[发明专利]一种空调器电源自适应控制装置和空调器有效
申请号: | 201710363410.6 | 申请日: | 2017-05-22 |
公开(公告)号: | CN107166648B | 公开(公告)日: | 2019-10-01 |
发明(设计)人: | 李洪超;郭亮;卢保东;张静;王月亮;王明强 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司 |
主分类号: | F24F11/32 | 分类号: | F24F11/32;F24F11/64;F24F11/70;F24F11/88 |
代理公司: | 青岛联智专利商标事务所有限公司 37101 | 代理人: | 周容 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调器 切换单元 适应控制装置 市电电源信号 第一处理器 电池供电 输入端 电池组 动作控制信号 采集 空调器电源 电池单元 接收切换 市电电源 用户体验 运行过程 阈值区间 控制端 输出端 最优化 判定 自动化 输出 | ||
一种空调器电源自适应控制装置,包括:市电电源单元,电池单元,切换单元,切换单元的一路输入端用于采集市电电源信号,第二输入端用于采集电池供电信号,切换单元的输出端用于输出市电电源信号或电池供电信号至空调器电源回路,切换单元的控制端用于接收切换动作控制信号;第一处理器,第一处理器判定市电电源信号是否属于设定阈值区间以切换切换单元处于第一工作状态或第二工作状态。同时还公开一种采用空调器电源自适应控制装置的空调器。采用本发明所公开的空调器电源自适应控制装置,在整个运行过程中无需用户多次手动操作,可以形成利于空调器运行的最优化方案,充分发挥电池组的能力,具有自动化程度高且用户体验好的优点。
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,尤其涉及一种空调器电源自适应控制装置,和采用所述空调器电源自适应控制装置的空调器。
背景技术
在部分经济较为落后的国家和地区,如非洲的埃塞俄比亚,亚洲的巴基斯坦等国,电力用户的覆盖率仅为20%至40%,供电质量也非常差,电源电压、频率的波动大,波形失真严重,同时电力供给可能随时中断。普通的家用电器,如照明设备等,一般采用电池进行供电。
但是,对于医院、银行的清算中心、民航、气象等部门来说,同时还需要使用空调维持正常的工作,不稳定的供电电源对空调器的使用造成了严重的影响。
发明内容
本发明提供一种空调器电源自适应控制装置,以克服不稳定的供电电源对空调器使用造成的影响。
本发明提供一种空调器电源自适应控制装置,包括:
市电电源单元,所述市电电源单元用于提供市电电源信号;
电池单元,所述电池单元用于提供电池供电信号;
切换单元,所述切换单元的一路输入端用于采集所述市电电源信号,第二输入端用于采集所述电池供电信号,所述切换单元的输出端用于输出所述市电电源信号或电池供电信号至空调器电源回路,所述切换单元的控制端用于接收切换动作控制信号;
第一处理器,所述第一处理器判定所述市电电源信号是否属于设定阈值区间,如果所述市电电源信号属于设定阈值区间,则所述第一处理器生成并输出第一切换信号至所述切换单元的控制端,维持所述切换单元在所述第一工作状态,所述切换单元的输出端输出所述市电电源信号至空调器电源回路;如果所述市电电源信号不属于设定阈值区间,则所述第一处理器生成并输出第二切换信号至所述切换单元的控制端,所述切换单元切换至第二工作状态,所述切换单元的输出端通过逆变器输出所述电池供电信号至空调器电源回路。
进一步的,还包括第二处理器,当所述切换单元维持在所述第一工作状态时,所述第二处理器接收第一温度传感器生成的室温检测信号,并根据所述室温检测信号和设定温度的差值生成空调的实时控制电流并控制空调器按照实时控制电流工作;当所述切换单元切换至所述第二工作状态时,所述第二处理器生成自适应控制电流,所述自适应控制电流小于所述实时控制电流。
进一步的,当所述切换单元切换至第二工作状态时,所述第一处理器获取所述实时控制电流对应的实际负载和额定负载之间的关系,如果实际负载大于所述额定负载,但并未超出第一阈值范围,则所述第一处理器驱动报警单元生成报警信号;所述第二处理器采集所述报警信号,如果所述第二处理器采集到所述报警信号,则控制空调器按照第一自适应电流运行;所述第一处理器检测所述第一自适应电流对应的实际负载和额定负载之间的关系,如果实际负载再次大于所述额定负载,但并未超出第一阈值范围,则所述第一处理器再次驱动报警单元生成报警信号,如果所述第二处理器再次采集到所述报警信号,则控制空调器按照第二自适应电流运行,所述实时控制电流、第一自适应电流和第二自适应电流按照相同幅值逐渐减小。
进一步的,所述第二处理器按照相同幅值生成多个自适应电流,直至所述第二处理器不再采集到所述报警信号。
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