一种冰箱及冰箱供电的控制方法
技术领域
本发明涉及家电设计及制造技术领域,特别涉及一种节能冰箱及冰箱供电的控制方法。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,冰箱日益成为人们生活中不可或缺的家用电器。目前我国冰箱保有量为2.6亿台,家电下乡政策使每年以上千万台冰箱进入市场。然而冰箱在给人民生活带来便利的同时,也消耗了大量的电力资源。特别是对于我国目前仍以煤为主要资源进行电力生产,且具有众多人口的国家来说,如何进行节能减排成为了亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的旨在至少解决上述技术缺陷,特别提出了一种节能冰箱及冰箱供电的控制方法。
为达到上述目的,本发明一方面提出一种冰箱,包括:光伏供电组件,所述光伏供电组件将太阳能转化为直流电;市电供电组件,所述市电供电组件与市电相连;压缩机;和控制组件,所述控制组件分别与所述光伏供电组件、所述市电供电组件和所述压缩机相连,所述控制组件判断所述光伏供电组件提供的直流电是否满足所述压缩机的工作要求,如果判断所述光伏供电组件提供的直流电满足所述压缩机的工作要求,则采用所述光伏供电组件提供的直流电为所述压缩机供电,如果判断所述光伏供电组件提供的直流电不满足所述压缩机的工作要求,则采用所述市电供电组件提供的市电为所述压缩机供电。
在本发明的一个实施例中,所述压缩机为低压直流压缩机。
在本发明的一个实施例中,还包括AC/DC模块,所述AC/DC模块将所述市电供电组件提供的市电转换为所述低压直流压缩机工作所需的直流电。
在本发明的一个实施例中,所述压缩机为交流压缩机。
在本发明的一个实施例中,还包括逆变器,所述逆变器将所述光伏供电组件提供的直流电转换为所述交流压缩机工作所需的交流电。
在本发明的一个实施例中,所述控制组件包括:检测模块,所述检测模块用于判断所述光伏供电组件提供的直流电是否满足所述压缩机的工作要求;和转换模块,所述转换模块与所述检测模块相连,用于根据所述检测模块的检测结果选择所述光伏供电组件或所述市电供电组件为所述压缩机供电。
本发明另一方面还提出了一种冰箱供电的控制方法,包括以下步骤:通过光伏供电组件将太阳能转化为直流电;判断所述直流电是否满足所述冰箱的压缩机的工作要求;如果判断所述直流电满足所述冰箱的压缩机的工作要求,则采用所述光伏供电组件提供的直流电为所述压缩机供电;和如果判断所述直流电不满足所述冰箱的压缩机的工作要求,则采用市电为所述压缩机供电。
在本发明的一个实施例中,所述压缩机为低压直流压缩机。
在本发明的一个实施例中,还包括:将所述市电转换为所述低压直流压缩机工作所需的直流电。
在本发明的一个实施例中,所述压缩机为交流压缩机。
在本发明的一个实施例中,还包括:将所述光伏供电组件提供的直流电转换为所述交流压缩机工作所需的交流电。
本发明通过光伏供电组件为冰箱供电,并且在光伏供电组件提供的直流电满足压缩机要求的前提下优先选择光伏供电组件的直流电为冰箱供电。另外,在本发明实施例中,还同时为冰箱提供市电,在直流电不满足要求的情况下采用市电为冰箱供电,从而保证冰箱能够不间断地连续工作。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本发明实施例的冰箱的结构图;
图2为本发明实施例的冰箱供电的控制方法流程图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
如图1所示,为本发明实施例的冰箱的结构图。该冰箱包括光伏供电组件100、市电供电组件200、压缩机400和控制组件300。其中,光伏供电组件100将太阳能转化为直流电。市电供电组件200与市电相连,并对市电进行稳压、高压保护等必要处理。控制组件300分别与光伏供电组件100、市电供电组件200和压缩机400相连,控制组件300判断光伏供电组件100提供的直流电是否满足压缩机400的工作要求,例如判断光伏供电组件100提供的直流电的电压是否满足压缩机400的工作要求,当然控制组件300也对光伏供电组件100提供的直流电进行高压保护。这样,如果判断光伏供电组件100提供的直流电能够满足压缩机400的工作要求,即光伏供电组件100提供的直流电大于低压阈值且小于高压阈值,则控制组件300采用光伏供电组件100提供的直流电为压缩机400供电,如果判断光伏供电组件100提供的直流电不满足压缩机400的工作要求,即光伏供电组件100提供的直流电小于低压阈值或者大于高压阈值,则采用市电供电组件200提供的市电为压缩机400供电。在本发明的一个实施例中,光伏供电组件100与冰箱分离放置,例如为了增强光伏供电组件100的供电能力,可将光伏供电组件100置于室外,其通过线缆与冰箱相连。
在本发明的实施例中,压缩机400可以是低压直流压缩机,也可以是交流压缩机。如果采用低压直流压缩机,则需要AC/DC模块将市电供电组件200提供的市电转换为低压直流压缩机工作所需的直流电。如果采用交流压缩机,则逆变器将光伏供电组件100提供的直流电转换为交流压缩机工作所需的交流电。
其中,控制组件300包括检测模块310和转换模块320。检测模块310用于判断光伏供电组件100提供的直流电是否满足压缩机400的工作要求。转换模块320与检测模块310相连,用于根据检测模块310的检测结果选择光伏供电组件100或市电供电组件200为压缩机400供电。
以下就以低压直流压缩机为例进行描述。
如图2所示,为本发明实施例的冰箱供电的控制方法流程图,包括以下步骤:
步骤S201,通过光伏供电组件将太阳能转化为直流电。
步骤S202,判断直流电是否满足冰箱的压缩机的工作要求,即判断直流电的电压是否大于低压阈值且小于高压阈值,大于低压阈值是指直流电能够满足压缩机最低工作电压,小于高压阈值是指光伏供电组件产生的直流电的高压没有超过阈值要求,不会烧毁压缩机。
步骤S203,如果判断直流电满足冰箱的压缩机的工作要求,则采用光伏供电组件提供的直流电为压缩机供电。在本发明的一个实施例中,如果压缩机为交流压缩机,则还需要通过逆变器将光伏供电组件提供的直流电转换为所述交流压缩机工作所需的交流电。
步骤S204,如果判断直流电不满足冰箱的压缩机的工作要求,则采用市电为压缩机供电。在本发明的一个实施例中,如果压缩机为低压直流压缩机,还需要通过AC/DC模块将市电转换为低压直流压缩机工作所需的直流电。
本发明通过光伏供电组件为冰箱供电,并且在光伏供电组件提供的直流电满足压缩机要求的前提下优先选择光伏供电组件的直流电为冰箱供电,充分体现低碳环保的理念。另外,在本发明实施例中,还同时为冰箱提供市电,在直流电不满足要求的情况下采用市电为冰箱供电,从而保证冰箱能够不间断地连续工作。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同限定。