Обзор моделей манометрических коллекторов Testo для холодильных установок

Манометрический коллектор состоит из:
- Манометров высокого (красный) и низкого (синий) давления
- Клапанного блока с вентилями
- Шлангов для подключения к системе и баллону с хладагентом
- Портов для вакуумирования и заправки
- Измерение давления: Красный манометр — нагнетание (высокое давление); Синий манометр — всасывание (низкое давление);
- Контроль температуры кипения (перегрев) и конденсации (переохлаждение): Шкалы манометров отображают соответствующие температуры для разных хладагентов;
- Вакуумирование: Через центральный порт (жёлтый) подключается вакуумный насос, удаляется воздух и влага перед заправкой;
- Заправка хладагента: Баллон с хладагентом для заправки подключается к центральному порту;
- Диагностика: По разнице давлений и температур можно определить перегрев, переохлаждение, утечки и другие неисправности.
Почему testo?
testo - это известная и давно используемая в Беларуси марка манометрических коллекторов из Германии, которые имеют продвинутые возможности и отличаются удобством в эксплуатации, возможностью беспроводной передачи данных через Bluetooth. Наряду с манометрическими коллекторами, средства измерения testo давно и прочно вошли в повседневное использование на предприятиях Беларуси. Наряду с аналогичными приборами Refco Digimon SE (Refco, Швейцария), Mastercool 99872 (Mastercool, США), Fieldpiece SM480V (Fieldpiece, США), Becool BC-EL2 (Becool, Тайвань) приборы testo зарекомендовали себя наиболее удобными для выполнения рутинных задач запуска и контроля параметров холодильного оборудования.
Быстрый выбор манометрического коллектора для ваших потребностей
testo 550i — самый компактный, полностью управляется через приложение Testo Smart App, подходит для мобильных техников.
testo 557 — включает вакуумный зонд, идеален для систем с вакуумированием и герметичностью.
testo 570 — профессиональный прибор с памятью, логгированием и анализом ошибок, подходит для длительного мониторинга.
testo 550 — универсальный прибор с Bluetooth и дисплеем, удобен для повседневной работы.
testo 549 — базовая модель без Bluetooth, но надёжная и доступная по цене.
Все модели поддерживают широкий спектр хладагентов, включая R134a, R410A, R22, R32, R404A и другие. Виды и параметры хладагентов запрограммированы в памяти приборов. В новых версиях приборов список хладагентов обновляется через мобильное приложение Testo Smart.Сравнение моделей подробнее
| Модель | Клапанный блок | Связь / Управление | Диапазон давления (бар) | Погрешность давления | Температурные датчики | Хладагенты (кол. наименований) | Средняя цена (BYN) | Область применения |
| Testo 550i | 2-ходовой | Только Bluetooth, ПО | до 60 | ±0.5% от шкалы | 2 беспроводных | ~90 | Средняя | Мобильный сервис, монтаж, компактные работы |
| Testo 557 | 4-ходовой | Дисплей + Bluetooth | до 60 | ±0.5% от шкалы | 2 проводных + вакуум | ~60 | Выше средней | Расширенная диагностика, вакуумирование |
| Testo 570 | 4-ходовой | Дисплей + Bluetooth | до 60 | ±0.5% от шкалы | до 3 проводных | ~60 | Выше средней | Глубокий анализ, логгирование, сервис |
| Testo 550 | 2-ходовой | Дисплей + Bluetooth | до 60 | ±0.5% от шкалы | 2 проводных | ~60 | средняя | Стандартное обслуживание, пусконаладка |
| Testo 549 | 2-ходовой | Только дисплей | до 60 | ±1% от шкалы | Нет (опция) | ~60 | базовая | Базовые измерения, бюджетные задачи |
Этапы запуска и контроля холодильной системы с манометрическим коллектором

- Проверка герметичности трубопроводов и соединений;
- Установка сервисных портов (если не предусмотрены);
- Подключение манометрического коллектора к порту низкого и высокого давления. Подключение вакуумного насоса через центральный порт коллектора.
- Открытие вентилей коллектора для соединения с системой;
- Запуск вакуумного насоса на 15–60 минут (в зависимости от объема);
- Контроль по вакуумметру: достижение давления < 500 мкм;
- Отключение насоса и выдержка 10–15 минут для проверки на утечки (давление не должно расти);
- Подключение баллона с хладагентом к центральному порту коллектора;
- Открытие вентиля низкого давления для заправки в жидком или газообразном виде (в зависимости от типа хладагента и компрессора);
- Контроль по весам: точная дозировка по спецификации;
- Закрытие вентилей после достижения нужного количества.
- Включение системы и ожидание стабилизации (5–15 минут);
- Считывание давления на манометрах: низкое давление: соответствует испарению хладагента; высокое давление: соответствует конденсации;
- Сравнение с номинальными значениями для конкретного хладагента (например, R410A: ~10–30 бар);
- Подключение температурных датчиков к трубопроводам: расчет перегрева (superheat) и переохлаждения (subcooling).
- Сохранение данных (в цифровых моделях — через Bluetooth в приложении);
- Проверка на нестабильность давления, перегрев, шумы, вибрации;
- При необходимости — корректировка дозировки хладагента или настройка ТРВ (терморегулирующего вентиля).
- Тип хладагента (R134a, R410A, R32 и др.) влияет на рабочие давления;
- Манометрический коллектор должен быть откалиброван и поверен. Для CO₂ и NH₃ требуются специальные коллекторы и датчики.
Пример расчёта параметров холодильной системы

Хладагент: R410A
- Давление на стороне всасывания (низкое): 7.5 бар
- Давление на стороне нагнетания (высокое): 26.0 бар
- Температура на выходе испарителя: 12.5 °C
- Температура на выходе конденсатора: 38.0 °C
По таблице насыщения R410A: Давление 7.5 бар → температура кипения ≈ 5.0 °C
Перегрев = Температура на выходе испарителя – Температура кипения
- Перегрев = 12.5 °C – 5.0 °C = 7.5 °C - Это нормальный уровень перегрева для ТРВ (обычно 5–10 °C).
По таблице насыщения R410A: Давление 26.0 бар → температура конденсации ≈ 45.0 °C
Переохлаждение = Температура конденсата – Температура конденсации
- Переохлаждение = 45.0 °C – 38.0 °C = 7.0 °C - Это хороший уровень переохлаждения (обычно 5–10 °C).
- Перегрев 7.5 °C → испаритель работает стабильно, ТРВ настроен правильно.
- Переохлаждение 7.0 °C → конденсатор справляется, хладагент полностью сконденсирован.
Справка
Единица «микрон» (мкм Hg):Это единица давления, применяемая в вакуумной технике, особенно в холодильной и климатической отрасли.
1 микрон = 1 микрометр ртутного столба = 0.001 мм Hg = 0.1333 Па
Микрон — удобная шкала для отображения глубокого вакуума: от 760 000 мкм (атмосферное давление) до < 500 мкм (глубокий вакуум).
В отличие от бар или мм рт. ст., микрон позволяет точно контролировать остаточное давление в диапазоне, где даже малые количества влаги критичны.
Двухходовой манометрический коллектор — для базовой диагностики и заправки, четырехходовой — для расширенного обслуживания с вакуумированием и заправкой одновременно.
Экологические и нормативные аспекты некоторых хладагентов:
R22 — содержит хлор, разрушает озоновый слой (высокий коэффциент ODP), запрещён в ЕС, ограничивается в РБ с 2025;
R410A — экологичнее R22, но всё ещё с высоким GWP (коэффициент влияния на глобальное потепление), планируется к ограничению;
R32 — считается перспективным: низкий GWP, высокая эффективность, но требует осторожности из-за слабой горючести;
R134a и R404A — не разрушают озон, но имеют высокий GWP, постепенно выводятся из оборота.
Типовые параметры данных хладогентов:
| Хладагент | Тип / Состав | Рабочее давление (бар) | GWP | ODP | Горючесть | Применение |
| R134a | Однокомпонентный (CF₃CH₂F) | ~8–10 | ~1430 | 0 | Негорючий | Холодильники, авто, медтехника |
| R410A | Смесь R32/R125 (50/50) | ~26 | ~2088 | 0 | Негорючий | Сплит-системы, VRF, кондиционеры"> |
| R22 | Однокомпонентный (CHClF₂) | ~16 | ~1810 | 0.055 | Негорючий | Устаревшие системы, запрещён в ЕС |
| R32 | Однокомпонентный (CH₂F₂) | ~26 | ~771 | 0 | Слабогорючий (A2L) | Современные сплит-системы |
| R404A | Смесь R125/R143a/R134a (44/52/4) | ~12–14 | ~3922 | 0 | Негорючий | Промышленное охлаждение, морозильники |