傳統(tǒng)的電源供電方案是,壓縮機與風機驅動變頻控制器完全獨立,分別有各自的強電濾波電路、整流儲能電路及逆變電路。其缺點是整體驅動控制器的體積大,成本高。若采用單電源供電控制方案,可減少1個濾波器及風機變頻驅動板的一大塊整流儲能電路。
降低變頻驅動的成本,同時也減小了外機電控箱的體積。單風機情況下,風機和壓縮機的開關電源、整流儲能電路集成在一個驅動控制器上;雙風機情況下,風機驅動的開關電源均從壓縮機驅動上取電,即2風機驅動共用1個開關電源。當前,國內外空調行業(yè),均未有2風機共用1開關電源的控制方式。
采用壓縮機與風機變頻驅動控制器共用開關電源的控制方式,通過優(yōu)化硬件的方式,將開關電源、整流儲能電路集成在一個驅動控制器上(目前集成在壓縮機驅動上),配套驅動控制器(風機驅動)無需自帶開關電源及整流儲能電路,與前者共用即可實現(xiàn)所有驅動控制功能。
雙風機情況,僅需1個開關電源,大大降低了驅動板的成本及尺寸,分單風機與雙風機兩種情況。其控制方案按單風機及雙風機情況區(qū)分,具體工作原理如下:單風機:壓縮機與風機變頻驅動控制器共用1個開關電源及直流母線電源。整套變頻驅動控制器僅包含:1個濾波器、1塊壓縮機變頻驅動板(含整流儲能與逆變)、1塊風機變頻驅動板(僅含逆變)。即風機和壓機的開關電源、整流儲能電路集成在一個驅動控制器上。
降低變頻驅動的成本,同時也減小了外機電控箱的體積。單風機情況下,風機和壓縮機的開關電源、整流儲能電路集成在一個驅動控制器上;雙風機情況下,風機驅動的開關電源均從壓縮機驅動上取電,即2風機驅動共用1個開關電源。當前,國內外空調行業(yè),均未有2風機共用1開關電源的控制方式。
采用壓縮機與風機變頻驅動控制器共用開關電源的控制方式,通過優(yōu)化硬件的方式,將開關電源、整流儲能電路集成在一個驅動控制器上(目前集成在壓縮機驅動上),配套驅動控制器(風機驅動)無需自帶開關電源及整流儲能電路,與前者共用即可實現(xiàn)所有驅動控制功能。
雙風機情況,僅需1個開關電源,大大降低了驅動板的成本及尺寸,分單風機與雙風機兩種情況。其控制方案按單風機及雙風機情況區(qū)分,具體工作原理如下:單風機:壓縮機與風機變頻驅動控制器共用1個開關電源及直流母線電源。整套變頻驅動控制器僅包含:1個濾波器、1塊壓縮機變頻驅動板(含整流儲能與逆變)、1塊風機變頻驅動板(僅含逆變)。即風機和壓機的開關電源、整流儲能電路集成在一個驅動控制器上。





