[發明專利]空調系統在審
| 申請號: | 201410833677.3 | 申請日: | 2014-12-26 |
| 公開(公告)號: | CN104566718A | 公開(公告)日: | 2015-04-29 |
| 發明(設計)人: | 趙志剛;張雪芬;任鵬;陳穎;蔣世用;劉克勤 | 申請(專利權)人: | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 主分類號: | F24F5/00 | 分類號: | F24F5/00 |
| 代理公司: | 北京市隆安律師事務所 11323 | 代理人: | 廉振保 |
| 地址: | 519070*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 空調 系統 | ||
技術領域
本發明涉及空調領域,具體而言,涉及一種空調系統。
背景技術
越來越強烈的環保節能需求,使得無論是家用空調還是商用空調的發展也逐步向變頻方向發展。目前,永磁同步風機(即葉輪通過永磁同步電機驅動的風機)已廣泛應用于空調器中。針對永磁同步機反向發電的特性,往往需要對空調器的風機進行反向制動控制(軟件控制或硬件機械控制)。從而避免空調的室外機中永磁同步風機反轉發電帶來的電機燒毀的風險,然而設置反向制動控制也導致空調器的故障點增加;另外,風機反轉發電產生的能量沒有有效回收利用,導致能源浪費。
發明內容
本發明旨在提供一種能夠更節能的空調系統。
本發明提供了一種空調系統,包括至少一臺風機和至少一臺壓縮機,空調系統還包括直流母線,以及與至少一臺風機一一對應連接的至少一臺風機換流器和與至少一臺壓縮機一一對應連接的至少一臺壓縮機換流器,至少一臺風機換流器和至少一臺壓縮機換流器均與直流母線連接;其中,至少一臺風機換流器具有驅動風機的逆變狀態和回收風機發電電能的整流狀態。
進一步地,空調系統還包括混合能源,混合能源與直流母線連接;其中,混合能源包括光伏、光熱、風能、潮汐、地熱和生物質能中的至少兩種組合。
進一步地,混合能源通過相應的換流器與直流母線連接。
進一步地,空調系統還包括儲能單元,儲能單元通過相應的換流器與直流母線連接。
進一步地,空調系統還包括并網換流器,并網換流器的第一端與電網連接,并網換流器的第二端與直流母線連接。
進一步地,空調系統還包括隔離變壓器,隔離變壓器串聯在電網與并網換流器之間。
進一步地,并網換流器為四象限換流器。
進一步地,至少一臺風機換流器和/或至少一臺壓縮機換流器為四象限換流器。
進一步地,空調系統包括一臺壓縮機和多臺風機。
進一步地,空調系統包括多臺壓縮機和一臺風機。
進一步地,空調系統包括多臺壓縮機和多臺風機。
根據本發明的空調系統,通過設置與風機對應的風機換流器,在空調系統工作時,風機換流器工作在逆變狀態,驅動風機對空調系統散熱,當空調系統停止時,在風機被風驅動發電的情況下,風機換流器工作在整流狀態,從而回收電能。即空調系統不工作時,風機成為一臺發電機,從而使得空調系統更節能。
附圖說明
構成本申請的一部分的附圖用來提供對本發明的進一步理解,本發明的示意性實施例及其說明用于解釋本發明,并不構成對本發明的不當限定。在附圖中:
圖1是根據本發明的空調系統的第一實施例原理示意圖;
圖2是根據本發明的空調系統的第二實施例原理示意圖;
圖3是根據本發明的空調系統的第三實施例原理示意圖;
圖4是根據本發明的空調系統的第四實施例原理示意圖;
圖5是根據本發明的空調系統的第五實施例原理示意圖;
圖6是根據本發明的空調系統的第六實施例原理示意圖;
附圖標記說明:
10、風機;20、壓縮機;30、風機換流器;40、壓縮機換流器;50、并網換流器;60、電網;70、隔離變壓器;80、混合能源;90、儲能單元。
具體實施方式
下面將參考附圖并結合實施例來詳細說明本發明。
如圖1所示,根據本發明的空調系統第一實施例,包括一臺風機10和一臺壓縮機20,空調系統還包括直流母線,以及與風機10對應連接的一臺風機換流器30和與壓縮機20對應連接的一臺壓縮機換流器40,風機換流器30和壓縮機換流器40均與直流母線連接,壓縮機換流器40驅動壓縮機變頻,從而實施空調系統的變頻運行。在該實施例中,風機換流器30具有驅動風機10的逆變狀態和回收風機10發電電能的整流狀態。即在空調系統工作時,風機換流器30工作在逆變狀態,驅動風機10對空調系統散熱,當空調系統停止時,在風機10被風驅動發電的情況下,風機換流器30工作在整流狀態,從而回收電能。即空調系統不工作時,風機成為一臺發電機,從而使得空調系統更節能。
進一步地,在第一實施例中,空調系統還包括并網換流器50,并網換流器50的第一端與電網60連接,并網換流器50的第二端與壓縮機換流器40和風機換流器30均連接。即可以通過并網換流器50將風機10發電的電能輸送到電網上。
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