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[發(fā)明專利]外轉(zhuǎn)子電子控制式風(fēng)機(jī)過(guò)壓保護(hù)調(diào)速電路及過(guò)壓保護(hù)方法有效

專利信息
申請(qǐng)?zhí)枺?/td> 201210502268.6 申請(qǐng)日: 2012-11-30
公開(kāi)(公告)號(hào): CN103036207A 公開(kāi)(公告)日: 2013-04-10
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 孫勇;屈剛 申請(qǐng)(專利權(quán))人: 杭州頓力電器有限公司
主分類號(hào): H02H7/08 分類號(hào): H02H7/08
代理公司: 杭州中平專利事務(wù)所有限公司 33202 代理人: 翟中平;侯玉白
地址: 311107 浙江*** 國(guó)省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 外轉(zhuǎn) 電子 控制 風(fēng)機(jī) 保護(hù) 調(diào)速 電路 方法
【說(shuō)明書(shū)】:

技術(shù)領(lǐng)域

發(fā)明涉及一種能夠避免了風(fēng)機(jī)本身反電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的反向電壓對(duì)智能功率控制模塊損壞的一種外轉(zhuǎn)子電子控制式風(fēng)機(jī)的過(guò)壓保護(hù)調(diào)速電路及過(guò)壓保護(hù)方法,屬外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)調(diào)速電路制造領(lǐng)域。

背景技術(shù)

CN102312847A、名稱“一種無(wú)位置傳感器驅(qū)動(dòng)的一體化離心式風(fēng)機(jī)”,欠壓和過(guò)壓檢測(cè)電路是采用大電阻隔離的方法,通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的運(yùn)放電路把母線電壓轉(zhuǎn)化為控制芯片輸入的模擬信號(hào),實(shí)現(xiàn)欠壓和過(guò)壓檢測(cè),此運(yùn)放的輸入為母線電壓,輸入電阻取很大,反饋電阻很小,從而使實(shí)際運(yùn)放管腳的輸入電壓并不是很大,流過(guò)的電流也很小,實(shí)現(xiàn)了隔離的效果同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了電壓的檢測(cè),反電動(dòng)勢(shì)檢測(cè)電路是一低通濾波器,采用“端電壓法”實(shí)現(xiàn)無(wú)傳感器控制,通過(guò)對(duì)電機(jī)三相UVW的對(duì)地電壓的處理,得到轉(zhuǎn)子位置信號(hào),電機(jī)三相電壓首先通過(guò)低通濾波器濾除高頻干擾信號(hào)和降壓,再通過(guò)電容去除直流部分,然后把處理過(guò)的信號(hào)和由三相構(gòu)造出來(lái)的虛擬中性點(diǎn)電壓進(jìn)行比較,從而得到反電動(dòng)勢(shì)過(guò)零點(diǎn)的信號(hào),經(jīng)過(guò)檢測(cè)電流、轉(zhuǎn)速、占空比、母線電壓和電機(jī)參數(shù)確定出電流續(xù)流影響的偏移角度進(jìn)行補(bǔ)償,使換相時(shí)刻接近最佳換相時(shí)刻,確保換向的正確進(jìn)行。其不足之處:不適用于本申請(qǐng)交流電源輸入的直流無(wú)刷外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)。

發(fā)明內(nèi)容

設(shè)計(jì)目的:設(shè)計(jì)一種能夠避免了風(fēng)機(jī)本身反電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的反向電壓對(duì)智能功率控制模塊損壞的一種外轉(zhuǎn)子電子控制式風(fēng)機(jī)的過(guò)壓保護(hù)調(diào)速電路及過(guò)壓保護(hù)方法。

設(shè)計(jì)方案:本申請(qǐng)的外轉(zhuǎn)子電子控制風(fēng)機(jī)是交流電源輸入的直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)。該風(fēng)機(jī)內(nèi)部使用永磁體,當(dāng)風(fēng)機(jī)在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中存在反電動(dòng)勢(shì),風(fēng)機(jī)正常工作時(shí),智能功率控制模塊端的VS電壓為整流后直流電壓。當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)母咚傧虻退僬{(diào)節(jié)過(guò)程中,因?yàn)轱L(fēng)輪本身的慣性,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速高于風(fēng)機(jī)的控制芯片的理論轉(zhuǎn)速,風(fēng)機(jī)本身的反電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生反向電壓疊加到智能功率控制模塊端的VS處本身的整流后直流電壓上,反向電壓的大小與風(fēng)機(jī)的最高轉(zhuǎn)速和風(fēng)輪的慣性存在線性關(guān)系,即轉(zhuǎn)速越高、慣性越大,反向電壓越高。當(dāng)疊加后智能功率控制模塊端的VS處電壓高于功率模塊最大工作電壓后,則功率模塊易發(fā)生損壞。為此本申請(qǐng)?jiān)谕廪D(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)現(xiàn)有轉(zhuǎn)速調(diào)速電路的基礎(chǔ)上,利用電壓檢測(cè)回路實(shí)時(shí)檢測(cè)智能功率控制模塊端的VS電壓,當(dāng)智能功率控制模塊端的VS電壓升高時(shí),比較器芯片Ⅲ信號(hào)輸入端A點(diǎn)電壓也隨之升高,當(dāng)VS電壓升高至設(shè)定值,比較器芯片Ⅲ信號(hào)輸入端A點(diǎn)電壓達(dá)到電壓達(dá)到比較器芯片Ⅲ導(dǎo)通電壓后,使直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片RES端子電壓變?yōu)榈碗娖剑绷鳠o(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片立即關(guān)斷功率模塊所需要的驅(qū)動(dòng)信號(hào),風(fēng)機(jī)利用本身的繞組消耗U1使之降低直至與直流后直流電壓相同,實(shí)現(xiàn)過(guò)電壓保護(hù)回路。

技術(shù)方案1:一種外轉(zhuǎn)子電子控制式風(fēng)機(jī)的過(guò)壓保護(hù)調(diào)速電路,包括交直接電源轉(zhuǎn)換電路、隔離特性調(diào)速電路、過(guò)壓保護(hù)電路及智能功率控制模塊,所述過(guò)壓保護(hù)電路由電阻R1、R2、R3、比較器芯片Ⅲ和直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片構(gòu)成,R1、R2一端并接接比較器芯片Ⅲ信號(hào)輸入端,R1的另一端接Vs,R2另一端接地,比較器芯片Ⅲ信號(hào)輸出端接直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯的Res端及R3一端,R3另一端接直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯的Vreg端,直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片中的轉(zhuǎn)速控制端口接隔離特性調(diào)速電路中光耦Ⅰ的信號(hào)輸出端,直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片信號(hào)輸出端接智能功率模塊及直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)的信號(hào)輸入端。

技術(shù)方案2:一種外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)調(diào)速電路的過(guò)壓檢測(cè)保護(hù)方法,利用電壓檢測(cè)回路實(shí)時(shí)檢測(cè)智能功率控制模塊端的VS電壓,當(dāng)智能功率控制模塊端的VS電壓升高時(shí),比較器芯片Ⅲ信號(hào)輸入端A點(diǎn)電壓也隨之升高,當(dāng)智能功率控制模塊端的VS電壓升高至設(shè)定值,比較器芯片Ⅲ信號(hào)輸入端A點(diǎn)電壓達(dá)到基準(zhǔn)電壓后,比較器芯片Ⅲ導(dǎo)通電壓后,使直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片RES端子電壓變?yōu)榈碗娖剑绷鳠o(wú)刷風(fēng)機(jī)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片立即關(guān)斷功率模塊所需要的驅(qū)動(dòng)信號(hào),風(fēng)機(jī)利用本身的繞組消耗U1,使之降低直至與直流后直流電壓相同,實(shí)現(xiàn)過(guò)電壓保護(hù)回路。

本發(fā)明與背景技術(shù)相比,過(guò)電壓保護(hù)電路的設(shè)計(jì),從根本上避免了風(fēng)機(jī)本身反電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的反向電壓對(duì)智能功率控制模塊的損壞。

附圖說(shuō)明

圖1是外轉(zhuǎn)子電子控制式風(fēng)機(jī)的過(guò)壓保護(hù)調(diào)速電路的示意圖。

具體實(shí)施方式

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