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選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法

文檔序號:6289700閱讀:101來源:國知局
專利名稱:選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法
技術領域
本發(fā)明涉及一種電冰箱領域的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法,特別是涉及了一種檢測對冰箱內的超負荷放入,對于超負荷,利用壓縮機的正方向旋轉及轉換壓縮機的電機定子極數來旋轉,急速供應大的冷氣,能夠快速對應負荷變化的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法(FORWARD/REVERSEROTATION COMPRESSOR DRIVING APPARATUS AND METHOD FOR REFRIGERATOREQUIPED WITH POLE CHANGE MOTOR)。
背景技術
一般來說,冰箱所采用的制冷循環(huán)分為冷凍室供應冷氣的高制冷循環(huán)和為冷藏室供應冷氣的低制冷循環(huán)。
上述高制冷循環(huán)或低制冷循環(huán),因為其膨脹裝置的長度相等,因此不能根據不同運行模式得到最佳的制冷循環(huán)。對于上述現有技術,將結合圖1進行詳細說明。
圖1為現有冰箱冷凍循環(huán)示意圖。請參閱圖1所示,根據現有技術的制冷循環(huán),其包括將蒸發(fā)器排出的低溫、低壓冷凝蒸汽吸入并壓縮成高溫、高壓蒸汽的壓縮機1;將上述壓縮機1所排出的高溫、高壓的冷凝蒸汽中的熱量放出至水或空氣中,并轉換成高壓飽和液的冷凝器2;將上述冷凝器2所排出的高壓飽和液通過毛細管3吸入至低溫、低壓的冷凝劑中,并通過蒸發(fā)與冷凍室內的空氣進行熱交換,從而使冷凍室內的空氣降溫的第一蒸發(fā)器(F-EVA);將上述冷凝器2所排出的高壓飽和液通過毛細管3吸入至低溫、低壓的冷凝劑中,并且通過蒸發(fā)與冷藏室內的空氣進行熱交換,從而使冷藏室內的空氣降溫的第二蒸發(fā)器(R-EVA)。
首先,在進行冷凍運行(高制冷)時,經壓縮機1壓縮的高溫高壓的冷凝劑流入冷凝器2冷凝之后,在流經毛細管3的過程中變成低溫低壓的冷凝劑。
之后,第一蒸發(fā)器(F-EVA)吸入上述低溫低壓的冷凝劑并經過蒸發(fā)向冷凍室內排出沒有水分的飽和蒸汽。
在進行冷藏運行(低制冷)時,經壓縮機1壓縮的高溫高壓的冷凝劑流入冷凝器2冷凝之后,在流經毛細管3的過程中變成低溫低壓的冷凝劑。
之后,第二蒸發(fā)器(R-EVA)吸入上述低溫低壓的冷凝劑并經過蒸發(fā)和與冷藏室之間的熱交換而排出冷氣。
因為上述冰箱的冷凍循環(huán)所采用的是只能進行正向旋轉的壓縮機并始終產生高輸出,因此,即使在冰箱的溫度相對穩(wěn)定而不需要強冷力時,因為始終進行壓縮機的正旋轉,從而增加電力消耗。
為了解決上述問題,在冰箱中采用根據需要進行正向和反向旋轉的壓縮機,從而降低電力消耗,也就是說,在冰箱運行一段時間之后,如果檢測結果是穩(wěn)定的狀態(tài),則使壓縮機向產生弱冷力的反方向運轉,從而減少電力消耗。
但是,在上述方法中,也就是在根據冷力使壓縮機進行正方向或反方向運行的過程中,因為沒有顧及負荷瞬間的增加,壓縮機仍然按一定速度正/反方向旋轉,使食物的新鮮度大大降低,而且冰箱的溫度通過很長時間才能降到設定溫度。
由此可見,上述現有的冰箱壓縮機運行控制裝置及其控制方法仍存在有諸多的缺陷,而亟待加以進一步改進。
為了解決上述冰箱壓縮機運行控制裝置及其控制方法存在的問題,相關廠商莫不費盡心思來謀求解決之道,但長久以來一直未見適用的設計被發(fā)展完成,而一般產品又沒有適切的結構能夠解決上述問題,此顯然是相關業(yè)者急欲解決的問題。
有鑒于上述現有的冰箱壓縮機運行控制裝置及其控制方法存在的缺陷,本發(fā)明人基于從事此類產品設計制造多年的豐富的實務經驗及專業(yè)知識,積極加以研究創(chuàng)新,以期創(chuàng)設出一種新型結構的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法,能夠改進一般市面上現有常規(guī)的冰箱壓縮機運行控制裝置及其控制方法結構,使其更具有實用性。經過不斷的研究、設計,并經反復試作樣品及改進后,終于創(chuàng)設出確具實用價值的本發(fā)明。

發(fā)明內容
本發(fā)明的主要目的在于,克服現有的冰箱壓縮機運行控制裝置及其控制方法存在的缺陷,而提供一種新型結構的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法,所要解決的主要技術問題是使其通過檢測對冰箱內的超負荷放入,對于超負荷,利用壓縮機的正方向旋轉及轉換壓縮機的電機定子極數來旋轉,急速供應大的冷氣,能夠快速對應負荷變化。
本發(fā)明的目的及解決其主要技術問題是采用以下的技術方案來實現的。依據本發(fā)明提出的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置,其包括供應電壓的電源部;已設定預定溫度的溫度設定部;檢測根據用戶設定溫度的制冷室內部溫度的溫度傳感器;根據上述溫度傳感器檢測到的當前冷卻室內的溫度是否超出上述溫度設定部設定溫度,輸出正/反旋轉控制信號和定子極數控制信號的微電腦;根據上述微電腦的正/反旋轉控制信號對壓縮機發(fā)出的正旋轉信號或反旋轉信號的正/反旋轉信號發(fā)生部;根據上述極數控制信號發(fā)出的、變換連接的換向信號的換向信號發(fā)生部;以及根據上述正/反旋轉信號發(fā)生部和換向信號發(fā)生部的輸出信號調整冷力,從而把制冷室內的溫度維持在設定溫度之內的壓縮機。
為了達到上述目的,本發(fā)明還提出選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制方法,其包括對于根據標準運行模式維持冷卻室設定溫度的冰箱,比較檢測冷卻室溫度與使用者設定的設定溫度間的溫度差的第一階段;上述比較結果,當溫度差小于預定溫度時,使壓縮機逆旋轉的同時定子極數變?yōu)?極,處于輸出標準冷力的標準運行模式的第二階段;以及當上述溫度差大于預定溫度時,能夠反復執(zhí)行使壓縮機正方向旋轉的同時定子極數變?yōu)?極,轉換成輸出急速超制冷的急速制冷運行模式的第三階段。
本發(fā)明的目的及解決其技術問題還可以采用以下的技術措施來進一步實現。
前述的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制方法,其中所述的使用者設定的設定溫度和冷卻室溫度的溫度差是8℃。
本發(fā)明與現有技術相比具有明顯的優(yōu)點和有益效果。由以上技術方案可知,為了達到前述發(fā)明目的,本發(fā)明的主要技術內容包括供應電壓的電源部;已設定預定溫度的溫度設定部;檢測根據用戶設定溫度的制冷室內部溫度的溫度傳感器;根據上述溫度傳感器檢測到的當前冷卻室內的溫度是否超出上述溫度設定部設定溫度,輸出正/反旋轉控制信號和定子極數控制信號的微電腦;根據上述微電腦的正/反旋轉控制信號對壓縮機發(fā)出的正旋轉信號或反旋轉信號的正/反旋轉信號發(fā)生部;根據上述極數控制信號發(fā)出變換連接的換向信號的換向信號發(fā)生部;以及根據上述正/反旋轉信號發(fā)生部和換向信號發(fā)生部的輸出信號調整冷力,從而把制冷室內的溫度維持在設定溫度之內的壓縮機。
如上所述,本發(fā)明設有預先設定的溫度,根據使用者設定的溫度,當冰箱內的當前溫度高于上述設定的溫度時,壓縮機在正旋轉的同時將換向電機切換到2極,使升高的冰箱內溫度迅速下降至預定的設定溫度。
綜上所述,本發(fā)明特殊結構的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法,具有上述諸多的優(yōu)點及實用價值,并在同類產品中未見有類似的結構設計公開發(fā)表或使用,其不論在結構上或功能上皆有較大的改進,在技術上有較大的進步,并產生了好用及實用的效果,而確實具有增進的功效,從而更加適于實用,誠為一新穎、進步、實用的新設計。
上述說明僅是本發(fā)明技術方案的概述,為了能夠更清楚了解本發(fā)明的技術手段,并可依照說明書的內容予以實施,以下以本發(fā)明的較佳實施例并配合附圖詳細說明如后。
本發(fā)明的具體實施方式
由以下實施例及其附圖詳細給出。


圖1是現有冰箱冷凍循環(huán)的示意圖。
圖2是本發(fā)明一實施例的選用換向電機的冰箱的正/反旋轉壓縮機運行控制裝置結構框圖。
圖3是本發(fā)明的選用換向電機的冰箱的正/反旋轉壓縮機運行控制方法流程圖。
1、壓縮機 2、冷凝器3、毛細管 10、電源部11、溫度設定部12、溫度傳感器13、微電腦14、正/反旋轉信號發(fā)生部15、換向信號發(fā)生部16、壓縮機(COMP)具體實施方式
以下結合附圖及本發(fā)明的一個實施例,對依據本發(fā)明提出的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法,其具體實施方式
、結構、特征及其功效,詳細說明如后。
請參閱圖2所示,是本發(fā)明一實施例的選用換向電機的冰箱的正/反旋轉壓縮機運行控制裝置結構框圖。如圖2所示,本發(fā)明由供應電壓的電源部10;已設定預定溫度的溫度設定部;檢測根據用戶設定溫度的制冷室內部溫度的溫度傳感器12;根據上述溫度傳感器檢測到的當前冷卻室內的溫度是否超出上述溫度設定部設定溫度并輸出正/反旋轉控制信號和定子極數控制信號的微電腦13;根據上述微電腦13的正/反旋轉控制信號發(fā)出壓縮機的正旋轉信號或反旋轉信號的正/反旋轉信號發(fā)生部14;根據上述的極數控制信號發(fā)出變換連接的換向信號的換向信號發(fā)生部15;以及根據上述正/反旋轉信號發(fā)生部14和換向信號發(fā)生部15的輸出信號調整冷力,從而把制冷室內的溫度維持在設定溫度之內的壓縮機(COMP)16組成。
請參閱圖3所示,圖3是本發(fā)明的選用換向電機的冰箱的正/反旋轉壓縮機運行控制方法流程圖。如圖3所示,本發(fā)明能夠反復執(zhí)行對于根據標準運行模式維持冷卻室設定溫度的冰箱,比較檢測冷卻室溫度與使用者設定的設定溫度間的溫度差的第一階段SP1,SP2;上述比較結果,溫度差小于預定溫度時,讓壓縮機逆旋轉的同時定子極數變?yōu)?極,處于輸出標準冷力的標準運行模式的第二階段SP3;上述溫度差,大于預定溫度時,讓壓縮機正方向旋轉的同時定子極數變?yōu)?極,處于轉換成發(fā)出急速超制冷的急速制冷運行模式的第三階段SP4。
下面,說明具有上述結構的本發(fā)明的運行及作用。
首先,微電腦13根據使用者設定的運行模式計算冷氣供應量并提供給正/反旋轉信號發(fā)生部14。
這時,判斷根據檢測冰箱內溫度的溫度傳感器12檢測到的冰箱的當前溫度是不是超過了溫度設定部11設定的8℃(SP1,SP2)。
上述判斷結果,冰箱內的當前溫度低于溫度設定部11設定的8℃的時候,微電腦13向正/反旋轉信號發(fā)生部14輸出逆旋轉控制信號,向換向信號發(fā)生部15輸出4極換向控制信號。
這時,在一定周期內反復執(zhí)行正/反旋轉信號發(fā)生部14產生控制壓縮機(COMP)16逆方向旋轉的控制信號,而且換向信號發(fā)生部15產生控制4極換向的控制信號來減小制冷使冷卻室能夠維持設定溫度或者如果冷卻室的溫度高于8℃,上述正/反旋轉信號發(fā)生部14產生控制壓縮機向正方向旋轉的控制信號來急速增加制冷使冷卻室能夠維持設定溫度的過程,根據冰箱的外部溫度維持冷卻室設定溫度(SP4)。
上述8℃作為決定冰箱內預先設定的溫度的壓縮機的正/反旋轉及換向電機的換向的判斷基準。
之后,上述冷卻室的溫度達到了使用者設定的一定溫度時壓縮機處于關閉狀態(tài),冷卻室的溫度未達到使用者設定的一定溫度時壓縮機處于開啟狀態(tài),而且反復執(zhí)行上述運行過程。
也就是說,本發(fā)明的冰箱冷卻室的溫度比預先設定的設定溫度高于8℃以上時,為了迅速降低升高的冰箱冷卻室溫度,使壓縮機正方向旋轉的同時換向電機控制在2極,從而產生最大冷力;當冰箱冷卻室的溫度低于8℃以下,使壓縮機逆旋轉的同時換向電機控制在4極來供應冷氣。
上述如此結構構成的本發(fā)明選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法的技術創(chuàng)新,對于現今同行業(yè)的技術人員來說均具有許多可取之處,而確實具有技術進步性。
以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實施例而已,并非對本發(fā)明作任何形式上的限制,任何熟悉本專業(yè)的技術人員可能利用上述揭示的技術內容加以變更或修飾為等同變化的等效實施例,但是凡是未脫離本發(fā)明技術方案內容,依據本發(fā)明的技術實質對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本發(fā)明技術方案的范圍內。
權利要求
1.一種選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置,其特征在于其包括供應電壓的電源部;已設定預定溫度的溫度設定部;檢測根據用戶設定溫度的制冷室內部溫度的溫度傳感器;根據上述溫度傳感器檢測到的當前冷卻室內的溫度是否超出上述溫度設定部設定溫度,輸出正/反旋轉控制信號和定子極數控制信號的微電腦;根據上述微電腦的正/反旋轉控制信號對壓縮機發(fā)出的正旋轉信號或反旋轉信號的正/反旋轉信號發(fā)生部;根據上述極數控制信號發(fā)出變換連接的換向信號的換向信號發(fā)生部;以及根據上述正/反旋轉信號發(fā)生部和換向信號發(fā)生部的輸出信號調整冷力,從而把制冷室內的溫度維持在設定溫度之內的壓縮機。
2.一種選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制方法,其特征在于其包括對于根據標準運行模式維持冷卻室設定溫度的冰箱,比較檢測冷卻室溫度與使用者設定的設定溫度間的溫度差的第一階段;上述比較結果,當溫度差小于預定溫度時,使壓縮機逆旋轉的同時定子極數變?yōu)?極,處于輸出標準冷力的標準運行模式的第二階段;以及當上述溫度差大于預定溫度時,能夠反復執(zhí)行使壓縮機正方向旋轉的同時定子極數變?yōu)?極,轉換成輸出急速超制冷的急速制冷運行模式的第三階段。
3.根據權利要求2所述的選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制方法,其特征在于所述的使用者設定的設定溫度和冷卻室溫度的溫度差是8℃。
全文摘要
本發(fā)明是關于一種選用換向電機的冰箱正/反旋轉壓縮機運行控制裝置及其控制方法,上述裝置包括電源部;設定預定溫度的溫度設定部;檢測制冷室內部溫度的溫度傳感器;根據溫度傳感器檢測的結果,輸出正/反旋轉控制信號和定子極數控制信號的微電腦;根據微電腦的正/反旋轉控制信號對壓縮機發(fā)出信號的正/反旋轉信號發(fā)生部;根據極數控制信號發(fā)出換向信號的換向信號發(fā)生部;以及根據正/反旋轉信號發(fā)生部和換向信號發(fā)生部的輸出信號進行調整冷力,把制冷室內的溫度維持在設定溫度之內的壓縮機。本發(fā)明通過檢測對冰箱內的超負荷滲透,對于超負荷,利用壓縮機的正方向旋轉及轉換壓縮機的電機定子極數來旋轉,可快速供應大的冷氣和能夠快速對應負荷變化。
文檔編號G05D23/19GK1627216SQ20031011856
公開日2005年6月15日 申請日期2003年12月12日 優(yōu)先權日2003年12月12日
發(fā)明者鄭圓武 申請人:樂金電子(天津)電器有限公司
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