[发明专利]输入空调器的交流电源的电压频率检测方法、系统和空调器在审
申请号: | 201510698977.X | 申请日: | 2015-10-21 |
公开(公告)号: | CN105403767A | 公开(公告)日: | 2016-03-16 |
发明(设计)人: | 黄招彬 | 申请(专利权)人: | 广东美的制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司 |
主分类号: | G01R23/02 | 分类号: | G01R23/02;F24F11/00 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 张大威 |
地址: | 528311 广东省佛山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 输入 空调器 交流 电源 电压 频率 检测 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,特别涉及一种输入空调器的交流电源的电压频率检测方法、系统和空调器。
背景技术
不同地区所用交流电源的电压频率标准不同,例如,在中国大陆和英国等地区,交流电源的电压频率普遍为50HZ,而在中国台湾和韩国等地区,交流电源的电压频率普遍为60HZ。目前通用性较强的空调器一般可以适用于上述两种电压频率的交流电源,但是在使用时需要检测交流电源的电压频率,以根据交流电源的电压频率控制空调器的运行。
在空调器中,可通过整流桥将输入的交流侧的交流电源转换为直流侧的直流电源,以供空调器的负载使用。目前,为检测交流电源的电压频率,一般要在交流侧额外接入检测电路。因此检测方法较为复杂,而且成本较高。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的目的在于提出一种输入空调器的交流电源的电压频率检测方法,该方法简单而又方便,同时能够降低成本。
本发明的第二个目的在于提出一种输入空调器的交流电源的电压频率检测系统。
本发明的第三个目的在于提出一种空调器。
根据本发明第一方面实施例的输入空调器的交流电源的电压频率检测方法,包括以下步骤:以预设采样频率采样空调器的输入电流的电流瞬时值;记录所述电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数;根据所述电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数和所述采样频率得到所述输入电流的峰值出现频率;根据所述输入电流的峰值出现频率得到所述交流电源的电压估计频率;以及根据所述交流电源的电压估计频率确定出所述交流电源的电压的实际频率。
根据本发明实施例的输入空调器的交流电源的电压频率检测方法,通过采样空调器的输入电流的电流瞬时值,并根据电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数和采样频率得到输入电流的峰值出现频率,继而根据输入电流的峰值出现频率得到交流电源的电压估计频率,并最终得到交流电源的电压的实际频率。由此,可利用空调器中的输入电流检测装置实现交流电源的电压频率的检测,与相关技术相比,无需在电源的交流侧额外接入电压频率检测电路,简单而又方便,同时能够降低成本。
另外,根据本发明上述实施例的输入空调器的交流电源的电压频率检测方法还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述根据所述电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数和所述采样频率得到所述输入电流的峰值出现频率,进一步包括:根据所述采样频率确定采样周期;根据所述电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数和所述采样周期得到所述输入电流的峰值出现频率。
根据本发明的一个实施例,如果所述空调器的输入电流为通过整流电路整流前的电流,则所述电流瞬时值达到峰值指所述电流瞬时值的绝对值达到峰值。
根据本发明的一个实施例,所述预设采样频率大于所述交流电源的电压的实际频率。
根据本发明的一个实施例,所述根据所述交流电源的电压估计频率确定出所述交流电源的电压的实际频率,进一步包括:如果所述交流电源的电压估计频率处于45HZ-55HZ之间,则判定所述交流电源的电压的实际频率为50HZ;如果所述交流电源的估计频率处于55HZ-65HZ之间,则判定所述交流电源的实际频率为60HZ。
根据本发明的一个实施例,在根据所述交流电源的电压估计频率确定出所述交流电源的电压的实际频率之前,还包括:分别将多个所述交流电源的电压估计频率进行滤波;求取滤波后的所述多个所述交流电源的电压估计频率的平均值,并将所述平均值作为所述交流电源的电压估计频率。
根据本发明第二方面实施例的输入空调器的交流电源的电压频率检测系统,包括:采样模块,用于以预设采样频率采样空调器的输入电流的电流瞬时值;记录模块,用于记录所述电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数;控制模块,用于根据所述电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数和所述采样频率得到所述输入电流的峰值出现频率,并根据所述输入电流的峰值出现频率得到所述交流电源的电压估计频率,以及根据所述交流电源的电压估计频率确定出所述交流电源的电压的实际频率。
根据本发明实施例的输入空调器的交流电源的电压频率检测系统,通过采样空调器的输入电流的电流瞬时值,并根据电流瞬时值达到峰值时对应的采样次数和采样频率得到输入电流的峰值出现频率,继而根据输入电流的峰值出现频率得到交流电源的电压估计频率,并最终得到交流电源的电压的实际频率。由此,可利用空调器中的输入电流检测装置实现交流电源的电压频率的检测,与相关技术相比,无需在电源的交流侧额外接入电压频率检测电路,简单而又方便,同时能够降低成本。
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