[实用新型]具有温度预估的风扇PWM调速节能控制系统有效

专利信息
申请号: 201420327545.9 申请日: 2014-06-18
公开(公告)号: CN203939744U 公开(公告)日: 2014-11-12
发明(设计)人: 马锋;叶伟 申请(专利权)人: 台安科技(无锡)有限公司
主分类号: F04D27/00 分类号: F04D27/00
代理公司: 无锡华源专利事务所(普通合伙) 32228 代理人: 林弘毅;聂汉钦
地址: 214028 江苏省无锡*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 具有 温度 预估 风扇 pwm 调速 节能 控制系统
【说明书】:

技术领域

实用新型属于电气领域,涉及变频器风扇技术,尤其是变频器风扇调速控制。

背景技术

在现有变频器中,风扇控制一直处于恒电压恒功率驱动模式,在变频器温度较低时,这种驱动模式就显得散热效率低下,不能有效节省能源,尤其是在使用有限能源(如电池)供电的情况下,则更突显其不能有效节能的缺点。

实用新型内容

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种高效节能、工作效率高的具有温度预估的风扇PWM调速节能控制系统。

本实用新型的技术方案如下:

一种具有温度预估的风扇PWM调速节能控制系统,系统组成包括:

温度检测电路:包括温度传感器及其驱动电路,用于检测变频器功率单元温度,并输出温度模拟量;

电流检测电路:包括电流互感器及信号偏置电路,用于检测变频器输出电流,并输出电流模拟量;

单片机:用于接收处理温度检测电路输出的温度模拟量和电流检测电路输出的电流模拟量,根据载波频率、温度模拟量及电流模拟量计算并输出PWM波形;

驱动电路:根据单片机输出的PWM波形,转换电压以驱动风扇。

所述温度检测电路的结构为:温度传感器与第一电阻并联,再与第二电阻串联后接地,另一端接+5V,组成一个温度检测单元,第一电阻、第二电阻之间为温度信号输出端;多个温度检测单元的输出端相连合成OHV信号,经电解电容接地并将OHV信号输出给单片机。

所述电流检测电路的结构为:信号偏置电路包含运算放大器,电流互感器检出信号Iu或Iw经第一钳位二极管和第三电阻进入运算放大器的反相输入端,第一钳位二极管的正端接-15V,负端接+15V,同时有-2.5V电压经第四电阻与运算放大器的反相输入端相连,运算放大器的输出端接第二钳位二极管中间点,第二钳位二极管的正端接运算放大器的反相输入端,第三钳位二极管的负端经第五电阻与运算放大器的反相输入端相连,第三钳位二极管的负端经第六电阻、第四钳位二极管接单片机,第四钳位二极管的正端接地,负端接+5V,中间为输出电流模拟信号Iuu或Iww。

所述第三钳位二极管利用二极管反向不导通的特性,对运算放大器的放大区间进行限制,对进入运算放大器反相输入端的电压,总电压高于0V时,输出电压限制为0,总电压低于0V时,电压信号反相放大输出。

本实用新型的有益技术效果是:

本实用新型直接通过温度反馈和电流前馈控制PWM对风扇进行调速,提高了风扇散热的动态响应以及静态稳定性。降低变频器风扇耗能,单片机对根据温度反馈和电流前馈,对风扇进行PWM调速控制,可有效提高风扇工作效率、节省能源;温度下降至风扇停止温度以下2min后,PWM停止输出,可有效增加风扇使用寿命,降低使用成本;多点温度检测,可以更准确的检测出变频器当前运行温度,为PWM计算提供准确的数据,从而保证风扇具有较高的散热效率。

附图说明

图1是本实用新型控制系统组成框图。

图2是温度检测电路原理图。

图3是电流检测电路原理图。

图4是本实用新型的工作流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步说明。

如图1所示,本实用新型中,风扇PWM调速节能控制系统主要由温度检测电路、电流检测电路、单片机、驱动电路以及风扇组成。温度检测电路包括温度传感器及其驱动电路,用于检测变频器功率单元温度,并输出温度模拟量OHV。电流检测电路包括电流互感器及信号偏置电路,用于检测变频器输出电流,并输出电流模拟量Iuu、Iww。单片机用于接收处理温度模拟量和电流模拟量,根据载波频率、温度模拟量及电流模拟量计算并输出PWM波形。驱动电路根据单片机输出的PWM波形,转换电压以驱动风扇。

温度检测电路的实施例如图2所示,温度传感器与电阻R19并联,再与电阻R20串联后接地GND,另一端接+5V,组成一个温度检测单元,R19、R20之间为温度信号输出端,多个温度检测单元的输出端相连合成OHV信号,经电解电容C5接地GND并将OHV信号输出给单片机。

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