WO2012005497A2 - 압축기 제어 장치와 방법, 및 이를 포함한 냉장고 - Google Patents

압축기 제어 장치와 방법, 및 이를 포함한 냉장고 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a compressor and a refrigerator including the same, and more particularly, to a compressor control apparatus and method for operating a compressor by directly connecting a commercial power source to a compressor according to the electrical quality of the commercial power source, and a refrigerator including the same.
  • a refrigerator is a device used for long-term storage of foods, beverages, and the like freshly, and stored in a frozen or refrigerated form depending on the type of storage to be stored.
  • the refrigerator operates by driving a compressor provided therein.
  • the cold air supplied to the inside of the refrigerator is generated by the heat exchange action of the refrigerant, and is continuously supplied into the refrigerator while repeatedly performing a cycle of compression-condensation-expansion-evaporation.
  • the refrigerant supplied to the inside of the refrigerator is evenly transferred to the inside of the refrigerator by convection, so that food in the refrigerator can be stored at a desired temperature.
  • a refrigerator or an air conditioner includes a compressor, and generally, a brushless direct current (BLDC) compressor or a reciprocating compressor is used.
  • BLDC brushless direct current
  • Reciprocating compressor is a compressor in which a piston sucks, compresses and discharges refrigerant gas while linearly reciprocating in a cylinder.
  • the reciprocating compressor can be classified into a Recipro method and a Linear method according to a method of driving a piston.
  • Reciprocal method is a method of coupling the crankshaft to the rotary motor and the piston to the crankshaft to convert the rotational force of the rotary motor into linear reciprocating motion.
  • the linear method is a method of directly reciprocating the piston by the linear motion of the motor by directly connecting the piston to the actuator of the linear motor.
  • This linear reciprocating compressor has less frictional losses since there is no crankshaft that converts rotational motion into linear motion.
  • the linear reciprocating compressor has a higher compression efficiency than a general compressor in terms of compression efficiency.
  • a refrigerator equipped with a compressor generally includes a compressor controller for controlling the operation of the compressor, and a refrigerator controller for controlling the operation of the refrigerator.
  • the compressor controller detects the current and voltage flowing through the compressor and controls the stroke or the speed using the same.
  • the refrigerator controller outputs a control signal for turning on or off the compressor to the compressor controller according to the load of the refrigerator, for example, the temperature inside the refrigerator, so as to control the compressor power, thereby driving the refrigerator.
  • the compressor receives a commercial power source and is operated through a driving unit composed of a power device such as an inverter.
  • the compressor performs operations such as opening and closing (ON / OFF), cooling power variable, speed control, frequency control, stroke control, etc. according to a command required by the refrigerator.
  • the refrigerator maintains the temperature in the refrigerator refrigerator at an appropriate level through operation of the compressor.
  • Embodiments of the present invention provide a compressor control apparatus, a method for reducing or eliminating a loss caused by a compressor drive such as an inverter by directly inputting commercial power to a compressor within a predetermined voltage range or a predetermined frequency range. And another object to providing a refrigerator including the same.
  • a compressor control apparatus includes a compressor including a motor, a commercial power supply for supplying power to the compressor, a power conversion unit converting the commercial power into a drive power of the motor, and outputting the commercial power; And a compressor control unit for directly operating the compressor by directly connecting the commercial power source to the compressor based on an input voltage or an input frequency of or operating the compressor through the power conversion unit.
  • the compressor control unit may include the commercial power supply when the input voltage of the commercial power supply is within a predetermined constant voltage range or when the input frequency of the commercial power supply is within a predetermined constant frequency range.
  • the power source is directly connected to the compressor.
  • the compressor control unit may generate a control signal through the power conversion unit when the input voltage of the commercial power supply is out of a predetermined constant voltage range or when the input frequency of the commercial power supply is out of a predetermined constant frequency range. Run the compressor.
  • Compressor control device further comprises one or more switching units for connecting the commercial power directly to the compressor, or the commercial power to the compressor through the power conversion unit.
  • the compressor control unit includes a plurality of operation modes.
  • the compressor control unit generates a switching signal in accordance with the operation mode to drive the switching unit.
  • the compressor control unit connects the capacitor to correspond to the inductance of the coil wound on the motor in accordance with the operation mode.
  • a refrigerator includes a commercial power supply for supplying power to a refrigerator and a compressor, an inverter, and a power conversion unit configured to convert the commercial power into driving power of the motor and output the inverter according to an inverter driving signal;
  • a compressor control unit which opens and closes according to a control signal and generates the inverter driving signal to drive the inverter, and directly connects the commercial power supply to the compressor according to a second control signal, or converts the commercial power supply into the power conversion;
  • One or more switching units connected to the compressor via a unit, generating the first control signal to open and close the compressor control unit, and generate the second control signal based on an input voltage or an input frequency of the commercial power source. It is configured to include a refrigerator control unit for opening and closing the switching unit.
  • the refrigerator control unit may control the second control unit when the input voltage of the commercial power is within a preset predetermined voltage range or when the input frequency of the commercial power is within a preset predetermined frequency range. Generates a signal to connect the commercial power supply directly to the compressor.
  • the refrigerator control unit includes a plurality of operation modes.
  • the refrigerator control unit generates a switching signal in accordance with the operation mode to drive the switching unit.
  • the refrigerator control unit connects the capacitor to correspond to the inductance of the coil wound on the motor in accordance with the operation mode.
  • a compressor control method includes detecting an input voltage of a commercial power supply for supplying power to a compressor, determining whether the detected input voltage is within a preset voltage range, and detecting the input voltage And operating the compressor by connecting the commercial power directly to the compressor within the voltage range.
  • the step of converting the commercial power to the drive power of the motor provided in the compressor if the detected input voltage is outside the voltage range, and using the drive power of the motor It further comprises the step of driving.
  • a compressor control method includes detecting an input frequency of a commercial power supply for supplying power to a compressor, determining whether the detected input frequency is within a preset frequency range, and directly compressing the commercial power. And connecting to operate the compressor.
  • the compressor control apparatus, the compressor control method, and the refrigerator including the same may operate the compressor by selectively using a mode of operating with an inverter and a mode of directly using commercial power according to the electrical quality of commercial power. have.
  • Embodiments of the present invention there is an advantage that can be reduced or eliminated by the use of the inverter by applying the commercial power directly to the compressor within a certain voltage or frequency range.
  • FIG. 1 and 2 are block diagrams schematically showing the configuration of a compressor control apparatus according to the embodiments
  • 3 and 4 are block diagrams schematically illustrating a configuration of a refrigerator according to embodiments.
  • FIG. 5 is a view for explaining an operation of operating a compressor in a power saving mode according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 6 is a view for explaining an operation of operating the compressor in a safe mode according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 7 is a graph for comparing the performance of the compressor in the power saving mode and the safe mode according to embodiments of the present invention.
  • FIGS. 8 and 9 are flowcharts schematically illustrating a compressor control method according to embodiments.
  • a compressor control apparatus includes a compressor 400 having a motor, a commercial power source 100 for supplying power to the compressor 400, and the commercial power source ( A power conversion unit 200 for converting and outputting 100 into driving power of the motor and directly connecting the commercial power to the compressor based on an input voltage or an input frequency of the commercial power 100 to operate the compressor. Or a compressor control unit 300 for driving the compressor through the power conversion unit.
  • the compressor control unit 300 directly connects the commercial power source to the compressor if the input voltage of the commercial power source is within a predetermined voltage range, for example, 210 V to 230 V. Alternatively, the compressor control unit 300 directly connects the commercial power source to the compressor if the input frequency of the commercial power source is within a predetermined frequency range, for example, 59.7 Hz to 60.3 Hz.
  • the compressor control unit 300 generates a control signal and operates the compressor through the power conversion unit 200 when the input voltage of the commercial power source is out of a predetermined predetermined voltage range.
  • the compressor control unit 300 generates a control signal and operates the compressor through the power conversion unit 200 when the input frequency of the commercial power source is out of a predetermined frequency range.
  • the power conversion unit 200 includes a converter 210 for converting an AC voltage of the commercial power source into a DC voltage, a smoothing capacitor 220 connected to the converter in parallel and smoothing the DC voltage, and outputting the same.
  • the inverter 230 converts the smoothed DC voltage into a driving voltage of the motor according to a control signal and outputs the converted voltage.
  • the converter 210 is an AC-DC converter, which is composed of a combination of diode rectifiers, and converts an AC voltage of an input power source, that is, a commercial power source 100, into a DC voltage. At this time, the DC voltage is actually a pulse flow.
  • the smoothing capacitor 220 also referred to as a DC link capacitor, smoothes the DC voltage in the form of a pulse current output from the converter 210 and outputs the same to the inverter 230 stage.
  • the voltage applied to the smoothing capacitor 220 is about 310V DC.
  • the inverter 230 converts the DC voltage output from the smoothing capacitor 220 into a motor driving voltage according to a control signal and outputs the same to the motor provided in the compressor 400.
  • the inverter 230 includes a plurality of switching elements, for example transistors.
  • the motor may be a linear motor or a brushless direct current motor (BLDC).
  • the linear motor does not require a mechanical conversion device because the motor itself directly generates a linear driving force, and the structure is not complicated.
  • the linear motor has a characteristic of reducing the loss due to energy conversion and greatly reducing noise because there is no connection site where friction and wear occur.
  • the compression ratio can be changed according to the zoom by changing the stroke voltage applied to the linear compressor, which can be used to control the freezing capacity. There is an advantage.
  • the brushless DC motor (hereinafter referred to as BLDC) is a motor that removes brushes and commutators from the DC motor and installs an electronic commutator, and has low mechanical and electrical noise.
  • the BLDC motor has a rotating magnet at its center and a drive coil around its periphery.
  • the BLDC motor further includes an electronic rectifier circuit.
  • the electronic rectifier circuit senses the position of the magnet rotor using a stimulus sensor such as a hall element.
  • Compressor control device further comprises at least one switching unit 500 for connecting the commercial power directly to the compressor or the commercial power to the compressor through the power conversion unit. .
  • the compressor control unit 300 may have a plurality of operation modes.
  • the compressor control unit 300 generates a switching signal in accordance with the operation mode to drive the switching unit 500.
  • the compressor control unit 300 connects the capacitor 600 having a capacitance corresponding to the inductance of the coil wound on the motor in accordance with the operation mode.
  • the compressor control apparatus may include a first switching unit 511 and a second switching on two power lines between the commercial power supply 100 and the power conversion unit 200, respectively. And a third switching unit 513 at an output terminal of the inverter 230 of the power conversion unit.
  • the compressor control unit 300 generates a switching signal for turning off all of the first to third switching units to start the compressor. That is, the compressor control unit 300 connects the first switching unit 511 to bc, connects the second switching unit 512 to bc, and connects the third switching unit 513 to bc. Connect and start
  • the compressor control unit 300 detects an input voltage or an input frequency of the commercial power source.
  • the compressor control unit 300 may be configured such that the input voltage of the commercial power supply is within a predetermined voltage range, for example, 210 V to 230 V, or the input frequency of the commercial power supply is a predetermined frequency range, for example. 59.7 Hz to 60.3 Hz, within which the commercial power source is directly connected to the compressor.
  • the compressor is operated in a power saving (operation) mode. That is, the compressor control unit 300 turns on the third switching unit 513 in a state in which the first and second switching units are turned off.
  • the compressor control unit 300 connects the third switching unit 513 to a-c to directly operate the commercial power supply 100 and the compressor 400.
  • a capacitor 612 is connected to the compressor, which has a capacitance less than that of the capacitor 611.
  • the compressor control unit 300 may generate the control signal by generating the control signal when the input voltage of the commercial power supply is out of a predetermined constant voltage range or when the input frequency of the commercial power supply is out of a predetermined constant frequency range.
  • the compressor is operated through the conversion unit 200. That is, the compressor control unit 300 turns on the first and second switching units and turns off the third switching unit 513.
  • the compressor control unit 300 connects the first and second switching units to ac, connects the third switching unit 513 to bc, and then supplies the control signal for driving the inverter 230. To operate the compressor. At this time, the compressor is operated in a safe (run) mode. In this case, a capacitor 611 is connected to the compressor, which has a capacitance greater than that of the capacitor 612.
  • a compressor control apparatus may include a first switching unit 521 connecting or shorting the commercial power supply 100 to a line directly connecting the compressor 400. And a plurality of switching units, that is, a second switching unit 522 and a third switching unit 523, on each of the output terminals of the inverter of the power conversion unit 200.
  • the compressor control unit 300 generates a switching signal for turning off all of the first to third switching units in the initial operation mode to start the compressor. That is, the compressor control unit 300 opens the first switching unit 521, connects the second switching unit 522 to bc, and connects the third switching unit 523 to bc. Maneuver
  • the compressor control unit 300 may be configured such that the input voltage of the commercial power supply is within a predetermined voltage range, for example, 210 V to 230 V, or the input frequency of the commercial power supply is a predetermined frequency range, for example. 59.7 Hz to 60.3 Hz, within which the commercial power source is directly connected to the compressor.
  • the compressor is operated in a power saving (operation) mode. That is, the compressor control unit 300 turns on the first switching unit 523 in a state in which the second and third switching units are connected to bc to directly connect the commercial power supply 100 and the compressor 400. Connect and drive In this case, capacitor 622 is connected to the compressor, which has a capacitance less than that of capacitor 621.
  • the compressor control unit 300 may generate the control signal by generating the control signal when the input voltage of the commercial power supply is out of a predetermined constant voltage range or when the input frequency of the commercial power supply is out of a predetermined constant frequency range.
  • the compressor is operated through the conversion unit 200. That is, the compressor control unit 300 connects the second and third switching units to ac in the state in which the first switching unit 521 is opened, and then receives the control signal for driving the inverter 230. To operate the compressor. At this time, the compressor is operated in a safe (run) mode. In this case, a capacitor 621 is connected to the compressor, which has a capacitance greater than that of the capacitor 622.
  • FIG. 5 is a simplified diagram configured to describe the operation of the compressor in a power saving (operation) mode
  • FIG. 6 is a simplified circuit configured to describe the operation of the compressor in a safe (operation) mode.
  • the capacitance of the capacitor is 4uF.
  • the capacitance of the driving capacitor becomes 18uF.
  • the capacitance of the capacitor in the safe mode has a larger value than the capacitance of the capacitor in the power saving mode.
  • 7 is a graph showing a relationship between the input voltage and the cooling power in the power saving mode and the safe mode.
  • the cooling power can be increased according to the input voltage, so that the refrigerator can respond to the load or operate as required.
  • 5 to 7 illustrate the results of one experiment, illustrating that the compressor can be driven by directly connecting a commercial power source to the compressor while ensuring the stability of the system.
  • a refrigerator includes a commercial power source 100 for supplying power to the refrigerator and the compressor 400, and an inverter 230.
  • a power conversion unit 200 that converts and outputs a power supply 100 into driving power of the motor, and a compressor control unit that opens and closes according to a first control signal and generates the inverter drive signal to drive the inverter 230.
  • 300 and one or more switching units 500 that connect the commercial power source 100 directly to the compressor in accordance with a second control signal, or connect the commercial power source to the compressor through the power conversion unit 200.
  • the first control signal to open and close the compressor control unit 300, and generate the second control signal based on an input voltage or an input frequency of the commercial power supply to open and close the switching unit. It is configured to include a refrigerator control unit 700.
  • the power conversion unit 200 includes a converter 210 for converting an AC voltage of the commercial power supply into a DC voltage, a smoothing capacitor 220 connected in parallel with the converter, and smoothing the DC voltage and outputting the control.
  • the inverter 230 converts the smoothed DC voltage into a driving voltage of the motor according to the signal and outputs the converted voltage.
  • the converter 210 is an AC-DC converter, which is composed of a combination of diode rectifiers, and converts an AC voltage of an input power source, that is, a commercial power source 100, into a DC voltage. At this time, the DC voltage is actually a pulse flow.
  • the smoothing capacitor 220 also referred to as a DC link capacitor, smoothes the DC voltage in the form of a pulse current output from the converter 210 and outputs the same to the inverter 230 stage.
  • the voltage applied to the smoothing capacitor 220 is about 310V DC.
  • the inverter 230 converts the DC voltage output from the smoothing capacitor 220 into a motor driving voltage according to a control signal and outputs the same to the motor provided in the compressor 400.
  • the inverter 230 includes a plurality of switching elements, for example transistors.
  • the motor may be a linear motor or a brushless DC motor.
  • the refrigerator control unit 700 may include a predetermined frequency range in which the input voltage of the commercial power supply 100 is preset, for example, 210 V to 230 V, or a predetermined frequency range in which the input frequency of the commercial power supply is preset. For example, from 59.7 Hz to 60.3 Hz, the second control signal is generated to directly connect the commercial power supply 100 to the compressor 400.
  • the refrigerator control unit 700 may be provided with a plurality of operation modes.
  • the refrigerator control unit 700 generates the first control signal to open and close the compressor control unit 300, and generates a second control signal according to the operation mode to drive the switching unit.
  • the refrigerator control unit 700 connects the capacitor 600 to correspond to the inductance of the coil wound on the motor in accordance with the operation mode.
  • a refrigerator may include a first switching unit 531 and a second switching unit respectively on two power lines between the commercial power supply 100 and the power conversion unit 200. 532, and further includes a third switching unit 533 at an output terminal of the inverter 230 of the power conversion unit.
  • the refrigerator control unit 300 outputs a first control signal to activate the compressor control unit 300, and generates a second control signal for turning off all of the first to third switching units. That is, the refrigerator control unit 700 connects the first switching unit 531 to bc, connects the second switching unit 532 to bc, and connects the third switching unit 533 to bc. Connect and start
  • the refrigerator control unit 700 receives an input voltage or input frequency detected from a voltage detection unit (not shown) or a frequency detection unit (not shown).
  • the refrigerator control unit 700 may have a predetermined voltage range within the predetermined voltage range, for example, 210V to 230V, or a predetermined frequency range with the input frequency of the commercial power, for example. 59.7 Hz to 60.3 Hz, within which the commercial power source is directly connected to the compressor.
  • the compressor is operated in a power saving (operation) mode. That is, the refrigerator control unit 700 turns on the third switching unit 533 in a state in which the first and second switching units are turned off.
  • the refrigerator control unit 300 operates by directly connecting the commercial power supply 100 and the compressor 400 by connecting the third switching unit 533 to a-c. In this case, a capacitor 632 is connected to the compressor, which has a capacitance less than that of the capacitor 631.
  • the refrigerator control unit 700 may operate the power conversion unit 200 when the input voltage of the commercial power source is outside a preset constant voltage range or when the input frequency of the commercial power source is outside a preset constant frequency range. And generates a second control signal for operating the compressor. That is, the refrigerator control unit 700 turns on the first and second switching units and turns off the third switching unit 533. The refrigerator control unit 700 connects the first and second switching units to a-c, and connects the third switching unit 513 to b-c. The refrigerator control unit 700 generates a first control signal and applies power to the compressor control unit 300 so that the compressor is on / off, cold power variable, speed control, and frequency control by a command requested by the refrigerator.
  • a capacitor 631 is connected to the compressor, and the capacitor 631 has a capacitance greater than that of the capacitor 632.
  • the refrigerator includes a first switching unit 541 connecting or shorting the circuit on a line directly connecting the commercial power supply 100 and the compressor 400. And a plurality of switching units, that is, a second switching unit 542 and a third switching unit 543 on each output terminal of the inverter of the power conversion unit 200.
  • the refrigerator control unit 700 generates a second control signal for turning off all of the first to third switching units in the initial operation mode to start the compressor. That is, the refrigerator control unit 700 opens the first switching unit 541, connects the second switching unit 542 to bc, and connects the third switching unit 543 to bc. Maneuver
  • the refrigerator control unit 700 may include a predetermined frequency range in which the input voltage of the commercial power is within a predetermined voltage range, for example, 210 V to 230 V, or a predetermined frequency range in which the input frequency of the commercial power is preset, for example, 59.7. Hz to 60.3 Hz, within which the commercial power source is directly connected to the compressor.
  • the compressor is operated in a power saving (operation) mode. That is, the refrigerator control unit 700 turns on the first switching unit 543 in a state in which the second and third switching units are connected to bc to directly connect the commercial power supply 100 and the compressor 400. Connect and drive In this case, a capacitor 642 is connected to the compressor, which has a capacitance less than that of the capacitor 641.
  • the refrigerator control unit 700 may operate the power conversion unit 200 when the input voltage of the commercial power source is outside a preset constant voltage range or when the input frequency of the commercial power source is outside a preset constant frequency range. And generates a second control signal for operating the compressor. That is, the refrigerator control unit 700 connects the second and third switching units a-c while the first switching unit 541 is opened. The refrigerator control unit 700 applies power to the compressor control unit 300 to perform operations such as on / off, variable cooling, speed control, frequency control, stroke control, etc. by a command requested by the compressor from the refrigerator. Keep the temperature in the refrigerator at the proper level. At this time, the compressor is operated in a safe (run) mode. In this case, capacitor 641 is connected to the compressor, which has a greater capacitance than capacitor 642.
  • the refrigerator control unit 700 may cut off the power of the compressor control unit when the input voltage of the commercial power is within a predetermined predetermined voltage range or when the input frequency of the commercial power is within a predetermined predetermined frequency range. . That is, the standby power may be reduced by shutting off the power supply instead of continuously applying power to the compressor control unit 300 so as to be in the standby state.
  • the compressor control method may include detecting an input voltage of commercial power supplying power to a compressor (S120), and determining whether the detected input voltage is within a preset voltage range. Step S130 and, if the detected input voltage is within the voltage range, the commercial power supply directly connected to the compressor to operate the compressor (S140, S150).
  • the step of converting the commercial power to the drive power of the motor provided in the compressor when the detected input voltage is outside the voltage range (S160) and using the drive power of the motor It further comprises the step of operating the compressor (S170).
  • S170 the configuration of the apparatus will be described with reference to FIGS. 1 to 7.
  • the compressor control unit 300 in FIGS. 1 and 2 or the refrigerator control unit 700 in FIGS. 3 and 4 generate a switching signal to open and close the switching unit in an initial operation mode to operate the compressor (S110).
  • Compressor control unit 300 or refrigerator control unit 400 if the input voltage of the commercial power supply is a predetermined voltage range, for example, 210V to 230V, within (example of S130), the commercial power supply directly to the compressor By connecting the compressor to be operated (S140, S150).
  • the compressor control unit 300 or the refrigerator control unit 700 if the input voltage of the commercial power supply is out of a predetermined predetermined voltage range (NO in S130), the commercial power supply 100 through the inverter 230 ) And the compressor 400 to be connected (S160).
  • the compressor control unit 300 drives the inverter 230 to enable speed control, frequency control, or stroke control of the compressor (S170).
  • a compressor control method includes detecting an input frequency of commercial power supplying power to a compressor (S220), and determining whether the detected input frequency is within a preset frequency range. And operating the compressor by directly connecting the commercial power source to the compressor (S230 and S250).
  • S260 the step of converting the commercial power to the drive power of the motor provided in the compressor when the detected input frequency is out of the frequency range
  • S270 the step of operating the compressor
  • the compressor control unit 300 or the refrigerator control unit 700 in FIGS. 3 and 4 starts the compressor in an initial operation mode (S210), and then inputs the commercial power. If the frequency is a predetermined predetermined frequency range, for example, 59.7Hz to 60.3Hz, the inner (Yes of S230) directly connect the commercial power source to the compressor to operate the compressor (S240, S250). On the other hand, the compressor control unit 300 or the refrigerator control unit 700, if the input frequency of the commercial power is out of a predetermined predetermined frequency range (NO in S230), the commercial power through the inverter 230 100 and the compressor 400 to be connected (S260). In addition, the compressor control unit 300 drives the inverter 230 to enable speed control, frequency control, or stroke control of the compressor (S270).
  • S210 initial operation mode
  • the compressor control apparatus, the compressor control method, and the refrigerator including the same selectively use the mode of operating the inverter and the mode of directly using the commercial power according to the electrical quality of the commercial power.
  • the compressor control apparatus, the compressor control method, and the refrigerator including the same selectively use the mode of operating the inverter and the mode of directly using the commercial power according to the electrical quality of the commercial power.
  • embodiments of the present invention by inserting the commercial power directly into the compressor within a certain voltage or frequency range to reduce or eliminate the loss caused by the use of the inverter, and improve the energy efficiency by reducing the power consumption.

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Abstract

압축기 제어 장치, 압축기 제어 방법, 및 이를 포함한 냉장고가 개시된다. 본 발명은, 상용 전원의 전기 품질에 따라 인버터로 운전하는 모드와 상용 전원을 직접 사용하는 모드를 선택적으로 사용하여 압축기를 운전할 수 있고, 일정 전압 또는 주파수 범위 내에서는 상용 전원을 직접 압축기에 투입함으로써 인버터 사용에 따라 발생하는 손실을 감소시키거나, 제거하며, 소비 전력을 줄임으로써 에너지 효율을 제고한다.

Description

압축기 제어 장치와 방법, 및 이를 포함한 냉장고
본 발명은 압축기와 이를 포함한 냉장고에 관한 것으로서, 특히 상용 전원의 전기 품질에 따라 상용 전원을 압축기에 직접 연결하여 압축기를 운전하는 압축기 제어 장치와 방법, 및 이를 포함한 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 식품, 음료 등과 같은 저장물을 신선하게 장기간 보관하는 용도로 사용되는 기기로서, 보관하고자 하는 저장물의 종류에 따라 냉동 또는 냉장하여 보관하게 된다.
냉장고는 내부에 구비된 압축기의 구동에 의해 동작한다. 냉장고의 내부에 공급되는 냉기는 냉매의 열교환 작용에 의해서 생성되며, 압축-응축-팽창-증발의 사이클(Cycle)을 반복적으로 수행하면서 지속적으로 냉장고의 내부로 공급된다. 냉장고의 내부로 공급된 냉매는 대류에 의해서 냉장고 내부에 고르게 전달되어 냉장고 내부의 음식물을 원하는 온도로 저장할 수 있게 된다.
한편, 냉장고 또는 에어컨 등은 압축기를 구비하게 되는데, 일반적으로 BLDC(Brushless Direct Current) 압축기나 왕복동식 압축기를 사용한다.
왕복동식 압축기(Reciprocating Compressor)는 피스톤이 실린더의 내부에서 선형으로 왕복운동을 하면서 냉매가스를 흡입, 압축하여 토출하는 압축기이다. 왕복동식 압축기는, 피스톤을 구동하는 방식에 따라 레시프로(Recipro) 방식과 리니어(Linear) 방식으로 구분할 수 있다.
레시프로 방식은 회전 모터에 크랭크 샤프트를 결합하고 이 크랭크 샤프트에 피스톤을 결합하여 회전 모터의 회전력을 직선 왕복운동으로 전환하는 방식이다. 반면, 리니어 방식은 직선모터의 가동자에 피스톤을 직접 연결하여 모터의 직선운동으로 피스톤을 왕복운동시키는 방식이다. 이러한 리니어 방식의 왕복동식 압축기는 회전 운동을 직선 운동으로 변환하는 크랭크 샤프트가 없으므로 마찰 손실이 적다. 또, 리니어 방식의 왕복동식 압축기는 압축 효율 면에서 일반 압축기보다 압축 효율이 높다.
압축기를 구비한 냉장고는, 일반적으로 압축기의 운전을 제어하는 압축기 제어부와, 냉장고의 동작을 제어하는 냉장고 제어부를 포함한다. 이때, 압축기 제어부는 압축기에 흐르는 전류 및 전압을 검출하여 이를 이용하여 스트로크 또는 속도 등을 제어한다. 냉장고 제어부는 냉장고 부하, 예를 들어 고내 온도,에 따라 압축기 제어부에 압축기를 온 또는 오프하는 제어 신호를 출력하여 압축기 전원을 제어하도록 하고, 이에 따라 냉장고를 구동한다.
리니어 압축기 또는 BLDC 왕복동식 압축기를 구비한 냉장고에 있어서, 압축기는 상용 전원을 입력받고, 인버터(inverter) 등의 전력 소자로 구성된 구동부를 통해 운전된다. 압축기는 냉장고에서 요구하는 명령에 따라 개폐(ON/OFF), 냉력 가변, 속도제어, 주파수 제어, 스트로크 제어 등의 운전을 수행한다. 이렇게 함으로써, 냉장고는 압축기의 운전을 통해 냉장고 고내의 온도를 적절한 수준으로 유지한다.
그러나, 종래 기술에 따른 압축기 제어 장치, 방법, 및 이를 포함한 냉장고에 있어서, 압축기는 항상 인버터로 구성된 전력 변환 장치를 통해 운전됨으로써 드라이브에 따른 손실이 존재하는 문제점이 있다.
본 발명의 실시 예들은, 상용 전원, 즉 벽전원의 전기 품질에 따라 압축기를 인버터로 운전하거나, 또는 상용 전원을 직접 투입하는 압축기 제어 장치, 방법, 및 이를 포함한 냉장고를 제공함에 일 목적이 있다.
본 발명의 실시 예들은 상용 전원의 일정 전압 범위 또는 일정 주파수 범위 내에서는 상용 전원을 직접 압축기에 투입함으로써 인버터와 같은 압축기 드라이브에 의해 발생하는 손실을 감소시키거나 제거할 수 있는 압축기 제어 장치, 방법, 및 이를 포함한 냉장고를 제공함에 다른 목적이 있다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치는, 모터를 구비한 압축기와, 상기 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원과, 상기 상용 전원을 상기 모터의 구동 전원으로 변환하여 출력하는 전력 변환 유닛과, 상기 상용 전원의 입력 전압 또는 입력 주파수를 근거로 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하여 상기 압축기를 운전하거나, 또는 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기를 운전하는 압축기 제어 유닛을 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치에 있어서, 상기 압축기 제어 유닛은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다. 또한, 상기 압축기 제어 유닛은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 제어 신호를 발생하여 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기를 운전한다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치는, 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하거나, 또는 상기 상용 전원을 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기에 연결하는 하나 이상의 스위칭 유닛을 더 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치에 있어서, 상기 압축기 제어 유닛은 복수의 운전 모드를 구비한다. 여기서, 상기 압축기 제어 유닛은, 상기 운전 모드에 따라 스위칭 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 구동한다. 또한, 상기 압축기 제어 유닛은, 상기 운전 모드에 따라 상기 모터에 권선된 코일의 인덕턴스에 대응되도록 커패시터를 연결한다.
일 실시 예에 따른 냉장고는, 냉장고와 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원과, 인버터를 구비하고, 인버터 구동 신호에 따라 상기 상용 전원을 상기 모터의 구동 전원으로 변환하여 출력하는 전력 변환 유닛과, 제1 제어 신호에 따라 개폐되고, 상기 인버터 구동 신호를 발생하여 상기 인버터를 구동하는 압축기 제어 유닛과, 제2 제어 신호에 따라 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하거나, 또는 상기 상용 전원을 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기에 연결하는 하나 이상의 스위칭 유닛과, 상기 제1 제어 신호를 발생하여 상기 압축기 제어 유닛을 개폐하고, 상기 상용 전원의 입력 전압 또는 입력 주파수를 근거로 상기 제2 제어 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 개폐하는 냉장고 제어 유닛을 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 냉장고에 있어서, 상기 냉장고 제어 유닛은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 내이면 상기 제2 제어 신호를 발생하여 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다.
일 실시 예에 따른 냉장고에 있어서, 상기 냉장고 제어 유닛은 복수의 운전 모드를 구비한다. 상기 냉장고 제어 유닛은, 상기 운전 모드에 따라 스위칭 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 구동한다. 또한, 상기 냉장고 제어 유닛은, 상기 운전 모드에 따라 상기 모터에 권선된 코일의 인덕턴스에 대응되도록 커패시터를 연결한다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원의 입력 전압을 검출하는 단계와, 상기 검출된 입력 전압이 미리 설정된 전압 범위 내인지 판단하는 단계와, 상기 검출된 입력 전압이 상기 전압 범위 내이면 상기 상용 전원을 직접 압축기에 연결하여 상기 압축기를 운전하는 단계를 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 상기 검출된 입력 전압이 상기 전압 범위 밖이면 상기 상용 전원을 상기 압축기 내에 구비된 모터의 구동 전원으로 변환하는 단계와, 상기 모터의 구동 전원을 이용하여 상기 압축기를 운전하는 단계를 더 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원의 입력 주파수를 검출하는 단계와, 상기 검출된 입력 주파수가 미리 설정된 주파수 범위 내인지 판단하는 단계와, 상기 상용 전원을 직접 압축기에 연결하여 상기 압축기를 운전하는 단계를 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 상기 검출된 입력 주파수가 상기 주파수 범위 밖이면 상기 상용 전원을 상기 압축기 내에 구비된 모터의 구동 전원으로 변환하는 단계와, 상기 모터의 구동 전원을 이용하여 상기 압축기를 운전하는 단계를 더 포함하여 구성된다.
본 발명의 실시 예들에 따른 압축기 제어 장치, 압축기 제어 방법, 및 이를 포함한 냉장고는, 상용 전원의 전기 품질에 따라 인버터로 운전하는 모드와 상용 전원을 직접 사용하는 모드를 선택적으로 사용하여 압축기를 운전할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은, 일정 전압 또는 주파수 범위 내에서는 상용 전원을 직접 압축기에 투입함으로써 인버터 사용에 따라 발생하는 손실을 감소시키거나, 제거할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들에 따라 소비 전력을 줄임으로써 에너지 효율을 제고하고, 인버터 사용에 따른 고조파 및 역률 왜곡을 감소시키는 효과가 있다.
도 1 및 도 2는 실시 예들에 따른 압축기 제어 장치의 구성을 개략적으로 보인 블록도;
도 3 및 도 4는 실시 예들에 따른 냉장고의 구성을 개략적으로 보인 블록도;
도 5는 본 발명의 실시 예들에 따라 압축기를 절전 모드로 운전하는 동작을 설명하기 위한 도;
도 6은 본 발명의 실시 예들에 따라 압축기를 안전 모드로 운전하는 동작을 설명하기 위한 도;
도 7은 본 발명의 실시 예들에 따른 압축기의 절전 모드와 안전 모드 시의 성능을 비교 설명하기 위한 그래프;
도 8 및 도 9는 실시 예들에 따른 압축기 제어 방법을 개략적으로 보인 흐름도이다.
도 1 또는 도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치는, 모터를 구비한 압축기(400)와, 상기 압축기(400)에 전원을 공급하는 상용 전원(100)과, 상기 상용 전원(100)을 상기 모터의 구동 전원으로 변환하여 출력하는 전력 변환 유닛(200)과, 상기 상용 전원(100)의 입력 전압 또는 입력 주파수를 근거로 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하여 상기 압축기를 운전하거나, 또는 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기를 운전하는 압축기 제어 유닛(300)을 포함하여 구성된다.
압축기 제어 유닛(300)은, 상용 전원의 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위, 예를 들어 210V 내지 230V, 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다. 또는, 압축기 제어 유닛(300)은, 상용 전원의 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위, 예를 들어 59.7Hz 내지 60.3Hz, 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다.
또한, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상용 전원의 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이면 제어 신호를 발생하여 상기 전력 변환 유닛(200)을 통해 상기 압축기를 운전한다. 또는, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상용 전원의 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 제어 신호를 발생하여 상기 전력 변환 유닛(200)을 통해 상기 압축기를 운전한다.
상기 전력 변환 유닛(200)은, 상기 상용 전원의 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 컨버터(210)와, 상기 컨버터에 병렬 연결되고, 상기 직류 전압을 평활화하여 출력하는 평활 커패시터(220)와, 상기 제어 신호에 따라 상기 평활화된 직류 전압을 상기 모터의 구동 전압으로 변환하여 출력하는 인버터(230)를 포함하여 구성된다.
컨버터(210)는, 교류-직류 변환 유닛(AC-DC Converter)으로서, 다이오드 정류기의 조합으로 구성되고, 입력 전원, 즉 상용 전원(100)의 교류 전압을 직류 전압으로 변환한다. 이때, 직류 전압은 실제로는 맥류이다.
평활 커패시터(220)는, DC 링크 커패시터라고도 하며, 상기 컨버터(210)로부터 출력된 상기 맥류 형태의 직류 전압을 평활화하여 상기 인버터(230) 단으로 출력한다. 상용 전원(100)에 입력되는 전원이 AC 220V일 때, 상기 평활 커패시터(220)에 걸리는 전압은 DC 310V 정도가 된다.
인버터(230)는 상기 평활 커패시터(220)로부터 출력된 직류 전압을 제어 신호에 따라 모터 구동 전압으로 변환하여 상기 압축기(400) 내에 구비된 모터에 출력한다. 상기 인버터(230)는 복수의 스위칭 소자, 예를 들어 트랜지스터를 구비한다.
여기서, 상기 모터는, 리니어 모터 또는 브러쉬리스 직류 모터(Brushless Direct Current Motor; BLDC)일 수 있다. 상기 리니어 모터는 모터 자체가 직선형의 구동력을 직접 발생시키므로 기계적인 변환 장치가 필요하지 않고, 구조가 복잡하지 않다. 또한, 상기 리니어 모터는 에너지 변환으로 인한 손실을 줄일 수 있고, 마찰 및 마모가 발생하는 연결 부위가 없어서 소음을 크게 줄일 수 있는 특징을 가지고 있다. 또한, 리니어 모터를 구비한 왕복동식 압축기를 냉장고에 이용할 경우에는 리니어 압축기에 인가되는 스트로크 전압을 변경하여 줌에 따라 압축 비(Compression Ratio)를 변경할 수 있어 냉력(Freezing Capacity) 가변 제어에도 사용할 수 있는 장점이 있다.
한편, 상기 브러쉬리스 직류 모터(이하, BLDC)는 DC 모터에서 브러쉬와 정류자(Commutator)를 없애고 전자적인 정류 기구를 설치한 모터로서, 기계적, 전기적 노이즈가 적다. 상기 BLDC 모터는 중심에 회전하는 마그넷을 구비하고, 그 주변 둘레에 구동 코일을 구비한다. 또한, 상기 BLDC 모터는, 정류자가 없으므로 전자 정류 회로를 더 포함하여 구성된다. 상기 전자 정류 회로는 홀 소자 등의 자극 센서를 사용하여 마그넷 로터의 위치를 센싱한다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치는, 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하거나, 또는 상기 상용 전원을 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기에 연결하는 하나 이상의 스위칭 유닛(500)을 더 포함하여 구성된다.
상기 압축기 제어 유닛(300)은 복수의 운전 모드를 구비할 수 있다. 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 운전 모드에 따라 스위칭 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛(500)을 구동한다. 또한, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 운전 모드에 따라 상기 모터에 권선된 코일의 인덕턴스에 대응되는 커패시턴스를 갖는 커패시터(600)를 연결한다.
도 1을 참조하면, 일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치는, 상기 상용 전원(100)과 상기 전력 변환 유닛(200)의 사이의 두 전원 라인에 각각 제1 스위칭 유닛(511)과, 제2 스위칭 유닛(512)을 포함하고, 상기 전력 변환 유닛의 인버터(230) 출력단에 제3 스위칭 유닛(513)을 더 포함한다. 초기에 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 제1 내지 제3 스위칭 유닛을 모두 턴오프하는 스위칭 신호를 발생하여 압축기를 기동한다. 즉, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 제1 스위칭 유닛(511)을 b-c로 연결하고, 상기 제2 스위칭 유닛(512)를 b-c로 연결하며, 상기 제3 스위칭 유닛(513)을 b-c로 연결하여 기동한다.
그런 다음, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 상용 전원의 입력 전압 또는 입력 주파수를 검출한다. 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위, 예를 들어 210V 내지 230V, 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위, 예를 들어 59.7Hz 내지 60.3Hz, 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다. 이때, 상기 압축기는 절전 (운전) 모드로 운전된다. 즉, 상기 압축기 제어 유닛(300)은 상기 제1 및 제2 스위칭 유닛을 턴오프한 상태에서, 상기 제3 스위칭 유닛(513)을 턴온한다. 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 제3 스위칭 유닛(513)을 a-c로 연결하여 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)를 직접 연결하여 운전한다. 이 경우, 커패시터(612)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(612)는 커패시터(611)보다 작은 값의 커패시턴스를 갖는다.
또한, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 상기 제어 신호를 발생하여 상기 전력 변환 유닛(200)을 통해 상기 압축기를 운전한다. 즉, 상기 압축기 제어 유닛(300)은 상기 제1 및 제2 스위칭 유닛을 턴온하고, 상기 제3 스위칭 유닛(513)을 턴오프한다. 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 제1 및 제2 스위칭 유닛을 a-c로 연결하고, 상기 제3 스위칭 유닛(513)을 b-c로 연결한 다음, 상기 인버터(230)를 구동하는 상기 제어 신호를 발생하여 상기 압축기를 운전한다. 이때, 상기 압축기는 안전 (운전) 모드로 운전된다. 이 경우, 커패시터(611)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(611)는 커패시터(612)보다 큰 값의 커패시턴스를 갖는다.
도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 압축기 제어 장치는, 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)의 사이를 직접 연결하는 선로 상에 이를 연결 또는 단락하는 제1 스위칭 유닛(521)을 포함하고, 상기 전력 변환 유닛(200)의 인버터의 출력단의 각 상에 복수의 스위칭 유닛, 즉 제2 스위칭 유닛(522)과, 제3 스위칭 유닛(523)을 포함한다.
상기 압축기 제어 유닛(300)은, 초기 운전 모드로 상기 제1 내지 제3 스위칭 유닛을 모두 턴오프하는 스위칭 신호를 발생하여 압축기를 기동한다. 즉, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 제1 스위칭 유닛(521)을 개방하고, 상기 제2 스위칭 유닛(522)를 b-c로 연결하며, 상기 제3 스위칭 유닛(523)을 b-c로 연결하여 기동한다.
상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위, 예를 들어 210V 내지 230V, 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위, 예를 들어 59.7Hz 내지 60.3Hz, 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다. 이때, 상기 압축기는 절전 (운전) 모드로 운전된다. 즉, 상기 압축기 제어 유닛(300)은 상기 제2 및 제3 스위칭 유닛을 b-c로 연결한 상태에서 상기 제1 스위칭 유닛(523)을 턴온하여 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)를 직접 연결하여 운전한다. 이 경우, 커패시터(622)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(622)는 커패시터(621)보다 작은 값의 커패시턴스를 갖는다.
또한, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 상기 제어 신호를 발생하여 상기 전력 변환 유닛(200)을 통해 상기 압축기를 운전한다. 즉, 상기 압축기 제어 유닛(300)은 상기 제1 스위칭 유닛(521)을 개방한 상태에서 상기 제2 및 제3 스위칭 유닛을 a-c로 연결한 다음, 상기 인버터(230)를 구동하는 상기 제어 신호를 발생하여 상기 압축기를 운전한다. 이때, 상기 압축기는 안전 (운전) 모드로 운전된다. 이 경우, 커패시터(621)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(621)는 커패시터(622)보다 큰 값의 커패시턴스를 갖는다.
도 5는 상기 압축기를 절전 (운전) 모드로 운전할 때를 설명하기 위해 구성한 간략도이고, 도 6은 상기 압축기를 안전 (운전) 모드로 운전할 때를 설명하기 위해 구성한 간략한 회로이다. 도 5에 도시한 바와 같이, 절전 모드에서 상기 압축기 내의 모터 코일의 권선수가 550+150(=700T)일 때, 모터 코일과 운전 커패시터의 LC 공진 주파수를 90Hz이하로 압축기를 운전하고자 하는 경우에 운전 커패시터의 커패시턴스는 4uF이 된다. 도 6에 도시한 바와 같이, 안전 모드에서 상기 압축기 내의 모터 코일의 권선수가 550T일 때, 운전 커패시터의 커패시턴스는 18uF이 된다. 안전 모드에서의 커패시터의 커패시턴스가 절전 모드에서의 커패시터의 커패시턴스 보다 큰 값을 갖는 것을 알 수 있다. 도 7은 상기 절전 모드와 상기 안전 모드에서의 입력 전압과 냉력과의 관계를 도시한 그래프이다. 안전 모드 상에서는 입력 전압에 따라 냉력을 크게 할 수 있으므로, 냉장고 부하 대응 또는 요구에 따른 운전을 수행할 수 있다. 도 5 내지 도 7은 하나의 실험 결과를 도시한 것으로서, 시스템의 안정성을 확보하면서 상용 전원을 직접 압축기에 연결하여 압축기를 구동할 수 있음을 설명한다.
도 3 또는 도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따른 냉장고는, 냉장고와 압축기(400)에 전원을 공급하는 상용 전원(100)과, 인버터(230)를 구비하고, 인버터 구동 신호에 따라 상기 상용 전원(100)을 상기 모터의 구동 전원으로 변환하여 출력하는 전력 변환 유닛(200)과, 제1 제어 신호에 따라 개폐되고, 상기 인버터 구동 신호를 발생하여 상기 인버터(230)를 구동하는 압축기 제어 유닛(300)과, 제2 제어 신호에 따라 상기 상용 전원(100)을 상기 압축기에 직접 연결하거나, 또는 상기 상용 전원을 상기 전력 변환 유닛(200)을 통해 상기 압축기에 연결하는 하나 이상의 스위칭 유닛(500)과, 상기 제1 제어 신호를 발생하여 상기 압축기 제어 유닛(300)을 개폐하고, 상기 상용 전원의 입력 전압 또는 입력 주파수를 근거로 상기 제2 제어 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 개폐하는 냉장고 제어 유닛(700)을 포함하여 구성된다.
전력 변환 유닛(200)은, 상기 상용 전원의 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 컨버터(210)와, 상기 컨버터에 병렬 연결되고, 상기 직류 전압을 평활화하여 출력하는 평활 커패시터(220)와, 상기 제어 신호에 따라 상기 평활화된 직류 전압을 상기 모터의 구동 전압으로 변환하여 출력하는 인버터(230)를 포함하여 구성된다.
컨버터(210)는, 교류-직류 변환 유닛(AC-DC Converter)으로서, 다이오드 정류기의 조합으로 구성되고, 입력 전원, 즉 상용 전원(100)의 교류 전압을 직류 전압으로 변환한다. 이때, 직류 전압은 실제로는 맥류이다.
평활 커패시터(220)는, DC 링크 커패시터라고도 하며, 상기 컨버터(210)로부터 출력된 상기 맥류 형태의 직류 전압을 평활화하여 상기 인버터(230) 단으로 출력한다. 상기 상용 전원(100)에 입력되는 전원이 AC 220V일 때, 상기 평활 커패시터(220)에 걸리는 전압은 DC 310V 정도가 된다.
인버터(230)는 상기 평활 커패시터(220)로부터 출력된 직류 전압을 제어 신호에 따라 모터 구동 전압으로 변환하여 상기 압축기(400) 내에 구비된 모터에 출력한다. 상기 인버터(230)는 복수의 스위칭 소자, 예를 들어 트랜지스터를 구비한다.
여기서, 상기 모터는, 리니어 모터 또는 브러쉬리스 직류 모터일 수 있다.
냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 상용 전원(100)의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위, 예를 들어 210V 내지 230V, 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위, 예를 들어 59.7Hz 내지 60.3Hz, 내이면, 상기 제2 제어 신호를 발생하여 상기 상용 전원(100)을 상기 압축기(400)에 직접 연결한다.
냉장고 제어 유닛(700)은, 복수의 운전 모드를 구비할 수 있다. 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 제1 제어 신호를 발생하여 상기 압축기 제어 유닛(300)을 개폐하고, 상기 운전 모드에 따라 제2 제어 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 구동한다.
또한, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 운전 모드에 따라 상기 모터에 권선된 코일의 인덕턴스에 대응되도록 커패시터(600)를 연결한다.
도 3을 참조하면, 일 실시 예에 따른 냉장고는, 상기 상용 전원(100)과 상기 전력 변환 유닛(200)의 사이의 두 전원 라인에 각각 제1 스위칭 유닛(531)과, 제2 스위칭 유닛(532)을 포함하고, 상기 전력 변환 유닛의 인버터(230) 출력단에 제3 스위칭 유닛(533)을 더 포함한다. 초기에 상기 냉장고 제어 유닛(300)은, 제1 제어 신호를 출력하여 상기 압축기 제어 유닛(300)을 기동하고, 상기 제1 내지 제3 스위칭 유닛을 모두 턴오프하는 제2 제어 신호를 발생한다. 즉, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 제1 스위칭 유닛(531)을 b-c로 연결하고, 상기 제2 스위칭 유닛(532)를 b-c로 연결하며, 상기 제3 스위칭 유닛(533)을 b-c로 연결하여 기동한다.
그런 다음, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 전압 검출 유닛(미도시) 또는 주파수 검출 유닛(미도시)으로부터 검출된 입력 전압 또는 입력 주파수를 입력받는다. 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위, 예를 들어 210V 내지 230V, 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위, 예를 들어 59.7Hz 내지 60.3Hz, 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다. 이때, 상기 압축기는 절전 (운전) 모드로 운전된다. 즉, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은 상기 제1 및 제2 스위칭 유닛을 턴오프한 상태에서, 상기 제3 스위칭 유닛(533)을 턴온한다. 상기 냉장고 제어 유닛(300)은, 상기 제3 스위칭 유닛(533)을 a-c로 연결하여 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)를 직접 연결하여 운전한다. 이 경우, 커패시터(632)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(632)는 커패시터(631)보다 작은 값의 커패시턴스를 갖는다.
또한, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 상기 전력 변환 유닛(200)을 통해 상기 압축기를 운전하도록 하는 제2 제어 신호를 발생한다. 즉, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은 상기 제1 및 제2 스위칭 유닛을 턴온하고, 상기 제3 스위칭 유닛(533)을 턴오프한다. 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 제1 및 제2 스위칭 유닛을 a-c로 연결하고, 상기 제3 스위칭 유닛(513)을 b-c로 연결한다. 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 제1 제어 신호를 생성하고, 상기 압축기 제어 유닛(300)에 전원을 인가하여 압축기가 냉장고에서 요구하는 명령에 의해 온/오프, 냉력 가변, 속도제어, 주파수 제어, 스트로크 제어 등의 동작을 수행하도록 하고, 냉장고 고내의 온도를 적절한 수준으로 유지하도록 한다. 이때, 상기 압축기는 안전 (운전) 모드로 운전된다. 이 경우, 커패시터(631)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(631)는 커패시터(632)보다 큰 값의 커패시턴스를 갖는다.
도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따른 냉장고는, 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)의 사이를 직접 연결하는 선로 상에 이를 연결 또는 단락하는 제1 스위칭 유닛(541)을 포함하고, 상기 전력 변환 유닛(200)의 인버터의 출력단의 각 상에 복수의 스위칭 유닛, 즉 제2 스위칭 유닛(542)과, 제3 스위칭 유닛(543)을 포함한다.
냉장고 제어 유닛(700)은, 초기 운전 모드로 상기 제1 내지 제3 스위칭 유닛을 모두 턴오프하는 제2 제어 신호를 발생하여 압축기를 기동한다. 즉, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 제1 스위칭 유닛(541)을 개방하고, 상기 제2 스위칭 유닛(542)를 b-c로 연결하며, 상기 제3 스위칭 유닛(543)을 b-c로 연결하여 기동한다.
냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위, 예를 들어 210V 내지 230V, 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위, 예를 들어 59.7Hz 내지 60.3Hz, 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결한다. 이때, 상기 압축기는 절전 (운전) 모드로 운전된다. 즉, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은 상기 제2 및 제3 스위칭 유닛을 b-c로 연결한 상태에서 상기 제1 스위칭 유닛(543)을 턴온하여 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)를 직접 연결하여 운전한다. 이 경우, 커패시터(642)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(642)는 커패시터(641)보다 작은 값의 커패시턴스를 갖는다.
또한, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 상기 전력 변환 유닛(200)을 통해 상기 압축기를 운전하도록 하는 제2 제어 신호를 발생한다. 즉, 상기 냉장고 제어 유닛(700)은 상기 제1 스위칭 유닛(541)을 개방한 상태에서 상기 제2 및 제3 스위칭 유닛을 a-c로 연결한다. 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 압축기 제어 유닛(300)에 전원을 인가하여 압축기가 냉장고에서 요구하는 명령에 의해 온/오프, 냉력 가변, 속도제어, 주파수 제어, 스트로크 제어 등의 동작을 수행하도록 하고, 냉장고 고내의 온도를 적절한 수준으로 유지하도록 한다. 이때, 상기 압축기는 안전 (운전) 모드로 운전된다. 이 경우, 커패시터(641)가 상기 압축기에 연결되는데, 상기 커패시터(641)는 커패시터(642)보다 큰 값의 커패시턴스를 갖는다.
상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 내이면 상기 압축기 제어 유닛의 전원을 차단할 수 있다. 즉, 상기 압축기 제어 유닛(300)에 계속 전원을 인가하여 대기 상태에 있도록 하는 것이 아니라 전원을 차단함으로써 대기 전력을 줄일 수 있다.
도 8을 참조하면, 일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원의 입력 전압을 검출하는 단계(S120)와, 상기 검출된 입력 전압이 미리 설정된 전압 범위 내인지 판단하는 단계(S130)와, 상기 검출된 입력 전압이 상기 전압 범위 내이면 상기 상용 전원을 직접 압축기에 연결하여 상기 압축기를 운전하는 단계(S140, S150)를 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 상기 검출된 입력 전압이 상기 전압 범위 밖이면 상기 상용 전원을 상기 압축기 내에 구비된 모터의 구동 전원으로 변환하는 단계(S160)와, 상기 모터의 구동 전원을 이용하여 상기 압축기를 운전하는 단계(S170)를 더 포함하여 구성된다. 이하 장치의 구성은 도 1 내지 도 7을 참조한다.
도 1 및 도 2에서 압축기 제어 유닛(300)이나, 도 3 및 도 4에서 냉장고 제어 유닛(700)은, 스위칭 신호를 발생하여 스위칭 유닛을 초기 운전 모드로 개폐하여 압축기를 운전한다(S110). 압축기 제어 유닛(300) 또는 냉장고 제어 유닛(400)은, 상용 전원의 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위, 예를 들어 210V 내지 230V, 내이면(S130의 예), 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하여 상기 압축기가 운전되도록 한다(S140, S150). 반면, 상기 압축기 제어 유닛(300) 또는 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상용 전원의 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이면(S130의 아니오), 상기 인버터(230)를 통해 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)가 연결되도록 한다(S160). 또한, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 인버터(230)를 구동하여 압축기의 속도 제어, 주파수 제어, 또는 스트로크 제어 등이 가능하도록 한다(S170).
도 9를 참조하면, 일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원의 입력 주파수를 검출하는 단계(S220)와, 상기 검출된 입력 주파수가 미리 설정된 주파수 범위 내인지 판단하는 단계(S230)와, 상기 상용 전원을 직접 압축기에 연결하여 상기 압축기를 운전하는 단계(S240, S250)를 포함하여 구성된다.
일 실시 예에 따른 압축기 제어 방법은, 상기 검출된 입력 주파수가 상기 주파수 범위 밖이면 상기 상용 전원을 상기 압축기 내에 구비된 모터의 구동 전원으로 변환하는 단계(S260)와, 상기 모터의 구동 전원을 이용하여 상기 압축기를 운전하는 단계(S270)를 더 포함하여 구성된다. 이하 장치의 구성은 도 1 내지 도 7을 참조한다.
도 1 및 도 2에서 상기 압축기 제어 유닛(300)이나, 상기 도 3 및 도 4에서 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 초기 운전 모드로 압축기를 기동한 다음(S210), 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위, 예를 들어 59.7Hz 내지 60.3Hz, 내이면(S230의 예) 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하여 상기 압축기가 운전되도록 한다(S240, S250). 반면, 상기 압축기 제어 유닛(300) 또는 상기 냉장고 제어 유닛(700)은, 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면(S230의 아니오), 상기 인버터(230)를 통해 상기 상용 전원(100)과 상기 압축기(400)가 연결되도록 한다(S260). 또한, 상기 압축기 제어 유닛(300)은, 상기 인버터(230)를 구동하여 압축기의 속도 제어, 주파수 제어, 또는 스트로크 제어 등이 가능하도록 한다(S270).
도 8 및 도 9를 함께 참조하면, 상기 압축기 제어 방법에서, 상기 절전 운전 모드로 압축기를 운전하는 단계(S150, S250)와, 상기 안전 운전 모드로 압축기를 운전하는 단계(S170, S270)는, 상기 압축기의 운전 모드에 따라 커패시턴스를 변경하는 단계를 포함한다. 도 5 내지 도 7을 참조하면, 상기 압축기가 상기 절전 (운전) 모드로 동작하는 경우에 상기 모터의 코일 수는 증가하고(700T), 상기 코일의 인덕턴스에 대응하여 운전되도록 상기 모터에 연결되는 커패시터의 커패시턴스는 상대적으로 작은 값을 갖도록 한다(4uF). 반면, 상기 압축기가 상기 안전 (운전) 모드로 동작하는 경우에는 상기 모터의 코일 수는 감소하고(550T), 상기 커패시터의 커패시턴스는 큰 값을 갖도록 한다(18uF).
이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시 예들에 따른 압축기 제어 장치, 압축기 제어 방법, 및 이를 포함한 냉장고는, 상용 전원의 전기 품질에 따라 인버터로 운전하는 모드와 상용 전원을 직접 사용하는 모드를 선택적으로 사용하여 압축기를 운전할 수 있다. 또, 본 발명의 실시 예들은, 일정 전압 또는 주파수 범위 내에서는 상용 전원을 직접 압축기에 투입함으로써 인버터 사용에 따라 발생하는 손실을 감소시키거나, 제거하며, 소비 전력을 줄임으로써 에너지 효율을 제고한다.

Claims (20)

  1. 모터를 구비한 압축기;
    상기 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원;
    상기 상용 전원을 상기 모터의 구동 전원으로 변환하여 출력하는 전력 변환 유닛; 및
    상기 상용 전원의 입력 전압 또는 입력 주파수를 근거로 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하여 상기 압축기를 운전하거나, 또는 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기를 운전하는 압축기 제어 유닛;을 포함하는 압축기 제어 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 압축기 제어 유닛은,
    상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 내이면 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하는 것을 특징으로 하는 압축기 제어 장치.
  3. 제2 항에 있어서, 상기 압축기 제어 유닛은,
    상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 제어 신호를 발생하여 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기를 운전하는 것을 특징으로 하는 압축기 제어 장치.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 전력 변환 유닛은,
    상기 상용 전원의 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 컨버터;
    상기 컨버터에 병렬 연결되고, 상기 직류 전압을 평활화하여 출력하는 평활 커패시터; 및
    상기 제어 신호에 따라 상기 평활화된 직류 전압을 상기 모터의 구동 전압으로 변환하여 출력하는 인버터;를 포함하는 압축기 제어 장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하거나, 또는 상기 상용 전원을 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기에 연결하는 하나 이상의 스위칭 유닛;을 더 포함하는 압축기 제어 장치.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 압축기 제어 유닛은 복수의 운전 모드를 구비하고,
    상기 압축기 제어 유닛은, 상기 복수의 운전 모드 중 하나의 운전 모드에 따라 스위칭 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 구동하는 것을 특징으로 하는 압축기 제어 장치.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 압축기 제어 유닛은, 상기 복수의 운전 모드 중 하나의 운전 모드에 따라 상기 모터에 권선된 코일의 인덕턴스에 대응되도록 커패시터를 연결하는 것을 특징으로 하는 압축기 제어 장치.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 복수의 운전 모드는, 절전 모드 또는 안전 모드를 포함하고,
    상기 압축기 제어 유닛은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 내이면 상기 절전 모드로 상기 압축기를 운전하는 것을 특징으로 하는 압축기 제어 장치.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 압축기 제어 유닛은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 상기 안전 모드로 상기 압축기를 운전하는 것을 특징으로 하는 압축기 제어 장치.
  10. 냉장고와 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원;
    인버터를 구비하고, 인버터 구동 신호에 따라 상기 상용 전원을 상기 모터의 구동 전원으로 변환하여 출력하는 전력 변환 유닛;
    제1 제어 신호에 따라 개폐되고, 상기 인버터 구동 신호를 발생하여 상기 인버터를 구동하는 압축기 제어 유닛;
    제2 제어 신호에 따라 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하거나, 또는 상기 상용 전원을 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기에 연결하는 하나 이상의 스위칭 유닛;
    상기 제1 제어 신호를 발생하여 상기 압축기 제어 유닛을 개폐하고, 상기 상용 전원의 입력 전압 또는 입력 주파수를 근거로 상기 제2 제어 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 개폐하는 냉장고 제어 유닛;을 포함하는 냉장고.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 냉장고 제어 유닛은,
    상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 내이면 상기 제2 제어 신호를 발생하여 상기 상용 전원을 상기 압축기에 직접 연결하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 냉장고 제어 유닛은,
    상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 상기 전력 변환 유닛을 통해 상기 압축기를 운전하도록 하는 제2 제어 신호를 발생하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  13. 제11 항에 있어서, 상기 전력 변환 유닛은,
    상기 상용 전원의 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 컨버터;
    상기 컨버터에 병렬 연결되고, 상기 직류 전압을 평활화하여 출력하는 평활 커패시터; 및
    상기 인버터 구동 신호에 따라 상기 평활화된 직류 전압을 상기 모터의 구동 전압으로 변환하여 출력하는 인버터;를 포함하는 냉장고.
  14. 제11 항에 있어서,
    상기 냉장고 제어 유닛은 복수의 운전 모드를 구비하고, 상기 복수의 운전 모드 중 하나의 운전 모드에 따라 스위칭 신호를 발생하여 상기 스위칭 유닛을 구동하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 냉장고 제어 유닛은, 상기 복수의 운전 모드 중 하나의 운전 모드에 따라 상기 모터에 권선된 코일의 인덕턴스에 대응되도록 커패시터를 연결하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  16. 제14 항에 있어서,
    상기 복수의 운전 모드는, 절전 모드 또는 안전 모드를 포함하고,
    상기 냉장고 제어 유닛은, 상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 내이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 내이면 상기 절전 모드로 상기 압축기를 운전하고,
    상기 상용 전원의 상기 입력 전압이 미리 설정된 일정 전압 범위 밖이거나 또는 상기 상용 전원의 상기 입력 주파수가 미리 설정된 일정 주파수 범위 밖이면 상기 안전 모드로 상기 압축기를 운전하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  17. 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원의 입력 전압을 검출하는 단계;
    상기 검출된 입력 전압이 미리 설정된 전압 범위 내인지 판단하는 단계; 및
    상기 검출된 입력 전압이 상기 전압 범위 내이면 상기 상용 전원을 직접 압축기에 연결하여 상기 압축기를 운전하는 단계;를 포함하는 압축기 제어 방법.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 검출된 입력 전압이 상기 전압 범위 밖이면 상기 상용 전원을 상기 압축기 내에 구비된 모터의 구동 전원으로 변환하는 단계; 및
    상기 모터의 구동 전원을 이용하여 상기 압축기를 운전하는 단계;를 더 포함하는 압축기 제어 방법.
  19. 압축기에 전원을 공급하는 상용 전원의 입력 주파수를 검출하는 단계;
    상기 검출된 입력 주파수가 미리 설정된 주파수 범위 내인지 판단하는 단계; 및
    상기 상용 전원을 직접 압축기에 연결하여 상기 압축기를 운전하는 단계;를 포함하는 압축기 제어 방법.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 검출된 입력 주파수가 상기 주파수 범위 밖이면 상기 상용 전원을 상기 압축기 내에 구비된 모터의 구동 전원으로 변환하는 단계; 및
    상기 모터의 구동 전원을 이용하여 상기 압축기를 운전하는 단계;를 더 포함하는 압축기 제어 방법.
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