ES2641723T3 - Dispositivo de control de suministro de potencia - Google Patents

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ES2641723T3
ES2641723T3 ES13746195.0T ES13746195T ES2641723T3 ES 2641723 T3 ES2641723 T3 ES 2641723T3 ES 13746195 T ES13746195 T ES 13746195T ES 2641723 T3 ES2641723 T3 ES 2641723T3
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Yuuko Nakashita
Satoshi Yagi
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Abstract

Dispositivo (10) de control de suministro de potencia, que comprende: un inversor (28) que tiene varios elementos (Q28a a Q28f) de conmutación, genera tensiones de accionamiento para accionar un motor (M2) de compresor que es una fuente de accionamiento de un compresor como resultado de que se activen y desactiven los elementos (Q28a a Q28f) de conmutación, y emite las tensiones de accionamiento al motor (M2) de compresor; un controlador (30) de inversor que controla el inversor {28); un suministro (24) de potencia que genera una primera potencia suministrada al controlador (30) de inversor; caracterizado por un detector (S11, S12) que detecta si existe o no una anomalía en relación con el compresor; y un controlador (S25) de suministro de potencia que, en un caso en el que existe una anomalía de alta presión en relación con el compresor, detiene la generación de la primera potencia (V1) mediante el suministro (24) de potencia para detener de este modo el control del controlador (30) de inversor de modo que se detiene el accionamiento del motor (M2) de compresor.

Description

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DESCRIPCION
Dispositivo de control de suministro de potencia Campo tecnico
La presente invencion se refiere a un dispositivo de control de suministro de potencia.
Tecnica anterior
En el documento JP 2006 052660 A se describe un compresor de aire y un sistema de impedimento de funcionamiento de ruptura que usa el mismo. Se proporciona un compresor de aire que logra una alimentacion y un funcionamiento simultaneos de una pluralidad de maquinas herramienta desde el mismo sistema de suministro de potencia y un sistema de impedimento de funcionamiento de ruptura que usa el compresor de aire.
Se elimina la utilizacion de un recipiente especial cuya prioridad se determina de antemano, y se impiden el error de trabajo de una pieza trabajada y el deterioro de la precision de trabajo en cuanto a un desplazamiento de un disyuntor de suministro de potencia. Para este fin, un circuito de control de un compresor de aire esta equipado con una parte de deteccion de tension para detectar la tension de suministro de potencia del compresor y una parte de ajuste de tension de arranque para ajustar una tension de referencia. Cuando el compresor de aire y una sierra circular conectados al mismo sistema de suministro de potencia se activan simultaneamente al mismo tiempo y la tension de suministro de potencia detectada es inferior a un valor de tension prescrito, se detiene el funcionamiento del compresor de aire. Mediante esta operacion, a la vez que puede fijarse la potencia de entrada a la sierra circular, se controla la corriente del disyuntor para que no supere el valor de corriente de interrupcion. Por consiguiente, puede impedirse una actuacion involuntaria del disyuntor.
Ademas, un sistema de refrigeracion tal como un sistema de acondicionamiento de aire esta equipado con diversos dispositivos tales como un compresor y un ventilador. A menudo, se usan motores como fuentes de accionamiento de estos dispositivos. Los motores se accionan mediante la potencia suministrada desde un suministro de potencia comercial (a continuacion en el presente documento denominada simplemente potencia).
En este sentido, existen casos en los que, por ejemplo, se produce en el compresor una anomalfa de alta presion. Una anomalfa de alta presion es un fenomeno en el que la presion del refrigerante despues de comprimirse mediante el compresor acaba cayendo fuera del intervalo de presion normal por algun motivo en relacion con el compresor, dando como resultado un estado de alta presion en el que la presion del refrigerante es mayor que un valor predeterminado en el lado de alta presion del intervalo.
Para abordar esto, se conoce una tecnologfa que, en un caso en el que se ha producido una anomalfa de alta presion, corta el suministro de potencia a los motores para detener de este modo el funcionamiento del sistema de refrigeracion, tal como se describe en la patente japonesa n.° 4.738.129.
Sumario de la invencion
<Problema tecnico>
En la patente japonesa n.° 4.738.129, un circuito que sirve como conmutador esta dispuesto en una lmea para suministrar potencia a un inversor, y en un caso en el que se ha producido una anomalfa de alta presion, se desactiva este conmutador. Sin embargo, la potencia suministrada a la lmea es tension de CA de aproximadamente 200 V, tambien tiene un alto amperaje, y es la denominada corriente de fuerza. Por este motivo, existen casos en los que el conmutador se funde. Si el conmutador se funde, la lmea no se corta, entonces, en un caso en el que el microordenador que controla el inversor se ha vuelto incontrolable, la senal de control continua generandose desde el ordenador hasta el inversor y el compresor acaba continuando su funcionamiento. La patente japonesa JPH111 01541 da a conocer un accionamiento de compresor que comprende un inversor (4, figura 1), un controlador (10) de inversor, un suministro (7) de potencia para el controlador (10) de inversor y un conmutador (11) sensible a la temperatura que desactiva el suministro (7) de potencia de controlador desde una fuente (1) de alimentacion comercial cuando una temperatura en camara esta por debajo de un valor constante.
Por tanto, es un objeto de la presente invencion proporcionar un dispositivo de control de suministro de potencia que puede detener de manera fiable el funcionamiento de un compresor en un caso en el que se ha producido una anomalfa en el compresor.
<Solucion al problema>
Un dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece a un primer aspecto de la presente invencion comprende las caractensticas segun la reivindicacion 1, es decir un inversor, un controlador de inversor, un suministro de potencia, un detector, y un controlador de suministro de potencia. El inversor tiene varios elementos de
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conmutacion, genera tensiones de accionamiento para accionar un motor de compresor que es una fuente de accionamiento de un compresor como resultado de la activacion o desactivacion de los elementos de conmutacion, y emite las tensiones de accionamiento para el motor de compresor. El controlador de inversor controla el inversor. El suministro de potencia genera una primera potencia suministrada al controlador de inversor. El detector detecta si existe o no una anomalfa en relacion con el compresor. En un caso en el que existe una anomalfa de alta presion en relacion con el compresor, el controlador de suministro de potencia detiene la generacion de la primera potencia mediante el suministro de potencia para detener de este modo el control del controlador de inversor de modo que se detiene el accionamiento del motor de compresor.
En este dispositivo de control de suministro de potencia, en un caso en el que existe una anomalfa de alta presion en relacion con el compresor, la generacion de la primera potencia mediante el suministro de potencia se detiene por sf misma, mediante lo cual se corta el suministro de la primera potencia al controlador de inversor. Cuando la primera potencia ya no se suministra al controlador de inversor, el controlador de inversor ya no genera una senal para controlar el inversor, de modo que se detiene la salida de las tensiones de accionamiento del inversor al motor de compresor y se detiene el funcionamiento del compresor.
En particular, la primera potencia suministrada desde el suministro de potencia al controlador de inversor es una corriente ligera en comparacion con la potencia suministrada desde un suministro de potencia comercial a una lmea para el inversor. Por este motivo, incluso si un conmutador esta dispuesto en la lmea que interconecta el suministro de potencia comercial y el inversor, y el conmutador se funde, el accionamiento del motor de compresor se detiene debido a que el controlador de inversor para el que se ha cortado el suministro de la primera potencia detiene por sf mismo el control de accionamiento. Por consiguiente, el funcionamiento del compresor puede detenerse de manera fiable independientemente de si el conmutador se ha fundido o no y tambien sin que el controlador de inversor se vuelva incontrolable.
Un dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece a un segundo aspecto de la presente invencion es el dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al primer aspecto, en el que el suministro de potencia genera la primera potencia usando potencia suministrada exterior desde un suministro de potencia exterior ubicado en el exterior. En un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, el controlador de suministro de potencia detiene la generacion de la primera potencia mediante el suministro de potencia cortando el suministro de la potencia exterior al suministro de potencia.
Debido a esto, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, se corta el suministro de la potencia exterior al suministro de potencia, de modo que en primer lugar ya no se realiza el control de accionamiento del inversor mediante el controlador de inversor, y como resultado se detiene la salida de las tensiones de accionamiento al motor de compresor por el inversor.
Un dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece a un tercer aspecto de la presente invencion Es el dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al segundo aspecto, en el que el controlador de suministro de potencia tiene un rele dispuesto en una lmea de suministro de potencia que interconecta el suministro de potencia exterior y el suministro de potencia. La corriente que fluye a traves de la lmea de suministro de potencia es mas pequena que la corriente que fluye en el inversor.
En este caso, ejemplos del suministro de potencia exterior incluyen un suministro de potencia comercial.
Debido a que la corriente que fluye a traves de la lmea de suministro de potencia es mas pequena que la corriente que fluye en el inversor, puede decirse que la lmea de suministro de potencia es una lmea para corriente ligera. Debido a esto, un rele para corriente ligera puede usarse como rele dispuesto en la lmea de suministro de potencia, de modo que pueden reducirse los costes. Ademas, debido a que no fluye en el rele una gran corriente como la que fluye en el inversor, el peligro de que el rele se funda tambien es bajo.
Un dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece a un cuarto aspecto de la presente invencion es el dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece a del primer aspecto al tercer aspecto, que comprende ademas un elemento de accionamiento de inversor. El elemento de accionamiento de inversor activa o desactiva los elementos de conmutacion basandose en la salida del controlador de inversor. Adicionalmente, el suministro de potencia genera ademas una segunda potencia. La segunda potencia es independiente de la primera potencia y se suministra al elemento de accionamiento de inversor. Ademas, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, el suministro de potencia tambien detiene la generacion de la segunda potencia.
En este dispositivo de control de suministro de potencia, el suministro de potencia genera la segunda potencia ademas de la primera potencia, de modo que, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, la generacion de la segunda potencia tambien se detiene ademas de la generacion de la primera potencia. Por consiguiente, no solo se corta el suministro de la primera potencia al controlador de inversor sino tambien el suministro de la segunda potencia al elemento de accionamiento de inversor. Debido a esto, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, la salida de las tensiones de accionamiento por el
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inversor se detiene de manera mas fiable.
<Efectos ventajosos de la invencion>
Segun el dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al primer aspecto de la presente invencion, el funcionamiento del compresor puede detenerse de manera fiable independientemente de si el conmutador se ha fundido o no y tambien sin que el controlador de inversor se vuelva incontrolable.
Segun el dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al segundo aspecto de la presente invencion, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, se corta el suministro de la potencia exterior al suministro de potencia, de modo que en primer lugar el control de accionamiento del inversor mediante el controlador de inversor ya no se realiza, y como resultado se detiene la salida de las tensiones de accionamiento al motor de compresor por el inversor.
Segun el dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al tercer aspecto de la presente invencion, puede usarse un rele para corriente ligera como rele dispuesto en la lmea de suministro de potencia, de modo que pueden reducirse los costes. Ademas, debido a que no fluye en el rele una gran corriente como la que fluye en el inversor, el peligro de que el rele se funda tambien es bajo.
Segun el dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al cuarto aspecto de la presente invencion, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, la salida de las tensiones de accionamiento por el inversor se detiene de manera mas fiable.
Breve descripcion de dibujos
La figura 1 es un diagrama esquematico que muestra la configuracion de un sistema de accionamiento de motor;
la figura 2 es un diagrama que muestra esquematicamente una configuracion de circuito (que incluye parte de un dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece a un modo de realizacion) montado en una placa de deteccion de anomalfa de alta presion;
la figura 3 es un diagrama que muestra esquematicamente una configuracion de circuito (que incluye parte del dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al modo de realizacion) montado en una placa de inversor de compresor;
la figura 4 muestra un ejemplo de una configuracion de circuito de un suministro de potencia de conmutacion;
la figura 5 es un diagrama que muestra esquematicamente una configuracion de circuito de un inversor;
la figura 6 es un diagrama que muestra esquematicamente una configuracion de circuito montado en una placa de inversor de ventilador;
la figura 7 es un diagrama de flujo que muestra un flujo de acciones del dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece al modo de realizacion y motores y
la figura 8 muestra un ejemplo de una configuracion de circuito de un suministro de potencia de conmutacion en la modificacion de ejemplo B.
Descripcion del modo de realizacion
Un dispositivo de control de suministro de potencia que pertenece a la presente invencion se describira en detalle a continuacion con referencia a los dibujos. El modo de realizacion a continuacion es un ejemplo espedfico de la presente invencion y no se pretende que se limite el alcance tecnico de la presente invencion.
(1) Configuracion global
La figura 1 es un diagrama esquematico que muestra la configuracion de un sistema 101 de accionamiento de motor.
El sistema 101 de accionamiento de motor esta configurado por varios motores M2, M4, etc., una placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion en la que estan montados algunos elementos constituyentes de un dispositivo 10 de control de suministro de potencia del presente modo de realizacion, una placa P2 de inversor de compresor en la que estan montados los restantes elementos constituyentes del dispositivo 10 de control de suministro de potencia, y una placa P4 de inversor de ventilador.
Los motores M2, M4, etc. son fuentes de accionamiento de compresores dispuestas en unidades de exterior de un
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sistema de acondicionamiento de aire que es un ejemplo de un sistema de refrigeracion y fuentes de accionamiento de ventiladores dispuestas del mismo modo en las unidades de exterior, y pueden ser, por ejemplo, motores de CC sin escobillas trifasicos. Aunque no se muestran en los dibujos, los motores M2, M4, etc. tienen un estator configurado por varias bobinas de accionamiento, un rotor configurado por un iman permanente, y un elemento Hall para detectar la posicion del rotor en relacion con el estator.
La placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion esta conectada por medio de cableado preformado a las placas P2 y P4 de inversor. La placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion no solo controla de manera central las placas P2 y P4 de inversor sino que tambien detecta anomalfas en relacion con los compresores. En este caso, ejemplos de anomalfas en relacion con los compresores incluyen una anomalfa de alta presion.
La placa P2 de inversor de compresor es una placa para accionar un motor M2 de compresor, y la placa P4 de inversor de ventilador es una placa para accionar un motor M4 de ventilador. Las placas P2 y P4 de inversor estan conectadas electricamente por medio de arneses a los motores M2 y M4 correspondientes.
Ademas, las placas P2 y P4 de inversor tambien estan conectadas electricamente entre sf por medio de arneses.
En el presente modo de realizacion estan dispuestos varios compresores, pero por facilidad de descripcion, la figura 1 muestra un caso en el que existe una combinacion del motor M2 de compresor y la placa P2 de inversor de compresor. Sin embargo, en un caso en el que en realidad hay varios compresores, la combinacion del motor M2 de compresor y la placa P2 de inversor de compresor esta dispuesta para cada compresor. Por este motivo, aunque no se muestran todas en la figura 1, existen varias combinaciones del motor M2 de compresor y la placa P2 de inversor de compresor.
(2) Configuraciones detalladas
A continuacion, se describiran en detalle configuraciones de circuito montado en cada placa.
(2-1) Placa de deteccion de anomalfa de alta presion
La figura 2 es un diagrama que muestra esquematicamente la configuracion de circuito montado en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion. Tal como se muestra en la figura 2, la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion esta equipada principalmente con conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas (que corresponden a detectores), un microordenador 13 de control central, un conmutador S14 de control central, y una interfaz 15. Los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas son algunos de los elementos constituyentes del dispositivo 10 de control de suministro de potencia que pertenece al presente modo de realizacion.
(2-1-1) Conmutadores de deteccion de anomalfas
Los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas estan conectados en serie por medio de conectores S11a y S12a hembra dispuestos en una lmea L11 de suministro de potencia de aproximadamente 16 V. Los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas estan dispuestos en correspondencia con el numero de compresores en las unidades de exterior y detectan si existe o no una anomalfa en los compresores correspondientes. Espedficamente, en un caso en el que la presion del refrigerante despues de comprimirse mediante un compresor correspondiente acaba cayendo fuera del intervalo de presion normal por algun motivo relacionado con este compresor, dando como resultado un estado de alta presion en el que la presion del refrigerante es mayor que un valor predeterminado en el lado de alta presion del intervalo de presion, los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas actuan de modo que el estado de los propios conmutadores cambia. Es decir, los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas que pertenecen al presente modo de realizacion son conmutadores de alta presion (HPS) que detectan una anomalfa de alta presion.
En este caso, en el presente modo de realizacion, se emplean contactos normalmente cerrados como los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas. Es decir, los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas adoptan un estado activado en un caso en el que no existe ninguna anomalfa en un compresor correspondiente (es decir, un caso normal). Por el contrario, los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas adoptan un estado desactivado en un caso en el que existe una anomalfa en un compresor correspondiente. En particular, una tension (en este caso, aproximadamente 16 V) inferior a aproximadamente 30 V se aplica como tension de corriente ligera a los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas en el presente modo de realizacion.
Ademas, la figura 2 que pertenece al presente modo de realizacion muestra como ejemplo un caso en el que el numero de compresores en las unidades de exterior es dos y por consiguiente tambien estan dispuestos los dos conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas. Por consiguiente, si existe una anomalfa en al menos uno de los dos compresores, al menos uno de los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas conectados en serie conmuta al estado desactivado, de este modo, se corta la lmea L11 de suministro de potencia de aproximadamente 16 V en la figura 2.
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La tension de aproximadamente 16 V aplicada a la lmea L11 de suministro de potencia se genera mediante un suministro de potencia de conmutacion (no mostrado en los dibujos) montado del mismo modo en la placa P1 de deteccion de anomaKa de alta presion.
A continuacion en el presente documento, por facilidad de descripcion, la seccion en la que estan interconectados el conmutador S12 de deteccion de anomalfa y la interfaz 15 se denominara “punto sal de conexion”.
(2-1-2) Microordenador de control central
El microordenador 13 de control central controla de manera central los dispositivos que configuran el sistema de acondicionamiento de aire, tales como los compresores, los ventiladores, y los motores M2, M4, etc.
Espedficamente, cuando se introducen diversas senales desde estos dispositivos al microordenador 13 de control central, el microordenador 13 de control central controla, basandose en las senales, el accionamiento de los motores (por ejemplo, los motores M2, M4, etc.) que sirven como fuentes de accionamiento de los dispositivos. Un ejemplo mas espedfico del control mediante el microordenador 13 de control central incluye lo siguiente.
El microordenador 13 de control central detecta los valores de corrientes de fuga en los motores M2, M4, etc. Adicionalmente, en un caso en el que el resultado de deteccion en relacion con al menos uno de los motores M2, M4, etc. supera un valor predeterminado, el microordenador 13 de control central determina que esta produciendose una anomalfa de corriente en cualquiera de los motores M2, M4, etc. y se detiene el motor M2, M4, etc. relevante.
Con el fin de realizar el control descrito anteriormente, el microordenador 13 de control central genera para el conmutador S14 una tension para activar y desactivar el conmutador S14 de control central.
(2-1-3) Conmutador de control central
El conmutador S14 de control central esta configurado por un transistor bipolar de canal p y esta conectado en serie entre los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas y una resistencia R11 colocada en el lado de tierra. Espedficamente, el emisor del conmutador S14 de control central esta conectado al conmutador S12 de deteccion de anomalfa por medio de la interfaz 15, la base del conmutador S14 de control central esta conectada a la salida del microordenador 13 de control central, y el colector del conmutador S14 de control central esta conectado a tierra por medio de la resistencia R11.
El conmutador S14 de control central adopta un estado activado o desactivado basandose en el control mediante el microordenador 13 de control central. Espedficamente, en un caso en el que el microordenador 13 de control central ha determinado que no esta produciendose ninguna anomalfa de corriente o similar, una tension (es decir, “L”) de aproximadamente 0 V que conecta el conmutador S14 de control central se genera desde el ordenador 13, mediante lo cual el conmutador S14 de control central adopta el estado activado. Sin embargo, en un caso en el que el microordenador 13 de control central ha determinado que se ha producido una anomalfa de corriente o similar, se genera aproximadamente 16 V (es decir, “H”) que desactiva el conmutador S14 de control central desde el ordenador 13, mediante lo cual el conmutador S14 de control central adopta el estado desactivado.
Por consiguiente, en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion, la lmea L11 de suministro de potencia de aproximadamente 16 V en la figura 2 se corta no solo debido a la deteccion de una anomalfa en un compresor mediante los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas sino tambien, por ejemplo, debido a la deteccion de corriente de fuga en los motores M2, M4, etc. En particular, incluso en un estado en el que los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas han fallado y son incapaces de realizar la deteccion de anomalfas, la lmea L11 de suministro de potencia de aproximadamente 16 V se corta por el resultado de la deteccion de corriente de fuga, entonces puede decirse que se aumenta la seguridad.
A continuacion en el presente documento, por facilidad de descripcion, la seccion en la que estan interconectados el emisor del conmutador S14 de control central y la interfaz 15 se denominara “punto sa2 de conexion”.
(2-1-4) Interfaz
La interfaz 15 es para la conexion electrica de la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion a la placa P2 de inversor de compresor y esta configurada por un conector cuyas secciones de extremo de dos arneses que se extienden desde la placa P2 de inversor estan conectadas.
La interfaz 15 esta conectada en serie con el conmutador S12 de deteccion de anomalfa y el conmutador S14 de control central y entre estos conmutadores S12 y S14 en la lmea L11 de suministro de potencia. Por consiguiente, los dos arneses que se extienden desde la placa P2 de inversor de compresor estan conectados a los dos puntos sa1 y sa2 de conexion por medio de la interfaz 15.
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(2-2) Placa de inversor de compresor
La figura 3 es un diagrama que muestra esquematicamente la configuracion de circuito montado en la placa P2 de inversor de compresor. Tal como se muestra en la figura 3, la placa P2 de inversor de compresor esta equipada principalmente con tres interfaces 21, 22, y 23, un suministro 24 de potencia de conmutacion, un conmutador 25 de control de suministro de potencia (que corresponde a un controlador de suministro de potencia), un rectificador 26, un condensador 27 de filtrado, un inversor 28 de compresor, un elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor (que corresponde a un elemento de accionamiento de inversor), y un microordenador 30 de compresor (que corresponde a un controlador de inversor).
El dispositivo 10 de control de suministro de potencia que pertenece al presente modo de realizacion esta configurado por los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion ya descrita y el suministro 24 de potencia de conmutacion, el conmutador 25 de control de suministro de potencia, el inversor 28 de compresor, el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor, y el microordenador 30 de compresor en la placa P2 de inversor de compresor.
(2-2-1) Interfaces
La interfaz 21 es para la interconexion electrica de la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion y la placa P2 de inversor de compresor. La interfaz 21 esta formada por un conector al que estan conectadas las otras secciones de extremo de los dos arneses, teniendo cada una un extremo conectado a la interfaz 15 de la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion. Es decir, la interfaz 21 es para la conexion del punto sa1 de conexion y el punto sa2 de conexion en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion al circuito en la placa P2 de inversor de compresor.
La interfaz 22 es para la interconexion electrica del motor M2 de compresor y la placa P2 de inversor de compresor. La interfaz 23 es para la interconexion electrica de la placa P4 de inversor de ventilador y la placa P2 de inversor de compresor. Las interfaces 22 y 23 estan formadas por conectores, a cada uno de los cuales estan conectados tres arneses. Debido a la interfaz 22, se emiten las tensiones de accionamiento SU1, SV1, y SW1 descritas mas adelante al motor M2 de compresor.
Debido a la interfaz 23, se suministra la segunda potencia V2 descrita mas adelante y se aplican las tensiones Vf y Vgnd a la placa P4 de inversor de ventilador.
(2-2-2) Suministro de potencia de conmutacion
El lado de entrada del suministro 24 de potencia de conmutacion esta conectado a un suministro 90 de potencia comercial (que corresponde a un suministro de potencia exterior) ubicado en el exterior del sistema de acondicionamiento de aire, y el lado de salida del suministro 24 de potencia de conmutacion esta conectado al microordenador 30 de compresor y el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor. El suministro 24 de potencia de conmutacion usa una potencia comercial V0 (que corresponde a potencia de salida) suministrada desde el suministro 90 de potencia comercial para generar una primera potencia V1 suministrada al microordenador 30 de compresor y una segunda potencia V2 suministrada al elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor.
En este caso, la primera potencia V1 y la segunda potencia V2 son las dos potencias que tienen una tension de CC. La primera potencia V1 y la segunda potencia V2 son potencias mutuamente diferentes; por ejemplo, la primera potencia V1 puede ser aproximadamente 5 V y la segunda potencia V2 puede ser aproximadamente 15 V.
La potencia comercial V0 es una potencia de CA trifasica que tiene una tension de aproximadamente 200 V.
La figura 4 muestra un ejemplo de la configuracion detallada del suministro 24 de potencia de conmutacion. El suministro 24 de potencia de conmutacion que pertenece a la figura 4 esta configurado principalmente por un rectificador 24a, un condensador 24b de filtrado, un primer transformador 24c de alta frecuencia de tension, un primer elemento 24d de conmutacion de tension, un circuito 24e de control, un segundo transformador 24f de alta frecuencia de tension, y un segundo elemento 24g de conmutacion de tension.
Cuando la potencia comercial V0 del suministro 90 de potencia comercial se introduce al suministro 24 de potencia de conmutacion, la potencia comercial V0 se rectifica en el rectificador 24a y a continuacion se filtra mediante el condensador 24b de filtrado, que es un condensador electrolttico en el lado primario. Los elementos 24d y 24g de conmutacion se activan y desactivan de manera repetida a frecuencias individuales, mediante lo cual la tension filtrada se vuelve tensiones de CA de alta frecuencia en los transformadores 24c y 24f de alta frecuencia. La activacion y desactivacion de los elementos 24d y 24g de conmutacion se controla por el circuito 24e de control, y los elementos 24d y 24g de conmutacion se activan y desactivan de manera repetida a frecuencias mutuamente diferentes.
Cuando las tensiones de CA de alta frecuencia alcanzan el lado secundario por medio de los transformadores 24c y
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24f de alta frecuencia, las tensiones se rectifican mediante diodos d1 y d2 en el lado secundario, a continuacion se filtran mediante condensadores cl y c2 electrolfticos en el lado secundario, y se vuelven tensiones de CC. La tension de CC filtrada por el condensador c1 electrolttico se genera desde el suministro 24 de potencia de conmutacion como la primera potencia V1, y la tension de CC filtrada por el condensador electrolttico c2 se genera desde el suministro 24 de potencia de conmutacion como la segunda potencia V2.
(2-2-3) Conmutador de control de suministro de potencia
El conmutador S25 de control de suministro de potencia es para la activacion y desactivacion del suministro de la potencia comercial V0 del suministro 90 de potencia comercial al suministro 24 de potencia de conmutacion. Es decir, el conmutador 25 de control de suministro de potencia puede detener, como resultado de la desactivacion del propio conmutador 25, el suministro de la primera potencia V1 y la segunda potencia V2 mediante el suministro 24 de potencia de conmutacion para detener de este modo el control por el microordenador 30 de compresor y el accionamiento del elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor.
Tal como se muestra en la figura 3, el conmutador S25 de control de suministro de potencia esta configurado por una bobina S25a de rele y un conmutador 25b de rele.
La bobina S25a de rele esta conectada, por medio de la interfaz 21, en serie con el punto sal de conexion y el punto sa2 de conexion en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion y entre los puntos sal y sa2. Por consiguiente, la bobina S25a de rele se conecta, por medio del punto sal de conexion y el punto sa2 de conexion en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion, en serie con los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas y el conmutador S14 de control central en la placa P1. La tension entre los dos extremos de la bobina S25a de rele es igual a la diferencia de tension entre el punto sal de conexion y el punto sa2 de conexion.
El conmutador 25b de rele esta dispuesto en una lmea L21 de suministro de potencia que interconecta la salida del suministro 90 de potencia comercial y la entrada del suministro 24 de potencia de conmutacion.
Mas espedficamente, la lmea que se extiende desde el suministro 90 de potencia comercial se ramifica a medio camino en una lmea que se extiende al rectificador 26 y la lmea L21 de suministro de potencia que se extiende al suministro 24 de potencia de conmutacion. El conmutador 25b de rele esta dispuesto en la lmea L21 de suministro de potencia que se extiende desde el punto de ramificacion hasta el suministro 24 de potencia de conmutacion. El conmutador 25b de rele se activa o desactiva basandose en el valor de la tension entre los dos extremos de la bobina S25a de rele.
La corriente que fluye a traves de la lmea L21 de suministro de potencia es mas pequena que la corriente que fluye a traves del inversor 28 de compresor. Es decir, la corriente de motor fluye en el inversor 28 de compresor en el orden de unos transistores Q28a, Q28c, y Q28e en el lado superior en el inversor 28, el motor M2 de compresor, y unos transistores Q28b, Q28d, y Q28f en el lado inferior en el inversor 28 (vease la figura 5). La corriente de motor es aproximadamente 30 A, por ejemplo. Mientras tanto, debido a la configuracion de circuito, la corriente de motor no fluye en la lmea L21 de suministro de potencia, y la magnitud de la corriente que fluye a traves de la lmea L21 de suministro de potencia es aproximadamente 1 A.
Por consiguiente, la corriente que es menor en comparacion con la corriente de motor fluye en la lmea L21 de suministro de potencia, de modo que puede usarse un conmutador de rele para corriente ligera puede usarse como el conmutador 25b de rele colocado en la lmea L21 de suministro de potencia. Ademas, debido a que no fluye en el conmutador S25b de rele una gran corriente como la corriente de motor, el conmutador 25b de rele tampoco acaba fundiendose.
En este caso, se describiran las acciones del conmutador S25 de control de suministro de potencia. En el caso de un estado normal en el que no esta produciendose ninguna anomalfa en relacion con un compresor, los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas estan los dos conectados, y el conmutador S14 de control central tambien esta conectado, se aplica una tension de aproximadamente 16 V al punto sal de conexion y se aplica una tension cerca de aproximadamente 0 V al punto sa2 de conexion. Por este motivo, la tension entre los dos extremos del conmutador 25b de rele se mantiene en aproximadamente 16 V, dando como resultado que el conmutador 25b de rele conmuta al estado activado. Sin embargo, si al menos uno de los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas detecta una anomalfa en relacion con un compresor y se desactiva, ya no se aplica la tension de aproximadamente 16 V al punto sa1 de conexion, dando como resultado un estado de alta impedancia. Por este motivo, la tension entre los dos extremos de la bobina S25a de rele se vuelve incapaz de mantenerse en la tension predeterminada (espedficamente, aproximadamente 16 V), dando como resultado que el conmutador 25b de rele se desactiva. Ademas, cuando el conmutador S14 de control central se desactiva por el microordenador 13 de control central, la ya no se suministra tension cerca de aproximadamente 0 V al punto sa2 de conexion, dando como resultado un estado de alta impedancia. Por este motivo, tambien en este caso, la tension entre los dos extremos de la bobina S25a de rele se vuelve incapaz de mantenerse en la tension predeterminada (espedficamente, aproximadamente 16 V), dando como resultado que el conmutador 25b de rele se desactiva.
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(2-2-4) Rectificador
El rectificador 26 esta configurado por seis diodos 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, y 26f. Los diodos 26a y 26b, 26c y 26d, y 26e y 26f estan conectados en serie entre sf, y estos estan conectados de tal manera que estan en paralelo entre st Los puntos de conexion entre los diodos 26a y 26b, 26c y 26d, y 26e y 26f conectados en serie estan conectados al suministro 90 de potencia comercial trifasica. La potencia comercial de CA V0 generada desde el suministro 90 de potencia comercial se rectifica mediante el rectificador 26.
(2-2-5) Condensador de filtrado
Un extremo del condensador 27 de filtrado esta conectado al terminal de salida positiva del rectificador 26, y el otro extremo del condensador 27 de filtrado esta conectado al terminal de salida negativa del rectificador 26. El condensador 27 de filtrado filtra la tension rectificada por el rectificador 26. La tension filtrada por el condensador 27 de filtrado (a continuacion en el presente documento denominada tension filtrada Vf) se vuelve una tension ondulada relativamente baja y se aplica al inversor 28 de compresor en la etapa que sigue al condensador 27 de filtrado.
Ejemplos de tipos de condensadores incluyen condensadores electrolfticos, condensadores ceramicos, y condensadores de tantalio, pero se emplea un condensador electrolttico como condensador 27 de filtrado.
(2-2-6) Inversor de compresor
El inversor 28 de compresor estan conectado en paralelo con los dos extremos del condensador 27 de filtrado en la etapa que sigue al condensador 27 de filtrado, y se aplican la tension filtrada Vf y una tension de tierra al inversor 28 de compresor. El inversor 28 de compresor genera tensiones de accionamiento trifasicas SU1, SV1, y SW1 para el motor M2 de compresor para accionar de este modo el motor M2 de compresor.
Tal como se muestra en la figura 5, el inversor 28 de compresor esta configurado por varios transistores Q28a, Q28b, Q28c, Q28d, Q28e, y Q28f bipolares de puerta aislados (que corresponden a elementos de conmutacion; a continuacion en el presente documento denominados sencillamente transistores) y varios diodos D28a, D28b, D28c, D28d, D28e, y D28f de reflujo. Los transistores Q28a y Q28b, Q28c y Q28d, y Q28e y Q28f estan conectados en serie entre sf, y los diodos D28a a D28f estan conectados en paralelo con los transistores Q28a a Q28f.
El inversor 28 de compresor emite las tensiones de accionamiento SU1 a SW1 para accionar el motor M2 de compresor como resultado de que los transistores Q28a a Q28f se activen y desactiven en un tiempo predeterminado, y el inversor 28 de compresor emite las tensiones SU1 a SW1 para el motor M2 de compresor por medio de la intefaz 22. Debido a las tensiones de accionamiento SU1 a SW1, el motor M2 de compresor puede rotar.
(2-2-7) Elemento de accionamiento de puerta de compresor
El elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor esta conectado al suministro 24 de potencia de conmutacion y el microordenador 30 de compresor tal como se muestra en la figura 3 y a las puertas de los transistores Q28a a Q28f tal como se muestra en la figura 5.
El elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor se suministra con la segunda potencia V2 del suministro 24 de potencia de conmutacion y se acciona usando esta potencia V2. El elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor conecta y desactiva los transistores Q28a a Q28f controlando la aplicacion de tension de puerta a los transistores Q28a a Q28f en el inversor 28 de compresor basandose en la salida (espedficamente, una instruccion senal descrita mas adelante) del microordenador 30 de compresor.
(2-2-8) Microordenador de compresor
El microordenador 30 de compresor esta configurado por una CPU, una RAM, y una ROM y esta conectado al suministro 24 de potencia de conmutacion y el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor. El microordenador 30 de compresor se suministra con la primera potencia V1 generada en el suministro 24 de potencia de conmutacion y controla el inversor 28 de compresor controlando el accionamiento del elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor.
Espedficamente, el microordenador 30 de compresor genera, para el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor, una senal de instruccion para accionar el motor M2 de compresor a una velocidad predeterminada debido a una orden para accionar el motor del microordenador 13 de control central en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion. Debido a esto, el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor genera una tension de puerta que conecta y desactiva los transistores Q28a a Q28f del inversor 28 de compresor a una frecuencia predeterminada. Ademas, en un caso en el que el microordenador 30 de compresor ha adquirido una orden para detener el accionamiento del motor del microordenador 13 de control central, el microordenador 30 de compresor genera, para el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor, una senal de instruccion para
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detener la rotacion del motor M2 de compresor. Debido a esto, el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor genera una tension de puerta de “0 V” para los transistores Q28a a Q28f.
En particular, en el presente modo de realizacion, en un caso en el que se ha producido una anomalfa en relacion con un compresor o en un caso en el que se ha producido corriente de fuga en al menos uno de los motores M2, M4, etc., se desactiva el conmutador s25 de control de suministro de potencia, de modo que se corta el suministro de la potencia comercial V0 al suministro 24 de potencia de conmutacion y se detiene la generacion de la primera potencia V1 mediante el suministro 24 de potencia de conmutacion. En este caso, debido a que se corta el suministro de la primera potencia V1 al microordenador 30 de compresor, el microordenador 30 de compresor ya no controla el inversor 28 de compresor, y el motor M2 de compresor detiene su rotacion.
(2-3) Placa de inversor de ventilador
La figura 6 es un diagrama que muestra esquematicamente la configuracion de circuito montado en la placa P4 de inversor de ventilador. La placa P4 de inversor de ventilador esta equipada principalmente con dos interfaces 41 y 42, un suministro 43 de potencia de conmutacion, un inversor 44 de ventilador, un elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador, y un microordenador 46 de ventilador.
(2-3-1) Interfaz
La interfaz 41 es para la interconexion electrica de la placa P2 de inversor de compresor y la placa P4 de inversor de ventilador. La interfaz 41 esta formada por un conector al que estan conectados tres arneses. Debido a la interfaz 41, se suministra la segunda potencia V2 y se aplican la tension filtrada Vf y la tension de tierra Vgnd de la placa P2 de inversor de compresor a la placa P4 de inversor de ventilador.
La interfaz 42 es para la interconexion electrica del motor M4 de ventilador y la placa P4 de inversor de ventilador. La interfaz 42 esta formada por un conector al que estan conectados tres arneses. Debido a la interfaz 42, se emite las tensiones de accionamiento SU2, SV2, y SW2 descritas mas adelante al motor M4 de ventilador.
(2-3-2) Suministro de potencia de conmutacion
El lado de entrada del suministro 43 de potencia de conmutacion esta conectado al suministro 24 de potencia de conmutacion en la placa P2 de inversor de compresor por medio de la interfaz 41, y el lado de salida del suministro 43 de potencia de conmutacion esta conectado al microordenador 46 de ventilador en la placa P4 de inversor de ventilador. El suministro 43 de potencia de conmutacion se suministra con la segunda potencia V2 de la placa P2 de inversor de compresor por medio de la interfaz 41. El suministro 43 de potencia de conmutacion usa la segunda potencia V2 para generar una tercera potencia V3 suministrada al microordenador de ventilador.
En este caso, la tercera potencia V3 es una potencia que tiene una tension de CC como las potencias primera y segunda V1 y V2. La tercera potencia V3 puede ser aproximadamente 5 V, que es inferior a la segunda potencia V2 que es aproximadamente 15 V.
Ejemplos de la configuracion detallada del suministro 43 de potencia de conmutacion incluyen una configuracion que es la misma que la configuracion para generar la primera potencia V1 en la figura 4. Es decir, el suministro 24 de potencia de conmutacion en la placa P2 de inversor de compresor emplea una configuracion en la que, con el fin de generar las dos potencias V1 y V2, los transformadores 24c y 24f y los elementos 24d y 24g de conmutacion en el lado primario y las configuraciones de circuito en el lado secundario (espedficamente, los diodos d1 y d2 y los condensadores c1 y c2 electroltticos) estan conectados en paralelo en pares tal como se muestra en la figura 4. Sin embargo, el suministro 43 de potencia de conmutacion en la placa P4 de inversor de ventilador puede tener, con el fin de generar solo la potencia V3, una configuracion que tiene, ademas del rectificador 24a y el condensador 24b de filtrado en la figura 4, uno del transformador 24c y el elemento 24d de conmutacion en el lado primario y el diodo d1 y el condensador c1 electrolttico que configuran el circuito en el lado secundario.
(2-3-3) Inversor de ventilador
El inversor 44 de ventilador esta conectado en la etapa que sigue al condensador 27 de filtrado de la placa P2 de inversor de compresor y en paralelo con los dos extremos del condensador 27 de filtrado por medio de la interfaz 41, y se aplican la tension filtrada Vf y la tension de tierra Vgnd al inversor 44 de ventilador. El inversor 44 de ventilador genera, para el motor M4 de ventilador por medio de la interfaz 42, tensiones de accionamiento trifasicas SU2, SV2, y SW2 para accionar el motor M4. Debido a esto, el motor M4 de ventilador puede rotar.
La configuracion del inversor 44 de ventilador es la misma que la configuracion de circuito del inversor 28 de compresor mostrada en la figura 5.
(2-3-4) Elemento de accionamiento de puerta de ventilador
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El elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador esta conectado al suministro 24 de potencia de conmutacion en la placa P2 de inversor de compresor por medio de la interfaz 41 tal como se muestra en la figura 6. Ademas, el elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador esta conectado al microordenador 46 de ventilador y el inversor 44 de ventilador (mas espedficamente, las puertas de los transistores del inversor 44 de ventilador).
El elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador se suministra con la segunda potencia V2 del suministro 24 de potencia de conmutacion y se acciona usando la potencia V2. El elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador provoca que el inversor 44 de ventilador genere y emita las tensiones de accionamiento SU2, SV2, y SW2 controlando la aplicacion de la tension de puerta a los transistores en el inversor 44 de ventilador basandose en una senal de instruccion que es la generada desde el microordenador 46 de ventilador.
(2-3-5) Microordenador de ventilador
El microordenador 46 de ventilador esta configurado por una CPU, una RAM, y una ROM y esta conectado al suministro 43 de potencia de conmutacion y el elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador. El microordenador 46 de ventilador se suministra con la tercera potencia V3 generada en el suministro 43 de potencia de conmutacion y controla el inversor 44 de ventilador controlando el accionamiento del elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador.
Espedficamente, el microordenador 46 de ventilador genera, para el elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador, una senal de instruccion para accionar el motor M4 de ventilador a una velocidad predeterminada debido a una orden para accionar el motor del microordenador 13 de control central en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion. Debido a esto, el elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador genera una tension de puerta que conecta y desactiva los transistores del inversor 44 de ventilador a una frecuencia predeterminada.
Ademas, en un caso en el que el microordenador 46 de ventilador ha adquirido una orden para detener el accionamiento del motor del microordenador 13 de control central, el microordenador 46 de ventilador genera, para el elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador, una senal de instruccion para detener la rotacion del motor M4 de ventilador. Debido a esto, el elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador genera una tension de puerta de “0 V” para los transistores del inversor 44 de ventilador.
En particular, en el presente modo de realizacion, cuando el conmutador S25 de control de suministro de potencia se ha desactivado debido a la aparicion de una anomalfa en relacion con un compresor o corriente de fuga en al menos uno de los motores M2, M4, etc., se corta el suministro de la potencia comercial V0 al suministro 24 de potencia de conmutacion se corta, de modo que se detiene la generacion de la segunda potencia V2 mediante el suministro 24 de potencia de conmutacion. Por este motivo, tambien se corta el suministro de la segunda potencia V2 al suministro 43 de potencia de conmutacion y tambien se corta el suministro de la tercera potencia V3 al microordenador 46 de ventilador. Por consiguiente, en este caso, el microordenador 46 de ventilador ya no controla el inversor 44 de ventilador, y el motor M4 de ventilador detiene su rotacion.
(3) Acciones
A continuacion, se describiran las acciones del dispositivo 10 de control de suministro de potencia que pertenece al presente modo de realizacion y los motores M2, m4, etc.
La figura 7 es un diagrama de flujo que muestra un flujo de acciones en el dispositivo 10 de control de suministro de potencia y los motores M2, m4, etc. En este caso, en primer lugar se supondra que se esta realizando un funcionamiento en el que los compresores son normales y no esta produciendose ninguna corriente de fuga en ninguno de los motores M2, M4, etc. Es decir, se supondra que los conmutadores S11, S12, y S14 en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion y el conmutador S25 de control de suministro de potencia en la placa P2 de inversor de compresor estan todos conectados y que los motores M2, M4, etc. estan accionandose basandose en las tensiones de accionamiento SU1 a SW1, SU2 a SW2, etc.
Etapas sp1 a sp4: en un caso en el que se ha producido una anomalfa en un compresor y al menos uno de los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas que pertenece a la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion ha cambiado de activado a desactivado (Sf en sp1, Sf en sp2), el punto sa1 de conexion cambia desde aproximadamente 16 V hasta un estado de alta impedancia. Ademas, en un caso en el que el conmutador S14 de control central que pertenece a la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion ha cambiado de activado a desactivado debido a que se produce corriente de fuga en al menos uno de los motores M2, M4, etc. (Sf en sp3), el punto sa2 de conexion cambia desde aproximadamente 0 V hasta un estado de alta impedancia. Debido a esto, la tension entre los dos extremos de la bobina S25a de rele del conmutador 25 de control de suministro de potencia que pertenece a la placa P2 de inversor de compresor cambia desde el estado en el que hada sido aproximadamente 16 V, y el conmutador 25b de rele cambia de activado a desactivado (sp4).
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Etapas sp5 a sp7: debido a que el conmutador 25b de rele esta desactivado, se corta el suministro de la potencia comercial V0 del suministro 90 de potencia comercial al suministro 24 de potencia de conmutacion en la placa P2 de inversor de compresor. Por este motivo, el suministro 24 de potencia de conmutacion detiene la generacion y emision de la primera potencia V1 y la segunda potencia V2 (sp5). Debido a esto, el microordenador 30 de compresor que se habfa hecho funcionar usando la primera potencia V1 detiene el control del elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor, y el elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor que se habfa hecho funcionar usando la segunda potencia V2 tambien detiene el accionamiento del inversor 28 de compresor (sp6).
Por consiguiente, se detiene la salida de las tensiones de accionamiento SU1 a SW1 al motor M2 de compresor y el motor M2 de compresor detiene su rotacion, de modo que se detiene el funcionamiento del compresor (sp7).
Etapas sp8 a sp10: mientras tanto, se detiene el suministro de la segunda potencia V2 al suministro 43 de potencia de conmutacion en la placa P4 de inversor de ventilador como resultado de que el suministro 24 de potencia de conmutacion ha detenido la generacion y emision de la segunda potencia V2 en la etapa sp5. Debido a esto, el suministro 43 de potencia de conmutacion detiene la generacion y emision de la tercera potencia V3 (sp8).
El microordenador 46 de ventilador que se habfa hecho funcionar usando la tercera potencia V3 detiene el control del elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador. Ademas, debido a la etapa sp5, tambien se corta el suministro de la segunda potencia V2 al elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador, de modo que el elemento 45 de accionamiento de puerta de ventilador tambien detiene el accionamiento del inversor 44 de ventilador (sp9). Por consiguiente, se detiene la salida de las tensiones de accionamiento SU2 a SW2 al motor M4 de ventilador y el motor M4 de ventilador detiene su rotacion, de modo que tambien se detiene el funcionamiento del ventilador (sp10).
(4) Caractensticas
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En el dispositivo 10 de control de suministro de potencia que pertenece al presente modo de realizacion, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con un compresor, el suministro 24 de potencia de conmutacion en la placa P2 de inversor de compresor detiene la generacion de la primera potencia V1, de modo que se corta el suministro de la primera potencia V1 del suministro 24 de potencia de conmutacion al microordenador 30 de compresor. Cuando la primera potencia V1 ya no se suministra al microordenador 30 de compresor, el microordenador 30 de compresor ya no genera la senal para controlar el inversor 28 de compresor, de este modo se detiene la salida de las tensiones de accionamiento SU1 a SW1 del inversor 28 de compresor al motor M2 de compresor y se detiene el funcionamiento del compresor.
En particular, la primera potencia V1 es una corriente ligera en comparacion con la potencia suministrada del suministro 90 de potencia comercial a la lmea L23 para el inversor 28 de compresor. Por este motivo, en un caso en el que un conmutador de circuito principal para cortar el suministro de potencia del suministro 90 de potencia comercial al inversor 28 esta dispuesto en la lmea entre el suministro 90 de potencia comercial y el rectificador 26, incluso si el conmutador se ha fundido, en el presente modo de realizacion el microordenador 30 de compresor para el que se ha cortado el suministro de la primera potencia V1 detiene por sf mismo el control de accionamiento, de modo que se detiene el accionamiento del motor M2 de compresor.
Por consiguiente, el funcionamiento del compresor puede detenerse de manera fiable independientemente de si el conmutador de circuito principal se ha fundido o no y tambien sin que el microordenador 30 de compresor se vuelva incontrolable.
(4-2)
En particular, en el dispositivo 10 de control de suministro de potencia que pertenece al presente modo de realizacion, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con un compresor, se corta el suministro de la potencia comercial V0 del suministro 90 de potencia comercial al suministro 24 de potencia de conmutacion por el conmutador 25 de control de suministro de potencia, de este modo la primera potencia V1 ya no se suministra al microordenador 30 de compresor. Debido a esto, en primer lugar, ya no se realiza el control de accionamiento del inversor 28 de compresor por el microordenador 30 de compresor, y como resultado se detiene la salida de las tensiones de accionamiento SU1 a SW1 al motor M2 de compresor por el inversor 28 de compresor.
(4-3)
Ademas, en el dispositivo 10 de control de suministro de potencia que pertenece al presente modo de realizacion, el conmutador S25 de control de suministro de potencia tiene el conmutador S25b dispuesto en la lmea L21 de suministro de potencia que interconecta el suministro 90 de potencia comercial y el suministro 24 de potencia de conmutacion. Adicionalmente, la corriente que fluye a traves de la lmea L21 de suministro de potencia es mas
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pequena que la corriente que fluye en el inversor 28 de compresor. Es dedr, puede decirse que la lmea L21 de suministro de potencia es una lmea para corriente ligera. Debido a esto, puede usarse un conmutador de rele para corriente ligera como el conmutador 25b de rele dispuesto en la lmea L21 de suministro de potencia, de modo que pueden reducirse los costes. Ademas, en el conmutador S25b de rele no fluye una gran corriente tal como la que fluye en el inversor 28 de compresor, de modo que el peligro de que el conmutador 25b de rele se funda tambien es bajo.
(4-4)
Ademas, en el dispositivo 10 de control de suministro de potencia que pertenece al presente modo de realizacion, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con un compresor, se detiene el accionamiento del propio suministro 24 de potencia de conmutacion, de modo que la generacion de la segunda potencia V2 tambien se detiene ademas de la generacion de la primera potencia V1. Por consiguiente, no solo se corta el suministro de la primera potencia V1 al microordenador 30 de compresor sino tambien el suministro de la segunda potencia V2 al elemento 29 de accionamiento de puerta de compresor. Debido a esto, en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con un compresor, la salida de las tensiones de accionamiento SU1 a SW1 por el inversor 28 de compresor se detiene de manera mas fiable.
(5) Modificaciones de ejemplo
Se ha descrito anteriormente un modo de realizacion de la presente invencion basandose en los dibujos, pero las configuraciones espedficas de la misma no se limitan al modo de realizacion anterior y pueden cambiarse sin apartarse del espmtu de la invencion.
(5-1) Modificacion de ejemplo A
En el modo de realizacion anterior, se describio un caso en el que, tal como se muestra en la figura 2, estan dispuestos los dos conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas. Sin embargo, el numero de los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas no se limita a dos. Los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas puede ser tambien uno o una pluralidad. En un caso en el que estan dispuestos una pluralidad de los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas, los conmutadores S11 y S12 estan conectados en serie entre sf.
(5-2) Modificacion de ejemplo B
En el modo de realizacion anterior, se describio un caso en el que, tal como se muestra en la figura 3, el conmutador 25b de rele que pertenece al conmutador S25 de control de suministro de potencia esta dispuesto en serie en la lmea L21 de suministro de potencia y se detiene la generacion y emision de potencia por el propio suministro 24 de potencia de conmutacion como resultado del corte del suministro de la potencia comercial V0 al suministro 24 de potencia de conmutacion. Sin embargo, en la presente invencion, basta con que el propio suministro 24 de potencia de conmutacion detenga la generacion y emision de potencia en un caso en el que se ha producido una anomalfa en relacion con un compresor; por consiguiente, la configuracion del dispositivo 10 de control de suministro de potencia no se limita a la configuracion mostrada en la figura 3.
Adicionalmente a la configuracion mostrada en la figura 3, ejemplos del procedimiento mediante el cual el propio suministro 24 de potencia de conmutacion detiene la generacion y emision de potencia incluyen la configuracion mostrada en la figura 8. En la figura 8, un conmutador S25' de control de suministro de potencia esta dispuesto en el lado primario circuito para generar la primera potencia V1 en el interior de un suministro 24' de potencia de conmutacion, y el conmutador S25' se conecta y desactiva junto con los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas y el conmutador S14 de control central en la placa P1 de deteccion de anomalfa de alta presion, por ejemplo. En un caso en el que el suministro 24' de potencia de conmutacion toma la configuracion mostrada en la figura 8, el conmutador S25' de control de suministro de potencia no esta dispuesto en la lmea L21 de suministro de potencia de la placa P2 de inversor de compresor de la figura 3 debido a que esta dispuesto en el interior del suministro 24' de potencia de conmutacion.
Segun el suministro 24' de potencia de conmutacion que pertenece a la configuracion mostrada en la figura 8, el conmutador S25' de control de suministro de potencia se conecta si los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas y el conmutador S14 de control central estan todos conectados y se desactiva si al menos uno de los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas y el conmutador de control central S14 esta desactivado. Por consiguiente, en un caso en el que se ha producido al menos una de una anomalfa en relacion con un compresor y corriente de fuga en los motores M2, m4, etc., se desactiva al menos uno de los conmutadores S11 y S12 de deteccion de anomalfas y conmutador S14 de control central correspondientes y tambien se desactiva el conmutador S25' de control de suministro de potencia. Por este motivo, el suministro 24' de potencia de conmutacion detiene la generacion y emision de la primera potencia V1.
Por consiguiente, se detiene el accionamiento del microordenador 30 de compresor, se detiene la rotacion del motor
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M2 de compresor, y se detiene el funcionamiento del compresor.
Al mismo tiempo, el suministro 24' de potencia de conmutacion que pertenece a la configuracion mostrada en la figura 8 continua generando y emitiendo la segunda potencia V2 incluso si se ha desactivado el conmutador S25' de control de suministro de potencia. Es decir, el suministro 24' de potencia de conmutacion solo detiene la generacion y emision de la primera potencia V1 suministrada al microordenador 30 de compresor en un caso en el que se ha producido al menos una de una anomalfa en relacion con un compresor y corriente de fuga en los motores M2, M4, etc.. Por consiguiente, en el suministro 24' de potencia de conmutacion que pertenece a la configuracion mostrada en la figura 8, se vuelve posible realizar un funcionamiento en el que solo se hace funcionar el ventilador incluso si se ha detenido el compresor, de modo que puede realizarse un control amplio en comparacion con el caso del modo de realizacion anterior.
(5-3) Modificacion de ejemplo C
En el modo de realizacion anterior, se describio un caso en el que el microordenador 13 de control central detecta corriente de fuga de los motores M2, M4, etc. Sin embargo, el microordenador 13 de control central puede detectar tambien, como anomalfas en relacion con las unidades de exterior, una anomalfa en la rotacion de los ventiladores de exterior y una anomalfa termica en toda la unidad de interior provocada por la combustion de una unidad de exterior. En un caso en el que el microordenador 13 de control central ha detectado incluso alguna de estas anomalfas, se desactiva el conmutador S14 de control central, de modo que se detiene la generacion y emision de potencia por el suministro 24 de potencia de conmutacion, y como resultado se detiene el accionamiento del compresor.
(5-4) Modificacion de ejemplo D
En el modo de realizacion anterior, se describio un caso en el que los compresores estaban dispuestos en las unidades de exterior del sistema de acondicionamiento de aire. Sin embargo, los compresores pueden ser tambien compresores dispuestos en dispositivos de bomba de calor.
(5-5) Modificacion de ejemplo E
En el modo de realizacion anterior, se describio un caso en el que la primera potencia V1 y la tercera potencia V3 eran potencias que tienen una tension de aproximadamente 5 V y en el que la segunda potencia era una potencia que tiene una tension de aproximadamente 15 V. Sin embargo, los valores de tension que tienen las potencias V1 a V3 no se limitan a estos valores y tambien pueden ser aproximadamente 3 V y aproximadamente 10 V, por ejemplo.
Lista de numeros de referencia
P1
P2
P4
M2
M4
S11, S12
13
S14
21, 22, 23 24 S25 S25a S25b 28
Placa de deteccion de anomalfa de alta presion
Placa de inversor de compresor
Placa de inversor de ventilador
Motor de compresor
Motor de ventilador
Conmutadores de deteccion de anomalfas Microordenador de control central Conmutador de control central Interfaces
Suministro de potencia de conmutacion Conmutador de control de suministro de potencia Bobina de rele Conmutador de rele Inversor de compresor
5
10
15
20
25
30
29
Elemento de accionamiento de puerta de compresor
30
Microordenador de compresor
41,42
Interfaces
43
Suministro de potencia de conmutacion
44
Inversor de ventilador
45
Elemento de accionamiento de puerta de ventilador
46
Microordenador de ventilador
V0
Potencia comercial
V1
Primera potencia
V2
Segunda potencia
V3
Tercera potencia
Vf
Tension filtrada
Vgnd
Tension de tierra
Lista de citas
<Bibliograffa de patente>
Documento de patente 1: patente japonesa n.° 4.738.129

Claims (1)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
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    40
    45
    REIVINDICACIONES
    Dispositivo (10) de control de suministro de potencia, que comprende:
    un inversor (28) que tiene varios elementos (Q28a a Q28f) de conmutacion, genera tensiones de accionamiento para accionar un motor (M2) de compresor que es una fuente de accionamiento de un compresor como resultado de que se activen y desactiven los elementos (Q28a a Q28f) de conmutacion, y emite las tensiones de accionamiento al motor (M2) de compresor;
    un controlador (30) de inversor que controla el inversor {28);
    un suministro (24) de potencia que genera una primera potencia suministrada al controlador (30) de inversor;
    caracterizado por
    un detector (S11, S12) que detecta si existe o no una anomalfa en relacion con el compresor; y
    un controlador (S25) de suministro de potencia que, en un caso en el que existe una anomalfa de alta presion en relacion con el compresor, detiene la generacion de la primera potencia (V1) mediante el suministro (24) de potencia para detener de este modo el control del controlador (30) de inversor de modo que se detiene el accionamiento del motor (M2) de compresor.
    Dispositivo (10) de control de suministro de potencia segun la reivindicacion 1, en el que
    el suministro (24) de potencia genera la primera potencia usando potencia suministrada exterior desde un suministro (90) de potencia exterior ubicado en el exterior; y
    en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, el controlador (S25) de suministro de potencia detiene la generacion de la primera potencia mediante el suministro (24) de potencia cortando el suministro de la potencia exterior al suministro (24) de potencia.
    Dispositivo (10) de control de suministro de potencia segun la reivindicacion 2, en el que
    el controlador (S25) de suministro de potencia tiene un rele (S25b) dispuesto en una lmea (L21) de suministro de potencia que interconecta el suministro de potencia exterior y el suministro (24) de potencia; y
    la corriente que fluye a traves de la lmea (L21) de suministro de potencia es mas pequena que la corriente que fluye en el inversor (28).
    Dispositivo (10) de control de suministro de potencia segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende ademas un elemento (29) de accionamiento de inversor que activa o desactiva cada uno de los elementos (Q28a a Q28f) de conmutacion basandose en la salida del controlador (30L) de inversor, en el que el suministro (24) de potencia genera ademas una segunda potencia (V2) que es independiente de la primera potencia y se suministra al elemento (29) de accionamiento de inversor, y en un caso en el que existe una anomalfa en relacion con el compresor, el suministro (24) de potencia tambien detiene la generacion de la segunda potencia.
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