压缩机的启动方法、系统和设备技术方案

技术编号:15300934 阅读:157 留言:0更新日期:2017-05-12 03:56
本发明专利技术涉及一种压缩机的启动方法、系统和设备,其是将相反的脉宽调制相序分别加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率,分别获取压缩机的电流幅值,判断两次电流幅值的相对大小,按照较小的电流幅值相对应的脉宽调制相序启动压缩机。在相反脉宽调制相序下启动压缩机运行至预设频率,压缩机的电流幅值必定不同,而且在压缩机正向运行时的电流幅值比在压缩机逆向运行时的电流幅值小,因此按照较小的电流幅值相对应的脉宽调制相序启动压缩机可以确保压缩机正向运行,更重要的是,获取压缩机的电流幅值是在压缩机频率相同和相同环境下进行的,消除了压缩机状态与环境因素的影响,可以避免压缩机逆向的误判。

Method, system and equipment for starting compressor

System and equipment startup method, the present invention relates to a compressor, which is the opposite phase PWM are applied to pulse width modulator, pulse width modulator through the drive circuit to control the compressor, start the compressor operation to the preset frequency, current amplitude were obtained from the compressor, judge two times the relative size of the current amplitude, according to pulse width modulation the phase current amplitude smaller corresponding to start the compressor. In the opposite phase PWM start operation of the compressor to the preset frequency, current amplitude of the compressor must be different, and the current amplitude in the compressor is running than the current amplitude in the compressor reverse operation is small, so in accordance with the pulse width modulation phase current smaller amplitude of the corresponding compressor can ensure that the compressor is running, more important is that the current amplitude obtained compressor is carried out in the same environment and the same frequency of the compressor, the compressor and eliminate the influence of environmental factors, you can avoid the reverse to compressor.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及压缩机控制
,特别是涉及压缩机的启动方法、系统和设备
技术介绍
目前,压缩机一般只能单向运行,在压缩机启动时需要判定压缩机是否出现逆向,传统的做法是通过检测压缩机运转时的电流大小,若检测值大于设定的电流阈值,则判定压缩机出现逆向。但是压缩机运转时的电流大小还取决于压缩机的状态和压缩机所处的室内外温度等因素,由于这些因素的影响,很容易导致压缩机逆向的误判,影响压缩机的正常启动。
技术实现思路
基于此,有必要针对传统的判断压缩机逆向的方式容易导致误判,影响压缩机正常启动的问题,提供一种压缩机的启动方法、系统和设备。一种压缩机的启动方法,包括以下步骤:将预设的第一脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率,获取驱动电路的第一电流幅值;将预设的第二脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率,获取驱动电路的第二电流幅值;其中,第一脉宽调制相序与第二脉宽调制相序相反;判断第一电流幅值与第二电流幅值的相对大小,将较小的电流幅值对应的脉宽调制相序设为正向相序;根据正向相序重新启动压缩机。一种压缩机运行的保护系统,包括以下单元:启动加载单元,用于将预设的第一脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率;电流获取单元,用于获取驱动电路的第一电流幅值;启动加载单元还用于将预设的第二脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率;其中,第一脉宽调制相序与第二脉宽调制相序相反;电流获取单元还用于获取驱动电路的第二电流幅值;相序判断单元,用于判断第一电流幅值与第二电流幅值的相对大小,将较小的电流幅值对应的脉宽调制相序设为正向相序;启动加载单元还用于根据正向相序启动压缩机。一种压缩机的启动设备,包括启动控制器和脉宽调制器;启动控制器将预设的第一脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率;启动控制器获取驱动电路的第一电流幅值;启动控制器将预设的第二脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率;其中,第一脉宽调制相序与第二脉宽调制相序相反;启动控制器获取驱动电路的第二电流幅值;启动控制器判断第一电流幅值与第二电流幅值的相对大小,将较小的电流幅值对应的脉宽调制相序设为正向相序;启动控制器根据正向相序重新启动压缩机。根据上述本专利技术的压缩机的启动方法、系统和设备,其是将相反的脉宽调制相序分别加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率,分别获取压缩机的电流幅值,判断两次电流幅值的相对大小,按照较小的电流幅值相对应的脉宽调制相序启动压缩机。在相反脉宽调制相序下启动压缩机运行至预设频率,压缩机的电流幅值必定不同,而且在压缩机正向运行时的电流幅值比在压缩机逆向运行时的电流幅值小,因此按照较小的电流幅值相对应的脉宽调制相序启动压缩机可以确保压缩机正向运行,更重要的是,获取压缩机的电流幅值是在压缩机频率相同和相同环境下进行的,消除了压缩机状态与环境因素的影响,可以避免压缩机逆向的误判。附图说明图1是其中一个实施例中压缩机的启动方法的流程示意图;图2是其中一个实施例中压缩机的启动系统的结构示意图;图3是其中一个实施例中压缩机的启动系统的结构示意图;图4是其中一个实施例中压缩机的启动设备的结构示意图;图5是其中一个实施例中压缩机的启动设备的结构示意图;图6是其中一个具体实施例中压缩机的启动设备的原理示意图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本专利技术,并不限定本专利技术的保护范围。参见图2所示,为本专利技术的压缩机运行的保护方法的实施例。该实施例中的压缩机运行的保护方法,包括以下步骤:步骤S101:将预设的第一脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率,获取驱动电路的第一电流幅值;步骤S102:将预设的第二脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动压缩机运行至预设频率,获取驱动电路的第二电流幅值;其中,第一脉宽调制相序与第二脉宽调制相序相反;在上述两个步骤中,脉宽调制器可以控制压缩机的驱动电路,通过改变脉宽调制器的脉宽调制相序,可以控制驱动电路以不同的方式启动压缩机;一般驱动电路为三相电路,相应的脉宽调制相序是三相相位顺序,在两种不同的脉宽调制相序中,有两相的相位顺序不同,这两种脉宽调制相序就是相反的。步骤S103:判断第一电流幅值与第二电流幅值的相对大小,确定较小的电流幅值对应的脉宽调制相序设为正向相序;步骤S104:根据正向相序重新启动压缩机。根据上述本专利技术的方案,其是根据相反的相序分别启动压缩机运行至预设频率,分别获取压缩机的电流幅值,判断两次电流幅值的相对大小,按照较小的电流幅值相对应的相序启动压缩机。在相反相序下启动压缩机运行至预设频率,压缩机的电流幅值必定不同,而且在压缩机正向运行时的电流幅值比在压缩机逆向运行时的电流幅值小,因此按照较小的电流幅值相对应的相序启动压缩机可以确保压缩机正向运行,更重要的是,获取压缩机的电流幅值是在压缩机频率相同和相同环境下进行的,消除了压缩机状态与环境因素的影响,可以避免压缩机逆向的误判。可选的,预设频率可以是压缩机的工作频率,也可以根据需要自由设置,一般可以设置为20~30Hz。在其中一个实施例中,根据正向相序重新启动压缩机的步骤包括以下步骤:若脉宽调制器的当前脉宽调制相序为正向相序,则继续运转压缩机。在本实施例中,若第二电流幅值较小,表明脉宽调制器的当前脉宽调制相序即为正向相序,此时压缩机已经启动,而且是正向运行,此时继续运行压缩机即可,不必进行再重新启动压缩机;若第一电流幅值较小,表明脉宽调制器的当前脉宽调制相序为反向相序,此时需要根据正向相序重新启动压缩机,确保压缩机正向运行。在其中一个实施例中,获取压缩机的电流幅值包括以下步骤:检测驱动电路的三相电流值,将三相电流值转换为两相电流值,根据两相电流值计算驱动电路的电流幅值。在本实施例中,压缩机的驱动电路一般为三相电路,对应采集的电流为三相电流值,不同脉宽调制相序下压缩机的三线电流值不便于直接进行比较,因此可以对其进行转换,获得两相电流值,根据两相电流值较容易计算得到电流幅值,有利于不同脉宽调制相序下压缩机电流幅值的比较。可选的,压缩机驱动电路的三相电流值可以是Iu、Iv和Iw,两相电流值可以是Iα、Iβ,三相电流值可以通过Clark变换转换成两相电流,Clark变换的公式为:通过Clark变换公式可以将三相电流值转换成两相电流,转换过程简单方便,可通过软件计算快速实现。压缩机驱动电路的电流幅值可以是I,压缩机驱动电路的电流幅值可以根据以下公式计算:I=Iα*Iα+Iβ*Iβ通过上述公式可以计算压缩机驱动电路的电流幅值,计算过程简单方便,可通过软件计算快速实现。在其中一个实施例中,检测驱动电路的三相电流值的步骤包括以下步骤:通过模数转换本文档来自技高网...
压缩机的启动方法、系统和设备

【技术保护点】
一种压缩机的启动方法,其特征在于,包括以下步骤:将预设的第一脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过所述脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动所述压缩机运行至预设频率,获取所述驱动电路的第一电流幅值;将预设的第二脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过所述脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动所述压缩机运行至所述预设频率,获取所述驱动电路的第二电流幅值;其中,所述第一脉宽调制相序与所述第二脉宽调制相序相反;判断所述第一电流幅值与所述第二电流幅值的相对大小,将较小的电流幅值对应的脉宽调制相序设为正向相序;根据所述正向相序重新启动所述压缩机。

【技术特征摘要】
1.一种压缩机的启动方法,其特征在于,包括以下步骤:将预设的第一脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过所述脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动所述压缩机运行至预设频率,获取所述驱动电路的第一电流幅值;将预设的第二脉宽调制相序加载到脉宽调制器,通过所述脉宽调制器控制压缩机的驱动电路,启动所述压缩机运行至所述预设频率,获取所述驱动电路的第二电流幅值;其中,所述第一脉宽调制相序与所述第二脉宽调制相序相反;判断所述第一电流幅值与所述第二电流幅值的相对大小,将较小的电流幅值对应的脉宽调制相序设为正向相序;根据所述正向相序重新启动所述压缩机。2.根据权利要求1所述的压缩机的启动方法,其特征在于,所述根据所述正向相序重新启动所述压缩机的步骤包括以下步骤:若所述脉宽调制器的当前脉宽调制相序为所述正向相序,则继续运转所述压缩机。3.根据权利要求1所述的压缩机的启动方法,其特征在于,获取所述驱动电路的电流幅值包括以下步骤:检测所述驱动电路的三相电流值,将所述三相电流值转换为两相电流值,根据所述两相电流值计算所述驱动电路的电流幅值。4.根据权利要求1所述的压缩机的启动方法,其特征在于,在所述根据所述正向相序重新启动所述压缩机的步骤之后还包括以下步骤:保存所述正向相序,在压缩机再次启动时直接根据所述正向相序启动所述压缩机。5.根据权利要求1所述的压缩机运行的保护方法,其特征在于,在所述根据所述正向相序启动所述压缩机的步骤之后还包括以下步骤:保存正向相序标志,在压缩机再次启动时根据所述正向相序标志确定正向相序,根据所述正向相序启动所述压缩机,其中,所述正向相序标志是所述正向相序的预设标志。6.根据权利要求2所述的压缩机的启动方法,其特征在于,所述将所述三相电流值转换为两相电流值的步骤包括以下步骤:根据将所述三相电流值转换为两相电流值;式中,Iu、Iv和Iw表示三相电流值,Iα和Iβ表示两相电流值。7.根据权利要求2所述的压缩机的启动...

【专利技术属性】
技术研发人员:李云欢
申请(专利权)人:广州视源电子科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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