本发明专利技术公开了一种压缩机能量控制电路及控制方法和离心式冷水机组。其中,压缩机能量控制电路包括:整流电路,该整流电路包括直流侧和交流侧,整流电路的交流侧与压缩机的电机相连接,用于将电机反转产生的交流电转化为直流电,并通过整流电路的直流侧输出;以及充电回路,与整流电路的直流侧相连接,用于存储整流电路的直流侧输出的直流电。通过本发明专利技术,达到了减少空调器中能量的浪费的效果。
【技术实现步骤摘要】
压缩机能量控制电路及控制方法和离心式冷水机组
本专利技术涉及空调器领域,具体而言,涉及一种压缩机能量控制电路及控制方法和离心式冷水机组。
技术介绍
一般地,空调器中所有的用电部件均需要通过市电进行供电,例如空调器中的压缩机、风机等负载,这些用电部件的供电均由市电电网进行供电,导致空调器的用电量很大。专利技术人发现,空调器中压缩机停机是依靠惯性慢慢停下来的,压缩机停机过程中的能量全部损失掉,存在能量的浪费。针对现有技术中空调器存在能量浪费的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在于提供一种压缩机能量控制电路及控制方法和离心式冷水机组,以解决现有技术中空调器存在能量浪费的问题。为了实现上述目的,根据本专利技术的一个方面,提供了一种压缩机能量控制电路。根据本专利技术的压缩机能量控制电路包括:整流电路,该整流电路包括直流侧和交流侧,整流电路的交流侧与压缩机的电机相连接,用于将电机反转产生的交流电转化为直流电,并通过整流电路的直流侧输出;以及充电回路,与整流电路的直流侧相连接,用于存储整流电路的直流侧输出的直流电。进一步地,充电回路包括:蓄电池,蓄电池与整流电路的直流侧和用电部件分别相连接,用于对直流侧的直流电进行存储并向用电部件提供电能,其中,用电部件为压缩机所处的空调器的用电部件;以及继电器,继电器的触头连接在整流电路的交流侧与蓄电池之间。进一步地,用电部件为指示灯。进一步地,压缩机能量控制电路还包括:滤波电容,滤波电容连接在整流电路的直流侧,用于对直流侧输出的直流电进行滤波。进一步地,整流电路为压缩机的变频器中的逆变单元。为了实现上述目的,根据本专利技术的另一方面,提供了一种离心式冷水机组,该离心式冷水机组包括上述的压缩机能量控制电路。为了实现上述目的,根据本专利技术的另一方面,提供了一种压缩机能量控制方法。压缩机能量控制方法用于对压缩机的能量进行控制,该压缩机能量控制方法包括:获取压缩机的电机反转产生的交流电;将交流电转化为直流电;以及存储直流电。进一步地,通过压缩机能量控制电路对压缩机的能量进行控制,其中,压缩机能量控制电路包括:整流电路,整流电路包括直流侧和交流侧,整流电路的交流侧与压缩机的电机相连接,用于将电机反转产生的交流电转化为直流电,并通过整流电路的直流侧输出;以及充电回路,与整流电路的直流侧相连接,用于存储整流电路的直流侧输出的直流电,其中,将交流电转化为直流电包括:接收压缩机中电机反转的反馈信号;基于电机反转的反馈信号发出指令以接通充电回路;以及通过接通后的充电回路将压缩机中电机反转产生的交流电转化为直流电。进一步地,在获取压缩机的电机反转产生的交流电之前,压缩机能量控制方法还包括;接收压缩机停机的反馈信号;基于压缩机停机的反馈信号将压缩机的供电切断;以及读取压缩机停机到压缩机中电机反转的时间。进一步地,在读取压缩机停机到压缩机中电机反转的时间的同时,压缩机能量控制方法还包括:向需要放电的元器件发送控制指令,控制指令用于控制需要放电的元器件进行放电;以及基于控制指令控制需要放电的元器件进行放电。进一步地,存储直流电包括:通过充电回路存储电机反转产生的交流电转化后的直流电,其中,当电机中转子停止转动时,接收电机中转子停止转动的反馈信号;以及基于所述电机中转子停止转动的反馈信号发送指令以切断充电回路。进一步地,充电回路包括蓄电池,蓄电池与整流电路的直流侧和用电部件分别相连接,用于对直流侧的直流电进行存储并向用电部件提供电能,其中,用电部件为压缩机所处的空调器的用电部件,其中,通过充电回路存储电机反转产生的交流电转化后的直流电包括:将电机反转产生的交流电转化后的直流电存储在蓄电池中,在切断充电回路之后,压缩机能量控制方法包括:启动蓄电池向用电部件供电;当蓄电池的电能低于设定阈值时,从蓄电池切换为市电向用电部件供电。通过本专利技术,采用包括整流电路和充电回路的压缩机能量控制电路,通过在压缩机整流电路的直流侧连接充电回路,使得当压缩机停机后,对压缩机的电机反转产生的直流电进行存储,以便于用于压缩机所处的空调器的其他用电部件使用,从而解决了现有技术中空调器存在能量浪费的问题,达到了减少空调器中能量的浪费的效果。附图说明构成本申请的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1是根据本专利技术实施例的压缩机能量控制电路的示意图;图2是根据本专利技术实施例的一种优选的压缩机能量控制电路的示意图;图3是根据本专利技术第一实施例的压缩机能量控制方法的流程图;图4是根据本专利技术第二实施例的压缩机能量控制方法的流程图;以及图5是根据本专利技术第三实施例的压缩机能量控制方法的流程图。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请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专利技术。为了使本
的人员更好地理解本专利技术方案,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利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专利技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都应当属于本专利技术保护的范围。需要说明的是,本专利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,以便这里描述的本专利技术的实施例。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。本专利技术实施例提供了一种压缩机能量控制电路。图1是根据本专利技术第一实施例的压缩机能量控制电路的示意图。如图1所示,该压缩机能量控制电路包括整流电路1和充电回路2。整流电路1包括直流侧12和交流侧11,整流电路1的交流侧11与压缩机的电机M相连接,用于将电机M反转产生的交流电转化为直流电,并通过整流电路1的直流侧12输出。其中,压缩机可以是离心压缩机,电机M反转可以是指电机M中的转子反转,当压缩机正常工作时,电机M中的转子正转,当压缩机停机后,压缩机失去动力,高压的冷媒气体倒流带动叶轮反转,叶轮带动电机中的转子由正转变为反转。由于强大的气流带动,使得压缩机停机后,电机M中的转子很快停止正转,并由气流带动进行反转,直到两端气压平衡后,电机M停止转动。具体地,空调器正常工作时,可以是由交流电网的市电进行供电,也可以是由光伏电站输出的直流电进行供电,还可以是由市电和光伏电站共同供电。当空调器使用交流电网的市电进行供电,可以通过变频器先对市电进行整流成直流电,再将整流后的直流电逆变成压缩机工作所需的电压和频率可调的交流电,在这一过程中,本专利技术实施例的整流电路1可以用于对市电整流后的直流电进行逆变处理,即本实施例中的整流电路1可以为压缩机正常工作时,变频器中的逆变单元。当压缩机停机后,压缩机的电机M反转,由于转子反转时会在定子绕组感应出电动势,使得电机处于发电状态,发出交流电,该交流电进过整流本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种压缩机能量控制电路,其特征在于,包括:整流电路,所述整流电路包括直流侧和交流侧,所述整流电路的交流侧与压缩机的电机相连接,用于将所述电机反转产生的交流电转化为直流电,并通过所述整流电路的直流侧输出;以及充电回路,与所述整流电路的直流侧相连接,用于存储所述整流电路的直流侧输出的所述直流电。
【技术特征摘要】
1.一种压缩机能量控制电路,其特征在于,包括:整流电路,所述整流电路包括直流侧和交流侧,所述整流电路的交流侧与压缩机的电机相连接,用于将所述电机反转产生的交流电转化为直流电,并通过所述整流电路的直流侧输出;充电回路,与所述整流电路的直流侧相连接,用于存储所述整流电路的直流侧输出的所述直流电,其中,所述充电回路包括继电器,所述继电器设置在所述充电回路中以连通或断开所述充电回路;检测器,用于在检测出所述电机反转时,输出用于表示所述电机反转的反馈信号;主控单元,与所述检测器相连接,用于接收所述反馈信号并向所述继电器发出控制指令,其中,所述控制指令用于控制所述继电器的触头闭合。2.根据权利要求1所述的压缩机能量控制电路,其特征在于,所述充电回路还包括:蓄电池,所述蓄电池与所述整流电路的直流侧和用电部件分别相连接,用于对所述直流侧的直流电进行存储并向所述用电部件提供电能,其中,所述用电部件为所述压缩机所处的空调器的用电部件,其中,所述继电器的触头连接在所述整流电路的交流侧与所述蓄电池之间。3.根据权利要求2所述的压缩机能量控制电路,其特征在于,所述用电部件为指示灯。4.根据权利要求1所述的压缩机能量控制电路,其特征在于,所述压缩机能量控制电路还包括:滤波电容,所述滤波电容连接在所述整流电路的直流侧,用于对所述直流侧输出的直流电进行滤波。5.根据权利要求1至4任一项所述的压缩机能量控制电路,其特征在于,所述整流电路为所述压缩机的变频器中的逆变单元。6.一种离心式冷水机组,其特征在于,包括权利要求1至5任一项所述的压缩机能量控制电路。7.一种压缩机能量控制方法,其特征在于,所述压缩机能量控制方法用于对压缩机的能量进行控制,所述压缩机能量控制方法包括:获取所述压缩机的电机反转产生的交流电;将所述交流电转化为直流电;以及存储所述直流电,其中,通过压缩机能量控制电路对所述压缩机的能量进行控制,所述压缩机能量控制电路包括:整流电路,所述整流电路包括直流侧和交流侧,所述整流电路的交流侧与压缩机的电机相连接,用于将所述电机反转...
【专利技术属性】
技术研发人员:樊钊,涂连军,
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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