電気系統図を理解することで、アトランタ冷蔵庫の一般的な問題を特定し、解決することができます。. これらの回路図を見れば、冷蔵庫が最高のパフォーマンスで動作するために、すべての部品がどのように組み合わされ、機能しているかが一目瞭然です。. 自分で軽微な修理ができるようになるため、この図が読めれば、費用と時間の両方を節約できます。.
コンプレッサー、サーモスタット、霜取りタイマーは、アトランタ冷蔵庫の電気系統の重要なコンポーネントのひとつです。. 各コンポーネントは、機器を効率よく適切な温度で作動させるための明確な目的を果たします。. 電気回路図を参照することで、これらのコンポーネントを電源がどのように流れるかを確認できます。.
電気系統図は、配線を理解しようとする技術者であれ、小さな問題を解決しようとする家庭の所有者であれ、あなたのガイドとなります。. さまざまなスイッチ、センサー、回路の接続が示されているため、潜在的な問題箇所を特定することができます。. この図を基本レベルで理解することで、トラブルシューティングが非常に簡単になります。.
アトランツの冷蔵庫の電気回路図は、機器のすべての電気部品間の接続を図解したもので、機器の動作を知る上で不可欠な資料です。. コンプレッサー、サーモスタット、霜取りヒーター、およびセンサーを含む重要なコンポーネントは、この図に描かれている、それは彼らが冷蔵庫の温度を安定させるためにどのように連携して動作するかを理解するのは簡単です。. この図を読んで理解できれば、一般的な問題のトラブルシューティング、修理、冷蔵庫の効果的で安全な運転の確認に役立ちます。.
装置
以下の部品は、Atlant冷蔵庫の装置の一部です:
- 断熱材の層を持つ二重スタックを備えたケース;
- ケースの左または右の壁に掛けることができる前面扉;
- 電動モーター付きピストン・コンプレッサー(単一ユニットとして作られる);
- 装置の作動室内に配置された蒸発器ラジエーター
- ケースの外側(背面壁)に取り付けられた凝縮ユニット;
- 所定のパラメーターを維持するための温度センサー付きサーモスタット;
- 電気部品の動作を保証する電子制御ユニットとリレー。.

コンプレッサーとラジエーターをつなぐ銅管と鋼管が1つのブロックを形成していることを保証するために、はんだが使用されています。. 設計には、冷媒の圧力を変更し、水や油の蒸気を分離する余分なコンポーネントが組み込まれています。. 一部の冷凍ユニットには、追加の液晶ディスプレイに加えて、制御インジケータ・ユニットが採用されている。. No.Frost標準熱交換器と冷却水専用セクションを備えた冷蔵庫がある。.
コンプレッサー
垂直に取り付けられたローターを特徴とする交流電動モーターは、冷蔵庫のコンプレッサー装置の一部である。. モーターのフロントエンドには、冷媒を圧縮するピストンを駆動するクランク機構が装備されています。. すべてのユニットは、2分の2金属ケーシングに収容され、スプリングサポートに取り付けられている. ケーシング部品の融着にはアーク溶接が使用され、使用中の部品交換やメンテナンスはできない。.

オイルバスと電源ケーブルの入口は、ボディの底部にあります。. 二重巻線モーターの稼働部分は、エンジン稼働時に利用される。. ローターが回転する際、追加の始動巻線が使用される。. ハウジングの外側に取り付けられた特殊リレーが、ローターを電源回路から切り離す. 冷凍室と冷蔵室は、1台のコンプレッサーを搭載した冷凍機で同時に稼動します。. 2つのチャンバーそれぞれに独立した熱交換器と温度レギュレーターを設置することで、2コンプレッサーのAtlantを際立たせています。.
電気回路
電気回路は2線式で、プラグを使って単相家庭用ネットワークに接続される。. 電気回路には接地回路が追加されている(冷凍装置の一部改造時のみ). 空気温度センサー内蔵のリレーでコンプレッサーを制御する. 庫内が設定温度まで温まると自動的に電力が供給され、空気が冷えた後、電気モーターのローターを停止させる信号が送信される。.
作動原理
冷媒が液体から気体に変化する際の熱の吸収が、家庭用冷蔵庫の運転の基礎となる。. 冷媒(フレオンまたはイソブタン)は圧力下で冷却回路に圧送され、圧送ユニットの本体には冷媒を補充するための専用チューブがある。. チューブの先端ははんだ付けされ、運転中のガス漏れを防止します。.
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ガスは、電動コンプレッサーによってラインを通って、ケースの背面壁にあるコンデンサーラジエーターに送り込まれる。. ガス圧縮時に発生する熱はラジエーターによって放散され、熱交換器の下部にあるフィルターが凝縮した水分粒子を液体冷媒から分離する。. 材料は毛細管流路を通って冷凍室の蒸発器に供給され、圧力が下がる. 冷媒は蒸発器で液体から気体に変化する際に熱を吸収し、その後、気体はコンプレッサーの空洞に入ります。.
小型の単一コンプレッサー冷凍ユニットでは、単一の蒸発器が共通のチャンバーを冷却する。.
2室構造の製品では、断熱材入りの仕切り板が冷凍室と冷蔵室を仕切る. チャンバー内部には、設計上独立した蒸発ユニットが設けられている。.
ハウジングの壁の間に隠されたエバポレーターを使用することで、No Frostの標準装備は他とは一線を画しています。. 冷却された空気は電動ファンによって供給される。. 含水率を下げると同時に、空気塊の連続的な移動により、温度背景がチャンバー容積全体に均一に分布することが保証される。. タイマーで作動する電気ヒーターが、コンパートメントの壁に溜まった霜を自動的に除去する。.
機械式コンプレッサーを使用しない冷凍機もあります。. 冷媒として、アンモニアの水溶液が吸収器と呼ばれる独自のタンクに作られる. 液体を別の容器に送り込むことで、溶液を構成要素に分けることができる(熱吸収あり). 凝縮ユニットに入った後、気体のアンモニアが物質を液相に変化させる. 冷媒に不活性ガスを加え、性能を高める. 高価なため、このようなユニットは家庭では使用されません。.
| コンポーネント | 説明 |
| コンプレッサー | 冷蔵庫を冷却するため、冷媒をシステム内に送り込みます。. |
| サーモスタット | コンプレッサーのオン/オフにより、冷蔵庫内の温度を調節します。. |
| 霜取りタイマー | 冷蔵庫を自動的に霜取りモードに切り替え、氷の蓄積を防ぐ. |
| 蒸発器ファン | 冷蔵庫と冷凍庫のコンパートメント全体に冷気を循環させます。. |
| コンデンサーファン | コンデンサーコイルから熱を取り除き、冷却効率を向上させます。. |
| スタートリレー | コンプレッサーの始動に必要な電力を供給します。. |
| オーバーロードプロテクター | コンプレッサーが熱くなりすぎると電力を遮断し、過熱から保護します。. |
アトランツの冷蔵庫の電気系統図を知っていれば、より適切なメンテナンスとトラブルシューティングができます。. 主な部品とその接続方法を知ることで、壊れたランプや機能しないコンプレッサーなど、よくある問題をすぐに発見し、解決することができます。.
部品を交換したり、小さな修理を行う場合は、電気系統の基本的な知識を持つことが役立ちます。. コンプレッサー、ファン、サーモスタット、その他の部品など、どの配線がどの部品に接続されているかが分かれば、より簡単で安全です。.
電気系統図のコピーを保管し、必要に応じて参照することで、アトランツの冷蔵庫が効果的に機能し続けることが保証されます。. この簡単なステップを踏むことで、無駄な修理費用を防ぎ、時間を節約することができます。.









