[发明专利]一种单相涡旋空气压缩机及控制方法在审

专利信息
申请号: 201910264167.1 申请日: 2019-04-03
公开(公告)号: CN109944801A 公开(公告)日: 2019-06-28
发明(设计)人: 莫基旺;岑鑫良 申请(专利权)人: 广州广涡精密科技有限公司
主分类号: F04C28/06 分类号: F04C28/06;F04C28/24;F04C29/04;F04C29/02
代理公司: 北京高沃律师事务所 11569 代理人: 程华
地址: 510000 广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 涡旋空气压缩机 矢量变频器 压力传感器 主控制器 接触器 压缩机 输入端子 输入端 三相电输出端 电源输入端 控制输出端 气体输出管 信号输出端 压缩机功率 单相电源 接触开关 气体压力 气压压力 实时调控 单相电 主控器 起停 检测
【权利要求书】:

1.一种单相涡旋空气压缩机,其特征在于,包括:矢量变频器、主控制器、压缩机和压力传感器;所述矢量变频器的单相电输入端与单相电源连接,三相电输出端与所述压缩机的电源输入端连接;所述压力传感器设置在所述压缩机的气体输出管路上,用于检测气体压力;所述主控制器的第一信号输入端与所述压力传感器的信号输出端连接,所述主控器的第一控制输出端与第一接触器连接,所述第一接触器所对应的接触开关的两端分别连接到所述矢量变频器的com输入端子和X1输入端子;所述主控制器用于根据所述气压压力控制所述第一接触器动作,从而对所述矢量变频器的起停进行控制。

2.根据权利要求1所述的单相涡旋空气压缩机,其特征在于,所述主控制器的第二信号输入端与所述矢量变频器的故障信号端口连接,用于采集所述矢量变频器的故障信号,并在采集到故障信号后控制所述矢量变频器停止工作。

3.根据权利要求1所述的单相涡旋空气压缩机,其特征在于,所述主控制器的第三信号输入端与温度传感器的信号输出端连接;所述主控制器的第二控制输出端与第二接触器连接,所述第二接触器所对应的接触开关连接到风扇的电源输入端;所述温度传感器设置在油气分离器上,所述风扇的出风方向正对冷却器;所述油气分离器的上部通过油气管道与所述压缩机的油气出口连通;所述油气分离器的底部通过油管与所述冷却器的进油口连通;所述冷却器的出油口通过油管与所述压缩机的进油口连通;在连通所述冷却器的出油口与所述压缩机的进油口的油管上安装有油过滤器;

所述温度传感器用于采集温度信号,所述主控制器用于根据所述温度信号控制所述第二接触器动作,从而控制所述风扇的起停。

4.根据权利要求3所述的单相涡旋空气压缩机,其特征在于,所述主控制器的第三控制输出端与恒温电磁阀连接;所述恒温电磁阀用于释放压缩气体;所述主控制器还用于根据温度信号控制所述恒温电磁阀的开闭。

5.根据权利要求1所述的单相涡旋空气压缩机,其特征在于,在所述单相电源与所述矢量变频器的连接线路上安装有电流互感器,所述电流互感器的输出端与所述主控制器的第四信号输入端连接;所述电流互感器用于采集电流信号。

6.根据权利要求1所述的单相涡旋空气压缩机,其特征在于,所述主控制器的型号为MAM890。

7.根据权利要求1所述的单相涡旋空气压缩机,其特征在于,所述压缩机为功率范围在0.75KW~11KW单相涡旋压缩机。

8.一种单相涡旋空气压缩机的控制方法,其特征在于,应用于如权利要求4所述的单相涡旋空气压缩机;该控制方法包括:

获取压力传感器采集到的气体压力;

将所述气体压力与压力上限值以及压力下限值进行对比,得到第一对比结果;所述压力上限值大于所述压力下限值;

当所述第一对比结果表示所述气压压力大于所述压力上限值时,向第一接触器发出第一控制信号,所述第一控制信号用于指示所述第一接触器断开对应的接触开关;

当所述第一对比结果表示所述气压压力小于所述压力下限值时,向第一接触器发出第二控制信号,所述第二控制信号用于指示所述第一接触器闭合对应的接触开关。

9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,该控制方法还包括:

获取温度传感器采集到的温度信号;

将所述温度信号分别与所述温度下限值、第一温度上限值和第二温度上限值进行对比,得到第二对比结果;所述温度下限值小于所述第一温度上限值,所述第二温度上限值大于所述第二温度上限值;

当所述第二对比结果表示所述温度信号小于所述温度下限值时,向所述恒温电磁阀发出第三控制信号,所述第三控制信号用于指示所述恒温电磁阀释放压缩气体;

当所述第二对比结果表示所述温度信号大于所述第一温度上限值且小于或等于所述第二温度上限值时,向所述第二接触器发出第四控制信号,所述第四控制信号用于指示所述第二接触器闭合对应的接触开关;

当所述第二对比结果表示所述温度信号大于所述第二温度上限值时,发出停机信号并进入停机模式。

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