CN101395430A - 负载驱动装置、空调机的室外机以及负载的驱动方法 - Google Patents
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Abstract
一种负载驱动装置,在对控制基板(307)供给动作电力的同时切断压缩机驱动器(31a)、风扇驱动器(31b)的电力,从而实现节电。在对控制基板(307)通电后,对压缩机驱动器(31a)、风扇驱动器(31b)供给电力。另外,若判断为室内机在运行,则使压缩机驱动器(31a)、风扇驱动器(31b)运行。若判断为室内机并不运行,则在规定设定下经过了10分钟或20分钟后将向压缩机驱动器(31a)、风扇驱动器(31b)的电力切断。若室内机重新开始运行,则重新向压缩机驱动器(31a)、风扇驱动器(31b)供给电力。
Description
技术领域
本发明涉及一种驱动负载的技术,例如可应用于对空调机室外机的压缩机进行驱动的技术。
背景技术
以往,在对空调机室外机的压缩机之类的负载进行驱动时,为了控制该驱动,有时采用变换器。另外,从节电的要求出发,进行了减少待机电力的改进。作为与本申请相关的文献,例如有专利文献1~5。
专利文献1:日本专利特开平11-211253号公报
专利文献2:日本专利特开平11-311436号公报
专利文献3:日本专利特开2000-205627号公报
专利文献4:日本专利特开2000-333365号公报
专利文献5:日本专利特开2000-346425号公报
图6是表示驱动压缩机的技术的电路图。压缩机308、309、风扇310分别被电动机321、322、323驱动。图6中用虚线来表示该驱动。
在三相电源41上连接有R相、S相、T相的电源线,电源开关301位于这三根电源线上。电源开关301具有与三相电源41连接的输入侧和输出侧。电动机321通过控制开关302与电源开关301的输出侧连接。另一方面,电动机322通过压缩机驱动器31a与电源开关301的输出侧连接。
压缩机驱动器31a具有变换器电路,该变换器电路包括二极管电桥312和转换电路314。另外,压缩机驱动器31a还具有介于两者之间的滤波器313。将利用二极管电桥312(或外加利用滤波器313)获得的直流电压向转换电路314供给。转换电路314将该直流电压转换后向电动机322供给。
另外,压缩机驱动器31a通常被称作变换器,在此为了与更狭义的上述变换器电路加以区别而作为驱动器进行说明。
风扇驱动器31b具有将上述直流电压转换后向电动机323供给的转换电路306。
压缩机308、309对制冷剂进行压缩。另外,通过利用该制冷剂来进行空气调节的空调机包括室内机5。风扇30对这些压缩机进行空冷。
在三相电源41上还连接有中性点N的电源线,中性点N的电源线与R相、S相、T相的电源线一起与压缩机驱动器31a连接。为了避免噪声对上述变换器电路的影响,最好在电源开关301的输出侧与压缩机驱动器31a之间设置噪声滤波器33。
R相、S相、T相的电源线作为电源线组L1与压缩机驱动器31a连接,R相和中性点N的电源线作为电源线组L2与压缩机驱动器31a连接。电源输入311与电源线组L2连接并接受压缩机驱动器31a的动作电力。电源线组L3经由压缩机驱动器31a而间接地与电源线组L2连接,并向风扇驱动器31b供给风扇驱动器31b的动作电力。
在控制基板307上也在电压开关301的输出侧连接有R相和T相的电源线,并连接有中性点N的电源线,从三相电源41供给动作电力。控制基板307生成转换控制指令CNTL1、CNTL2,这些指令分别控制转换电路314、306的转换。
由于转换控制指令CNTL2与转换控制指令CNTL1一起经由压缩机驱动器31a而被赋予风扇驱动器31b,因此既可视为从压缩机驱动器31a赋予风扇驱动器31b,也可视为从控制基板307赋予压缩机驱动器31a。或者,转换控制指令CNTL2也可不经由压缩机驱动器31a而直接赋予风扇驱动器31b。
在压缩机308、309检测到所压缩的制冷剂的压力异常时,便将压力异常信息SHP1、SHP2赋予控制基板307。它们可以采用信号的形态,但一般是被控制基板307识别为开关的导通/断开。
控制基板307基于压力异常信息SHP1、SHP2来生成压力异常信号HPS并将其输出。具体而言,当压力异常信息SHP1、SHP2中的至少一个显示压力异常时,被输出的压力异常信号HPS激活。
压力异常信号HPS对控制开关302、303的导通/断开进行控制。图6中,该控制也用虚线来表示。通常,压力异常信号HPS处于未激活状态,因此控制开关302、303导通。
图7是表示减少待机电力的动作的流程图,主要表示的是控制基板307的动作。在该流程图中,表示步骤的方框和用虚线连接的方框表示的是通过该步骤来进行控制或电力的供给/停止的构成部件。
在步骤S11中,在控制基板307动作之前接通电源开关301,进行通电。由此,对控制基板307、压缩机驱动器31a、电动机321供给动作电力。另外,通过二极管电桥312和滤波器313,也对风扇驱动器31b供给动作电力。
之后,控制基板307与室内机5之间进行通信(图6中的空心箭头),在步骤S12中,对室内机5是否在运行进行判断。若室内机5未运行,则经路径R1来反复进行步骤S12的判断。另外,当室内机5运行时,则经路径R2使处理向步骤S13前进,指示压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b运行。具体而言,来自控制基板307的控制指令CNTL1、CNTL2分别赋予压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b,给出压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b的运行的具体指示。
之后,在步骤S14中,对室内机5是否停止进行判断。也可通过控制基板307与室内机5之间的通信使控制基板307进行判断。另外,当判断为室内机5已停止时,处理便向步骤S15前进,来自控制基板307的控制指令CNTL1、CNTL2分别指示压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b停止运行。由此,当室内机5已停止时,使压缩机309和风扇310的动作停止,可减少待机电力。
之后,当通过步骤S16判断为应切断电源时,处理向步骤S17前进,将电源切断(电源开关301断开),在判断为应切断电源之前,反复执行步骤S12~S15。
在室内机5停止期间,压缩机309和风扇310的动作被停止,因此无需向压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b供给电力。另外,由于这些电力作为待机电力被消耗,因此,在室内机5停止期间,还应将压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b的电力切断。
然而,即使在室内机5停止时使压缩机309和风扇310的动作停止,若之后在步骤S12中确认室内机5运行,则仍需要在步骤S13中重新开始这些动作。因此,在图6、图7例示的技术中,省去步骤S16而只是用步骤S17来切断压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b的电力供给并不合适。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的目的在于:在第一控制电路的控制下,当第二控制电路驱动负载时,使第二控制电路节电。
解决技术问题所采用的技术方案
本发明的负载驱动装置的第1形态包括:具有与电源(41)连接的输入侧、输出侧的电源开关(301);与所述电源开关的所述输出侧连接、通过所述电源开关导通而获得动作电力的第一控制电路(307);与所述电源开关的所述输出侧连接、在来自所述第一控制电路的第一转换指令(WP)下导通/断开的第一控制开关(304、305);以及通过所述电源开关和所述第一控制开关双方导通而获得电力、在来自所述第一控制电路的第一控制指令(CNTL1)下驱动负载(322、309)的第二控制电路(31a)。
本发明的负载驱动装置的第2形态是在上述第1形态中,所述第二控制电路(31a)具有从由所述电源(41)供给来的电力生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314)。另外,所述负载驱动装置还包括介于所述电源开关(301)与所述变换器电路(312、313、314)之间、根据所述负载(322、309)的正常/异常而导通/断开的第二控制开关(303)。
本发明的负载驱动装置的第3形态是在上述第1形态中,所述第二控制电路(31a)具有:从由所述电源(41)供给来的电力生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314)、以及控制所述变换器电路的动作的变换器控制电路(316)。另外,所述第一控制开关包括供给/切断向所述变换器控制电路的电力的开关(305)。
最好所述第一控制开关包括供给/切断所述变换器电路(312、313、314)的电力的开关(304)。
本发明的负载驱动装置的第4形态是在上述第2形态或第3形态中,所述负载具有:从所述变换器电路(312、313、314)获得电力的第一电动机(322);以及被所述第一电动机驱动、对制冷剂进行压缩的第一压缩机(309)。另外,当发生了所述第一压缩机的压力异常时,所述第一控制电路(307)生成使所述第二控制开关断开的第二转换指令(HPS)。
本发明的负载驱动装置的第5形态是在上述第4形态中,所述变换器电路(312、313、314)包括二极管电桥(312)以及将所述二极管电桥输出的直流电压切换后向所述第一电动机(322)输出的第一转换电路(314)。另外,所述负载驱动装置还包括第三控制电路(31b),该第三控制电路(31b)具有将所述直流电压切换后向所述第二电动机(323)输出的第二转换电路(306),且从所述第二控制电路获得动作电力,并基于来自所述第一控制电路或所述第二控制电路的第二控制指令(CNTL2)来驱动第二电动机(323)。
本发明的空调机的室外机包括:本发明的负载驱动装置的第4形态或第5形态;所述第一电动机(322)和所述第一压缩机(309);与所述电源开关(301)的所述输出侧连接、通过所述电源开关导通而获得动作电力的第三电动机(321);以及被所述第三电动机驱动、对制冷剂进行压缩的第二压缩机(308)。
本发明的负载驱动方法的第1形态包括:(a)向第一控制电路(307)供给动作电力的步骤(S11a);(b)在执行了所述步骤(a)后开始向对负载(322、309)进行驱动的第二控制电路(31a)供给电力的步骤(S11b);(c)在执行了所述步骤(b)后、在已满足规定条件(S220、S221、S223)的状况下将向所述第二控制电路的电力供给切断的步骤(S222);以及(d)在执行了所述步骤(b)后、在未满足规定条件的状况下所述第二控制电路基于从所述第一控制电路得到的第一控制指令(CNTL1)来驱动所述负载的步骤(S13)。
本发明的负载驱动方法的第2形态是在上述第1形态中,所述第二控制电路(31a)具有在所述第一控制指令(CNTL1)下生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314)。另外,所述负载具有:从所述变换器电路(312、313、314)获得电力的电动机(322);以及被所述第一电动机驱动、对制冷剂进行压缩的压缩机(309)。另外,当利用所述制冷剂进行空气调节的空调机的室内机(5)不动作(S220)且从执行所述步骤(b)起经过了第一时间后所述空调机选择为规定设定(S221)时,判断为已满足所述规定条件。
本发明的负载驱动方法的第3形态是在上述第2形态中,所述规定设定包括所述空气调节为送风运行。
本发明的负载驱动方法的第4形态是在上述第2形态或第3形态中,所述规定设定包括在作为所述空气调节的对象的环境温度低于第一温度的状态下的制冷运行。
本发明的负载驱动方法的第5形态是在上述第2形态至第4形态的任一个中,所述规定设定包括在作为所述空气调节的对象的环境温度高于第二温度的状态下的供暖运行。
本发明的负载驱动方法的第6形态是在上述第2形态至第5形态的任一个中,当所述室内机(5)不动作(S220)且从执行所述步骤(b)起经过了比所述第一时间长的第二时间(S223)时,也判断为已满足所述规定条件。
本发明的负载驱动方法的第7形态是在上述第7形态中,所述第二控制电路(31a)具有:在所述第一控制指令(CNTL1)下生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314)、以及控制所述变换器电路的动作的变换器控制电路(316)。另外,所述负载具有:从所述变换器电路(312、313、314)获得电力的电动机(322);以及被所述第一电动机驱动、对制冷剂进行压缩的压缩机(309)。当不对所述变换器电路进行控制的时间持续规定时间以上时,判断为已满足所述规定条件(S226、S221),在所述步骤(c)中,一边维持向所述变换器电路的电力供给,一边将向所述变换器控制电路的电力供给切断。
本发明的负载驱动方法的第8形态是在上述第2形态至第7形态的任一个中,还包括(e)在执行了所述步骤(d)后当所述室内机(5)的动作停止(S14)时使所述第二控制电路对所述负载的驱动停止的步骤(S15)。另外,除了在执行了所述步骤(e)后停止(S16、S17)向所述第一控制电路(101)的动作电力的供给和向所述第二控制电路(31a)的动作电力的供给双方的场合之外,再次执行所述步骤(c)或所述步骤(d)。
发明效果
采用本发明的负载驱动装置的第1形态,由于通过第一控制开关的导通/断开来供给/切断向第二控制电路的动作电力,因此即使对第一控制电路供给动作电力,也可实现节电。
采用本发明的负载驱动装置的第2形态,无论有没有节电,在负载异常时都将向变换器电路的电力供给切断,来应对异常事态。
采用本发明的负载驱动装置的第3形态,由于通过第一控制开关的导通/断开来供给/切断向变换器控制电路的动作电力,因此即使对第一控制电路供给动作电力,也可实现节电。
采用本发明的负载驱动装置的第4形态,当第一压缩机产生压力异常时,将向变换器电力的电力供给切断,来应对制冷剂的压力异常。
采用本发明的负载驱动装置的第5形态,对于第三控制电路,与第二控制电路一样,也可通过切断动作电力来节电。
采用本发明的室外机,即使为了执行节电而使第一控制开关断开、第一压缩机停止,也可利用第二压缩机实现一定程度的制冷剂压缩。
采用本发明的负载驱动方法的第1形态,由于向第二控制电路的动作电力的供给/切断与向第一控制电路的动作电力的供给分开进行,因此可实现节电。
采用本发明的负载驱动方法的第2形态,根据空气调节的设定,有时对制冷剂进行压缩的必要性较小,这种情况下,通过在执行步骤(c)后切断向第二控制电路的动作电力,使消耗电力减少。
采用本发明的负载驱动方法的第3形态,即使室内机动作,在空气调节为送风时,也无需对制冷剂进行压缩,因此,通过在执行步骤(c)后切断向第二控制电路的动作电力,使消耗电力减少。
采用本发明的负载驱动方法的第4形态,当在环境温度较低的状况下选择了制冷时,在室内机动作之前预先对制冷剂进行压缩的必要性较小,因此,通过在执行步骤(c)后切断向第二控制电路的动作电力,使消耗电力减少。
采用本发明的负载驱动方法的第5形态,当在环境温度较高的状况下选择了供暖时,在室内机动作之前预先对制冷剂进行压缩的必要性较小,因此,通过在执行步骤(c)后切断向第二控制电路的动作电力,使消耗电力减少。
采用本发明的负载驱动方法的第6形态,当室内机不动作的状况持续较长时,通过在执行步骤(c)后切断向第二控制电路的动作电力,使消耗电力减少。
采用本发明的负载驱动方法的第7形态,根据空气调节的设定,有时对制冷剂进行压缩的必要性较小,在这种情况下,通过在执行步骤(c)后切断向变换器控制电路的动作电力,使消耗电力减少。
采用本发明的负载驱动方法的第8形态,利用室内机停止来重新判断规定条件,执行节电程序。
本发明的目的、特征、方面和优点将通过下面的详细说明和附图而变得更为明确。
附图说明
图1是例示本发明的实施形态的结构的电路图。
图2是表示本实施形态的动作的流程图。
图3是例示本实施形态的变形例的结构的电路图。
图4是表示本实施形态的变形例的动作的流程图。
图5是例示本实施形态的变形例的结构的电路图。
图6是表示驱动压缩机的技术的电路图。
图7是表示减少待机电力的动作的流程图。
具体实施方式
图1是例示本发明的实施形态的结构的电路图。在图6所示的结构和图1所示的结构中,对相同的构成部件标记相同的符号。
与图6所示的结构的主要的不同之处在于:设有与电源开关301的输出侧连接、在转换指令WP下导通/断开的控制开关305;以及从控制基板307输出转换指令WP。
更具体而言,控制开关305位于噪声滤波器33与压缩机驱动器31a中的电源输入311之间,供给/切断向压缩机驱动器31a的电力。
在本实施形态中,作为与压缩机驱动器31a中的电源输入311连接的电源线组L2,采用中性点N和S相的电源线,电源线组L2中一方的S相电源线的导通/断开由控制开关305来进行。
在本实施形态中,作为电源线组L2,也可采用R相和中性点N的电源线。
在转换指令WP下导通/断开的控制开关304插设在S相的电源线上。控制开关304、305均位于三相电源41与压缩机驱动器31a之间的S相电源线上,且均在转换指令WP下同样地导通/断开。因此,也可在比向电源线组L1、L2分支的位置更靠近三相电源41的一侧作为一个控制开关。
另外,在本实施形态中对从电源输入311获得的压缩机驱动器31a的动作电力进行了更详细的表示。电源输入311对微处理机316通电,微处理机316基于转换控制指令CNTL1来生成转换指令T。微处理机316将转换指令T赋予转换电路314来控制其转换,作为对包括转换电路314在内的变换器电路进行控制的变换器控制电路来发挥作用。转换控制指令CNTL2虽然要经由压缩机驱动器31a,但实际上只是通过而已。微处理机316表示还包括其动作所需的整流电路和定压电路。
图2是表示本实施形态中减少待机电力的动作的流程图,相对于图7的流程图,将步骤S11分离成步骤S11a、S11b,并用步骤S22A代替了步骤S12。
在步骤S11a中,首先使电源开关301导通。此时,控制开关304、305仍处于断开状态,未向压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b供电。
通过执行步骤S11a,对控制基板307供给动作电力,控制基板307与室内机5之间进行通信(图1中的空心箭头)。之后,处理向步骤S11b前进,对压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b通电。具体而言,通过控制信号WP的激活,使控制开关304、305从断开状态向导通状态过渡。通过控制开关305导通,从电源线组L2向电源输入311供给压缩机驱动器31a的动作电力。同时,从电源线L3供给风扇驱动器31b的动作电力。通常,控制开关303导通,并与控制开关304一起利用电源线组L1将R相、S相、T相的电源向压缩机驱动器31a供给。之后,处理向步骤S22A前进。
步骤S22A包括步骤S220~S225。首先,在步骤S220中,与步骤S12一样,对室内机5是否运行进行判断。接着,若室内机5在运行,则通过步骤S224来判断向压缩机驱动器31a以至风扇驱动器31b的动作电力是否被切断。若被切断,则通过步骤S225供给该动作电力(通过控制信号WP的激活来使控制开关304、305导通)。
当该动作电力未被切断时,例如在刚执行步骤S11b后进行了步骤S220的判断的场合,不执行步骤S225,处理从步骤S224向步骤S13前进。而步骤S13~S16的处理已进行了说明。
在执行了步骤S11b后,在已满足规定条件的状况下,因控制信号WP的未激活而使控制开关304、305成为断开状态,驱动电动机322的电力、压缩机驱动器31a自身的动作电力、以至风扇驱动器31b的动作电力被切断(步骤S222)。换言之,在未满足该规定条件的状况下,处理向步骤S13前进,压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b基于控制指令CNTL1、CNTL2来驱动电动机322、323,进而驱动压缩机309和风扇310。
例如在以下场合可判断为已满足上述规定条件:,室内机5不动作(S220),且从执行步骤S11b起经过第一时间(例如10分钟)后空调机选择为规定设定。另外,作为该规定设定,例如有下述(i)~(iii)。
(i)空气调节为送风运行;
(ii)在作为空气调节对象的环境温度低于第一温度(例如30℃)的状况下的制冷运行;
(iii)在作为空气调节对象的环境温度高于第二温度(例如10℃)的状况下的供暖运行。
有时存在室内机5并不运行的状况,之后即使室内机5动作,在像(i)的设定那样,空气调节为送风时,也无需对制冷剂进行压缩。另外,在(ii)、(iii)的设定下,即使在步骤S220的判断后室内机5运行,此时所需的制冷能力和供暖能力也较低。因此,在室内机5并不运行的待机状态下预先对制冷剂进行压缩的必要性较小。因此,若空气调节的设定在从执行步骤S11b起经过了第一时间(例如10分钟)后选择了上述(i)、(ii)、(iii)中的任一个设定,就将驱动电动机322的电力、压缩机驱动器31a自身的动作电力、风扇驱动器31b的动作电力切断,使消耗电力减少。
无论空气调节的设定未选择上述(i)、(ii)、(iii)中的任一个还是选择了它们,当该期间比第一时间短时,处理便从步骤S221向步骤S223前进。
在步骤S223中,对是否从执行步骤S11b起经过了第二时间(例如20分钟)进行判断。若尚未经过第二时间,则处理向步骤S220返回。但是,当经过了第二时间时,处理就向步骤S222前进,将驱动电动机322的电力、压缩机驱动器31a自身的动作电力、风扇驱动器31b的动作电力切断。
即使空气调节的设定并未选择上述(i)、(ii)、(iii)中的任一个(也就是说即使对之后的室内机5的运行而言最好预先对制冷剂进行压缩),当室内机5不运行的状况持续较长时,也将驱动电动机322的电力、压缩机驱动器31a自身的动作电力、风扇驱动器31b的动作电力切断。
第二时间最好比第一时间长。这是因为,若第二时间的长度为第一时间以下,则即使在步骤S221中空气调节的设定选择了上述(i)、(ii)、(iii)中的任一个,也无法对其是否持续了第一时间进行判定。
当像这样将驱动电动机322的电力、压缩机驱动器31a自身的动作电力、风扇驱动器31b的动作电力切断时,处理便向步骤S220返回。接着重新对室内机5是否运行进行判断。另外,当判断为暂时停止的室内机5正在运行时,处理经由步骤S224而向步骤S225前进,供给驱动电动机322的电力、压缩机驱动器31a自身的动作电力、风扇驱动器31b的动作电力。若判断为室内机5并不运行,则重新执行节电的步骤S221~S223。
这样,通过控制开关304的导通/断开来供给/切断驱动电动机322的电力,并通过控制开关305的导通/断开来供给/切断压缩机驱动器31a自身的动作电力、风扇驱动器31b的动作电力。因此,虽然对控制基板307供给动作电力,但可实现节电。另外,由于对控制基板307供给动作电力,因此可通过激活转换指令WP来再次向压缩机驱动器31a、风扇驱动器31b供给动作电力。转换指令WP对控制开关305的动作控制在图1中用虚线表示。
可以说,从节省驱动电动机322的电力的角度出发,控制开关304是较佳的构成部件,而从节省驱动电动机322时所需的压缩机驱动器31a自身的动作电力(进而是风扇驱动器31b的动作电力)的角度出发,控制开关305是较佳的构成部件。但是,驱动电动机322的电力在压缩机驱动器31a中被变换器电路转换。因此,为了节省向压缩机驱动器31a供给的电力,既可采用控制开关304、305中的任一个,也可双方都采用。
另外,设有控制开关302、303,它们由于压力异常信号HPS的激活而断开。通过该动作,无论有没有节电,当在压缩机308、309产生了压力异常时都切断向变换器电路的电力供给,以应对异常事态。压力异常信号HPS对控制开关302、303的动作控制用虚线表示。
另外,当压力异常信号HPS激活时,控制开关302也断开,向电动机321的电力也被切断,压缩机308停止。若来自压缩机308的压力异常信号SHP1和来自压缩机309的压力异常信号SHP2中的任一个激活,则压力异常信号HPS激活。因此,即使是在压缩机308产生异常时,不只是控制开关302,控制开关303也断开,使压缩机309停止。当然,在本发明中,压缩机308并非必须存在。
另外,通过将控制开关303和控制开关305、304分开设置,在维持压缩机驱动器31a的结构的同时,不仅可将本发明应用于采用具有中性点N的三相电源41的场合,也可将本发明应用于采用没有中性点的三相电源的场合。
另外,由于具有被电动机321驱动的压缩机308,因此即使为了执行节电而使控制开关305断开、压缩机309停止,也可利用压缩机308进行一定程度的制冷剂压缩。因此,为了实现边节电边运行,具有压缩机308、309、驱动它们的电动机321、322以及控制基板307和压缩机驱动器31a的室外机为较佳的结构。当然,最好还具有风扇驱动器31b、电动机323和风扇310。
另外,在上述实施形态中并非必须设置控制开关304。在步骤S222中,当驱动器电源切断时,也可以不是将向压缩机驱动器31a的供电全部切断,而是至少将其一部分切断。具体而言,例如也可不切断驱动电动机322的电力,而只是用开关305将压缩机驱动器31a自身的动作电力切断。
图3是例示变形例的结构的电路图。在图1所示的结构中将控制开关304短路除去,且根据转换指令WP而不切断配线组L1。转换指令WP仅对控制开关305进行控制。
另外,在此例示了将控制开关305设置在比电源输入311更靠近微处理机316侧的位置上的场合,例示了通过切断控制开关305来切断向微处理机316的供电的结构。另外,例示了配线组L3被从比控制开关305更远离电源输入311的一侧引出、向配线组L3的电力供给/切断也依赖于控制开关305的开闭的场合。但是,也可采用将配线组L3从比控制开关305更靠近电源输入311的一侧引出、且向配线组L3的电力供给/切断并不依赖于控制开关305的开闭的结构。压缩机驱动器31a和风扇驱动器31b也可与控制基板307装设在同一个基板上。
采用图3所示的结构,也可进行与图2所示的流程图相应的动作。或者也可进行与下面所示的流程图相应的动作。
图4是表示采用图3所示的结构时减少电力的动作的流程图,相对于图2所示的流程图,用步骤S22B替换了步骤S22A。
步骤S22B采用了用步骤S226来替换步骤S22A的步骤S220、并除去了步骤S223的结构。具体而言,若步骤S221中并未判断为在规定设定下经过了10分钟,则处理向步骤S226返回。
在步骤S226中与步骤S221一样,对是否处在规定设定下进行判断。这些步骤中的规定设定采用的是不对变换器电路进行控制的设定。因此,通过步骤S221、S226来判断不对变换器电路进行控制的期间是否持续了10分钟以上。另外,若该判断是肯定的,则处理向步骤S222前进,若该判断是否定的,则处理向步骤S224前进。
由于图3中未设置控制开关304,因此在图4所示的步骤S222中并不切断对风扇驱动器31b的转换电路306的通电。因此,图4的步骤S222与图3的步骤S222不同,并未表示风扇驱动器31b的电源切断。虽然对配线组L3的通电被切断,但如上所述,也可不切断配线组L3的通电。
不对变换器电路进行控制的设定例如包括下面的场合。
(iv)选择了减少待机电力的模式;
(v)无需压缩制冷剂的场合,例如换气和送风运行;
(vi)不存在来自室内机5以外的、例如检查用设备对控制变换器电路的请求。
相反,若产生了与(iv)~(vi)中的任一个相反的情况,则处理便会从步骤S226向步骤S224前进。
图5是例示使用单相电源来构成图3所示的结构时的电路图。三相电源41被替换成单相电源41,电源开关301、控制开关302、电动机321均替换成单相用。另外,配线组L2也并非三线,而是采用双线。可见本发明也可这样应用于单相电源。
一般而言,室内机5也可通过控制基板307与微处理机316进行通信。例如,在这种情况下对该通信是否正常进行适当判定。但是,在图2和图4所示的步骤S222中当控制开关305断开时并不进行该判定。这是因为,在该情况下微处理机316并不动作。因此,进行该判定最好是在执行步骤S225之后,且上述通信从初始动作、例如通电时的动作起重新运行。
以上对本发明进行了详细说明,但上述说明在所有方面均只是例示,本发明并不局限于此。应当理解为,可在不超出本发明的范围内想出未例示的无数个变形例。
Claims (15)
1.一种负载驱动装置,其特征在于,包括:
具有与电源(41)连接的输入侧、输出侧的电源开关(301);
与所述电源开关的所述输出侧连接、通过所述电源开关导通而获得动作电力的第一控制电路(307);
与所述电源开关的所述输出侧连接、在来自所述第一控制电路的第一转换指令(WP)下导通/断开的第一控制开关(304、305);以及
通过所述电源开关和所述第一控制开关双方导通而获得电力、在来自所述第一控制电路的第一控制指令(CNTL1)下驱动负载(322、309)的第二控制电路(31a)。
2.如权利要求1所述的负载驱动装置,其特征在于,
所述第二控制电路(31a)具有从由所述电源(41)供给来的电力生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314),
所述负载驱动装置还包括介于所述电源开关(301)与所述变换器电路(312、313、314)之间、根据所述负载(322、309)的正常/异常而导通/断开的第二控制开关(303)。
3.如权利要求1所述的负载驱动装置,其特征在于,
所述第二控制电路(31a)具有:
从由所述电源(41)供给来的电力生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314)、以及
控制所述变换器电路的动作的变换器控制电路(316),
所述第一控制开关包括供给/切断向所述变换器控制电路的电力的开关(305)。
4.如权利要求3所述的负载驱动装置,其特征在于,所述第一控制开关包括供给/切断向所述变换器电路(312、313、314)的电力的开关(304)。
5.如权利要求2至4中任一项所述的负载驱动装置,其特征在于,
所述负载具有:
从所述变换器电路(312、313、314)获得电力的第一电动机(322);以及
被所述第一电动机驱动、对制冷剂进行压缩的第一压缩机(309),
当发生了所述第一压缩机的压力异常时,所述第一控制电路(307)生成使所述第二控制开关断开的第二转换指令(HPS)。
6.如权利要求5所述的负载驱动装置,其特征在于,
所述变换器电路(312、313、314)包括二极管电桥(312)以及将所述二极管电桥输出的直流电压切换后向所述第一电动机(322)输出的第一转换电路(314),
所述负载驱动装置还包括第三控制电路(31b),该第三控制电路(31b)具有将所述直流电压切换后向第二电动机(323)输出的第二转换电路(306),且从所述第二控制电路获得动作电力,并基于来自所述第一控制电路或所述第二控制电路的第二控制指令(CNTL2)来驱动所述第二电动机。
7.一种空调机的室外机,其特征在于,包括:
权利要求5所述的负载驱动装置;
所述第一电动机(322)和所述第一压缩机(309);
与所述电源开关(301)的所述输出侧连接、通过所述电源开关导通而获得动作电力的第三电动机(321);以及
被所述第三电动机驱动、对制冷剂进行压缩的第二压缩机(308)。
8.一种负载的驱动方法,其特征在于,包括:
(a)向第一控制电路(307)供给动作电力的步骤(S11a);
(b)在执行了所述步骤(a)后开始向对负载(322、309)进行驱动的第二控制电路(31a)供给电力的步骤(S11b);
(c)在执行了所述步骤(b)后、在已满足规定条件(S220、S221、S223)的状况下将向所述第二控制电路的电力供给的至少一部分切断的步骤(S222);以及
(d)在执行了所述步骤(b)后、在未满足规定条件的状况下所述第二控制电路基于从所述第一控制电路得到的第一控制指令(CNTL1)来驱动所述负载的步骤(S13)。
9.如权利要求8所述的负载的驱动方法,其特征在于,
所述第二控制电路(31a)具有在所述第一控制指令(CNTL1)下生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314),
所述负载具有:
从所述变换器电路(312、313、314)获得电力的电动机(322);以及
被所述第一电动机驱动、对制冷剂进行压缩的压缩机(309),
当利用所述制冷剂进行空气调节的空调机的室内机(5)不动作(S220)且从执行所述步骤(b)起经过了第一时间后所述空调机选择为规定设定(S221)时,判断为已满足所述规定条件。
10.如权利要求9所述的负载的驱动方法,其特征在于,所述规定设定包括所述空气调节为送风运行。
11.如权利要求9所述的负载的驱动方法,其特征在于,所述规定设定包括在作为所述空气调节的对象的环境温度低于第一温度的状态下的制冷运行。
12.如权利要求9所述的负载的驱动方法,其特征在于,所述规定设定包括在作为所述空气调节的对象的环境温度高于第二温度的状态下的供暖运行。
13.如权利要求9所述的负载的驱动方法,其特征在于,当所述室内机(5)不动作(S220)且从执行所述步骤(b)起经过了比所述第一时间长的第二时间(S223)时,也判断已为满足所述规定条件。
14.如权利要求8所述的负载的驱动方法,其特征在于,
所述第二控制电路(31a)具有:
在所述第一控制指令(CNTL1)下生成向所述负载(322、309)供给的电力的变换器电路(312、313、314)、以及
控制所述变换器电路的动作的变换器控制电路(316),
所述负载具有:
从所述变换器电路(312、313、314)获得电力的电动机(322);以及
被所述第一电动机驱动、对制冷剂进行压缩的压缩机(309),
当不对所述变换器电路进行控制的时间持续规定时间以上时,判断为已满足所述规定条件(S226、S221),
在所述步骤(c)中,一边维持向所述变换器电路的电力供给,一边将向所述变换器控制电路的电力供给切断。
15.如权利要求9至14中任一项所述的负载的驱动方法,其特征在于,还包括(e)在执行了所述步骤(d)后当所述室内机(5)的动作停止(S14)时使所述第二控制电路对所述负载的驱动停止的步骤(S15),
除了在执行了所述步骤(e)后停止(S16、S17)向所述第一控制电路(101)的动作电力的供给和向所述第二控制电路(31a)的动作电力的供给双方的场合之外,
再次执行所述步骤(c)或所述步骤(d)。
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