选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控制方法

文档序号:4793228阅读:111来源:国知局
专利名称:选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种电冰箱领域的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控制方法,特别是涉及一种根据冰箱的外部温度,使压缩机进行正向或反向旋转同时,压缩机的电机采用HYSTERESIS Band(滞环带)换向电机,使压缩机在2极或4极状态下运行的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控制方法(FORWARD/REVERSE ROTATIONCOMPRESSOR DRIVING APPARATUS AND METHOD FOR REFRIGERATOR EQUIPEDWITH POLE CHANGE MOTOR)。
背景技术
一般来说,冰箱所采用的制冷循环分为冷冻室供应冷气的高制冷循环和为冷藏室供应冷气的低制冷循环。
上述高制冷循环或低制冷循环,因为其膨胀装置的长度相等,因此不能根据不同的运行模式得到最佳的制冷循环。对于上述现有技术,将结合图1进行详细说明。
图1为现有冰箱冷冻循环示意图。如图1所示,根据现有技术的制冷循环,其包括将蒸发器排出的低温、低压冷凝蒸汽吸入并压缩成高温、高压蒸汽的压缩机1;将上述压缩机1所排出的高温、高压的冷凝蒸汽中的热量放出至水或空气中,并转换成高压饱和液的冷凝器2;将上述冷凝器2所排出的高压饱和液通过毛细管3吸入至低温、低压的冷凝剂中,并通过蒸发与冷冻室内的空气进行热交换,从而使冷冻室内的空气降温的第一蒸发器(F-EVA);将上述冷凝器2所排出的高压饱和液通过毛细管3吸入至低温、低压的冷凝剂中,并通过蒸发与冷藏室内的空气进行热交换,从而使冷藏室内的空气降温的第二蒸发器(R-EVA)。
首先,在进行冷冻运行(高制冷)时,经压缩机1压缩的高温高压的冷凝剂流入冷凝器2冷凝之后,在流经毛细管3的过程中变成低温低压的冷凝剂。
之后,第一蒸发器(F-EVA)吸入上述低温低压的冷凝剂并经过蒸发向冷冻室内排出没有水分的饱和蒸汽。
在进行冷藏运行(低制冷)时,经压缩机1压缩的高温高压的冷凝剂流入冷凝器2冷凝之后,在流经毛细管3的过程中变成低温低压的冷凝剂。
之后,第二蒸发器(R-EVA)吸入上述低温低压的冷凝剂并经过蒸发和与冷藏室之间的热交换而排出冷气。
因为上述冰箱的冷冻循环所采用的是只能进行正向旋转的压缩机并始终产生高输出,因此,即使在冰箱的温度相对稳定而不需要强冷力时,因为始终进行压缩机的正旋转,从而增加电力消耗。
为了解决上述问题,在冰箱中采用根据需要进行正向和反向旋转的压缩机,从而降低电力消耗,也就是说,在冰箱运行一段时间之后,如果检测结果是稳定的状态,则使压缩机向产生弱冷力的反方向运转,从而减少电力消耗。
但是,在上述方法中,虽然在冰箱的负荷相对稳定的时间内进行反向旋转,而在冰箱处于超负荷的时候进行正向旋转,但是,在冰箱处于超负荷时,运行到正常负荷的时间较长,从而降低冷藏效率;而且,即使是在低负荷的情况下,反向旋转所产生的节省电力的效果也不明显。
由此可见,上述现有的冰箱压缩机运行控制装置及其控方法仍存在有诸多的缺陷,而亟待加以进一步改进。
为了解决上述冰箱压缩机运行控制装置及其控方法存在的问题,相关厂商莫不费尽心思来谋求解决之道,但长久以来一直未见适用的设计被发展完成,而一般产品又没有适切的结构能够解决上述问题,此显然是相关业者急欲解决的问题。
有鉴于上述现有的冰箱压缩机运行控制装置及其控方法存在的缺陷,本发明人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及专业知识,积极加以研究创新,以期创设一种新型结构的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控方法,能够改进一般市面上现有常规的冰箱压缩机运行控制装置及其控方法结构,使其更具有实用性。经过不断的研究、设计,并经反复试作样品及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。

发明内容
本发明的主要目的在于,克服现有的冰箱压缩机运行控制装置及其控制方法存在的缺陷,而提供一种新型结构的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控制方法,所要解决的主要技术问题是使其通过检测冰箱外部温度并根据检测到的外部温度,使压缩机进行正旋转或反旋转的同时,压缩机的电机选用采用HYSTERESIS Band(滞环带)的换向电机,使压缩机在2极或4极状态下运行。
本发明的目的及解决其主要技术问题是采用以下的技术方案来实现的。依据本发明提出的选用能够进行正/反旋转及换向的压缩机运行控制装置,其包括检测外部温度的外部温度检测部;把上述外部温度检测部所检测到的外部温度与外部的设定温度相比较,并根据比较的结果输出控制压缩机运行方向的运行控制信号和为了控制换向电机极变换,输出换向控制信号的微电脑根据上述微电脑的运行控制信号发出压缩机的正旋转信号或反旋转信号,从而驱动压缩机的正/反旋转信号发生部;以及根据上述微电脑的换向控制信号发出选择换向电机的2极或4极的换向信号,从而驱动压缩机的换向信号发生部。
根据本发明的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制方法,其包括,通过外部温度传感器检测外部温度的阶段;把上述阶段所得到的外部温度与预先设定的温度相比较的阶段;以及根据上述阶段的比较结果把上述换向电机转换成2极或4极运行,并使压缩机进行正旋转或反旋转的阶段。
本发明的目的及解决其技术问题还可以采用以下的技术措施来进一步实现。
前述的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置,其中所述的微电脑,当冰箱的当前外部温度大于外部设定温度的时候,将换向电机转换成2极运行并使压缩机进行正向旋转;当冰箱的当前外部温度小于外部设定温度的时候,将换向电机转换成4极运行并使压缩机反向旋转的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置。
前述的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制方法,其中所述的将换向电机转换成2极或4极运行并使压缩机进行正向或反向旋转的阶段,其包括如果冰箱的当前外部温度大于外部设定温度,将换向电机转换成2极运行并使压缩机进行正向旋转,而且当冰箱内的温度达到设定温度就关闭压缩机的阶段;如果冰箱的当前外部温度小于外部设定温度,将换向电机转换成4极运行并使压缩机反向旋转,而且当冰箱内的温度达到设定温度就关闭压缩机的阶段。
前述的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制方法,其中所述的外部设定温度为43度为宜。
本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果。由以上技术方案可知,为了达到前述发明目的,本发明提出的选用能够进行正/反旋转及换向的压缩机运行控制装置,其包括检测外部温度的外部温度检测部;把上述外部温度检测部所检测到的外部温度与外部的设定温度相比较,并根据比较的结果输出控制压缩机运行方向的运行控制信号和为了控制换向电机极变换,输出换向控制信号的微电脑;根据上述微电脑的运行控制信号发出压缩机的正旋转信号或反旋转信号,从而驱动压缩机的正/反旋转信号发生部;以及根据上述微电脑的换向控制信号发出选择换向电机的2极或4极的换向信号,从而驱动压缩机的换向信号发生部。
如上所述,本发明根据冰箱的外部温度使压缩机进行正向或反向旋转同时,压缩机的电机选用采用HYSTERESIS Band(滞环带)的换向电机,使压缩机在2极或4极状态下运行,从而达到提高冰箱运行效率的目的。
综上所述,本发明特殊结构的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控方法,具有上述诸多的优点及实用价值,并在同类产品中未见有类似的结构设计公开发表或使用,且其不论在结构上或功能上皆有较大的改进,在技术上有较大的进步,并产生了好用及实用的效果,而确实具有增进的功效,从而更加适于实用,诚为一新颖、进步、实用的新设计。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
本发明的具体实施方式
由以下实施例及其附图详细给出。


图1是现有冰箱冷冻循环的示意图。
图2是本发明一实施例的选用换向电机的冰箱的正/反旋转压缩机运行控制装置结构框图。
图3是本发明另一实施例的选用换向电机的冰箱的正/反旋转压缩机运行控制方法流程图。
1、压缩机 2、冷凝器3、毛细管 10、电源部11、正/反旋转信号发生部12、微电脑13、温度检测部 14、换向信号发生部15、外部温度检测部具体实施方式
以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控方法其具体实施方式
、结构、特征及其功效,详细说明如后。
请参阅图2所示,图2是本发明一实施例的选用换向电机的冰箱的正/反旋转压缩机运行控制装置结构框图。
如图2所示,根据本发明一实施例的选用换向电机的冰箱的正/反旋转压缩机运行控制装置,其包括检测外部温度的外部温度检测部15;把上述外部温度检测部15所检测到的外部温度与外部的设定温度相比较,并根据比较的结果输出控制压缩机运行方向的运行控制信号和为了控制换向电机极变换,输出换向控制信号的微电脑12;根据上述微电脑12的运行控制信号发出压缩机的正旋转信号或反旋转信号,从而驱动压缩机的正/反旋转信号发生部11;以及根据上述微电脑12的换向控制信号发出选择换向电机的2极或4极的换向信号,从而驱动压缩机的换向信号发生部14。
下面,说明根据本发明的选用换向电机的冰箱的正/反旋转压缩机运行控制装置的运行过程首先,外部温度检测部15检测冰箱的外部温度,而微电脑12把上述外部温度检测部16所检测到的外部温度与外部设定温度相比较,并根据比较结果输出控制压缩机旋转方向的运行控制信号和控制换向电机换向的换向控制信号。
也就是说,上述微电脑12,当冰箱的当前外部温度大于外部设定温度的时候,将换向电机转换成2极运行并使压缩机进行正向旋转;当冰箱的当前外部温度小于外部设定温度的时候,将换向电机转换成4极运行并使压缩机反向旋转。
根据实验所得结果,上述外部设定温度设定为43度为宜。
正/反旋转信号发生部11根据上述微电脑12的运行控制信号产生正旋转信号或反旋转信号来控制压缩机的驱动;而换向信号发生部4根据上述微电脑12的换向控制信号产生选择2极或4极的换向信号来控制压缩机的驱动。
此时,上述微电脑12通过上述温度检测部13检测冰箱内的温度,并在冰箱内的温度达到设定温度之后关闭压缩机。
本发明通过检测冰箱外部的温度并根据所检测到的外部温度将换向电机转换成2极或4极运行,与此同时,使压缩机进行正向或反向运行,从而提高冰箱的运行效率。
下面,结合图3对根据本发明的另一实施例的选用换向电机的冰箱的正/反旋转压缩机的控制方法进行详细说明。
请参阅图3所示,图3为根据本发明的另一个实施例的选用换向电机的冰箱的正/反旋转压缩机运行控制方法流程图。
首先,外部温度检测部15通过外部温度传感器检测外部温度(SP1)。
把所得的外部温度与外部设定温度相比较,如果冰箱的当前外部温度大于外部设定温度,将换向电机转换成2极运行并使压缩机进行正向旋转,当冰箱内的温度达到设定温度则关闭压缩机(SP2-SP5)。
如果冰箱的当前外部温度小于外部设定温度,将换向电机转换成4极运行并使压缩机反向旋转,当冰箱内的温度达到设定温度则关闭压缩机(SP6-SP9)。
根据实验所得结果,上述外部设定温度预先设定为43度为宜。
如上所述,本发明根据冰箱的外部温度,将换向电机转换成2极或4极运行,与此同时,使压缩机进行正向或反向运行,从而提高冰箱的运行效率。
上述如此结构构成的本发明选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控方法的技术创新,对于现今同行业的技术人员来说均具有许多可取之处,而确实具有技术进步性。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或修饰为等同变化的等效实施例,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
权利要求
1.一种选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置,其特征在于在设置有能够进行正/反旋转及换向的压缩机的冰箱中,上述运行控制装置包括检测外部温度的外部温度检测部;把上述外部温度检测部所检测到的外部温度与外部的设定温度相比较,并根据比较的结果输出控制压缩机运行方向的运行控制信号和为了控制换向电机极变换,输出换向控制信号的微电脑;根据上述微电脑的运行控制信号发出压缩机的正旋转信号或反旋转信号,从而驱动压缩机的正/反旋转信号发生部;以及根据上述微电脑的换向控制信号发出选择换向电机的2极或4极的换向信号,从而驱动压缩机的换向信号发生部。
2.根据权利要求1所述的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置,其特征在于其中所述的微电脑,当冰箱的当前外部温度大于外部设定温度的时候,将换向电机转换成2极运行并使压缩机进行正向旋转;当冰箱的当前外部温度小于外部设定温度的时候,将换向电机转换成4极运行并使压缩机反向旋转的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置。
3.一种选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制方法,其特征在于其包括通过外部温度传感器检测外部温度的阶段;把上述阶段所得的外部温度与预先设定的温度相比较的阶段;以及根据上述阶段的比较结果把上述换向电机转换成2极或4极运行,并使压缩机进行正旋转或反旋转的阶段。
4.根据权利要求3所述的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制方法,其特征在于其中所述的将换向电机转换成2极或4极运行并使压缩机进行正向或反向旋转的阶段,其包括如果冰箱的当前外部温度大于外部设定温度,将换向电机转换成2极运行并使压缩机进行正向旋转,而且当冰箱内的温度达到设定温度就关闭压缩机的阶段;如果冰箱的当前外部温度小于外部设定温度,将换向电机转换成4极运行并使压缩机反向旋转,而且当冰箱内的温度达到设定温度就关闭压缩机的阶段。
5.根据权利要求3或4所述的选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制方法,其特征在于其中所述的外部设定温度为43度为宜。
全文摘要
本发明是关于一种选用换向电机的冰箱正/反旋转压缩机运行控制装置及其控方法,上述装置包括检测外部温度的外部温度检测部;把外部温度与外部的设定温度相比较,并根据比较的结果输出控制压缩机运行方向的运行控制信号和为了控制换向电机极变换,输出换向控制信号的微电脑;根据微电脑的运行控制信号发出压缩机的正旋转信号或反旋转信号,从而驱动压缩机的正/反旋转信号发生部;以及根据微电脑的换向控制信号发出选择换向电机的2极或4极的换向信号,从而驱动压缩机的换向信号发生部。本发明根据冰箱外部的温度,使压缩机进行正旋转或反旋转的同时,压缩机的电机选用采用HYSTERESIS Band(滞环带)的换向电机,使压缩机在2极或4极状态下运行,从而提高冰箱的运行效率。
文档编号F25D29/00GK1627023SQ20031011857
公开日2005年6月15日 申请日期2003年12月12日 优先权日2003年12月12日
发明者金太亨 申请人:乐金电子(天津)电器有限公司
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