【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】压缩机单元、包括压缩机单元的制冷回路和操作压缩机单元的方法本专利技术涉及在制冷回路中使用的压缩机单元、包括压缩机单元的制冷回路和操作压缩机单元的方法。传统制冷系统使用压缩机用于压缩在其中循环的制冷剂。有时使用大型交流马达来驱动此类压缩机。当启动此类大型交流马达时,瞬态涌流可变得非常高,这是不期望的。因此,通常需要在栅极电压侧设置昂贵的变压器因此,期望提供在制冷回路中使用的压缩机单元,其中可靠地避免启动期间的高涌流,同时使压缩机单元便宜且当全速运行时高度有效。根据本专利技术的示例性实施方案,在制冷回路中使用的压缩机单元包括至少两个压缩机;和被配置成连接到三相栅极电压电源的通用变频驱动器;每个压缩机具有被配置成经由吸入线与蒸发器的出口进行制冷剂连通的进气口;被配置成经由压力线制冷剂连通到冷凝器入口的出气口;具有三相电源线的压缩机马达,特别是交流感应马达;根据压缩机的负载需求用于控制其功率的功率调制装置;其中每个压缩机可独立于相应的其他一个或多个压缩机切换,以在相应的压缩机的启动和加速期间连接到通用变频驱动器,并且在相应的压缩机的额定速度操作期间连接到通用三相栅极电压电源 ...
【技术保护点】
1. 在制冷回路中使用的压缩机单元(2),其包括至少两个压缩机(8、10);和通用变频驱动器(6),所述通用变频驱动器被配置成连接到三相栅极电压电源(4);每个压缩机(8、10)具有被配置成经由吸入线与蒸发器的出口进行制冷剂连通的进气口(12);被配置成经由压力线制冷剂连通到冷凝器的入口的出气口(14);具有三相电源线(32‑1、32‑2)的压缩机马达(18),特别是交流感应马达;根据所述压缩机(8、10)的负载需求用于控制所述压缩机的功率的功率调制装置(24);其中每个压缩机(8、10)能够独立于所述相应的其他一个或多个压缩机(8、10)切换,以在所述相应的压缩机(8、1 ...
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.在制冷回路中使用的压缩机单元(2),其包括至少两个压缩机(8、10);和通用变频驱动器(6),所述通用变频驱动器被配置成连接到三相栅极电压电源(4);每个压缩机(8、10)具有被配置成经由吸入线与蒸发器的出口进行制冷剂连通的进气口(12);被配置成经由压力线制冷剂连通到冷凝器的入口的出气口(14);具有三相电源线(32-1、32-2)的压缩机马达(18),特别是交流感应马达;根据所述压缩机(8、10)的负载需求用于控制所述压缩机的功率的功率调制装置(24);其中每个压缩机(8、10)能够独立于所述相应的其他一个或多个压缩机(8、10)切换,以在所述相应的压缩机(8、10)的启动和加速期间连接到所述通用变频驱动器(6),并且在所述相应的压缩机(8、10)的额定速度操作期间连接到通用三相栅极电压电源(4)。2.根据权利要求1所述的压缩机单元(2),其中每个压缩机(8、10)包括连接到所述通用变频驱动器(6)的三相变频电源(36-1、36-2)和被配置成连接到所述通用三相栅极电压电源(4)的三相电源线(32-1、32-2);所述三相电源线(32-1、32-2)具有第一开关(34-1、34-2);并且所述三相变频电源(36-1、36-2)具有第二开关(38-1、38-2)。3.根据权利要求1或2所述的压缩机单元(2),其中所述压缩机(8、10)中的每个是螺杆式压缩机(8、10)和离心式压缩机中的一个,并且/或者,其中所述压缩机(8、10)中的每个被配置成以其额定速度运行。4.根据前述权利要求中任一项所述的压缩机单元(2),其中所述功率调制装置具有最小功率位置和最大功率位置;并且/或者其中在螺杆式压缩机的情况下,所述功率调节装置形成为滑阀(24),并且在离心式压缩机的情况下,所述功率调节装置形成为引导叶片。5.根据前述权利要求中任一项所述的压缩机单元(2),其中所述通用变频驱动器(6)具有最大功率,所述最大功率对应于在标称电压下、在额定速度下、在满负载下、在所述功率调制装置(24)处于其最大功率位置下运行的所述压缩机(8、10)中的至少一个的少于100%,特别是15%至60%,特别是30%至60%的功率。6.根据前述权利要求中任一项所述的压缩机单元(2),其还包括控制单元(40),所述控制单元经由控制线(56)与所述通用变频驱动器(6)进行信号通信,经由相应的控制线(58、60)与每个压缩机(8、10)的所述三相变频电源(36-1、36-2)的所述第二开关(38-1、38-2)进行信号通信,经由相应的控制线(52、54)与每个压缩机(8、10)的所述三相电源线(32-1、32-2)的所述第一开关(34-1、34-2)进行信号通信,并且经由相应的控制线(72、74)与每个压缩机(8、10)的所述功率调制装置(24)进行信号通信;其中所述控制单元(40)被配置成执行以下步骤:(a)通过闭合所述三相电源线(32-1、32-2)中的所述第二开关(34-1、34-2)将所述压缩机(8、10)连接到所述通用变频驱动器(6);(b)驱动所述通用变频驱动器(6),使得所述压缩机(8、10)的所述速度在启动阶段和/或加速阶段增加到切换频率值,所述切换频率值对应于所述压缩机(8、10)的所述额定速度或对应于略高于所述压缩机(8、10)的所述额定速度的速度;(c)通过打开所述三相变频电源线(36-1、36-2)中的所述第二开关(38-1、38-2)来停止所述通用变频驱动器(6)并且将所述压缩机(8、10)从所述通用变频驱动器(6)断开;(d)通过闭合所述三相电源线(32-1、32-2)中的所述第一开关(34-1、34-2)将所述压缩机(8、10)连接到所述三相栅极电压电源(4)并以其额定速度操作所述压缩机(8、10);以及(e)通过操作所述功率调制装置(24)来增加所述压缩机(8、10)功率,以满足所述负载需求。7.根据权利要求6所述的压缩机单元(2),其中对于每个压缩机(8、10),相应的VFD继电器(64-1、64-2)被布置在通向所述通用变频驱动器(6)的所述控制线(56)中,以及通向所述三相变频电源(36-1、36-2)的所述第二开关(38-1、38-2)的所述相应的控制线(58、60)中,所述VFD继电器(64-1、64-2)被配置成当所述相应的第二开关(38-1、38-2)闭合时能够向所述VFD(6)供应电流,并且当所述相应的第二开关(38-1、38-2)打开时禁止向所述VFD(6)供应电流;并且/或者其中当所述第二开关(34-1、34-2)在步骤(a)中或之后闭合时,所述控制单元(40)使所述VFD继电器(64-1、64-2)能够将电流供应到所述VFD(6)。8.根据权利要求6或7所述的压缩机单元(2),其中对于每个压缩机(8、10),相应的延时继电器(70-1、70...
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