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1、(10)申请公布号 CN 103913042 A (43)申请公布日 2014.07.09 C N 1 0 3 9 1 3 0 4 2 A (21)申请号 201410001240.3 (22)申请日 2014.01.02 10-2013-0000341 2013.01.02 KR 10-2013-0002175 2013.01.08 KR F25D 29/00(2006.01) (71)申请人 LG电子株式会社 地址韩国首尔市 (72)发明人严镛焕 李基培 崔相福 李南祁 李清一 (74)专利代理机构隆天国际知识产权代理有限 公司 72003 代理人张浴月 李玉锁 (54) 发明名称 冰箱、。
2、家电及其操作方法 (57) 摘要 本发明涉及一种冰箱、家电及其操作方法。根 据本发明的实施例,所述冰箱包括:电动机,配置 为驱动压缩机;输出电流检测器,配置为检测流 过所述电动机的电流;压缩机控制器,配置为基 于检测到的输出电流来计算在所述压缩机中消耗 的功率;多个功率消耗单元;以及主控制器,配置 为接收所计算出的压缩机功率消耗信息,并且配 置为当多个功率消耗单元操作时,使用所存储的 每个单元的功率消耗信息和所计算出的压缩机功 率消耗信息来计算最终功率消耗。因此,可以简单 地进行功率消耗的计算。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书18页 附图18页 (19)中华。
3、人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书18页 附图18页 (10)申请公布号 CN 103913042 A CN 103913042 A 1/2页 2 1.一种冰箱,包括: 电动机,配置为驱动压缩机; 输出电流检测器,配置为检测流过所述电动机的电流; 压缩机控制器,配置为基于检测到的输出电流来计算在所述压缩机中消耗的功率; 多个功率消耗单元;以及 主控制器,配置为接收所计算出的压缩机功率消耗信息,并且配置为当多个功率消耗 单元操作时,使用所存储的每个单元的功率消耗信息和所计算出的压缩机功率消耗信息来 计算最终功率消耗。 2.根据权利要求1所述的冰箱,还包括: 存。
4、储器,配置为当多个功率消耗单元操作时,将对应的功率消耗信息输出到所述主控 制器,其中所述存储器包括所述多个功率消耗单元中的每个单元的功率消耗信息。 3.根据权利要求1所述的冰箱,还包括: 输出电压检测器,配置为检测供应到所述电动机的输出电压, 其中所述压缩机控制器基于所检测到的输出电流和输出电压来计算所述压缩机功率 消耗。 4.根据权利要求1所述的冰箱,其中所述主控制器补偿所述多个功率消耗单元中正在 操作中的一些单元的功率消耗,并且基于所补偿的功率消耗和所计算出的压缩机功率消耗 来计算所述最终功率消耗。 5.根据权利要求4所述的冰箱,还包括: 逆变器,配置为使用DC电源输出AC电源以驱动所述压。
5、缩机, 其中当一些单元由AC电源操作时,所述主控制器使用所述DC电源与DC基准值之间的 差值来补偿这些单元的功率消耗,并且基于所计算出的压缩机功率消耗信息和所补偿的功 率消耗信息来计算所述冰箱中的最终功率消耗。 6.根据权利要求1所述的冰箱,还包括: 显示器,配置为基于所述最终功率消耗来显示所述最终功率消耗信息或者累积的功率 消耗信息。 7.根据权利要求6所述的冰箱,还包括以下部件中的至少一个: 显示控制器,配置为控制所述显示器; 制冰控制器,配置为控制制冰器;以及 通信控制器,配置为控制通信单元,所述通信单元进行有线或无线通信, 其中所述主控制器从所述显示控制器、所述制冰控制器以及所述通信控。
6、制器中的至少 一个接收以下信息中的至少一个:所述显示器的操作信息、所述制冰器的操作信息、所述通 信单元的操作信息、以及用于喷射在所述制冰器中制作的冰的储冰盒的操作信息。 8.根据权利要求1所述的冰箱,还包括: 冷冻室风扇;以及 风扇驱动器,配置为驱动所述冷冻室风扇, 其中当所述冷冻室风扇由于所述冷冻室风扇的断开而不操作时,所述主控制器计算所 述最终功率消耗,并在其中排除所述冷冻室风扇的功率消耗。 9.根据权利要求1所述的冰箱,还包括: 权 利 要 求 书CN 103913042 A 2/2页 3 逆变器,配置为使用DC电源输出AC电源以驱动所述压缩机, 其中当所述DC电源超过允许值预定时间时,。
7、所述主控制器补偿多个功率消耗单元中 正在操作中的一些单元的功率消耗,并且基于所补偿的功率消耗信息和所计算出的压缩机 功率消耗信息来计算所述最终功率消耗。 10.一种家用电器,包括: 第一功率消耗单元; 第一控制器,配置为计算所述第一功率消耗单元中消耗的第一功率; 多个功率消耗单元;以及 主控制器,配置为接收计算出的第一功率信息,并且配置为当多个功率消耗单元在操 作时,使用所存储的每个单元的功率消耗信息和所计算出的功率消耗信息来计算最终功率 消耗。 权 利 要 求 书CN 103913042 A 1/18页 4 冰箱、 家电及其操作方法 0001 相关申请的交叉引用 0002 本申请请求2013。
8、年1月2日提交于韩国知识产权局的申请号为10-2013-0000341 的韩国专利申请、以及2013年1月8日提交于韩国知识产权局的申请号为 10-2013-0002175的韩国专利申请的优先权权益,这些专利申请通过引用合并于此。 技术领域 0003 本发明涉及一种冰箱、家电及其操作方法,尤其涉及一种可以简单地计算所消耗 的功率的冰箱、家电及其操作方法。 背景技术 0004 一般而言,冰箱用于保持食物长时间新鲜。冰箱具有用于保持食品冻结的冷冻室、 用于保持食品冷温的冷藏室以及用于冷却冷冻室和冷藏室的冷却循环。在冷却循环中,由 嵌入的控制器控制冰箱的操作。 0005 随着厨房区域从单纯的“食品”。
9、空间变成家庭主要房间,作为厨房的关键要素的冰 箱需要变得更大以使所有的家庭成员都可以使用之,并且需要在质和量上改进功能。 发明内容 0006 本发明的目的是提供一种可以简单地进行消耗功率的计算的冰箱、家用电器及其 操作方法。 0007 为了实现上述目的,根据本发明的实施例的冰箱包括:电动机,配置为驱动压缩 机;输出电流检测器,配置为检测流过所述电动机的电流;压缩机控制器,配置为基于检测 到的输出电流来计算在所述压缩机中消耗的功率;多个功率消耗单元;以及主控制器,配 置为接收所计算出的压缩机功率消耗信息,并且配置为当多个功率消耗单元操作时,使用 所存储的每个单元的功率消耗信息和所计算出的压缩机功。
10、率消耗信息来计算最终功率消 耗。 0008 为了实现上述目的,根据本发明的实施例,一种家用电器包括:第一功率消耗单 元;第一控制器,配置为计算所述第一功率消耗单元中消耗的第一功率;多个功率消耗单 元;以及主控制器,配置为接收计算出的第一功率信息,并且配置为当多个功率消耗单元操 作时,使用所存储的每个单元的功率消耗信息和所计算出的功率消耗信息来计算最终功率 消耗。 0009 根据本发明的实施例,检测流过电动机(配置为驱动压缩机)的电流,基于检测到 的输出电流来计算在压缩机中消耗的功率,并且当多个功率消耗单元操作时,使用预先存 储的每个单元的功率消耗信息和计算出的功率消耗信息来计算最终功率消耗。因。
11、此,可以 简单地计算在冰箱中消耗的总功率。 0010 尤其是,在压缩机中消耗的功率由压缩机控制器计算并且由主控制器接收。因此, 主控制器可以获得在压缩机控制器中计算出的压缩机功率消耗而无需单独计算。 说 明 书CN 103913042 A 2/18页 5 0011 同时,使用预先存储在存储器中的每个功率消耗单元的功率消耗信息。因此,主控 制器可以通过将压缩机功率消耗与每个单元的功率消耗信息相加而简单地计算出最终功 率消耗。 0012 根据本发明的另一实施例,基于在电流检测器中检测的电流以及压缩机、冷冻室 除霜加热器以及冷藏室除霜加热器的操作状态来估计功率因数,并且基于所估计的功率因 数,可以计。
12、算冰箱中消耗的功率,其中所述电流检测器配置为检测供应到冰箱的输入电源 的电流。因此,可以简单地进行功率消耗的计算。 0013 尤其是,不对压缩机、冷冻室除霜加热器以及冷藏室除霜加热器中消耗的功率的 进行测量。而是基于输入到冰箱的输入电流和输入电压来估计功率因数,并且根据所估计 的功率因数来计算冰箱的功率消耗。因此,可以很容易地完成功率消耗的计算。 0014 根据本发明的又一实施例,基于进入冰箱的输入电流和冰箱中的多个功率消耗单 元的操作状态来进行功率因数估计和功率消耗计算。因此,功率消耗的计算非常简单直接。 附图说明 0015 图1是示出根据本发明的实施例的冰箱的立体图; 0016 图2是示出。
13、图1中所示的冰箱的立体图,其中冰箱的门为打开的; 0017 图3是示意性示出图1中所示的冰箱的内部的框图; 0018 图4是示出图1中所示的冰箱的示例性电路单元的视图; 0019 图5是示出根据本发明的实施例计算冰箱的功率消耗的方法的视图; 0020 图6是示出图4中所示的压缩机驱动器的电路图; 0021 图7a至图7c是示出在冰箱中的控制器之间进行数据通信的方法; 0022 图8是示出存储在存储器中的每个单元的功率消耗的示例的视图; 0023 图9是示出功率消耗补偿的视图; 0024 图10是示出根据本发明的实施例的操作冰箱的方法的流程图; 0025 图11是示出图6所示的压缩机控制器的内部。
14、的示例的电路图; 0026 图12示出根据本发明另一实施例的各种家用电器的示例; 0027 图13是示意性地示出图12所示的家用电器的内部的框图; 0028 图14是示出图1所示的冰箱中的另一示例性电路单元的视图; 0029 图15至图17d是基于图14而示出根据本发明另一实施例的计算冰箱中的功率消 耗的方法。 具体实施方式 0030 下面,参照附图行更详细地描述本发明。 0031 如本文所用,术语“模块”和“单元”仅仅为了便于本发明的描述,而术语本身不表 示特别重要的意义或作用。因此,“模块”和“单元”可以混用。 0032 图3是示意性示出图1中所示的冰箱的内部的框图。 0033 参照图3,。
15、冰箱包括压缩机112、冷藏室风扇142、冷冻室风扇144、主控制器310、第 一加热器330、第二加热器331、温度感测单元320和存储器240。此外,冰箱可以包括压缩 机驱动器113、冷藏室风扇驱动器143、冷冻室风扇驱动器145、第一加热器驱动器332、第二 说 明 书CN 103913042 A 3/18页 6 加热器驱动器333、制冰驱动器216、储冰盒振动器175、显示器231和输入单元220。 0034 参考图2详细描述压缩机112、冷藏室风扇142和冷冻室风扇144。 0035 输入单元220包括多个操控按钮,并且输入单元220将冷冻室设定温度或冷藏室 设定温度的信号作为输入传递。
16、到主控制器310。 0036 温度感测单元320感测冰箱中的温度,并且将感测到的温度传递到主控制器310。 这里,温度感测单元320感测每个冷藏室的温度和冷冻室的温度。此外,温度感测单元320 可以感测冰箱中冷冻室的每个腔室的温度或冷藏室的每个腔室的温度。 0037 如图所示,主控制器310直接控制压缩机驱动器113或冷藏室风扇驱动器143(或 冷冻室风扇驱动器145)以最终能够控制压缩机112和风扇142或144,以便控制压缩机112 和风扇142或144的开/关操作。这里,风扇驱动器可以是冷藏室风扇驱动器143或冷冻 室风扇驱动器145。 0038 例如,主控制器310包括可以将速度命令信。
17、号输出到压缩机驱动器113、冷藏室风 扇驱动器143和冷冻室风扇驱动器145中的对应的一个的控制器。 0039 上述压缩机驱动器113和冷冻室风扇驱动器145包括用于压缩机的电动机(未示 出)和用于冷冻室的风扇的电动机(未示出),并且每个电动机(未示出)可以在主控制器310 的控制下以目标旋转速度操作。 0040 同时,冷藏室风扇驱动器143包括用于机械腔室风扇的电动机(未示出),所述电动 机可以在主控制器310的控制下以目标旋转速度操作。 0041 在电动机是三相电动机的情况下,可以通过逆变器(未示出)中的切换操作或者可 以以静态速度使用AC电源自身来控制电动机。这里,每个电动机(未示出)可。
18、以是感应电动 机、BLDC(无刷DC)电动机或synRM(同步磁阻电动机)中的一个。 0042 显示器231可以显示冰箱的操作状态。同时,根据本发明的实施例,显示器231可 以显示由主控制器310计算出的功率消耗。 0043 存储器240可以存储用于操作冰箱的必要的数据。同时,根据本发明的实施例,存 储器240可以存储检测到的对应于多个功率消耗单元(例如,诸如压缩机等)的操作状态的 电流值和功率因数或功率因数计算等式。 0044 同时,如上所述,主控制器310除了控制压缩机112和风扇142或144的操作以外, 还可以控制冰箱1的整体操作。 0045 例如,主控制器310可以控制储冰盒振动器1。
19、75的操作。尤其是,在感测到满冰状 态时,主控制器310进行控制以使得由制冰器190将冰排出到储冰盒195。此外,当排出冰 时或在排出冰后的预定时间内,主控制器310可以控制储冰盒195振动。这样,在排出冰时, 可以振动储冰盒195使得冰均匀地分布在储冰盒195中而不结块。 0046 此外,主控制器310可以以预定的时间间隔反复振动储冰盒195,以防止冰在储冰 盒195中结块。 0047 更进一步地,在由用户的操控来操作分配器160的情况下,主控制器310进行控制 使得在储冰盒195中的冰排出到分配器160,并且使得在排出冰时或刚好在排出冰之前振 动储冰盒195。具体而言,主控制器310可以控。
20、制储冰盒振动器175使得储冰盒195操作。 通过这样做,当将冰拉出给用户时,可以防止冰结块。 0048 主控制器310可以控制制冰器190中的加热器(未示出)操作,以便从制冰盘(未示 说 明 书CN 103913042 A 4/18页 7 出)除去冰。 0049 同时,在加热器(未示出)打开之后,主控制器310可以控制制冰驱动器216,使得 制冰器190中的喷射器217操作。这是用于顺利地将冰排出到储冰盒195的控制操作。 0050 同时,当确定储冰盒195充满冰时,主控制器310可以控制加热器(未示出)关闭。 此外,主控制器310可以控制制冰器190中的喷射器217停止其操作。 0051 同。
21、时,主控制器310可以按照来自输入单元220的设定温度控制冷却剂循环的总 体操作。例如,除了压缩机驱动器113、冷冻室风扇驱动器145和冷藏室风扇驱动器143以 外,主控制器310还可以控制冷冻室膨胀阀134。此外,主控制器310可以控制冷凝器116 的操作。此外,主控制器310可以控制显示器231的操作。 0052 同时,根据本发明的实施例,主控制器310可以从压缩机控制器430接收压缩机功 率消耗信息,并且基于多个功率消耗单元是否在操作,主控制器310可以使用预先存储在 各个单元中的功率消耗信息和计算出的压缩机功率消耗信息来存储计算出的最终功率消 耗信息。下文将参照图4和随后的附图对此进行。
22、描述。 0053 同时,主控制器310可以对多个功率消耗单元中的在操作中的一些单元的功率消 耗进行功率补偿,并且可以基于所补偿的功率消耗信息和计算出的压缩机功率消耗信息获 得最终功率消耗。尤其是,在由AC电源操作一些单元的情况下,主控制器310可以基于瞬 时AC值来进行功率补偿。 0054 同时,在由AC电源操作冰箱中的一些单元的情况下,主控制器310可以使用作为 驱动压缩机122的逆变器(在图6中为420)的输入端子的DC端子处的DC值与基准DC值 之间的差值来对一些单元补偿功率消耗,并且可以基于所补偿的功率消耗信息和计算出的 压缩机功率消耗信息来计算在冰箱中消耗的最终功率。 0055 同时。
23、,主控制器310可以基于多个功率消耗单元是否在操作以及存储在存储器 240中的多个功率消耗单元的一部分中的分布来补偿在每个单元处消耗的功率,并且使用 所补偿的功率消耗信息和压缩机功率消耗信息来获取最终功率消耗。 0056 同时,在作为驱动压缩机122的逆变器(在图6中为420)的输入端子的DC端子处 的DC值超过允许值预定时间的情况下,主控制器310可以对多个功率消耗单元中正在操作 中的一些单元的功率消耗进行功率补偿,并且可以基于所补偿的功率消耗信息和计算出得 压缩机功率消耗信息来计算最终功率消耗。下面将参照图4和随后的附图详细描述由主控 制器310对最终功率消耗的上述计算。 0057 同时,。
24、根据本发明的实施例,主控制器310可以从电流检测器(图14中为A)接收 供应到冰箱1的输入功率的检测到的电流值。同时,主控制器310可以掌握冰箱的整体操 作状态。 0058 因此,根据本发明的实施例,主控制器310基于检测到的电流值和冷冻室除霜加 热器330以及冷藏室除霜加热器331的操作状态来估计功率因数,并且基于所估计的功率 因数来计算在冰箱1中消耗的功率。 0059 例如,在冷冻室除霜加热器330和冷藏室除霜加热器331操作而压缩机112不操 作的情况下,主控制器310可以估计作为第一功率因数值的功率因数,并且可以计算作为 第一功率值的消耗功率。 0060 作为另一个示例,在冷冻室除霜加。
25、热器330操作而冷藏室除霜加热器331和压缩 说 明 书CN 103913042 A 5/18页 8 机112不操作的情况下,主控制器310可以估计作为第二功率因数值的功率因数,并计算作 为第二功率值的消耗功率。 0061 作为又一示例,在冷冻室除霜加热器330和压缩机112操作而冷藏室除霜加热器 331不操作的情况下,主控制器310可以估计随着检测到的电流增加而减小的功率因数,并 且使用所估计的功率因数可以计算在冰箱中所消耗的功率。 0062 同时,在压缩机112操作而冷冻室除霜加热器330和冷藏室除霜加热器331不操 作的情况下,主控制器310可以估计随着检测到的电流增加而增加的功率因数,。
26、并且使用 所估计的功率因数可以计算在冰箱中所消耗的功率。 0063 同时,主控制器310可以使用功率因数值和存储在存储器240中的计算等式来估 计功率因数,并且使用所估计的功率因数可以计算在冰箱中所消耗的功率。 0064 在冷冻室对加热器330进行除霜且压缩机112操作的情况下,主控制器310可以 进行计算,使得功率因数的变化或相对于检测到的电流的功率消耗中的变化大于仅冷冻室 除霜加热器330操作而压缩机112不操作时。 0065 在压缩机112操作的情况下,主控制器310可以进行计算,使得功率因数的变化或 相对于检测到的电流的功率消耗中的变化大于压缩机112不操作时。 0066 这样,下面将。
27、参照图14和随后的附图进一步详细描述由主控制器310进行的功率 因数估计和功率消耗计算。图4是示出图1中所示的冰箱的示例性电路单元的视图,而图 5是示出根据本发明的实施例计算冰箱的功率消耗的方法的视图。 0067 首先,参照图4,图4的电路单元610可以包括设置在冰箱中的至少一个电路板。 0068 具体而言,电路单元610可以包括输入电流检测单元A、电源供应单元415、主控制 器310、存储器240、压缩机控制器430、显示控制器432以及通信控制器434。 0069 首先,输入电流检测单元A可以检测从商用AC电源405输入的输入电流。为此目 的,可以使用CT(电流互感器)或分流电阻器作为输入。
28、电流检测单元A。检测到的输入电流 是具有脉冲形式的离散信号,并且可以输入到主控制器310而用于估计功率因数。 0070 电源单元415可以对输入的AC电源进行功率变换,并且可以产生操作电源,从而 可以操作电路单元610中的每个单元。这里,操作电源可以是DC电源。为此目的,电源单 元415可以具有带有开关元件的转换器或不带任何开关元件的整流单元。 0071 压缩机控制器430输出用于驱动压缩机112的信号。虽然图中未示出,但是为了操 作设置在压缩机112中的压缩机电动机,可以使用逆变器(未示出),并且压缩机控制器430 可以通过将开关控制信号(Si)输出到逆变器(未示出)来控制所述逆变器。压缩机。
29、控制器 430可以接收流过压缩机电动机的电流(io)以通过反馈控制来产生开关控制信号(Si)。 0072 显示控制器432可以控制显示器231。显示控制器432可以产生待在显示器231 上显示的数据并且将产生的数据传送到显示器231,或者可以将从主控制器310输入的数 据传递到主控制器310。 0073 通信控制器434可以控制设置在冰箱1中的通信单元(未示出)。这里,通信单元 (未示出)可以包括诸如WiFi或Zigbee的无线通信单元、诸如NFC的近场通信单元和诸如 UART的有线通信单元中的至少一个。 0074 虽然在图中通信控制器434与显示控制器432交换数据,但是本发明不限于此。例 。
30、如,通信控制器434可以与主控制器310直接交换数据。 说 明 书CN 103913042 A 6/18页 9 0075 同时,主控制器310可以控制在冰箱中的整体控制操作。 0076 主控制器310可以与存储器240、压缩机控制器430、显示控制器432以及通信控 制器434交换数据。此外,主控制器310可以与风扇444和加热器445交换数据。 0077 图4中的风扇444可以一并表示上述机械腔室风扇115和冷冻室风扇144,并且图 4中的加热器445可以一并表示冷冻室除霜加热器330、家用杆形加热器(未示出)以及柱形 加热器(未示出)。 0078 主控制器310可以掌握冰箱中的多个功率消耗。
31、单元的操作状态。例如,主控制器 310可以经由压缩机控制器430掌握压缩机112的操作状态,并且可以直接掌握例如冷冻室 除霜加热器330和冷冻室风扇144的操作状态。 0079 主控制器310可以接收在压缩机控制器430中计算出的压缩机功率消耗信息 (Pc),并且基于多个功率消耗单元是否在操作,可以使用为每个单元预先存储的功率消耗 信息和计算出的压缩机功率消耗信息(Pc)来获得最终功率消耗。 0080 图5(a)是示出压缩机功率消耗信息(Pc)的时序图,而图5(b)是示出冰箱中除 了压缩机以外的功率消耗单元中所消耗的功率信息(Petc)的时序图。主控制器310可以 从压缩机控制器430接收压缩。
32、机功率消耗信息(Pc),并且如图5(c)所示,根据压缩机功率 消耗的信息(Pc)和多个功率消耗单元是否在操作,可以通过为每个单元求和功率消耗信息 而获得最终功率消耗(Pref)。因此,可以简单地获得冰箱中的整体功率消耗。 0081 同时,压缩机控制器430可以基于流过压缩机电动机的输出电流计算压缩机功率 消耗。因此,不需要安装单独的功率消耗测量单元,即可以计算压缩机功率消耗,并且可以 使用预先测量并存储在存储器240中的每个单元的功率消耗来获得最终功率消耗。于是, 可以降低用于计算功率消耗的制造成本。 0082 同时,主控制器310可以将计算出的最终功率消耗信息(Pref)传递到显示控制器 4。
33、32。显示控制器432可以控制显示器231显示最终功率消耗信息(Pref)或基于一段预定 的周期的信息的最终功率消耗信息累积的消耗信息。 0083 同时,显示控制器432不仅如上所述可以控制设置在冷冻室门上的显示器231,而 且还可以控制设置在储冰盒振动器175中的分配器电动机612,用于拉出在制冰器190中制 作的冰。显示控制器432可以掌握分配器电动机612是否在操作的信息(idm)并且可以将 是否在操作的信息(idm)传送到主控制器310。 0084 图6是示出图4中所示的压缩机驱动器的电路图。 0085 参照附图,根据本发明的实施例的压缩机驱动器113可以包括转换器410、逆变器 42。
34、0、压缩机控制装置430、DC端子检测单元B、电容器C以及输出电流检测单元E。此外,压 缩机驱动器113可以包括输入电流检测单元A和电抗器L。 0086 电抗器L配置在商用AC电源405(Vs)与转换器410之间以进行诸如功率因数校 正或升压的操作。此外,电抗器L可以起到限制由快速切换造成的谐振电流的作用。 0087 输入电流检测单元A可以检测从商用AC电源405输入的输入电流(is)。为此, 可以使用CT(电流互感器)或者分流电阻器作为输入电流检测单元A。检测到的输入电流 (is)可以是具有脉冲形式的离散信号,并且可以输入到压缩机控制器430。 0088 转换器410将已经通过电抗器L的商用。
35、AC电源405转换成DC电源并输出该DC 电源。虽然在图中商用AC电源405是单相AC电源,但是其也可以是三相AC电源。根据商 说 明 书CN 103913042 A 7/18页 10 用AC电源405的类型,转换器410的内部结构可以改变。 0089 同时,转换器410例如由二极管构成而不带任何开关元件,并且可以进行整流操 作而无需单独的开关操作。 0090 例如,在单相AC电源的情况下,可以桥接四个二极管。在三相AC电源的情况下, 可以桥接六个二极管。 0091 同时,转换器410可以包括是两个开关元件和彼此连接的四个二极管的半桥转换 器。在三相AC电源的情况下,可以使用六个开关元件和六个。
36、二极管。 0092 在转换器410包括开关元件的情况下,转换器410可以通过开关元件的开关操作 来进行诸如升压、功率因数提高和DC转换的操作。 0093 电容器C使输入的功率平滑并将其存储。虽然在附图中使用一个元件作为电容器 C,但是还可以使用多个元件以确保元件的稳定性。 0094 同时,虽然在附图中,电容器C连接到转换器410的输出端子,但是本发明不限于 此。例如,可以直接输入DC电源。例如,DC电源可以从太阳能电池直接输入到电容C,或者 也可以经DC/DC转换,然后输入。在下文中,描述将主要集中于在附图中示出的部分。 0095 同时,通过电容器C的两个端子存储DC电源,从而,电容器C的端子。
37、可以表示为 “DC端子”或“DC母线端子(link terminal)”。 0096 DC端子检测单元B可以检测电容器C的两个端子处的DC端子电压(Vdc)。为此, DC端子检测单元B可以包括电阻器或放大器。检测到的DC端子电压(Vdc)可以是具有脉 冲形式的离散信号,并且可以输入到压缩机控制器430。 0097 逆变器420包括多个逆变器开关元件。逆变器420可以将平滑的DC电源(Vdc)转 换成预定频率的三相AC电源(Va,Vb,Vc),并且可以将三相AC电源输出到三相同步电动机 230。 0098 逆变器420包括彼此并联连接的总共三对上臂和下臂开关元件,每对上臂和下臂 开关元件由彼此串。
38、联连接的上臂开关元件Sa、Sb、Sc和彼此串联连接的下臂开关元件Sa、 Sb、Sc构成。二极管与每个开关元件Sa、Sa、Sb、Sb、Sc、Sc反向并联连接。 0099 在逆变器420中的开关元件基于来自压缩机控制器430的逆变器开关控制信号 Sic而打开/关闭。于是,将预定频率的三相AC电源输出到三相同步电动机230。 0100 压缩机控制器430可以控制逆变器420的开关操作。为此,压缩机控制器430可 以接收由输出电流检测单元E检测到的输出电流io。 0101 压缩机控制器430输出逆变器开关控制信号Sic到逆变器420,用于控制逆变器 420的开关操作。逆变器开关控制信号Sic是脉冲宽度。
39、调制(PWM)开关控制信号,并且是基 于由输出电流检测单元E检测到的输出电流值(io)而产生并输出的。下面将更详细地描 述参照图11描述在压缩机控制器430中输出逆变器开关控制信号Sic的具体操作。 0102 输出电流检测单元E检测在逆变器420与三相电动机230之间流动的输出电流 io。也就是说,输出电流检测单元E检测流过电动机230的电流。输出电流检测单元E可以 检测所有各项处的输出电流ia、ib、ic或者可以从使用了三相平衡的两相检测输出电流。 0103 输出电流检测单元E可以位于逆变器420与电动机230之间,并且可以使用CT(电 流互感器)或者分流电阻器来检测电流。 0104 三个分。
40、流电阻器可以位于逆变器420以同步电动机230之间,或者其相应的端子 说 明 书CN 103913042 A 10 8/18页 11 可以分别连接到逆变器420的三个下臂开关元件Sa、Sb、Sc。同时,使用三相平衡时可 使用两个分流电阻。同时,在使用分流电阻的情况下,分流电阻器可以配置在上述电容器C 与逆变器420之间。 0105 检测到的输出电流(io)作为具有脉冲形状的离散信号,可以施加到压缩机控制器 430,并且基于检测到的输出电流(io)产生逆变器开关控制信号Sic。在下文中,将检测到 的输出电流(io)描述为三相输出电流ia、ib、ic。 0106 同时,压缩机电动机230可以是三相。
41、电动机。压缩机电动机230包括定子和转子。 预定频率的三相AC电源被施加到每相的定子线圈以使得转子旋转。 0107 例如,电动机230可以包括,表面安装的永磁同步电动机(SMPMSM)、内部永磁同步 电动机(IPMSM)以及同步磁阻电动机(Synrm)。其中,SM PM SM和IPM SM是永磁同步电动 机(PMSM),而Synrm不包括永久磁铁。 0108 同时,在转换器410包括开关元件的情况下,压缩机控制器430可以控制转换器 410中的开关元件的开关操作。为此,压缩机控制器430可以接收在输入电流检测单元A中 检测到的输入电流(is)。压缩机控制器430可以将转换器开关控制信号Scc输。
42、出到转换器 410,以便控制开关操作。这样的转换器开关控制信号Scc是基于脉冲宽度调制(PWM)的开 关控制信号,并且可以基于由输入电流检测单元A检测到的输入电流is而产生并输出。 0109 同时,压缩机控制器430可以基于在输出电流检测单元E中检测到的输出电流 (io)计算压缩机功率消耗。例如,压缩机控制器430可以使用检测到的输出电流(io)估计 供应给压缩机电动机230的输出电压,并且可以使用所估计的输出电压以及输出电流(io) 来获得压缩机功率消耗。 0110 同时,压缩机驱动器113还可以包括位于逆变器420与压缩机电动机230之间的 输出电压检测器(未示出),以检测供应给压缩机电动。
43、机230的输出电压。 0111 在这种情况下,压缩机控制器430可以使用在输出电流检测单元E中检测到的输 出电流io和在输出电压检测器(未示出)中检测到的输出电压来直接计算压缩机功率消耗。 0112 如上文所述,压缩机控制器430将计算出的压缩机功率消耗(Pc)发送到主控制器 310。 0113 图7a至图7c是示出在冰箱中的控制器之间进行数据通信的方法。 0114 根据本发明的实施例的主控制装置310可以用各种方法从诸如显示控制器的其 他控制器接收关于每个功率消耗单元是否在操作的信息。同时,从压缩机控制器430接收 压缩机功率消耗。 0115 首先,参照图7a,冰箱中的电路单元610可以包括。
44、多个控制器,并且如图中所示, 可以包括主控制器310、压缩机控制器430、显示控制器432以及通信控制器434。 0116 主控制器310可以直接与压缩机控制器430和显示控制器432交换数据。主控制 器310可以经由显示控制器432与显示控制器432交换数据。 0117 在这种情况下,主控制器310可以从压缩机控制器430接收压缩机功率消耗,并且 可以从显示控制器432接收关于显示器231是否在操作的信息、关于与储冰盒振动器175 相关联的分配器电动机是否在操作的信息(idm)、关于制冰器是否在操作的信息以及关于 通信单元(未示出)是否在操作的信息。这里,关于通信单元是否在操作的信息从通信控。
45、制 器434发送到显示控制器432,然后发送到主控制器310。 说 明 书CN 103913042 A 11 9/18页 12 0118 接着,参照图7b,冰箱中的电路单元610可以包括主控制器310、压缩机控制器 430、显示控制器432以及制冰器控制器436。在图7b所示的示例中,可以假设冰箱中均未 设置通信单元和通信控制器。 0119 主控制器310可以与压缩机控制器430、显示控制器432以及制冰器控制器436直 接交换数据。 0120 在这种情况下,主控制器310可以从压缩机控制器430接收压缩机功率消耗,并 且可以从显示控制器432接收显示器231是否在操作的信息,并且主控制器31。
46、0可以从制 冰器控制器436接收关于与储冰盒振动器175相关联的分配器电动机是否在操作的信息 (idm)以及关于制冰器是否在操作的信息。 0121 接下来,参照图7c,冰箱中的电路单元610可以包括主控制器310、压缩机控制器 430、显示控制器432、通信控制器434以及制冰器控制器436。 0122 除了制冰器控制器436以外,主控制器310可以与压缩机控制器430、显示控制器 432以及通信控制器434直接交换数据。主控制器310可以经由显示控制器432与制冰器 控制器436交换数据。 0123 在这种情况下,主控制器310可以从压缩机控制器430接收压缩机功率消耗,并且 可以从显示控制。
47、器432接收关于显示器231是否在在操作的信息、关于与储冰盒振动器175 相关联的分配器电动机是否在操作的信息(idm)、关于制冰器是否在在操作的信息,以及从 通信控制器434接收通信单元(未示出)是否在操作的信息。同时,关于与储冰盒振动器175 相关联的分配器电动机是否在操作的信息(idm)和关于制冰器是否在在操作的信息从制冰 器控制器436被发送到显示控制器432,然后发送到主控制器310。 0124 同时,未结合图7a至图7c描述的关于例如除霜加热器330、家用杆形加热器、机械 腔室风扇电动机、冷冻室风扇电动机、用于输出光到冰箱内部的照明单元、鼓风冷冻机或过 滤器加热器是否在操作的信息可。
48、以经由至少一个控制器接收到主控制器310。或者,可以将 对应的信息直接输入到主控制器310。 0125 图8是示出存储在存储器中的每个单元的功率消耗的示例的视图。 0126 参照图8,如图所示,每个单元的功率消耗可以存储在存储器240中作为查找表。 0127 参照表1010,除霜加热器的功率消耗为A1,家用杆形加热器的功率消耗为A2并且 电路单元的消耗功率为A3。其中,除霜加热器的功率消耗A1可能是最高的,并且电路单元 的功率消耗A3可能是最低的。 0128 例如,当除霜加热器和电路单元操作时,主控制器310可以从存储器240接收除霜 加热器的功率消耗(A1)和电路单元的消耗功率(A3),可以。
49、将器与压缩机功率消耗(Pc)相 加,从而得到最终功率消耗。 0129 同时,表1010可以针对每个周期的机械风扇电动机和冷冻室风扇电动机分开存 储功率消耗。如图所示,当机械风扇电动机操作时,由于其旋转速度降低,对应的功率消耗 可能会以A4-A5-A6的顺序改变。类似地,当冷冻室风扇电动机操作时,由于其旋转速度变 慢,对应的功率消耗可能会以A7-A8-A9的顺序改变。 0130 例如,当除霜加热器、电路单元以及机械风扇电动机以高速操作,并且冷冻室风扇 电动机以高速操作时,主控制器310可以从存储器240接收除霜加热器的功率消耗A1、电路 单元的功率消耗A3、机械风扇电动机的功率消耗A5以及冷冻室风扇电动机的功率消耗A7, 说 明 书CN 103913042。