一种压缩机变频控制方法

申请号 CN202410306242.7 申请日 2024-03-18 公开(公告)号 CN117967557A 公开(公告)日 2024-05-03
申请人 四川江淮汽车有限公司; 发明人 何艺; 柏剑; 杨柳; 刘练; 向芥作; 余洋;
摘要 本 发明 公开了一种 压缩机 变频控制方法,属于压缩机技术领域,解决了压缩机变频控制延迟高、 温度 偏差大的问题,本发明包括如下步骤:A、根据预设的合理最冷 蒸发 温度确定初始压缩机转速;B、根据蒸发温度所提供的反馈 信号 ,依照自动控制的PID调节规则,调整压缩机转速,使最终的实际蒸发温度与合理最冷蒸发温度相等;C、压缩机转速的调节信号由VCU整车 控制器 以CAN通讯方式传送给电动 空调 压缩机控制器,实现调节压缩机转速;D、用户根据自身的要求对温度 风 门 进行开度调节,调整出风温度的冷热程度。本发明用于 汽车 制 冷压 缩机 的变频优化控制,控制变频调节更加及时、精准。
权利要求

1.一种压缩机变频控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
A、根据预设的合理最冷蒸发温度确定初始压缩机转速;
B、根据蒸发温度所提供的反馈信号,依照自动控制的PID调节规则,调整压缩机转速,使最终的实际蒸发温度与合理最冷蒸发温度相等;
C、压缩机转速的调节信号由VCU整车控制器以CAN通讯方式传送给电动空调压缩机控制器,实现调节压缩机转速;
D、用户根据自身的要求对温度进行开度调节,调整出风温度的冷热程度。
2.根据权利要求1所述的一种压缩机变频控制方法,其特征在于,VCU整车控制器的转速请求控制具体为在每6s读取了一次蒸发器温度值后,在上一个转速的基础上进行请求转速的调整。
3.根据权利要求1所述的一种压缩机变频控制方法,其特征在于,压缩机的转速区间设置为1000RPM‑4500RPM,设NS为初始转速,当NS<1000RPM时,取1000RPM,当NS>4500时RPM,取4500RPM。
4.根据权利要求1所述的一种压缩机变频控制方法,其特征在于,对蒸发器温度进行实时采集,当蒸发温度在5秒时间内温度均值低于0℃,控制压缩机停止工作,转速请求0,使能至0,当蒸发温度回升到5℃,重新按照控制策略使能压缩机与请求压缩机转速。
5.根据权利要求1所述的一种压缩机变频控制方法,其特征在于,对实际蒸发温度进行
6S一次的实时采集,此时重新计算初始转速,制冷AC开关开启后6s,VCU整车控制器再控制压缩机工作。
6.根据权利要求1所述的一种压缩机变频控制方法,其特征在于,蒸发温度传感器失效替代转速值设置为1500RPM,目标蒸发器温度设置为1℃。

说明书全文

一种压缩机变频控制方法

技术领域

[0001] 本发明属于压缩机技术领域,具体涉及一种压缩机变频控制方法。

背景技术

[0002] 变频压缩机可以分为两部分,一部分是变频控制器,就是我们常说的变频器;另一部分是压缩机。变频控制器的原理是将电网中的交流电转换成方波脉冲输出。通过调节方波脉冲的频率(即调节占空比),就可以控制驱动压缩机的电机转速。频率越高,转速也越高。变频控制器还有一个优点是,驱动电机起动电流小,不会对电网造成大的冲击。
[0003] 现有技术中的变频压缩机,存在变频控制延迟高、温度偏差大的问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于:
[0005] 为解决现有技术中压缩机变频控制延迟高、温度偏差大的问题,提供一种压缩机变频控制方法。
[0006] 本发明采用的技术方案如下:
[0007] 一种压缩机变频控制方法,包括如下步骤:
[0008] A、根据预设的合理最冷蒸发温度确定初始压缩机转速;
[0009] B、根据蒸发温度所提供的反馈信号,依照自动控制的PID调节规则,调整压缩机转速,使最终的实际蒸发温度与合理最冷蒸发温度相等;
[0010] C、压缩机转速的调节信号由VCU整车控制器以CAN通讯方式传送给电动空调压缩机控制器,实现调节压缩机转速;
[0011] D、用户根据自身的要求对温度进行开度调节,调整出风温度的冷热程度。
[0012] 进一步地,VCU整车控制器的转速请求控制具体为在每6s读取了一次蒸发器温度值后,在上一个转速的基础上进行请求转速的调整。
[0013] 进一步地,压缩机的转速区间设置为1000RPM‑4500RPM,设NS为初始转速,当NS<1000RPM时,取1000RPM,当NS>4500时RPM,取4500RPM。
[0014] 进一步地,对蒸发器温度进行实时采集,当蒸发温度在5秒时间内温度均值低于0℃,控制压缩机停止工作,转速请求0,使能至0,当蒸发温度回升到5℃,重新按照控制策略使能压缩机与请求压缩机转速。
[0015] 进一步地,对实际蒸发温度进行6S一次的实时采集,此时重新计算初始转速,制冷AC开关开启后6s,VCU整车控制器再控制压缩机工作。
[0016] 进一步地,蒸发温度传感器失效替代转速值设置为1500RPM,目标蒸发器温度设置为1℃。
[0017] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
[0018] 本发明的压缩机变频控制方法,通过设置了预设的合理最冷蒸发温度,确定初始压缩机转速,并在此基础上对温度进行实时采集,将参数变化的信号实时传输至控制器,将最终的实际蒸发温度与合理最冷蒸发温度调节至相等,并设置了不同蒸发温度和压缩机转速下的具体控制策略,将控制方案细分至多个阶段进行精准实时控制,提升了变频控制的及时性与精准性。附图说明
[0019] 图1为本发明的控制方法流程图

具体实施方式

[0020] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0021] 一种压缩机变频控制方法,包括如下步骤:
[0022] A、根据预设的合理最冷蒸发温度确定初始压缩机转速;
[0023] B、根据蒸发温度所提供的反馈信号,依照自动控制的PID调节规则,调整压缩机转速,使最终的实际蒸发温度与合理最冷蒸发温度相等;
[0024] C、压缩机转速的调节信号由VCU整车控制器以CAN通讯方式传送给电动空调压缩机控制器,实现调节压缩机转速;
[0025] D、用户根据自身的要求对温度风门进行开度调节,调整出风温度的冷热程度。
[0026] VCU整车控制器的转速请求控制具体为在每6s读取了一次蒸发器温度值后,在上一个转速的基础上进行请求转速的调整。
[0027] 压缩机的转速区间设置为1000RPM‑4500RPM,设NS为初始转速,当NS<1000RPM时,取1000RPM,当NS>4500时RPM,取4500RPM。
[0028] 对蒸发器温度进行实时采集,当蒸发温度在5秒时间内温度均值低于0℃,控制压缩机停止工作,转速请求0,使能至0,当蒸发温度回升到5℃,重新按照控制策略使能压缩机与请求压缩机转速。
[0029] 对实际蒸发温度进行6S一次的实时采集,此时重新计算初始转速,制冷AC开关开启后6s,VCU整车控制器再控制压缩机工作。
[0030] 蒸发温度传感器失效替代转速值设置为1500RPM,目标蒸发器温度设置为1℃。
[0031] 下表为转速控制策略具体可实施方案参数示意:
[0032]
[0033] 表格中:△T1=实际蒸发温度(改变压缩机转速时实时读取的)‑目标蒸发温度,△T2=上一次采集的实际蒸发温度(6S前)‑当前实际蒸发温度,其中,△T1、△T2分正负数。
[0034] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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