Холодильник тошиба гибрид плазма gr h59tr не холодит

Обновлено: 17.05.2024

Вряд ли кто то станет спорить с утверждением, что главное назначение холодильника - сохранять продукты свежими и пригодными к употреблению максимально долгое время. Продлевая срок хранения всех тех вкусностей, которыми мы наполняем свои холодильные шкафы, производители такого рода техники идут на самые разные ухищрения, зачастую весьма и весьма наукоёмкие. Одной из таких технологий является фотокаталитическая ионная очистка воздуха, применяемая в новинке рынка - холодильнике TOSHIBA HYBRID PLAZMA.
Знакомиться с новичком белорусского рынка холодильников мы направились в магазин "Умные вещи", в торговом центре "Столица". Торговые площади этого магазина позволили рассмотреть устройство со всех сторон и, что важно, сделать несколько снимков "в полный рост" этого, прямо скажем, не маленького изделия. Холодильник выкачен в торговый зал, камера, мотор! - мы приступили к внешнему осмотру изделия.

Внешний вид.

TOSHIBA HYBRID PLAZMA GR-M47RD

Из 4-х вариантов расцветок данной модели нам достался холодильник с отделкой "золотистый металлик", как её обозначил производитель. Смотрится нарядно, но несколько непривычно - блеск металла, пусть даже с тёплым оттенком, не так часто встретишь в отделке такого рода устройств. Тем не менее, массивные дверцы с продольной выштамповкой, ручки холодильного и морозильного отделений с хромированными накладками и прочие элементы декора придают устройству законченный внешний вид и, как нам показалось, небольшой оттенок "ретро" в дизайне. Главное же впечатление производит размер холодильника - он большой. То есть действительно большой - для того, чтобы нагляднее представить линейные размеры изделия (метр восемьдесят пять в высоту при ширине почти 77 сантиметров) мы позволили себе некоторую вольность и поместили в морозильное отделение редакционный телефон, габариты которого представить гораздо проще. Так обычно поступают рыболовы, желающие нагляднее продемонстрировать размеры трофея. Не удержались и мы:


Еще одна особенность изделия - его задняя часть. Она, как видно на фото, практически полностью (кроме компрессора в самом низу) закрыта алюминиевым кожухом. Кожух, кстати, не выдается далеко за пределы холодильника, как это обычно бывает, и не создает "горб".



Там, внутри, все в принципе привычно - прозрачный пластик отделений, стекло полок. Только размеры всего этого хозяйства несколько отличаются от привычных. Чего, к примеру, стоит полочка для яиц на двери холодильного отделения - туда (я специально считал) их можно положить 2(!) дюжины.
Описывая внутреннее пространство HYBRID PLAZMA, нельзя не обратить внимание читателя на такую деталь, как широкая нежно-голубая полоса матового пластика, проходящая через весь холодильник от нижних полок до морозилки. Помимо декоративной, она несёт и вполне практическую функцию - за полупрозрачным пластиком спрятаны лампы внутренней подсветки холодильного и морозильного отделений.

Функциональность.
Свой рассказ о холодильнике TOSHIBA HYBRID PLAZMA GR-M47RD мы начали с главной его функциональной особенности - системы фотокаталитической ионной очистки воздуха. Самое время поговорить об этом подробнее.
Немного теории. В процессе созревания (или, скорее, дозревания) овощей и фруктов, хранящихся в холодильнике, в воздух выделяется газ этилен, вызывающий увядание и порчу этих самых фруктов и овощей. Соответственно, для сохранения плодов в пригодном к употреблению виде от этого газа необходимо избавляться. Что и достигается путем внедрения в конструкцию фотокаталитического фильтра, разлагающего этот неполезный газ С2H4 в безвредный CO2 и H2O, т.е. в углекислый газ и воду. В дополнение к этому, система ионизации озонирует воздух, наполняя его отрицательно заряженными ионами, уничтожающими бактерии и неприятный запах, ими вызванный. На иллюстрациях производитель демонстрирует это более наглядно:

Схема работы системы


Эффективность HYBRID PLAZMA


Еще более наглядная демонстрация эффективности - образцы спаржи, хранившиеся 7 дней рядом с источником этилена (яблоками)



Без системы HYBRID PLAZMA С системой HYBRID PLAZMA

Проверка системы с помощью газоанализатора.


Эти материалы можно так же посмотреть на официальном сайте производителя.

Таким образом, достигается существенно большая эффективность выполнения главной функции холодильника - хранения и, что важно, сохранения свежими Ваших продуктов.

Конструктивно система выглядит как блок в верхней части холодильной камеры и профильные отверстия воздуховодов, расположенные на всех уровнях для рециркуляции и очистки воздуха.


Еще одна важная, но значительно более привычная функция - система No Frost, другими словами, принудительная циркуляция и осушение воздуха внутри морозильной камеры. Она, если кто не в курсе, позволяет избегать регулярной процедуры размораживания морозилки и удаления скопившихся ледяных наростов. Нет влаги в воздухе - нет наледи и, соответственно, проблем. Воздуховоды системы расположены на задней и нижней стенках холодильника.




Эргономика.
Холодильник сам по себе является, вероятно, наиболее часто используемым бытовым прибором. Скажем даже больше - мы используем его всегда и заглядываем в его недра по много раз за день, следовательно, удобство пользования является далеко не последним критерием при выборе холодильника. В данном конкретном случае, на наш взгляд, производитель сместил "эргономический" акцент на удобство хранения и доступа к большому количеству продуктов. Поясню. Холодильник GR-M47RD имеет полезный объем в 590 литров, заполнить которые нужно рационально, иначе такие его размеры просто потеряют смысл. Для этого конструкторы TOSHIBA не пожалели не идей, ни пластика, оснастив устройство большим количеством полочек, лоточков и т.д. Есть даже небольшая винотека - пластиковый лоток для горизонтального хранения бутылок. Приятным дополнением можно считать наличие полок на дверце морозильного отделения, что встречается не так часто, как хотелось бы.


Главное, было бы чем все это полочно-лоточное многообразие заполнить.
Перейдем к органам управления. Тут, надо сказать, не все так гладко и понятно. Недоумение вызвало, прежде всего, место расположения приборов - регуляторы температуры как холодильной, так и морозильной камеры расположены в дальних углах, что в одной, что во второй. Если заполнить холодильник продуктами, то дотянуться до поворотный ручки будет весьма непросто. Особенно трудно придется хозяйке небольшого роста при переключении температуры в морозилке. Логичного объяснения такому расположению приборов мы не нашли. Однако стоит заметить, что менять режим работы холодильника приходится не так уж часто, поэтому серьезным недостатком вышеописанное считать, вероятно, не нужно.

Технические характеристики.
Количество дверей 2
Multi-air Flow (многосторонний воздушный поток) есть
Система очистки Hybrid Plasma
Система охлаждения No Frost
Уничтожение бактерий (%) 99%
Разложение этилена есть
Изготовление льда Ice Twister
Материал полок Стекло
Хладагент HFC-134а
Вес без упаковки (кг) 86
Масса нетто (кг) 96
Габариты, ШхГхВ (мм) 767х747х1848
Полезный объем (литры) 590
Размер упаковки, ВхШхД (мм) 1924х792х773

Резюме.
Подытожим сказанное. Холодильник TOSHIBA HYBRID PLAZMA GR-M47RD, появившийся на нашем рынке совсем недавно, заслуживает самого пристального внимания потребителя как своим внешним видом, так и функциональным наполнением. Инновационная система поддержания свежести позволит хранить продукты лучше и дольше, и, что немаловажно, в существенно большем количестве, что подводит нас к главному выводу. Вывод этот, на наш взгляд, заключается в том, что данная модель имеет чёткую и явно выраженную "семейную" направленность. Полезного объёма устройства хватит для продуктов на большую семью, распределить результаты еженедельной поездки на рынок или в гипермаркет по полкам труда не составит. И, повторюсь, храниться они будут самым здоровым способом, что так же нельзя не считать семейной ценностью.

Холодильник для обзора предоставлен торговой сетью "Умные вещи".

г. Минск
пр. Партизанский, 9,
ул. Притыцкого, 38,
ул. Богдановича, 70
пл. Независимости, ОТЦ "Столица", нижний уровень, пав. 212

Как починить холодильник: диагностика и что делать

Устройство холодильной установки

Первые электрические холодильники появились в 1913 году. Принцип их действия основан на температурных процессах, происходящих в хладагенте (фреоне) при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.

Простейшая схема холодильной установки выглядит следующим образом.


По сути, перед нами схема, используемая в холодильниках и сегодня. В ней есть всего несколько основных узлов:

  • компрессор;
  • конденсатор;
  • дроссель (капилляр);
  • испаритель.

Работает такая холодильная установка достаточно просто. Компрессор, создавая давление в замкнутой системе, заставляет газообразный хладагент перейти в жидкое состояние. При этом в большом количестве образуется тепло, отводимое через конденсатор в окружающую среду. Жидкий фреон, пройдя через дроссель, попадает в зону низкого давления системы, в которой происходит его закипание и обратный переход в газообразное состояние. Кипение фреона происходит при отрицательных температурах в испарителе, поэтому образовавшийся в нем холод сильно остужает его стенки, а достаточно герметичная камера аппарата не позволяет холодному воздуху попадать в атмосферу. Поскольку контур, в котором циркулирует хладагент, является замкнутым, то цикл перехода фреона из одного состояния в другое повторяется многократно.

Помимо названных выше основных элементов, конструкция холодильника включает несколько дополнительных узлов:

  • терморегулятор. Служит для поддержания заданной температуры внутри камеры;
  • фильтр-осушитель. Он отвечает за чистоту хладагента, циркулирующего в контуре.


Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия холодильника можно в статье Клуба DNS.

В последние годы в сегменте бытовых холодильных установок стали очень популярными агрегаты, работающие по принципу No Frost (в буквальном переводе — без инея). Их принципиальное отличие — охлаждение продуктов происходит не от контакта с холодными поверхностями испарителя, а благодаря постоянно циркулирующему в камере охлажденному воздуху.


Основной принцип получения холода внутри камеры остается неизменным. А вот за распространение холодного воздуха внутри агрегата отвечает мощный вентилятор, обеспечивающий его постоянную циркуляцию внутри устройства по специальным воздуховодам.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.


Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

  • труборез;
  • инструмент для вальцовки труб;
  • манометр;
  • соединительные шланги;
  • электронные весы;
  • вакуумный насос;
  • газовая горелка;
  • набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.


Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.


Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Диагностика узлов холодильника No Frost

При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.

Проверка вентилятора

Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.


В случае неисправности узла он заменяется новым.

Диагностика системы оттаивания


Компонентами системы оттаивания являются:

  • таймер оттаивания;
  • два термореле (может быть одно совмещенное) для отслеживания верхнего и нижнего порогов температуры;
  • нагревательный элемент.

Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.


Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.

Работоспособность системы проверяется следующим образом:

  1. Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
  2. В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.

При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.

Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной - 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.

Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео:

Читайте также: