一种变频冰箱压缩机在重载时的启动方法

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电冰箱压缩机启动器工作原理及接线。

电冰箱压缩机启动器工作原理及接线。

电冰箱压缩机启动器工作原理及接线。

电冰箱压缩机一般只有两种启动器;任何电冰箱上的压缩机用的只能是其中一种:PTC启动器;重锤式启动器。

1、工作过程及原理PTC启动器实质一只特殊的热敏电阻,(正温度特性的热敏电阻;即受热后阻值变大)平常阻值为18----30左右欧姆,通过启动电流后阻体受热其阻值迅速变至极大,并以高温使其维持高阻值(相当于断开),PTC形状大小类似一个大的药片,封装在一个小壳体内,损坏时内部片体已经烧碎,(拆开可见),更换即可,市场价(3—4元)。

PTC启动器结构简单,廉价,缺点是PTC启动器工作时PTC本体总是热的,一旦电源电压高时经常发生PTC元件被击碎,进而出现启动—喀哒---停止---反复现象,是最容易将压缩机烧毁的危险故障。

重锤式启动器是早期和现在都常用的另一种启动器,启动器由绕有很粗的线圈绕成,其安装都直立的,内部有一铁“重锤”上镶触头,无电和运行时“重锤”触头下落,,只有在启动时因电流为额定的5---8倍时铁“重锤”触头被线圈产生的磁力吸引向上运动接合完成了启动,随着运转加快,电流减小,故线圈产生的磁力吸引不足,铁“重锤”触头下落断开了启动,完成了启动过程。

重锤式启动器启动时,实际相当于重锤所带的触点上跳动作接合一下然后又断开了,所以银触点上不许有油汲和污汲,否则不能一次启动成功和造成不断重复启动。

另外由于重锤式启动器是直立的安装,其缝隙容易进入灰尘和杂物,当出现重锤式启动器是反复启动必须立即关机,否则也最容易烧坏压缩机。

启动器重锤安装时必须是直立的,(凡安重锤启动器的压缩机,电机上的三个接线端子都是正立的等腰三角形,接线的端子都没有倒立的。

也就是上边一个端子,下面两个端子,公成三角形,而下面两个端子就是用来插在重锤启动器上的接口。

2、压缩机上的接线端子为什么有正立三角形和倒立的三角形?这是电机的特有标记;实际从出厂的各国压缩机资料来看,都已经安装好了固定形式的起动器,我们不可去任意更换启动器形式,但是有些压缩机启动器已经丢失,我们又不知道原先使用的是PTC还是重锤时,这就需要判断了。

大型电机变频启动操作方法

大型电机变频启动操作方法

大型电机变频启动操作方法
大型电机变频启动操作方法如下:
1. 检查电机和变频器的供电电压是否匹配,并确保供电电压稳定。

2. 确保电机和变频器的接线正确,接地可靠。

3. 根据实际需要设置变频器的参数,包括电机参数、变频器控制模式、起停方式等。

4. 打开变频器的电源开关,并检查显示屏上各个参数是否正常。

5. 根据需要调整变频器的输出频率和电压,确保电机被平稳启动。

6. 根据需求,使用变频器提供的启动方式,如定时启动、外部启动信号等。

7. 在电机启动后,逐渐增加变频器的输出频率和电压,使电机达到正常运行状态。

8. 在电机运行期间,根据需要调整变频器的输出频率和电压,以实现电机的精确控制。

9. 在停止电机时,先降低变频器的输出频率和电压,使电机逐渐停止。

10. 关闭变频器的电源开关,断开电机和变频器的电源连接。

需要注意的是,操作大型电机变频启动时应谨慎,保持安全操作,遵循相应的操作规程和安全标准。

如果不熟悉操作方法,建议请专业人士进行操作。

变频压缩机驱动流程

变频压缩机驱动流程

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1. 电源输入,变频压缩机通过电源线输入交流电。

冰箱压缩机启动器原理

冰箱压缩机启动器原理

冰箱压缩机启动器原理
冰箱压缩机启动器原理是通过控制电流的方式使压缩机正常启动。

压缩机启动时需要克服冷冻系统中的高压和低温,同时还要克服压缩机内部的负载。

为了实现这一启动过程,冰箱压缩机启动器采用了电磁原理。

冰箱压缩机启动器内部包含一个电磁线圈和一个电磁触点。

当冰箱通电时,电流会通过电磁线圈,产生一个磁场。

当磁场强度达到一定程度时,会吸引电磁触点闭合。

闭合的电磁触点会将电流引导到压缩机的启动绕组。

启动绕组是压缩机的一部分,它起到帮助压缩机启动的作用。

当电流通过启动绕组时,会产生一个磁场,该磁场与压缩机内部的运转磁场产生互相作用。

这种相互作用会帮助克服压缩机内部的负载,并推动压缩机转动。

同时,冰箱压缩机启动器还包含一个运行继电器。

当压缩机启动后,运行继电器会让电流绕过起动器的电磁线圈,从而避免过多的电流通过压缩机启动绕组。

这样可以保护启动器,延长其使用寿命。

总结起来,冰箱压缩机启动器原理是利用电磁原理控制电流,通过磁场的相互作用帮助压缩机正常启动。

在启动后,运行继电器会绕过起动器的电磁线圈,保护启动器并提高其效率。

压缩机重锤启动器原理

压缩机重锤启动器原理

压缩机重锤启动器原理
嘿,家人们!今天咱来唠唠压缩机重锤启动器原理。

你知道吗,这玩意儿就像是机器的小魔法棒!
想象一下啊,压缩机就好比是一辆正在努力启动的汽车,而重锤启动器呢,那就是帮助汽车打火的关键装置!当压缩机需要启动时,重锤启动器就开始工作啦!它里面有个小重锤,就像一个勇敢的战士一样。

比如说,当电流通过的时候,这个小重锤就被吸起来啦,“嗖”的一下就到了高处。

然后呢,就像开了窍一样,一连串的反应就发生啦!这多神奇呀!
就像咱平时开门一样,重锤启动器就是那把关键的钥匙。

你不把它转动,门怎么打得开呢?它带动着各种零件一起运作,让压缩机能够顺利地启动起来,开始它的工作之旅。

还记得有一次,我家的冰箱出了点问题,找了师傅来修,师傅打开后说就是这个重锤启动器有点小毛病。

哎呀,当时我就想,这小小的东西还真不能小瞧啊!要是它不正常工作了,那冰箱可不就“罢工”了嘛!
咱再看各类电器里的压缩机,要是没有重锤启动器,那得多麻烦呀!它就是默默奉献的幕后英雄呢!所以说,压缩机重锤启动器虽然看着不起眼,
但真的超级重要哇!我觉得吧,我们真得好好了解它,这样才能更好地使用和维护我们身边的这些电器呀,你们说是不是呢!
总之,压缩机重锤启动器原理其实并不复杂,但却非常关键,能让我们的生活变得更加方便和舒适呢!。

变频冰箱工作原理及常见故障检修方法(上)

变频冰箱工作原理及常见故障检修方法(上)

变频冰箱工作原理及常见故障检修方法(上)□杜德云变频冰箱是相对定频冰箱而言的,所谓变频 其实就是压缩机转速是可变的,为实现压缩机电 机转速的控制,采用的是变频压缩机,而要实现对 压缩机的变频控制,其控制系统的功能就会更加 强大和完善,但电路却更为复杂,所以市场价格相 对偏高。

不过,变频冰箱的制冷系统与普通冰箱基 本相同,不同的是采用膨胀阀代替毛细管为制冷 剂进行节流降压。

变频冰箱的压缩机采用超低频启动(软启动)技术,使启动电流比运行电流小,避免启动电流对 电网的污染,同时降低了能量消耗,而普通冰箱的 压缩机在启动期间,启动电流是正常运行电流的 5~15倍,此冲击大电流不仅对市电电网造成污 染,而且容易造成用户家的空气开关跳闸。

变频冰箱在负荷较大、温度较高时压缩机可 以高速运转,实现快速降温,而在箱体内温度接近 设定值后,压缩机又低速运转,减少冰箱启停次数 且降低功耗,而普通冰箱只有一种转速,不可能满 负荷时高速运转,也不可能轻负荷时低速运转。

变频可通过连续调节压缩机转速,使冰箱内 温度控制比较精确和稳定。

变频压缩机一般采用直流无刷电机,减小了 交流异步电机造成的励磁(转子电源)损失。

_弯频冰箱妬理I通常,把电压和频率固定不变的工频交流电 变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。

目前,常见的变频方式主要有交流变频和Frequency conversion 直流变频两种。

1.交流变频交流变频电路主要由AC-D C变换器(整流、滤波电路}、三相逆变器、微处理器(CPU)、P W M电路及变频压缩机构成,结构框图如图1所示。

交流电220V电压通过A C-D C变换器,变换 成310V左右的直流电压,为二相逆变器提供供 电,而三相逆变器在P W M电路作用下产生的 P W M脉冲,将310V直流电压又变换为交流电 压。

不过,P W M电路输出的P W M脉冲占空比大 小是受微处理器控制,通过微处理器C P U的控 制,逆变器就可为压缩机提供频率可变的交流电 压,以实现压缩机转速的控制。

压缩机电机启动方式简析

压缩机电机启动方式简析在各种压缩机中,根据起动时所需起动转矩之大小,以及对起动电流的限制,采用不同的方式。

1、电阻分相起动方式(RSIR)其起动电路由主绕组、辅绕组和电流继电器组成。

电流继电器中含有线圈和弹性臂(或重锤)。

起动时,通过线圈的电流很大,弹性臂闭合辅助绕组工作,电动机旋转。

随着电动机转速的提高,主绕组中的电流迅速下降,弹性臂打开,辅助绕组停止工作。

RSIR起动方式的起动扭矩较小,起动电流大,因而效率较低,只用于带毛细管的小功率制冷机中。

2、电容起动方式(CSIR) 起动时,辅助绕组的电路接通,一股电流经起动继电器顶部的触点、起动电容器、辅助绕组和电动机保护装置,另一股电流经主绕组和电动机保护装置。

起动后,继电器顶部的触点断开,辅助绕组不再工作。

电容起动方式的起动转矩比电阻分相起动方式的起动转矩大,且起动电流小,结构比较简单,在300W以下的小型制冷装置上广泛应用。

3、电容运转方式(PSC)电容运转方式电动机在起动或运转中,把同一个电容器连接到辅助绕组的电路上。

这种运转方式的电路中无起动继电器,电容器主要按电动机额定工况配置。

电容运转式电动机的起动转矩较小,但随着转速的增加,转矩增加。

电容运转式电动机的功率较高,其负荷主要由主绕组承受,辅助绕组只承受小部分,因而其过载负荷容量小。

加大电容量后,辅助绕组承担的负荷增大,过负荷容量有些增加。

但电容器容量不能太大,否则在空载和轻载时能效比降低。

PSC主要用于起动负荷转矩小的压缩机上。

4、电容起动电容运转的方式(CSR) CSR电路有两种:(1)带PTC继电器;(2)装有电压继电器。

起动时,一股电流经起动电容器PTC继电器辅助绕组和电动机保护装置(此时运行电容器与起动电容器并联);另一股电流经主绕组和电动机保护装置。

起动后,由于PTC继电器的作用,起动电容器不再工作。

两个电容器在起动时同时起作用,增大了起动转矩。

正常运转时只有运行电容器工作,电动机能以高功率因数运转,提高了效率,但电路较复杂,成本高。

变频泵的启动方法

变频泵的启动方法变频泵是一种通过改变电机的转速来调节流量和压力的泵类设备。

在启动变频泵时,需要采取一定的方法和步骤,以确保其正常运行和安全操作。

本文将介绍几种常用的变频泵启动方法。

一、手动启动方法手动启动是最简单、最直接的一种变频泵启动方式。

操作人员可以通过按下启动按钮或旋转启动开关来启动变频泵。

在手动启动过程中,需要注意以下几点:1. 确保变频泵的电源已接通,并且电压符合要求。

2. 在启动之前,检查变频泵的各个部件是否完好无损,如电机、泵体、管道等,确保没有松动或漏水现象。

3. 启动时,应首先打开进水阀门,然后再启动变频泵。

启动后,可以逐渐调节进水阀门和变频器的频率,以达到所需的流量和压力。

二、自动启动方法自动启动是一种更为智能化的变频泵启动方式。

通过连接传感器和控制器,可以实现根据需求自动启停变频泵的功能。

在自动启动过程中,需要注意以下几点:1. 确保传感器和控制器的连接正确,信号传输正常。

传感器可以是流量传感器、压力传感器等,用于监测流量和压力的变化。

2. 设置控制器的参数,包括启动阈值、停止阈值等。

根据实际情况,可以调整参数,以满足不同的工况要求。

3. 在启动之前,同样需要检查变频泵的各个部件是否完好,并确保控制器处于正常工作状态。

4. 当传感器监测到需求流量或压力超过设定阈值时,控制器会自动启动变频泵。

当需求流量或压力低于停止阈值时,控制器会自动停止变频泵。

三、远程启动方法远程启动是一种通过远程控制设备来启动变频泵的方式。

通过物联网技术,可以实现远程监控和控制变频泵的功能。

在远程启动过程中,需要注意以下几点:1. 确保远程控制设备与变频泵的连接稳定,信号传输正常。

可以使用无线通信或有线通信方式进行连接。

2. 在远程启动之前,同样需要检查变频泵的各个部件是否完好,并确保远程控制设备处于正常工作状态。

3. 通过远程控制设备发送启动信号,控制变频泵的启动。

可以根据实际情况,随时调整流量和压力的参数。

电子技术在冰箱压缩机起动控制系统中的应用

电子技术在冰箱压缩机起动控制系统中的应用Application of electronic technique In refrigerator compressor start control system何成志,刘运中 (长虹华意压缩机股份有限公司,江西 景德镇 333032)摘 要:介绍了一种在冰箱压缩机采用电子起动控制技术替代传统的机械式起动方式的系统设计,本控制系统可以替代目前的机械式起动器、保护器,如PTC起动器,电流式(重锤)起动器和热保护器。

并且详细阐述了控制系统的算法。

通过该控制系统设计,实现了冰箱压缩机的起动性能、效率、过热过载、过欠电压保护,其中自适应算法省去了压缩机开发过程中传统的起动器保护器匹配的繁琐工作,不仅提高了开发效率,还提升了压缩机自适应不同工况的能力,更好地保护好压缩机。

关键词:电子起动控制器、MCU、起动器、保护器0 概述冰箱定频压缩机(下称压缩机)运行必须要采用起动器,同时为了保护压缩机,需采用过热过载保护器以保护压缩机电流过大,壳温过高的情况,确保保护压缩机不会烧毁。

目前普遍采用的PTC 起动器、电流式(重锤)起动器、电压式起动器来起动压缩机,压缩机起动后把电机的起动绕组脱离出来,压缩机进入正常运行模式。

现有起动器和保护器需要针对不同的压缩机参数进行精准匹配,以选取不同的起动器和保护器参数,匹配试验项目多,工作繁重,效率低,同时匹配准确度不高,存在一定程度的起动器保护器参数和压缩机不配的情况,加上起动器和保护器的离散性,会造成压缩机一直起不起来的死循环概率。

为解决在客户的该问题往往花费大量的时间、精力和费用。

介于目前压缩机起动器保护器存在的问题,提出一种新颖的解决方案,把电子技术运用在压缩机的起动控制和保护中,形成一种新的起动和保护方式,可以达到提高压缩机能效、起动性能,实现压缩机智能起动和保护功能,甚至可实现冰箱的高精度温控功能。

作者简介:何成志,男,总工程师,总体负责公司技术研发、生产制造、品质管理工作,对压缩机设计、制造、电机控制有着丰富的 经验。

冰箱压缩机启动原理

冰箱压缩机启动原理冰箱压缩机是冰箱的核心部件,它的功能是将制冷剂压缩成高压高温气体,使其能够吸收室内的热量,从而实现冷链效果。

冰箱压缩机的启动原理涉及到机械、电子和热力学等方面的知识。

首先,我们先了解一下压缩机的构造。

压缩机主要由电机、压缩机本体和控制系统组成。

电机提供动力,驱动压缩机本体进行工作。

压缩机本体由活塞、缸体、气阀和曲轴等组成,通过不断重复的活塞往复运动,将制冷剂从低压状态压缩到高压状态。

控制系统负责监测冷冻室的温度并控制压缩机的启停。

接下来,我们来说明一下压缩机的启动过程。

当冰箱温度上升到设定值时,控制系统会发出启动信号,电机开始运转。

在电机的驱动下,曲轴开始旋转,活塞开始往复运动。

在活塞的往复运动过程中,制冷剂会被吸入压缩机的缸体中。

当活塞向上移动时,缸内压力降低,制冷剂会通过吸气阀门进入缸体内。

随后,当活塞向下移动时,缸内压力上升,吸气阀门关闭,使得制冷剂被压缩。

随着活塞的往复运动,制冷剂会被压缩成高压高温气体。

这个过程需要消耗电能和机械能,同时也产生热量。

高温高压的制冷剂从压缩机中排出,进入到冷凝器中。

在冷凝器中,高温高压的制冷剂会与环境中的低温低压空气接触,放出热量并迅速冷却。

制冷剂在此过程中由气态转变为液态。

然后,冷却后的制冷剂进入蒸发器。

在蒸发器中,制冷剂与冷冻室中热空气接触,吸收室内的热量并迅速蒸发。

制冷剂在此过程中从液态转变为气态。

蒸发后的制冷剂继续循环回到压缩机中,进行下一轮的循环过程。

当冰箱温度下降到设定值时,控制系统会停止向压缩机发出启动信号,电机停止运转,压缩机也随之停止工作。

总结起来,冰箱压缩机的启动原理是通过电机驱动压缩机本体进行往复运动,将制冷剂从低压状态压缩为高压状态。

通过不断重复的吸气和排气过程,制冷剂能够吸收室内的热量并实现冷链效果。

这一过程中,需要消耗电能和机械能,并产生热量。

控制系统负责监测温度变化并控制压缩机的启停。

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图 4压 缩机 无传 感 器 矢量 控 制 框 图
) : 等k
【 A , B , C 】
( 2 — 1 )
3 电流控制方式下的电机启 动
由上述 可 知压 缩机 一般 的控 制方 式 。但在 启动 压缩 机 的时候 , 需 要特 殊 的步骤 ,才 能启 动 ,而后 才能使 压缩 机平稳 运行 。 般 的压 缩机 启动 步骤 分 为转子 位置 的确定 、异 步拖动 和 从开 环 状态 切换 到 闭环稳 定运 行三 部分 : 3 . 1 转子 位置 的确 定 无 传 感器 技术 无法 在压 缩机 静止 的 时候 从 电气 参 数中 得到转 子 的位置 。故对 于转 予位 置 的获取 ,现 阶段 的 一般做 法 是用 高频信 号 注 入或 者 磁场 定 向 。高 频注 入法 只 能应用 于 凸极 电机 ,故一 般采 用 磁 场定 向。具 体方 法是 ,通 过坐 标变 化 ,使得 等 于0 , 线 性增 加 到 固定 值 。使得 转子 的磁 极 固定在U相上 。 3 . 2 异步 拖动 阶段 在 转子 位 置确 定 的基础 上 ,通过 一 定的速 率增 加转 子 的转速 ,
现 阶段 变 频冰箱 的压机 采用 的 电机 一般 是 永磁 同步 电机 。从 驱 动 方式 看 ,采 用永 磁 同步 电机 的变频 压缩 机 可用 方波 驱 动或 者正 弦 波驱 动 。但 是 ,正 弦波 驱动 的冰 箱压 缩 机 的噪 声和振 动 小 ,效率 更 高 ,更 加具 有竞 争 力。 本文 在直流 变频冰箱压 缩机模 型的基础 上 ,通过 对传统 的三段式 启动 方法 的改进 ,在 切换后 直接用 电流方式控 制压缩 机 ,使 得压缩机 渡过 负载 最大的时候 ,再使得速度环 闭环 ,从而 使压缩机平稳 运行 。
冠 + P ( ‘ 竹) 一 q‘~
( 2 - 6 )
( 2- 71
其 转矩 方程 为 :
A ~ ( 一 ) 】
2 . 2 控制 原理
2 永磁 同步电机的模型及其控制原理
2 . 1 电机 模型
在变频冰箱的控制中,压缩机根据温度传感器信号,通过相关规则, 转化为相应的压缩机 的转速调节信号,使得压缩机在不同工况下运行。 由压缩 机数 学模 型 可知 ,永 磁 同步 电机本 身具 有非 线性 和强 耦 合 性 ,常 规 的控制 很难 满 足其控 制 需求 。在长 期 的研 究中 ,一般 采 用 矢量 控制 和无 位置 传感 器控 制来 实现 其控制 。 控 制 系 统 原 理 图 如 图 四 。该 图 由电流 环 和 速 度 环组 成 双 闭环 控 制 系统 。其 控制 原理 为 :当给 定 的速度 命令 不为 零 时,检 测定 子 相 电流 ,然 后对 电流进  ̄ : C l a r k e 变化;  ̄ N P a r k 变 换 ,得 到两 相 旋转 坐 标 的 电流 和相 关 电压 ,根据 检测 速度 的相 关算 法得 到 电机 的实 际转 速 :实际 转速 和 命令转 速 之差 ,经 过P I 调节 ( 此链 控制 器 )得到 电 流 的命 令 值 ,通 过最 大 力 矩 电 流 比控 制 ,再 与实 际 的 电流 命 令 值 做 比较 ,通 过P I D调节 ,得 到 调节 后 的旋 转坐 标 下 的 电压 ,在经 过 P a r k 变化 和 角度 ,应 用s V P wM计 算 ,得 到相 关 的三 相 电压 ,最 终 通 过三 相逆 变 器 ( 3 p h a s e i n v e r t e r ),驱动 压缩 ] ( ] L ( P MS M Mo t o r ) 工 作 ,实 现 电机无 传感 器矢 量挖 制 。
基础 上 ,采 用在 速度 开环 的基 础上 ,电流 直接控 制 电机运 行 ,使得 电机 安 全度过 重 载阶段 ,而后再 使得 速度 环 闭环 ,达到稳 定运 行 的 目的。 即使 在 重载 的情 况 下 ,也 能 完成压 缩机 的启 动 。
【 关 键词 】永磁 同步 压缩 机 ;重载 启 动 ;电流控 制

式 中 ,P 为 极对 数 ;M 为绕 组 匝数 :k 为 绕 组 因数 。 当相 电 流 的瞬 时值 为 正值 时 ,磁 动 势矢 量方 向和该 相绕 组轴 线 一致 ,反 之 则相 反 。 则 合成 磁动 势为 :

( f ) + ( f ) +
( r ) =
式中, 为 励磁 空间 矢量 ,是 永磁体 转子 产生 的 ,即K 。 根 据 式 ,及 其双轴 理 论 。把 A B C 坐标 系下 的永磁 同步 电机 模 型 改变 成d a 轴 下 的表 现形 式 ,如下 :
足~ ~ q b+ 竹) ( 2 - 5 2 )
式中, 为 的幅值 。 考 虑到 功 率不 变 的约 束 ,确 定 单轴 线 圈有 效匝 数 为每相 绕 组的 有 效匝 数 的 , 倍 。则 由( 2 . 2 ) 得到:
EL E CTR0N I CS W ORL D ・

, 一. . 、 种 变频 冰 箱压 缩 机在 重 载 时 , 的启 动 方法
●_ = J1 厂
四川长虹 电器股份 有 限公 司 王 声纲
【 摘要 】本文提供一种永磁 同步电机重栽启动的方法,可以很好的解决冰箱压缩机在重载下的启动问题。该方法在传统永磁 同步电机的启动
图 1电机 定 子 三 相 电流
图 2电 机 定 子 三 相 电 流 产 生 的 磁 动 势
图3永磁 同步电机 模型 由图 1 可知 三相 绕组 轴线 A B C 构成 的空 间三 相轴 系 ; 图2 为 三相 绕 组 基波 合 成磁 动 势 : 图3 为永 磁 同步 电机模 型 。定 子三 相绕 组 通 正 向 电流 、 、i 。则 相应 的三 相磁 动势 为 :
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