博世热水器e1故障解决方法

发布日期:2023-01-14
博世热水器e1故障解决方法

电工优优今天要和大家分享的热水器维修相关信息,接下来我将从博世热水器e1故障解决方法这个方面来介绍。

博世热水器e1故障排除方法。

故障现象:提示E1故障代码,壁挂炉异常,如打不着火,显示失效。

对策:

1.气体压力不足,可以增加一个增压器。如果没有打开气体,请先打开气体。

2.温度传感器开启或短路。

3.水压不足或不稳定可以增加增压器或避免高峰。

4、烟道堵塞,疏通即可解决。

博世燃气热水器售后常见故障及解决办法。

博世燃气热水器现象1:水不热。

理由一:气压低:气管堵塞,气管压力低;

解决方法:检查燃气管道是否堵塞(从燃气表连接管道到热水器燃气入口,直接与热水器连接。如果热水器能正常工作,从表到热水器入口的管道会堵塞),请燃气公司检查燃气管道的压力。

理由二:水流过大:管路压力过大,管径过大;

解决方法:关闭小进水管的阀门,提高热水器的设定温度。

理由三:设置不当,应调至高档或冬季,现调至中档或春秋档;

解决方案:根据说明书中的使用方法正确设置。

博世燃气热水器现象二:水太热。

理由一:水压低,水流少,管道堵塞;

::解决办法:

A.将水管改为一定直径;

B.安装增压泵;

C.清洁热水器进水管滤网;

(d)将热水器上的水量调整到大;

E.换淋浴,淋浴尽量大。

理由二:气压过高主要表现在液化气(LPG);

解决方法:更换液化气减压阀(必须是劳动牌),将气压调整到要求值。

理由三:设置不当,主要是由于热水器设置在高温区域。

解决方案:根据说明书中的使用方法正确设置。

博世燃气热水器现象三:热水器点燃后有一段冷水,再开一段冷水。

原因:这主要是强排气热水器的特性,不是故障。强排气热水器是为了提高用户使用的安全性,在热水器点火前进行清扫,在热水器熄火后进行清扫,将热水器中的原废气排出热水器内,再次供水后出现冷水。另外,由于用户的水龙头到热水器的供水管的距离长,热水器将冷水加热到热水需要一定的时间,热水器点火后有冷水的原因。用户可以缩短这个时间,将热水器设置在高温阶段,热水后将水温设置在必要的使用温度。

博世煤气热水器现象四:智能恒温系列热水器常见故障码。

显示01不是故障码,表示热水器已经运行了30分钟,提醒用户安全使用。显示11、12、14、16、31、32、72、73、90等。以上数字显示是热水器故障后的代码,必须保证。

博世燃气热水器现象五:风扇运转声。

理由:1.新用户新使用的用户不知道机器内部装有鼓风装置,工作时马达加上风动产生的声音是有一定声音的。2.原来是自然排气机用户与强排气机相比,强排气机配有鼓风装置,工作时马达加上风动产生的声音是原来的自然排气机所没有的,所以用户感觉到机器的工作声音。三、恒温机由于采用了直流变速马达,运行时根据机器的实际输出热负荷来调节转速,加上直流马达本身比交流马达运行平稳,所以马达的运行声音相对较轻。非恒温机采用交流马达,马达运行不变,声音相对较大。所以恒温机的运行声比较轻;非恒温机的运行声比较大。

博世燃气热水器现象6:燃烧声。

理由:主要是原来使用自然排气式的老用户,他们不知道强排式热水器的声音来源:第一,封闭式燃烧,(博世热水器采用封闭式燃烧)由于燃烧时受热的强热空气被困在换热器中,产生剧烈的振动,从而发出比开放式燃烧响得多的声音。此处还有一种空气箱原理,将燃烧的声音放大,通过换热器壁传递到空间。第二,强排机配有鼓风装置,工作时电机加风产生的声音是原来的自然排气机所没有的,两者相加的声音当然比自然排气的热水器要大得多。

博世燃气热水器现象7:振动声。

原因:机器振动的主要原因是气体与助燃空气匹配不良,火焰离开火焰,引起机器振动。具体来说,它是由一次压力偏差引起的。离开火焰的现象是火焰有时离开火口,有时回到火口。这种来回振动是振动源。当振动源的振动频率与机器的固有频率一致或频率相位差恒定时,机器会共振。

博世燃气热水器现象8:出水过热,温度调节不良。

原因:快速热水器的出水温度与出水量密切相关。当机器输出相同的功率(火力)时,出水量小必然会导致出水温度升高,出水量大的出水温度相对较低。当出水量小到超过机器正常工作所需的最小极限时,出水必然会过热,此时无法调节水温。

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博世热水器e1故障排除方法。

E1:点火失败或中途熄火。E2:风压异常或风机故障。E3:防干烧装置动作。E4:感温探头故障。E5:超温故障。E6:伪火故障。可能造成故障的原因及判定方法如下:①由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头;②从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。①当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;②当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风 机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。①当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。②当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。进水、出水温度探头断路或短路。此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余焰,此时只需将开关水时间间隔加长即可消除。

先来看一下年度全球光通信最具竞争力企业。全球光纤光缆、全球光传输与网络接入设备、全球光器件与辅助设备、中国光纤光缆、中国光传输与网络接入设备、中国光器件与辅助设备、中国光通信等多个领域,详细榜单如下:

《2019年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》:康宁、长飞、亨通光电、古河电工、烽火通信、富通、住友电工、普睿司曼、中天、藤仓;

《2019年全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强》:华为、诺基亚、讯远通信、烽火通信、富士通、中兴、NEC、ADVA、英飞朗、住友电工;

《2019年全球光器件与辅助设备最具竞争力企业10强》:II-VI、博通、Lumentum、光迅、住友电工、中际旭创、海信宽带多媒体、藤仓、古河电工、昂纳;

《2019年中国光通信最具综合竞争力企业10强》:中国信科(三项产品组)、华为(两项产品组)、亨通光电、中兴、富通、中天、特发信息、中利科技、永鼎、富春江;

《2019年中国光纤光缆最具竞争力企业10强》:长飞、亨通光电、烽火通信、富通、中天、通鼎、特发信息、永鼎、法尔胜光科、通光;

《2019年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强》:华为、烽火通信、中兴、特发信息、瑞斯康达、格林伟迪、南京普天、深圳科信通信、讯风、华环;

《2019年中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强》:光迅科技、中际旭创、昂纳、天邑康和、华工正源、鸿辉、中航光电、太辰光通信、成都新易盛、天孚通信;

《2019年中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强》:华为、中国信科、上海诺基亚贝尔、中兴、长飞、帝斯曼、康宁、II-VI、住友电工、一诺仪器。

(以上信息来源中国光谷)

再来说一下什么是光传输,光传输包含很多方面。

第一:光纤通信的优点

●通信容量大 ●中继距离长 ●不受电磁干扰 ●资源丰富

●光纤重量轻、体积小

第二:光通信发展简史

1 2000多年前,烽火台——灯光、旗语

2 1880年,光电话——无线光通信

3 1970年,光纤通信

4 1966年“光纤之父”高锟博士首次提出光纤通信的想法。

5 1970年贝尔研究所林严雄在室温下可连续工作的半导体激光器。

6 1970年康宁公司的卡普隆(Kapron) 之作出损耗为20dB/km光纤。

7 1977年芝加哥第一条45Mb/s的商用线路。

第三 电磁波谱

通信波段划分及相应传输媒介

第四 光的折射/反射和全反射

光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。

反射率分布:表征光学材料的一个重要参数是折射率,用N表示,真空中的光速C与材料中光速V之比就是材料的折射率。

N=C/V

光纤通信用的石英玻璃的折射率约为1.5

第五 光通信的发展过程

光的基本知识

光纤结构

光纤裸纤一般分为三层:

内部:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为9-10μm,(单模)50或62.5(多模)。

中间:低折射率硅玻璃包层(直径一般为125μm)。

最外层:是加强用的树脂涂层。

1)纤芯 core:折射率较高,用来传送光;

2)包层 coating:折射率较低,与纤芯一起形成全反射条件;

3)保护套 jacket:强度大,能承受较大冲击,保护光纤。

3mm光缆 :橘色, MM,多模;黄色,SM,单模

光纤的尺寸

外径一般为125um(一根头发平均100um)

内径:单模9um;多模50/62.5um

数值孔径

入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大些对于光纤的对接是有利的。不同厂家生产的光纤的数值孔径不同

光纤的种类

室外架空单模光缆

2、室外地埋单模光缆

按传输模式可分为:

多模(Multi-Mode) (简称:MM) ;单模(Single-Mode)(简称:SM)

多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。

单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。实际上是阶跃型光纤的种,只是纤芯径很小,理论上只允许单一传播途径的直进光入射至光纤内,并在纤芯内作直线传播。光纤脉冲几乎没有展宽。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。

按材料分类:

玻璃光纤:纤芯与包层都是玻璃,损耗小,传输距离长,成本高;

胶套硅光纤:纤芯是玻璃,包层为塑料,特性同玻璃光纤差不多,成本较低;

塑料光纤:纤芯与包层都是塑料,损耗大,传输距离很短,价格很低。多用于家电、音响,以及短距的图像传输。

按最佳传输频率窗口:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。

常规型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300nm。

色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300nm和1550nm。

突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。

渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。

常用光纤规格

光纤尺寸:

1)单模纤芯直径:9/125μm,10/125μm

2)包层外径(2D)=125μm

3)一次涂敷外径=250μm

4)尾纤:300μm

5)多模:50/125μm,欧洲标准;62.5/125μm,美国标准

6)工业,医疗和低速网络:100/140μm, 200/230μm

7)塑料:98/1000μm,用于汽车控制

光纤衰减

造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。

本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。

弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。

挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。

杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。

不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。

对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。

光纤的损耗

1310 nm : 0.35 ~ 0.5 dB/Km

1550 nm : 0.2 ~ 0.3dB/Km

850 nm : 2.3 ~ 3.4 dB/Km

光纤熔接点损耗:0.08dB/点

光纤熔接点 1点/2km

常见光纤名词

1)衰减

衰减:光在光纤中传输时的能量损耗,单模光纤1310nm 0.4~0.6dB/km,1550nm 0.2~0.3dB/km;塑料多模光纤300dB/km

光纤数字通信

结合以上特点,可以看看各类公司有突出项有弱项。还都需要继续努力,中国创造响彻全球。

E1:点火失败或中途熄火

E2:风压异常或风机故障

E3:防干烧装置动作

E4:感温探头故障

E5:超温故障

E6:伪火故障

以上就是"电工优优"为大家介绍的博世热水器e1故障解决方法的相关信息,想了解更多"热水器维修"相关知识,请收藏电工无忧吧。