カーエアコンの高圧・低圧とは?圧力パターンと故障診断の確認ポイント

カーエアコンの高圧・低圧と故障診断を紹介するアイキャッチ。赤と青の圧力計を配置

カーエアコン技術編・第7話

カーエアコンが冷えないとき、整備工場では高圧側・低圧側の圧力を測り、冷凍サイクルの状態を確認します。


高圧・低圧は、故障原因を絞り込むための診断材料です。圧力だけで故障部品を断定することはできません。

圧力は冷媒量だけでなく、外気温、熱負荷、回転数、風量、エキスパンションバルブの状態、コンプレッサーの制御方式などによっても変わります。

この記事では、高圧側・低圧側の位置、代表的な圧力パターンから考えられる原因候補、実車の診断で確認したい項目を解説します。

高圧側・低圧側はどこ?

一般的なエキスパンションバルブ方式では、冷媒はコンプレッサー、コンデンサー、レシーバー、エキスパンションバルブ、エバポレーターを通り、コンプレッサーへ戻ります。

高圧側

コンプレッサーの吐出側から、エキスパンションバルブの入口まで。
コンデンサーやレシーバーは、この高圧側にあります。

低圧側

エキスパンションバルブの出口から、コンプレッサーの吸入側まで。
エバポレーターは、この低圧側にあります。


コンプレッサー、コンデンサー、レシーバー、エキスパンションバルブ、エバポレーターを通る冷媒の流れと、高圧側・低圧側を示した図
図1:エキスパンションバルブ方式の代表的な冷凍サイクル。コンプレッサーで加圧され、エキスパンションバルブで減圧されます。
画像を押すと、大きな図を別タブで確認できます。

コンプレッサーは低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して高温・高圧のガス冷媒として送り出します。

コンデンサーで放熱・凝縮した冷媒は、高圧の液冷媒としてエキパンへ送られます。エキパンで減圧された後は、エバポレーターで熱を吸収しながら蒸発し、コンプレッサーへ戻ります。

なぜ高圧と低圧をセットで測るのか?

両方の圧力を確認すると、圧縮・放熱・凝縮・減圧・蒸発などがどのような状態にあるかを考える手掛かりになります。

  • 高圧側:コンプレッサーの圧縮や、コンデンサーの放熱・凝縮状態を考える材料
  • 低圧側:冷媒の供給、蒸発、エバポレーターでの吸熱状態を考える材料
  • 両者の組み合わせ:重点的に点検する箇所を絞り込む材料

ただし、冷凍サイクルの各部は互いに影響します。高圧側の測定値が高圧側の部品だけ、低圧側の測定値が低圧側の部品だけを表すわけではありません。

正常圧力は、車両と測定条件で変わる

すべての車両に共通する一組の圧力値だけで、正常・異常を判断することはできません。圧力に影響する主な条件には、次のものがあります。

  • 外気温と車室内の熱負荷
  • 冷媒の種類と充填量
  • エンジン回転数
  • ブロワ風量
  • コンデンサーへの風量と冷却ファンの作動
  • エキスパンションバルブの状態
  • コンプレッサーの種類・制御方式

可変容量コンプレッサーなど、制御によって圧縮量が変わるシステムでは、制御状態もあわせて確認します。


実車では、対象車両の整備要領書に記載された測定条件と基準値を優先します。

代表的な4つの圧力パターン

ここでいう「高い・低い」は、対象車両の指定条件における基準と比較したものです。以下は原因候補を考えるための傾向で、故障部品を確定する表ではありません。


高圧側と低圧側の圧力の組み合わせを4パターンに分け、考えられる原因と診断時の注意点をまとめた図
図2:高圧・低圧の代表的な組み合わせと原因候補。圧力パターンだけで断定せず、温度・冷媒量・風量・制御状態とあわせて判断します。
画像を押すと、大きな図を別タブで確認できます。

① 高圧・低圧とも高い

代表的な確認項目は、冷媒の過充填やコンデンサーの放熱不足です。

コンデンサーフィンの汚れ・詰まり、冷却ファンの作動不良などで風量が不足すると、十分に放熱・凝縮できず、高圧側が上がる原因になります。規定量を超えた冷媒充填でも、圧力が高くなる場合があります。

② 高圧・低圧とも低い

冷媒不足が代表的な原因候補の一つです。ただし、圧力だけで不足と確定せず、測定条件や他の点検結果と照合します。

不足が確認された場合は、補充だけで終わらず、ホース・配管・Oリング・接続部・コンデンサー・エバポレーター・コンプレッサー周辺などから漏れていないかを調べます。

③ 高圧が低く、低圧が高い

コンプレッサーが十分に圧縮できていない可能性を考えます。圧縮能力が低下すると、低圧側を十分に下げられず、高圧側も十分に上げられない場合があります。

ただし、エキパンの開きすぎや制御異常などでも似た傾向が出る場合があります。コンプレッサー本体の故障と即断せず、作動・制御状態も確認します。

④ 高圧が高く、低圧が低い

高圧側から低圧側へ、冷媒が十分に流れていない可能性を考えます。

  • エキスパンションバルブの作動不良
  • レシーバードライヤーの流路制限
  • 液配管などの流路制限

なお、流路制限があっても、高圧側の挙動は条件によって異なります。エキパンが詰まれば必ず高圧が上がる、という判断はできません。

高圧が高いことと、コンプレッサーの圧縮不足は別です

高圧側が高すぎる場合は、まずコンデンサーの放熱・冷却ファン・冷媒の過充填を確認し、整備履歴によっては空気などの非凝縮ガスの混入も調べます。一方、圧縮不足では、高圧側を十分に上げられず、低圧側を十分に下げられない傾向が見られます。「高圧が高いからコンプレッサー交換」とは判断せず、どちらの状態なのかを切り分けることが大切です。

高圧が高くなる原因と確認箇所はこちら

技術参考:DENSO コンプレッサー診断表(原因候補の参考。実車の数値・手順は車両メーカーの整備要領を優先します)。

圧力を見たあと、どこを確認する?

例えば、高圧・低圧がどちらも低いときは冷媒不足を疑います。そこから配管接続部の油染みや漏れ検知器での反応を確認すると、修理する箇所を絞れます。圧力に、温度・霜・漏れ跡を組み合わせて点検します。

表の「高い・低い」は、車両指定の測定条件と基準値に対する比較です。整備工場での点検の目安としてご覧ください。

圧力・症状 疑う状態 次に確認する箇所
高圧・低圧とも低く、冷えが弱い 冷媒不足 接続部・シール部などの油染みと漏れ。冷媒量の確認方法は車両の指定に従う。
高圧・低圧とも高い 過充填、コンデンサーの放熱不足 規定充填量と作業記録、フィンの汚れ、冷却ファンの作動・風量。
低圧が高く、低圧ホースやサービスバルブ付近が異常に冷たい エキパンの開きすぎ、外付け感温筒の接触不良 配管温度、エキパンの作動。感温筒がある構造では取付状態も確認。
低圧が低く、レシーバー前後に温度差がある レシーバーの詰まり 入口・出口の温度。詰まりが著しい場合は出口側配管に霜が付くことがある。
高圧が低く、停止直後に高圧・低圧が急速に均圧する コンプレッサー内部の弁の損傷・異物噛み込みなど 運転中の圧力差、実際の駆動・制御状態と停止後の変化を記録し、指定の圧縮点検を行う。

低圧配管の結露だけでは異常とはいえません。冷え具合と圧力を合わせ、どの位置が異常に冷たいか、どこに霜が付くかまで確認します。

技術参考:DENSO コンプレッサー診断表

停止後に圧力がそろうまでの変化も記録する

一般に、コンプレッサーが圧縮を始めると低圧側は下がり、高圧側は上がります。停止後はその差が小さくなり、均圧に向かいます。停止時の値や均圧までの時間は車両構造や温度などで変わるため、共通の圧力値・秒数で交換を決めることはできません。

圧縮不足が疑われる場合は、運転中の高圧・低圧と、停止直後からの変化を一緒に記録してください。点検を依頼するときも、この記録が原因確認の手掛かりになります。

症状に合う部品の確認へ

最初は冷えるのに、しばらくすると冷えなくなる場合

入庫直後は冷えていても、時間がたつと症状が出ることがあります。この場合は、冷えている時と、冷えなくなった時の状態を比較することが大切です。再始動すると冷える場合も、再始動する前の状態が原因を探す手掛かりになります。

整備工場へ伝えると役立つ情報

冷えなくなるまでの時間、停車中か走行中か、風の強さも弱くなるか、再始動や時間を置くと回復するかを伝えてください。

① 冷えなくなった時、コンプレッサーは作動しているか

まず、その時点のコンプレッサーの駆動・制御状態を確認します。クラッチ式では、プーリーが回っているだけで作動中とは判断せず、クラッチがつながっているかを確認します。停止している場合は、電源・リレーなどの電気系統と、車両側からの作動指令を調べます。

停止中の圧力変化を、作動中の圧縮能力と混同しないことが重要です。可変容量式などは、対象車両の整備要領に従って制御状態も確認します。

② 作動しているなら、高圧・低圧の変化を比較する

  • 低圧が高め、高圧が低めになった:十分な圧力差を作れているかを確認します。駆動・制御状態や測定条件を確かめたうえで、コンプレッサーの圧縮能力を点検します。
  • 両方の圧力が高くなった:コンデンサーの通風、冷却ファンの作動、冷媒の充填量を確認します。冷えている間だけでなく、症状が出た時にもファンが正常に作動しているかを確認します。
  • 低圧が下がり、特定の場所に霜や大きな温度差が出た:エキパンやレシーバーなどの流れを確認します。詰まりの判断には、圧力とともに霜の位置・配管温度を使います。高圧が低いという結果だけでは、詰まりの場所までは決まりません。

③ 風の量も弱くなっていないか

「風は出るがぬるい」のか、「風そのものが弱くなった」のかも確認します。エバポレーターが凍結すると、空気が通りにくくなることがあります。風量が落ちている場合は、圧力だけでなく、エバポレーターの霜付きや送風系統も点検します。

技術参考:DENSO コンプレッサー診断表。圧力・霜・温度差の診断項目をもとに、確認の順序を整理しています。

冷媒不足が確認されたら、補充だけで終わらせない

漏れが残ったままでは、補充して冷えるようになっても再び冷媒が減ります。漏れ方によっては冷媒とともにオイルも失われるため、漏れ箇所を修理し、車両・部品メーカーの指定に従って冷媒とオイルを管理します。

冷媒漏れに補充だけで対応するリスクと、修理時の確認ポイント

コンプレッサーが作動しない場合の確認

A/CをONにしても作動しない場合、コンプレッサー本体以外に原因があることもあります。

システムは圧力スイッチや圧力センサーなどを使って状態を監視しています。冷媒不足などで圧力が低すぎる場合や、放熱不足・過充填などで異常に高い場合は、保護のため作動を停止することがあります。

車両の構成に応じて、次の項目も確認します。

  • ヒューズ・リレー
  • マグネットクラッチ・クラッチコイル
  • 配線・コネクター
  • 圧力センサー・温度センサー
  • ECUの制御状態
  • 可変容量制御バルブ

停止時の圧力だけで冷媒量は判断できない

A/C停止後は、時間の経過とともに高圧側と低圧側の圧力差が小さくなっていきます。

停止時の圧力は冷媒温度などの影響を受けるため、その数値だけで充填量を正確に判断することはできません。

冷媒量の確認・調整は対象車両の指定に従い、必要に応じて回収したうえで、規定量を重量管理して充填します。

サイトグラスの見え方だけでも判断しない

サイトグラス付きの車両では、冷媒の流れや気泡を確認できます。ただし、気泡がないことだけで、適正量とは判断できません。

サブクールコンデンサーを採用したシステムなどでは、サイトグラスの見え方だけで規定量を判断できない場合があります。車両メーカー指定の充填量と点検方法を優先します。

故障診断で確認する項目

一つの数値や症状で交換部品を決めず、測定条件をそろえ、複数の情報から原因を絞り込みます。

基本的な確認項目

  • 外気温・回転数・風量などの測定条件
  • 高圧・低圧の状態
  • 配管温度・吹出口温度
  • コンデンサーの放熱状態
  • 冷却ファンの作動
  • 冷媒量と冷媒漏れ
  • エキスパンションバルブの状態
  • レシーバーや配管の流路制限
  • コンプレッサーの圧縮・制御状態
  • 電気系統・センサー類

このリストは、必ず上から順番に作業するという意味ではありません。車両や症状によって、電気制御やファン作動などを早い段階で並行して確認する場合もあります。

コンプレッサー交換前に、故障原因まで確認する

原因を確認せずにコンプレッサーだけを交換しても、冷え不良が改善しない場合があります。

また、回路内に異常が残っていれば、新しいコンプレッサーにも負担をかける可能性があります。

  • コンデンサーの放熱不良
  • 冷却ファン不良
  • 冷媒の過充填・不足
  • エキスパンションバルブの異常
  • レシーバードライヤーや配管の流路制限
  • 回路内の異物や水分
  • コンプレッサーオイルの状態

再故障を防ぐには、壊れた部品の確認に加えて、なぜ壊れたのかを調べることが重要です。

まとめ|高圧・低圧をほかの点検結果と組み合わせる

  • コンプレッサー吐出側からエキパン入口までが高圧側です。
  • エキパン出口からコンプレッサー吸入側までが低圧側です。
  • 正常圧力は、車両と測定条件によって異なります。
  • 圧力の組み合わせは、確認箇所を絞り込むための手掛かりになります。
  • コンプレッサーが動かない場合も、保護制御や電気系統を確認します。
  • 停止時圧力やサイトグラスだけでは、適正冷媒量を判断できません。
  • 圧力・温度・冷媒量・風量・制御状態を総合して診断します。

部品交換の前に、冷凍サイクル全体の状態を確認し、原因を絞り込むことが重要です。

車種ごとの点検条件・基準値について

本記事は、カーエアコンの故障診断における代表的な考え方を解説しています。圧力値・制御方法・部品構成は、車種・年式・冷媒・外気温・コンプレッサー方式などによって異なります。

実車の点検・修理では、対象車両の整備要領書およびメーカー指定の点検条件・基準値を確認してください。

部品の適合確認には、品番・車両情報・現品写真をご用意ください。車台番号は省略せず全桁お知らせください。

ご注文前に、交換部品の適合確認を

車両情報、ラベル・刻印の品番、部品全体と接続部の写真で確認します。

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カーエアコンのエバポレーターとは?冷える仕組み・除湿・凍結・故障症状を解説

カーエアコンのエバポレーターをイメージした画像。冷房・除湿の仕組みと、凍結や故障症状の確認ポイントを紹介。

カーエアコン技術編・第6話

カーエアコンで、車室内へ送る空気から熱を吸収する熱交換器がエバポレーター(蒸発器)です。

内部を流れる低温・低圧の冷媒が蒸発するときに、通過する空気から熱を吸収します。この働きによって、車室内へ送る空気を冷やしています。


冷房には、冷媒が正常に流れることと、エバポレーターに十分な空気が通ることの両方が必要です。

この記事では、エバポレーターの構造と冷える仕組み、除湿・排水、凍結、臭い、冷媒漏れ、故障診断の確認ポイントを解説します。

エバポレーターはどこにある?

多くの車両では、ダッシュボード内部のHVACユニットに組み込まれています。

HVACはHeating・Ventilation・Air Conditioningの略で、暖房・換気・空調を表します。車両では、ブロワ、フィルター、エアミックスダンパ、温度センサーなどと組み合わせて、温度や風量、吹き出し方向を調整します。

基本構造は、冷媒が流れるチューブとフィン

エバポレーターは、冷媒が流れるチューブと、空気との熱交換を助ける薄いフィンなどで構成されています。限られたスペースで効率よく熱交換できるように作られています。

エバポレーターで空気が冷える仕組み

コンデンサーで液化された高圧の冷媒は、エキスパンションバルブで減圧されます。減圧後は、低温・低圧の液体とガスが混在した状態でエバポレーターへ入ります。

液冷媒が気体へ変化するには、熱が必要です。エバポレーターを通過する空気からその熱を吸収するため、空気の温度が下がります。


エバポレーターを通る冷媒と空気の流れ、フィンとチューブの構造、冷房・除湿の役割、よくあるトラブルをまとめた図
図1:エバポレーターの仕組みと役割。冷媒の蒸発によって空気の熱を吸収し、冷房と除湿を行います。実際の構造や配置は車種によって異なります。
画像を押すと、大きな図を別タブで確認できます。
空気が冷えるまでの流れ

  1. ブロワの送風により、空気がエバポレーターを通る
  2. 内部の冷媒が蒸発しながら、空気の熱を吸収する
  3. 温度が下がった空気が、吹出口から車室内へ送られる

冷えていても、風が十分に通らなければ冷房能力は落ちる

エバポレーター内部で冷媒が蒸発していても、通過する空気量が少なければ、車室内へ十分な冷気を送れません。

「冷えない」「風が弱い」という場合は、冷媒回路に加えて、次の空気側の項目も確認します。

  • キャビンフィルターの詰まり
  • ブロワモーターの回転不足
  • ブロワレジスターや制御系の異常
  • エバポレーターフィンの汚れ
  • エバポレーターの凍結
  • ダクトの詰まり・外れ
  • ダンパの作動不良

キャビンフィルターの詰まりも確認する

フィルターが汚れて空気を十分に通せなくなると、ブロワが正常に回っていても、エバポレーターを通過する風量が減ります。

その結果、吹出口の風量や冷房性能が低下する場合があります。風が弱いという症状だけでブロワモーター故障と決めつけず、フィルターやフィンの汚れも確認します。

除湿と結露水の排出

湿った空気が冷たいエバポレーターを通ると、条件に応じて空気中の水蒸気が結露し、水滴になります。空気から水分が取り除かれることで、除湿が行われます。

結露水は空調ケース内のドレン部へ集まり、ドレンホースを通って車外へ排出されます。


A/C使用時に、ドレンから透明な結露水が出るのは正常な現象です。

窓の曇り取りにも役立つ

A/Cで除湿した空気をガラスへ送ると、曇り取りに役立ちます。必要に応じてヒーターコアで再加熱し、乾燥した暖かい空気をフロントガラスへ送る制御も行われます。

エバポレーターが凍る「フロスト」とは?

エバポレーターの温度が下がりすぎると、水分が凍ってフィンの間に霜や氷が付着します。この状態をフロストと呼びます。

氷が空気の通り道を塞ぐと風量が落ち、冷えにくくなります。

凍結時に見られる症状の例

  1. 最初はよく冷える
  2. 徐々に凍結し、フィンの間が氷で塞がれる
  3. 吹出口の風量が弱くなり、冷えなくなる
  4. A/Cを止めて氷が溶けると、再び冷える

「しばらく使うと風が弱くなり、休ませると戻る」という場合は、凍結の有無も確認します。

凍結の原因は一つではない

  • エキスパンションバルブの作動異常
  • 冷媒流量の制御異常
  • エバポレーター温度センサーの異常・取り付け不良
  • キャビンフィルターの詰まり
  • ブロワの風量不足
  • 凍結防止制御の異常

凍結したという理由だけで、エバポレーター本体の故障とは判断できません。風量や温度検出、冷媒状態、制御系を含めて確認します。


停止すれば冷房が戻る場合でも、凍結を繰り返すときは原因を確認することが重要です。

温度センサーと凍結防止制御

多くの車両では、サーミスタなどの温度センサーでエバポレーターの温度を監視しています。

温度が下がりすぎると、コンプレッサーを一時停止したり、可変容量コンプレッサーの吐出量を減らしたりして、凍結を防ぎます。

センサーの取り付け位置がずれている場合や、正しい温度を検出できない場合は、凍結防止制御が正常に働かなくなる可能性があります。

EPRを使用する方式もある

車種やシステムによっては、EPR(Evaporator Pressure Regulator:エバポレーター圧力調整弁)を使用します。

EPRはエバポレーター側の圧力が必要以上に下がらないよう調整し、蒸発温度の低下を抑えるための装置です。すべての車両に使用されているわけではありません。

エバポレーターからの冷媒漏れ

エバポレーターも冷媒が流れる部品のため、腐食・振動・経年劣化・損傷などによって漏れが発生する場合があります。

多くの車両ではダッシュボード内部の空調ケースに収納されているため、コンデンサーやエンジンルーム内の配管よりも目視しにくい部品です。

漏れの確認方法

対象車両や設備、メーカー指定に応じて、次のような確認を組み合わせます。

  • 電子式リークディテクターによる検査
  • 対象車両に適したリーク検査
  • メーカーが認める場合のUV蛍光剤による確認
  • ドレン付近での冷媒漏れ検知
  • 冷媒量の減少の確認

冷媒量の減少だけでは、漏れ箇所を特定できません。コンデンサー、ホース、配管、Oリング、コンプレッサーなど、回路全体を確認します。

エアコンから嫌な臭いがする場合

結露で湿ったエバポレーターにホコリや汚れが付着し、条件がそろうと、カビや細菌などが増殖して臭いの原因になる場合があります。

ただし、臭いがするからといって、すぐにエバポレーター交換が必要とは限りません。

  • キャビンフィルターの状態
  • エバポレーター表面の汚れ
  • ドレンの排水状態
  • 空調ケース内部の汚れ
  • 適切な方法によるエバポレーター洗浄の可否

フィルター交換後も臭いが残るときの点検箇所や、清掃・交換の相談については、第20話「車のエアコンが臭い|フィルター交換で消えない臭いとエバポレーターの点検」をご覧ください。

洗浄方法と薬剤の選定にも注意

薬剤によっては、アルミ材や表面処理・コーティングへ悪影響を与え、腐食の原因になる可能性があります。


洗浄には、対象車両・部品に適合した方法と薬剤を使用してください。

交換作業が大掛かりになりやすい理由

エバポレーターはダッシュボード内部に組み込まれていることが多く、交換するためにダッシュボードや周辺部品を大きく分解する車種があります。

そのため、部品代に加えて分解・組み付けの作業工賃が大きくなる場合があります。交換前に、漏れや不具合の原因を適切に確認することが重要です。

エバポレーター側の状態はコンプレッサーにも関係する

エバポレーターへの風量が極端に不足すると、空気から冷媒へ伝わる熱量が減ります。

一般的なTXV方式では、エバポレーター出口の冷媒状態に応じて、エキスパンションバルブが冷媒流量を絞る方向へ作動します。運転条件によっては、低圧側の圧力が低下する場合があります。

風量不足が冷媒側へ影響する流れ

  1. エバポレーターを通る空気が少なくなる
  2. 空気から受け取る熱量が減る
  3. 蒸発できる冷媒量が減る
  4. エキパンの開度や冷媒循環状態が変わる

冷媒・オイルの循環状態まで悪化すると、コンプレッサーの潤滑や冷却条件へ影響する可能性があります。コンプレッサー故障の原因を調べる際も、エバポレーター側の風量や熱交換状態を確認します。

冷え不良は「冷媒側」と「空気側」の両方から診断する

冷え不良の原因には、冷媒不足・過充填、コンプレッサーの能力不足、コンデンサーの放熱不足、冷却ファン不良、レシーバーやエキパンの異常、配管の流路制限などがあります。

さらに、エバポレーターの凍結や風量不足、フィルターの詰まり、ブロワ・ダンパ・温度センサー・制御系の異常も確認します。


冷媒が正常に流れているか、空気が十分に通っているかを、あわせて確認します。

高圧・低圧、冷媒量、配管温度、吹出口温度、風量、エバポレーター温度、ブロワ、フィルター、ダンパなどを総合して判断します。

まとめ|冷媒と空気が熱交換する重要な部品

  • エバポレーターは、冷媒の蒸発によって空気から熱を吸収します。
  • 十分な冷房能力には、冷媒の状態と風量の両方が重要です。
  • フィルターの詰まりやブロワ系統の異常でも、冷えや風量が低下します。
  • 結露によって除湿し、水分はドレンから車外へ排出されます。
  • 凍結を繰り返す場合は、温度検出・風量・冷媒状態・制御系を確認します。
  • 冷媒漏れは、エバポレーター以外の部品も含めて調べます。
  • 臭いがする場合も、汚れや排水状態を確認してから対処方法を判断します。
  • 冷え不良という症状だけで、交換する部品を決めないことが重要です。
車種ごとの構造・指定値について

本記事は代表的なカーエアコンシステムを中心に解説しています。エバポレーターの構造、凍結防止方式、温度制御、EPRの有無、冷媒、適正圧力・温度などは、車種・年式・メーカー・システム構成によって異なります。

実車の点検・修理では、対象車両の整備要領書およびメーカー指定値を確認してください。

部品の適合確認には、品番・車両情報・現品写真をご用意ください。車台番号は省略せず全桁お知らせください。

ご注文前に、交換部品の適合確認を

車両情報、ラベル・刻印の品番、部品全体と接続部の写真で確認します。

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