[发明专利]压缩机的电机绕组温度检测方法有效
申请号: | 201910188904.4 | 申请日: | 2019-03-13 |
公开(公告)号: | CN109764977B | 公开(公告)日: | 2020-12-01 |
发明(设计)人: | 李越峰;张娣 | 申请(专利权)人: | 四川长虹空调有限公司 |
主分类号: | G01K13/00 | 分类号: | G01K13/00;G01K7/04;G01K7/22 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所(普通合伙) 51124 | 代理人: | 李凌峰 |
地址: | 621000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 压缩机 电机 绕组 温度 检测 方法 | ||
1.压缩机的电机绕组温度检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1.建立压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数,所述电机绕组温度差值为实际电机绕组温度与初步电机绕组温度的差值;所述建立压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数包括:
选取与待测压缩机的规格型号相同的压缩机作为压缩机样本,在不同压缩机频率下运行所述压缩机样本;
通过温度采集装置采集所述压缩机样本的实际电机绕组温度,同时,根据所述压缩机样本的电机的参数变化率,计算所述压缩机样本的初步电机绕组温度,并计算在不同压缩机频率下所述压缩机样本的实际电机绕组温度与初步电机绕组温度的差值,得到压缩机频率与电机绕组温度差值的对应差值表一;
根据所述对应差值表一,建立压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数;
步骤2.根据电机的参数变化率,计算所述压缩机的初步电机绕组温度;
步骤3.根据所述初步电机绕组温度和所述压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数确定所述压缩机的实际电机绕组温度。
2.如权利要求1所述的压缩机的电机绕组温度检测方法,其特征在于,所述步骤1还包括:建立环境温度及压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数;
所述步骤3还包括:根据当前环境温度和初步电机绕组温度,以及所述环境温度及压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数确定所述压缩机的实际电机绕组温度。
3.如权利要求2所述的压缩机的电机绕组温度检测方法,其特征在于,所述建立环境温度及压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数包括:
选取与待测压缩机的规格型号相同的压缩机作为压缩机样本,在不同压缩机频率下运行所述压缩机样本;
通过温度采集装置采集所述压缩机样本的实际电机绕组温度,同时,根据所述压缩机样本的电机的参数变化率,计算所述压缩机样本的初步电机绕组温度,并计算在不同压缩机频率下所述压缩机样本的实际电机绕组温度与初步电机绕组温度的差值;
在不同环境温度下,重复上述步骤,得到环境温度及压缩机频率与电机绕组温度差值的对应差值表二;
根据所述对应差值表二,建立环境温度及压缩机频率与电机绕组温度差值的拟合函数。
4.如权利要求1或3所述的压缩机的电机绕组温度检测方法,其特征在于,所述通过温度采集装置采集所述压缩机样本的实际电机绕组温度包括:
将热电偶插入电机绕组内部并固定,在所述压缩机样本的顶盖上打孔并焊接法兰底座,所述法兰底座螺纹连接有密封接头,所述热电偶通过所述密封接头与控制器电气连接。
5.如权利要求4所述的压缩机的电机绕组温度检测方法,其特征在于,所述热电偶为铠装K型或T型热电偶。
6.如权利要求1或5所述的压缩机的电机绕组温度检测方法,其特征在于,所述通过温度采集装置采集所述压缩机样本的实际电机绕组温度包括:
通过温度采集装置采集所述压缩机样本的绕组的上部和下部的温度;
计算所述绕组的上部和下部的温度的平均值,得到所述压缩机样本的实际电机绕组温度。
7.如权利要求1所述的压缩机的电机绕组温度检测方法,其特征在于,步骤2中,所述电机的参数变化率包括:电机的磁通量变化率和/或电机的电阻变化率。
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