CN104329898B - 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法 - Google Patents

半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104329898B
CN104329898B CN201410122788.3A CN201410122788A CN104329898B CN 104329898 B CN104329898 B CN 104329898B CN 201410122788 A CN201410122788 A CN 201410122788A CN 104329898 B CN104329898 B CN 104329898B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
hot
supply voltage
chilling plate
semiconductor chilling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410122788.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104329898A (zh
Inventor
李春阳
苗建林
何胜涛
李鹏
张奎
王铭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Haier Group Corp
Qingdao Haier Co Ltd
Original Assignee
Haier Group Corp
Qingdao Haier Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Haier Group Corp, Qingdao Haier Co Ltd filed Critical Haier Group Corp
Priority to CN201410122788.3A priority Critical patent/CN104329898B/zh
Publication of CN104329898A publication Critical patent/CN104329898A/zh
Priority to PCT/CN2015/075166 priority patent/WO2015144077A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104329898B publication Critical patent/CN104329898B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B21/00Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects
    • F25B21/02Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects using Peltier effect; using Nernst-Ettinghausen effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2321/00Details of machines, plants or systems, using electric or magnetic effects
    • F25B2321/02Details of machines, plants or systems, using electric or magnetic effects using Peltier effects; using Nernst-Ettinghausen effects
    • F25B2321/021Control thereof
    • F25B2321/0212Control thereof of electric power, current or voltage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2107Temperatures of a Peltier element

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)

Abstract

本发明公开了一种半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法。该方法包括:第一数据获取步骤:采集半导体制冷片的热端温度;热端保护温度上限判断步骤:判断热端温度是否达到或超出热端保护温度上限;若热端温度达到或超出热端保护温度上限,则执行如下第一降至维持电压步骤:降低或保持向半导体制冷片供电的供电电压为预设的维持电压;若热端温度小于热端保护温度上限,则执行如下制冷供电步骤:向半导体制冷片提供供电电压。本方法兼顾了对半导体制冷片的保护和制冷效果。

Description

半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法
技术领域
本发明涉及制冷设备,特别是涉及半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法。
背景技术
在现有的半导体冰箱中,在半导体冰箱的半导体制冷片两端的电压过高、半导体制冷片的热端的散热不良等情况下,半导体制冷片的热端温度往往会快速上升,最终导致半导体制冷片损坏。
对于此问题,若停止对半导体制冷片的供电,固然可以使得半导体制冷片的热端温度迅速下降,但会影响半导体制冷片的正常制冷,往往会使得半导体冰箱的冰箱间室的温度过度升高,从而对制冷效果带来过大负面影响。
另外,在现有的半导体冰箱中,为控制冰箱间室的平均温度,一般是通过直接比较冰箱间室的平均温度和设定温度,利用类似于压缩机制冷冰箱中常用的PID算法(或者说,PID调节规则)来确定半导体制冷片的供电电压。
然而,压缩机制冷冰箱中常用的PID调节规则并未考虑到半导体制冷片特殊的制冷特性,不能保证半导体冰箱在正常工作以维持其内的间室温度时,半导体制冷片能够以实现较高制冷效率的方式工作;或者不能保证在需要半导体冰箱快速制冷时,半导体制冷片能够以快速获得最大制冷量的方式工作。
发明内容
本发明的一个目的旨在克服现有技术中半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法的至少一个缺陷,提供一种能够兼顾对半导体制冷片的保护和制冷效果的半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法,避免在对半导体制冷片进行保护时对半导体冰箱的制冷效果带来过大负面影响。
本发明的一个进一步的目的是提供一种可使半导体制冷片以较高制冷效率快速获得最大制冷量的方式工作而且可精确控制间室的平均温度的半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法。
为了实现上述一个或多个目的,本发明提供了一种半导体冰箱的半导体制冷片的供电电压控制方法,包括:第一数据获取步骤:采集所述半导体制冷片的热端温度;热端保护温度上限判断步骤:判断所述热端温度是否达到或超出热端保护温度上限;若所述热端温度达到或超出所述热端保护温度上限,则执行如下第一降至维持电压步骤:降低或保持向所述半导体制冷片供电的供电电压为预设的维持电压;若热端温度小于所述热端保护温度上限,则执行如下制冷供电步骤:向所述半导体制冷片提供所述供电电压。
可选地,所述方法在所述第一数据获取步骤与所述热端保护温度上限判断步骤之间还包括:第一热端禁止温度判断步骤:判断所述热端温度是否达到或超出预设的禁止温度,其中所述禁止温度大于所述热端保护温度上限;若所述热端温度达到或超出所述禁止温度,则执行第一停止供电步骤:将向所述半导体制冷片的供电电压设置为零,停止对所述半导体制冷片供电;若所述热端温度小于所述禁止温度,则继续执行所述热端保护温度上限判断步骤。
可选地,所述方法在所述第一降至维持电压步骤后还包括:第二数据获取步骤:采集所述热端温度;第二禁止温度判断步骤:判断所述热端温度是否达到或超出所述禁止温度;若所述热端温度达到或超出所述禁止温度,则执行如下第二停止供电步骤:将向所述半导体制冷片的供电电压设置为零,停止对所述半导体制冷片供电;若所述热端温度小于所述禁止温度,则继续执行如下热端保护温度下限判断步骤:判断所述热端温度是否达到或低于预设的热端保护温度下限,其中所述热端保护温度下限小于所述热端温度保护上限;若所述热端温度达到或低于所述热端保护温度下限,则执行所述制冷供电步骤;若所述热端温度大于所述热端保护温度下限,则执行如下第二降至维持电压步骤:降低或保持所述供电电压至所述维持电压。
可选地,所述第一数据获取步骤还包括:获取冰箱间室的平均温度与预设的目标温度的温差;所述第二数据获取步骤还包括:获取所述温差;而且所述制冷供电步骤包括:根据预设的PID调节规则,按公式U=UPID(△T)+Ubest确定的供电电压向所述半导体制冷片供电,其中,U为向所述半导体制冷片供电的供电电压,Ubest为使得所述半导体制冷片的制冷效率最高的最高效率电压,△T为冰箱间室的平均温度与预设的目标温度的温差,UPID(△T)为根据所述PID调节规则对所述温差进行运算得出的数值。
可选地,在所述制冷供电步骤中,所述PID调节规则还被设置成:当所述温差大于等于预设的温差阈值时,使得所述供电电压等于使所述半导体制冷片产生最大制冷量的最大制冷量电压;当所述温差降低到所述温差阈值时,使得所述供电电压开始从所述最大制冷量电压下降。
可选地,所述维持电压为根据冰箱最低制冷需求确定的最小制冷量电压;所述供电电压的最大值为一预设的最大供电电压,其等于使所述半导体制冷片产生最大制冷量的最大制冷量电压;所述供电电压的最小值为一预设的最小供电电压,其小于或等于所述最小制冷量电压。
可选地,在执行所述第二降至维持电压步骤后,所述方法循环回所述第二数据获取步骤继续执行;在执行所述第二停止供电步骤后,所述方法循环回所述第二数据获取步骤继续执行。
可选地,在执行所述制冷供电步骤后,所述方法循环回所述第一数据获取步骤继续执行。
为了实现上述一个或多个目的,本发明还提供了一种半导体冰箱,包括供电电压控制系统,其特征在于所述供电电压控制系统包括:热端温度传感器,配置成检测所述冰箱的半导体制冷片的热端温度;主控板,配置成执行权利要求1-7任一项所述的供电电压控制方法,确定向所述半导体制冷片供电的供电电压。
可选地,所述半导体冰箱还包括:间室温度传感器,配置成检测冰箱间室的平均温度;温度设定模块,配置成设定所述冰箱间室内所要达到的目标温度。
本发明的半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法由于能够在热端温度达到或超出热端保护温度上限,降低或保持向所述半导体制冷片供电的供电电压为预设的维持电压,因此能够兼顾对半导体制冷片的保护和制冷效果,即在对半导体制冷片进行保护时可继续对半导体冰箱供电,避免了对半导体冰箱的制冷效果带来过大负面影响。
进一步地,在本发明的方法中,当热端温度达到或超出禁止温度,则停止对半导体制冷片供电,因此避免了热端温度过高时烧坏半导体制冷片。
进一步地,在本发明的方法中,当温差大于等于预设的温差阈值时使得供电电压等于最大制冷量电压,因此能够在温差较大时以较高制冷效率迅速降低温度,使得温差迅速趋于一个较小值;当温差降低到温差阈值时使得供电电压开始从最大制冷量电压下降,因此能够避免降温过快,以免降低到远低于预设值的温度,造成不良制冷效果。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的半导体冰箱的半导体制冷片的供电电压控制方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的供电电压控制方法在半导体制冷片热端温度较高时对其供电电压进行控制的示意性曲线图;
图3是根据本发明一个实施例的供电电压控制方法以较高制冷效率快速获得最大制冷量且将半导体冰箱间室的平均温度精确控制到设定的目标温度的示意性曲线图;
图4是根据本发明一个实施例的半导体制冷片的供电电压与制冷效率及制冷量关系的示意性曲线图;
图5是根据本发明一个实施例的半导体冰箱的示意性框图。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的半导体冰箱的半导体制冷片的供电电压控制方法的流程图。在图1所示的实施例中,该供电电压控制方法可包括:
第一数据获取步骤101,采集半导体制冷片的热端温度Thot
第一热端禁止温度判断步骤102,判断热端温度Thot是否达到或超出预设的禁止温度;若热端温度Thot达到或超出禁止温度,则执行第一停止供电步骤103:将向半导体制冷片的供电电压U设置为零,停止对半导体制冷片供电;
热端保护温度上限判断步骤104,在热端温度Thot小于禁止温度时执行,判断热端温度Thot是否达到或超出预设的热端保护温度上限,其中热端保护温度上限小于禁止温度;若热端温度Thot小于热端保护温度上限,则执行制冷供电步骤105:向所述半导体制冷片提供所述供电电压。
在本发明的一些实施例中,第一数据获取步骤101还可以包括:获取冰箱间室的平均温度Tr与预设的目标温度TS的温差△T。其具体过程可以包括:获取预设的目标温度TS,并采集冰箱间室的平均温度Tr;计算平均温度Tr与预设值TS之间的温差△T。在此实施例中,在制冷供电步骤105中,可以根据预设的PID调节规则,按公式U=UPID(△T)+Ubest确定的供电电压U向冰箱的半导体制冷片供电,其中U为向所述半导体制冷片供电的供电电压,Ubest为使得所述半导体制冷片的制冷效率最高的最高效率电压,△T为冰箱间室的平均温度与预设的目标温度的温差,UPID(△T)为根据所述PID调节规则对所述温差进行运算得出的数值。
在本发明的另一些实施例中,在执行制冷供电步骤105后,本发明的供电电压控制方法可以循环回第一数据获取步骤101继续执行。
需要说明的是,在本发明供电电压控制方法的其他一些实施例中,第一热端禁止温度判断步骤102至热端保护温度上限判断步骤104并不是必须的。在这样的实施例中,在第一数据获取步骤101中可以仅仅采集温差△T,而无需采集热端温度Thot;在第一数据获取步骤101执行完毕后,直接执行制冷供电步骤105。
在本发明的一个实施例中,若热端温度Thot达到或超出热端保护温度上限,则执行第一降至维持电压步骤106:降低或保持供电电压U至预设的维持电压Ukeep。所述维持电压Ukeep为在环境温度过高、空气流通性差、湿度过大、温差较大等极端情况下能维持冰箱间室的平均温度Tr缓慢上升或者下降的电压,其的一个目的在于尽量保证热端的温度不大于预设的热端保护温度下限。
在本发明的另一个实施例中,在第一降至维持电压步骤106之后,依次执行第二数据获取步骤107、第二热端禁止温度判断步骤108。第二数据获取步骤107为:采集热端温度Thot,在本发明的一些实施例中,第二数据获取步骤107还可包括获取温差△T。第二热端禁止温度判断步骤108为:判断热端温度Thot是否达到或超出禁止温度。
上述第二热端禁止温度判断步骤108执行完毕后,若热端温度Thot达到或超出禁止温度,则执行第二停止供电步骤109:将向半导体制冷片的供电电压U设置为零,停止对半导体制冷片供电;若热端温度Thot小于禁止温度,则执行热端保护温度下限判断步骤110:判断热端温度Thot是否达到或低于预设的热端保护温度下限,其中热端保护温度下限小于热端温度保护上限。在执行第二停止供电步骤109后,本发明的供电电压控制方法可以循环回第二数据获取步骤107继续执行。
上述热端保护温度下限判断步骤110执行完毕后,若热端温度Thot达到或低于热端保护温度下限,则执行制冷供电步骤105;若热端温度Thot大于热端保护温度下限,则执行第二降至维持电压步骤111:降低或保持供电电压U至维持电压Ukeep。这样在热端温度较高,但尚未足以达到停止对半导体制冷片供电的条件时,以较低的供电电压U满足冰箱的制冷量,也使得半导体制冷片的热端温度下降,从而在不停止制冷的情况下保护半导体制冷片。在执行第二降至维持电压步骤111后,本发明的供电电压控制方法可循环回第二数据获取步骤107继续执行。
图2是根据本发明一个实施例的供电电压控制方法在半导体制冷片热端温度较高时对其供电电压进行控制的示意性曲线图。在图2所示的实施例中,在例如环境温度过高、空气流通性差、湿度过大、温差△T大于等于预设的温差阈值△Tthd等冰箱需要大的制冷量的情况下,以最大制冷量电压Umax-cold为供电电压,使得半导体制冷片的冷端较快制冷,热端温度Thot由一个低值逐渐升高到热端温度保护上限。在此过程中,不断进行热端保护温度上限判断步骤104。在热端保护温度上限判断步骤104的判定为达到或超出热端保护温度上限时,如图2所示,执行第一降至维持电压步骤106,使得供电电压U降低至维持电压Ukeep。由于供电电压U下降了,热端温度Thot也下降,在此过程中,依次执行第二数据获取步骤107、第二热端禁止温度判断步骤108。如图2所示,热端温度Thot并没有超过禁止温度,因此第二热端禁止温度判断步骤108的判定始终为否,根据前述方法,执行热端保护温度下限判断步骤110。当热端温度Thot达到热端保护温度下限,则执行制冷供电步骤105。由图2可以看出,若此时温差△T大于温差阈值△Tthd,则根据PID调节规则得到的供电电压U可为最大制冷量电压Umax-cold。重复上述过程,直至冰箱间室的平均温度△T小于温差阈值△Tthd后开始按PID调节规则降低电压。
图3是根据本发明一个实施例的供电电压控制方法以较高制冷效率快速获得最大制冷量且将半导体冰箱间室的平均温度精确控制到设定的目标温度的示意性曲线图。如图3所示,PID调节规则可以被设置成:当温差△T大于等于预设的温差阈值△Tthd时,使得供电电压U等于最大制冷量电压Umax-cold,这样能对热端进行迅速降温;当温差△T降低到温差阈值△Tthd时,使得供电电压U开始从最大制冷量电压Umax-cold下降,这样不再以较大的供电电压对半导体制冷片进行供电,能够避免冰箱内的温度降低到远低于预设定值的温度而造成不良制冷效果。在制冷供电步骤105中,可以按此规则对半导体制冷片进行供电。
在本发明的一个实施例中,如图3所示,PID调节规则可被设置成:当温差△T首次降低到零值后,使得供电电压U经历波动变化,以使温差△T等于或趋于零值的供电电压U向半导体制冷片供电。在制冷供电步骤105中,可按此规则对半导体制冷片进行供电。这样能够使得供电电压U最终稳定在最高效率电压Ubest附近。结合图3及图2可知,在图2中,当温差△T降低到预设的温差阈值△Tthd内时,供电电压可为低于最大制冷量电压Umax-cold的某个值;然后,当温差△T首次降低到零值后,使得供电电压经历波动变化,以使温差△T等于或趋于零值的供电电压向所述半导体制冷片供电。
图4是根据本发明一个实施例的半导体制冷片的供电电压与制冷效率及制冷量关系的示意性曲线图。如图4所示,根据供电电压U与制冷效率的关系,可将供电电压U划分为4个区域:第一非经济区401、高效区402、高制冷量区403、第二非经济区404。第一非经济区401的制冷量非常小,基本上不能满足冰箱的最低制冷需求;第二非经济区404中虽然半导体的制冷量本身可能满足冰箱的最低制冷需求,但是由于此区域所需的供电电压U高,功耗要比高效区402和高制冷量区403高很多;因此在本发明的实施例中,不使用第一非经济区401和第二非经济区404的供电电压U为半导体制冷片供电,而是使半导体制冷片的供电电压U位于高效区402和高制冷量区403。也就是说,在本发明的实施例中,将根据对半导体冰箱制冷效率的要求,根据实验确定所用半导体制冷片供电电压的最大值(即最大供电电压Umax)和最小值(即最小供电电压Umin),使半导体制冷片的工作电压位于这两个值所限定的高效区402和高制冷量区403内。
如图4所示,最大供电电压Umax可通过实验选取为最大制冷量电压Umax-cold,即:可将本发明中的PID调节规则设置成使其在前文所述的公式中使得供电电压U的最大值被确定为最大制冷量电压Umax-cold,也就是说,UPID(△T)在△T大于温差阈值△Tthd时被赋值限定为最大制冷量电压Umax-cold减最高效率电压Ubest
也如图4所示,最小供电电压Umin可通过实验选取为第一非经济区401与高效区402划界的供电电压U,即最小制冷量电压Umin-cold。类似地,可将本发明实施例中的PID调节规则设置成使其在前文所述的公式中使得供电电压U的最小值被确定为最小制冷量电压Umin-cold。也就是说,UPID(△T)在△T小于一定阈值时可被赋值限定为最小制冷量电压Umin-cold减最高效率电压Ubest(此时计算出的电压数值为一负值)。在本发明的一些替代性实施例中,最小供电电压Umin也可略低于满足冰箱最小制冷量电压Umin-cold
此外,如本领域技术人员根据图4可认识到的,最高效率电压Ubest可经实验得到,其值显然处于最大制冷量电压Umax-cold和最小制冷量电压Umin-cold之间。
需要理解的是,维持电压Ukeep通常可在最小供电电压Umin与最高效率电压Ubest间取值。维持电压Ukeep的选取原则是考虑在冰箱处在环境温度过高、空气流通性差、湿度过大、温差较大等极端情况下时,使冰箱内的温度还能较快地降到最低到设定温度。被选取的维持电压Ukeep的值是在这些极端情况下,通过模拟实验得出,这个值与Umax-cold的差值不是很大。
图5是根据本发明一个实施例的半导体冰箱的示意性框图。在图5所示的实施例中,提供了一种半导体冰箱,包括供电电压控制系统,该供电电压控制系统可包括:热端温度传感器504,配置成检测所述冰箱的半导体制冷片502的热端温度Thot;主控板501,配置成执行上述的供电电压控制方法,确定向所述半导体制冷片502供电的供电电压U。
可选地,所述半导体冰箱还可包括:间室温度传感器503,配置成检测冰箱间室的平均温度Tr;温度设定模块505,配置成设定所述冰箱间室内所要达到的目标温度TS
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

Claims (9)

1.一种半导体冰箱的半导体制冷片的供电电压控制方法,其特征在于,包括:
第一数据获取步骤:采集所述半导体制冷片的热端温度;
第一热端禁止温度判断步骤:判断所述热端温度是否达到或超出预设的禁止温度;
若所述热端温度达到或超出所述禁止温度,则执行第一停止供电步骤:
将向所述半导体制冷片的供电电压设置为零,停止对所述半导体制冷片供电;
若所述热端温度小于所述禁止温度,则执行热端保护温度上限判断步骤:判断所述热端温度是否达到或超出热端保护温度上限;
若所述热端温度达到或超出所述热端保护温度上限,则执行如下第一降至维持电压步骤:降低或保持向所述半导体制冷片供电的供电电压为预设的维持电压,其中所述热端保护温度上限小于所述禁止温度;
若热端温度小于所述热端保护温度上限,则执行如下制冷供电步骤:
向所述半导体制冷片提供所述供电电压。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述方法在所述第一降至维持电压步骤后还包括:
第二数据获取步骤:采集所述热端温度;
第二禁止温度判断步骤:判断所述热端温度是否达到或超出所述禁止温度;
若所述热端温度达到或超出所述禁止温度,则执行如下第二停止供电步骤:将向所述半导体制冷片的供电电压设置为零,停止对所述半导体制冷片供电;
若所述热端温度小于所述禁止温度,则继续执行如下热端保护温度下限判断步骤:判断所述热端温度是否达到或低于预设的热端保护温度下限,其中所述热端保护温度下限小于所述热端温度保护上限;
若所述热端温度达到或低于所述热端保护温度下限,则执行所述制冷供电步骤;
若所述热端温度大于所述热端保护温度下限,则执行如下第二降至维持电压步骤:降低或保持所述供电电压至所述维持电压。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述第一数据获取步骤还包括:获取冰箱间室的平均温度与预设的目标温度的温差;
所述第二数据获取步骤还包括:获取所述温差;而且
所述制冷供电步骤包括:根据预设的PID调节规则,按公式U=UPID(△T)+Ubest确定的供电电压向所述半导体制冷片供电,其中,U为向所述半导体制冷片供电的供电电压,Ubest为使得所述半导体制冷片的制冷效率最高的最高效率电压,△T为冰箱间室的平均温度与预设的目标温度的温差,UPID(△T)为根据所述PID调节规则对所述温差进行运算得出的数值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
在所述制冷供电步骤中,所述PID调节规则还被设置成:
当所述温差大于等于预设的温差阈值时,使得所述供电电压等于使所述半导体制冷片产生最大制冷量的最大制冷量电压;
当所述温差降低到所述温差阈值时,使得所述供电电压开始从所述最大制冷量电压下降。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述维持电压为根据冰箱最低制冷需求确定的最小制冷量电压;
所述供电电压的最大值为一预设的最大供电电压,其等于使所述半导体制冷片产生最大制冷量的最大制冷量电压;
所述供电电压的最小值为一预设的最小供电电压,其小于或等于所述最小制冷量电压。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
在执行所述第二降至维持电压步骤后,所述方法循环回所述第二数据获取步骤继续执行;
在执行所述第二停止供电步骤后,所述方法循环回所述第二数据获取步骤继续执行。
7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,
在执行所述制冷供电步骤后,所述方法循环回所述第一数据获取步骤继续执行。
8.一种半导体冰箱,包括供电电压控制系统,其特征在于所述供电电压控制系统包括:
热端温度传感器,配置成检测所述冰箱的半导体制冷片的热端温度;
主控板,配置成执行权利要求1-6任一项所述的供电电压控制方法,确定向所述半导体制冷片供电的供电电压。
9.根据权利要求8所述的半导体冰箱,其特征在于,还包括:
间室温度传感器,配置成检测冰箱间室的平均温度;
温度设定模块,配置成设定所述冰箱间室内所要达到的目标温度。
CN201410122788.3A 2014-03-28 2014-03-28 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法 Active CN104329898B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410122788.3A CN104329898B (zh) 2014-03-28 2014-03-28 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法
PCT/CN2015/075166 WO2015144077A1 (zh) 2014-03-28 2015-03-26 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410122788.3A CN104329898B (zh) 2014-03-28 2014-03-28 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104329898A CN104329898A (zh) 2015-02-04
CN104329898B true CN104329898B (zh) 2017-01-18

Family

ID=52404669

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410122788.3A Active CN104329898B (zh) 2014-03-28 2014-03-28 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN104329898B (zh)
WO (1) WO2015144077A1 (zh)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104329898B (zh) * 2014-03-28 2017-01-18 海尔集团公司 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法
KR102281711B1 (ko) 2017-03-21 2021-07-27 엘지전자 주식회사 냉장고
KR102304277B1 (ko) 2017-03-21 2021-09-23 엘지전자 주식회사 냉장고
CN108019982B (zh) * 2017-11-28 2020-05-26 四川航天系统工程研究所 一种半导体热电制冷器驱动控制方法
CN110109494B (zh) * 2019-05-28 2021-08-24 东莞铭普光磁股份有限公司 热电制冷器的控制方法及控制装置
CN110425817B (zh) * 2019-08-28 2023-10-03 广东富信科技股份有限公司 母乳冷藏装置的自适应温度调节方法、装置及系统
CN114234475A (zh) * 2020-09-09 2022-03-25 青岛海尔特种电冰柜有限公司 半导体制冷装置的控制方法
CN114251867B (zh) * 2020-09-25 2023-09-29 青岛海尔特种电冰柜有限公司 半导体制冷装置的控制方法
CN118009568A (zh) * 2020-11-11 2024-05-10 青岛海尔特种电冰柜有限公司 半导体制冷设备及供电控制方法
CN114508879B (zh) * 2020-11-16 2023-11-14 青岛海尔特种电冰柜有限公司 半导体制冷设备的制冷控制方法
CN114739078B (zh) * 2021-01-07 2023-10-24 贵州海尔电器有限公司 半导体制冷设备及其控制方法
CN114739077B (zh) * 2021-01-07 2023-07-14 贵州海尔电器有限公司 半导体制冷设备及其控制方法
CN113203246B (zh) * 2021-04-23 2022-06-21 河北稳控科技有限公司 一种基于陶瓷制冷片的快速控温装置及方法
CN113188681B (zh) * 2021-04-28 2024-02-09 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种安装贴合度测试方法和安装贴合度测试系统
CN113982877A (zh) * 2021-11-19 2022-01-28 天津市通洁高压泵制造有限公司 一种用于气瓶疲劳测试的高压柱塞泵
CN114963610A (zh) * 2022-05-26 2022-08-30 中元汇吉生物技术股份有限公司 试剂制冷系统及其控制方法和分析仪

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11146830A (ja) * 1996-12-27 1999-06-02 Eco Twenty One:Kk 保管用ボックス装置
CN2685943Y (zh) * 2004-02-04 2005-03-16 博泰光电股份有限公司 具双功能的温度控制装置
CN2754031Y (zh) * 2004-09-14 2006-01-25 广东科龙电器股份有限公司 一种带精确控温装置的电冰箱
CN102155814A (zh) * 2011-01-19 2011-08-17 顺德职业技术学院 变电流半导体制冷器
CN102496839A (zh) * 2011-12-21 2012-06-13 于堃 一种小型连续式co2激光器
CN102738718A (zh) * 2012-06-29 2012-10-17 西北工业大学 一种用于电柜的制冷型除湿器

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54112054A (en) * 1978-02-21 1979-09-01 Nec Corp Temperature controller
CN2528044Y (zh) * 2001-12-24 2002-12-25 苏州三星电子有限公司 半导体制冷冰箱的电源电压控制电路
JP2005331230A (ja) * 2004-04-21 2005-12-02 Ricoh Co Ltd 冷却装置、冷却方法、プログラム、記録媒体、及び電子装置
US20100326096A1 (en) * 2008-11-10 2010-12-30 Brent Alden Junge Control sytem for bottom freezer refrigerator with ice maker in upper door
WO2012170570A1 (en) * 2011-06-07 2012-12-13 B/E Aerospace, Inc. Thermoelectric cooling system for a food and beverage compartment
CN202748681U (zh) * 2012-08-14 2013-02-20 宁波婷微电子科技有限公司 半导体冰箱节能控制器
CN103438630B (zh) * 2013-09-06 2016-08-24 广东富信科技股份有限公司 半导体制冷系统控制方法及半导体制冷系统
CN104331097B (zh) * 2014-03-28 2017-01-25 海尔集团公司 半导体制冷冰箱及其温度控制方法
CN104329898B (zh) * 2014-03-28 2017-01-18 海尔集团公司 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11146830A (ja) * 1996-12-27 1999-06-02 Eco Twenty One:Kk 保管用ボックス装置
CN2685943Y (zh) * 2004-02-04 2005-03-16 博泰光电股份有限公司 具双功能的温度控制装置
CN2754031Y (zh) * 2004-09-14 2006-01-25 广东科龙电器股份有限公司 一种带精确控温装置的电冰箱
CN102155814A (zh) * 2011-01-19 2011-08-17 顺德职业技术学院 变电流半导体制冷器
CN102496839A (zh) * 2011-12-21 2012-06-13 于堃 一种小型连续式co2激光器
CN102738718A (zh) * 2012-06-29 2012-10-17 西北工业大学 一种用于电柜的制冷型除湿器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于PIC12C672的半导体制冷系统过热保护装置;郭朝有、吴雄学;《电气技术》;20100630(第6期);第44-46页,附图2、3 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015144077A1 (zh) 2015-10-01
CN104329898A (zh) 2015-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104329898B (zh) 半导体冰箱及其半导体制冷片的供电电压控制方法
CN104331097B (zh) 半导体制冷冰箱及其温度控制方法
CN104329900B (zh) 一种用于半导体冰箱的控制系统
CN103868299B (zh) 电子膨胀阀精细调节控制方法及系统
CN101545667B (zh) 控制空调运行的方法及装置
CN109237713A (zh) 水多联机组运行控制方法、装置、介质和水多联空调系统
CN106322639A (zh) 空调器的排气温度限频保护控制方法
MX2017002730A (es) Metodo para controlar unidad de eyector de capacidad variable.
CN109539496A (zh) 一种空调器自适应控制方法和空调器
EP3477214A1 (en) Active control method and device for inverter air conditioner
CN106352510A (zh) 适于空调器的自动模式控制方法及装置
CN104896626A (zh) 风冷冷水机组制冷控制方法、控制装置及机组系统
CN108195132A (zh) 单系统直冷变频冰箱、制冷控制系统及制冷控制方法
CN104949436A (zh) 一种冰箱除霜控制方法、控制系统及冰箱
CN105716343A (zh) 半导体制冷设备风冷式散热控制方法
CN106839574A (zh) 家用电器及其负载启动控制方法
CN106403175A (zh) 冷水机组的控制方法及冷水机组
CN105352119A (zh) 空调中冷冻水系统的控制方法和装置
CN110848899A (zh) 一种变频空调运行控制方法、计算机可读存储介质及空调
CN105716342A (zh) 半导体制冷设备风冷式散热控制方法
CN109724355B (zh) 单系统风直冷冰箱、其控温方法和装置
CN111536022B (zh) 压缩机防冻保护的控制方法、装置和计算机可读存储介质
WO2012172051A3 (en) Internal air circulation control in a refrigerated transport container
CN104864546A (zh) 组合式空调机组的控制方法、控制器及空调机组
US20150211762A1 (en) Heat source system control device

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant