CN109546866A - 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置 - Google Patents

空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN109546866A
CN109546866A CN201811459982.5A CN201811459982A CN109546866A CN 109546866 A CN109546866 A CN 109546866A CN 201811459982 A CN201811459982 A CN 201811459982A CN 109546866 A CN109546866 A CN 109546866A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency
alternating current
variable controller
compressor
power
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.)
Granted
Application number
CN201811459982.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109546866B (zh
Inventor
黄招彬
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.)
GD Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd
Original Assignee
Guangdong Midea Refrigeration Equipment 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 Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co Ltd filed Critical Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co Ltd
Priority to CN201811459982.5A priority Critical patent/CN109546866B/zh
Publication of CN109546866A publication Critical patent/CN109546866A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109546866B publication Critical patent/CN109546866B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P6/00Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
    • H02P6/04Arrangements for controlling or regulating the speed or torque of more than one motor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P6/00Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
    • H02P6/08Arrangements for controlling the speed or torque of a single motor
    • H02P6/085Arrangements for controlling the speed or torque of a single motor in a bridge configuration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明提出了一种空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置,其中,所述变频控制器包括整流模块、电解电容和功率模块,所述整流模块的输入端与交流电源相连,所述整流模块的输出端通过直流母线与功率模块相连,所述电解电容连接所述直流母线,所述方法包括以下步骤:获取所述变频控制器的当前负载功率瞬时值;获取所述直流母线的电压;获取所述电解电容的容量值;根据所述直流母线的电压、所述当前负载功率瞬时值和所述电解电容的容量值估算所述输入交流电的交流电流瞬时值,从而,无需通过传感器检测输入交流电流,无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低具有无源PFC的变频控制器的成本。

Description

空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置
技术领域
本发明涉及空调系统技术领域,尤其涉及一种空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置。
背景技术
在变频控制器中,对于采用无源PFC的电路,可以不用检测交流电流,不影响基本功能。然而,在变频空调系统等产品的变频控制器中,通常需要通过霍尔传感器或互感器等检测交流电流,以进行交流过流保护(电流过大时停机)和交流电流限频运行(电流偏大时限制或者降低压缩机运行频率)。但是,本申请发明人发现相关技术存在的问题在于,对于采无源PFC的电路,检测交流电流会增加变频控制器的成本。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的第一个目的在于提出一种变频控制器的交流电流估算方法,以实现降低具有无源PFC的变频控制器的成本。
本发明的第二个目的在于提出一种变频控制器的交流电流估算装置。
本发明的第三个目的在于提出一种变频控制器。
本发明的第四个目的在于提出一种空调系统。
本发明的第五个目的在于提出另一种变频控制器。
本发明的第六个目的在于提出一种计算机可读存储介质。
为达上述目的,本发明第一方面实施例提出的一种变频控制器的交流电流估算方法,所述变频控制器包括整流模块、电解电容和功率模块,所述整流模块的输入端与交流电源相连,所述整流模块的输出端通过直流母线与功率模块相连,所述电解电容连接所述直流母线,所述方法包括以下步骤:获取所述变频控制器的当前负载功率瞬时值;获取所述直流母线的电压;获取所述电解电容的容量值;根据所述直流母线的电压、所述当前负载功率瞬时值和所述电解电容的容量值估算所述输入交流电的交流电流瞬时值。
根据本发明实施例提出的变频控制器的交流电流估算方法,获取变频控制器的当前负载功率瞬时值,获取直流母线的电压,获取电解电容的容量值,然后根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值估算输入交流电的交流电流瞬时值,从而,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
根据本发明的一个实施例,所述的变频控制器的交流电流估算方法还包括:根据所述输入交流电的交流电流瞬时值计算所述输入交流电的交流电流有效值。
根据本发明的一个实施例,根据以下公式估算所述交流电流瞬时值:
Iac=PL/Vdc+C×dVdc/dt
其中,Iac为所述交流电流瞬时值,PL为所述当前负载功率瞬时值,Vdc为所述直流母线的电压,C为所述电解电容的容量值,d/dt为微分算子;
根据以下公式估算所述交流电流有效值:
Irms=SQRT(LPF(Iac×Iac))
其中,Irms为所述交流电流有效值,LPF为低通滤波器,截止频率小于100rad/s,SQRT为开平方根运算。
根据本发明的一个实施例,当所述变频控制器的负载为压缩机时,所述获取当前负载功率瞬时值包括:获取所述压缩机的功率;将所述压缩机的功率作为所述当前负载功率瞬时值。
根据本发明的一个实施例,当所述变频控制器的负载为直流风机和压缩机时,所述获取当前负载功率瞬时值包括:获取所述压缩机的功率;获取所述直流风机的功率;将所述压缩机的功率与所述直流风机的功率之和作为所述当前负载功率瞬时值。
根据本发明的一个实施例,所述的变频控制器的交流电流估算方法还包括:当所述交流电流有效值小于第一电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第一速率变化;当所述交流电流有效值大于或等于所述第一电流阈值且小于第二电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第二速率变化,其中,所述第二速率小于所述第一速率。
根据本发明的一个实施例,所述的变频控制器的交流电流估算方法,还包括:当所述交流电流有效值大于或等于所述第二电流阈值且小于第三电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率以第三速率下降,其中,所述第三速率大于所述第二速率。
根据本发明的一个实施例,所述的变频控制器的交流电流估算方法还包括:当所述交流电流有效值大于或等于所述第三电流阈值时,控制所述压缩机停止运行。
为达上述目的,本发明第二方面实施例提出的一种变频控制器的交流电流估算装置,所述变频控制器包括整流模块、电解电容和功率模块,所述整流模块的输入端与交流电源相连,所述整流模块的输出端通过直流母线与功率模块相连,所述电解电容连接所述直流母线,所述装置包括:第一获取模块,用于获取所述变频控制器的当前负载功率瞬时值;第二获取模块,用于获取所述直流母线的电压;第三获取模块,用于获取所述电解电容的容量值;电流估算模块,用于根据所述直流母线的电压、所述当前负载功率瞬时值和所述电解电容的容量值估算所述输入交流电的交流电流瞬时值。
根据本发明实施例提出的变频控制器的交流电流估算装置,第一获取模块获取变频控制器的当前负载功率瞬时值,第二获取模块获取直流母线的电压,第三获取模块获取电解电容的容量值,然后电流估算模块根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值估算输入交流电的交流电流瞬时值,从而,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
根据本发明的一个实施例,所述电流估算模块,还用于根据所述输入交流电的交流电流瞬时值计算所述输入交流电的交流电流有效值。
根据本发明的一个实施例,
所述电流估算模块根据以下公式估算所述交流电流瞬时值:
Iac=PL/Vdc+C×dVdc/dt
其中,Iac为所述交流电流瞬时值,PL为所述当前负载功率瞬时值,Vdc为所述直流母线的电压,C为所述电解电容的容量值,d/dt为微分算子;
所述电流估算模块根据以下公式估算所述交流电流有效值:
Irms=SQRT(LPF(Iac×Iac))
其中,Irms为所述交流电流有效值,LPF为低通滤波器,截止频率小于100rad/s,SQRT为开平方根运算。
根据本发明的一个实施例,当所述变频控制器的负载为压缩机时,所述第二获取模块,用于获取所述压缩机的功率,并将所述压缩机的功率作为所述当前负载功率瞬时值。
根据本发明的一个实施例,当所述变频控制器的负载为直流风机和压缩机时,所述第二获取模块,用于获取所述压缩机的功率,获取所述直流风机的功率,并将所述压缩机的功率与所述直流风机的功率之和作为所述当前负载功率瞬时值。
根据本发明的一个实施例,所述的变频控制器的交流电流估算装置还包括控制模块,所述控制模块用于在所述交流电流有效值小于第一电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第一速率变化,以及在所述交流电流有效值大于或等于所述第一电流阈值且小于第二电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第二速率变化,其中,所述第二速率小于所述第一速率。
根据本发明的一个实施例,所述控制模块用于在所述交流电流有效值大于或等于所述第二电流阈值且小于第三电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率以第三速率下降,其中,所述第三速率大于所述第二速率;
根据本发明的一个实施例,所述控制模块用于在所述交流电流有效值大于或等于所述第三电流阈值时,控制所述压缩机停止运行。
为达上述目的,本发明第三方面实施例提出的一种变频控制器,包括所述的变频控制器的交流电流估算装置。
根据本发明实施例提出的变频控制器,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
为达上述目的,本发明第四方面实施例提出的一种空调系统,包括所述的变频控制器。
根据本发明实施例提出的空调系统,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
为达上述目的,本发明第五方面实施例提出的一种变频控制器,包括处理器存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现所述的变频控制器的交流电流估算方法。
根据本发明实施例提出的变频控制器,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
为达上述目的,本发明第六方面实施例提出的一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现所述的变频控制器的交流电流估算方法。
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为根据本发明实施例的变频控制器的交流电流估算方法的流程示意图;
图2为根据本发明一个实施例的无源PFC变频控制器的电路拓扑示意图,其中,负载为压缩机;
图3为根据本发明另一个实施例的无源PFC变频控制器的电路拓扑示意图,其中,负载为压缩机;
图4为根据本发明一个实施例的无源PFC变频控制器的电路拓扑示意图,其中,负载为压缩机和直流风机;
图5为根据本发明另一个实施例的无源PFC变频控制器的电路拓扑示意图,其中,负载为压缩机和直流风机;
图6为根据本发明一个实施例的变频控制器的负载电流采样的原理示意图;
图7为根据本发明另一个实施例的变频控制器的负载电流采样的原理示意图;
图8为根据本发明又一个实施例的变频控制器的负载电流采样的原理示意图;
图9为根据本发明实施例的变频控制器的交流电流估算装置的方框示意图;以及
图10为根据本发明实施例的变频控制器的交流电流估算装置的方框示意图。
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,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置。
首先对变频控制器的结构进行简单介绍。
根据图2-图5所示的实施例,变频控制器包括无源PFC电路,例如,无源PFC电路包括PFC电感L1。变频控制器还具有整流模块1、电解电容2和功率模块3,整流模块1的交流侧即输入端与交流电源AC相连,整流模块1用于对交流电源AC输入的交流电进行整流以输出直流电,整流模块1的直流侧通过直流母线5与功率模块3相连;电解电容2并联在整流模块1的直流侧即输出端,电解电容2连接直流母线5;功率模块3与整流模块1的直流侧相连,功率模块3还与负载4相连,整流模块1为功率模块3供直流电,功率模块3用于驱动负载4运转。其中,如图2和图4所示,无源PFC电路中的PFC电感L1可设置于整流模块1的交流侧,或者,如图3和图5所示,无源PFC电路中的PFC电感L1也可设置于整流模块1的直流侧。
由此,变频控制器通过对输入的交流电进行变换,以驱动负载4运转。
进一步地,如图6、图7和图8所示,功率模块3可包括功率开关管组成的三相桥式驱动电31路,该驱动电路31可以由6个IGBT组成、或者由6个MOSFET组成、或者采用智能功率模块IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块),同时具有反并联二极管。驱动电路31可接收控制芯片32输出的驱动信号,并根据驱动信号驱动负载4的运行。换言之,控制芯片32可输出驱动信号,该驱动信号通过驱动电路31驱动负载4的运行。
其中,负载4可为变频压缩机或者直流风机。具体地,变频压缩机和直流风机的驱动电机均可为永磁同步电机或者永磁无刷直流电机。当负载4为多个时,功率模块3也可对应设置多个,每个功率模块3与一个负载4对应相连,以驱动相应的负载4。例如,如图4和图5所示,负载4为压缩机M1和直流风机M2,压缩机M1与一个功率模块3相连,直流风机M2与另一个功率模块3相连。
下面对本发明实施例的变频控制器的交流电流估算方法进行描述。
图1为根据本发明实施例的变频控制器的交流电流估算方法的流程示意图。如图1所示,本发明实施例的变频控制器的交流电流估算方法包括以下步骤:
S1:获取变频控制器的当前负载功率瞬时值PL。
根据本发明的一个实施例,当变频控制器的负载为压缩机时,获取当前负载功率瞬时值PL包括:
获取压缩机的功率Pcomp;
将压缩机的功率作为当前负载功率瞬时值PL。
应理解,在采用交流风机的变频空调系统中,变频控制器为压缩机,交流风机不作为变频控制器的负载(交流风机可直接连接交流电源),由此,在采用交流风机的变频空调系统中,当前负载功率瞬时值PL即为压缩机功率Pcomp。
根据本发明的一个实施例,当变频控制器的负载为直流风机和压缩机时,获取当前负载功率瞬时值PL包括:
获取压缩机的功率Pcomp;
获取直流风机的功率Pdcfan;
将压缩机的功率Pcomp与直流风机的功率Pdcfan之和作为当前负载功率瞬时值PL。
应理解,在采用直流风机的变频空调系统中,变频控制器为压缩机和直流风机,由此,在采用直流风机的变频空调系统中,当前负载功率瞬时值PL即为压缩机功率Pcomp和直流风机功率Pdcfan之和。
其中,压缩机的功率Pcomp和直流风机的功率Pdcfan的获取方式将在后面的实施例中详细说明。
S2:获取直流母线的电压。
其中,直流母线电压可以通过直接检测得到,例如,可通过连接于直流母线的电压检测单元直接检测直流母线的电压。
S3:获取电解电容的容量值。
其中,电解电容的容量值可根据硬件电路确定。
S4:根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值估算输入交流电的交流电流瞬时值。
应理解,变频控制器与交流电源相连,交流电源输入到变频控制器的交流电即为变频控制器的输入交流电。
本发明实施例可预先建立根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值计算交流电流瞬时值的计算公式。上述计算公式可以存储在变频控制器中。
在实际使用时,可以先获取直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值,然后根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值,通过该计算公式,确定交流电流瞬时值。
进一步地,根据本发明的一个实施例,变频控制器的交流电流估算方法,还包括:根据输入交流电的交流电流瞬时值计算输入交流电的交流电流有效值。
本发明实施例还可预先建立根据交流电流瞬时值计算交流电流有效值的计算公式。上述计算公式可以存储在变频控制器中。在实际使用时,可以在获取到交流电流瞬时值,通过该计算公式,确定交流电流有效值。
具体地,可根据以下公式估算交流电流瞬时值:
Iac=PL/Vdc+C×dVdc/dt
其中,Iac为交流电流瞬时值,PL为当前负载功率瞬时值,Vdc为直流母线的电压,C为电解电容的容量值,d/dt为微分算子;
根据以下公式估算交流电流有效值:
Irms=SQRT(LPF(Iac×Iac))
其中,Irms为交流电流有效值,LPF为低通滤波器,截止频率小于100rad/s,SQRT为开平方根运算。
应理解,根据电解电容的充放电电流关系,可知交流电流瞬时值Iac等于电解电容充电电流瞬时值Icap和负载电流瞬时值Iload的标量和,即:
Iac=Icap+Iload (1)
由于电解电容充电电流瞬时值Icap满足
Icap=C×dVdc/dt (2)
负载电流瞬时值Iload满足
Iload=PL/Vdc (3)
那么,根据式(1-3),得到交流电流瞬时值Iac即为
Iac=PL/Vdc+C×dVdc/dt (4)
其中,PL为当前负载功率瞬时值,Vdc为直流母线电压,C为电解电容的容量值,d/dt为微分算子。
根据公式(4),根据当前负载功率瞬时值PL和直流母线的电压Vdc可计算得到交流电流瞬时值Iac,进而计算得到交流电流有效值Irms,即
Irms=SQRT(LPF(Iac×Iac)) (5)
其中,LPF为低通滤波器,截止频率小于100rad/s;SQRT为开平方根运算。
由此,能够间接估算交流电流有效值,替代交流电流检测硬件电路,还无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化。
下面对获取压缩机的功率Pcomp和直流风机的功率Pdcfan的两种方式进行详细说明。
1)第一种获取方式
如图6、图7和图8所示,可通过电流检测装置检测电流。例如,图6通过三个(或者两个)电流传感器33进行压缩机或者直流风机相电流检测,图7通过三个(或者两个)电流采样电阻34进行压缩机或者直流风机相电流检测,图8通过单个电流采样电阻35进行压缩机或者直流风机相电流重构。
在进行压缩机或者直流风机相电流检测之后,可计算电机功率,即:
电机功率=U相估计电压×U相电流+V相估计电压×V相电流+W相估计电压×W相电流–开关损耗
其中,U相电流、V相电流和W相电流直接检测得到,U相估计电压、V相估计电压和W相估计电压均采用考虑死区时间和导通压降影响的相电压估计方法进行估算。智能功率模块的开关损耗可通过间接测量得到,在精度要求不高的场合,智能功率模块的开关损耗可以忽略。
具体地,智能功率模块的驱动信号周期分为上桥臂开通时间、死区时间、下桥臂开通时间。变频控制器最终输出三相PWM信号,可获得每相的上桥臂开通时间、死区时间和下桥臂开通时间,结合直流母线电压、IGBT导通压降和反并联二极管导通压降估算每相的相电压。其中,相电压估计方法为:
当相电流方向为从压缩机或者直流风机流向智能功率模块时,
Vest=(Ton+Tdb)/Ts×(Vdc+Vd)+Toff/Ts×Vigbt
当相电流方向为从智能功率模块流向压缩机或者直流风机时,
Vest=Ton/Ts×(Vdc-Vigbt)+(Toff+Tdb)/Ts×(-Vd)
其中,Vest、Vdc、Vigbt和Vd分别为相电压估计值、直流母线电压、IGBT导通压降、反并联二极管导通压降,Ton、Tdb、Toff和Ts分别为上桥臂开通时间、死区时间、下桥臂开通时间和驱动信号周期。
也就是说,对于U相,可根据U相的上桥臂开通时间、死区时间、下桥臂开通时间和驱动信号周期计算U相估计电压,例如,在U相相电流方向为从压缩机或者直流风机流向智能功率模块时,根据公式Vest=(Ton+Tdb)/Ts×(Vdc+Vd)+Toff/Ts×Vigbt计算U相估计电压,当U相电流方向为从智能功率模块流向压缩机或者直流风机时,根据公式Vest=(Ton+Tdb)/Ts×(Vdc+Vd)+Toff/Ts×Vigbt计算U相估计电压。V相估计电压和W相估计电压的计算方式与U相估计电压的计算方式基本相同,为了简洁,这里不再详细赘述。
2)第二种获取方式
如图7和图8所示,可通过电流检测装置检测电流。例如,图7通过三个(或者两个)电流采样电阻的采样值叠加进行压缩机或者直流风机的直流母线电流检测,图8通过单个电流采样电阻进行压缩机或者直流风机的直流母线电流检测。
在进行直流母线电流检测之后,可计算电机功率,即:
电机功率=直流母线电压×直流母线电流–导通损耗–开关损耗
其中,直流母线电压和直流母线电流可以在电路中直接检测,智能功率模块的导通损耗和智能功率模块的开关损耗可间接得到。在精度要求不高的场合,可以忽略智能功率模块的导通损耗和智能功率模块的开关损耗。
具体地,智能功率模块导通损耗为:
导通损耗=U相导通损耗+V相导通损耗+W相导通损耗。
其中,智能功率模块的驱动信号周期分为上桥臂开通时间、死区时间、下桥臂开通时间。变频控制器最终输出三相PWM信号,可获得每相的上桥臂开通时间、死区时间、下桥臂开通时间和相电流绝对值,结合IGBT导通压降和反并联二极管导通压降估算每相的导通损耗。
具体地,当相电流方向为从压缩机或者直流风机流向智能功率模块时,
导通损耗=Vigbt×Toff/Ts×Iabs+Vd×(Ton+Tdb)/Ts×Iabs
当相电流方向为从智能功率模块流向压缩机或者直流风机时,
导通损耗=Vigbt×Ton/Ts×Iabs+Vd×(Toff+Tdb)/Ts×Iabs
其中,Vigbt和Vd分别为IGBT导通压降、反并联二极管导通压降,Ton、Tdb、Toff和Ts分别为上桥臂开通时间、死区时间、下桥臂开通时间和驱动信号周期,Iabs为相电流绝对值。
也就是说,对于U相,可根据U相的上桥臂开通时间、死区时间、下桥臂开通时间、驱动信号周期和相电流绝对值计算U相导通损耗,例如,在U相相电流方向为从压缩机或者直流风机流向智能功率模块时,根据公式导通损耗=Vigbt×Toff/Ts×Iabs+Vd×(Ton+Tdb)/Ts×Iabs计算U相导通损耗,当U相电流方向为从智能功率模块流向压缩机或者直流风机时,根据公式导通损耗=Vigbt×Ton/Ts×Iabs+Vd×(Toff+Tdb)/Ts×Iabs计算U相导通损耗。V相导通损耗和W相导通损耗的计算方式与U相导通损耗的计算方式基本相同,为了简洁,这里不再详细赘述。
在获取U相导通损耗、V相导通损耗和W相导通损耗之后,计算三者之和即为智能功率模块的导通损耗。
另外,对于第一种获取方式和第二种获取方式中智能功率模块的开关损耗的计算方法如下:
通过离线测定不同直流母线电压与不同电机电流(有效值)情况下的开关损耗,制定智能功率模块的开关损耗与直流母线电压、电机电流(有效值)的二维关系表,通过查表等方法进行开关损耗补偿,如下表2所示,将直流母线电压范围等分成N个档位,将电机电流范围等分成M个档位,离线测试得到每个电压档位、电流档位时的开关损耗补偿量:
表2
例如,当直流母线电压处于电压1档位,且电机电流处于电流2档位时,智能功率模块的开关损耗即为补偿量21。
根据本申请的一个实施例,变频控制器的交流电流估算方法还包括:
当交流电流有效值小于第一电流阈值时,控制压缩机的运行频率保持不变或者以第一速率变化;
当交流电流有效值大于或等于第一电流阈值且小于第二电流阈值时,控制压缩机的运行频率保持不变或者以第二速率变化,其中,第二速率小于第一速率。
进一步地,变频控制器的交流电流估算方法还包括:
当交流电流有效值大于或等于第二电流阈值且小于第三电流阈值时,控制压缩机的运行频率以第三速率下降,其中,第三速率大于第二速率。作为一个优选示例,第三速率可与第一速率相等。
进一步地,变频控制器的交流电流估算方法还包括:
当交流电流有效值大于或等于第三电流阈值时,控制压缩机停止运行。
其中,第一电流阈值<第二电流阈值<第三电流阈值。
也就是说,可根据交流电流有效值对压缩机的运行频率进行控制,具体地,如果交流电流有效值小于第一电流阈值,则判断压缩机处于正常运行区,此时可控制压缩机的运行频率保持不变或者以第一速率变化(上升或者下降);如果交流电流有效值大于第一电流阈值且小于第二电流阈值,则判断压缩机处于慢速升频区,此时控制压缩机运行频率保持不变或者以第二速率变化(上升或者下降),第二速率小于第一速率;如果交流电流有效值大于第二电流阈值且小于第三电流阈值,则判断压缩机处于电流限频区,此时控制压缩机运行频率以第三速率下降,从而对压缩机进行限频控制;如果交流电流有效值大于第三电流阈值,则判断压缩机处于过流保护区,此时控制压缩机停机并报故障,从而对压缩机进行过流保护。
由此,本发明实施例还可根据计算的交流电流有效值实现压缩机限频控制和过流保护功能。
综上,根据本发明实施例提出的变频控制器的交流电流估算方法,获取变频控制器的当前负载功率瞬时值,获取直流母线的电压,获取电解电容的容量值,然后根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值估算输入交流电的交流电流瞬时值,从而,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。为了实现上述实施例,本发明还提出了一种变频控制器的交流电流估算装置。
图9是根据本发明实施例的变频控制器的交流电流估算装置的方框示意图。变频控制器包括整流模块、电解电容和功率模块,整流模块的输入端与交流电源相连,整流模块的输出端通过直流母线与功率模块相连,电解电容连接直流母线。如图9所示,该变频控制器的交流电流估算装置包括:第一获取模块101、第二获取模块102、第三获取模块103和电流估算模块104。
其中,第一获取模块101用于获取变频控制器的当前负载功率瞬时值;第二获取模块102用于获取直流母线的电压;第三获取模块103用于获取电解电容的容量值;电流估算模块104用于根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值估算输入交流电的交流电流瞬时值。
根据本发明的一个实施例,电流估算模块104,还用于根据输入交流电的交流电流瞬时值计算输入交流电的交流电流有效值。
根据本发明的一个实施例,电流估算模块104根据以下公式估算交流电流瞬时值:
Iac=PL/Vdc+C×dVdc/dt
其中,Iac为交流电流瞬时值,PL为当前负载功率瞬时值,Vdc为直流母线的电压,C为电解电容的容量值,d/dt为微分算子;
电流估算模块104根据以下公式估算交流电流有效值:
Irms=SQRT(LPF(Iac×Iac))
其中,Irms为交流电流有效值,LPF为低通滤波器,截止频率小于100rad/s,SQRT为开平方根运算。
根据本发明的一个实施例,当变频控制器的负载为压缩机时,第二获取模块102用于获取压缩机的功率,并将压缩机的功率作为当前负载功率瞬时值。
根据本发明的一个实施例,当变频控制器的负载为直流风机和压缩机时,第二获取模块102用于获取所述压缩机的功率,获取直流风机的功率,并将压缩机的功率与直流风机的功率之和作为当前负载功率瞬时值。
根据本发明的一个实施例,如图10所示,变频控制器的交流电流估算装置还包括控制模块105,控制模块105用于在交流电流有效值小于第一电流阈值时,控制压缩机的运行频率保持不变或者以第一速率变化,以及在交流电流有效值大于或等于第一电流阈值且小于第二电流阈值时,控制压缩机的运行频率保持不变或者以第二速率变化,其中,第二速率小于第一速率。
根据本发明的一个实施例,控制模块105用于在交流电流有效值大于或等于第二电流阈值且小于第三电流阈值时,控制压缩机的运行频率以第一速率下降。
根据本发明的一个实施例,控制模块105用于在交流电流有效值大于或等于第三电流阈值时,控制压缩机停止运行。
需要说明的是,前述对变频控制器的交流电流估算方法实施例的解释说明也适用于该实施例的变频控制器的交流电流估算装置,此处不再赘述。
综上,根据本发明实施例提出的变频控制器的交流电流估算装置,第一获取模块获取变频控制器的当前负载功率瞬时值,第二获取模块获取直流母线的电压,第三获取模块获取电解电容的容量值,然后电流估算模块根据直流母线的电压、当前负载功率瞬时值和电解电容的容量值估算输入交流电的交流电流瞬时值,从而,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
基于上述实施例,本发明实施例还提供了一种变频控制器,包括前述实施例的变频控制器的交流电流估算装置。
根据本发明实施例提出的变频控制器,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
基于上述实施例,本发明实施例又提供了一种空调系统,包括前述实施例的变频控制器。
根据本发明实施例提出的空调系统,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
为了实现上述实施例的方法,本发明还提出了另一种变频控制器,包括处理器存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时,实现上述实施例的变频控制器的交流电流估算方法。
根据本发明实施例提出的变频控制器,无需通过传感器检测输入交流电流,也无需通过传感器检测输入交流电压,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
为了实现上述实施例的方法,本发明还提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现前述实施例的变频控制器的交流电流估算方法。
根据本发明实施例提出的计算机可读存储介质,无需通过传感器检测输入交流电流,减少了器件,利于设备的小型化,有效降低变频控制器例如具有无源PFC的变频控制器的成本。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。如,如果用硬件来实现和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (20)

1.一种变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,所述变频控制器包括整流模块、电解电容和功率模块,所述整流模块的输入端与交流电源相连,所述整流模块的输出端通过直流母线与功率模块相连,所述电解电容连接所述直流母线,所述方法包括以下步骤:
获取所述变频控制器的当前负载功率瞬时值;
获取所述直流母线的电压;
获取所述电解电容的容量值;
根据所述直流母线的电压、所述当前负载功率瞬时值和所述电解电容的容量值估算所述输入交流电的交流电流瞬时值。
2.根据权利要求1所述的变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,还包括:
根据所述输入交流电的交流电流瞬时值计算所述输入交流电的交流电流有效值。
3.根据权利要求2所述的变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,根据以下公式估算所述交流电流瞬时值:
Iac=PL/Vdc+C×dVdc/dt
其中,Iac为所述交流电流瞬时值,PL为所述当前负载功率瞬时值,Vdc为所述直流母线的电压,C为所述电解电容的容量值,d/dt为微分算子;
根据以下公式估算所述交流电流有效值:
Irms=SQRT(LPF(Iac×Iac))
其中,Irms为所述交流电流有效值,LPF为低通滤波器,截止频率小于100rad/s,SQRT为开平方根运算。
4.根据权利要求1所述的变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,当所述变频控制器的负载为压缩机时,所述获取当前负载功率瞬时值包括:
获取所述压缩机的功率;
将所述压缩机的功率作为所述当前负载功率瞬时值。
5.根据权利要求1所述的变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,当所述变频控制器的负载为直流风机和压缩机时,所述获取当前负载功率瞬时值包括:
获取所述压缩机的功率;
获取所述直流风机的功率;
将所述压缩机的功率与所述直流风机的功率之和作为所述当前负载功率瞬时值。
6.根据权利要求2所述的变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,还包括:
当所述交流电流有效值小于第一电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第一速率变化;
当所述交流电流有效值大于或等于所述第一电流阈值且小于第二电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第二速率变化,其中,所述第二速率小于所述第一速率。
7.根据权利要求6所述的变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,还包括:
当所述交流电流有效值大于或等于所述第二电流阈值且小于第三电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率以第三速率下降,其中,所述第三速率大于所述第二速率。
8.根据权利要求7所述的变频控制器的交流电流估算方法,其特征在于,还包括:
当所述交流电流有效值大于或等于所述第三电流阈值时,控制所述压缩机停止运行。
9.一种变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,所述变频控制器包括整流模块、电解电容和功率模块,所述整流模块的输入端与交流电源相连,所述整流模块的输出端通过直流母线与功率模块相连,所述电解电容连接所述直流母线,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取所述变频控制器的当前负载功率瞬时值;
第二获取模块,用于获取所述直流母线的电压;
第三获取模块,用于获取所述电解电容的容量值;
电流估算模块,用于根据所述直流母线的电压、所述当前负载功率瞬时值和所述电解电容的容量值估算所述输入交流电的交流电流瞬时值。
10.根据权利要求9所述的变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,所述电流估算模块,还用于根据所述输入交流电的交流电流瞬时值计算所述输入交流电的交流电流有效值。
11.根据权利要求10所述的变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,所述电流估算模块根据以下公式估算所述交流电流瞬时值:
Iac=PL/Vdc+C×dVdc/dt
其中,Iac为所述交流电流瞬时值,PL为所述当前负载功率瞬时值,Vdc为所述直流母线的电压,C为所述电解电容的容量值,d/dt为微分算子;
所述电流估算模块根据以下公式估算所述交流电流有效值:
Irms=SQRT(LPF(Iac×Iac))
其中,Irms为所述交流电流有效值,LPF为低通滤波器,截止频率小于100rad/s,SQRT为开平方根运算。
12.根据权利要求9所述的变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,当所述变频控制器的负载为压缩机时,
所述第二获取模块,用于获取所述压缩机的功率,并将所述压缩机的功率作为所述当前负载功率瞬时值。
13.根据权利要求9所述的变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,当所述变频控制器的负载为直流风机和压缩机时,
所述第二获取模块,用于获取所述压缩机的功率,获取所述直流风机的功率,并将所述压缩机的功率与所述直流风机的功率之和作为所述当前负载功率瞬时值。
14.根据权利要求10所述的变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,还包括控制模块,所述控制模块用于在所述交流电流有效值小于第一电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第一速率变化,以及在所述交流电流有效值大于或等于所述第一电流阈值且小于第二电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率保持不变或者以第二速率变化,其中,所述第二速率小于所述第一速率。
15.根据权利要求14所述的变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,所述控制模块用于在所述交流电流有效值大于或等于所述第二电流阈值且小于第三电流阈值时,控制所述压缩机的运行频率以第三速率下降,其中,所述第三速率大于所述第二速率。
16.根据权利要求15所述的变频控制器的交流电流估算装置,其特征在于,所述控制模块用于在所述交流电流有效值大于或等于所述第三电流阈值时,控制所述压缩机停止运行。
17.一种变频控制器,其特征在于,包括根据权利要求9-16中任一项所述的变频控制器的交流电流估算装置。
18.一种空调系统,其特征在于,包括根据权利要求17所述的变频控制器。
19.一种变频控制器,其特征在于,包括处理器存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现如权利要求1-8中任一所述的变频控制器的交流电流估算方法。
20.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-8中任一所述的变频控制器的交流电流估算方法。
CN201811459982.5A 2018-11-30 2018-11-30 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置 Active CN109546866B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811459982.5A CN109546866B (zh) 2018-11-30 2018-11-30 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811459982.5A CN109546866B (zh) 2018-11-30 2018-11-30 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109546866A true CN109546866A (zh) 2019-03-29
CN109546866B CN109546866B (zh) 2021-04-20

Family

ID=65852098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811459982.5A Active CN109546866B (zh) 2018-11-30 2018-11-30 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109546866B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111404425A (zh) * 2020-05-06 2020-07-10 苏州博睿测控设备有限公司 一种直流电机并联控制系统及电流跟随控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104113052A (zh) * 2014-06-30 2014-10-22 浙江大学 有源电力滤波器的保护方法
CN104682690A (zh) * 2015-02-28 2015-06-03 广东美的制冷设备有限公司 电源装置的交流电压有效值估算方法和装置
CN106645880A (zh) * 2016-12-26 2017-05-10 珠海格力电器股份有限公司 电容纹波电流估算方法及装置、变频空调控制方法及装置、变频器和变频空调
CN107276386A (zh) * 2017-06-21 2017-10-20 广东美的制冷设备有限公司 Pfc电源的交流电压有效值获取方法及装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104113052A (zh) * 2014-06-30 2014-10-22 浙江大学 有源电力滤波器的保护方法
CN104682690A (zh) * 2015-02-28 2015-06-03 广东美的制冷设备有限公司 电源装置的交流电压有效值估算方法和装置
CN106645880A (zh) * 2016-12-26 2017-05-10 珠海格力电器股份有限公司 电容纹波电流估算方法及装置、变频空调控制方法及装置、变频器和变频空调
CN107276386A (zh) * 2017-06-21 2017-10-20 广东美的制冷设备有限公司 Pfc电源的交流电压有效值获取方法及装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111404425A (zh) * 2020-05-06 2020-07-10 苏州博睿测控设备有限公司 一种直流电机并联控制系统及电流跟随控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109546866B (zh) 2021-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109579389A (zh) 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置
CN101682267B (zh) 电源控制装置以及具有该电源控制装置的热泵装置
CN101147318B (zh) 逆变器装置
CN100447574C (zh) 三相变换器的电源缺相检测方法
CN103427757B (zh) 一种磁悬浮分子泵用磁轴承与电机一体化控制系统
CN104052274B (zh) 电力变换装置及具备该电力变换装置的空调机
CN104682690B (zh) 电源装置的交流电压有效值估算方法和装置
CN109560712A (zh) 空调系统、变频控制器及其交流电压估算方法和装置
CN102124639A (zh) 三相逆变器的电源电路保护装置
CN109595737A (zh) 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置
CN104170234A (zh) 功率转换系统及其电压检测装置
CN102001189B (zh) 一种应用于机械曲柄压力机的交流伺服主驱动系统的控制方法
KR101114723B1 (ko) 인버터의 제어 장치 및 그것을 사용한 공조기, 세탁기
CN108923665A (zh) 一种ac-ac转换电路和装置
CN108414873A (zh) 一种三相逆变器功率器件开路故障检测方法
CN106253234B (zh) 逆变器控制电路
CN105371429B (zh) 机房空调及其风机转速的控制方法、装置及调速器
CN102064751B (zh) 双变频控制系统
CN109546866A (zh) 空调系统、变频控制器及其交流电流估算方法和装置
KR20140112297A (ko) 전력변환장치, 및 이를 구비하는 공기조화기
CN203131180U (zh) 阀门电动执行机构控制系统
CN201104351Y (zh) 一种直流变频空调压缩机驱动电路
CN208207166U (zh) 一种永磁同步伺服电机驱动试验平台装置
CN107449962A (zh) 压缩机及其功率估算方法和装置
CN108123419B (zh) 一种过电流保护方法、装置、芯片和控制电路

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant