CN105115105A - 掉电检测方法、掉电检测系统和空调器 - Google Patents

掉电检测方法、掉电检测系统和空调器 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种掉电检测方法、掉电检测系统和空调器,其中,所述掉电检测方法包括:按照预设周期确定空调器的母线电压的基准参考值;实时检测空调器的母线电压;根据基准参考值确定对应的第一级检测区间,以及第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数;在确定母线电压处于第一级检测区间时,判断母线电压的连续下降次数是否大于或等于预设下降次数,且母线电压的上升次数是否小于或等于预设上升次数;在判定连续下降次数大于或等于预设下降次数,且上升次数小于或等于预设上升次数时,确定母线电压发生掉电异常,并将空调器的电量数据存储至外围存储模块。通过本发明的技术方案,实现在空调器掉电时对电量数据的准确存储。

Description

掉电检测方法、掉电检测系统和空调器
技术领域
[0001] 本发明设及空调技术领域,具体而言,设及一种掉电检测方法、一种掉电检测系统 和一种空调器。
背景技术
[0002] 相关技术中,在夏季用电高峰期或者在农村电网使用空调,空调在使用过程中会 出现掉电的情况,并且,会存在用户在出口前忘记关闭空调、直接关闭电源总闽和直接拔掉 空调插头等情况,虽然W上运些情况不会对空调的正常使用造成影响,但是对于空调内部 保存的用户习惯设置和重要运行数据却影响很大,比如,具有电量检测功能的空调,在意外 掉电前,没有将电量数据保存到邸PROM巧lectricallyRras油leProgramm油leRead-Only Memory,电可擦只读存储器)中,运样在空调下次开机时,显示的电量数据就会发生偏差, 造成电量检测不准确。
[0003] 而解决上述问题的通常的做法是定时地将用户设置和电量数据记录到邸PROM 中,运种方法对于保存用户设置溫度、模式、导风条的角度等操作的数据是可行的,但是却 无法实现对实时变化的电量数据进行保存,即无法实现在空调掉电时能够保证实时变化的 数据不丢失。即使采用缩短定时周期,非常频繁的保存电量数据的方法,一方面只是将偏差 减小,另一方面,频繁的写邸PROM也会缩短邸PROM的使用寿命。
[0004] 因此,需要一种新的掉电检测的技术方案,W准确电量数据保存空调器掉电前的 电量数据,成为目前亟待解决的技术问题。
发明内容 阳〇化]本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
[0006] 为此,本发明的第一个目的在于,提出了一种使得空调在使用过程中能够准确地 实现掉电检测和快速地保存电量数据的掉电检测方法。
[0007] 本发明的第二个目的在于提出了一种掉电检测系统。
[000引本发明的第S个目的在于提出了一种空调器。
[0009] 为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例,提出了一种掉电检测方法,包 括:按照预设周期确定所述空调器的母线电压的基准参考值;实时检测所述空调器的母线 电压;根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区间,W及所述第一级检测区间的预设 下降次数和预设上升次数;在确定所述母线电压处于所述第一级检测区间时,判断所述母 线电压的连续下降次数是否大于或等于所述预设下降次数,且所述母线电压的上升次数是 否小于或等于所述预设上升次数;在判定所述连续下降次数大于或等于所述预设下降次 数,且所述上升次数小于或等于所述预设上升次数时,确定所述母线电压发生掉电异常,并 将所述空调器的电量数据存储至所述外围存储模块。
[0010] 该技术方案中,通过在预设周期内获取空调器的母线电压的基准参考值,使得获 取的基准参考值更加准确,避免了母线的电压跟随市电电压变化而造成的获取的基准电压 的不准确的问题,同时实时检测空调器的母线电压,使得能够获取到母线电压的实时电压 数据,并且通过基准参考值确定第一检测区间和在该区间内电压的预设上升次数和下降次 数,使得能够根据基准参考值灵活地、准确地确定第一检测区间的范围和预设电压的上升 W及下降次数,避免了母线电压波动造成的掉电误判,并且当母线电压的电压值在第一检 测区间内,母线电压连续下降的次数大于或者等于预设下降次数且上升次数小于或等于预 设上升次数时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准确地判断空调器的掉 电情况。
[0011] 另外,根据本发明上述实施例提供的掉电检测方法,还具有如下附加技术特征:
[0012] 在上述技术方案中,优选的,还包括:根据所述基准参考值确定对应的第二级检测 区间;在判定所述连续下降次数小于所述预设下降次数,或所述上升次数大于所述预设上 升次数时,判断所述母线电压是否处于所述第二级检测区间;在判定所述母线电压处于所 述第二级检测区间时,确定所述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储 至所述外围存储模块,其中,所述第一级检测区间的最小值大于所述第二级检测区间的最 大值。
[0013] 在该技术方案中,通过基准参考值确定第二检测区间,并且在母线电压连续下降 次数小于预设下降次数,或上升次数大于预设上升次数时,判断母线电压是否在第二级检 测区间内,使得当母线电压不在第一检测区间时,能够判断母线电压是否在第二检测区间, 并且当母线电压在第二检测区间时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准 确地判断空调器的掉电情况,并且通过两级检测,保证了检测的可靠性,同时也提高了检测 速度,延长了后续的电量数据的保存时间。
[0014] 在上述任一技术方案中,优选的,根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区 间,W及所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数,具体包括W下步骤:判定所 述基准参考值是否属于预设参考基准范围;在判定所述基准参考值属于所述预设参考基准 范围时,确定所述预设下降次数为第一预设下降次数;在判定所述基准参考值大于或等于 所述预设参考基准范围的最大值时,确定所述预设下降次数为第二预设下降次数;在判定 所述基准参考值小于或等于所述预设参考基准范围的最小值时,确定所述预设下降次数为 第=预设下降次数,其中,所述第一预设下降次数大于所述第二预设下降次数,且所述第一 预设次数小于所述第=预设下降次数。
[0015] 在该技术方案中,通过将预设周期内的母线电压的基准参考值与预设参考基准范 围作比较,当基准参考值在预设参考基准范围内时,确定预设的下降次数为第一预设下降 次数,当基准参考值大于或者等于预设参考基准范围的最大值时,确定预设的下降次数为 第二预设下降次数,当基准参考值小于或者等于预设参考基准范围的最小值时,确定预设 的下降次数为第=预设下降次数,使得预设下降次数能够根据基准参考值的变化而变化, 随着基准参考电压的降低,预设下降次数减少,保证了能在一级掉电检测区间能够完成一 级检测,保证了掉电检测的准确性。
[0016] 在上述任一技术方案中,优选的,根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区 间,W及所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数,具体包括W下步骤:将所述 基准参考值乘W第一参数,W确定所述第一级检测区间的上限值;将所述基准参考值乘W 第二参数,W确定所述第一级检测区间的下限值,其中,所述第一参数大于所述第二参数。
[0017] 在该技术方案中,通过用基准参考值和第一参数的乘积确定第一检测区间的上限 值,用基准参考值和第二参数的乘积确定第一检测区间的下限值,并且第一参数大于第二 参数,即通过设定第一检测区间的上下限值,使得能够有效地过滤掉电容两端存在的波纹、 后端风机负载转速波动、市电电压波动,使得检测过程更准确。
[0018] 在上述任一技术方案中,优选的,按照预设周期确定所述空调器的母线电压的基 准参考值,具体包括W下步骤:在所述预设周期内,按照预设间隔时间采集经过滤波处理的 母线电压,W确定母线电压的采样值;确定所述预设周期内的采样值的均值,W将所述均值 作为所述基准参考值。
[0019] 在该技术方案中,通过按照预设间隔时间采集母线电压,且母线电压经过滤波处 理,确定母线电压的采样值,并且将预设周期内的采样值的均值作为基准参考值,避免了因 市电电压的波动造成的掉电检测不准确的问题,提高了掉电检测的准确性,防止了掉电误 报的情况发生。
[0020] 根据本发明的第二方面,还提出一种掉电检测系统,包括:确定单元,用于按照预 设周期确定所述空调器的母线电压的基准参考值;检测单元,用于实时检测所述空调器的 母线电压;所述确定单元还用于:根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区间,W及 所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数;所述掉电检测系统还包括:判断单 元,用于在确定所述母线电压处于所述第一级检测区间时,判断所述母线电压的连续下降 次数是否大于或等于所述预设下降次数,且所述母线电压的上升次数是否小于或等于所述 预设上升次数;所述确定单元还用于:在判定所述连续下降次数大于或等于所述预设下降 次数,且所述上升次数小于或等于所述预设上升次数时,确定所述母线电压发生掉电异常, 并将所述空调器的电量数据存储至所述外围存储模块。
[0021] 该技术方案中,通过在预设周期内获取空调器的母线电压的基准参考值,使得获 取的基准参考值更加准确,避免了母线的电压跟随市电电压变化而造成的获取的基准电压 的不准确的问题,同时实时检测空调器的母线电压,使得能够获取到母线电压的实时电压 数据,并且通过基准参考值确定第一检测区间和在该区间内电压的预设上升次数和下降次 数,使得能够根据基准参考值灵活地、准确地确定第一检测区间的范围和预设电压的上升 W及下降次数,避免了母线电压波动造成的掉电误判,,并且当母线电压的电压值在第一检 测区间内,母线电压连续下降的次数大于或者等于预设下降次数且上升次数小于或等于预 设上升次数时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准确地判断空调器的掉 电情况。
[0022] 另外,根据本发明上述实施例提供的掉电检测系统,还具有如下附加技术特征:
[0023] 在上述技术方案中,优选的,所述确定单元还用于:根据所述基准参考值确定对应 的第二级检测区间;所述判断单元还用于:在判定所述连续下降次数小于所述预设下降次 数,或所述上升次数大于所述预设上升次数时,判断所述母线电压是否处于所述第二级检 测区间;所述确定单元还用于:在判定所述母线电压处于所述第二级检测区间时,确定所 述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储至所述外围存储模块,其中,所 述第一级检测区间的最小值大于所述第二级检测区间的最大值。
[0024] 在该技术方案中,通过基准参考值确定第二检测区间,并且在母线电压连续下降 次数小于预设下降次数,或上升次数大于预设上升次数时,判断母线电压是否在第二级检 测区间内,使得当母线电压不在第一检测区间时,能够判断母线电压是否在第二检测区间, 并且当母线电压在第二检测区间时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准 确地判断空调器的掉电情况,并且通过两级检测,保证了检测的可靠性,同时也提高了检测 速度,延长了后续的电量数据的保存时间。
[00巧]在上述任一技术方案中,优选的,所述判断单元还用于:判定所述基准参考值是否 属于预设参考基准范围;所述确定单元还用于:在判定所述基准参考值属于所述预设参考 基准范围时,确定所述预设下降次数为第一预设下降次数;所述确定单元还用于:在判定 所述基准参考值大于或等于所述预设参考基准范围的最大值时,确定所述预设下降次数为 第二预设下降次数;W及在判定所述基准参考值小于或等于所述预设参考基准范围的最小 值时,确定所述预设下降次数为第=预设下降次数,其中,所述第一预设下降次数大于所述 第二预设下降次数,且所述第一预设次数小于所述第=预设下降次数。
[00%] 在该技术方案中,通过将预设周期内的母线电压的基准参考值与预设参考基准范 围作比较,当基准参考值在预设参考基准范围内时,确定预设的下降次数为第一预设下降 次数,当基准参考值大于或者等于预设参考基准范围的最大值时,确定预设的下降次数为 第二预设下降次数,当基准参考值小于或者等于预设参考基准范围的最小值时,确定预设 的下降次数为第=预设下降次数,使得预设下降次数能够根据基准参考值的变化而变化, 随着基准参考电压的降低,预设下降次数减少,保证了能在一级掉电检测区间能够完成一 级检测,保证了掉电检测的准确性。
[0027] 在上述任一技术方案中,优选的,所述确定单元还用于:将所述基准参考值乘W第 一参数,W确定所述第一级检测区间的上限值;所述确定单元还用于:将所述基准参考值 乘W第二参数,W确定所述第一级检测区间的下限值,其中,所述第一参数大于所述第二参 数。
[0028] 在该技术方案中,通过用基准参考值和第一参数的乘积确定第一检测区间的上限 值,用基准参考值和第二参数的乘积确定第一检测区间的下限值,并且第一参数大于第二 参数,即通过设定第一检测区间的上下限值,使得能够有效地过滤掉电容两端存在的波纹、 后端风机负载转速波动、市电电压波动,使得检测过程更准确。
[0029] 在上述任一技术方案中,优选的,所述确定单元还包括:采样单元,用于在所述预 设周期内,按照预设间隔时间采集经过滤波处理的母线电压,W确定母线电压的采样值;所 述确定单元还用于:确定所述预设周期内的采样值的均值,W将所述均值作为所述基准参 考值。
[0030] 在该技术方案中,通过按照预设间隔时间采集母线电压,且母线电压经过滤波处 理,确定母线电压的采样值,并且将预设周期内的采样值的均值作为基准参考值,避免了因 市电电压的波动造成的掉电检测不准确的问题,提高了掉电检测的准确性,防止了掉电误 报的情况发生。
[0031] 根据本发明的第=方面,还提出一种空调器,包括:如上述技术方案中任一项所述 的掉电检测系统。
[0032] 通过W上技术方案,使得空调在使用过程中能够准确地实现掉电检测和快速地保 存电量数据。
附图说明
[0033] 图1示出了根据本发明的一个实施例的掉电检测方法的流程图;
[0034] 图2示出了根据本发明的实施例的掉电检测系统的结构图;
[0035] 图3示出了根据本发明的实施例的空调器的结构图;
[0036] 图4示出了根据本发明的实施例的空调的掉电检测系统的示意框图;
[0037] 图5示出了根据本发明的一个实施例的掉电过程示意图;
[0038] 图6示出了根据本发明的一个实施例的空调的掉电检测和数据保存方法的流程 图。
具体实施方式
[0039] 为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实 施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施 例及实施例中的特征可W相互组合。
[0040] 在下面的描述中阐述了很多具体细节W便于充分理解本发明,但是,本发明还可 W采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开 的具体实施例的限制。
[0041] 图1示出了根据本发明的一个实施例的掉电检测方法的流程图。
[0042] 如图1所示,为实现上述目的,根据本发明的一个实施例的掉电检测方法,包括: 步骤102,按照预设周期确定所述空调器的母线电压的基准参考值;步骤104,实时检测所 述空调器的母线电压;步骤106,根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区间,W及所 述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数;步骤108,在确定所述母线电压处于 所述第一级检测区间时,判断所述母线电压的连续下降次数是否大于或等于所述预设下降 次数,且所述母线电压的上升次数是否小于或等于所述预设上升次数;步骤110,在判定所 述连续下降次数大于或等于所述预设下降次数,且所述上升次数小于或等于所述预设上升 次数时,确定所述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储至所述外围存 储模块。
[0043] 该技术方案中,通过在预设周期内获取空调器的母线电压的基准参考值,使得获 取的基准参考值更加准确,避免了母线的电压跟随市电电压变化而造成的获取的基准电压 的不准确的问题,同时实时检测空调器的母线电压,使得能够获取到母线电压的实时电压 数据,并且通过基准参考值确定第一检测区间和在该区间内电压的预设上升次数和下降次 数,使得能够根据基准参考值灵活地、准确地确定第一检测区间的范围和预设电压的上升 W及下降次数,避免了母线电压波动造成的掉电误判,,并且当母线电压的电压值在第一检 测区间内,母线电压连续下降的次数大于或者等于预设下降次数且上升次数小于或等于预 设上升次数时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准确地判断空调器的掉 电情况。
[0044] 另外,根据本发明上述实施例提供的掉电检测方法,还具有如下附加技术特征:
[0045] 在上述技术方案中,优选的,还包括:根据所述基准参考值确定对应的第二级检测 区间;在判定所述连续下降次数小于所述预设下降次数,或所述上升次数大于所述预设上 升次数时,判断所述母线电压是否处于所述第二级检测区间;在判定所述母线电压处于所 述第二级检测区间时,确定所述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储 至所述外围存储模块,其中,所述第一级检测区间的最小值大于所述第二级检测区间的最 大值。
[0046] 在该技术方案中,通过基准参考值确定第二检测区间,并且在母线电压连续下降 次数小于预设下降次数,或上升次数大于预设上升次数时,判断母线电压是否在第二级检 测区间内,使得当母线电压不在第一检测区间时,能够判断母线电压是否在第二检测区间, 并且当母线电压在第二检测区间时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准 确地判断空调器的掉电情况,并且通过两级检测,保证了检测的可靠性,同时也提高了检测 速度,延长了后续的电量数据的保存时间。
[0047] 在上述任一技术方案中,优选的,根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区 间,W及所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数,具体包括W下步骤:判定所 述基准参考值是否属于预设参考基准范围;在判定所述基准参考值属于所述预设参考基准 范围时,确定所述预设下降次数为第一预设下降次数;在判定所述基准参考值大于或等于 所述预设参考基准范围的最大值时,确定所述预设下降次数为第二预设下降次数;在判定 所述基准参考值小于或等于所述预设参考基准范围的最小值时,确定所述预设下降次数为 第=预设下降次数,其中,所述第一预设下降次数大于所述第二预设下降次数,且所述第一 预设次数小于所述第=预设下降次数。
[0048] 在该技术方案中,通过将预设周期内的母线电压的基准参考值与预设参考基准范 围作比较,当基准参考值在预设参考基准范围内时,确定预设的下降次数为第一预设下降 次数,当基准参考值大于或者等于预设参考基准范围的最大值时,确定预设的下降次数为 第二预设下降次数,当基准参考值小于或者等于预设参考基准范围的最小值时,确定预设 的下降次数为第=预设下降次数,使得预设下降次数能够根据基准参考值的变化而变化, 随着基准参考电压的降低,预设下降次数减少,保证了能在一级掉电检测区间能够完成一 级检测,保证了掉电检测的准确性。
[0049] 在上述任一技术方案中,优选的,根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区 间,W及所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数,具体包括W下步骤:将所述 基准参考值乘W第一参数,W确定所述第一级检测区间的上限值;将所述基准参考值乘W 第二参数,W确定所述第一级检测区间的下限值,其中,所述第一参数大于所述第二参数。
[0050] 在该技术方案中,通过用基准参考值和第一参数的乘积确定第一检测区间的上限 值,用基准参考值和第二参数的乘积确定第一检测区间的下限值,并且第一参数大于第二 参数,即通过设定第一检测区间的上下限值,使得能够有效地过滤掉电容两端存在的波纹、 后端风机负载转速波动、市电电压波动,使得检测过程更准确。
[0051] 在上述任一技术方案中,优选的,按照预设周期确定所述空调器的母线电压的基 准参考值,具体包括W下步骤:在所述预设周期内,按照预设间隔时间采集经过滤波处理的 母线电压,W确定母线电压的采样值;确定所述预设周期内的采样值的均值,W将所述均值 作为所述基准参考值。
[0052] 在该技术方案中,通过按照预设间隔时间采集母线电压,且母线电压经过滤波处 理,确定母线电压的采样值,并且将预设周期内的采样值的均值作为基准参考值,避免了因 市电电压的波动造成的掉电检测不准确的问题,提高了掉电检测的准确性,防止了掉电误 报的情况发生。
[0053] 图2示出了根据本发明的实施例的掉电检测系统的结构图。
[0054] 如图2所述,根据本发明的实施例的掉电检测系统200,包括:确定单元202,用于 按照预设周期确定所述空调器的母线电压的基准参考值;检测单元204,用于实时检测所 述空调器的母线电压;所述确定单元202还用于:根据所述基准参考值确定对应的第一级 检测区间,W及所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数;所述掉电检测系统 200还包括:判断单元206,用于在确定所述母线电压处于所述第一级检测区间时,判断所 述母线电压的连续下降次数是否大于或等于所述预设下降次数,且所述母线电压的上升次 数是否小于或等于所述预设上升次数;所述确定单元202还用于:在判定所述连续下降次 数大于或等于所述预设下降次数,且所述上升次数小于或等于所述预设上升次数时,确定 所述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储至所述外围存储模块。
[0055] 在该技术方案中,通过在预设周期内获取空调器的母线电压的基准参考值,使得 获取的基准参考值更加准确,避免了母线的电压跟随市电电压变化而造成的获取的基准电 压的不准确的问题,同时实时检测空调器的母线电压,使得能够获取到母线电压的实时电 压数据,并且通过基准参考值确定第一检测区间和在该区间内电压的预设上升次数和下降 次数,使得能够根据基准参考值灵活地、准确地确定第一检测区间的范围和预设电压的上 升W及下降次数,避免了母线电压波动造成的掉电误判,,并且当母线电压的电压值在第一 检测区间内,母线电压连续下降的次数大于或者等于预设下降次数且上升次数小于或等于 预设上升次数时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准确地判断空调器的 掉电情况。
[0056] 另外,根据本发明上述实施例提供的掉电检测系统200,还具有如下附加技术特 征:
[0057] 在上述技术方案中,优选的,所述确定单元202还用于:根据所述基准参考值确定 对应的第二级检测区间;所述判断单元206还用于:在判定所述连续下降次数小于所述预 设下降次数,或所述上升次数大于所述预设上升次数时,判断所述母线电压是否处于所述 第二级检测区间;所述确定单元202还用于:在判定所述母线电压处于所述第二级检测区 间时,确定所述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储至所述外围存储 模块,其中,所述第一级检测区间的最小值大于所述第二级检测区间的最大值。
[0058] 在该技术方案中,通过基准参考值确定第二检测区间,并且在母线电压连续下降 次数小于预设下降次数,或上升次数大于预设上升次数时,判断母线电压是否在第二级检 测区间内,使得当母线电压不在第一检测区间时,能够判断母线电压是否在第二检测区间, 并且当母线电压在第二检测区间时,判断空调器掉电且存储电量数据,使得能够实时地、准 确地判断空调器的掉电情况,并且通过两级检测,保证了检测的可靠性,同时也提高了检测 速度,延长了后续的电量数据的保存时间。
[0059] 在上述任一技术方案中,优选的,所述判断单元206还用于:判定所述基准参考值 是否属于预设参考基准范围;所述确定单元202还用于:在判定所述基准参考值属于所述 预设参考基准范围时,确定所述预设下降次数为第一预设下降次数;所述确定单元202还 用于:在判定所述基准参考值大于或等于所述预设参考基准范围的最大值时,确定所述预 设下降次数为第二预设下降次数;W及在判定所述基准参考值小于或等于所述预设参考基 准范围的最小值时,确定所述预设下降次数为第=预设下降次数,其中,所述第一预设下降 次数大于所述第二预设下降次数,且所述第一预设次数小于所述第=预设下降次数。
[0060] 在该技术方案中,通过将预设周期内的母线电压的基准参考值与预设参考基准范 围作比较,当基准参考值在预设参考基准范围内时,确定预设的下降次数为第一预设下降 次数,当基准参考值大于或者等于预设参考基准范围的最大值时,确定预设的下降次数为 第二预设下降次数,当基准参考值小于或者等于预设参考基准范围的最小值时,确定预设 的下降次数为第=预设下降次数,使得预设下降次数能够根据基准参考值的变化而变化, 随着基准参考电压的降低,预设下降次数减少,保证了能在一级掉电检测区间能够完成一 级检测,保证了掉电检测的准确性。
[0061] 在上述任一技术方案中,优选的,所述确定单元202还用于:将所述基准参考值乘 W第一参数,W确定所述第一级检测区间的上限值;所述确定单元202还用于:将所述基准 参考值乘W第二参数,W确定所述第一级检测区间的下限值,其中,所述第一参数大于所述 第二参数。
[0062] 在该技术方案中,通过用基准参考值和第一参数的乘积确定第一检测区间的上限 值,用基准参考值和第二参数的乘积确定第一检测区间的下限值,并且第一参数大于第二 参数,即通过设定第一检测区间的上下限值,使得能够有效地过滤掉电容两端存在的波纹、 后端风机负载转速波动、市电电压波动,使得检测过程更准确。
[0063] 在上述任一技术方案中,优选的,所述确定单元202还包括:采样单元208,用于在 所述预设周期内,按照预设间隔时间采集经过滤波处理的母线电压,W确定母线电压的采 样值;所述确定单元202还用于:确定所述预设周期内的采样值的均值,W将所述均值作为 所述基准参考值。
[0064] 在该技术方案中,通过按照预设间隔时间采集母线电压,且母线电压经过滤波处 理,确定母线电压的采样值,并且将预设周期内的采样值的均值作为基准参考值,避免了因 市电电压的波动造成的掉电检测不准确的问题,提高了掉电检测的准确性,防止了掉电误 报的情况发生。 阳0化]图3示出了根据本发明的实施例的空调器的结构图。
[0066] 如图3所示,根据本发明的实施例的空调器300,包括:如图2所示的掉电检测系 统200,W此,该空调器300具有如图2所示的掉电检测系统200相同的技术效果,在此不再 寶述
[0067] 下面结合图4至图6对本发明的实施例的掉电检测方法和数据保存方法进行说 明。 W側图4示出了根据本发明的实施例的空调的掉电检测系统的示意框图。
[0069] 如图4所示,AC402(AlternatingQirrent,交流电)电连接至空调的室内机 404,空调的室内机404电连接至空调的室外机406,其中,空调的室内机404包括:防雷及 EMI(Electro-Ma即eticInterference,电磁干扰)滤波电路4041、整流电路4042、滤波电 路4043、功率变换电路4044、控制器电路4045W及后端滤波电路4046组成,通过在整流桥 堆后的滤波电容两端(A端和B端)加入电压采样电路4047,使得能够实时监控电容两端电 压的变化情况,当发生掉电情况时,通过检测电压下降的情况快速判定是否发生掉电,当判 定发生掉电时,第一时间将电量数据写到具有掉电保护的存储器4048中。
[0070] 其中,A、B两点之间的电压Uab即滤波电容两端之间的电压,电压检测电路将uAe的 电压信号传递至室内机404的控制电路4045,控制电路4045通过监控Uab的变化情况来判 定是否发生掉电。
[0071] 并且当掉电情况发生时,由于大容量滤波电容存储了电能,因此Uab两端的电压会 缓慢下降,且只有Uab电压接近0伏时开关电源和控制电路4045才停止工作,具体地,从电 压从310V下降至0V,大概需要350ms左右,而写16个字节数据进E方大概在3ms左右,因 此理论和实际都支持控制电路4045通过Uab电压变化情况来判定是否发生掉电并完成数据 保存动作。
[0072] 由于电容两端电压是缓慢下降,因此越早检测出掉电,预留给数据保存的时间就 越充裕,因此本发明设计了两级掉电检测机制,两级中的任何一级检测到掉电情况发生时 都会触发数据保存,运样既保证了检测的可靠性,同时也提高了检测速度,保证了后续数据 保存的时间。
[0073] 图5示出了根据本发明的一个实施例的掉电过程的示意图。
[0074] 如图5所示,两级掉电检测分为第一级掉电检测和第二级掉电检测,它们分别对 应第一级检测区间[a,b]和第二级检测区间比,C],并且两个检测区间相邻,当掉电发生 时,先触发第一级掉电检测,当电压低于b对应的电压至时启动第二级掉电检测,两级掉电 检测中任何一级检测成功都会触发数据保存。
[0075] 并且电容两端电压存在100赫兹的纹波、后端风机负载转速波动、电网电压波动, 其中a点电压比基准参考值低20%左右,运样基本能过滤掉W上干扰影响,因此,为了防止 误报,因此本发明选择a点电压为0. 8XUAw,b点电压为0. 6XUaw,其中为基准参考值。 掉电时由于Uab电压是缓慢下降的过程,因此通过在一定时间内依次检测电压降低运个过 程判断掉电行为。当电压低于a点电压时,触发一级掉电检测,在[a,b]对应的电压段内, 如果连续N次经均值滤波后的Uab电压采样值依次减小,则判断掉电发生,如果中间M次上 升,则检测无效。为了防止低电压时一级检测失效,N的大小需要根据Uave的电压区间动态 选择,随着电压的降低,N值减小,保证一级掉电检测电压区间内能完成一级检测。 阳076] 其中,空调正常工作交流电压范围(150V,265V),电容两端母线均值的确定方法包 括W下实施例:
[0077] Uave二化AB1+Uab2+Uab3+Uab4+Uab5+Uab6+Uab7+Uab8)/8 ; 阳07引其中,Uab为500yS定时采样电容两端电压值,采用8次均值滤波,消除干扰影响。
[0079] 本发明中,N值根据母线均值电压Uav运力态选择,本实施例动态规则如下: '1基巧脚.>3帮
[0080]N,瓜 34技>1/郷>254 S,含穿46
[0081] 此外,当由于某种特殊原因导致一级电压检测检测失败时,如果电压继续跌落到 比,C]段,此时会触发二级掉电检测,一旦触发二级检测,证明此时电压跌落非常严重,必须 立刻保存数据,否则电压继续跌落将无法完成整个数据保存动作。d点之后的电压上升是由 于电压反弹引起,应保证C点电压高于d点电压,W过滤掉反弹电压,防止出现误报、误写存 储器,本发明实施例中b点电压取0. 6XUaw,C点电压取0. 4XUaw。
[0082] 另外,由于电网电压是不断波动的,为了保证掉电检测的准确性且防止误报,必须 保证母线平均电压UAve必须跟随市电输入变化,同时在掉电检测过程中又必须保证Uaw是 固定的,否则基准值变化导致检测错误,因此本发明中设定每隔20秒更新一次Uaw电压值, 同时掉电检测期间Uaw不更新。
[0083] 为了防止空调上电期间电压波动导致误报,掉电功能需要等待上电完成15秒之 后开启。
[0084] 图6示出了根据本发明的一个实施例的空调的掉电检测和数据保存方法的流程 图。
[00财如图6所示,根据本发明的实施例的实现空调的掉电检测和数据的方法包括:步 骤602,控制电路通过电压检测电路实时监控滤波电容两端电压Uab,并定时更新基准参考 值,并动态更新预设上升次数和预设下降次数N;步骤604,判断Uab是否降低至第一级检测 区间[a,b]段,是则进入步骤608,否,则进入步骤606 ;步骤606 :判断Uab是否降低至第二 级检测区间比,C]段,是则进入步骤612,否则返回步骤602 ;步骤608 :判断经滤波后的均 值是否连续N次为下降趋势,是则进入步骤610,否,则返回步骤602 ;步骤610 :判断经滤波 后的均值是否小于M次成上升趋势,是,则进入步骤612,否则返回步骤602 ;步骤612 :检测 发生掉电时,立刻将数据保存至存储器中。
[0086] 此外,本发明由于具备掉电检测功能,相比传统的定时保存数据的方法具有W下 优势:第一,由于数据是在掉电前一刻保存,因此保证数据的实时性且偏差最小;第二,在 直流风机外机驱动方案中,本身就需要检测母线电压,因此不需要增加硬件成本,即使使用 交流风机或者直流风机内置驱动方案,电压采集电路也只需分压电阻,硬件成本极低;第 =,由于存在两级掉电检测,相比通过单一的判断电压低于某阔值检测掉电,两级检测中的 第一级通过电压滑落的过程就开始判断,运样更快完成掉电检测,为数据保存预留更多时 间,保证数据存储的可靠性。
[0087]W上结合附图详细说明了本发明的技术方案,由于在相关技术中,无法实现对实 时变化的电量数据进行保存,即无法实现在空调掉电时实时变化的电量数据不丢失,即使 采用缩短定时周期,非常频繁的保存数据的方法,一方面只是将偏差减小,另一方面,频繁 的写邸PROM也会缩短邸PROM的使用寿命,本发明提出了一种新的掉电检测的技术方案,使 得空调在使用过程中能够很好地实现掉电检测和实时变化的电量数据快速保存。
[0088]W上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人 员来说,本发明可W有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、 等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1. 一种掉电检测方法,适用于空调器,所述空调器设置有用于存储掉电数据的外围存 储模块,其特征在于,包括: 按照预设周期确定所述空调器的母线电压的基准参考值; 实时检测所述空调器的母线电压; 根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区间,以及所述第一级检测区间的预设下 降次数和预设上升次数; 在确定所述母线电压处于所述第一级检测区间时,判断所述母线电压的连续下降次数 是否大于或等于所述预设下降次数,且所述母线电压的上升次数是否小于或等于所述预设 上升次数; 在判定所述连续下降次数大于或等于所述预设下降次数,且所述上升次数小于或等于 所述预设上升次数时,确定所述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储 至所述外围存储模块。
2. 根据权利要求1所述的掉电检测方法,其特征在于,还包括: 根据所述基准参考值确定对应的第二级检测区间; 在判定所述连续下降次数小于所述预设下降次数,或所述上升次数大于所述预设上升 次数时,判断所述母线电压是否处于所述第二级检测区间; 在判定所述母线电压处于所述第二级检测区间时,确定所述母线电压发生掉电异常, 并将所述空调器的电量数据存储至所述外围存储模块, 其中,所述第一级检测区间的最小值大于所述第二级检测区间的最大值。
3. 根据权利要求2所述的掉电检测方法,其特征在于,根据所述基准参考值确定对应 的第一级检测区间,以及所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数,具体包括 以下步骤: 判定所述基准参考值是否属于预设参考基准范围; 在判定所述基准参考值属于所述预设参考基准范围时,确定所述预设下降次数为第一 预设下降次数; 在判定所述基准参考值大于或等于所述预设参考基准范围的最大值时,确定所述预设 下降次数为第二预设下降次数; 在判定所述基准参考值小于或等于所述预设参考基准范围的最小值时,确定所述预设 下降次数为第三预设下降次数, 其中,所述第一预设下降次数大于所述第二预设下降次数,且所述第一预设次数小于 所述第三预设下降次数。
4. 根据权利要求3所述的掉电检测方法,其特征在于,根据所述基准参考值确定对应 的第一级检测区间,以及所述第一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数,具体包括 以下步骤: 将所述基准参考值乘以第一参数,以确定所述第一级检测区间的上限值; 将所述基准参考值乘以第二参数,以确定所述第一级检测区间的下限值, 其中,所述第一参数大于所述第二参数。
5. 根据权利要求1至4中任一项所述的掉电检测方法,其特征在于,按照预设周期确定 所述空调器的母线电压的基准参考值,具体包括以下步骤: 在所述预设周期内,按照预设间隔时间采集经过滤波处理的母线电压,以确定母线电 压的采样值; 确定所述预设周期内的采样值的均值,以将所述均值作为所述基准参考值。
6. -种掉电检测系统,适用于空调器,所述空调器设置有用于存储掉电数据的外围存 储模块,其特征在于,包括: 确定单元,用于按照预设周期确定所述空调器的母线电压的基准参考值; 检测单元,用于实时检测所述空调器的母线电压; 所述确定单元还用于:根据所述基准参考值确定对应的第一级检测区间,以及所述第 一级检测区间的预设下降次数和预设上升次数; 所述掉电检测系统还包括: 判断单元,用于在确定所述母线电压处于所述第一级检测区间时,判断所述母线电压 的连续下降次数是否大于或等于所述预设下降次数,且所述母线电压的上升次数是否小于 或等于所述预设上升次数; 所述确定单元还用于: 在判定所述连续下降次数大于或等于所述预设下降次数,且所述上升次数小于或等于 所述预设上升次数时,确定所述母线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储 至所述外围存储模块。
7. 根据权利要求6所述的掉电检测系统,其特征在于,所述确定单元还用于:根据所述 基准参考值确定对应的第二级检测区间; 所述判断单元还用于: 在判定所述连续下降次数小于所述预设下降次数,或所述上升次数大于所述预设上升 次数时,判断所述母线电压是否处于所述第二级检测区间; 所述确定单元还用于:在判定所述母线电压处于所述第二级检测区间时,确定所述母 线电压发生掉电异常,并将所述空调器的电量数据存储至所述外围存储模块, 其中,所述第一级检测区间的最小值大于所述第二级检测区间的最大值。
8. 根据权利要求7所述的掉电检测系统,其特征在于,所述判断单元还用于:判定所述 基准参考值是否属于预设参考基准范围; 所述确定单元还用于:在判定所述基准参考值属于所述预设参考基准范围时,确定所 述预设下降次数为第一预设下降次数; 所述确定单元还用于:在判定所述基准参考值大于或等于所述预设参考基准范围的最 大值时,确定所述预设下降次数为第二预设下降次数;以及 在判定所述基准参考值小于或等于所述预设参考基准范围的最小值时,确定所述预设 下降次数为第三预设下降次数, 其中,所述第一预设下降次数大于所述第二预设下降次数,且所述第一预设次数小于 所述第三预设下降次数。
9. 根据权利要求8所述的掉电检测系统,其特征在于,所述确定单元还用于:将所述基 准参考值乘以第一参数,以确定所述第一级检测区间的上限值; 所述确定单元还用于:将所述基准参考值乘以第二参数,以确定所述第一级检测区间 的下限值, 其中,所述第一参数大于所述第二参数。
10. 根据权利要求6至9中任一项所述的掉电检测系统,其特征在于,所述确定单元还 包括: 采样单元,用于在所述预设周期内,按照预设间隔时间采集经过滤波处理的母线电压, 以确定母线电压的采样值; 所述确定单元还用于:确定所述预设周期内的采样值的均值,以将所述均值作为所述 基准参考值。
11. 一种空调器,其特征在于,包括:如权利要求6至10中任一项所述的掉电检测系 统。
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