多联机制造技术

技术编号:19775317 阅读:29 留言:0更新日期:2018-12-15 10:19
本实用新型专利技术公开了一种多联机。其中,该多联机包括:温度传感器,用于获取多联机中的变流器的第一温度;控制器,与所述温度传感器连接,用于判断所述第一温度是否大于预设温度阈值;若所述第一温度大于预设温度阈值,开启所述多联机中的风机,其中,所述风机为所述变流器散热。本实用新型专利技术解决了由于变流器依靠自然冷却散热造成的变流器的温度过高而降低其可靠性的技术问题。

【技术实现步骤摘要】
多联机
本技术涉及多联机控制领域,具体而言,涉及一种多联机。
技术介绍
现阶段多联机的风机是为蒸发器和冷凝器的散热而设计的,多联机有空调工作模式和发电工作模式,当多联机工作在发电工作模式时,风机不启动,变流器依靠自然冷却散热,往往导致变流器的温度过高而降低其可靠性,影响转换效率。针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
本技术实施例提供了一种多联机,以至少解决由于变流器依靠自然冷却散热造成的变流器的温度过高而降低其可靠性的技术问题。根据本技术实施例的一方面,提供了一种多联机,包括:温度传感器,用于获取多联机中的变流器的第一温度;控制器,与所述温度传感器连接,用于判断所述第一温度是否大于预设温度阈值;若所述第一温度大于预设温度阈值,开启所述多联机中的风机,其中,所述风机为所述变流器散热。可选地,所述控制器包括:温度检测电路,与所述温度传感器连接,用于判断所述第一温度是否大于所述预设温度阈值;风机驱动板,与所述温度检测电路及所述风机连接,用于若所述第一温度大于预设温度阈值,发出开启指令以开启所述风机。可选地,所述温度传感器,还用于获取所述变流器当前的第二温度;所述温度检测电路,还用于对所述第二温度与所述第一温度进行比较,得到比较结果;所述风机驱动板,还用于根据所述比较结果,控制所述风机的转速。可选地,所述温度检测电路包括:检测子电路,用于从所述温度传感器读取所述第二温度;比较器,与所述检测子电路连接,用于对所述第二温度与所述第一温度进行比较,得到比较结果。可选地,所述风机驱动板用于执行以下至少一个步骤根据所述比较结果,控制所述风机的转速:若所述比较结果指示所述第二温度大于所述第一温度,增大所述风机的转速;若所述比较结果指示所述第二温度等于所述第一温度,维持所述风机的转速不变;若所述比较结果指示所述第二温度小于所述第一温度,减小所述风机的转速。可选地,所述温度传感器经过预设时长后,获取所述第二温度。可选地,所述温度检测电路设置于所述变流器的内部。可选地,所述温度传感器设置于所述变流器的内部。可选地,当所述多联机工作在发电工作模式下,所述温度传感器获取所述第一温度。在本技术实施例中,通过获取变流器的温度,并在温度超过预设温度阈值的情况下,开启风机为变流器散热,达到了采用智能风冷方式为变流器散热的目的,从而实现了提高散热效果及风机利用率的技术效果,进而解决了由于变流器依靠自然冷却散热造成的变流器的温度过高而降低其可靠性的技术问题。附图说明此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1是根据本技术实施例的一种可选的多联机的散热方法的流程示意图;图2是根据本技术实施例的一种可选的多联机的结构示意图;图3是根据本技术实施例的另一种可选的多联机的结构示意图。具体实施方式为了使本
的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。实施例1根据本技术实施例,提供了一种多联机的散热方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。图1是根据本技术实施例的多联机的散热方法,如图1所示,该方法包括如下步骤:步骤S102,获取多联机中变流器的第一温度。其中,本实施例的多联机可以为光伏多联机,在步骤S102中,可以通过温度传感器测量变流器内部温度。步骤S104,判断第一温度是否大于预设温度阈值。其中,在得到上述第一温度后,将该第一温度与系统内部设定的预设温度阈值进行比较,判断第一温度是否大于预设温度阈值。步骤S106,若第一温度大于预设温度阈值,开启多联机中的风机,其中,风机为变流器散热。其中,当第一温度大于预设温度阈值时,发出指令使风机开启,强制风冷散热,当第一温度小于等于预设温度阈值,则不启动风机。通过上述步骤,通过获取变流器的温度,并在温度超过预设温度阈值的情况下,开启风机为变流器散热,达到了采用智能风冷方式为变流器散热的目的,从而实现了提高散热效果及风机利用率的技术效果,进而解决了由于变流器依靠自然冷却散热造成的变流器的温度过高而降低其可靠性的技术问题。可选地,开启多联机中的风机之后,本实施例的多联机的散热方法还包括:获取变流器当前的第二温度;对第二温度与第一温度进行比较,得到比较结果;根据比较结果,控制风机的转速。可选地,根据比较结果,控制风机的转速包括以下至少之一:若比较结果指示第二温度大于第一温度,增大风机的转速;若比较结果指示第二温度等于第一温度,维持风机的转速不变;若比较结果指示第二温度小于第一温度,减小风机的转速。可选地,经过预设时长后,获取第二温度。具体地,当一定时间后,再次启动温度检测,将检测到的温度值与上一次温度值比较,温度增加则增大风机的转速,温度下降则降低风机转速,温度不变时,风机转速保持恒定。智能强制风冷方式能将变流器的温度和风机的运行关联,通过温度检测电路实时调整风机转速,达到高效散热、节能目的。本实施例的多联机的散热方法,采用变流器的温度和风机启停关联的手段,采用智能风冷方式为变流器散热,散热效果好,同时,通过建立风机运行与变流器内温度的逻辑关系,在变流器单独工作时开启风机进行散热,采用智能风冷方式为变流器散热不仅提升散热效果,还有效提升了风机的利用率。实施例2根据本技术实施例,提供了一种多联机的实施例,图2是根据本技术实施例的多联机,如图2所示,该多联机包括:温度传感器20,用于获取多联机中的变流器的第一温度;控制器22,与温度传感器20连接,用于判断第一温度是否大于预设温度阈值;若第一温度大于预设温度阈值,开启多联机中的风机,其中,风机为变流器散热。可选地,如图3所示,控制器22包括:温度检测电路30,与温度传感器连接,用于判断第一温度是否大于预设温度阈值;风机驱动板32,与温度检测电路30及风机34连接,用于若第一温度大于预设温度阈值,发出开启指令以开启风机34。可选地,仍如图3所示,温度传感器20,还用于获取变流器36当前的第二温度;温度检测电路30,还用于对第二温度与第本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种多联机,其特征在于,包括:温度传感器,用于获取多联机中的变流器的第一温度;控制器,与所述温度传感器连接,用于判断所述第一温度是否大于预设温度阈值;若所述第一温度大于预设温度阈值,开启所述多联机中的风机,其中,所述风机为所述变流器散热。

【技术特征摘要】
1.一种多联机,其特征在于,包括:温度传感器,用于获取多联机中的变流器的第一温度;控制器,与所述温度传感器连接,用于判断所述第一温度是否大于预设温度阈值;若所述第一温度大于预设温度阈值,开启所述多联机中的风机,其中,所述风机为所述变流器散热。2.根据权利要求1所述的多联机,其特征在于,所述控制器包括:温度检测电路,与所述温度传感器连接,用于判断所述第一温度是否大于所述预设温度阈值;风机驱动板,与所述温度检测电路及所述风机连接,用于若所述第一温度大于预设温度阈值,发出开启指令以开启所述风机。3.根据权利要求2所述的多联机,其特征在于,所述温度传感器,还用于获取所述变流器当前的第二温度;所述温度检测电路,还用于对所述第二温度与所述第一温度进行比较,得到比较结果;所述风机驱动板,还用于根据所述比较结果,控制所述风机的转速。4.根据权利要求3所述的多联机,其特征在于,所述温度检测电路包括:检测子电路,用于从所述温度传感器读取所...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵志刚赖旺富蒋世用文武刘克勤娄贺伟王京
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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