CN102102660B - 变频空调器室外机的电源控制方法 - Google Patents

变频空调器室外机的电源控制方法 Download PDF

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Abstract

一种变频空调器室外机的电源控制方法,在直流滤波电容之前添加了放电回路,在电源引出端添加了电源继电器;电源控制方法为以下步骤:a、起始继电器处于断开的状态,直流滤波电容不充电,b、电源开启10秒之后,如果未发生电压错误导致运行停止则继续运行3分钟,c、起始继电器开始接通工作,直流滤波电容开始充电,d、当直流滤波电容上的电压高于目标电压,继续充电10秒后电源继电器连通,使压缩机开始工作,e、工作1秒钟后,起始继电器断开。从而保证压缩机在正常的电压范围内工作,防止因电压问题造成的压缩机损坏。当输入电压未处于正常范围内时,起始继电器保持断开状态,防止过高的电压击穿直流滤波电容。

Description

变频空调器室外机的电源控制方法
技术领域
本发明属于空调器的技术领域,具体涉及一种在电路中添加放电回路和电源继电器,从而减少变频压缩机损坏的可能,防止直流滤波电容被击穿的变频空调器室外机的电源控制方法。
背景技术
一般来说,空调器主要用作制冷机器,通过压缩、蒸发以及冷凝一定量的冷媒,把冷媒的蒸发时与周围空气进行热交换而产生的冷空气用风扇向室内排出。
但是,最近普及具有制热功能的制冷/制热兼用空调器。上述空调器向反方向进行冷媒的压缩、蒸发以及冷凝循环,而且随着冷媒的冷凝,把冷媒与周围空气进行热交换而产生的热空气用风扇向室内排出。上述空调器是一年四季用于家庭的室内温度调整的机器。
图1是现有技术的空调器的构成以及制冷时冷媒的流动示意图;图2是现有技术的变频空调器室外机的电源控制电路示意图。
如图1、图2所示,空调器区分为室外机6和室内机7,室外机6包括有把冷媒压缩为高温高压的压缩机1;转换制冷/制热运转的四方阀2;把压缩的冷媒跟室外空气热交换冷凝为中温高压的液体冷媒的室外热交换器4;膨胀通过上述室外热交换器的冷媒,把上述冷媒减压为低温低压状态的膨胀阀3;向室外排出上述室外热交换器放出的热量的室外风扇5。
通过冷媒导管跟上述室外机6连接的室内机7,包括有使通过膨胀阀的冷媒跟室内空气进行热交换的室内热交换器8和向室内排出室内热交换器放出的冷气的室内风扇9。
这样的空调器周期性起动为压缩冷媒的压缩机1,排出冷暖空气,消耗大量电力,为了提高节电性能,采用根据室内/室外温度用不同的速度控制压缩机的电机旋转数的变频方式,由此提高制冷功能的同时还能最小化电力消耗。
变频式空调器采用可以变速调节的变频压缩机,通过变频器改变压缩机电源频率,从而控制压缩机的转速,使压缩机的转速连续变化,实现压缩机能量的无极调节。
变频式空调器能根据环境状况进行频率变换,提升频率时,压缩机高速旋转,空调器高速调节室温;降低频率时,压缩机低速旋转,空调器均衡室温。因此,变频式空调器可以根据需要,在室外气温、室内人数变化的情况下,通过压缩机转速的变化,加大或减小功率,变速压缩制冷剂,进行变工况运行,将温度环境调节得更适宜。
但是现有技术中存在以下问题:
现有技术的变频空调器室外机中,当压缩机工作时,输入电源经整流变频后提供给压缩机,直流滤波电容10上的电压升高至一定程度,然后通过直流滤波电容的高电压使压缩机启动工作,由于输入的交流电源的电压值不是恒定的,在压缩机启动时容易发生电压不符合目标电压的情况,容易使变频压缩机受到损坏,同时也可能由于电压过高而击穿直流滤波电容,造成器件损坏。另一方面,即便室外机停机,对室外机进行维修时,仍需要等待较长时间使直流滤波电容上的电压降低,否则高压容易造成维修人员触电。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种在电路中添加放电回路和电源继电器,从而减少变频压缩机损坏的可能,防止直流滤波电容被击穿的变频空调器室外机的电源控制方法。
本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
本发明的变频空调器室外机的电源控制方法,在直流滤波电容之前添加了放电回路,由起始继电器控制直流滤波电容的充电,同时在电源引出端添加了电源继电器,由电源继电器控制压缩机的供电;电源控制方法分为以下步骤:当压缩机开始开机工作时,a、起始继电器处于断开的状态,直流滤波电容不充电,b、电源开启10秒之后,如果未发生电压错误导致运行停止则继续运行3分钟,c、起始继电器开始接通工作,直流滤波电容开始充电,d、当直流滤波电容上的电压高于目标电压,继续充电10秒后电源继电器连通,使压缩机开始工作,e、工作1秒钟后,起始继电器断开;当压缩机停止工作时,a、压缩机的频率目标设定为“0”,直流滤波电容上电压下降,b、直流滤波电容上发生低电压错误,c、低电压错误后30秒,电源继电器断开使压缩机停止工作。
本发明还可以采用如下技术措施:
当起始继电器连通工作后10秒,如果直流滤波电容上的电压在100V以下,则发生低电压错误。
当起始继电器连通工作后30秒,如果直流滤波电容上的电压在目标电压以下,则发生低电压错误。
当交流电压未满200V时,目标电压为220V,当交流电压未满240V时,目标电压为250V,当交流电压未满250V时,目标电压为270V与输入电压之积与250V的比值。
当压缩机停止工作或者电源关闭时,电源继电器断开,同时起始继电器连通,对直流滤波电容进行放电。
本发明具有的优点和积极效果是:
本发明的变频空调器室外机的电源控制方法中,在直流滤波电容之前添加了放电回路,由起始继电器控制直流滤波电容的充电,只有当输入电压处于正常的稳定状态时,才连通起始继电器给直流滤波电容充电,同时在电源引出端添加了电源继电器,由电源继电器控制压缩机的供电,当输入的交流电压低于目标电压时,电源继电器处于断开状态,只有当直流滤波电容上的电压到达适当值时电源继电器连通,使压缩机开始工作。从而保证压缩机在正常的电压范围内工作,防止因电压问题造成的压缩机损坏。当输入电压未处于正常范围内时,起始继电器保持断开状态,防止过高的电压击穿直流滤波电容,导致电容损坏。另外,当压缩机停止工作或者电源关闭时,电源继电器断开,同时起始继电器连通,将直流滤波电容进行放电,从而可以在短时间内将电容的电压降至较低的水平,省去了等待直流滤波电容自然衰退放电的时间,避免维修人员在接触内部元件时的触电。
附图说明
图1是现有技术的空调器的构成以及制冷时冷媒的流动示意图;
图2是现有技术的变频空调器室外机的电源控制电路示意图;
图3是本发明的变频空调器室外机的电源控制电路示意图。
具体实施方式
以下参照附图和实施例对本发明进行详细说明:
图3是本发明的变频空调器室外机的电源控制电路示意图。
如图3所示,本发明的变频空调器室外机的电源控制方法,在直流滤波电容之前添加了放电回路,由起始继电器11控制直流滤波电容10的充电,同时在电源引出端添加了电源继电器12,由电源继电器控制压缩机的供电;电源控制方法分为以下步骤:当压缩机开始开机工作时,a、起始继电器处于断开的状态,直流滤波电容不充电,b、电源开启10秒之后,如果未发生电压错误导致运行停止则继续运行3分钟,c、起始继电器开始接通工作,直流滤波电容开始充电,d、当直流滤波电容上的电压高于目标电压,继续充电10秒后电源继电器连通,使压缩机开始工作,e、工作1秒钟后,起始继电器断开;当压缩机停止工作时,a、压缩机的频率目标设定为“0”,直流滤波电容上电压下降,b、直流滤波电容上发生低电压错误,c、低电压错误后30秒,电源继电器断开使压缩机停止工作。
当起始继电器11连通工作后10秒,如果直流滤波电容10上的电压在100V以下,则发生低电压错误,则保持电源继电器12保持断开,压缩机不启动。
当起始继电器11连通工作后30秒,如果直流滤波电容上的电压在目标电压以下,则发生低电压错误,则保持电源继电器12保持断开,压缩机不启动。
当输入的交流电压未满200V时,目标电压为220V,当交流电压未满240V时,目标电压为250V,当交流电压未满250V时,目标电压为270V与输入电压之积与250V的比值。
本发明的变频空调器室外机的电源控制方法中,在直流滤波电容之前添加了放电回路,由起始继电器控制直流滤波电容的充电,只有当输入电压处于正常的稳定状态时,才连通起始继电器给直流滤波电容充电,同时在电源引出端添加了电源继电器,由电源继电器控制压缩机的供电,当输入的交流电压低于目标电压时,电源继电器处于断开状态,只有当直流滤波电容上的电压到达适当值时电源继电器连通,使压缩机开始工作。从而保证压缩机在正常的电压范围内工作,防止因电压问题造成的压缩机损坏。当输入电压未处于正常范围内时,起始继电器保持断开状态,防止过高的电压击穿直流滤波电容,导致电容损坏。另外,当压缩机停止工作或者电源关闭时,电源继电器断开,同时起始继电器连通,将直流滤波电容进行放电,从而可以在短时间内将电容的电压降至较低的水平,省去了等待直流滤波电容自然衰退放电的时间,避免维修人员在接触内部元件时的触电。
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,虽然本发明已以较佳实施例公开如上,然而,并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当然会利用揭示的技术内容作出些许更动或修饰,成为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,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,均属于本发明技术方案的范围内。

Claims (3)

1.一种变频空调器室外机的电源控制方法,其特征在于:在直流滤波电容之前添加了放电回路,由起始继电器控制直流滤波电容的充电,同时在电源引出端添加了电源继电器,由电源继电器控制压缩机的供电;电源控制方法分为以下步骤:当压缩机开始开机工作时,a、起始继电器处于断开的状态,直流滤波电容不充电,b、电源开启10秒之后,如果未发生电压错误导致运行停止则继续运行3分钟,c、起始继电器开始接通工作,直流滤波电容开始充电,d、当直流滤波电容上的电压高于目标电压,继续充电10秒后电源继电器连通,使压缩机开始工作,e、工作1秒钟后,起始继电器断开;当压缩机停止工作时,a、压缩机的变频器频率目标设定为“0”,直流滤波电容上电压下降,b、直流滤波电容上发生低电压错误,c、低电压错误后30秒,电源继电器断开使压缩机停止工作。
2.根据权利要求1所述的变频空调器室外机的电源控制方法,其特征在于:当输入的交流电压未满200V时,目标电压为220V,当交流电压未满240V时,目标电压为250V,当交流电压未满250V时,目标电压为270V与输入电压之积与250V的比值。
3.根据权利要求1所述的变频空调器室外机的电源控制方法,其特征在于:当压缩机停止工作或者电源关闭时,电源继电器断开,同时起始继电器连通,对直流滤波电容进行放电。
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