变频空调控制系统原理资料
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6.变频空调主要元器件
• 大电抗器
变频空调室外控制器一般都有大电抗器,目的是为了 提高整机的功率因素及通过谐波电流测试。为了符合 3C标准,通过谐波电流测试,我们在分体机上采用了 两个电抗器的无源功率因素矫正方法。与日本厂家的 有源方式相比,降低了成本,提高了可靠性。
• 滤波器
为了通过EMC测试的干扰功率及干扰电压测试而采用的 一种一体化滤波器件。
• 目前变频空调基本使用PWM方式。
4、交流变频空调器原理
AC 不控 整流
DC PWM 逆变
AC
调压调频 图 c
PWM示意图
5.直流变频空调器原理
• 从整机形式上看,直流变频可分为全直流变频 与部分直流变频。 • 全直流变频是指压缩机、室内外风机均使用直 流无刷电机,部分直流指只有压缩机使用直流 无刷电机。
4.交流变频空调器原理
V-F曲线示意图:
U(V) UN
b
a
fN
f(Hz)
a-压缩机厂给出的V-F曲线 b-经过适当补偿的V-F曲线
4.交流变频空调器原理
• 交-直-交变频器根据VVVF调制技术不同, 分为PAM和PWM两种。 • PAM是把VV和VF分开完成的,称为脉冲幅值 调制(Pulse Amplitude Modulation)方式, 简称PAM方式。 • PWM是将VV与VF集中于逆变器一起来完成的, 称为脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation) 方式,简称PWM方式。
7.变频空调的控制原理
• 3、变频空调将逐步取代传统的定转速空调,成为空调 控制技术发展的主流。 变频技术已从交流式向直流式转化,控制技术由 PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。采用 PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般 不超过7000转/分,而采用PAM控制方式的压缩机转速 可提高1.5倍左右,这样大大提高了制冷和低温下的制 冷能力。
1.变频空调器与定频空调器的区别
• 舒适性不同
– 变频空调器的舒适性比定频空调器的好。 – 可以快速制冷或制热 – 温度波动小。
1.变频空调器与定频空调器的区别
• 对环境的适应性不同 • 节能
– 从整年运行来说,变频空调器会比普通空调 器节约30%以上的电量。 Note:频繁的开/关变频空调器不能节约电量。
5.直流变频空调器原理
• 直流变频名称的由来
家用电器上,直流变频最常用(也是一直以来都在使 用)的是无刷直流电机,为了把这种变频与交流变频 进行区别,人们习惯上把使用了无刷直流电机的变频 家电称为直流变频家电。 • 和电子膨胀阀、无氟空调一样,直流变频是一个约定 俗成的词语,这种命名方法有一定的误导性。
6.变频空调主要元器件
• 大直流滤波电容
电解电容,用做直流电源滤波,视功率不同,每套控 制器使用3-6个(560uf/个)。
wk.baidu.com• 放电管
用以防止室外造受雷击,而损坏电控。 目前使用放电管参数为3600V。
• 光耦
用于芯片到模块间驱动信号的传送及隔离,另外在室 内外通讯上也使用。室外控制板一共使用了9个光耦器 件。
2.变频空调器的原理
• 从能量的转换上可把变频控制分为交流到交流 变频与交流->直流->交流变频。 • 对家用电器的变频控制而言,不管是交流变频 还是直流变频都是通过交流->直流->交流的方 式来实现变频运转的。
• 要得到可调频率的交流电,首先要把220V240V的交流电整流为直流电,然后再由直流电 变为可调频率的交流电,从而完成变频的过程。
5.直流变频空调器的优点
• • • • • • 运行效率高 调速性能好 转速范围宽 转矩大 噪音低 能效比高(与交流相比较)
6.变频空调主要元器件
• 变频模块
变频模块是实现由直流电转变为交流电从而驱动压缩 机运转的关键器件,又称为IPM(Intelligent Power Module)模块。它是一种智能的功率模块,它将6个 IGBT管连同其驱动电路和多种保护电路封装在一起, 从而简化了设计,提高了整个系统的可靠性。从其驱 动电路使用的电源数目又可分为单电源与四电源两种。 主要厂家:日本三菱、三洋、东芝
2.变频空调器的原理
VV
VF VVVF
PAM PWM
2.变频空调器的原理
变频控制器简单原理框图
3.变频空调器的分类
• 交流变频空调器 • 直流变频空调器
4.交流变频空调器原理
交流变频依据原理: n=60f(1-s)/p n—压缩机转速,f—压缩机供电频率, p—电机磁极对数,s—转差率
所有的交流异步电动机都满足以上这个公式,交流 变频压缩机也同样如此。简单的来说,交流变频是通过 改变压缩机的供电频率f,这样,在p与s不变的情况下, 压缩机运转速度就会跟随频率的变化而变化。
7.变频空调的控制原理
• 变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区 别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收 集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算 处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把 工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大 功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制 信号控制,输出频率可调的交变电源(合成波形近似正 弦波),使压缩机电机的转速随电源频率的变化作相应 的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热 量。直流变频空调器同样把工频交流电转换为直流电 源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制 信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆 变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量, 因此直流变频空调器更省电,噪声更小。
6.变频空调主要元器件
变频模块(IPM)内部简图:
注:三菱PM系列模块内置保护:
过流、过压、欠压、短路、过热
6.变频空调主要元器件
• 室外主控芯片 变频空调的核心算法及室外控制均由室外芯片完成。 我们目前在交流上使用的是美国TI公司的DSP芯片, 且已实现掩膜。DSP即Digital Signal Processor,是数 字信号处理器的简称,与一般的单片机相比,DSP在 运算速度、信号的处理、电机控制方面具有更大的优 势。直流变频目前在开发阶段,采用的是美国AD公司 的DSP芯片。
5.直流变频空调器原理
•方波型与正弦波型永磁同步电动机对比
自控式 永磁同 步电机 绕组 电机反 电动势 波形 梯形波 驱动方 式 电机相 电流波 形 死区控 制 特点 共同点
方波型 分布绕 组 永磁同 步电机 (BLDC) 正弦波 永磁同 步电机 (PMS M) 集中绕 组
正弦波
均需位 置检测 并进行 换相控 制,效 180度正 180度正 有 (与 中低速 弦波 弦波 交流变 效率高、 率高、 调速性 频相同) 噪音偏 能好、 大 噪音低
变频空调控制系统原理
1.变频空调器与定频空调器的区别
• 压缩机不同
– 定频空调器的压缩机运行频率不可变—50Hz – 变频空调器的压缩机运行频率可以变化—— 25Hz~120Hz。
• 控制器不同
– 变频空调器的控制器远比定频空调器复杂。
• 输出能力不同
– 在一个工况下定频机只有一个能力输出 – 变频机的输出能力可以随工况的变化而调整
7、 变频空调的控制原理
变频空调每次开始使用时,通常是让空调以最大功 率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。 由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在 低温时的制热能力,最大制热量可达到同级别空调器的 1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。此外,一般的 分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机 自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围 内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理, 实现了低噪音的宁静运行。当空调高功率运转,迅速接近 所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转, 仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还 避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而 且耗电量大大下降,实现了高效节能。
7.变频空调的控制原理
• 其主要特点为: • 1、变频器能使压缩机电动机的转速无级连续可调,其 转速是根据室内空调负荷而成比例变化的,当室内需 要急速降温(或急速升温),空调负荷加大时,压缩机 转速就加快,制冷量(或制热量)就按比例增加,当达 到设定温度时,随即处于低速运转维持室温基本不变 。 • 2、变频空调器的节流是运用电子膨胀阀控制流量,它 的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机 中气管处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启 度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转速与膨胀阀 的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发 挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化 霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热, 余下热量送到室外,将换热器翅片上的霜融化。
• 所以,直流变频并不是说压缩机是直流电供电,它的 转化方式上与交流变频一样,都是采用交-直-交的方式。 供给压缩机的电压还是交流的信号。这种电机实际也 是一种交流电动机。
5.直流变频空调器原理
•无刷直流电机与有刷直流电机
直流变频电动机的基本结构 用装有永磁体的转子取代有刷直流电动机的定子磁极, 用具有多相绕组的定子取代电枢,用位置传感器及控制 器组成的电子换向器取代传统的机械换向器和电刷。这 样,就得到了无刷直流电动机。 由于无刷直流电动机与传统的直流电机 无论是结构还是调速性能都有很多 相似之处,所以人们习惯把这种 电机称为无刷直流电机。
V
W U 线圈绕组 定子
永久磁铁 转子
位置传感 器
5.直流变频空调器原理
• 无刷直流电机在运行时,必须实时检测出转子的位置, 从而进行相应的驱动控制,以驱动电机换相,保证电 机平稳地运行。
• 实现无刷直流电机位置检测通常有两种方法,一是利 用电机内部的位置传感器(通常为霍尔元件)提供的 信号;二是检测出无刷直流电机相电压,利用相电压 的采样信号进行运算后得出。
Note:对于广告宣传的“使用DSP芯片速度大大可以 提高、加快温度采样,使室内温度控制在±0.5℃”的说 法是不确切的,因为DSP的运算速度与温度控制没有 直接关系。
6.变频空调主要元器件
• 整流桥堆
完成电源由交流到直流的转换(220V交流变为310V直 流) 目前使用型号T25VB60(25A/600V) T15VB60(25A/600V) 室外电控盒中另外一个整流桥堆不做整流用,而是用做 一对二极管,配合电抗器,用以提高整机功率因素。
• 由于压缩机电机无法安装位置传感器,所以直流变频 空调的压缩机都采用后一种方法进行电机换相。
5.直流变频空调器原理
• 直流变频所用电机学术上称为“自控式永磁同步电动 机” 属于交流电动机范畴。 • 自控式永磁同步电动机根据定子绕组的不同主要分为 两大类,方波型永磁同步电动机与正弦波型永磁同步 电动机; • 方波型永磁同步电动机也称为无刷直流电动机 (Brushless DC Motor —BLDCM ),绕组一般为分 布式,反电动势为梯形波,驱动方式为120度方波; • 正弦波型永磁同步电动机也称为永磁同步电动机 (Permanent Magnet Synchronous Motor —PMSM), 绕组一般为集中式,反电动势为正弦波,驱动方式为 180度正弦波;
4.交流变频空调器原理
• 异步电动机在运行时,产生的感应电动势为:E=4.44kfNФ (k—电机绕组系数;N—每相定子绕组匝数;Ф—每极磁通)。 • 由于定子阻抗上的压降很小,可以忽略,可以认为: U=E=4.44kfNФ。 • 实际运行过程中,通常希望保持 Ф不变。因为Ф 的增加,将导致 铁心的饱和,进而引起励磁电流的上升,使得铁损急剧增加。而 Ф减小,则铁心未得到充分的利用,使得输出转矩下降。 • 要改变频率f的大小,电机定子电压U必须随之同时发生变化,即 在 变 频 的 同 时 也 要 变 压 。 这 种 调 节 转 速 的 方 法 称 为 VVVF (Vairble Voltage Varibe Frequency),简称为V/F变频控制。
120度方 120度方 无 波 波
噪音小、 中低速 效率偏 低
5.直流变频空调器原理
•无刷直流电机反电动势和电流波形(一相):
•无刷直流电机实际电流波形(一相):
5.直流变频空调器原理
• 根据转子结构形式的不同,直流变频的电机可以分为 IPM与SPM两种。 • SPM表面型磁极(Surface Permanent Magnetic):将 永久磁铁配置于转子表面; • IPM表面型磁极(Interior Permanent Magnetic):将永 久磁铁嵌入于转子内部; • 从电机效率上看,压缩机采用IPM型比SPM型要高; • 这两种电机形式对电控驱动没有影响。