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空調器溫度應力的監(jiān)控方法和系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:8253163閱讀:314來源:國知局
空調器溫度應力的監(jiān)控方法和系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及空調控制領域,特別是涉及一種空調器溫度應力的監(jiān)控方法和系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]隨著電力電子技術的發(fā)展,特別是變頻技術的廣泛應用,目前主流的空調器在制冷制熱效果,濕度控制,空氣凈化和節(jié)能方面都有了巨大的進步。通過把無線通訊技術和互聯(lián)網(wǎng)技術應用到空調中,目前空調器在人性化,家居化、智能化和節(jié)能化等方面獲得了了廣泛的研宄和應用。
[0003]目前家居應用的分體式空調器中,室外機都是在相對惡劣的環(huán)境下工作的。典型的室外機是安裝在室外的墻壁上,依安裝地域的不同,室外機工作的環(huán)境溫度可能從-20°C到50°C變化。
[0004]在變頻空調中,室外機電路主要由整流電路,功率因數(shù)校正(Power FactorCorrect1n, PFC)電路和逆變電路組成。輸入交流市電經(jīng)過整流電路后,變成脈動的直流電。PFC電路主要包括電感,電容,采樣電阻,絕緣柵雙極晶體管(Insulated Gate BipolarTransistor, IGBT)和快恢復二極管(Fast Recovery D1de,F(xiàn)RD)。經(jīng)過PFC 電路的調整后,直流側輸出的電壓為一個恒定值,同時交流側輸入電流和輸入電壓具有相同的相位。直流側輸出的直流電壓經(jīng)逆變電路后輸出幅值和頻率均可變的交流電壓,驅動壓縮機的運轉。由于室外機工作在惡劣的環(huán)境中,因此對室外電控的可靠性提出了嚴格的要求。PFC電路在正常工作時流過大的電流,因此電路中的功率半導體器件都要消耗很大的功率,這導致其結溫要遠大于環(huán)境溫度。PFC電路在工作時承受很高的溫度應力,其可靠性是室外電控可靠性的關鍵因素之一。

【發(fā)明內容】

[0005]基于此,有必要提供一種空調器溫度應力的監(jiān)控方法,對PFC電路的溫度應力進行監(jiān)控,確保空調器可以更加智能和可靠的運行。
[0006]本發(fā)明提供了一種空調器溫度應力的監(jiān)控方法,包括以下步驟:
[0007]SI 10,每隔預設時間獲取室外機的PFC電路的運行參數(shù);
[0008]S120,根據(jù)所述運行參數(shù)計算所述PFC電路的中IGBT的結溫和FRD的結溫;
[0009]S130,累積所述室外機運行在所述IGBT的結溫和FRD的結溫中至少一個超出相應的溫度閾值的運行時間;
[0010]S140,判斷所累積的運行時間是否大于預設溫度應力釋放時間,若是則執(zhí)行步驟S150,否則執(zhí)行步驟SllO ;
[0011]S150,發(fā)送指令至所述室外機,使所述室外機執(zhí)行溫度應力釋放操作。
[0012]此外,還提供了一種空調器溫度應力的監(jiān)控系統(tǒng),包括信息獲取模塊、數(shù)據(jù)分析模塊以及控制模塊,其中:
[0013]所述信息獲取模塊用于每隔預設時間獲取室外機的PFC電路的運行參數(shù);
[0014]所述數(shù)據(jù)分析模塊用于根據(jù)所述運行參數(shù)計算所述PFC電路的中IGBT的結溫和FRD的結溫;
[0015]所述控制模塊用于累積所述室外機運行在所述IGBT的結溫和FRD的結溫中至少一個超出相應的溫度閾值的運行時間;還用于判斷所累積的運行時間是否大于預設溫度應力釋放時間,若是,則發(fā)送指令至所述室外機,使所述室外機執(zhí)行溫度應力釋放操作,否則所述信息獲取模塊重新運行。
[0016]上述空調器溫度應力的監(jiān)控方法及系統(tǒng)可以通過監(jiān)控PFC電路的中IGBT的結溫和FRD的結溫,以判斷系統(tǒng)的在高溫度應力的運行時間是否到達上限。如此,可以使得空調器能工作在低于額定負荷的狀態(tài)下,提高設備的可靠性及使用壽命。
【附圖說明】
[0017]圖1為本發(fā)明較佳實施例中空調器溫度應力的監(jiān)控系統(tǒng)的模塊圖;
[0018]圖2為空調器室外機典型的PFC電路的結構示意圖;
[0019]圖3為本發(fā)明較佳實施例中空調器溫度應力的監(jiān)控方法的流程圖;
[0020]圖4為本發(fā)明更詳細實施例中空調器溫度應力的監(jiān)控方法的流程圖。
【具體實施方式】
[0021]為了使本發(fā)明要解決的技術問題、技術方案及有益效果更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本發(fā)明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
[0022]請參閱圖1,本發(fā)明較佳實施例中空調器溫度應力的監(jiān)控系統(tǒng),本實施例中,可以以空調器10為核心載體運行,也可以是以客戶端20 (智能終端)為核心載體運行。下面以客戶端20為核心載體運行,詳細說明本發(fā)明的較佳實施例。
[0023]空調器溫度應力的監(jiān)控系統(tǒng)包括空調器10、客戶端20和云服務器30,該客戶端20與所述空調器10和云服務器30網(wǎng)絡通訊。
[0024]空調器10包括數(shù)據(jù)獲取模塊11,控制器12和通信模塊;數(shù)據(jù)獲取模塊11主要對室外機的PFC電路的運行參數(shù)進行實時的采樣,控制器12對空調器10的運行狀態(tài)進行控制。
[0025]客戶端20包括信息獲取模塊21、數(shù)據(jù)分析模塊22、控制模塊23、數(shù)據(jù)顯示模塊24以及通訊模塊。信息獲取模塊21主要完成初始化的工作,獲取空調器10的型號信息和空調器10安裝的地理位置,并發(fā)送給云服務器30。云服務器30檢索空調信息數(shù)據(jù)庫31,并發(fā)送相應型號的空調數(shù)據(jù)(主要是PFC電路的組成器件的相互電性的參數(shù)信息)給數(shù)據(jù)分析模塊22,該數(shù)據(jù)的傳送在數(shù)據(jù)分析模塊22初次運行時進行,后續(xù)當空調信息數(shù)據(jù)庫更新時進行同步的更新。數(shù)據(jù)分析模塊22主要對從空調器10和云服務器30獲取的數(shù)據(jù)進行分析計算,給出PFC電路的溫度應力數(shù)據(jù)??刂颇K23主要對數(shù)據(jù)分析模塊22輸出數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控,并輸出控制信號到空調器10的控制模塊23。數(shù)據(jù)顯示模塊24對數(shù)據(jù)分析模塊22和控制模塊23輸出的數(shù)據(jù)進行實時、直觀的顯示。
[0026]云服務器30包括空調信息數(shù)據(jù)庫31和通訊模塊。
[0027]本實施例中,可以通過天氣服務器40獲取空調器10的環(huán)境溫度,也可以通過設置在室外機上的溫度傳感器獲取環(huán)境溫度。那么,天氣服務器40包括天氣實時數(shù)據(jù)庫41和通訊模塊。云服務器30與天氣服務器40通訊,根據(jù)地理位置獲取從天氣服務器40中獲取空調器10所在的地理位置的環(huán)境溫度,并發(fā)送給客戶端20的數(shù)據(jù)分析模塊22。如果天氣服務器40的天氣實時數(shù)據(jù)庫41無法連接,智能終端的數(shù)據(jù)分析模塊22將忽略此溫度信息,或通過設置在室外的溫度傳感器獲取環(huán)境溫度。
[0028]上述的各個通訊模塊是通過網(wǎng)絡通訊連接。特別地,是空調器10的通訊模塊與客戶端20的通訊模塊連接,客戶端20的通訊模塊與云服務器30的通訊模塊連接,云服務器30的通訊模塊與天氣服務器40的通訊模塊連接。
[0029]在更詳細的實施例中,系統(tǒng)先設置預設溫度應力釋放時間,當PFC電路運行過程中的IGBT的結溫和/或FRD的結溫運行在超出溫度閾值的運行時間的總和到達或超過預設溫度應力釋放時間時,則控制空調器10執(zhí)行相應的操作以釋放溫度應力。請參閱圖1和圖2,具體地:
[0030]所述信息獲取模塊21用于每隔預設時間獲取室外機的PFC電路的運行參數(shù)。該預設時間可以根據(jù)預設溫度應力釋放時間的大小設置,以其0.1%、1%或3%的時間為一個采樣周期。PFC電路的運行參數(shù)包括PFC電路的輸出電壓、PFC電路中的IGBT的工作電流、PFC電路中的FRD的工作電流和環(huán)境溫度。
[0031]所述數(shù)據(jù)分析模塊22用于根據(jù)PFC電路的所述運行參數(shù)和參數(shù)信息計算PFC電路的中IGBT的結溫和FRD的結溫。
[0032]
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