三相压缩机的绕组温度确定方法、启动方法以及空调器与流程

文档序号:25535316发布日期:2021-06-18 20:28阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种三相压缩机的绕组温度确定方法,所述三相压缩机通过三相全桥逆变器与直流母线连接,所述三相全桥逆变器包括三个桥臂,每个桥臂都包括上下两个功率开关组件,所述功率开关组件包括反向并联的可控型电力电子器件和二极管,每个桥臂中位于上桥臂的第一可控型电力电子器件的第一主电极与所述直流母线的正极连接,每个桥臂中位于上桥臂的第一可控型电力电子器件的第二主电极与相应桥臂中位于下桥臂的第二可控型电力电子器件的第一主电极连接,每个桥臂中位于下桥臂的第二可控型电力电子器件的第二主电极与所述直流母线的负极连接,所述三相压缩机的三相绕组分别连接到三个桥臂中位于上下桥臂的可控型电力电子器件之间,

其特征在于,所述方法包括下列步骤:

控制一个桥臂中的第一可控型电力电子器件s1以及另一个桥臂中的第二可控型电力电子器件s2导通,并维持第一设定时段;

继续控制第一可控型电力电子器件s1导通并控制第二可控型电力电子器件s2关断,维持第二设定时段;

在所述第二设定时段期间,检测与所述第一可控型电力电子器件s1或者所述第二可控型电力电子器件s2相连的压缩机绕组在多个不同时刻的电流值;

根据检测到的多个电流值来确定所述三相压缩机的绕组温度。

2.根据权利要求1所述的三相压缩机的绕组温度确定方法,其特征在于,“检测与所述第一可控型电力电子器件s1或者所述第二可控型电力电子器件s2相连的压缩机绕组在多个不同时刻的电流值”的步骤具体包括:

检测与s1或s2相连的压缩机绕组在第一预设时刻的第一电流值和在第二预设时刻的第二电流值;

“根据检测到的多个电流值来确定所述三相压缩机的绕组温度”的步骤具体包括:

计算所述第二电流值相对于所述第一电流值的变化率;

根据所述变化率确定所述三相压缩机的绕组温度。

3.根据权利要求2所述的三相压缩机的绕组温度确定方法,其特征在于,“根据所述变化率确定所述三相压缩机的绕组温度”的步骤具体包括:

根据预设的电流变化率与绕组温度之间的对应关系,匹配出所述变化率对应的绕组温度。

4.一种空调器的三相压缩机启动方法,所述三相压缩机通过三相全桥逆变器与直流母线连接,所述三相全桥逆变器包括三个桥臂,每个桥臂都包括上下两个功率开关组件,所述功率开关组件包括反向并联的可控型电力电子器件和二极管,每个桥臂中位于上桥臂的第一可控型电力电子器件的第一主电极与所述直流母线的正极连接,每个桥臂中位于上桥臂的第一可控型电力电子器件的第二主电极与相应桥臂中位于下桥臂的第二可控型电力电子器件的第一主电极连接,每个桥臂中位于下桥臂的第二可控型电力电子器件的第二主电极与所述直流母线的负极连接,所述三相压缩机的三相绕组分别连接到三个桥臂中位于上下桥臂的可控型电力电子器件之间,

其特征在于,所述方法包括下列步骤:

控制一个桥臂中的第一可控型电力电子器件s1以及另一个桥臂中的第二可控型电力电子器件s2导通,并维持第一设定时段;

继续控制第一可控型电力电子器件s1导通并控制第二可控型电力电子器件s2关断,维持第二设定时段;

在所述第二设定时段期间,检测与所述第一可控型电力电子器件s1或者所述第二可控型电力电子器件s2相连的压缩机绕组在多个不同时刻的电流值;

根据检测到的多个电流值来判断是否需要在启动所述三相压缩机之前对所述三相压缩机进行预加热。

5.根据权利要求4所述的空调器的三相压缩机启动方法,其特征在于,“检测与所述第一可控型电力电子器件s1或者所述第二可控型电力电子器件s2相连的压缩机绕组在多个不同时刻的电流值”的步骤具体包括:

检测与s1或s2相连的压缩机绕组在第一预设时刻的第一电流值和在第二预设时刻的第二电流值;

“根据检测到的多个电流值来判断是否需要在启动所述三相压缩机之前对所述三相压缩机进行预加热”的步骤具体包括:

计算所述第二电流值相对于所述第一电流值的变化率;

判断所述变化率是否小于设定变化率阈值:若是,则在启动所述三相压缩机之前对所述三相压缩机进行预加热;若否,则直接启动所述三相压缩机。

6.根据权利要求5所述的空调器的三相压缩机启动方法,其特征在于,所述方法还包括:

在对所述三相压缩机进行预加热的过程中,实时计算所述第二电流值相对于所述第一电流值的变化率以及判断所述变化率是否大于等于所述设定变化率阈值:若是,则停止预加热并启动所述三相压缩机。

7.根据权利要求5所述的空调器的三相压缩机启动方法,其特征在于,所述设定变化率阈值通过下列方式确定:

根据预设的电流变化率与绕组温度之间的对应关系,匹配出所述三相压缩机启动所需的最低绕组温度对应的电流变化率并且将匹配出的电流变化率作为所述设定变化率阈值。

8.一种空调器,其特征在于包括控制器、三相全桥逆变器和三相压缩机,所述三相压缩机通过三相全桥逆变器与直流母线连接,所述三相全桥逆变器包括三个桥臂,每个桥臂都包括上下两个功率开关组件,所述功率开关组件包括反向并联的可控型电力电子器件和二极管,每个桥臂中位于上桥臂的第一可控型电力电子器件的第一主电极与所述直流母线的正极连接,每个桥臂中位于上桥臂的第一可控型电力电子器件的第二主电极与相应桥臂中位于下桥臂的第二可控型电力电子器件的第一主电极连接,每个桥臂中位于下桥臂的第二可控型电力电子器件的第二主电极与所述直流母线的负极连接,所述三相压缩机的三相绕组分别连接到三个桥臂中位于上下桥臂的可控型电力电子器件之间;

所述控制器被配置成执行权利要求1至7中任一项所述的方法。

9.一种存储装置,其中存储有多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由处理器加载以执行权利要求1至7中任一项所述的方法。

10.一种控制装置,包括处理器和存储装置,所述存储装置适于存储多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由所述处理器加载以执行权利要求1至7中任一项所述的方法。


技术总结
本发明涉及压缩机技术领域,具体提供了一种三相压缩机的绕组温度确定方法、启动方法以及空调器,旨在解决在不增加温度传感器等温度检测硬件装置的情况下,如何准确确定压缩机内部温度的问题。本发明提供的绕组温度确定方法主要是对三相全桥逆变器进行驱动控制,并且在驱动控制过程中检测与压缩机绕组在多个不同时刻的电流值,再根据检测到的多个电流值来确定三相压缩机的绕组温度。本发明无需在压缩机上增加温度传感器等温度检测硬件装置,通过检测压缩机绕组的电流值就可以确定压缩机绕组温度,既不会增加压缩机的制造/设计成本,还能够准确检测到压缩机的内部温度。

技术研发人员:刘春丽;邵海柱;耿焱;时斌;贾新旭
受保护的技术使用者:青岛海尔空调电子有限公司;海尔智家股份有限公司
技术研发日:2019.12.17
技术公布日:2021.06.18
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