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1、(10)申请公布号 CN 103852625 A (43)申请公布日 2014.06.11 CN 103852625 A (21)申请号 201410058231.8 (22)申请日 2009.02.20 61/030,105 2008.02.20 US 12/388,972 2009.02.19 US 200980105699.5 2009.02.20 G01R 19/10(2006.01) G01R 19/165(2006.01) G01R 31/00(2006.01) G01R 31/34(2006.01) (71)申请人 艾默生环境优化技术有限公司 地址 美国俄亥俄州 (72)发明人 。
2、纳加拉杰贾扬蒂 乔治拉迈亚 (74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 代理人 康建峰 李春晖 (54) 发明名称 压缩机保护和电网故障检测设备 (57) 摘要 本公开涉及压缩机保护和电网故障检测设 备。 一种方法包括, 在第一状态下操作空调系统的 至少一个部件 ; 响应于对 (i) 由所述至少一个部 件汲取的电流的第一平均值和 (ii) 由所述至少 一个部件汲取的电流的第二平均值的比较来检测 电网故障 ; 以及响应于所述电网故障的检测, 将 所述至少一个部件从所述第一状态切换至第二状 态, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下消 耗的电力比在所述第一状态下消耗的电力更少。
3、 ; 并且在检测到所述电网故障后的预定时间周期之 后, 将所述至少一个部件从所述第二状态切换至 所述第一状态。 (30)优先权数据 (62)分案原申请数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 6 页 说明书 15 页 附图 9 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书6页 说明书15页 附图9页 (10)申请公布号 CN 103852625 A CN 103852625 A 1/6 页 2 1. 一种方法, 包括 : 在第一状态下操作空调系统的至少一个部件 ; 响应于对 (i) 由所述至少一个部件汲取的电流的第一平均值和 (ii) 由所述至少一个 部件汲取的电。
4、流的第二平均值的比较来检测电网故障 ; 以及 响应于所述电网故障的检测, 将所述至少一个部件从所述第一状态切换至第二状态, 其中所述至少一个部件在所述 第二状态下消耗的电力比在所述第一状态下消耗的电力更少 ; 以及 在检测到所述电网故障后的预定时间周期之后, 将所述至少一个部件从所述第二状态 切换至所述第一状态。 2. 一种方法, 包括 : 在导通状态下操作空调系统的至少一个部件 ; 响应于对 (i) 由所述至少一个部件汲取的电流的第一平均值和 (ii) 由所述至少一个 部件汲取的电流的第二平均值的比较来检测电网故障 ; 以及 响应于所述电网故障的检测, 将所述至少一个部件从所述导通状态切换至。
5、断开状态 ; 以及 在检测到所述电网故障后的预定时间周期之后, 将所述至少一个部件从所述断开状态 切换至所述导通状态。 3. 一种操作空调系统的部件的方法, 所述方法包括 : 监控所述部件的电气参数, 其中所述电气参数是由所述部件汲取的电流 ; 基于对所述电流的第一平均值和所述电流的第二平均值的比较来确定电网故障的出 现 ; 以及 响应于所述电网故障的出现, 起动开关来中断至所述部件的电流 ; 以及 在中断所述电流后的预定时间周期之后, 起动所述开关以向所述部件重新供应电流。 4. 根据权利要求 3 所述的方法, 还包括, 基于对所述部件的功率因数的监控来确定所 述电网故障的出现。 5. 根据。
6、权利要求 3 所述的方法, 还包括, 基于对供应至所述部件的电压的监控来确定 所述电网故障的出现。 6. 根据权利要求 3 所述的方法, 其中所述第二平均值基于在第一周期上所监控的电 流的值, 并且其中所述第一平均值基于在所述第一周期之前的第二周期上所监控的电流的 值。 7. 根据权利要求 3 所述的方法, 还包括, 响应于所述第二平均值比所述第一平均值大 预定百分数来确定所述电网故障的出现。 8. 根据权利要求 3 所述的方法, 还包括, 仅当 (ii) 供应至所述部件的电压以第二预定 百分数减小时, 响应于 (i) 所述第二平均值比所述第一平均值大预定百分数来确定所述电 网故障的出现。 9。
7、. 根据权利要求 3 所述的方法, 还包括, 对供应至所述部件的电压进行监控, 其中 : 所述第一平均值基于在第一时间周期期间所收集的电流的值, 所述第二平均值基于在第二时间周期期间所收集的电流的值, 以及 权 利 要 求 书 CN 103852625 A 2 2/6 页 3 还基于对 (i) 在所述第一时间周期期间所收集的电压的值与 (ii) 在所述第二时间周 期期间所收集的电压的值的比较来确定所述电网故障的出现。 10. 根据权利要求 3 所述的方法, 还包括, 响应于由所述部件汲取的电流超过阈值来起 动开关, 以中断至所述部件的电流, 其中基于在所述部件的启动期间所测量的峰值电流来 确定。
8、所述阈值。 11. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述第二平均值基于在第一周期上所监控的电 流的值, 并且其中所述第一平均值基于在所述第一周期之前的第二周期上所监控的电流的 值。 12. 根据权利要求 1 所述的方法, 还包括, 响应于所述第二平均值比所述第一平均值大 预定百分数来检测所述电网故障。 13. 根据权利要求 1 所述的方法, 还包括, 仅当 (ii) 供应至所述至少一个部件的电压以 第二预定百分数减小时, 响应于 (i) 所述第二平均值比所述第一平均值大预定百分数来检 测所述电网故障。 14. 根据权利要求 1 所述的方法, 还包括, 对供应至所述至少一个部件的电压进行监 。
9、控, 其中 : 所述第一平均值基于在第一时间周期期间所收集的电流的值, 所述第二平均值基于在第二时间周期期间所收集的电流的值, 以及 还基于对 (i) 在所述第一时间周期期间所收集的电压的值和 (ii) 在所述第二时间周 期期间所收集的电压的值的比较来检测所述电网故障。 15. 根据权利要求 1 所述的方法, 还包括, 响应于由所述至少一个部件汲取的电流超过 阈值来中断至所述至少一个部件的电流, 其中基于在所述至少一个部件的启动期间所测量 的峰值电流来确定所述阈值。 16. 根据权利要求 2 所述的方法, 其中所述第二平均值基于在第一周期上所监控的电 流的值, 并且其中所述第一平均值基于在所述。
10、第一周期之前的第二周期上所监控的电流的 值。 17. 根据权利要求 2 所述的方法, 还包括, 响应于所述第二平均值比所述第一平均值大 预定百分数来检测所述电网故障。 18. 根据权利要求 2 所述的方法, 还包括, 仅当 (ii) 供应至所述至少一个部件的电压以 第二预定百分数减小时, 响应于 (i) 所述第二平均值比所述第一平均值大预定百分数来检 测所述电网故障。 19. 根据权利要求 2 所述的方法, 还包括, 对供应至所述至少一个部件的电压进行监 控, 其中 : 所述第一平均值基于在第一时间周期期间所收集的电流的值, 所述第二平均值基于在第二时间周期期间所收集的电流的值, 以及 还基于。
11、对 (i) 在所述第一时间周期期间所收集的电压的值与 (ii) 在所述第二时间周 期期间所收集的电压的值的比较来检测所述电网故障。 20. 根据权利要求 2 所述的方法, 还包括, 响应于由所述至少一个部件汲取的电流超过 阈值来将所述至少一个部件切换至所述断开状态, 其中基于在所述至少一个部件的启动期 间所测量的峰值电流来确定所述阈值。 权 利 要 求 书 CN 103852625 A 3 3/6 页 4 21. 一种方法, 包括 : 在导通状态下选择性地操作装置的至少一个部件 ; 响应于对 (i) 在第一时间周期期间由所述至少一个部件汲取的电流的第一值和 (ii) 在第二时间周期期间由所述至。
12、少一个部件汲取的电流的第二值的比较, 来选择性地检测电 网故障, 其中所述第二时间周期在所述第一时间周期之后 ; 以及 响应于对所述电网故障的检测, 将所述至少一个部件从所述导通状态切换至第二状 态, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下消耗的电力比在所述导通状态下消耗的电力 更少。 22. 根据权利要求 21 所述的方法, 其中所述装置为压缩机, 并且所述至少一个部件包 括所述压缩机的电机。 23. 根据权利要求 21 所述的方法, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下断开。 24. 根据权利要求 21 所述的方法, 还包括, 在预定时间周期期满时, 将所述至少一个部 件从所述第二状态切换至。
13、所述导通状态, 紧接在检测到所述电网故障之后所述预定时间周 期即开始。 25. 根据权利要求 21 所述的方法, 还包括, 通过断开电开关来将所述至少一个部件从 所述导通状态切换至所述第二状态, 所述电开关与所述至少一个部件串联地接线。 26. 根据权利要求 21 所述的方法, 还包括 : 通过对所述至少一个部件在所述第一时间周期上所汲取的电流求平均来计算所述第 一值 ; 以及 通过对所述至少一个部件在所述第二时间周期上所汲取的电流求平均来计算所述第 二值。 27. 根据权利要求 21 所述的方法, 还包括通过以下方式比较所述第一值和所述第二 值 : 计算所述第二值与所述第一值的比率 ; 以及。
14、 将所述比率与预定阈值相比较。 28. 根据权利要求 27 所述的方法, 还包括, 响应于所述比率大于所述预定阈值来检测 所述电网故障, 其中所述预定阈值为 2。 29. 根据权利要求 21 所述的方法, 还包括, 仅当在所述至少一个部件处所接收的电压 从所述第一时间周期至所述第二时间周期以预定百分数减小时, 响应于所述比较来检测所 述电网故障。 30. 根据权利要求 29 所述的方法, 其中所述预定百分数为 20。 31. 根据权利要求 21 所述的方法, 还包括 : 基于在所述至少一个部件的启动期间由所述至少一个部件汲取的电流来确定阈值 ; 以 及 响应于所述至少一个部件所汲取的电流超过所。
15、述阈值来将所述至少一个部件从所述 导通状态切换至所述第二状态。 32. 一种方法, 包括 : 在导通状态下选择性地操作装置的至少一个部件 ; 响应于对 (i) 在第一时间周期期间由所述至少一个部件接收的电压的第一值和 (ii) 权 利 要 求 书 CN 103852625 A 4 4/6 页 5 在第二时间周期期间由所述至少一个部件接收的电压的第二值的比较, 来选择性地检测电 网故障, 其中所述第二时间周期在所述第一时间周期之后 ; 以及 响应于对所述电网故障的检测, 将所述至少一个部件从所述导通状态切换至第二状 态, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下消耗的电力比在所述导通状态下消耗的电力。
16、 更少。 33. 根据权利要求 32 所述的方法, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下断开。 34. 根据权利要求 32 所述的方法, 还包括, 在预定时间周期期满时, 将所述至少一个部 件从所述第二状态切换至所述导通状态, 紧接在检测到所述电网故障之后所述预定时间周 期即开始。 35. 根据权利要求 32 所述的方法, 还包括, 通过断开电气开关来将所述至少一个部件 从所述导通状态切换至所述第二状态, 所述电气开关与所述至少一个部件串联地接线。 36. 根据权利要求 32 所述的方法, 还包括 : 通过对所述至少一个部件在所述第一时间周期上所接收的电压求平均来计算所述第 一值 ; 以及 通。
17、过对所述至少一个部件在所述第二时间周期上所接收的电压求平均来计算所述第 二值。 37. 根据权利要求 32 所述的方法, 还包括通过以下方式比较所述第一值和所述第二 值 : 计算所述第二值与所述第一值的比率 ; 以及 将所述比率与预定阈值相比较。 38. 根据权利要求 37 所述的方法, 还包括, 响应于所述比率小于所述预定阈值来检测 所述电网故障, 其中所述预定阈值为十分之八。 39. 根据权利要求 32 所述的方法, 还包括, 仅当所述至少一个部件所汲取的电流从所 述第一时间周期至所述第二时间周期以预定因数增加时, 响应于所述比较来检测所述电网 故障。 40. 根据权利要求 39 所述的方。
18、法, 其中所述预定因数为 2。 41. 根据权利要求 32 所述的方法, 还包括 : 基于在所述至少一个部件的启动期间由所述至少一个部件汲取的电流来确定阈值 ; 以 及 响应于所述至少一个部件所汲取的电流超过所述阈值来将所述至少一个部件从所述 导通状态切换至所述第二状态。 42. 一种方法, 包括 : 在导通状态下选择性地操作系统的至少一个部件, 其中所述系统从电网接收电力 ; 响应于以下因素中的至少一个来选择性地检测所述电网的故障事件 :(i) 所述至少一 个部件所汲取的电流的量和 (ii) 所述至少一个部件所接收的电力的电压 ; 响应于检测到所述故障事件, 将所述至少一个部件从所述导通状态。
19、切换至第二状态, 其中所述至少一个部件在第二状态下消耗的电力比在导通状态下消耗的电力更少 ; 根据随机处理来确定第一延迟周期 ; 识别所述故障事件的明显结果 ; 以及 权 利 要 求 书 CN 103852625 A 5 5/6 页 6 响应于所述故障的明显结果, 在将所述至少一个部件切换回所述导通状态之前等待所 述第一延迟周期。 43. 根据权利要求 42 所述的方法, 其中所述系统为制冷系统。 44. 根据权利要求 43 所述的方法, 其中所述制冷系统包括由电机驱动的压缩机, 并且 其中所述至少一个部件包括所述电机。 45. 根据权利要求 42 所述的方法, 其中所述第二状态为所述至少一个。
20、部件的断开状 态。 46. 根据权利要求 42 所述的方法, 其中确定所述第一延迟周期包括从延迟周期的第一 范围内选择随机值。 47. 根据权利要求 46 所述的方法, 还包括调整所述第一范围的上限。 48. 根据权利要求 47 所述的方法, 其中调整所述第一范围的上限包括, 基于所检测的 电网的故障事件的数量来增加所述第一范围的上限。 49. 根据权利要求 48 所述的方法, 其中增加所述第一范围的上限包括, 以与所检测的 电网的故障事件的数量成指数关系的方式来增加所述第一范围的上限。 50. 根据权利要求 48 所述的方法, 还包括, 响应于所述至少一个部件保持在所述导通 状态下的时间周期。
21、超过第一时间阈值, 来重置所检测的电网的故障事件的数量。 51. 根据权利要求 50 所述的方法, 其中所述第一时间阈值为 2 小时。 52. 根据权利要求 48 所述的方法, 还包括, 响应于所检测的电网的故障事件的数量达 到第一事件阈值, 来防止所述至少一个部件切换回所述导通状态。 53. 根据权利要求 52 所述的方法, 其中所述第一事件阈值为 5。 54. 根据权利要求 42 所述的方法, 其中识别所述故障事件的明显结果包括, 将所述至 少一个部件所接收的电力的电压与第一电压阈值相比较, 并且其中响应于所述至少一个部 件所接收的电力的电压在预定时间周期内保持在所述第一电压阈值之上来识别。
22、所述故障 事件的明显结果。 55. 根据权利要求 54 所述的方法, 其中所述预定时间周期等于所述第一延迟周期。 56. 根据权利要求 42 所述的方法, 其中还基于在检测所述故障事件和识别所述故障事 件的明显结果之间的周期期间由所述至少一个部件接收的电力的电压的最小值来确定所 述第一延迟周期。 57. 一种系统, 包括 : 控制模块, 所述控制模块在导通状态下选择性地操作所述系统的至少一个部件, 其中 所述系统从电网接收电力 ; 以及 监控模块, 所述监控模块响应于以下因素中的至少一个来选择性地检测所述电网的故 障事件 :(i) 所述至少一个部件所汲取的电流的量以及 (ii) 所述至少一个部。
23、件所接收的电 力的电压, 其中, 响应于检测到所述故障事件, 所述控制模块 将所述至少一个部件从所述导通状态切换至第二状态, 其中所述至少一个部件在所述 第二状态下消耗的电力比在所述导通状态下消耗的电力更少, 根据随机处理来确定第一延迟周期, 识别所述故障事件的明显结果, 以及 权 利 要 求 书 CN 103852625 A 6 6/6 页 7 响应于所述故障的明显结果, 在将所述至少一个部件切换回所述导通状态之前等待所 述第一延迟周期。 58. 根据权利要求 57 所述的系统, 其中所述系统为制冷系统, 所述压缩系统包括由电 机驱动的压缩机, 并且其中所述至少一个部件包括所述电机。 59.。
24、 根据权利要求 57 所述的系统, 其中所述第二状态为所述至少一个部件的断开状 态, 并且所述系统还包括由所述控制模块控制的、 将电力从所述至少一个部件选择性地移 除的开关。 60. 根据权利要求 57 所述的系统, 其中所述控制模块通过从延迟周期的第一范围内选 择随机值来确定所述第一延迟周期, 其中所述控制模块基于所检测的电网的故障事件的数 量来增加所述第一范围的上限。 61. 根据权利要求 57 所述的系统, 其中所述控制模块响应于所述至少一个部件所接收 的电力的电压在至少预定时间周期内保持在第一电压阈值之上, 来识别所述故障事件的明 显结果。 权 利 要 求 书 CN 103852625。
25、 A 7 1/15 页 8 压缩机保护和电网故障检测设备 0001 本申请是国际申请日为 2009 年 2 月 20 日、 国际申请号为 PCT/US2009/034679、 国 家申请号为 200980105699.5、 发明名称为 “压缩机保护和电网故障检测设备” 的专利申请的 分案申请。 技术领域 0002 本公开涉及电网故障检测和压缩机保护, 更具体地, 涉及低电网电压检测。 背景技术 0003 这里提供的背景技术描述以对本公开的内容作一般性说明为目的。 在此背景技术 部分中描述的范围内的本发明人的工作以及说明书中关于尚未成为申请日之前的现有技 术的内容, 无论是以明确或隐含的方式均不。
26、被视为相对于本公开的现有技术。 0004 在许多家用和商用环境中使用了压缩机, 诸如用于加热、 通风和空调 (HVAC) 系统 和冷却 / 制冷系统。在启动时, 由于压缩机电机的电感在低频下具有非常低的电阻, 因此压 缩机汲取的电流常常是高的。随着电机速度增加, 电流降低。 0005 然而, 随着提供给压缩机的电压下降, 电流增加。当从电网向压缩机提供电力时, 电网电压的降低将使压缩机的电流增加。在各种环境中, 诸如在变电站或输电线故障的情 况下, 电网上可能出现电压降低。该电压降低可能导致压缩机汲取的电流的动态增加。 发明内容 0006 一种方法, 包括 : 在第一状态下操作空调系统的至少一。
27、个部件 ; 响应于对 (i) 由所 述至少一个部件汲取的电流的第一平均值和 (ii) 由所述至少一个部件汲取的电流的第二 平均值的比较来检测电网故障 ; 以及响应于所述电网故障的检测, 将所述至少一个部件从 所述第一状态切换至第二状态, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下消耗的电力比在 所述第一状态下消耗的电力更少, 并且在检测到所述电网故障后的预定时间周期之后, 将 所述至少一个部件从所述第二状态切换至所述第一状态。 0007 一种方法, 包括 : 在导通状态下操作空调系统的至少一个部件 ; 响应于对 (i) 由所 述至少一个部件汲取的电流的第一平均值和 (ii) 由所述至少一个部件汲取的。
28、电流的第二 平均值的比较来检测电网故障 ; 以及响应于所述电网故障的检测, 将所述至少一个部件从 所述导通状态切换至断开状态, 并且在检测到所述电网故障后的预定时间周期之后, 将所 述至少一个部件从所述断开状态切换至所述导通状态。 0008 一种操作空调系统的部件的方法, 所述方法包括 : 监控所述部件的电气参数, 其中 所述电气参数是由所述部件汲取的电流 ; 基于对所述电流的第一平均值和所述电流的第二 平均值的比较来确定电网故障的出现 ; 以及响应于所述电网故障的出现, 起动开关来中断 至所述部件的电流 ; 以及在中断所述电流后的预定时间周期之后, 起动所述开关以向所述 部件重新供应电流。 。
29、0009 一种方法, 包括 : 在导通状态下选择性地操作装置的至少一个部件 ; 响应于对 (i) 说 明 书 CN 103852625 A 8 2/15 页 9 在第一时间周期期间由所述至少一个部件汲取的电流的第一值和 (ii) 在第二时间周期期 间由所述至少一个部件汲取的电流的第二值的比较, 来选择性地检测电网故障, 其中所述 第二时间周期在所述第一时间周期之后 ; 以及响应于对所述电网故障的检测, 将所述至少 一个部件从所述导通状态切换至第二状态, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下消耗 的电力比在所述导通状态下消耗的电力更少。 0010 一种方法, 包括 : 在导通状态下选择性地操作装。
30、置的至少一个部件 ; 响应于对 (i) 在第一时间周期期间由所述至少一个部件接收的电压的第一值和 (ii) 在第二时间周期期 间由所述至少一个部件接收的电压的第二值的比较, 来选择性地检测电网故障, 其中所述 第二时间周期在所述第一时间周期之后 ; 以及响应于对所述电网故障的检测, 将所述至少 一个部件从所述导通状态切换至第二状态, 其中所述至少一个部件在所述第二状态下消耗 的电力比在所述导通状态下消耗的电力更少。 0011 一种方法, 包括 : 在导通状态下选择性地操作系统的至少一个部件, 其中所述系 统从电网接收电力 ; 响应于以下因素中的至少一个来选择性地检测所述电网的故障事件 : (i。
31、) 所述至少一个部件所汲取的电流的量和 (ii) 所述至少一个部件所接收的电力的电压 ; 响应于检测到所述故障事件, 将所述至少一个部件从所述导通状态切换至第二状态, 其中 所述至少一个部件在第二状态下消耗的电力比在导通状态下消耗的电力更少 ; 根据随机 处理来确定第一延迟周期 ; 识别所述故障事件的明显结果 ; 以及响应于所述故障的明显结 果, 在将所述至少一个部件切换回所述导通状态之前等待所述第一延迟周期。 0012 一种系统, 包括 : 控制模块, 所述控制模块在导通状态下选择性地操作所述系统的 至少一个部件, 其中所述系统从电网接收电力 ; 以及监控模块, 所述监控模块响应于以下因 素。
32、中的至少一个来选择性地检测所述电网的故障事件 :(i) 所述至少一个部件所汲取的电 流的量以及 (ii) 所述至少一个部件所接收的电力的电压, 其中, 响应于检测到所述故障事 件, 所述控制模块将所述至少一个部件从所述导通状态切换至第二状态, 其中所述至少一 个部件在所述第二状态下消耗的电力比在所述导通状态下消耗的电力更少, 根据随机处理 来确定第一延迟周期, 识别所述故障事件的明显结果, 以及响应于所述故障的明显结果, 在 将所述至少一个部件切换回所述导通状态之前等待所述第一延迟周期。 0013 一种压缩机监控系统包括电流和电压监控器、 电流和电压平均模块、 控制模块和 开关。电流监控器测量。
33、压缩机的电机汲取的电流。电流平均模块基于电流监控器测量的电 流生成第一和第二平均电流值。电压监控器测量市电电压。电压平均模块基于电压监控器 测量的电压生成第一和第二平均电压值。 当第一比例大于第一预定阈值并且第二比例小于 第二预定阈值时, 控制模块有选择地生成故障信号。 第一比例基于第一和第二平均电流值。 第二比例基于第一和第二平均电压值。当故障信号被生成时, 开关禁用电机。 0014 在其他特征中, 第一比例基于第二平均电流值除以第一平均电流值。第二比例基 于第二平均电压值除以第一平均电压值。 第二平均电流和电压值是在第一平均电流和电压 值之后生成的。第一预定阈值约为 2。第二预定阈值约为 。
34、0.8。 0015 在另外的特征中, 电流平均模块通过对来自电流监控器的 M 个连续的电流值取平 均来生成第一和第二平均电流值中的每一个。电压平均模块通过对来自电压监控器的 N 个 连续的电压值取平均来生成第一和第二平均电压值中的每一个, 其中 M 和 N 是大于 1 的整 数。M 和 N 等于 8。 说 明 书 CN 103852625 A 9 3/15 页 10 0016 在另外的特征中, 来自电流监控器的电流值中的每一个对应于周期性输入电力信 号的周期。来自电压监控器的电压值中的每一个对应于周期性输入电力信号的周期。对于 第一平均电流和电压值之后的P个周期生成第二平均电流和电压值, 并且。
35、其中P等于M和N 中的一个。控制模块确定操作电流阈值, 并且当来自电流监控器的电流值在预定时间长度 内保持超过操作电流阈值时, 生成故障信号。控制模块基于峰值启动电流设定操作电流阈 值。 0017 在其他特征中, 控制模块基于电机启动之后的启动时间周期期间的电流值中的最 大值来确定峰值启动电流。启动时间周期约为 200ms。预定时间长度约为 800ms。当启动 时间周期结束时的电流值超过操作电流阈值时, 控制模块生成故障信号。控制模块基于峰 值启动电流和约 0.4 的乘积来确定操作电流阈值。 0018 在另外的特征中, 压缩机监控系统进一步包括质量流量传感器, 其测量压缩机中 的气体的质量流量。
36、并且输出质量流量值。当质量流量值的下降超过预定量时, 控制模块生 成故障信号。压缩机监控系统进一步包括温度传感器, 其测量压缩机的温度并且输出温度 值。当温度值的改变速率超过预定速率时, 控制模块生成故障信号。 0019 在另外的特征中, 压缩机监控系统进一步包括振动传感器, 其确定压缩机的振动 分布。当振动分布的改变超过预定量时, 控制模块生成故障信号。振动分布包括振动基频。 压缩机监控系统进一步包括功率因数监控模块, 其确定电机的功率因数并且输出功率因数 值。当功率因数值的下降超过预定量时, 控制模块生成故障信号。 0020 一种方法包括 : 测量压缩机的电机汲取的电流 ; 基于测量的电流。
37、生成第一和第二 平均电流值 ; 测量市电电压 ; 基于测量的电压生成第一和第二平均电压值 ; 基于第一和第 二平均电流值确定第一比例 ; 基于第一和第二平均电压值确定第二比例 ; 当第一比例大于 第一预定阈值并且第二比例小于第二预定阈值时有选择地生成故障信号 ; 以及当故障信号 被生成时, 禁用电机。 0021 在其他特征中, 该方法进一步包括基于第二平均电流值除以第一平均电流值来确 定第一比例 ; 以及基于第二平均电压值除以第一平均电压值来确定第二比例。第二平均电 流和电压值是在第一平均电流和电压值之后生成的。第一预定阈值约为 2。第二预定阈值 约为 0.8。 0022 在另外的特征中, 该。
38、方法进一步包括通过对 M 个连续的电流值取平均来生成第一 和第二平均电流值中的每一个 ; 以及通过对 N 个连续的电压值取平均来生成第一和第二平 均电压值中的每一个, 其中 M 和 N 是大于 1 的整数。M 和 N 等于 8。电流值中的每一个对应 于周期性输入电力信号的周期。第一和第二电压值对应于周期性输入电力信号的周期。对 于第一平均电流和电压值之后的 P 个周期生成第二平均电流和电压值, 并且其中 P 等于 M 和 N 中的一个。 0023 在另外的特征中, 该方法进一步包括确定操作电流阈值 ; 以及当来自电流监控器 的电流值在预定时间长度内保持超过操作电流阈值时, 生成故障信号。该方法。
39、进一步包括 基于峰值启动电流设定操作电流阈值。 该方法进一步包括基于电机启动之后的启动时间周 期期间的电流值中的最大值来确定峰值启动电流。启动时间周期约为 200ms。预定时间长 度约为 800ms。 0024 在其他特征中, 该方法进一步包括 : 当启动时间周期结束时的来自电流监控器的 说 明 书 CN 103852625 A 10 4/15 页 11 电流值超过操作电流阈值时, 生成故障信号。 该方法进一步包括基于峰值启动电流和约0.4 的乘积来确定操作电流阈值。该方法进一步包括测量压缩机中的气体的质量流量 ; 以及当 测量的质量流量的下降超过预定量时, 生成故障信号。 0025 在另外的。
40、特征中, 该方法进一步包括测量压缩机的温度 ; 以及当测量的温度的改 变速率超过预定速率时, 生成故障信号。 该方法进一步包括确定压缩机的振动分布 ; 以及当 振动分布的改变超过预定量时, 生成故障信号。振动分布包括振动基频。该方法进一步包 括确定电机的功率因数 ; 以及当功率因数的下降超过预定量时, 生成故障信号。 0026 一种压缩机监控系统包括电流监控器、 电压监控器、 功率因数监控器、 平均模块、 控制模块和开关。电流监控器测量压缩机的电机汲取的电流。电压监控器测量电机的电 压。 功率因数监控器基于测量的电流和测量的电压计算电机的功率因数并且生成功率因数 值。 平均模块基于功率因数值生。
41、成第一平均功率因数值并且随后基于功率因数值生成第二 平均功率因数值。当比例小于预定阈值时, 控制模块有选择地生成故障信号。控制模块基 于第二平均功率因数值除以第一平均功率因数值来计算比例。当故障信号被生成时, 开关 禁用电机。 0027 在其他特征中, 预定阈值约为0.8。 平均模块通过对M个连续的功率因数值取平均 来生成第一和第二平均功率因数值中的每一个, 其中 M 是大于 1 的整数。M 等于 8。功率因 数值中的每一个对应于周期性输入电力信号的周期。 平均模块对于第一平均功率因数值之 后的 M 个周期生成第二平均功率因数值。 0028 通过下文提供的详细描述, 本公开的另外的应用领域将变。
42、得明显。 应当理解, 详细 描述和特定示例仅用于说明的目的, 并且不应限制本公开的范围。 附图说明 0029 通过详细描述和附图将更全面地理解本公开, 在附图中 : 0030 图 1A 是压缩机电机开机事件的曲线图 ; 0031 图 1B 是压缩机的转子已停机的情况中的压缩机电机开机事件的曲线图 ; 0032 图 2 是电机操作期间的缓变电机故障的曲线图 ; 0033 图 3 是电网故障期间可能发生的迅速电机电流增加的曲线图 ; 0034 图 4 是电网故障期间测量的关于压缩机电机的电压和电流的曲线图 ; 0035 图5A至5B是示出实现转子停机检测和电网停机检测的控制系统的示例性操作的 流程。
43、图 ; 0036 图 6 是压缩机系统的示例性实现方案的功能框图 ; 0037 图 7 是压缩机系统的另一示例性实现方案的功能框图 ; 以及 0038 图 8 至 9 是示例性集成压缩机系统的功能框图。 具体实施方式 0039 以下描述在本质上仅是示例性的, 决非限制本公开及其应用或使用。出于清楚的 目的, 在附图中将使用相同的附图标记来表示相似的元件。如这里使用的习语 “A、 B 和 C 中 的至少一个” 应使用非排他性的逻辑或 (OR) 而被解释为意味着 A 或 B 或 C 的逻辑或。应当 理解, 在不改变本公开的原理的情况下, 方法中的步骤可以按不同的顺序执行。 说 明 书 CN 103。
44、852625 A 11 5/15 页 12 0040 如这里使用的术语 “模块” 指的是执行一个或多个软件或固件程序的电子电路、 处 理器 (共享、 专用或群组) 和存储器, 组合逻辑电路和/或提供所描述的功能的其他的适当的 部件。 0041 当配电电网中出现问题时, 电网电压可能降低。该电压降低使连接到电网的压缩 机迅速增加其电流汲取。由于常常有许多压缩机连接到电网, 因此电流增加被放大。电网 的运营商可以隔离诸如故障变电站或输电线的问题区域, 并且从电网中移除问题区域。 0042 然而, 在将问题隔离之前, 压缩机可以已汲取如此之大的电流, 以至于电网的剩余 部分不能满足电流需要, 使得电。
45、压进一步下降。电压下降和压缩机电流增加之间的正反馈 使得电流迅速增加。在某个电压处, 压缩机可能开始停机。停机的压缩机汲取大的电流, 该 电流可能与启动时汲取的电流相似。 0043 最终, 高电流将压缩机加热到其中热保护电路使压缩机关机的点。在热保护关闭 大部分压缩机之前, 最初的电网故障可能已被修复。此外, 补充发电设施和 / 或电能存储设 施可能已被并网以尝试满足增加的电流需求。 0044 一旦压缩机因热过载而关闭, 则对电网的需求降低。因而补充设施的存在可能使 电网电压超过所期望的电网电压。因而另外的发电和存储设施可能被禁用以减少电网电 压。由于电网电压降低到所期望的电压, 因此先前因热。
46、过载而被关机的压缩机可以被足够 地冷却以再一次并网。该增加的需求可能触发另一低电压事件。这些问题可能难于在电网 层级上得到缓解, 激发了对应用于单独的压缩机的解决方案的期望。 0045 现在参照图 1A, 呈现了压缩机电机开机事件的曲线图。在时间零处, 电机开机, 并 且电机电流快速地增加到峰值 102。峰值 102 处的电流可以定义峰值电流 104。在正常操 作期间, 峰值 102 可以在诸如 200 毫秒 (ms) 的预定时间内出现。因此通过确定该预定时间 内的最大电流值可以确定峰值电流 104。 0046 可以定义操作电流阈值 106。可以与峰值电流 104 成比例地定义操作电流阈值 1。
47、06。仅作为示例, 操作电流阈值 106 可以等于峰值电流 104 的 0.4 倍。可替选地, 操作电 流阈值 106 可以是预定值。在正常操作期间, 电机电流保持在操作电流阈值 106 以下。电 机电流可以典型地在启动之后的诸如800ms的预定时间内从峰值电流104下降到操作电流 阈值 106 以下。 0047 现在参照图 1B, 呈现了压缩机的转子已停机的情况中的压缩机电机开机事件的曲 线图。在启动时, 电机电流增加到峰值 120。在峰值 120 处定义峰值电流 122, 并且确定操 作电流阈值 124。在图 1B 中, 压缩机的转子已停机, 并且因此电机电流在诸如 800ms 的预 定时。
48、间之前未下降到操作电流阈值 124 以下。如果电机电流未下降到操作电流阈值 124 以 下, 则可以识别到故障。最终, 高电流将加热压缩机并且启动热过载保护。然而, 在识别到 故障时可以立即使压缩机关机。 0048 现在参照图 2, 呈现了电机操作期间的缓变电机故障的曲线图。在曲线图的左侧, 电机通过操作电流阈值 202 以下的电流进行操作。电机电流开始增加, 并且如 206 处指示 的, 最终越过操作电流阈值。 如果电流超过操作电流阈值202, 则可以立即声明故障。 然而, 当瞬变现象使电机电流仅短暂地超过操作电流阈值 202 时, 这可能引起错误肯定。 0049 为了防止错误肯定, 可以定。
49、义延迟。如果电机电流在延迟长度内保持在操作电流 阈值 202 以上, 则可以声明故障。仅作为示例, 延迟长度可以是 800ms。该值可以对应于如 说 明 书 CN 103852625 A 12 6/15 页 13 图 1A 中所示的电机电流从峰值电流水平降低的时间, 或者可以被独立地确定。 0050 如图 2 中所示, 如 210 处指示的, 电机电流在 800ms 之后仍在操作电流阈值 202 以 上。因而可以声明故障, 并且可以将故障分类为转子停机事件。在没有转子停机检测的情 况下, 如 214 处指示的, 电机电流可以继续增加直至高电流将压缩机加热, 并且最终出现热 过载。 0051 现在参照图3, 呈现了电网故障期间可能发生的迅速电机电流增加的曲线图。 在图 3 的左侧, 电机电流低于操作电流阈值 250。响应于可能引起电网电压的突然降低的电网故 障, 如 252 处指示的, 电机电流开始迅速增加。 0052 在254处, 电机电流已超过操作电流阈值250。 当使用诸如上文参照图2描述的转 子停机检测时, 压缩机将在 800ms 之后关闭。在没有转子停机检测的情况下。