CN209042684U - 一种高温制热电流保护电路及空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种高温制热电流保护电路及空调器,所述保护电路包括控制器、检测空调器电源线电流的电流检测电路以及检测空调蒸发器内盘温度的温度检测电路,温度检测电路、电流检测电路的输出端均与控制器相连,控制器用于在电源线电流达到设定的电流保护值或蒸发器内盘温度达到设定的温度保护值时控制空调外风机停机。所述高温制热电流保护电路解决了大冷量空调器压缩机的启动压力及电流过高导致保护性停机的问题,且通过检测电源线电流和内盘温度,实现了对空调系统的双重保护,保护更加及时、保护效果更好,且电路结构简单、成本较低。
Description
技术领域
本实用新型涉及控制电路技术领域,特别涉及一种高温制热电流保护电路及空调器。
背景技术
目前,28K及以上大冷量空调器在制热启动瞬间,室内机的压力及电流都迅速上升,而空调器的压力保护或过载保护装置可能会对空调器进行保护性停机,用户需要重新启动空调器,这样会影响空调器的正常使用,降低了用户体验度。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型旨在提出一种高温制热电流保护电路,以解决空调器在制热启动瞬间出现保护性停机的问题。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种高温制热电流保护电路,包括控制器、检测空调器电源线电流的电流检测电路以及检测空调蒸发器内盘温度的温度检测电路,所述温度检测电路、所述电流检测电路的输出端均与所述控制器相连,所述控制器用于在所述电源线电流达到设定的电流保护值或所述蒸发器内盘温度达到设定的温度保护值时控制空调外风机停机。
进一步的,所述电流检测电路包括电流互感器、整流桥、第一电阻、第二电阻以及第三电阻,所述电流互感器与所述整流桥的交流侧相连,所述整流桥的直流侧正极分为两路,一路经所述第一电阻与所述整流桥的直流侧负极相连,另一路依次经所述第二电阻、所述第三电阻与所述控制器相连,所述整流桥的直流侧负极接地。
进一步的,所述电流检测电路还包括第一二极管,所述第一二极管的阳极与所述第二电阻、所述第三电阻的公共端相连,所述第一二极管的阴极与直流电源相连。
进一步的,所述电流检测电路还包括电解电容,所述电解电容的正极与所述第二电阻、所述第三电阻的公共端相连,所述电解电容的负极接地。
进一步的,所述电流检测电路还包括第一电容,所述第三电阻与所述控制器的公共端经所述第一电容接地。
进一步的,所述温度检测电路包括温度传感器、第四电阻以及第五电阻,所述温度传感器的输出端经所述第四电阻与所述控制器相连,所述温度传感器与所述第四电阻的公共端经所述第五电阻接地。
进一步的,所述温度检测电路还包括第二二极管,所述第二二极管的阳极与所述温度传感器、所述第四电阻的公共端相连,所述第二二极管的阴极与直流电源相连。
进一步的,所述温度检测电路还包括第二电容,所述控制器和所述第四电阻的公共端经所述第二电容接地。
进一步的,所述直流电源与所述温度传感器相连,以给所述温度传感器供电。
相对于现有技术,本实用新型所述的高温制热电流保护电路具有以下优势:
本实用新型所述的高温制热电流保护电路中,当电流检测电路检测到空调电源线电流达到电流保护值或温度检测电路检测到蒸发器内盘温度达到温度保护值后,控制器会控制外风机停机,空调不会出现保护性停机;当电源线电流降到电流恢复值以及内盘温度降到温度恢复值后,控制器控制外风机恢复运行。这样,本实用新型所述高温制热电流保护电路解决了大冷量空调器压缩机的启动压力及电流过高导致保护性停机的问题,且通过检测电源线电流和内盘温度,实现了对空调系统的双重保护,保护更加及时、保护效果更好,且电路结构简单、成本较低。
本实用新型的另一目的在于提供一种空调器,以解决空调器在制热启动瞬间出现保护性停机的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种空调器,包括上述任一所述的高温制热电流保护电路。
所述空调器与上述高温制热电流保护电路相对于现有技术所具有的优势类似,在此不再赘述。
附图说明
构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型实施例所述的高温制热电流保护电路的原理图;
图2为本实用新型实施例所述的电流检测电路的电路图;
图3为本实用新型实施例所述的温度检测电路的电路图。
附图标记说明:
10-控制器,20-电流检测电路,21-整流桥,30-温度检测电路,31-温度传感器,R1-第一电阻,R2-第二电阻,R3-第三电阻,R4-第四电阻,R5-第五电阻,E1-电解电容,C1-第一电容,C2-第二电容,D1-第一二极管,D2-第二二极管,L1-电流互感器。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
实施例1
如图1所示,其为本实施例中高温制热电流保护电路的原理图;其中,所述高温制热电流保护电路包括控制器10、检测空调器电源线电流的电流检测电路20以及检测空调蒸发器内盘温度的温度检测电路30,所述温度检测电路30、所述电流检测电路20的输出端均与所述控制器10相连,所述控制器10用于在所述电源线电流达到设定的电流保护值或所述蒸发器内盘温度达到设定的温度保护值时控制空调外风机停机。
大冷量空调在制热模式启动时,空调器的电源线电流和蒸发器的内盘温度升高较快,空调系统的整体负载增大,系统压力增大,若电源线电流以及系统压力过高,空调器的压力保护或过载保护装置可能会控制系统保护性停机,用户需要重新启动空调器,这样给空调器的使用带来了很大的不便,降低了用户体验度。本实施例中,控制器10内预先设置了电流保护值、电流恢复值、温度保护值以及温度恢复值所对应的基准值。电流检测电路20实时检测空调系统的电源线电流并输送至控制器10,温度检测电路30实时检测蒸发器的内盘温度并输送至控制器10,当检测到的电源线电流达到电流保护值所对应的基准值或内盘温度达到温度保护值所对应的基准值,控制器10会控制室外机继电器停止工作,室外机风机停止运行,空调系统的其他装置保持运行。室外机风机停机后,室外机冷凝器的换热效果变差,电源线电流降低,空调系统的整体负载降低,系统的压力降低,蒸发器的内盘温度降低,电源线电流以及系统压力不会过高,从而空调系统不会出现保护性停机,用户无需重新启动空调系统。当检测到电源线电流降至电流恢复值且蒸发器的内盘温度降至温度恢复值,控制器10会控制室外机继电器恢复工作,室外机风机恢复运行。
这样,在空调器制热启动瞬间,电源线电流和蒸发器的内盘温度升高到一定值时,本实施例中的高温制热电流保护电路可及时控制室外机风机停机,避免电源线电流和蒸发器的内盘温度过高,从而避免了空调系统的保护性停机;且压缩机在高压和大电流条件下工作会导致绕组发热多,气缸密封性变差,可能会降低压缩机的使用寿命,本实施例通过检测电源线电流和蒸发器的内盘温度,电路反应更加灵敏,实现了对压缩机的双重保护,保护更加及时、保护效果更好。
进一步的,本实施例中优选电流保护值范围为6-12A,此范围的电流保护值既不会导致空调的保护性停机,也不会干扰空调的正常工作;优选电流恢复值与电流保护值相差1-2A,可以保证空调系统的正常运行。
进一步的,本实施例中优选温度保护值范围为53-59℃,既不会导致空调的保护性停机,也不会干扰空调的正常工作;优选温度恢复值为47-52℃,可以保证空调系统的正常运行。
实施例2
如上述所述的高温制热电流保护电路,本实施例与其不同之处在于,结合图2所示,所述电流检测电路20包括电流互感器L1、整流桥21、第一电阻R1、第二电阻R2以及第三电阻R3,所述电流互感器L1与所述整流桥21的交流侧相连,所述整流桥21的直流侧正极分为两路,一路经所述第一电阻R1与所述整流桥21的直流侧负极相连,另一路依次经所述第二电阻R2、所述第三电阻R3与所述控制器10相连,所述整流桥21的直流侧负极接地。
具体的,电流互感器L1将空调器的电源线电流转化为感应电压,通过整流桥21整流之后输出一个低于5V的电压,经第二电阻R2以及第三电阻R3输入到控制器10的检测口TEST1,电源线电流变化时,电流检测电路20的输出电压也随之变化。其中,第一电阻R1作为负载电阻,提供输出电压;第二电阻R2和第三电阻R3作为限流电阻,防止电流过大烧毁控制器10。当控制器10的检测口TEST1检测到的电压值达到电流保护值对应的基准值时,控制器10会控制室外机继电器停止工作,室外机风机停止运行。室外机风机停机后,室外机冷凝器的换热效果变差,电源线电流降低,空调系统的整体负载降低,系统的压力降低,电源线电流以及系统压力不会过高,从而空调系统不会出现保护性停机。
这样,在空调器制热启动瞬间,电源线电流升高到一定值时,本实施例中的电流检测电路20可及时输出一信号至控制器10,控制器10根据电流检测电路20的输出信号控制室外机风机停机,避免电源线电流和系统压力过高,从而避免了空调系统的保护性停机,也避免了影响空调的正常工作;且电流检测电路20的结构简单、成本较低。
进一步的,本实施例中所述电流检测电路20还包括第一二极管D1,所述第一二极管D1的阳极与所述第二电阻R2、所述第三电阻R3的公共端相连,所述第一二极管D1的阴极与直流电源相连。第一二极管D1为稳压二极管,当直流电源不稳定发生波动造成电路中的电压过高时,第一二极管D1被击穿,直流电源对地释放能量,避免控制器10因电压过高而烧毁。
进一步的,本实施例中所述电流检测电路20还包括电解电容E1,所述电解电容E1的正极与所述第二电阻R2、所述第三电阻R3的公共端相连,所述电解电容E1的负极接地。利用电解电容E1的充放电特性,可使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压,提高了电路的稳定性。
进一步的,本实施例中所述电流检测电路20还包括第一电容C1,所述第三电阻R3与所述控制器10的公共端经所述第一电容C1接地。第一电容C1为滤波电容,可过滤电路中的杂波干扰。
进一步的,若电流检测电路20中只有第二电阻R2作为限流电阻,第二电阻R2上消耗的功率可能超过其额定功率,第二电阻R2会发热导致阻值改变或直接烧毁,本实施例中在第二电阻R2与控制器10之间再加一个限流电阻第三电阻R3,可避免只使用一个限流电阻时温升太高而烧毁,安全性更高。
实施例3
如上述所述的高温制热电流保护电路,本实施例与其不同之处在于,结合图3所示,所述温度检测电路30包括温度传感器31、第四电阻R4以及第五电阻R5,所述温度传感器31的输出端经所述第四电阻R4与所述控制器10相连,所述温度传感器31与所述第四电阻R4的公共端经所述第五电阻R5接地。
具体的,温度传感器31用来检测蒸发器的内盘温度,并将蒸发器的内盘温度值转化为电阻值,温度传感器31的输出电压经第四电阻R4输入到控制器10的另一检测口TEST2。其中第四电阻R4作为限流电阻,防止电流过大烧毁控制器10;第五电阻R5作为分压电阻,防止电压过大烧毁控制器10。当控制器10的检测口TEST2检测到的电压值达到温度保护值对应的基准值时,控制器10会控制室外机继电器停止工作,室外机风机停止运行。室外机风机停机后,室外机冷凝器的换热效果变差,蒸发器的内盘温度降低,空调系统的整体负载降低,系统的压力降低,蒸发器的内盘温度以及系统压力不会过高,从而空调系统不会出现保护性停机。
这样,在空调器制热启动瞬间,蒸发器的内盘温度升高到一定值时,本实施例中的温度检测电路30可及时输出一信号至控制器10,控制器10根据温度检测电路30的输出信号控制室外机风机停机,避免蒸发器的内盘温度和系统压力过高,从而避免了空调系统的保护性停机,也避免了影响空调的正常工作;且温度检测电路30的结构简单、成本较低。
进一步的,本实施例中所述温度检测电路30还包括第二二极管D2,所述第二二极管D2的阳极与所述温度传感器31、所述第四电阻R4的公共端相连,所述第二二极管D2的阴极与直流电源相连。第二二极管D2为稳压二极管,当直流电源不稳定发生波动造成电路中的电压过高时,第二二极管D2被击穿,直流电源对地释放能量,避免控制器10因电压过高而烧毁。
进一步的,本实施例中所述温度检测电路30还包括第二电容C2,所述控制器10和所述第四电阻R4的公共端经所述第二电容C2接地。第二电容C2为滤波电容,可过滤电路中的杂波干扰。
进一步的,本实施例中所述直流电源与所述温度传感器31相连,以给所述温度传感器31供电。
实施例4
本实施例提供一种空调器,包括上述任意一种高温制热电流保护电路。本实施例中的空调器在空调器制热启动瞬间,电源线电流和蒸发器的内盘温度升高到一定值时,高温制热电流保护电路可及时控制室外机风机停机,避免电源线电流和蒸发器的内盘温度过高,从而避免了空调系统的保护性停机;且通过检测电源线电流和蒸发器的内盘温度,电路反应更加灵敏,实现了对空调系统的双重保护,保护更加及时、保护效果更好;且高温制热电流保护电路的结构简单、成本较低。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种高温制热电流保护电路,其特征在于,包括控制器(10)、检测空调器电源线电流的电流检测电路(20)以及检测空调蒸发器内盘温度的温度检测电路(30),所述温度检测电路(30)、所述电流检测电路(20)的输出端均与所述控制器(10)相连,所述控制器(10)用于在所述电源线电流达到设定的电流保护值或所述蒸发器内盘温度达到设定的温度保护值时控制空调外风机停机。
2.根据权利要求1所述的保护电路,其特征在于,所述电流检测电路(20)包括电流互感器(L1)、整流桥(21)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)以及第三电阻(R3),所述电流互感器(L1)与所述整流桥(21)的交流侧相连,所述整流桥(21)的直流侧正极分为两路,一路经所述第一电阻(R1)与所述整流桥(21)的直流侧负极相连,另一路依次经所述第二电阻(R2)、所述第三电阻(R3)与所述控制器(10)相连,所述整流桥(21)的直流侧负极接地。
3.根据权利要求2所述的保护电路,其特征在于,所述电流检测电路(20)还包括第一二极管(D1),所述第一二极管(D1)的阳极与所述第二电阻(R2)、所述第三电阻(R3)的公共端相连,所述第一二极管(D1)的阴极与直流电源相连。
4.根据权利要求2所述的保护电路,其特征在于,所述电流检测电路(20)还包括电解电容(E1),所述电解电容(E1)的正极与所述第二电阻(R2)、所述第三电阻(R3)的公共端相连,所述电解电容(E1)的负极接地。
5.根据权利要求2-4任一所述的保护电路,其特征在于,所述电流检测电路(20)还包括第一电容(C1),所述第三电阻(R3)与所述控制器(10)的公共端经所述第一电容(C1)接地。
6.根据权利要求1-4任一所述的保护电路,其特征在于,所述温度检测电路(30)包括温度传感器(31)、第四电阻(R4)以及第五电阻(R5),所述温度传感器(31)的输出端经所述第四电阻(R4)与所述控制器(10)相连,所述温度传感器(31)与所述第四电阻(R4)的公共端经所述第五电阻(R5)接地。
7.根据权利要求6所述的保护电路,其特征在于,所述温度检测电路(30)还包括第二二极管(D2),所述第二二极管(D2)的阳极与所述温度传感器(31)、所述第四电阻(R4)的公共端相连,所述第二二极管(D2)的阴极与直流电源相连。
8.根据权利要求6所述的保护电路,其特征在于,所述温度检测电路(30)还包括第二电容(C2),所述控制器(10)和所述第四电阻(R4)的公共端经所述第二电容(C2)接地。
9.根据权利要求7所述的保护电路,其特征在于,所述直流电源与所述温度传感器(31)相连,以给所述温度传感器(31)供电。
10.一种空调器,其特征在于,包括权利要求1-9任一所述的高温制热电流保护电路。
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CN201821682449.0U CN209042684U (zh) | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 一种高温制热电流保护电路及空调器 |
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CN (1) | CN209042684U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110779161A (zh) * | 2019-11-18 | 2020-02-11 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 压缩机过载保护的控制方法、装置及空调器 |
CN112254296A (zh) * | 2020-09-28 | 2021-01-22 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调控制的方法、装置及空调器 |
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CN110779161B (zh) * | 2019-11-18 | 2021-08-27 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 压缩机过载保护的控制方法、装置及空调器 |
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