KR20100049681A - 압축기 보호 시스템 및 방법 - Google Patents

압축기 보호 시스템 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20100049681A
KR20100049681A KR1020107007052A KR20107007052A KR20100049681A KR 20100049681 A KR20100049681 A KR 20100049681A KR 1020107007052 A KR1020107007052 A KR 1020107007052A KR 20107007052 A KR20107007052 A KR 20107007052A KR 20100049681 A KR20100049681 A KR 20100049681A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
compressor
temperature
inverter
control module
predetermined threshold
Prior art date
Application number
KR1020107007052A
Other languages
English (en)
Inventor
스테펜 엠 지벨
Original Assignee
에머슨 클리메이트 테크놀로지즈 인코퍼레이티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 에머슨 클리메이트 테크놀로지즈 인코퍼레이티드 filed Critical 에머슨 클리메이트 테크놀로지즈 인코퍼레이티드
Publication of KR20100049681A publication Critical patent/KR20100049681A/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • F04B35/04Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/025Motor control arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2201/00Pump parameters
    • F04B2201/12Parameters of driving or driven means
    • F04B2201/1201Rotational speed of the axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2201/00Pump parameters
    • F04B2201/12Parameters of driving or driven means
    • F04B2201/1206Rotational speed of a rotating inclined plate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2203/00Motor parameters
    • F04B2203/02Motor parameters of rotating electric motors
    • F04B2203/0205Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/11Fan speed control
    • F25B2600/111Fan speed control of condenser fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2115Temperatures of a compressor or the drive means therefor
    • F25B2700/21154Temperatures of a compressor or the drive means therefor of an inverter
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

가변 속력 압축기를 보호하는 시스템 및 방법은 압축기의 속력을 조절하기 위해 압축기에 공급된 전력의 주파수를 조절하는 인버터 드라이브를 포함할 수 있다. 상기 인버터 드라이브는 냉매에 의해 냉각될 수 있고 인버터 온도에 대응하는 인버터 온도 신호를 출력하는 온도 센서를 포함할 수 있다. 컨트롤 모듈은 상기 인버터 온도 신호를 수신하여, 수정의 문턱값과 인버터 온도를 비교하고 인버터 온도가 소정의 문턱값보다 큰 경우에는 압축기 작동 속력 범위를 감소시킨다.

Description

압축기 보호 시스템 및 방법{COMPRESSOR PROTECTION SYSTEM AND METHOD}
본 발명은 압축기에 관한 것으로서 보다 상세하게는 압축기 보호 시스템 및 방법에 관한 것이다.
본 섹션에서의 진술은 단지 본 발명과 관련된 배경 정보를 제공하는 것이며 종래 기술을 구성하지 않을 수 있다.
압축기는 원하는 가열 또는 냉각 효과를 제공하기 위해 냉각 시스템, 히트 펌프 시스템, HVAC 시스템, 또는 칠러(chiller) 시스템(대체로 "냉각 시스템") 내의 냉매를 순환시키는 광범위하게 다양한 산업용 및 가정용 사용처에 사용될 수 있다. 상기한 사용처 중의 임의의 사용처에 있어서, 특정 사용예(다시 말해서, 냉각 시스템, 히트 펌프 시스템, HVAC 시스템, 또는 칠러 시스템)가 적절하게 작용하는 것을 보장하기 위해서 압축기는 일정하고 효율적인 작동을 제공하여야 한다. 가변 속력 압축기는 냉각 시스템 부하에 따라 압축기 용량을 변화시키도록 사용될 수 있다. 압축기 구성요소 및 냉각 시스템 구성요소의 최적의 작동을 보장하기 위해 압축기의 작동 파라미터 및 냉각 시스템의 작동 파라미터가 보호 시스템, 컨트롤 시스템 및 진단 시스템에 의해 사용될 수 있다. 예를 들면, 증발기 온도 및/또는 응축기 온도는 압축기 및 다른 냉각 시스템 구성요소를 진단하고, 보호하고 컨트롤하기 위해 사용될 수 있다.
본 발명의 목적은 압축기의 작동 파라미터 및 냉각 시스템의 작동 파라미터를 이용하여 압축기 구성요소 및 냉각 시스템 구성요소의 최적의 작동을 보장하는 것이다.
압축기 및 컨트롤 모듈을 포함하는 시스템이 제공된다. 상기 압축기는 상기 압축기의 속력을 조절하기 위해 상기 압축기로 공급된 전력의 주파수를 조절하는 인버터 드라이브에 의해 구동된다. 상기 인버터 드라이브는 냉매에 의해 냉각되고 인버터 온도에 대응하는 인버터 온도 신호를 출력하는 온도 센서를 포함를 포함하고 있다. 상기 컨트롤 모듈은 상기 인버터 온도 신호를 수신하고, 상기 인버터 온도를 소정의 문턱값과 비교하여 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 큰 경우에는 압축기 작동 속력 범위를 감소시킨다.
다른 특징에 있어서, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 큰 경우에 상기 컨트롤 모듈은 상기 압축기에 연결된 응축기의 응축기 팬의 속력을 증가시킨다.
다른 특징에 있어서, 상기 컨트롤 모듈은, 상기 압축기 작동 속력 범위를 감소시킨 후, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 작은 경우에 상기 압축기 작동 속력 범위를 증가시킨다.
다른 특징에 있어서, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 큰 경우에 상기 컨트롤 모듈은 상기 압축기 작동 속력 범위를 초기 냉각 용량 속력으로 감소시킨다.
다른 특징에 있어서, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 낮은 온도로 복귀하는 경우에 상기 컨트롤 모듈은 상기 압축기를 정상적인 작동으로 복귀시킨다.
냉매에 의해 냉각되고 압축기에 공급된 전력의 주파수를 조절하는 인버터 드라이브로 압축기의 속력을 조절하는 단계; 상기 인버터 드라이브의 온도에 대응하는 인버터 온도 신호를 수신하는 단계; 상기 인버터 드라이브의 상기 온도를 소정의 문턱값과 비교하는 단계; 그리고 상기 온도가 상기 문턱값보다 큰 경우에 상기 압축기의 압축기 작동 속력 범위를 감소시키는 단계를 포함하는 방법이 제공된다.
다른 특징에 있어서, 상기 방법은 상기 인버터 드라이브의 상기 온도가 상기 문턱값보다 큰 경우에 상기 압축기에 연결된 응축기의 응축기 팬의 속력을 증가시키는 단계를 포함할 수 있다.
다른 특징에 있어서, 상기 압축기 작동 속력 범위를 감소시키는 단계 후에, 상기 방법은 상기 온도가 상기 문턱값보다 작은 경우에 상기 압축기 작동 속력 범위를 증가시키는 단계를 포함할 수 있다.
다른 특징에 있어서, 상기 압축기 작동 속력 범위를 감소시키는 단계는 상기 인버터 드라이브의 상기 온도가 상기 문턱값보다 큰 경우에 상기 압축기 작동 속력 범위를 초기 냉각 용량 속력으로 감소시키는 단계를 포함할 수 있다.
다른 특징에 있어서, 상기 방법은 상기 인버터의 상기 온도가 상기 소정의 문턱값보다 낮은 온도로 복귀하는 경우에 상기 압축기를 정상적인 작동으로 복귀시키는 단계를 포함할 수 있다.
다른 적용가능한 영역은 본 명세서의 상세한 설명으로부터 알 수 있게 된다. 상세한 설명 및 특정예는 단지 예시의 목적을 위한 것이지 본 발명의 기술영역을 제한하기 위한 것은 아니다.
본 발명의 압축기 보호 시스템 및 압축기 보호 방법에 의하면, 압축기의 작동 파라미터 및 냉각 시스템의 작동 파라미터를 이용하여 압축기 구성요소 및 냉각 시스템 구성요소의 최적의 작동을 보장할 수 있다.
본 명세서에 첨부된 도면은 단지 예시의 목적을 위한 것이지 결코 본 발명의 기술영역을 제한하기 위한 것은 아니다.
도 1은 냉각 시스템의 개략도이다.
도 2는 압축기의 사시도이다.
도 3은 압축기의 사시도이다.
도 4는 본 발명에 따른 알고리즘에 의해 수행되는 단계들을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 흡입 과열 및 외기 온도와 관련된 배출 과열을 나타내는 그래프이다.
아래의 설명은 본질적으로 단지 예시적인 것이며 본 발명, 적용예 또는 사용예를 제한하기 위한 것은 아니다. 도면 전체 걸쳐서, 유사한 참고 번호는 동등하거나 유사한 부품 및 부분을 나타낸다.
본 명세서에서 사용되어 있는 바와 같이, 모듈, 컨트롤 모듈 및 컨트롤러라는 용어는 하나 이상의 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 프로그램, 조합논리회로(combinational logic circuit), 또는 제시된 기능을 제공하는 다른 적절한 구성요소를 실행시키는 주문형 반도체(application specific integrated circuit:ASIC), 전자 회로, 프로세서(공용 프로세서, 전용 프로세서, 또는 그룹 프로세서) 및 메모리 중의 하나 이상을 지칭한다. 본 명세서에서 사용되어 있는 바와 같이, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터에 대해 데이타를 저장할 수 있는 임의의 매체를 지칭한다. 컴퓨터-판독가능 매체는, 예를 들면, 메모리, RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, 플래시 메모리, CD-ROM, 플로피 디스크, 자기 테이프, 다른 자기 매체, 광학 매체, 또는 컴퓨터에 대해 데이타를 저장할 수 있는 임의의 다른 장치 또는 매체를 포함한다.
도 1을 참고하면, 바람직한 형태의 냉각 시스템(5)이 냉매 증기를 압축하는 압축기(10)를 포함하고 있다. 비록 도 1에는 특정의 냉각 시스템이 도시되어 있지만, 본 발명은 히트 펌프 시스템, HVAC 시스템 및 칠러 시스템을 포함하는 임의의 냉각 시스템에 적용될 수 있다. 압축기(10)로부터 나온 냉매 증기는 응축기(12)로 보내지고, 응축기(12)에서 고압하에서 냉매 증기는 액화되어, 외부 공기로 열을 배출한다. 응축기(12)를 빠져나온 액체 냉매는 팽창 밸브(14)를 통하여 증발기(16)로 보내진다. 팽창 밸브(14)는 냉매의 과열을 컨트롤하는 기계적 또는 전자적 밸브로 될 수 있다. 냉매는 팽창 밸브(14)를 통과하고, 이 팽창 밸브(14)에서 압력 강하로 인해 고압의 액체 냉매가 보다 낮은 압력의 액체와 증기 혼합물로 된다. 뜨거운 공기가 증발기(16)를 가로질러서 이동함에 따라, 저압의 액체가 가스로 되고, 그 결과 증발기(16)로부터 열을 제거한다. 저압의 가스는 다시 압축기(10)로 보내지고, 압축기(10)에서 고압 가스로 압축된 다음, 다시 냉각 싸이클을 시작하기 위해 응축기(12)로 보내진다.
압축기(10)는 인클로저(enclosure)(20) 내에 수용된 가변 주파수 드라이브(VFD)라고도 하는 인버터 드라이브(22)에 의해 구동될 수 있다. 인클로저(20)는 압축기(10) 근처에 배치될 수 있다. 인버터 드라이브(22)는 전원(18)으로부터 전력을 받아서 압축기(10)에 전력을 공급한다. 인버터 드라이브(22)는 압축기(10)의 전기 모터에 공급된 전력의 주파수를 조절하고 컨트롤하도록 작동가능한 프로세서 및 소프트웨어와 함께 컨트롤 모듈(25)를 포함하고 있다. 컨트롤 모듈(25)은 압축기의 전기 모터에 공급된 전력의 주파수를 조절하고 컨트롤하기 위해 상기 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어 및 본 발명의 보호 알고리즘 및 컨트롤 알고리즘을 실행하고 수행하기 위해 컨트롤 모듈(25)에 필요한 소프트웨어를 포함하는 데이타를 저장하는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고 있다. 압축기(10)의 전기 모터에 공급된 전력의 주파수를 조절함으로써, 컨트롤 모듈(25)은 압축기(10)의 속력을 조절하고 컨트롤할 수 있으며, 결과적으로 압축기(10)의 용량을 조절하고 컨트롤할 수 있다.
인버터 드라이브(22)는 전력의 주파수를 조절하는 고체 상태의 전자부품을 포함한다. 대체로, 인버터 드라이브(22)는 입력된 전력을 AC에서 DC로 변환시킨 다음, 원하는 주파수에서 상기 전력을 DC에서 AC로 변환시킨다. 예를 들면, 인버터 드라이브(22)는 전파 정류기 브리지(full-wave rectifier bridge)로 전력을 직접 정류할 수 있다. 그리고 나서 인버터 드라이브(22)는 원하는 주파수를 얻기 위해 절연 게이트 양극성 트랜지스터(insulated gate bipolar transistor:IGBT) 또는 사이리스터(thyristor)를 이용하여 전력을 초핑(chopping)할 수 있다. 전원(18)으로부터 공급된 전력의 주파수를 조절하기 위해 다른 적절한 전자적인 구성요소가 사용될 수 있다.
압축기(10)의 전기 모터 속력은 인버터 드라이브(22)로부터 수용된 전력의 주파수에 의해 컨트롤된다. 예를 들면, 압축기(10)가 60 헤르쯔 전력으로 구동되는 경우, 압축기(10)는 최대 작동 용량으로 작동할 수 있다. 압축기(10)가 30 헤르쯔 전력으로 구동되는 경우에는, 압축기(10)는 최대 작동 용량의 절반의 작동 용량으로 작동할 수 있다.
압축기(10)의 전기 모터에 공급된 전력을 조절하도록 실행되는 루틴(routine) 동안에 컨트롤 모듈(25)은 압축기 전류 및/또는 압축기 전력에 대응하는 데이타를 발생시킬 수 있다. 다른 압축기 및 냉각 시스템 파라미터를 연산하여 도출하기 위해 컨트롤 모듈(25)은 압축기 전류 및/또는 압축기 전력에 대응하는 데이타를 활용할 수 있다.
발명의 명칭이 "가변 속력 압축기 보호 시스템 및 방법(VARIABLE SPEED COMPRESSOR PROTECTION SYSTEM AND METHOD)"인 미국 특허출원 제60/978,258호에 개시되어 있는 것과 같이, 흡입 과열(SSH:suction super heat) 및 배출 과열(DSH:discharge super heat)은 압축기(10)의 범람(floodback) 상태 및 과열 상태를 모니터하고 예측하기 위해 사용될 수 있다. 상기 공보에 설명되어 있는 바와 같이, 응축기 온도(Tcond)는 배출 과열(DSH)을 도출하기 위해 사용될 수 있다. 마찬가지로, 증발기 온도(Tevap)는 흡입 과열(SSH)을 도출하기 위해 사용될 수 있다.
압축기 범람 상태 또는 과열 상태는 바람직하지 않으며 압축기(10) 또는 다른 냉각 시스템 구성요소에 손상을 유발할 수 있다. 흡입 과열(SSH) 및/또는 배출 과열(DSH)는 압축기(10)의 범람 상태 또는 과열 상태와 관련될 수 있고 압축기(10)의 범람 상태 또는 과열 상태를 검출 및/또는 예측하기 위해 모니터될 수 있다. 배출 과열(DSH)은 배출 라인 온도(DLT:discharge line temperature)라고 칭하는 압축기를 떠나는 냉매 증기의 온도와 포화 응축기 온도(Tcond)의 차이이다. 흡입 과열(SSH)은 흡입 라인 온도(SLT:suction line temperature)라고 칭하는 압축기로 들어오는 냉매 증기의 온도와 포화 증발기 온도(Tevap)의 차이이다.
흡입 과열(SSH)과 배출 과열(DSH)은 도 5에 도시되어 있는 바와 같이 서로 관련될 수 있다. 외기 온도가 단지 부수적인 효과인 경우에, 흡입 과열(SSH)과 배출 과열(DSH)의 상관관계는 스크롤 타입 압축기에 대해 특히 정확하게 될 수 있다. 도 5에 도시되어 있는 바와 같이, 화씨 115도, 화씨 95도, 화씨 75도, 그리고 화씨 55도의 실외 온도(ODT)에 대해서 흡입 과열(SSH)과 배출 과열(DSH)의 상관관계가 표시되어 있다. 도 5에 도시된 상관관계는 단지 예시일 뿐이며 특정 압축기에 대한 특정 상관관계는 압축기 타입, 모델, 용량 등에 의해 변할 수 있다
흡입 과열(SSH)이 화씨 0도에 가까워지거나 배출 과열(DSH)이 화씨 20도 내지 40도에 가까워지는 경우 범람 상태가 발생할 수 있다. 이러한 이유로, 배출 과열(DSH)이 범람 상태의 시작 및 범람 상태의 격렬함을 검출하기 위해 사용될 수 있다. 흡입 과열(SSH)이 화씨 0도인 경우에는, 흡입 과열(SSH)이 범람 상태의 격렬함을 나타내지 않을 수 있다. 범람 상태가 더욱 격렬하게 되면, 흡입 과열(SSH)이 대략 화씨 0도로 유지된다. 그러나, 흡입 과열(SSH)이 화씨 0도인 경우에는, 배출 과열(DSH)이 화씨 20도와 40도 사이로 될 수 있고 범람 상태의 격렬함을 더욱 정확하게 나타낼 수 있다. 배출 과열(DSH)이 화씨 30도 내지 화씨 80도의 범위에 있는 경우, 압축기(10)가 정상적인 범위 내에서 작동할 수 있다. 배출 과열(DSH)이 화씨 30도 미만인 경우에는, 범람 상태가 시작될 수 있다. 배출 과열(DSH)이 화씨 10도 미만인 경우에는, 격렬한 범람 상태가 발생될 수 있다.
과열에 대하여, 배출 과열(DSH)이 화씨 80도를 넘는 경우에는, 과열 상태가 시작될 수 있다. 배출 과열(DSH)이 화씨 100도를 넘는 경우에는, 격렬한 과열 상태가 나타날 수 있다.
도 5에는, 대표적인 냉매 충전 레벨에 대한 전형적인 흡입 과열(SSH) 온도가 표시되어 있다. 예를 들면, 냉각 시스템(5)에서의 냉매 충전의 퍼센티지가 감소함에 따라, 흡입 과열(SSH)이 대체로 증가한다.
인클로저(20)는 흡입 냉매가 압축기(10)로 들어가기 전에 흡입 냉매에 의해 냉각되는 저온 플레이트(15)를 포함할 수 있다. 인버터 드라이브(22)에 의해 발생된 열이 저온 플레이트(15)로 전달되어 흡입 냉매가 압축기(10)로 들어가지 전에 흡입 냉매에 의해 흡수되기 때문에 인버터 드라이브(22)는 저온 플레이트(15)에 의해 냉각될 수 있다. 인클로저(20) 및 인클로저(20)를 통과하는 냉매 관을 가진 압축기(10)가 도 2 및 도 3에 도시되어 있다.
인버터 드라이브(22)는 인버터(22)의 온도에 대응하는 신호를 발생시키는 히트 싱크 온도 센서(45)를 포함할 수 있다.
컨트롤 모듈(25)은 히트 싱크 온도 센서(45)에 의해 표시된 인버터(22)의 온도를 모니터할 수 있다. 인버터(22)의 온도가 소정의 문턱값을 넘어서면, 인버터 드라이브(22)가 냉각될 수 있게 컨트롤 모듈(25)이 압축기 속력 작동 범위를 감소시킬 수 있다.
도 4에 도시되어 있는 바와 같이, 본 발명에 따른 컨트롤 알고리즘이 나타나 있다. 컨트롤은 스텝 200에서 개시한다. 스텝 202에서는, 컨트롤 모듈(25)이 히트 싱크 온도 센서(45)로부터 히트 싱크 온도(T-hs)를 수신할 수 있다. 스텝 204에서는, 컨트롤 모듈(25)이 히트 싱크 온도(T-hs)가 소정의 문턱값(T-thrsh)보다 큰지 여부를 판정할 수 있다. 히트 싱크 온도(T-hs)가 소정의 문턱값(T-thrsh)보다 크지 않은 경우에는, 컨트롤 모듈(25)이 스텝 202로 복귀하여 히트 싱크 온도(T-hs)를 모니터하는 것을 계속할 수 있다. 히트 싱크 온도(T-hs)가 소정의 문턱값(T-thrsh)보다 큰 경우에는, 컨트롤 모듈(25)이 스텝 206로 진행할 수 있다.
스텝 206에서는, 컨트롤 모듈(25)이 응축기 팬 속력을 고속으로 설정할 수 있다. 도 1에 도시되어 있는 바와 같이, 컨트롤 모듈(25)은 응축기(12) 내의 냉매를 냉각시키는 응축기 팬을 컨트롤할 수 있다. 컨트롤 모듈(25)은 응축기 팬 속력을 컨트롤하기 위해 응축기 컨트롤러와 통신할 수 있다. 대체 실시형태로서, 컨트롤 모듈(25)는 응축기 팬 속력을 컨트롤하도록 작동가능한 냉각 시스템 컨트롤러 또는 다른 시스템 구성요소 컨트롤러와 통신할 수 있다. 컨트롤 모듈(25)은 최대량의 열이 냉각 시스템으로부터 방출되도록 응축기 팬 속력을 최대 속력으로 증가시킬 수 있다.
스텝 208에서는, 컨트롤 모듈(25)이 압축기 속력 작동 범위를 감소시킬 수 있다. 예를 들면, 컨트롤 모듈(25)이 압축기 속력을 초기 냉각 용량 속력으로 설정할 수 있다. 예를 들면, 컨트롤 모듈(25)은 압축기 속력을 대략 2700 RPM으로 설정할 수 있다.
스텝 210에서는, 컨트롤 모듈(25)이 히트 싱크 온도(T-hs)를 모니터하고 압축기 속력 작동 범위를 점차적으로 확대시킬 수 있다. 인버터 드라이브 온도가 감소함에 따라, 컨트롤 모듈(25)은 압축기 속력 작동 범위를 점차적으로 확대시킬 수 있다. 이러한 방식으로, 컨트롤 모듈(25)은, 목표 속력에 도달할 때까지 압축기 속력을 점차적으로 증가시키면서 인버터 드라이브(22)가 온도 한계치를 초과하지 않도록 보장할 수 있다. 예를 들면, 목표 속력은 냉각 시스템 컨트롤러에 의해 표시된 압축기 속력으로 될 수 있다. 대체 실시형태로서, 목표 속력은 주어진 압축기 용량을 달성하도록 컨트롤 모듈(25)에 의해서 생성될 수 있다.
일단 컨트롤 모듈(25)이 히트 싱크 온도(T-hs)를 소정의 문턱값(T-thrsh)보다 작은 값으로 유지하면서 목표 속력을 얻으면, 컨트롤 모듈(25)은 스텝 212로 진행하여 정상적인 작동으로 복귀할 수 있다. 정상적인 작동에서는, 응축기 팬 속력이 정상적인 작동 알고리즘에 따라 설정될 수 있다. 마찬가지로, 압축기 속력이 정상적인 작동 알고리즘에 따라 설정될 수 있다. 스텝 212 후에는, 컨트롤 모듈(25)이 스텝 202로 복귀할 수 있다.

Claims (10)

  1. 냉매에 의해 냉각되고 인버터 온도에 대응하는 인버터 온도 신호를 출력하는 온도 센서를 포함를 포함하는 인버터 드라이브에 의해 구동되는 압축기; 및
    상기 인버터 온도 신호를 수신하고, 상기 인버터 온도를 소정의 문턱값과 비교하여 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 큰 경우에는 압축기 작동 속력 범위를 감소시키는 컨트롤 모듈을 포함하고 있고,
    상기 인버터 드라이브는 상기 압축기의 속력을 조절하기 위해 상기 압축기로 공급된 전력의 주파수를 조절하는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 큰 경우에 상기 컨트롤 모듈은 상기 압축기에 연결된 응축기의 응축기 팬의 속력을 증가시키는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 컨트롤 모듈은, 상기 압축기 작동 속력 범위를 감소시킨 후, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 작은 경우에 상기 압축기 작동 속력 범위를 증가시키는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 큰 경우에 상기 컨트롤 모듈은 상기 압축기 작동 속력 범위를 초기 냉각 용량 속력으로 감소시키는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 인버터 온도가 상기 소정의 문턱값보다 낮은 온도로 복귀하는 경우에 상기 컨트롤 모듈은 상기 압축기를 정상적인 작동으로 복귀시키는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 시스템.
  6. 냉매에 의해 냉각되고 압축기에 공급된 전력의 주파수를 조절하는 인버터 드라이브로 압축기의 속력을 조절하는 단계;
    상기 인버터 드라이브의 온도에 대응하는 인버터 온도 신호를 수신하는 단계;
    상기 인버터 드라이브의 상기 온도를 소정의 문턱값과 비교하는 단계; 그리고
    상기 온도가 상기 문턱값보다 큰 경우에 상기 압축기의 압축기 작동 속력 범위를 감소시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 인버터 드라이브의 상기 온도가 상기 문턱값보다 큰 경우에 상기 압축기에 연결된 응축기의 응축기 팬의 속력을 증가시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 방법.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 압축기 작동 속력 범위를 감소시키는 단계 후에, 상기 온도가 상기 문턱값보다 작은 경우에 상기 압축기 작동 속력 범위를 증가시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 방법.
  9. 제 6 항에 있어서, 상기 압축기 작동 속력 범위를 감소시키는 단계는 상기 인버터 드라이브의 상기 온도가 상기 문턱값보다 큰 경우에 상기 압축기 작동 속력 범위를 초기 냉각 용량 속력으로 감소시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 방법.
  10. 제 6 항에 있어서, 상기 인버터의 상기 온도가 상기 소정의 문턱값보다 낮은 온도로 복귀하는 경우에 상기 압축기를 정상적인 작동으로 복귀시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 압축기 보호 방법.
KR1020107007052A 2007-10-08 2008-10-08 압축기 보호 시스템 및 방법 KR20100049681A (ko)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97830007P 2007-10-08 2007-10-08
US97825807P 2007-10-08 2007-10-08
US60/978,258 2007-10-08
US60/978,300 2007-10-08
US12/246,825 2008-10-07
US12/246,825 US20090092501A1 (en) 2007-10-08 2008-10-07 Compressor protection system and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20100049681A true KR20100049681A (ko) 2010-05-12

Family

ID=40523390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020107007052A KR20100049681A (ko) 2007-10-08 2008-10-08 압축기 보호 시스템 및 방법

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20090092501A1 (ko)
EP (1) EP2195540A4 (ko)
KR (1) KR20100049681A (ko)
CN (1) CN101821509A (ko)
WO (1) WO2009048575A1 (ko)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7895003B2 (en) 2007-10-05 2011-02-22 Emerson Climate Technologies, Inc. Vibration protection in a variable speed compressor
US8539786B2 (en) 2007-10-08 2013-09-24 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for monitoring overheat of a compressor
US8459053B2 (en) 2007-10-08 2013-06-11 Emerson Climate Technologies, Inc. Variable speed compressor protection system and method
US9541907B2 (en) 2007-10-08 2017-01-10 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for calibrating parameters for a refrigeration system with a variable speed compressor
US8418483B2 (en) 2007-10-08 2013-04-16 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for calculating parameters for a refrigeration system with a variable speed compressor
BRPI1100026A2 (pt) * 2011-01-26 2013-04-24 Whirlpool Sa sistema e mÉtodo de controle para compressores reciprocos
SG11201403966WA (en) 2012-03-09 2014-12-30 Carrier Corp Intelligent compressor flooded start management
JP5851303B2 (ja) * 2012-03-28 2016-02-03 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置および室外熱源ユニット
US20130255932A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Emerson Climate Technologies, Inc. Heat sink for a condensing unit and method of using same
ITMI20130910A1 (it) * 2013-06-03 2014-12-04 Frascold S P A Dispositivo di raffreddamento per un convertitore di frequenza, gruppo convertitore di frequenza comprendente detto dispositivo di raffreddamento e impianto di refrigerazione o condizionamento comprendente detto gruppo convertitore
KR101748722B1 (ko) * 2013-07-23 2017-06-19 엘에스산전 주식회사 태양 전지 모듈 온도 조절 장치
KR102129297B1 (ko) * 2013-07-29 2020-07-03 삼성전자주식회사 공기 조화기 및 그 제어 방법
JP6036604B2 (ja) 2013-08-22 2016-11-30 株式会社デンソー 電動圧縮機
JP6324695B2 (ja) * 2013-09-30 2018-05-16 三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社 車両用空調装置、電動圧縮機、及び車両の空調方法
JP6072673B2 (ja) * 2013-12-27 2017-02-01 ヤンマー株式会社 エンジン駆動ヒートポンプ
US20150362239A1 (en) * 2014-06-12 2015-12-17 Chao-Cheng Chen Variable frequency control apparatus
JP6406039B2 (ja) * 2015-01-30 2018-10-17 株式会社デンソー 空調装置
CN104596045B (zh) * 2015-02-12 2017-08-01 珠海格力电器股份有限公司 空调***变频器的温度控制方法
CN104949269A (zh) * 2015-06-08 2015-09-30 广东美的暖通设备有限公司 一种模块温度过高的***控制方法以及装置
CN105157158B (zh) * 2015-06-30 2018-04-06 广东美的暖通设备有限公司 空调中变频模块的保护方法
CN105299825B (zh) * 2015-06-30 2018-07-10 广东美的暖通设备有限公司 空调的限频保护方法
CN104912805B (zh) * 2015-06-30 2016-09-21 特灵空调***(中国)有限公司 螺杆压缩机控制方法
JP6380319B2 (ja) * 2015-09-29 2018-08-29 株式会社デンソー 電動圧縮機
CN105546754B (zh) * 2016-01-04 2019-07-19 广东美的暖通设备有限公司 变频器的温度控制方法、装置及空调
CN105546760B (zh) * 2016-01-12 2018-08-17 芜湖美智空调设备有限公司 空调器的压缩机控制方法、装置和空调器
CN107013446B (zh) * 2017-04-25 2021-03-16 合肥华凌股份有限公司 变频压缩机的控制方法、变频控制板和制冷设备
US11424713B1 (en) * 2017-05-19 2022-08-23 Franklin Electric Co., Inc. Method to control an inverter and inverter with improved controls
CN109386998B (zh) * 2017-08-04 2020-12-01 奥克斯空调股份有限公司 一种变频空调器保护控制方法
WO2020096809A1 (en) * 2018-11-05 2020-05-14 Carrier Corporation Variable frequency drive thermal management
US11206743B2 (en) 2019-07-25 2021-12-21 Emerson Climate Technolgies, Inc. Electronics enclosure with heat-transfer element
US11728757B2 (en) 2019-11-07 2023-08-15 Carrier Corporation System and method for controlling temperature inside electrical and electronics system
DE102020115492A1 (de) * 2020-06-10 2021-12-16 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Kraftwärmemaschine
CN112248762A (zh) * 2020-09-27 2021-01-22 深圳市深蓝新能源电气有限公司 一种新能源汽车变频压缩机的温度保护方法及装置
DE102020132713A1 (de) 2020-12-09 2022-06-09 Vaillant Gmbh Verfahren und Vorrichtungen zur Temperaturregelung einer Leistungselektronik an einer Klima- und/oder Heizanlage
US11549717B2 (en) * 2021-03-31 2023-01-10 Trane International Inc. Online optimization of variable frequency drive compression efficiency

Family Cites Families (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2981076A (en) * 1958-06-30 1961-04-25 Gen Motors Corp Refrigerating apparatus
US3600657A (en) * 1970-06-17 1971-08-17 Jeanne Pfaff Method and apparatus for electronic sensing of motor torque
US4280910A (en) * 1980-03-10 1981-07-28 Baumann Edward J Method and apparatus for controlling aeration in biological treatment processes
US4370564A (en) * 1980-06-04 1983-01-25 Ricoh Company, Ltd. AC Switching device
US4460861A (en) * 1983-01-21 1984-07-17 Westinghouse Electric Corp. Control system for machine commutated inverter-synchronous motor drives
US4527399A (en) * 1984-04-06 1985-07-09 Carrier Corporation High-low superheat protection for a refrigeration system compressor
US4653280A (en) * 1985-09-18 1987-03-31 Hansen John C Diagnostic system for detecting faulty sensors in a refrigeration system
US4940929A (en) * 1989-06-23 1990-07-10 Apollo Computer, Inc. AC to DC converter with unity power factor
US5056712A (en) * 1989-12-06 1991-10-15 Enck Harry J Water heater controller
US5203178A (en) * 1990-10-30 1993-04-20 Norm Pacific Automation Corp. Noise control of air conditioner
US5359281A (en) * 1992-06-08 1994-10-25 Motorola, Inc. Quick-start and overvoltage protection for a switching regulator circuit
US5347467A (en) * 1992-06-22 1994-09-13 Compressor Controls Corporation Load sharing method and apparatus for controlling a main gas parameter of a compressor station with multiple dynamic compressors
US5291115A (en) * 1992-09-25 1994-03-01 The Texas A&M University System Method and apparatus for sensing the rotor position of a switched reluctance motor without a shaft position sensor
US5519300A (en) * 1993-06-29 1996-05-21 Liberty Technologies, Inc. Method and apparatus for analysis of polyphase electrical motor systems
JPH0735393A (ja) * 1993-07-21 1995-02-07 Toshiba Corp 空気調和機
US5428965A (en) * 1993-12-10 1995-07-04 Whirlpool Corporation Motor control for refrigeration appliance
US5440218A (en) * 1994-07-13 1995-08-08 General Electric Company Reversible switched reluctance motor operating without a shaft position sensor
JPH0835712A (ja) * 1994-07-26 1996-02-06 Fujitsu General Ltd 空気調和機の制御装置
US5646499A (en) * 1994-08-25 1997-07-08 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. Inverter control apparatus
KR0155782B1 (ko) * 1994-12-02 1999-03-20 김광호 직류 브러쉬리스 모터 컴프레서 기동 회로 보호 장치 및 방법
US5903138A (en) * 1995-03-30 1999-05-11 Micro Linear Corporation Two-stage switching regulator having low power modes responsive to load power consumption
US5502970A (en) * 1995-05-05 1996-04-02 Copeland Corporation Refrigeration control using fluctuating superheat
CA2151428C (en) * 1995-06-09 1999-04-20 Serge Dube Cooling system for a compressor of a refrigerating system
DK172128B1 (da) * 1995-07-06 1997-11-17 Danfoss As Kompressor med styreelektronik
JPH0926246A (ja) * 1995-07-07 1997-01-28 Matsushita Refrig Co Ltd 冷蔵庫制御装置
US5603227A (en) * 1995-11-13 1997-02-18 Carrier Corporation Back pressure control for improved system operative efficiency
US5712802A (en) * 1996-04-16 1998-01-27 General Electric Company Thermal protection of traction inverters
DE19628585C2 (de) * 1996-07-16 2001-12-20 Danfoss As Verfahren zum Kommutieren eines bürstenlosen Motors und Speiseschaltung für einen bürstenlosen Motor
FR2753319B1 (fr) * 1996-09-10 1998-12-04 Soc D Mecanique Magnetique Dispositif de detection de la position angulaire pour le pilotage d'un moteur synchrone a excitation par aimant permanent
DE19713197B4 (de) * 1997-03-28 2008-04-24 Behr Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Betrieb einer Klimaanlage in einem Kraftfahrzeug sowie Klimaanlage mit einem Kältemittelkreis
JP3799732B2 (ja) * 1997-04-17 2006-07-19 株式会社デンソー 空調装置
JP3282541B2 (ja) * 1997-05-21 2002-05-13 株式会社日立製作所 モータ制御装置
JPH1114124A (ja) * 1997-06-20 1999-01-22 Sharp Corp 空気調和機
US6102665A (en) * 1997-10-28 2000-08-15 Coltec Industries Inc Compressor system and method and control for same
JP3351330B2 (ja) * 1997-12-26 2002-11-25 松下電器産業株式会社 空調用インバータシステム
KR19990035769U (ko) * 1998-02-09 1999-09-15 윤종용 역률 보정 회로를 구비한 전원 공급 장치
US6091215A (en) * 1998-06-02 2000-07-18 Switched Reluctance Drives Limited Trajectory controller
US6404154B2 (en) * 1998-06-02 2002-06-11 Emerson Electric Co. Force control system
US6281656B1 (en) * 1998-09-30 2001-08-28 Hitachi, Ltd. Synchronous motor control device electric motor vehicle control device and method of controlling synchronous motor
US6116040A (en) * 1999-03-15 2000-09-12 Carrier Corporation Apparatus for cooling the power electronics of a refrigeration compressor drive
US6226998B1 (en) * 1999-03-26 2001-05-08 Carrier Corporation Voltage control using engine speed
US6326750B1 (en) * 1999-06-17 2001-12-04 Emerson Electric Co. Active reduction of torque irregularities in rotating machines
WO2001015311A1 (fr) * 1999-08-20 2001-03-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Dispositif et procede de controle du moteur synchrone
US6236193B1 (en) * 1999-10-07 2001-05-22 Inrange Technologies Corporation Apparatus for voltage regulation and recovery of signal termination energy
JP3454210B2 (ja) * 1999-11-30 2003-10-06 株式会社日立製作所 同期モータの位置センサレス制御方法
JP3411878B2 (ja) * 2000-03-06 2003-06-03 株式会社日立製作所 同期モータの回転子位置推定方法、位置センサレス制御方法及び制御装置
US7047753B2 (en) * 2000-03-14 2006-05-23 Hussmann Corporation Refrigeration system and method of operating the same
JP4048311B2 (ja) * 2000-03-17 2008-02-20 株式会社豊田自動織機 電動圧縮機
KR100354775B1 (ko) * 2000-03-25 2002-11-04 엘지전자 주식회사 동기 릴럭턴스 모터의 속도 제어장치
US6406265B1 (en) * 2000-04-21 2002-06-18 Scroll Technologies Compressor diagnostic and recording system
EP1198059A3 (en) * 2000-10-11 2004-03-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and apparatus for position-sensorless motor control
JP2002243246A (ja) * 2001-02-15 2002-08-28 Sanden Corp 空調装置
JP3832257B2 (ja) * 2001-02-26 2006-10-11 株式会社日立製作所 同期モータの起動制御方法と制御装置
JP2002272167A (ja) * 2001-03-05 2002-09-20 Toyota Industries Corp 空調装置およびその運転方法
US6615594B2 (en) * 2001-03-27 2003-09-09 Copeland Corporation Compressor diagnostic system
GB0109643D0 (en) * 2001-04-19 2001-06-13 Isis Innovation System and method for monitoring and control
CN1244196C (zh) * 2001-04-24 2006-03-01 三菱电机株式会社 同步电动机的控制装置
JP3888082B2 (ja) * 2001-06-08 2007-02-28 株式会社豊田自動織機 モータ装置およびその制御方法
US6636011B2 (en) * 2001-06-13 2003-10-21 Emerson Electric Co. Induction motor control system
US6828751B2 (en) * 2001-06-13 2004-12-07 Emerson Electric Co. Induction motor control system
JP2003013872A (ja) * 2001-06-28 2003-01-15 Toyota Industries Corp スクロール型圧縮機およびスクロール型圧縮機の冷媒圧縮方法
US6815925B2 (en) * 2001-11-13 2004-11-09 Ballard Power Systems Corporation Systems and methods for electric motor control
US6753670B2 (en) * 2002-03-06 2004-06-22 Andrew S. Kadah Universal energy regulating controller circuit
US6735968B2 (en) * 2002-03-29 2004-05-18 Hitachi, Ltd. Refrigerating apparatus and an inverter device used therein
US6756757B2 (en) * 2002-05-21 2004-06-29 Emerson Electric Company Control system and method for a rotating electromagnetic machine
JP4023249B2 (ja) * 2002-07-25 2007-12-19 ダイキン工業株式会社 圧縮機内部状態推定装置及び空気調和装置
JP3695436B2 (ja) * 2002-09-18 2005-09-14 株式会社日立製作所 位置センサレスモータ制御方法および装置
CN1280979C (zh) * 2002-09-26 2006-10-18 Lg电子株式会社 同步磁阻电机的磁通量测量装置及其无传感器控制***
KR100484819B1 (ko) * 2002-10-10 2005-04-22 엘지전자 주식회사 동기 릴럭턴스 모터의 제어시스템
KR20040034908A (ko) * 2002-10-17 2004-04-29 엘지전자 주식회사 3상 유도전동기의 구동장치
US20040100221A1 (en) * 2002-11-25 2004-05-27 Zhenxing Fu Field weakening with full range torque control for synchronous machines
JP4428017B2 (ja) * 2002-12-09 2010-03-10 パナソニック株式会社 インバータ装置
US6756753B1 (en) * 2002-12-11 2004-06-29 Emerson Electric Co. Sensorless control system and method for a permanent magnet rotating machine
ES2300538T3 (es) * 2002-12-12 2008-06-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd Aparato de control de motor.
KR100498390B1 (ko) * 2002-12-20 2005-07-01 엘지전자 주식회사 왕복동식 압축기를 채용한 냉장고의 운전제어장치 및 방법
KR100695581B1 (ko) * 2003-04-30 2007-03-14 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 모터 구동 장치, 압축기, 공기 조화기, 냉장고, 송풍기,전기 청소기, 전기 건조기, 히트 펌프 급탕기 및하이브리드 자동차
US6982533B2 (en) * 2003-09-17 2006-01-03 Rockwell Automation Technologies, Inc. Method and apparatus to regulate loads
US7184902B2 (en) * 2003-09-30 2007-02-27 Reliance Electric Technologies, Llc Motor parameter estimation method and apparatus
JP4029935B2 (ja) * 2003-12-02 2008-01-09 株式会社日立製作所 冷凍装置及びインバータ装置
US6967851B2 (en) * 2003-12-15 2005-11-22 System General Corp. Apparatus for reducing the power consumption of a PFC-PWM power converter
DE102004019382B4 (de) * 2004-04-19 2006-05-24 Rittal Gmbh & Co. Kg Kühlanordnung mit einer Montageplatte für elektronische Bauteile
KR100600751B1 (ko) * 2004-08-12 2006-07-14 엘지전자 주식회사 센서리스 모터 드라이브 및 그 보호 제어방법
JP4687106B2 (ja) * 2004-12-28 2011-05-25 マックス株式会社 空気圧縮機の冷却装置
JP4718862B2 (ja) * 2005-02-23 2011-07-06 三菱重工業株式会社 電動圧縮機
US8550368B2 (en) * 2005-02-23 2013-10-08 Emerson Electric Co. Interactive control system for an HVAC system
US7296426B2 (en) * 2005-02-23 2007-11-20 Emerson Electric Co. Interactive control system for an HVAC system
US7005829B2 (en) * 2005-03-01 2006-02-28 York International Corp. System for precharging a DC link in a variable speed drive
US7738228B2 (en) * 2005-04-07 2010-06-15 Pv Powered, Inc. Inverter thermal protection
US7342379B2 (en) * 2005-06-24 2008-03-11 Emerson Electric Co. Sensorless control systems and methods for permanent magnet rotating machines
US7208895B2 (en) * 2005-06-24 2007-04-24 Emerson Electric Co. Control systems and methods for permanent magnet rotating machines
US7495404B2 (en) * 2005-08-17 2009-02-24 Honeywell International Inc. Power factor control for floating frame controller for sensorless control of synchronous machines
US7888601B2 (en) * 2006-12-29 2011-02-15 Cummins Power Generations IP, Inc. Bus bar interconnection techniques

Also Published As

Publication number Publication date
US20090092501A1 (en) 2009-04-09
CN101821509A (zh) 2010-09-01
WO2009048575A1 (en) 2009-04-16
EP2195540A4 (en) 2015-01-07
EP2195540A1 (en) 2010-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20100049681A (ko) 압축기 보호 시스템 및 방법
US10962009B2 (en) Variable speed compressor protection system and method
US9476625B2 (en) System and method for monitoring compressor floodback
US8418483B2 (en) System and method for calculating parameters for a refrigeration system with a variable speed compressor
US8245525B2 (en) Heat source apparatus, heat source system, and method for operating heat source apparatus
US10314200B2 (en) Variable frequency drive operation to avoid overheating
JP4767133B2 (ja) 冷凍サイクル装置
JP4868989B2 (ja) インバータ装置
JP2015191959A (ja) 冷却装置
JP4827416B2 (ja) 冷却装置
JPH05322324A (ja) インバータ空気調和機
CN110398100B (zh) 冷凝机组及其变频风机运行控制方法、装置、空调器
KR100395945B1 (ko) 인버터 공기조화기의 캐리어주파수제어방법
JPWO2018109894A1 (ja) 冷凍サイクル装置
KR100358765B1 (ko) 인버터 공기조화기의 실외팬제어방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application