压缩机缺相速断保护装置的制作方法

文档序号:12036954阅读:270来源:国知局
压缩机缺相速断保护装置的制作方法

本发明涉及三相空调压缩机运行保护装置领域,具体是一种压缩机缺相速断保护装置。



背景技术:

三相压缩机在缺相时启动,将不能正常启动,其绕组电流为额定电流的4~7倍,发热量为正常温升的16~49倍,因其迅速超过温升而使压缩机烧坏。在运行中缺相,压缩机处于过流状态,即电流超过额定电流,压缩机从疲惫变为堵转,未断相的绕组电流增加更多,引起压缩机迅速烧坏。

在三相电源的空调系统的电气设计中,一般在电源端加装电源相序保护器,负载端加装热继电器,来防止电源端三相电源相序反或缺相、负载端压缩机过载而损坏压缩机。实际使用中,负载端存在着接线松动、三相交流接触器触点接触不好或损坏等因素,造成压缩机缺相,而此时在电源端的电源相序保护器将无法保护到负载压缩机端,热继电器虽有缺相保护功能,但是要靠电流发热动作,需要一定的时间,因此压缩机会因缺相运行时间长,三相电流不均衡且过大而损坏。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种压缩机缺相速断保护装置,对三相压缩机的运行电流进行检测,以防止电源及压缩机负载端缺相,不能及时速断,而导致压缩机烧坏的问题。

本发明的技术方案如下:

一种压缩机缺相速断保护装置,包括有集成电路板、三相交流接触器、压缩机和三相交流电源,其特征在于:所述的集成电路板上分别安装有cpu芯片、两个电流互感器、开关量输出模块和信号输入端子,所述的两个电流互感器、开关量输出模块和信号输入端子分别与所述cpu芯片电连接,所述三相交流电源的任意两相分别对应穿过所述的两个电流互感器后,与所述三相交流电源的另一相一起与所述三相交流接触器的输入端相连接,所述三相交流接触器的三相输出端与所述压缩机的三相输入端相连接,所述的开关量输出模块与所述三相交流接触器的线圈相连接。

所述的压缩机缺相速断保护装置,其特征在于:所述的集成电路板选用环氧树脂pcb印刷电路板。

所述的压缩机缺相速断保护装置,其特征在于:所述的开关量输出模块选用继电器模块。

本发明的原理如下:

本发明鉴于缺相时,断相的绕组电流为零,未断相的绕组电流增加很多的原理,通过两个互感器分别来检测三相压缩机的其中两相电流,在cpu芯片程序上对这两相电流均设置两个电流值,一个是零电流值,一个是过电流值;因此,无论哪相,只要检测到零电流值或过电流值,cpu芯片立即发出一个停压缩机信号,开关量输出模块失电,三相交流接触器触点断开,压缩机停,并发出故障代码信号。

与cpu芯片连接的开关量输出模块可直接与交流接触器的控制端连接,自动控制压缩机的启停。

本发明的有益效果:

本发明能够对三相压缩机的运行电流进行检测,防止了由于电源及压缩机负载端缺相,不能及时速断,而导致压缩机烧坏的问题。

附图说明

图1为本发明结构示意图。

图2为本发明结构原理框图。

具体实施方式

参见图1、2,一种压缩机缺相速断保护装置,包括有环氧树脂pcb印刷电路板1、三相交流接触器6、压缩机7和三相交流电源8,环氧树脂pcb印刷电路板1上分别安装有cpu芯片2、两个电流互感器3、继电器模块4和信号输入端子5,两个电流互感器3、继电器模块4和信号输入端子5分别与cpu芯片2电连接,三相交流电源8的任意两相分别对应穿过两个电流互感器3后,与三相交流电源8的另一相一起与三相交流接触器6的输入端相连接,三相交流接触器6的三相输出端与压缩机7的三相输入端相连接,继电器模块4与三相交流接触器6的线圈相连接。

以下结合附图对本发明作进一步的说明:

开机,继电器模块4控制三相交流接触器6得电,压缩机7工作,当两个电流互感器3任意一个互感器检测到零电流值或过电流值时,cpu芯片2立即发出一个停压缩机信号,继电器模块4失电,三相交流接触器6的触点断开,压缩机7停止工作,并发出故障代码信号。

以上实施例并非仅限于本发明的保护范围,所有基于本发明的基本思想而进行修改或变动的都属于本发明的保护范围。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种压缩机缺相速断保护装置,包括有集成电路板、三相交流接触器、压缩机和三相交流电源,集成电路板上分别安装有CPU芯片、两个电流互感器、开关量输出模块和信号输入端子,两个电流互感器、开关量输出模块和信号输入端子分别与CPU芯片电连接,三相交流电源的任意两相分别对应穿过两个电流互感器后,与三相交流电源的另一相一起与三相交流接触器的输入端相连接,三相交流接触器的三相输出端与压缩机的三相输入端相连接,开关量输出模块与三相交流接触器的线圈相连接。本发明能够对三相压缩机的运行电流进行检测,防止了由于电源及压缩机负载端缺相,不能及时速断,而导致压缩机烧坏的问题。

技术研发人员:孙英;汪长江
受保护的技术使用者:合肥天鹅制冷科技有限公司
技术研发日:2017.08.22
技术公布日:2017.10.24
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