电器盒散热组件、控制方法和空调器.pdf
《电器盒散热组件、控制方法和空调器.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电器盒散热组件、控制方法和空调器.pdf(16页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010254412.3 (22)申请日 2020.04.02 (71)申请人 珠海格力电器股份有限公司 地址 519070 广东省珠海市前山金鸡西路 (72)发明人 吴俊鸿徐耿彬翟振坤廖敏 夏光辉梁博王现林连彩云 田雅颂梁之琦周金声熊绍森 (74)专利代理机构 北京煦润律师事务所 11522 代理人 殷爱钧梁永芳 (51)Int.Cl. F24F 1/24(2011.01) F24F 1/22(2011.01) F24F 11/30(2018.01) F24F 11/70(。
2、2018.01) F24F 11/64(2018.01) F24F 11/38(2018.01) F24F 11/52(2018.01) F24F 110/12(2018.01) (54)发明名称 一种电器盒散热组件、 控制方法和空调器 (57)摘要 本发明提供一种电器盒散热组件、 控制方法 和空调器, 电器盒散热组件包括: 外机主板、 散热 翅片和风机组件, 所述外机主板的一侧设置有至 少一个发热元器件, 电器盒包括至少一个所述发 热元器件, 且所述外机主板的另一侧设置有所述 散热翅片, 所述风机组件以嵌入的方式设置于所 述散热翅片的内部, 所述电器盒散热组件根据室 外温度和元器件温度来控制。
3、风机组件的转速大 小以对发热元器件的散热进行控制。 通过本发明 能够在不改变外机原本的结构、 不影响其性能的 前提下还能完成增大电器盒散热片的换热效率 的效果, 利用室外温度和发热元器件的温度结合 来控制散热器中的风机组件的风档, 实现联动控 制, 对风机组件进行反馈调节, 提升空调运行的 可靠性。 权利要求书2页 说明书9页 附图4页 CN 111351148 A 2020.06.30 CN 111351148 A 1.一种电器盒散热组件, 其特征在于: 包括: 外机主板(4)、 散热翅片(2)和风机组件(1), 所述外机主板(4)的一侧设置有至少一个 发热元器件(5), 电器盒包括至少一个。
4、所述发热元器件(5), 且所述外机主板(4)的另一侧设 置有所述散热翅片(2), 所述风机组件(1)以嵌入的方式设置于所述散热翅片(2)的内部, 所 述电器盒散热组件根据室外温度和元器件温度来控制风机组件的转速大小以对发热元器 件的散热进行控制。 2.根据权利要求1所述的电器盒散热组件, 其特征在于: 所述散热翅片(2)为板状结构, 贴设在所述外机主板(4)的所述另一侧, 且所述板状结 构的散热翅片(2)与所述发热元器件(5)的位置相对设置。 3.根据权利要求1所述的电器盒散热组件, 其特征在于: 所述发热元器件(5)包括IPM(51)、 IGBT(52)、 二极管(53)和整流桥(54)中的。
5、至少一个。 4.根据权利要求1-3中任一项所述的电器盒散热组件, 其特征在于: 所述风机组件(1)与所述发热元器件(5)的位置相对设置; 和/或, 当所述发热元器件(5)包括IPM(51)、 IGBT(52)、 二极管(53)和整流桥(54)中的至少一 个时, 所述风机组件(1)与所述IPM(51)、 所述IGBT(52)、 所述二极管(53)和所述整流桥(54) 中的至少一个相对设置。 5.根据权利要求1-4中任一项所述的电器盒散热组件, 其特征在于: 所述散热翅片(2)的内部设置有通槽(21), 所述通槽(21)从所述散热翅片(2)的第一侧 面延伸并贯通至第二侧面, 其中所述第一侧面与所述。
6、第二侧面为所述散热翅片(2)的两个 相背的侧面。 6.根据权利要求5所述的电器盒散热组件, 其特征在于: 所述通槽(21)为多个, 且并排间隔设置。 7.根据权利要求1-6中任一项所述的电器盒散热组件, 其特征在于: 所述风机组件(1)包括轴流风机、 离心风机和对旋风机中的至少一种。 8.一种电器盒散热控制方法, 其特征在于: 利用权利要求1-7中任一项所述的电器盒散热组件, 根据室外温度和元器件温度来控 制风机组件的转速大小以及控制所述风机组件的开闭。 9.根据权利要求8所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 根据室外温度确定一个风档选择系数k1, 根据元器件温度确定一个风档选择系数k2,。
7、 总系数Kk1+k2, K的值最终确定风档大小: 若K2, 则此时风机处于关闭状态; 若K3, 此 时风机转速为低风档; 若K4, 此时风机转速为中风档; 若K5, 此时风机转速为高风档; 若 K6, 此时风机转速为超高风档。 10.根据权利要求9所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 当室外温度小于T1时, 此时风档的选择系数k11; 当室外温度大于等于T1小于T2时, 风档选择系数k12; 当室外温度大于等于T2时, 风档选择系数k13, 其中T1和T2均为预设 值, 且T1T2。 11.根据权利要求9所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 当元器件温度小于T3时, 此时风档选择系数k。
8、21, 当元器件温度大于等于T3小于T4 时, 风档选择系数k22; 当元器件温度大于等于T4小于T5时, 风档选择系数k23, 当元器 权利要求书 1/2 页 2 CN 111351148 A 2 件温度大于T5时, 风档选择系数k25, 此时不管外界温度为多少风机均以最高风档运行, 其中T3、 T4和T5均为预设值, T5为元器件正常工作最高允许温度, 且T3T4T5。 12.根据权利要求8所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 根据室外温度确定一个风档选择系数k1, 根据元器件温度确定一个风档选择系数k2, 根据Kk1+k2得到总系数K, 总系数K与风机转速的关系如下: 当K小于等于K。
9、1时, 风机不启 动转速为零; 当K大于等于K2时, 风机以最高转速运行; 当K小于K2且大于K1时, 风机转速与K 的成一次函数的关系, 其中K1和K2均为预设值, 且K1K2。 13.根据权利要求12所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 室外温度系数k1与室外温度成一次函数的关系, 和/或, 元器件温度系数k2在元器件温 度小于T5时成一次函数的关系, 大于T5时则取k5, 其中k5大于根据一次函数关系元器件温 度为T5时的元器件温度系数k2, 其中T5为元器件正常工作最高允许温度。 14.根据权利要求8-13中任一项所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 还包括检测步骤, 用于检测。
10、风机是否存在故障; 控制步骤, 当所述风机无故障时, 则控制系统正常运行; 若所述风机存在故障时, 所述检测步骤还用于检测风机是否为无法开启或是转速控制 是否失效, 所述控制步骤进一步根据检测步骤的故障结果控制所述风机的运行风档。 15.根据权利要求14所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 若检测风机为无法开启时, 所述检测步骤还用于检测所述元器件的温度是否大于危险 温度T5: 若检测出所述元器件的温度大于T5、 则所述控制步骤控制系统进入保护模式, 并对 压缩机进行降频控制, 并发出警报; 若检测出所述元器件的温度小于等于T5, 则所述控制步 骤控制单纯发出警报。 16.根据权利要求14。
11、所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 若检测出风机风档的转速控制失效时, 此时控制风机的运行档数调至最高, 并发出警 报。 17.根据权利要求15或16所述的电器盒散热控制方法, 其特征在于: 其中发出警报的方式为显示板双八显示故障代码或者指示灯提示。 18.一种空调器, 其特征在于: 包括权利要求1-7中任一项所述的电器盒散热组件。 权利要求书 2/2 页 3 CN 111351148 A 3 一种电器盒散热组件、 控制方法和空调器 技术领域 0001 本发明属于空调技术领域, 具体涉及一种电器盒散热组件、 控制方法和空 调器。 背景技术 0002 为了保证空调运行的可靠性, 当外机的主。
12、板温度过高时空调会进入保护模 式, 限 制空调的功率, 因此如果能加强主板的散热, 那么将能在一定程度上提 高空调外机的能 力。 0003 专利CN203810590U提出了一种使用风道将空调外机的散热风导向主板 散热片的 方法, 该方法通过增加风道, 将外机风扇产生的风量导向主板的散热 片, 加强散热片的对 流换热过程, 从而降低主板的温度。 专利CN107477711A 提出了一种将主板散热片置于换热 器外的方法, 该方法通过改变外机的结构, 将主板的散热片置于换热器之外, 从而使得散 热片处于温度较低的室温环境, 加大了散热片和环境的温差, 增大了换热效率, 从而降低 主板温度。 专利 。
13、CN203116181U提出了一种通过增加散热孔降低压缩机腔温度的方法, 该方 法 在散热装置的安装区域增加了散热孔, 使得外机风扇产生的风量能进入压缩机 腔内加 强其对流换热过程, 从而降低压缩机腔的温度, 进而降低主板的温度。 0004 然而, 上述专利虽然都能在一定程度上增加主板的散热, 降低空调外机运 行时主 板的温度, 但是他们都在一定程度上改变了空调的内部结构, 对空调原 本的性能有一定的 影响, 并且无法根据实际情况对其进行控制。 0005 由于现有技术中的空调存在电器盒元器件温度偏高, 虽然采取相应的措施 来降 低主板温度、 但是改变了空调的内部结构, 对空调原本的性能有一定的。
14、影 响, 并且无法根 据实际情况对其进行控制等技术问题, 因此本发明研究设计出 一种电器盒散热组件、 控制 方法和空调器。 发明内容 0006 因此, 本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的空调电器盒元器件 温度 偏高, 虽然采取相应的措施来降低主板温度、 但是改变了空调的内部结构, 对空调原本的 性能有一定的影响的缺陷, 从而提供一种电器盒散热组件、 控制 方法和空调器。 0007 本发明提供一种电器盒散热组件, 其包括: 0008 外机主板、 散热翅片和风机组件, 所述外机主板的一侧设置有至少一个发 热元器 件, 电器盒包括至少一个所述发热元器件, 且所述外机主板的另一侧设 置有所述散。
15、热翅 片, 所述风机组件以嵌入的方式设置于所述散热翅片的内部, 所述电器盒散热组件根据室 外温度和元器件温度来控制风机组件的转速大小 以对发热元器件的散热进行控制。 0009 优选地, 0010 所述散热翅片为板状结构, 贴设在所述外机主板的所述另一侧, 且所述板 状结构 的散热翅片与所述发热元器件的位置相对设置。 0011 优选地, 说明书 1/9 页 4 CN 111351148 A 4 0012 所述发热元器件包括IPM、 IGBT、 二极管和整流桥中的至少一个。 0013 优选地, 0014 所述风机组件与所述发热元器件的位置相对设置; 和/或, 0015 当所述发热元器件包括IPM、。
16、 IGBT、 二极管和整流桥中的至少一个时, 所述风机组 件与所述IPM、 所述IGBT、 所述二极管和所述整流桥中的至少一 个相对设置。 0016 优选地, 0017 所述散热翅片的内部设置有通槽, 所述通槽从所述散热翅片的第一侧面延 伸并 贯通至第二侧面, 其中所述第一侧面与所述第二侧面为所述散热翅片的两 个相背的侧面。 0018 优选地, 0019 所述通槽为多个, 且并排间隔设置。 0020 优选地, 0021 所述风机组件包括轴流风机、 离心风机和对旋风机中的至少一种。 0022 本发明还提供一种电器盒散热控制方法, 其利用前任一项所述的电器盒散 热组 件, 根据室外温度和元器件温度。
17、来控制风机组件的转速大小以及控制所述 风机组件的开 闭。 0023 优选地, 0024 根据室外温度确定一个风档选择系数k1, 根据元器件温度确定一个风档选 择系 数k2, 总系数Kk1+k2, K的值最终确定风档大小: 若K2, 则此时风 机处于关闭状态; 若K 3, 此时风机转速为低风档; 若K4, 此时风机转速为 中风档; 若K5, 此时风机转速为高 风档; 若K6, 此时风机转速为超高风 档。 0025 优选地, 0026 当室外温度小于T1时, 此时风档的选择系数k11; 当室外温度大于等于 T1小于 T2时, 风档选择系数k12; 当室外温度大于等于T2时, 风档选择系 数k13,。
18、 其中T1和T2均 为预设值, 且T1T2。 0027 优选地, 0028 当元器件温度小于T3时, 此时风档选择系数k21, 当元器件温度大于等 于T3小 于T4时, 风档选择系数k22; 当元器件温度大于等于T4小于T5时, 风档选择系数k23, 当 元器件温度大于T5时, 风档选择系数k25, 此时不管 外界温度为多少风机均以最高风档 运行, 其中T3、 T4和T5均为预设值, T5 为元器件正常工作最高允许温度, 且T3T4T5。 0029 优选地, 0030 根据室外温度确定一个风档选择系数k1, 根据元器件温度确定一个风档选 择系 数k2, 根据Kk1+k2得到总系数K, 总系数K。
19、与风机转速的关系如下: 当K小于等于K1时, 风 机不启动转速为零; 当K大于等于K2时, 风机以最 高转速运行; 当K小于K2且大于K1时, 风机 转速与K的成一次函数的关系, 其中K1和K2均为预设值, 且K1K2。 0031 优选地, 0032 室外温度系数k1与室外温度成一次函数的关系, 和/或, 元器件温度系数 k2在元 器件温度小于T5时成一次函数的关系, 大于T5时则取k5, 其中k5 大于根据一次函数关系元 器件温度为T5时的元器件温度系数k2, 其中T5为 元器件正常工作最高允许温度。 0033 优选地, 说明书 2/9 页 5 CN 111351148 A 5 0034 还。
20、包括检测步骤, 用于检测风机是否存在故障; 0035 控制步骤, 当所述风机无故障时, 则控制系统正常运行; 0036 若所述风机存在故障时, 所述检测步骤还用于检测风机是否为无法开启或 是转 速控制是否失效, 所述控制步骤进一步根据检测步骤的故障结果控制所述 风机的运行风 档。 0037 优选地, 0038 若检测风机为无法开启时, 所述检测步骤还用于检测所述元器件的温度是 否大 于危险温度T5: 若检测出所述元器件的温度大于T5、 则所述控制步骤控 制系统进入保护模 式, 并对压缩机进行降频控制, 并发出警报; 若检测出所述 元器件的温度小于等于T5, 则所 述控制步骤控制单纯发出警报。 。
21、0039 优选地, 0040 若检测出风机风档的转速控制失效时, 此时控制风机的运行档数调至最高, 并发 出警报。 0041 优选地, 0042 其中发出警报的方式为显示板双八显示故障代码或者指示灯提示。 0043 本发明还提供一种空调器, 其包括前任一项所述的电器盒散热组件。 0044 本发明提供的一种电器盒散热组件、 控制方法和空调器具有如下有益效果: 0045 1.本发明通过将风机组件通过嵌入的方式设置于散热翅片内部, 能够从散 热翅 片内部抽吸或吹出气流, 能够在不改变外机原本的结构、 不影响其性能的 前提下还能完成 增大电器盒散热片的换热效率的效果, 利用增加的风机强化了 散热片的对。
22、流换热, 并根据 实际情况对其进行控制, 能在保证外机性能的前提 下, 增强空气与翅片之间的换热, 降低 主板的工作温度, 在一定程度上提升外 机的能力和可靠性, 对控制元器件的发热抑制有明 显的优势; 本发明结合空调 系统运行特性, 利用室外温度和发热元器件的温度结合来控制 散热器中的风机 组件的风档, 实现联动控制, 对风机组件进行反馈调节, 对元器件进行降 温, 即根据外机实际的运行情况, 对风机进行实时控制, 并进行监测, 使风机系统 运行的 更为合理, 从而保证元器件温度在合理的范围内, 提升空调运行的可靠 性; 0046 2.本发明还通过给散热片增加通槽, 进一步加大散热片与环境的。
23、对流换热, 提高 换热效率。 附图说明 0047 图1是本发明电器盒散热组件的背面立体结构示意图; 0048 图2是本发明电器盒散热组件的正面立体结构示意图; 0049 图3是本发明具有电器盒散热组件的空调室外机的内部结构示意图; 0050 图4是本发明实施例1电器盒散热组件的室外温度与风档系数k1关系图; 0051 图5是本发明实施例1电器盒散热组件的元器件温度与风档系数k2关系 图; 0052 图6是本发明实施例2电器盒散热组件的室外温度与风档系数k1关系图; 0053 图7是本发明实施例2电器盒散热组件的元器件温度与风档系数k2关系 图; 0054 图8是本发明实施例2电器盒散热组件的总。
24、系数K与转速关系图; 0055 图9是本发明的电器盒散热组件的风机可靠性的控制流程示意图。 说明书 3/9 页 6 CN 111351148 A 6 0056 图中附图标记表示为: 0057 1、 风机组件; 2、 散热翅片; 21、 通槽; 3、 风机走线孔; 4、 外机主板; 5、 发热元器件; 51、 IPM; 52、 IGBT; 53、 二极管; 54、 整流桥; 6、 中隔板; 7、 电器盒; 8、 压缩机腔; 9、 室外腔。 具体实施方式 0058 如图1-9所示, 本发明提供一种电器盒散热组件, 其包括: 0059 外机主板4、 散热翅片2和风机组件1, 所述外机主板4的一侧设置。
25、有至 少一个发热 元器件5, 电器盒包括至少一个所述发热元器件5, 且所述外机主 板4的另一侧设置有所述 散热翅片2, 所述风机组件1以嵌入的方式设置于所 述散热翅片2的内部, 所述电器盒散热 组件根据室外温度和元器件温度来控制 风机组件的转速大小以对发热元器件的散热进行 控制。 0060 本发明通过将风机组件通过嵌入的方式设置于散热翅片内部, 能够从散热 翅片 内部抽吸或吹出气流, 能够在不改变外机原本的结构、 不影响其性能的前 提下还能完成增 大电器盒散热片的换热效率的效果, 利用增加的风机强化了散 热片的对流换热, 并根据实 际情况对其进行控制, 能在保证外机性能的前提下, 增强空气与翅。
26、片之间的换热, 降低主 板的工作温度, 在一定程度上提升外机的 能力和可靠性, 对控制元器件的发热抑制有明显 的优势; 本发明结合空调系统 运行特性, 利用室外温度和发热元器件的温度结合来控制散 热器中的风机组件 的风档, 实现联动控制, 对风机组件进行反馈调节, 对元器件进行降温, 即根 据外机实际的运行情况, 对风机进行实时控制, 并进行监测, 使风机系统运行 的更为 合理, 从而保证元器件温度在合理的范围内, 提升空调运行的可靠性。 0061 如图1所示, 实例中的新型电器盒散热片位于主板温度较高的元器件 (IGBT、 IPM、 二极管、 整流桥)的背面, 新增的风机嵌入在散热片之中, 。
27、位 0062 优选地, 0063 所述散热翅片2为板状结构, 贴设在所述外机主板4的所述另一侧, 且所 述板状结 构的散热翅片2与所述发热元器件5的位置相对设置。 这是本发明的 散热翅片的优选结构 形式, 通过将其设置为板状结构以及贴设在外机主板, 且 与发热元器件相对设置, 能够有 效增强对发热元器件的散热效果。 0064 优选地, 0065 所述发热元器件5包括IPM51、 IGBT52、 二极管53和整流桥54中的至 少一个。 这是 本发明的发热元器件的优选几个结构形式, 即IPM51、 IGBT52、 二极管53和整流桥54为用于 实现控制的电器盒的内部元件、 且产生热量的元 器件。 。
28、0066 优选地, 0067 所述风机组件1与所述发热元器件5的位置相对设置; 和/或, 0068 当所述发热元器件5包括IPM51、 IGBT52、 二极管53和整流桥54中的 至少一个时, 所述风机组件1与所述IPM51、 所述IGBT52、 所述二极管53和 所述整流桥54中的至少一个相 对设置。 风机组件与发热元器件相对设置以及 风机组件与上述几个优选发热元件进行相 对设置, 能够进一步提高对发热元器 件的散热效果, 增强散热效率。 0069 如图1-2所示, 实例中的新型电器盒散热片位于主板温度较高的元器件 (IGBT、 IPM、 二极管、 整流桥)的背面, 新增的风机嵌入在散热片之。
29、中, 位 置在温度最高的元器件 说明书 4/9 页 7 CN 111351148 A 7 (IGBT)正背面。 新增的风机是一个轴流风机, 四周 为入风口, 顶部为出风口, 工作时从四周 吸气, 将热量由风机顶部带走。 主板 上带有走线孔, 以供电机使用, 并且该孔在电机线穿过 2之后使用橡胶圈密封。 0070 如图2所示, 散热片主要安装在温度较高的IPM、 IGBT、 二极管、 整流 桥正背面, 风 机则嵌在温度最高的IGBT的正背面, 这样布置能最大程度的利 用散热片的换热效果, 尽可 能地冷却主板上温度最高的元器件。 0071 主板的形式和散热片、 风机的安装位置不局限于图中的形式。 。
30、一般的, 散 热片的 布置位置根据主板上元器件的分布而确定, 布置在温度较高的功率元器 件背面。 风机则安 装在散热片中温度最高的位置。 0072 优选地, 0073 所述散热翅片2的内部设置有通槽21(或称孔洞), 所述通槽21从所述 散热翅片2 的第一侧面延伸并贯通至第二侧面, 其中所述第一侧面与所述第二 侧面为所述散热翅片2 的两个相背的侧面。 散热片上带有孔洞, 这是为了充分 利用风机的吸气作用, 增大各散热 片间气流的扰动, 在加强散热片换热效率的 同时, 也能保证风机的风量。 0074 优选地, 0075 所述通槽21为多个, 且并排间隔设置。 这是本发明的通槽的优选结构形 式, 。
31、通过 并排间隔设置的多个, 能够进一步增大换热空气量, 提高散热效果。 0076 优选地, 0077 所述风机组件1包括轴流风机、 离心风机和对旋风机中的至少一种。 散热 片嵌入 的风机可为不同形式的风机, 包括但不局限于轴流风机、 离心风机、 对 旋风机等。 不同形式 的风机的风流方向和大小虽然有所差异, 但是最终目的都 是通过气流带走热量, 并且增加 散热片中的气流扰动, 增强对流换热。 0078 本发明还提供一种电器盒散热控制方法, 其利用前任一项所述的电器盒散 热组 件, 根据室外温度和元器件温度来控制风机组件的转速大小以及控制所述 风机组件的开 闭。 0079 本发明通过将风机组件通。
32、过嵌入的方式设置于散热翅片内部, 能够从散热 翅片 内部抽吸或吹出气流, 能够在不改变外机原本的结构、 不影响其性能的前 提下还能完成增 大电器盒散热片的换热效率的效果, 利用增加的风机强化了散 热片的对流换热, 并根据实 际情况对其进行控制, 能在保证外机性能的前提下, 增强空气与翅片之间的换热, 降低主 板的工作温度, 在一定程度上提升外机的 能力和可靠性, 对控制元器件的发热抑制有明显 的优势; 本发明结合空调系统 运行特性, 利用室外温度和发热元器件的温度结合来控制散 热器中的风机组件 的风档, 实现联动控制, 对风机组件进行反馈调节, 对元器件进行降温, 即根 据外机实际的运行情况,。
33、 对风机进行实时控制, 并进行监测, 使风机系统运行 的更为 合理, 从而保证元器件温度在合理的范围内, 提升空调运行的可靠性。 0080 实施例1, 优选地, 如图4-5, 0081 根据室外温度确定一个风档选择系数k1, 根据元器件温度确定一个风档选 择系 数k2, 总系数Kk1+k2, K的值最终确定风档大小: 若K2, 则此时风 机处于关闭状态; 若K 3, 此时风机转速为低风档; 若K4, 此时风机转速为 中风档; 若K5, 此时风机转速为高 风档; 若K6, 此时风机转速为超高风 档。 这是本发明的控制方法中通过室外温度和元器 说明书 5/9 页 8 CN 111351148 A 。
34、8 件温度来确定风档选择系数 k1和k2以及总系数K的优选控制形式, 能够准确地确定和获得 最终风机转速 的风档, 实现根据室外温度和元器件温度综合考虑下控制风机转速的效果, 有 效增强散热的同时还降低了能量输出, 提高了智能化和节能化控制效果。 0082 优选地, 0083 当室外温度小于T1时, 此时风档的选择系数k11; 当室外温度大于等于 T1小于 T2时, 风档选择系数k12; 当室外温度大于等于T2时, 风档选择系 数k13, 其中T1和T2均 为预设值, 且T1T2。 这是本发明的实施例1中确 定和获得k1的优选控制方法, 即根据室外 温度获得风档选择系数的优选控制 方法, 能够。
35、准确地确定出风机转速的第一个风档系数, 为增强散热的同时还降 低了能量输出、 提高智能化和节能化控制效果提供了条件。 0084 优选地, 0085 当元器件温度小于T3时, 此时风档选择系数k21, 当元器件温度大于等 于T3小 于T4时, 风档选择系数k22; 当元器件温度大于等于T4小于T5时, 风档选择系数k23, 当 元器件温度大于T5时, 风档选择系数k25, 此时不管 外界温度为多少风机均以最高风档 运行, 其中T3、 T4和T5均为预设值, T5 为元器件正常工作最高允许温度, 且T3T4T5。 这是 本发明的实施例1中确 定和获得k2的优选控制方法, 即根据元器件温度获得风档选。
36、择系数 的优选控 制方法, 能够准确地确定出风机转速的第二个风档系数, 为增强散热的同时还 降低了能量输出、 提高智能化和节能化控制效果提供了条件。 0086 为了在热负荷较低时节约能源并减少外机的噪声, 该发明根据外机实际的 运行 情况对风机进行控制。 将该风机的转速分为了超高、 高、 中、 低四档, 每 档对应风机的一个 转速。 风机运行的档数由室外温度和元器件温度确定, 室外 温度和元器件温度分别确定一 个风档选择系数k1、 k2, 令总系数Kk1+k2, K 的值最终确定风档大小。 如图3所示, 当室外 温度小于T1时, 此时风档的选 择系数k11; 当室外温度大于等于T1小于T2时,。
37、 选择系数k1 2; 当室外温 度大于等于T2时, 选择系数k13。 如图4所示, 当元器件温度小于T3时, 此 时风档的选择系数k21, 当元器件温度大于等于T3小于T4时, 选择系数 k22; 当元器件 温度大于等于T4小于T5(元器件正常工作最高允许温度)时, 选择系数k23, 当元器件温 度大于T5时, k25, 此时不管外界温度为多少风 机均以最高风档运行。 得到室外温度和元 器件温度的选择系数之后根据公式计 算总系数K, 根据K的值确定选用风档, 若K2, 则此 时风机处于关闭状态; 若K3, 此时风机转速为低风档; 若K4, 此时风机转速为中风档; 若K5, 此时风机转速为高风档。
38、; 若K6, 此时风机转速为超高风档。 在实际的控制 程序 中, 不同机型的T1、 T2、 T3、 T4、 T5具体取值不同, 由实验测试确定。 0087 K的意义在于用来判断选择风档的参数, 其值等于k1+k2, k1k2分别是反 应室外温 度、 元器件温度的情况的参数, 越大代表热负荷越大, 风机需要转得 更快。 k1取值范围为1、 2、 3, k2为1、 2、 3、 5, 所以K的取值最小为2, 不会等于1, 最小时表示热负荷最小, 风机不用开 都能保证散热效果。 随着K 的值越大, 风机的转速越大, 风档越大。 k2取值为5, 是表示当元 器件温度很 高了的时候, 为了保证散热效果, 。
39、此时可以不管室外温度为多少, K的值至少 都是6, 风档开到最大。 而即使室外温度很高, 只要元器件温度不高, 都不需 要把风机开到 很大, 所以k1最大值只为3。 0088 实施例2, 优选地, 如图6-8, 0089 根据室外温度确定一个风档选择系数k1, 根据元器件温度确定一个风档选 择系 说明书 6/9 页 9 CN 111351148 A 9 数k2, 根据Kk1+k2得到总系数K, 总系数K与风机转速的关系如下: 当K小于等于K1时, 风 机不启动转速为零; 当K大于等于K2时, 风机以最 高转速运行; 当K小于K2且大于K1时, 风机 转速与K的成一次函数的关系, 其中K1和K2。
40、均为预设值, 且K1K2。 这是本发明的控制方法 中通过室外温 度和元器件温度来确定风档选择系数k1和k2以及总系数K的第二种优选控 制 形式, 能够准确地确定和获得最终风机转速的风档, 实现根据室外温度和元器 件温度 综合考虑下控制风机转速的效果, 有效增强散热的同时还降低了能量输 出, 提高了智能化 和节能化控制效果。 0090 优选地, 0091 室外温度系数k1与室外温度成一次函数的关系, 和/或, 元器件温度系数 k2在元 器件温度小于T5时成一次函数的关系, 大于T5时则取k5, 其中k5 大于根据一次函数关系元 器件温度为T5时的元器件温度系数k2, 其中T5为 元器件正常工作最。
41、高允许温度。 这是本发 明的实施例2中确定和获得k1和k2 的优选控制方法, 即根据元器件温度获得风档选择系数 的优选控制方法, 能够 准确地确定出风机转速的第二个风档系数, 为增强散热的同时还降 低了能量输 出、 提高智能化和节能化控制效果提供了条件。 0092 在风机的控制过程中也可以对风机的转速进行连续控制。 如图6所示, 室 外温度 系数k1与室外温度成一次函数的关系(即可以根据室外温度连续变化, 可以使K值为连续 变化, 从而使转速也为连续变化。 ), 如图7所示, 元器件 温度系数k2与元器件温度在小于T5 (元器件正常工作最高允许温度)时成一 次函数的关系, 大于T5时则取一个较。
42、大值(小于T5 时, 按照正常的控制逻辑 由室外温度和元器件温度的参数和(k1+k2K)来决定此时的转 速, 而大于T5的 时候, 元器件温度达到了危险值, k2取一个较大的值, 可以实现不管室外温 度 为多少, K的值都很大, 风机转速开至最大, 保证散热的效果)。 进行控制时, 根据实时的 温度值可以计算得到相应的系数, 再根据Kk1+k2得到总系数K, 总系数K与风机转速的关 系如图8所示, 当K小于等于K1时, 风机不启动转 速为零; 当K大于等于K2时, 风机以最高转 速运行; 当K小于K2且大于 K1时, 风机转速与K的成一次函数的关系(Kk1+k2, k1表示室外 温度情况, k。
43、2表示元器件温度, 二者之和可以反映此时的热负荷情况, 越大表示热负荷越 大, 风机转速越高。 K1是表示热负荷很小的时候, 此时就算不开风机散热也 跟得上, 因此小 于K1, K1-K2这一段是指热负荷较大, 此时风机根据K值取 相应的转速, 当等于K2时, 表示热 负荷很大, 风机转速达到了最高了, 所以 大于K2之和转速都为最大值。 )。 k1与室外温度、 k2 与元器件温度、 K与风 机转速的函数系数由具体机型在实验中测试得到。 0093 优选地, 如图9所示, 0094 还包括检测步骤, 用于检测风机是否存在故障; 0095 控制步骤, 当所述风机无故障时, 则控制系统正常运行; 0。
44、096 若所述风机存在故障时, 所述检测步骤还用于检测风机是否为无法开启或 是转 速控制是否失效, 所述控制步骤进一步根据检测步骤的故障结果控制所述 风机的运行风 档。 0097 这是本发明的控制方法中通过检测风机是否故障来确定风机运行风档的 优选控 制形式, 能够准确地确定和获得最终风机转速的风档, 实现根据室外温 度和元器件温度综 合考虑下控制风机转速的效果, 有效增强散热的同时还降低 了能量输出, 提高了智能化和 节能化控制效果。 说明书 7/9 页 10 CN 111351148 A 10 0098 此外, 为了避免风机出现故障时影响空调运行的可靠性, 对风机的状态也 进行监 测, 此。
45、时的控制逻辑如图5所示。 空调开机运行之后, 对风机进行检测, 若是无故障, 则系统 正常运行; 若是风机出现故障, 则根据不同故障进行相应 的控制。 当风机的故障表现为无 法正常开启时, 若是元器件温度超过了危险温 度(取值小于元器件最高允许温度), 为了避 免风机停机造成元器件温度急剧 升高破坏外机的可靠性, 先对压缩机提前进行降频保护, 并发出警报; 若是停 机时元器件温度未达到危险温度, 则系统正常运行, 并发出警报。 当风 机的故 障表现为风档的自动控制失效时, 此时风机的运行档数调至最高, 并发出警报。 其 中发出警报的方式可为显示板双八显示故障代码或者指示灯提示或其他方 式。 (。
46、自动控制 失效是指类似于传感器失灵报错, 系统无法根据室外温度和元 器件温度自动选择相应的 风档的时候。 因为此时自动控制系统坏了, 无法根据 实际情况调整风档, 为了要优先保证 系统的稳定性, 即保证散热效果, 所以风 档调至最大) 0099 优选地, 0100 若检测风机为无法开启时, 所述检测步骤还用于检测所述元器件的温度是 否大 于危险温度T5: 若检测出所述元器件的温度大于T5、 则所述控制步骤控 制系统进入保护模 式, 并对压缩机进行降频控制, 并发出警报; 若检测出所述 元器件的温度小于等于T5, 则所 述控制步骤控制单纯发出警报。 这是本发明 的根据风机是否故障中的风机无法开启。
47、时的 优选控制方式, 能够对压缩机进行 降频控制, 能够避免风机停机造成元器件温度急剧升高 破坏外机的可靠性, 先 对压缩机提前进行降频保护, 并发出警报。 0101 优选地, 0102 若检测出风机风档的转速控制失效时, 此时控制风机的运行档数调至最高, 并发 出警报。 当风机的故障表现为风档的自动控制失效时, 此时风机的运行档 数调至最高, 并 发出警报, 因为此时自动控制系统坏了, 无法根据实际情况调 整风档, 为了要优先保证系 统的稳定性, 即保证散热效果, 所以风档调至最大。 0103 优选地, 0104 其中发出警报的方式为显示板双八显示故障代码或者指示灯提示。 这是本 发明 的发。
48、出警报的优选控制形式。 0105 本发明还提供一种空调器, 其包括前任一项所述的电器盒散热组件。 0106 本发明通过将风机组件通过嵌入的方式设置于散热翅片内部, 能够从散热 翅片 内部抽吸或吹出气流, 能够在不改变外机原本的结构、 不影响其性能的前 提下还能完成增 大电器盒散热片的换热效率的效果, 利用增加的风机强化了散 热片的对流换热, 并根据实 际情况对其进行控制, 能在保证外机性能的前提下, 增强空气与翅片之间的换热, 降低主 板的工作温度, 在一定程度上提升外机的 能力和可靠性, 对控制元器件的发热抑制有明显 的优势; 本发明结合空调系统 运行特性, 利用室外温度和发热元器件的温度结。
49、合来控制散 热器中的风机组件 的风档, 实现联动控制, 对风机组件进行反馈调节, 对元器件进行降温, 即根 据外机实际的运行情况, 对风机进行实时控制, 并进行监测, 使风机系统运行 的更为 合理, 从而保证元器件温度在合理的范围内, 提升空调运行的可靠性。 0107 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发 明的精 神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明 的保护范围之内。 以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技 术领域的普通技术人员来说, 说明书 8/9 页 11 CN 111351148 A 11 在不脱离本发明技术原理的前提下, 还可以做出 若干改进和变型, 这些改进和变型也应视 为本发明的保护范围。 说明书 9/9 页 12 CN 111351148 A 12 图1 图2 图3 说明书附图 1/4 页 13 CN 111351148 A 13 图4 图5 图6 说明书附图 2/4 页 14 CN 111351148 A 14 图7 图8 说明书附图 3/4 页 15 CN 111351148 A 15 图9 说明书附图 4/4 页 16 CN 111351148 A 16 。
- 内容关键字: 电器 散热 组件 控制 方法 空调器
防水接线结构.pdf
在线测量散状物料真密度的装置.pdf
适用于室内装修的工作架.pdf
套管施工辅助装置.pdf
防水开关.pdf
水循环增氧轮虫培养池.pdf
新型的包装袋.pdf
建筑涂料搅拌设备.pdf
薄膜生产用加热定型装置.pdf
电机转子线圈绕线机.pdf
激光器保护电路、激光器驱动电源和电子设备.pdf
养殖场通风管道生产用法兰冲孔机.pdf
分子筛吸附分离能力检测系统.pdf
寄存器、寄存器配置方法及芯片.pdf
信号质量检测方法及信号质量检测电路.pdf
基于自适应卷积核和级联检测头的土地覆盖变化检测方法.pdf
运梁炮车自动化调姿系统和方法.pdf
RPA流程操作异常检测方法、设备及存储设备.pdf
适用于PEEK材料的高温3D打印机高温舱结构.pdf
户用电池储能系统.pdf
空气质量预报评估方法、装置、存储介质及电子设备.pdf
基于环境嵌入的分布式光纤入侵预警方法及系统.pdf
显示模组拆解装置和显示模组拆解方法.pdf
安全检测方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质.pdf
自清洁式铝合金门窗及清洁方法.pdf
基于pipeline流程的业务管理方法及装置.pdf
警力资源调度方法、装置、电子设备和计算机可读介质.pdf
离子氮化炉罩自动升降行走机构.pdf
蓝牙耳机及其存储收纳充电装置.pdf
X射线管.pdf
用于飞机蒙皮精密激光焊接工艺的快速冷却装置.pdf
生物资产监控方法、装置、设备及存储介质.pdf
一种海参复水过程控制系统.pdf
一种手撕模拟奶酪及其制备方法.pdf
一种饲料添加剂单宁螯合锌的制备方法.pdf
蚊香炉.pdf
推拉式拔罐.pdf
鹧鸪茶固体饮料.pdf
水肥一体化精细管理系统.pdf
树木防寒衣.pdf
家用酸奶机和酸奶的快速制造方法.pdf
用于病人输送装置的台和滑动组件.pdf
一种无公害有机大头雄鱼和扁鱼饲料及其制备方法.pdf
具有楔形板的内窥镜手术施夹器.pdf
割草机打草头.pdf
一种果树缓释追肥设备的制造方法.pdf
一种可起垄收获的多功能甘薯作业机.pdf
布鲁氏菌疫苗及疫苗用抗原蛋白的制备方法.pdf
凝胶基组合物及其制备方法.pdf
透明高效防鼠盒.pdf
类固醇激素修饰的阳离子聚合物及其基因复合物的制备.pdf