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Installationsanleitung Mitsubishi HeavyZuletzt geprüft: 20.9.2026

MHI Service Handbuch für Kälte- und Klimafachbetriebe

Das offizielle Handbuch zur Fehlerdiagnose bei MHI-Anlagen. Nutzen Sie die MHI e-service App für präzise Wartung und Auswertung von Systemparametern vor Ort.

Praxishandbuch für Instandhaltung und Störungsbehebung

Das offizielle Service-Support-Handbuch für Mitsubishi Heavy Industries Klimasysteme (RAC-, PAC- und VRF-Systeme sowie Hydrolution-Wärmepumpen) definiert die standardisierten Wartungs- und Messverfahren im Kundendienst. Neben der traditionellen Manometer- und Multimeter-Diagnose steht mit der MHI e-service App ein digitales Prüfwerkzeug zur Verfügung, mit dem Fehlercodes, Sensorkennlinien und Betriebsdaten direkt vor Ort entschlüsselt werden.

Wichtige Prüfschritte im Kältekreislauf

  1. Überhitzungsmessung (Superheat): Überprüfung der Verdampferfüllung über Saugrohrtemperatur minus Verdampfungstemperatur ($T_{\text{Saug}} - T_{\text{Verdampfung}}$). Sollwert: $3,\text{K}$ bis $6,\text{K}$.
  2. Unterkühlungsmessung (Subcooling): Ermittlung des Verflüssigungszustands über Kondensationstemperatur minus Flüssigkeitsleitungstemperatur ($T_{\text{Kondensation}} - T_{\text{Flüssig}}$). Sollwert: $4,\text{K}$ bis $8,\text{K}$.
  3. Inverter-Verdichter-Wicklungstest: Messung der Widerstände an den Klemmen U-V, V-W, W-U bei abgezogenem Stecker. Alle drei Phasen müssen identische Widerstandswerte aufweisen (typisch $0,3,\Omega$ bis $1,8,\Omega$, modellabhängig). Isolationswiderstand gegen Masse: $> 10,\text{M}\Omega$.

Sensor-Kennlinien und Sollwiderstandstabelle (NTC-Fühler)

Temperaturfühler an Außen- und Innengeräten (z. B. Sauggasfühler, Wärmetauscherfühler, Außenluftfühler) arbeiten mit negativen Temperaturkoeffizienten (NTC):

| Prüftemperatur ($^\circ\text{C}$) | Standard-Fühler ($25^\circ\text{C} = 10,\text{k}\Omega$) | Heißgasfühler ($25^\circ\text{C} = 20,\text{k}\Omega$) | | :--- | :--- | :--- | | $0^\circ\text{C}$ | $27,3,\text{k}\Omega$ | $66,0,\text{k}\Omega$ | | $10^\circ\text{C}$ | $18,0,\text{k}\Omega$ | $42,5,\text{k}\Omega$ | | $20^\circ\text{C}$ | $12,1,\text{k}\Omega$ | $25,0,\text{k}\Omega$ | | $25^\circ\text{C}$ | $10,0,\text{k}\Omega$ | $20,0,\text{k}\Omega$ | | $30^\circ\text{C}$ | $8,3,\text{k}\Omega$ | $16,0,\text{k}\Omega$ | | $40^\circ\text{C}$ | $5,8,\text{k}\Omega$ | $10,5,\text{k}\Omega$ | | $60^\circ\text{C}$ | $3,0,\text{k}\Omega$ | $4,8,\text{k}\Omega$ |

Systematische Diagnose bei Inverter-Fehlercodes (z. B. E36, E39, E59)

Schritt-für-Schritt Fehlersuche bei E36 (Heißgastemperatur zu hoch)

  1. Messung der tatsächlichen Heißgastemperatur: Rohranlegefühler an der Verdichter-Druckleitung anbringen. Liegt die Temperatur über $115^\circ\text{C}$, schaltet die Schutzfunktion korrekt ab.
  2. Kältemittelmangel prüfen: Ist die Überhitzung zu groß ($> 15,\text{K}$) und der Saugdruck auffällig niedrig, liegt Kältemittelverlust vor. Kreislauf auf Leckagen abdrücken.
  3. Prüfung des elektronischen Expansionsventils (EEV): Kontrollieren, ob der Schrittmotor des EEV öffnet. Bei Klemmen des Ventils fließt kein Kältemittel zur Kühlung des Kompressors nach.
  4. Widerstandsprüfung des Discharge-Sensors: Fühler abstecken und mit obiger Widerstandstabelle vergleichen. Weicht der Wert um mehr als 10% ab, Fühler austauschen.

Hersteller-Videos und Social Media

Downloads

  • MHI Service Support Handbook Leitfaden

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