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公开(公告)号:CN115378342A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211177139.4
申请日:2022-09-26
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: H02P27/08
Abstract: 本发明公开了一种电机控制方法、电机控制器、控制装置及磁悬浮压缩机组,其中,所述电机由变频器驱动,所述方法包括:获取变频器的输出电压;根据输出电压确定变频器的调制方式和电机的调频方式;根据确定的调制方式和调频方式对变频器进行控制,以控制电机运行。该方法根据变频器的输出电压确定变频器的调制方式和电机的调频方式,保证了电机控制效果,且易于满足变频器的散热需求。
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公开(公告)号:CN116838713A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311049007.8
申请日:2023-08-18
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F16C32/04
Abstract: 本发明公开了一种磁悬浮轴承的控制装置、离心压缩机和电器设备,磁悬浮轴承包括转子、环绕转子设置的径向轴承和轴向轴承,径向轴承和轴向轴承上设置有恒流源线圈和电磁线圈,控制装置包括:恒流源控制单元,恒流源控制单元与恒流源线圈相连,用于控制恒流源线圈产生偏置磁场;轴承控制单元,轴承控制单元与电磁线圈相连,用于获取转子的位置,并根据位置控制电磁线圈产生控制磁场,以使转子在控制磁场和偏置磁场的共同作用下处于目标位置。该装置能够降低功率驱动部件的发热量,从而延长磁悬浮轴承的工作寿命,且能够降低磁悬浮轴承的成本,并且控制稳定,从而能够解决永磁偏置磁悬浮轴承成本高、现有电磁式磁悬浮轴承发热大寿命低等问题。
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公开(公告)号:CN115441803A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211177145.X
申请日:2022-09-26
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种磁悬浮压缩机的掉电控制方法、装置及磁悬浮压缩机机组。其中,磁悬浮压缩机由变频器驱动,方法包括:检测变频器的直流母线电容的电压;若检测到直流母线电容掉电,则利用磁悬浮压缩机的转子旋转时产生的反电动势为直流母线电容充电,其中,充电电压大于掉电前所述直流母线电容的电压;在确定反电动势无法满足直流母线电容的充电条件时,对磁悬浮压缩机的转子进行制动控制。该方法能够在磁悬浮压缩机掉电时,维持压缩机轴承稳定的同时,快速制动压缩机到静止状态,使得在磁悬浮压缩机的供电恢复时,缩短压缩机的启动时间,且能够避免压缩机以旋转状态进行启动导致的启动电流过大容易产生过流的问题。
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公开(公告)号:CN112014776B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010953256.X
申请日:2020-09-11
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种接线检测方法、磁悬浮压缩机、空调机组和可读存储介质。其中,接线检测方法用于磁悬浮压缩机,磁悬浮压缩机包括磁轴承线圈接线端子组,包括:向磁轴承线圈接线端子组发送接线方向测试信号,确定磁悬浮压缩机的转子的位移差值;根据接线方向测试信号和位移差值确定磁悬浮压缩机的接线状态。在无需对磁悬浮压缩机中接线进行拆卸的情况下,就能够判断出磁悬浮压缩机是否存在接线故障的效果,实现了对磁悬浮压缩机的磁轴承线圈接线端子组是否存在接线问题进行快速判断,提高了对磁悬浮压缩机装配效率。在磁悬浮压缩机正式启动前检测出是否在生产过程中存在磁轴承线圈接线故障,避免因为磁轴承线圈接线故障导致磁悬浮压缩机的运行故障。
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公开(公告)号:CN114136616A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111423866.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种磁悬浮压缩机及其轴承检测方法、装置和空调器,磁悬浮压缩机的轴承检测方法包括:获取第一待校准方向;根据第一待校准方向,向轴承的驱动装置输出第一脉冲宽度调制信号;采集轴承的位移量,得到第一位置曲线组,其中,第一位置曲线组包括多个采样点;确定位移量满足预设偏离条件的采样点在多个采样点的占比;根据占比与预设占比阈值的比较结果,确定第一位置曲线组的检测结果,可以实现对磁悬浮压缩机的轴承进行校准,并对校准后的状态进行检测,确保校准的结果,在此过程中,可以在轴承悬浮中心出现偏移的情况下实现自动调整,降低磁悬浮压缩机因轴承悬浮中心出现偏移而损坏的风险。
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公开(公告)号:CN110398099B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910684356.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵系统及其控制方法和空调器。热泵系统包括第一压缩机、气液分离器、第二压缩机和四通阀。气液分离器连接第一压缩机,第二压缩机连接气液分离器且与第一压缩机并联设置。四通阀的第一阀口连接第一压缩机,第二阀口连接空调器的室外机,第三阀口连接气液分离器,第四阀口连接空调器的室内机。第二压缩机连接第一阀口或者连接第四阀口与室内机之间的管路。在制冷的情况下,第一阀口与第二阀口连通,第三阀口与第四阀口连通。在制热的情况下,第一阀口与第四阀口连通,第二阀口与第三阀口连通。第二压缩机用于在热泵系统制热停机的情况下间歇性开启以将室外机和气液分离器中的冷媒输送并存储至室内机。
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公开(公告)号:CN110398099A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910684356.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵系统及其控制方法和空调器。热泵系统包括第一压缩机、气液分离器、第二压缩机和四通阀。气液分离器连接第一压缩机,第二压缩机连接气液分离器且与第一压缩机并联设置。四通阀的第一阀口连接第一压缩机,第二阀口连接空调器的室外机,第三阀口连接气液分离器,第四阀口连接空调器的室内机。第二压缩机连接第一阀口或者连接第四阀口与室内机之间的管路。在制冷的情况下,第一阀口与第二阀口连通,第三阀口与第四阀口连通。在制热的情况下,第一阀口与第四阀口连通,第二阀口与第三阀口连通。第二压缩机用于在热泵系统制热停机的情况下间歇性开启以将室外机和气液分离器中的冷媒输送并存储至室内机。
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公开(公告)号:CN116576147B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310853500.9
申请日:2023-07-12
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F04D29/058 , F04D27/00 , F04D17/10 , G01B21/16 , F16C32/04
Abstract: 本申请涉及磁悬浮离心压缩机技术领域,具体公开了一种磁悬浮保护边界的确定方法及其装置、离心压缩机。磁悬浮离心压缩机包括:磁悬浮转子、保护轴承、径向轴承和距离传感器。方法包括:获取悬浮中心和距离传感器之间的距离与径向轴承的线圈电流之间的映射关系;根据映射关系确定磁悬浮转子在多个方向进行悬浮位置变化时,悬浮中心相对于距离传感器在多个方向的边界距离,及根据边界距离确定悬浮中心在保护轴承内部的多个方向的保护轴承边界点;根据保护轴承边界点形成保护边界。本申请能准确地确定磁悬浮转子悬浮位置调整时,与保护轴承对应的磁悬浮保护边界,从而确定去除保护轴承的游隙后磁悬浮转子的真实活动空间,保证压缩机的正常运行。
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公开(公告)号:CN116591983A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310844464.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F04D27/00 , F04D29/058 , F16C32/04
Abstract: 本发明涉及磁悬浮离心压缩机技术领域,具体公开了一种控制方法及其装置、磁悬浮离心压缩机和存储介质。该方法包括:实时获取磁悬浮离心压缩机的当前工作效率,及获取预先建立的标定效率与悬浮位置对应的标定区域的映射关系;判断当前工作效率是否达到标定效率;若当前工作效率未达到标定效率,则根据标定效率与悬浮位置对应的标定区域的映射关系,调整悬浮位置至标定区域内。如此,本申请可以根据标定效率与悬浮位置对应的标定区域的映射关系,自动调整悬浮位置至标定区域内,实现悬浮位置实时自动动态调整,提升磁悬浮离心压缩机的能效。
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公开(公告)号:CN114526256A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210325198.5
申请日:2022-03-30
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F04D27/00 , F04D29/058 , H02J9/06
Abstract: 本申请适用于磁悬浮压缩机技术领域,提供一种磁悬浮压缩机系统的控制方法、控制装置及存储介质,通过检测变频器的输入电源是否失电,当输入电源失电时,通过磁悬浮压缩机的转子旋转时产生的反电动势为直流母线电容充电,维持直流母线电压稳定一段时间,可以在不增加硬件成本的情况下,保证轴承控制器的供电,直到转子的转速降低到使得轴承可以安全降落的范围,确保轴承安全着陆,避免轴承控制器因失去供电而导致高速旋转的轴承直接落下损坏轴承。
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