CN100383389C - 往复式压缩机的操纵控制装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种往复式压缩机的操纵控制装置及方法,包括检测压缩机的电源电压检测部;判别周期的电源电压判别部;检测施加在压缩机的电流相位的检测部;检测施加在压缩机的冲程相位的检测部;检测电流相位信号与冲程相位信号的相位差后判定TDC的TDC判定部;根据TDC的判定信号,判别现在操纵起点是以一定的冲程操纵的起点时,利用检出的电压周期,按一定周期间隔断开驱动电压而输出驱动电压判定信号的驱动电压判定部;输入接受电源电压后根据判定部的判定信号,按一定周期间隔断开后驱动压缩机的驱动部。在弹簧的机械性共振力冲程维持一定周期时,切断驱动电压,减少电力消耗。
Description
技术领域
本发明涉及往复式压缩机的操纵控制装置及方法,尤其是能够节电的往复式压缩机的操纵控制装置及方法。
背景技术
一般情况下往复式压缩机是利用开关元件控制多相定子上缠绕的线圈供应的电源,产生旋转扭矩,把转子与定子之间的磁化状态按顺序改变,根据磁力吸引力,引起发生正方向旋转扭矩。
假如不改变特征磁化状态时,在一定位置上可以让转子停止,以最大感应形状为起点,使用方向控制所必要的电子产品,控制施加在开关元件的输入脉冲信号的相位,可以发生逆旋转力的多种驱动控制。
如图1所示,现有技术的往复式压缩机的操纵控制装置由:检测施加在压缩机3的电源1电压的电源电压检测部4;检测施加在压缩机3的电流相位的电流相位检测部7;检测施加在压缩机3的冲程相位的冲程相位检测部8;检测电流相位检测部7的电流相位信号与冲程相位检测部8的冲程相位信号的相位差后,判定TDC(上起点)的TDC判定部6;输入接受TDC判定部6的TDC判定信号并输出驱动电压判定信号的驱动电压判定部5;输入接受电源后,根据电源电压判定部5的驱动电压判定信号,输出驱动压缩机3的驱动电压的压缩机驱动部2构成。
上述装置的动作说明如下:
首先,电源电压检测部4检测施加到压缩机3的电源电压后并向驱动电压判定部5施加。电源相位检测部7检测向压缩机3施加电流的相位后施加到TDC判定部6,冲程相位检测部8检测向压缩机3施加的冲程的相位后施加到TDC判定部6。
其次,TDC判定部6根据电流相位检测部7的电流相位信号与冲程相位检测部8的冲程相位信号的相位差来判定TDC后,相关的TDC判定信号施加给驱动电压判定部5。
再次,驱动电压判定部5输入接受TDC判定部6的TDC判定信号,并把相关的驱动电压判定信号施加到压缩机驱动部2,压缩机驱动部2根据驱动电压判定信号,能够将活塞在TDC=0的位置往复运动的驱动电压施加给压缩机3,根据压缩机3驱动。
但是,上述的往复式压缩机跟冲程无关,一直把一定的电压施加给往复式压缩机,存在耗电的问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种在弹簧的机械式共振力引起冲程维持一定周期时,通过一定周期内切断驱动电压,减少电力消耗的往复式压缩机的操纵控制装置及方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种往复式压缩机的操纵控制装置,包括检测施加在压缩机的电源电压的电源电压检测部;输入接受从电源电压检测部中输出的电源电压检测信号,并判别电源电压的周期的电源电压判别部;检测施加在压缩机的电流相位的电流相位检测部;检测施加在压缩机的冲程相位的冲程相位检测部;检测电流相位检测部的电流相位信号与冲程相位检测部的冲程相位信号的相位差后判定TDC的TDC判定部;根据TDC判定部的TDC判定信号,判别现在操纵起点是以一定的冲程操纵的起点时,利用电源电压判别部中检出的电压周期,按一定周期间隔断开驱动电压而输出驱动电压判定信号的驱动电压判定部;输入接受电源电压后根据电源电压判定部的驱动电压判定信号,按一定周期间隔断开后驱动压缩机的压缩机驱动部。
一种往复式压缩机的操纵控制方法,包括下述步骤:检测施加在压缩机的电源电压后,检测电源电压的周期的第1过程;检测施加给压缩机的电流及冲程的相位,并判定TDC的第2过程;根据第2过程的TDC判定,检测出负荷一定的TDC=0的地点后,用一定的冲程运行时,施加给压缩机的驱动电压按一定间隔以电源电压的所定周期断开的第3过程;根据第2过程的TDC判定,负荷不一定时,改变冲程,重新进入第1过程的第4过程。
本发明在负荷稳定后达到用一定的冲程运行时,为了最大限度利用机械性共振力,驱动电压在所定周期内按一定间隔断开,能够减少消费电力的效果。
附图说明
图1是现有技术的往复式压缩机的操纵控制装置的结构模块图。
图2是图1中的切断驱动电压时的冲程波形图。
图3是本发明的往复式压缩机的操纵控制装置的结构模块图。
图4是本发明往复式压缩机的操纵控制方法的动作流程图。
图5是本发明引起发生的驱动电压相关的冲程波形图。
图中,10:电源;20:压缩机驱动部;30:压缩机;40:电源电压检测部;50:驱动电压判定部;60:TDC判定部;70:电流相位检测部;80:冲程相位检测部。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明的往复式压缩机的操纵控制装置及方法作进一步的详细说明:
如图2所示,现有技术的共振型往复式压缩机在不施加驱动电压下,根据弹簧的机械性共振力,在至少一个周期维持其冲程后,逐渐地丧失共振力后达到停止状态。
如图3所示,本发明的往复式压缩机的操纵控制装置的结构包括:检测施加在压缩机30的电源10电压的电源电压检测部40;输入接受从电源电压检测部40中输出的电源电压检测信号,并判别电源电压周期的电源电压判别部90;检测施加在压缩机30电流相位的电流相位检测部70;检测施加在压缩机30的冲程相位的冲程相位检测部80;检测电流相位检测部70的电流相位信号与冲程相位检测部80的冲程相位信号的相位差后,判定TDC的TDC判定部60;根据TDC判定部60的TDC判定信号,判别现在操纵起点是以一定的冲程操纵的起点时,利用电源电压判别部90中检出的电压的周期,按一定周期间隔断开驱动电压而输出驱动电压判定信号的驱动电压判定部50;输入接受电源电压后,根据电源电压判定部的驱动电压判定信号,按一定周期间隔断开后驱动压缩机的压缩机驱动部20。
如图4所示,本发明往复式压缩机的操纵控制方法包括:检测施加在压缩机30的电源电压后,检测电源电压周期的第1过程(SP1);检测施加给压缩机30的电流及冲程的相位,并判定TDC的第2过程(SP2,SP3);根据第2过程的TDC判定,检测出负荷一定的TDC=0的地点后用一定的冲程运行时,施加给压缩机的驱动电压按一定间隔以电源电压的所定周期断开的第3过程(SP4~SP6);负荷不一定时,改变冲程的第4过程(SP7)。
本发明的动作说明如下:
首先,电源电压检测部40检测施加到压缩机30的电源电压后并向电源电压判别部90施加,电源电压判别部90输入接受从电源电压检测部40中输出的电源电压检测信号后,判断电源电压的周期。
一方面,电流相位检测部70检测向压缩机30施加的电流的相位后施加到TDC判定部60,冲程相位检测部80是检测向压缩机30施加的冲程的相位后施加到TDC判定部60。
然后,TDC判定部检测电流相位检测部70的电流相位信号与冲程相位检测部80的冲程相位信号的相位差,并判定TDC,判别相关的负荷是否一定,即检测出电流相位信号与冲程相位信号的相位差具有变形点的地点是TDC=0的地点,把相关的TDC判定信号施加到驱动电压判定部50。
然后,驱动电压判定部50利用TDC判定部60的TDC判定信号,判别现在操纵起点是以一定的冲程操纵的起点时,利用电源电压判别部90中检出的电压的周期。为了按一定周期间隔断开驱动电压的输出驱动电压判定信号施加给压缩机驱动部20,压缩机驱动部20根据驱动电压判定信号,把电源按一定周期间隔断开,并把相关的驱动电压施加到压缩机30,根据压缩机30驱动。
为了最大限度利用机械性共振力,检测出负荷稳定并以一定冲程运行的起点时,如图5所示,把驱动电压按一个周期消除后施加到压缩机30,此时冲程的波形没有变化。
另外,在本发明中,检测施加在压缩机30的电源电压后检测电源电压的周期(SP1);检测施加给压缩机30的电流及冲程的相位并判定TDC(SP2,SP3);根据TDC判定,检测出负荷一定的TDC=0的地点后用一定的冲程运行时,施加给压缩机的驱动电压按一定间隔以电源电压的所定周期断开。
此时,施加在压缩机30的电源电压的量会减少,根据机械性共振力的冲程维持一定,能够减少消耗电力。
本发明中的实施例是为了更明确本发明的技术内容,不只限于上述具体的实施方案,可以在本发明的权利要求范围内进行各种变化。
Claims (2)
1.一种往复式压缩机的操纵控制装置,其特征是包括检测施加在压缩机的电源电压的电源电压检测部;输入接受从电源电压检测部中输出的电源电压检测信号,并判别电源电压的周期的电源电压判别部;检测施加在压缩机的电流相位的电流相位检测部;检测施加在压缩机的冲程相位的冲程相位检测部;检测电流相位检测部的电流相位信号与冲程相位检测部的冲程相位信号的相位差后判定TDC的TDC判定部;根据TDC判定部的TDC判定信号,判别现在操纵起点是以一定的冲程操纵的起点时,利用电源电压判别部中检出的电压周期,按一定周期间隔断开驱动电压而输出驱动电压判定信号的驱动电压判定部;输入接受电源电压后根据电源电压判定部的驱动电压判定信号,按一定周期间隔断开后驱动压缩机的压缩机驱动部。
2.一种往复式压缩机的操纵控制方法,其特征是包括下述步骤:
a、检测施加在压缩机的电源电压后,检测电源电压的周期的第1过程;
b、检测施加给压缩机的电流及冲程的相位,并判定TDC的第2过程;
c、根据第2过程的TDC判定,检测出负荷一定的TDC=0的地点后,用一定的冲程运行时,施加给压缩机的驱动电压按一定间隔以电源电压的所定周期断开的第3过程;
d、根据第2过程的TDC判定,负荷不一定时,改变冲程,重新进入第1过程的第4过程。
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