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文档简介
U,2020.10.27A,2019.04.02A,2018.11.13A,2020.03.13A,2017.08.18A,2018.07.13接在开绕组电机两侧的第一功率模块和第二功降压开关电路,所述控制器连接所述图腾柱PFC电路以控制所述图腾柱PFC电路达到以下至少之高频开关状态;匹配于图腾柱PFC电路的二极管2第一开关组,连接于所述第二三相引出线组,用于使所述三图腾柱PFC电路,所述控制器连接所述图腾柱PFC电路以控制所述图腾柱PFC电路达到述控制器连接所述降压开关电路以控制所述降压开关电路的输第二开关组,所述第二开关组分别与所述第一三所述开绕组电机的运行功率参数小于第一运行功率参数,控制所述第一所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第一运行功率参数且小于第二运行功率参所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第二运行功率参数且小于第三运行功率参所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第三运行功率参数且小于第四功率运行参所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第四功率运行参数,控制所2.根据权利要求1所述的电机驱动控制电路,其3单元和第二桥臂单元,所述第一桥臂单元包括同向串联的第一整流部件和第二整流部件,述第三整流部件和所述第四整流部件分别连接到所第一开关组,连接于所述第二三相引出线组,用于使所述三第二开关组,所述第二开关组分别与所述第一三所述第一开关组和所述第二开关组达到以下至少所述开绕组电机的运行功率参数小于第一运行功率参数,控制所述第一所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第一运行功率参数且小于第二运行功率参所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第二运行功率参数且小于第三运行功率参4所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第三运行功率参数且小于第四功率运行参所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第四功率运行参数,控制所电容连接所述桥式电路的输出端且与所述第一持续关断所述第一整流部件、所述第二整流部件、所述第三整流部电容连接所述桥式电路的输出端且与所述第一在交流输入的正半周期内,持续导通所述第四整流部件,持续在交流输入的负半周期内,持续导通所述第三整流部件,持续一电容连接所述桥式电路的输出端且与所述第一5在所述第五开关器件的导通状态下,控制所述第六续流器14.根据权利要求12所述的驱动方法,其特征在于,所述降压开关电路还包括短接开包括至少一个处理器和用于与所述至少一个处理器通信所述至少一个处理器能够执行如权利要求7至14中任意一项所述执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求7至14任一项所述的驱动6[0009]图腾柱PFC电路,所述控制器连接所述图腾柱PFC电路以控制所述图腾柱PFC电路[0011]降压开关电路,所述图腾柱PFC电路、所述降压开关电路和所述三相绕组依次连时控制图腾柱PFC电路工作于二极管整流状态或低频开关状态,控制降压开关电路工作于7述第二电感和所述第二电容之间的连接点连接所述第一[0022]降压开关电路,所述图腾柱PFC电路、所述降压开关电路和所述三相绕组依次连8[0025]根据本申请的第二方面实施例的驱动方法,用于驱动具有三相绕组的开绕组电[0031]降压开关电路,所述图腾柱PFC电路、所述降压开关电路和所述三相绕组依次连腾柱PFC电路工作于二极管整流状态或低频开关状态,控制降压开关电路工作于降压输出述第一电容连接所述桥式电路的输出端且与所述第一桥臂述第一电容连接所述桥式电路的输出端且与所述第一桥臂9述第一电容连接所述桥式电路的输出端且与所述第一桥臂述第二电感和所述第二电容之间的连接点连接所述第一[0058]根据本申请第二方面的一些实施例,所述电机驱动控制[0060]根据所述开绕组电机的负载,控制所述第一开关组打开合且所述第二开关组断开以使所述定子绕组切换成星形连接,且控制所述图腾柱PFC电路[0064]所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第一运行功率参数且小于第二功率运[0065]所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第二运行功率参数且小于第三功率运[0066]所述开绕组电机的运行功率参数大于所述第三运行功率参数且小于第四功率运连接,且控制所述图腾柱PFC电路进入高频开关状态,控制所述降压开关电路进行滤波输组断开且所述第二开关组断开以使所述定子绕组切换成开绕组连接,且控制所述图腾柱上述电机驱动控制电路,便于将线路板安装于设备从而应用上述电机驱动控制电路的功以及降压开关电路工作状态的切换,可以对应开绕组电机的多种负载实现不同的驱动方器存储有能够被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如第二方面任意一腾PFC电路工作状态的切换以及降压开关电路工作状态的切换,可以对应开绕组电机的多相绕组的连接方式切换成星形连接,同时控制图腾柱PFC电路工作于二极管整流状态或低[0076]本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得[0094]图18为本申请一个实施例提供的在不同运行功率参数下电机驱动控制电路对应指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本申请中的具体[0109]降压开关电路300,图腾柱PFC电路200、降压开关电路300和三相绕组100依次连关电路300连接图腾柱PFC电路200的输出端,图腾柱PFC电路200在二极管整流状态或低频[0113]第一功率模块PM1和第二功率模块PM2连接在三相绕组100上实现逆变转换,为电是六个开关器件组成的三相桥式逆变电路,此时开关器件可以是IGBT器件、Si材料的路,因此可以忽略第二功率模块PM2带来的损耗,配合图腾柱PFC电路200和降压开关电路第一电容C1上电流超前电压的特性用以补偿第一电感L1上电流滞后电压的特性来使桥式三整流部件T3持续导通,第二整流部件T2在有电流流过其反向并联二极管的时间段内导[0131]上述实施例中通过第一开关组KY1的开闭实现星形连接和开绕组连接之间的切绕组100切换为三角形连接。本实施例中加入第二开关组KY2实现三相绕组100三角形连接[0137]在一实施例中,第二功率模块PM2与降压开关电路300的输出端或者图腾柱PFC电PM2仍能得到高电压驱动以适应电机的高频[0143]在图1所示的电机驱动控制电路中,控制处理器1001可以用于调用存储器1002中驱动方法用于驱动具有三相绕组100的开绕组电机,每相绕组的一端组成第一三相引出线[0151]降压开关电路300,图腾柱PFC电路200、降压开关电路300和三相绕组100依次连[0157]以第一整流部件T1、第二整流部件T2、第三整流部件T3和第四整流部件T4均是流部件T4均关断的情况下,电路等效于由四个二极管组成桥式电路,此时图腾柱PFC电路[0171]由于第五开关器件Q5高频开闭,降压开关电路300相当于buck电路,实现降压输[0174]此时降压开关电路300等效成LC滤波电路,图腾柱PFC电路200的输出经过LC滤波关电路300的滤波输出模式相近似,都是将图腾柱PFC电路200的输出不经降压处理而输出[0176]本申请第一方面实施例的电机驱动控制电路中为了实现三相绕组100连接方式的[0177]开绕组电机的运行功率参数小于第一运行功率参数,控制第一开关组KY1闭合且制第一开关组KY1闭合且第二开关组KY2断开以使三相绕组100切换成星形连接,且控制图制第一开关组KY1闭合且第二开关组KY2断开以使三相绕组100切换成星形连接,且控制图制第一开关组KY1断开且第二开关组KY2闭合以使三相绕组100切换成三角形连接,且控制[0181]开绕组电机的运行功率参数大于第四功率运行参数,第一开关组KY1断开且第二功率模块PM1中的逆变转换损耗,使得开绕组电机在低频运行的状态下,获得更高的能效[0184]本申请的一个实施例的第四方面提供了一种空调器,包括如上第三方面的线路腾PFC电路200工作状态的切换以及降压开关电路300工作状态的切换,可以对应开绕组电组KY1将三相绕组的连接方式切换成星形连接,同时控制图腾柱PFC电路200工作于二极管储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被一个或多个控制处理器1001执行上述方法实施例中的制冷设备的制冷方法,例如,执行以上描述的图11中的方法步骤S1100、图12中的方法步骤S1200、图13中的方法步骤S1300、图14中的方法步骤S1410至可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本[0189]以上是对本申请的较佳实施进行了具体说明,但本申请并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本申请精神的前提下还可作出种种的等同变形或替
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