电动压缩机智能功率控制方法及装置与流程

文档序号:34765561发布日期:2023-07-13 08:06阅读:132来源:国知局

本发明涉及新能源的电动压缩机,尤其涉及一种电动压缩机智能功率控制方法及装置。


背景技术:

1、电动压缩机控制器在高压输入端口会并联一组电容,因为电容并联在输入母线上,所以将这个位置的电容作为母线电容。母线电容的材质有电解电容和薄膜电容两种。母线电容所对应的两种电容材质类型都有各自的工作温度上限,特别是电解电容,温度会严重影响使用寿命。

2、目前,在常规的设计中通过输入电流纹波大小估算电容温度,没有精确采样电容温度,但是由于车载电动压缩机工作的环境温度很高,混动的车型压缩机最高环境温度在105℃附近,已经在电容的最高工作温度附近,利用电流纹波大小来估算温度误差较大,电容如果一旦过温失效,会很容易导致车载电动压缩机控制器的igbt(insulated gatebipolar transistor,表示绝缘栅双极型晶体管)失效,从而降低车载电动压缩机的使用可靠性。


技术实现思路

1、本发明实施例提供了一种电动压缩机智能功率控制方法及装置,旨在解决现有技术方法中电动压缩机控制器在高压输入端口的母线电容采用电流纹波大小来估算温度误差较大,电容如果一旦过温失效易导致车载电动压缩机控制器的igbt失效而降低车载电动压缩机的使用可靠性的问题。

2、第一方面,本发明实施例公开了一种电动压缩机智能功率控制方法,其包括:

3、通过多个母线电容中每一母线电容一侧所设置的温度传感器采集各母线电容分别对应的采集温度,以组成采集温度集;

4、获取电动压缩机的当前工作状态信息,从预先存储的多个拟合曲线中获取与所述当前工作状态信息对应的目标拟合曲线;其中,预先存储的多个拟合曲线中每一个拟合曲线对应一种电动压缩机的工作状态;且每一拟合曲线为以母线电容的引脚温度为横坐标、并以母线电容的引脚温度与内部温度之间温差为纵坐标的最小二乘拟合曲线;

5、基于所述采集温度集与所述目标拟合曲线,确定与所述采集温度集中每一采集温度对应的采集温度误差值;

6、将所述采集温度集中每一采集温度与对应的采集温度误差值求和,得到与所述采集温度集中每一采集温度分别对应的真实内部温度,以组成真实内部温度集;

7、若确定所述真实内部温度集对应的母线电容真实内部温度大于或等于预设的温度阈值,则产生功率调低信号,并基于所述功率调低信号控制电动压缩机对应降低运行功率。

8、第二方面,本发明实施例公开了一种电动压缩机智能功率控制装置,其包括:

9、采集温度获取单元,用于通过多个母线电容中每一母线电容一侧所设置的温度传感器采集各母线电容分别对应的采集温度,以组成采集温度集;

10、目标拟合曲线获取单元,用于获取电动压缩机的当前工作状态信息,从预先存储的多个拟合曲线中获取与所述当前工作状态信息对应的目标拟合曲线;其中,预先存储的多个拟合曲线中每一个拟合曲线对应一种电动压缩机的工作状态;且每一拟合曲线为以母线电容的引脚温度为横坐标、并以母线电容的引脚温度与内部温度之间温差为纵坐标的最小二乘拟合曲线;

11、采集温度误差值获取单元,用于基于所述采集温度集与所述目标拟合曲线,确定与所述采集温度集中每一采集温度对应的采集温度误差值;

12、真实内部温度集获取单元,用于将所述采集温度集中每一采集温度与对应的采集温度误差值求和,得到与所述采集温度集中每一采集温度分别对应的真实内部温度,以组成真实内部温度集;

13、功率调节控制单元,用于若确定所述真实内部温度集对应的母线电容真实内部温度大于或等于预设的温度阈值,则产生功率调低信号,并基于所述功率调低信号控制电动压缩机对应降低运行功率。

14、上述电动压缩机智能功率控制方法及装置,能对电动压缩机控制器在高压输入端口的母线电容工作温度进行精准的采样,以达到使电容在额定工作范围内工作,并且通过电容温度可精准的估算母线电容的寿命。不仅可以有效监控母线电容工作时的发热状况,可以有效防止母线电容过温失效,提升了电动压缩机运行的可靠性。



技术特征:

1.一种电动压缩机智能功率控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过多个母线电容中每一母线电容一侧所设置的温度传感器采集各母线电容分别对应的采集温度,以组成采集温度集中针对每一母线电容通过一侧所设置的温度传感器采集对应的采集温度时均执行以下步骤:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从预先存储的多个拟合曲线中获取与所述当前工作状态信息对应的目标拟合曲线,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述采集温度集与所述目标拟合曲线,确定与所述采集温度集中每一采集温度对应的采集温度误差值,包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述将所述采集温度集中每一采集温度与对应的采集温度误差值求和,得到与所述采集温度集中每一采集温度分别对应的真实内部温度,以组成真实内部温度集的步骤之后,且在所述若确定所述真实内部温度集对应的母线电容真实内部温度大于或等于预设的温度阈值,则产生功率调低信号,并基于所述功率调低信号控制电动压缩机对应降低运行功率的步骤之前,还包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若确定所述真实内部温度集对应的母线电容真实内部温度大于或等于预设的温度阈值,则产生功率调低信号,并基于所述功率调低信号控制电动压缩机对应降低运行功率,包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述若确定所述真实内部温度集对应的母线电容真实内部温度大于或等于预设的温度阈值,则产生功率调低信号,并基于所述功率调低信号控制电动压缩机对应降低运行功率,包括:

8.一种电动压缩机智能功率控制装置,其特征在于,包括:

9.根据权利要求8所述的电动压缩机智能功率控制装置,其特征在于,所述目标拟合曲线获取单元,具体用于:

10.根据权利要求8所述的电动压缩机智能功率控制装置,其特征在于,还包括:


技术总结
本发明公开了电动压缩机智能功率控制方法及装置,方法包括通过温度传感器采集各母线电容分别对应的采集温度;获取电动压缩机的当前工作状态信息,从多个拟合曲线中获取与其对应的目标拟合曲线;基于目标拟合曲线确定与每一采集温度对应的采集温度误差值;将每一采集温度与对应的采集温度误差值求和,得到真实内部温度以组成真实内部温度集;若确定其对应的母线电容真实内部温度大于或等于温度阈值,产生功率调低信号并基于其对应降低运行功率。实施本发明实施例能对母线电容工作温度进行精准的采样,以达到使电容在额定工作范围内工作。不仅可有效监控母线电容工作时的发热状况,还可有效防止母线电容过温失效,提升了电动压缩机运行的可靠性。

技术研发人员:梁向辉,曾泳波,邓超
受保护的技术使用者:深圳艾为电气技术有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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