CN112019101A - 一种应用在空调外机中的bldc电机的反转除尘控制方法 - Google Patents

一种应用在空调外机中的bldc电机的反转除尘控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112019101A
CN112019101A CN202010892784.9A CN202010892784A CN112019101A CN 112019101 A CN112019101 A CN 112019101A CN 202010892784 A CN202010892784 A CN 202010892784A CN 112019101 A CN112019101 A CN 112019101A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bldc motor
vsp
voltage signal
air conditioner
outdoor unit
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
CN202010892784.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112019101B (zh
Inventor
孙海荣
罗振雄
陈云生
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.)
Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd
Original Assignee
Zhongshan Broad Ocean Motor 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 Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd filed Critical Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd
Priority to CN202010892784.9A priority Critical patent/CN112019101B/zh
Publication of CN112019101A publication Critical patent/CN112019101A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112019101B publication Critical patent/CN112019101B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • 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
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits
    • 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
    • H02P6/20Arrangements for starting
    • H02P6/22Arrangements for starting in a selected direction of rotation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明公开了一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,包括BLDC电机和空调外机的主控板,BLDC电机上装配有离心风叶,BLDC电机与主控板之间通过若干接口引线连接,其中一条接口引线是控制电机转速的Vsp电压信号线,BLDC电机通过Vsp电压信号线可读取Vsp电压信号,其特征在于:控制方法通过判断Vsp电压信号的大小来决定BLDC电机进入反转除尘工作,控制方法简单实用,容易实现,在不改动空调外机的主控板和BLDC电机的硬件结构的情况下,在成本不增加基础上,实现空调外机的BLDC电机的反转除尘控制。

Description

一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法
技术领域:
本发明涉及一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法。
背景技术:
现有分体式的风冷式空调器室外机热交换器一直与空气接触进行热交换,由于空气中含有灰尘,长期沉积后,堵塞热交换器的翅片,降低热交换器的工作效率,还增加风阻,影响室外电机的寿命。常规的为热交换器除尘的方法是人工进行清洗,但这种操作复杂、困难,特别是当空调器室外机安装在高层建筑上,会造成极大的困难和不安全因素。
如图1所示,现有的空调外机的主控板与BLDC电机之间通过5条控制线路连接,这5条控制线路分别是:GND接地线10、Vsp电压信号线20、FG反馈信号线30、VDC母线电压供电线40、VCC低压直流供电线50,其中Vsp电压信号线20是空调外机的主控板向BLDC电机输入目标转速,Vsp电压信号线输入的是模拟电压调速信号;FG反馈信号线是BLDC电机向空调外机的主控板反馈电机实际速度信号;VDC母线电压供电线是用来提供直流母线电压;VCC低压直流供电线是用来提供低压直流电源。
现很多空调厂提出空调外机的BLDC电机正反转控制,正转时是实现制热或制冷功能,反转是实现除尘功能。BLDC电机的反转控制,通常考虑方案只能是在现有接插件上额外增加一条控制线来实现,通过这条控制线发送高低电平来控制电机的正反转。增加控制线导致空调外机的主控板与BLDC电机的控制板都需要重新设计,也导致此应用没有得到推广使用。
发明内容:
本发明的目的是提供一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,该控制方法简单实用,容易实现,在不改动空调外机的主控板和BLDC电机的硬件结构的情况下,在成本不增加基础上,实现空调外机的BLDC电机的反转除尘控制。
本发明的目的是通过下述技术方案予以实现的。
本发明的第一个目的是提供一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,包括BLDC电机和空调外机的主控板,BLDC电机上装配有离心风叶,BLDC电机与主控板之间通过若干接口引线连接,其中一条接口引线是控制电机转速的Vsp电压信号线,BLDC电机通过Vsp电压信号线可读取Vsp电压信号,其特征在于:控制方法通过判断Vsp电压信号的大小来决定BLDC电机进入反转除尘工作。
上述所述的当Vsp电压信号小于设定电压V2,且大于设定电压V1时,且在该状态持续若干秒,判断为决定BLDC电机进入反转除尘工作,其中:V2大于V1。
上述所述的当Vsp电压信号小于设定电压V3,决定BLDC电机进入正转调速状态,BLDC电机根据Vsp电压信号的大小进行调速,其中V1<V2<V3。
上述所述的当Vsp电压信号小于设定电压V4时,决定BLDC电机进入停机状态,其中V2<V4<V3。
上述所述的具体的控制方法步骤如下:
步骤1:BLDC电机通过Vsp电压信号线读取Vsp电压信号。
步骤2:判断Vsp电压信号是否大于设定电压V3,如果是,BLDC电机进入正转调速状态,BLDC电机根据Vsp电压信号的大小进行调速,然后再回到步骤1继续进行读取Vsp电压信号;如果不是,则进入步骤3。
步骤3:判定Vsp电压信号是否小于设定电压V4,如果是,BLDC电机进入停机状态,并进入步骤4;如果不是,则返回到步骤1继续进行读取Vsp电压信号。
步骤4:再判断Vsp是否小于设定电压V1,如果是,BLDC电机继续保持停机状态,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号;如果不是,则进入步骤5。
步骤5:判断Vsp是否大于设定电压V1且Vsp是否小于设定电压V2,如果是,则进入步骤6,如果不是,BLDC电机继续保持停机状态,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号。
步骤6:判断Vsp大于设定电压V1且Vsp小于设定电压V2的状态的持续时间T是否大于N秒,如果是,BLDC电机进入反转除尘工作,然后再回到步骤4进行判断Vsp电压信号;如果不是,BLDC电机继续保持停机,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号。
上述所述的设定电压V1为0.6V;设定电压V2为1.5V;设定电压V3为2.1V;设定电压V4为1.8V。
上述所述的N秒是指至少在1秒以上。
上述所述的N秒为5秒。
本发明与现有技术相比,具有如下效果:
1)一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,包括BLDC电机和空调外机的主控板,BLDC电机上装配有离心风叶,BLDC电机与主控板之间通过若干接口引线连接,其中一条接口引线是控制电机转速的Vsp电压信号线,BLDC电机通过Vsp电压信号线可读取Vsp电压信号,其特征在于:控制方法通过判断Vsp电压信号的大小来决定BLDC电机进入反转除尘工作,控制方法简单实用,容易实现,在不改动空调外机的主控板和BLDC电机的硬件结构的情况下,在成本不增加基础上,实现空调外机的BLDC电机的反转除尘控制。
2)本发明的其它优点在实施例部分展开详细描述。
附图说明:
图1是背景技术中的示意图;
图2是本发明实施例一提供的流程图;
图3是本发明实施例一提供的曲线图;
图4是本发明实施例一提供的原理图。
具体实施方式:
下面通过具体实施例并结合附图对本发明作进一步详细的描述。
实施例一:
如图2至图4所示,本实施例提供的是一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,包括BLDC电机和空调外机的主控板,BLDC电机上装配有离心风叶,BLDC电机与主控板之间通过若干接口引线连接,其中一条接口引线是控制电机转速的Vsp电压信号线,BLDC电机通过Vsp电压信号线可读取Vsp电压信号,其特征在于:控制方法通过判断Vsp电压信号的大小来决定BLDC电机进入反转除尘工作,控制方法简单实用,容易实现,在不改动空调外机的主控板和BLDC电机的硬件结构的情况下,在成本不增加基础上,实现空调外机的BLDC电机的反转除尘控制。
当Vsp电压信号小于设定电压V2,且大于设定电压V1时,且在该状态持续若干秒,判断为决定BLDC电机进入反转除尘工作,其中:V2大于V1,控制方法简单实用,容易实现。
如图2所示,当Vsp电压信号小于设定电压V3,决定BLDC电机进入正转调速状态,BLDC电机根据Vsp电压信号的大小进行调速,其中V1<V2<V3,Vsp电压信号越大,BLDC电机转速越快,当Vsp电压信号达到6.5V时,BLDC电机的正转转速最大。
当Vsp电压信号小于设定电压V4时,决定BLDC电机进入停机状态,其中V2<V4<V3,可以有效保护电机。
具体的控制方法步骤如下:
步骤1:BLDC电机通过Vsp电压信号线读取Vsp电压信号。
步骤2:判断Vsp电压信号是否大于设定电压V3,如果是,BLDC电机进入正转调速状态,BLDC电机根据Vsp电压信号的大小进行调速,然后再回到步骤1继续进行读取Vsp电压信号;如果不是,则进入步骤3。
步骤3:判定Vsp电压信号是否小于设定电压V4,如果是,BLDC电机进入停机状态,并进入步骤4;如果不是,则返回到步骤1继续进行读取Vsp电压信号。
步骤4:再判断Vsp是否小于设定电压V1,如果是,BLDC电机继续保持停机状态,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号;如果不是,则进入步骤5。
步骤5:判断Vsp是否大于设定电压V1且Vsp是否小于设定电压V2,如果是,则进入步骤6,如果不是,BLDC电机继续保持停机状态,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号。
步骤6:判断Vsp大于设定电压V1且Vsp小于设定电压V2的状态的持续时间T是否大于N秒,如果是,BLDC电机进入反转除尘工作,然后再回到步骤4进行判断Vsp电压信号;如果不是,BLDC电机继续保持停机,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号。
设定电压V1为0.6V;设定电压V2为1.5V;设定电压V3为2.1V;设定电压V4为1.8V。
所述N秒是指至少在1秒以上。
所述N秒为5秒。
以上实施例为本发明的较佳实施方式,但本发明的实施方式不限于此,其他任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,包括BLDC电机和空调外机的主控板,BLDC电机上装配有离心风叶,BLDC电机与主控板之间通过若干接口引线连接,其中一条接口引线是控制电机转速的Vsp电压信号线,BLDC电机通过Vsp电压信号线可读取Vsp电压信号,其特征在于:控制方法通过判断Vsp电压信号的大小来决定BLDC电机进入反转除尘工作。
2.根据权利要求1所述的一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,其特征在于:当Vsp电压信号小于设定电压V2,且大于设定电压V1时,且在该状态持续若干秒,判断为决定BLDC电机进入反转除尘工作,其中:V2大于V1。
3.根据权利要求2所述的一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,其特征在于:当Vsp电压信号小于设定电压V3,决定BLDC电机进入正转调速状态,BLDC电机根据Vsp电压信号的大小进行调速,其中V1<V2<V3。
4.根据权利要求3所述的一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,其特征在于:当Vsp电压信号小于设定电压V4时,决定BLDC电机进入停机状态,其中V2<V4<V3。
5.根据权利要求4所述的一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,其特征在于:具体的控制方法步骤如下:
步骤1:BLDC电机通过Vsp电压信号线读取Vsp电压信号。
步骤2:判断Vsp电压信号是否大于设定电压V3,如果是,BLDC电机进入正转调速状态,BLDC电机根据Vsp电压信号的大小进行调速,然后再回到步骤1继续进行读取Vsp电压信号;如果不是,则进入步骤3。
步骤3:判定Vsp电压信号是否小于设定电压V4,如果是,BLDC电机进入停机状态,并进入步骤4;如果不是,则返回到步骤1继续进行读取Vsp电压信号。
步骤4:再判断Vsp是否小于设定电压V1,如果是,BLDC电机继续保持停机状态,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号;如果不是,则进入步骤5。
步骤5:判断Vsp是否大于设定电压V1且Vsp是否小于设定电压V2,如果是,则进入步骤6,如果不是,BLDC电机继续保持停机状态,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号。
步骤6:判断Vsp大于设定电压V1且Vsp小于设定电压V2的状态的持续时间T是否大于N秒,如果是,BLDC电机进入反转除尘工作,然后再回到步骤4进行判断Vsp电压信号;如果不是,BLDC电机继续保持停机,然后回到步骤1进行读取Vsp电压信号。
6.根据权利要求5所述的一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,其特征在于:设定电压V1为0.6V;设定电压V2为1.5V;设定电压V3为2.1V;设定电压V4为1.8V。
7.根据权利要求5所述的一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,其特征在于:所述N秒是指至少在1秒以上。
8.根据权利要求7所述的一种应用在空调外机中的BLDC电机的反转除尘控制方法,其特征在于:所述N秒为5秒。
CN202010892784.9A 2020-08-31 2020-08-31 一种应用在空调外机中的bldc电机的反转除尘控制方法 Active CN112019101B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010892784.9A CN112019101B (zh) 2020-08-31 2020-08-31 一种应用在空调外机中的bldc电机的反转除尘控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010892784.9A CN112019101B (zh) 2020-08-31 2020-08-31 一种应用在空调外机中的bldc电机的反转除尘控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112019101A true CN112019101A (zh) 2020-12-01
CN112019101B CN112019101B (zh) 2022-05-17

Family

ID=73503032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010892784.9A Active CN112019101B (zh) 2020-08-31 2020-08-31 一种应用在空调外机中的bldc电机的反转除尘控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112019101B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114811827A (zh) * 2022-04-12 2022-07-29 广东开利暖通空调股份有限公司 一种空调除尘控制方法及相关设备

Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080036405A1 (en) * 2006-08-09 2008-02-14 Adda Corporation. Motor control circuit for forward/reverse rotation
KR20080071720A (ko) * 2007-01-31 2008-08-05 삼성전자주식회사 에어컨 실외기의 열교환기 먼지제거장치 및 그 방법
CN101751036A (zh) * 2008-12-12 2010-06-23 中国科学院沈阳自动化研究所 微型水下机器人电机控制装置及控制方法
JP2011120421A (ja) * 2009-12-07 2011-06-16 Calsonic Kansei Corp モータ制御装置
CN201993609U (zh) * 2011-02-21 2011-09-28 龙旗科技(上海)有限公司 一种用模拟开关实现触控反馈的电路
CN102691330A (zh) * 2012-05-29 2012-09-26 山重建机有限公司 挖掘机电动力回转机构控制装置
CN102843075A (zh) * 2011-06-24 2012-12-26 中国石油化工股份有限公司 一种新型井下电机驱动电路
CN203675019U (zh) * 2014-01-26 2014-06-25 青岛罗博飞海洋技术有限公司 无刷电机驱动电路
CN204118972U (zh) * 2014-08-28 2015-01-21 中山大洋电机股份有限公司 一种风机电机及其应用的空调系统
CN104729016A (zh) * 2015-03-13 2015-06-24 广东美的暖通设备有限公司 用于空调器室外换热器的除尘方法及除尘装置
CN105024592A (zh) * 2014-04-25 2015-11-04 中山大洋电机股份有限公司 一种bldc电机故障状态反馈方法及应用bldc电机、空调系统
US20160238014A1 (en) * 2015-02-13 2016-08-18 Delta Electronics, Inc. System and method for controlling forward/reverse rotation of fan
CN105889109A (zh) * 2015-02-13 2016-08-24 台达电子工业股份有限公司 控制风扇正反转的控制系统及其适用的控制方法
CN108768227A (zh) * 2018-06-27 2018-11-06 深圳市歌尔泰克科技有限公司 自动咖啡机及其电机控制电路
TWM574359U (zh) * 2018-11-02 2019-02-11 新能量科技股份有限公司 電壓控制之風扇馬達正轉與反轉驅動裝置
CN209523909U (zh) * 2018-11-15 2019-10-22 东莞动利电子有限公司 一种电压控制的风扇马达正转与反转驱动装置
CN111342740A (zh) * 2020-04-14 2020-06-26 姜武刚 一种电机堵转控制电路及控制方法

Patent Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080036405A1 (en) * 2006-08-09 2008-02-14 Adda Corporation. Motor control circuit for forward/reverse rotation
KR20080071720A (ko) * 2007-01-31 2008-08-05 삼성전자주식회사 에어컨 실외기의 열교환기 먼지제거장치 및 그 방법
CN101236000A (zh) * 2007-01-31 2008-08-06 三星电子株式会社 空调室外机的热交换器除尘装置及其方法
CN101751036A (zh) * 2008-12-12 2010-06-23 中国科学院沈阳自动化研究所 微型水下机器人电机控制装置及控制方法
JP2011120421A (ja) * 2009-12-07 2011-06-16 Calsonic Kansei Corp モータ制御装置
CN201993609U (zh) * 2011-02-21 2011-09-28 龙旗科技(上海)有限公司 一种用模拟开关实现触控反馈的电路
CN102843075A (zh) * 2011-06-24 2012-12-26 中国石油化工股份有限公司 一种新型井下电机驱动电路
CN102691330A (zh) * 2012-05-29 2012-09-26 山重建机有限公司 挖掘机电动力回转机构控制装置
CN203675019U (zh) * 2014-01-26 2014-06-25 青岛罗博飞海洋技术有限公司 无刷电机驱动电路
CN105024592A (zh) * 2014-04-25 2015-11-04 中山大洋电机股份有限公司 一种bldc电机故障状态反馈方法及应用bldc电机、空调系统
CN204118972U (zh) * 2014-08-28 2015-01-21 中山大洋电机股份有限公司 一种风机电机及其应用的空调系统
US20160238014A1 (en) * 2015-02-13 2016-08-18 Delta Electronics, Inc. System and method for controlling forward/reverse rotation of fan
CN105889109A (zh) * 2015-02-13 2016-08-24 台达电子工业股份有限公司 控制风扇正反转的控制系统及其适用的控制方法
CN104729016A (zh) * 2015-03-13 2015-06-24 广东美的暖通设备有限公司 用于空调器室外换热器的除尘方法及除尘装置
CN108768227A (zh) * 2018-06-27 2018-11-06 深圳市歌尔泰克科技有限公司 自动咖啡机及其电机控制电路
TWM574359U (zh) * 2018-11-02 2019-02-11 新能量科技股份有限公司 電壓控制之風扇馬達正轉與反轉驅動裝置
CN209523909U (zh) * 2018-11-15 2019-10-22 东莞动利电子有限公司 一种电压控制的风扇马达正转与反转驱动装置
CN111342740A (zh) * 2020-04-14 2020-06-26 姜武刚 一种电机堵转控制电路及控制方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114811827A (zh) * 2022-04-12 2022-07-29 广东开利暖通空调股份有限公司 一种空调除尘控制方法及相关设备
CN114811827B (zh) * 2022-04-12 2023-12-26 广东开利暖通空调股份有限公司 一种空调除尘控制方法及相关设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN112019101B (zh) 2022-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230223874A1 (en) Methods and systems for automatic rotation direction determination of electronically commutated motor
CN102483255B (zh) 用于供暖、通风和/或空调系统的压缩机和冷凝器组合件
CN104633869A (zh) 空调室外机的控制方法及系统
CN112019101B (zh) 一种应用在空调外机中的bldc电机的反转除尘控制方法
CN107859645B (zh) 风机控制方法、系统及空调
CN211981488U (zh) 基于低压风机的低成本多功能驱动保护电路
CN101351648A (zh) 用于机动车的冷却风扇模块
CN102624306A (zh) 冷却风扇系统及其控制装置
CN1083089C (zh) 空调器
CN204574366U (zh) 空调室外机的控制系统
WO2023050793A1 (zh) 空调系统供电控制方法、装置及空调系统
CN104393817A (zh) 电机驱动方法和装置、空调以及电器
CN201090470Y (zh) 一种巴士空调直流无刷冷凝风机
CN113602097A (zh) 一种电动汽车防止电池过流的方法
CN201764622U (zh) 空调自动控制电路
CN104929967A (zh) 一种用于冰箱的pwm风机控制电路及控制方法
CN111005889A (zh) 泵站主电机机坑通风智能调节系统及通风调节方法
KR20040017664A (ko) 전기 차량의 냉각 팬 제어장치 및 방법
CN204068789U (zh) 无刷直流电机的驱动控制装置
CN214900693U (zh) 一种电动空调压缩机控制器的风机接口电路
CN217362944U (zh) 一种电机控制器及其应用的电机
CN214170908U (zh) 一种用于直流风机的风量调控系统
JP2006149135A (ja) 電力変換装置及びその制御方法
CN112253517B (zh) 一种风机过热保护和风量控制系统及方法
Phares et al. Energy saving project of 5500HP 13KV wound rotor induction motor (WRIM) on a kiln ID fan using a low voltage Slip Power Recovery (SPR) drive—A case study

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