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換氣裝置的制造方法

文檔序號:9583418閱讀:650來源:國知局
換氣裝置的制造方法【
技術領域
】[0001]本發(fā)明涉及空調裝置等的進行逆變控制的風扇電動機等的換氣裝置的風量控制方法?!?br>背景技術
】[0002]能夠作為換氣裝置使用的現(xiàn)有的送風裝置的控制電路具有以下結構。首先,將來自交流電源的交流電力由交直轉換電路從交流轉換為直流,利用電容器平滑化。在電容器的兩端產生直流電壓,經由電流檢測器輸入到逆變器。使構成逆變器的6個半導體相互動作(開關),驅動電動機。在電動機中流動的電流,經由逆變器、電流檢測器流動,所以用在電流檢測器的兩端感應的電壓檢測電流。[0003]另外,位置傳感器以產生與電動機的旋轉得到的轉子的位置對應的信號的方式安裝。根據(jù)來自位置傳感器的信號,轉速檢測部檢測電動機的轉速,在此檢測出的轉速輸出到風量運算部和速度控制部。另外,風量運算部根據(jù)由電流檢測部檢測出的電動機的電流值和由轉速檢測部檢測出的電動機的轉速,計算由與電動機連接的風扇產生的風量。[0004]在風量運算部中,根據(jù)由轉速檢測部檢測出的轉速和由電流檢測部檢測出的電流,用風量運算部計算風量,得到用目標轉速計算部計算出的計算風量與目標風量的偏差,以該偏差為0的方式計算成為電動機的動作的目標的目標轉速。速度控制部對電動機進行速度控制以使得成為用風量運算部計算出的目標轉速。因此,由與電動機連接的風扇產生的風量與目標風量一致,所以成為將風量控制在一定的結構(例如,下述專利文獻1)。[0005]另外,如果產生瞬時停電,則利用電容器平滑化后的直流電壓、即驅動電動機的電壓會產生大的變動,不能進行使風量一定的控制。因此,成為下述結構:在因瞬時停電而直流電壓降低時,通過立即停止電壓施加,使電動機停止,緩和電容器的放電,延長瞬時停電保證時間(例如,下述專利文獻2)。[0006]現(xiàn)有技術文獻[0007]專利文獻[0008]專利文獻1:日本特開2002-165477號公報[0009]專利文獻2:日本實開昭61-107003號公報【
發(fā)明內容】[0010]這種現(xiàn)有的送風裝置使用電流和轉速進行風量的計算,但電流檢測部成為連接于將構成逆變電路的下臂的開關元件的負電位側端子匯總成一個的部位和電路接地之間的結構。[0011]作為這種送風裝置的課題,用電流檢測部測定電動機的電流,但電流檢測部與電路的接地連接,所以只能以三相合成電流檢測電動機電流。另外,在開關元件成為驅動器組的情況下,存在會檢測出驅動所需的電流而不能檢測準確的電動機的相電流的課題。[0012]另外,在大風量運轉送風裝置的情況下,在電路中流動的電流大(例如1.2A)。另一方面,上述驅動器需要的電流約為10mA,其占有的比例小,對風量沒有影響。但是,在以小風量運轉的情況下,在電路流動的電流減小(30mA左右),驅動器需要的電流(10mA)所占的比例增大。因此,檢測的電流相對于與實際的風量對應的電流值包含大的誤差,不能對風量尚精度地進彳丁控制。[0013]于是,本發(fā)明提供一種高精度檢測流過電動機的電流,相對于目標風量高精度地進行風量控制的換氣裝置。[0014]另外,如上所述,在用電流檢測部測定電動機的電流,能夠作為計算風量的換氣裝置使用的現(xiàn)有的送風裝置中,根據(jù)電流檢測部的輸出計算電動機的位置。因此,成為下述結構:在因瞬時停電等用于驅動電動機的直流電壓降低時,立即停止電動機的控制,使電動機驅動停止。但是,一旦停止電動機的控制,為了再次驅動電動機,需要完全停止電動機,再起動時需要時間,所以具有帶給用戶不快感的課題。[0015]于是,本發(fā)明提供一種調整瞬時停電時的電動機的轉速,在瞬時停電時不帶給用戶不快感的換氣裝置。[0016]本發(fā)明的換氣裝置是能夠使風量可變的換氣裝置,在換氣裝置內部設置有驅動葉片的電動機和控制電動機的控制電路。另外,在控制電路內部具有逆變電路,該逆變電路將三個臂以三相橋式接線,對電動機施加三相PWM(PulseWidthModulat1n:脈沖寬度調制)方式的交流電壓,其中各所述臂由上臂和下臂構成,將進行相反的0N/0FF動作的2個開關元件串聯(lián)連接于直流電壓而成。另外,在控制電路內部具有:在逆變電路的各相的下臂與負電位側之間按每相插入的分流電阻;和對分流電阻的端子間電壓進行放大的放大部。另外,包括:根據(jù)放大部的輸出檢測流到電動機的各相的電流的電流檢測部;和基于由電流檢測部檢測出的電流計算電動機的轉速和位置的旋轉檢測部。另外,控制電路具有風量運算部,其輸入由電流檢測部檢測出的各相的電流值中任一相的電流值和由旋轉檢測部計算出的轉速,將所輸入的電流值和轉速與對應于目標風量的電流值和轉速分別進行比較。另外,具有速度控制部,其基于風量運算部的比較結果,在逆變電路中使占空比可變,從而控制電動機的轉速。[0017]根據(jù)該結構,本發(fā)明起到下述這種效果:由于能夠直接檢測只在電動機的繞組中流動的電流,所以能夠準確地檢測電動機繞組的電流,能夠將換氣風量總是保持一定,且能夠降低無效能量?!靖綀D說明】[0018]圖1是表示在天花板安裝本發(fā)明第1實施方式的換氣裝置的狀態(tài)的安裝圖。[0019]圖2是表示本發(fā)明第1實施方式的換氣裝置的控制電路的結構的方框圖。[0020]圖3是表示本發(fā)明第1實施方式的換氣裝置的運轉動作的流程圖。[0021]圖4是表示本發(fā)明第2實施方式的換氣裝置的控制電路的結構的方框圖。[0022]圖5是表示本發(fā)明第2實施方式的換氣裝置的運轉動作的流程圖。[0023]圖6是表示本發(fā)明第3實施方式的換氣裝置的控制電路的結構的方框圖。[0024]圖7是表示本發(fā)明第3實施方式的換氣裝置的運轉動作的流程圖。[0025]圖8是表示本發(fā)明第4實施方式的換氣裝置的控制電路的結構的方框圖。[0026]圖9是表示本發(fā)明第4實施方式的換氣裝置的運轉動作的流程圖。[0027]圖10是表示本發(fā)明第5實施方式的換氣裝置的控制電路的結構的方框圖。[0028]圖11是表示本發(fā)明第5實施方式的換氣裝置的運轉動作的流程圖?!揪唧w實施方式】[0029]以下,使用附圖對本發(fā)明的實施方式進行說明。[0030](第1實施方式)[0031]對于本發(fā)明第1實施方式的換氣裝置,以設置于建筑物內的天花板的方式進行說明。[0032]本實施方式的換氣裝置是有效利用DC電動機的特征,進行從低轉速至高轉速的控制,利用一個換氣裝置從小風量至大風量進行供應的裝置。[0033]如圖1所示,本實施方式的換氣裝置設置于室內1的天花板內2,在主體3的下方具有吸入口3a。在主體3的側面設置有接頭(adapter)4,通過與接頭4連接的排氣管道5,主體3與設置于外壁等的排氣口(未圖示)連接。在主體3內部設置有由葉片7和使葉片7旋轉的無傳感器無刷DC電動機構成的電動機8,在吸入口3a設置有覆蓋該吸入口3a的百葉窗9。該百葉窗9具有室內的空氣通過的通氣口。另外,驅動電動機8的控制電路10配置于換氣裝置的主體3的內部。而且,具有電源通斷開關11a和風扇檔設定開關lib的遙控裝置11配置于室內的墻壁,且利用信號線10a與控制電路10連接。[0034]圖2是表示本實施方式的換氣裝置的控制電路10的結構的方框圖。圖2中,從工頻電源12供給的交流電壓用交直轉換電路13進行了直流轉換后,用平滑電容器14平滑化,對逆變電路15施加平滑化后的直流電壓。逆變電路15使6個開關元件依次導通,驅動由無傳感器無刷DC電動機構成的電動機8。電動機8由卷繞有繞組的定子16和具備磁鐵的轉子17構成。[0035]另外,在逆變電路15的各相的下臂與負電位側之間,按每相插入有分流電阻18。利用放大部19對因在分流電阻18中流動的電流而產生的分流電阻18的兩端的電位差進行放大。根據(jù)該放大部19的輸出,電流檢測部20檢測在電動機8中流動的各相的電流。旋轉檢測部25基于由該電流檢測部20檢測出的電流,計算電動機8的轉速和位置。[0036]風量運算部24將由電流檢測部20檢測出的各相的電流值中任一相的電流值和由旋轉檢測部25計算出的轉速與對應于目標風量Qs的電流值和轉速分別進行比較。然后,風量運算部24基于該比較結果,判斷送風量相對于目標風量Qs是高還是低。[0037]目標風量運算部21與風扇檔設定開關1lb的設定對應地計算目標風量Qs,對風量運算部24指示該目標風量Qs。[0038]放大率變更部22輸入目標風量運算部21計算出的目標風量Qs,根據(jù)該目標風量Qs的大小變更規(guī)定的相的放大部19的放大率。[0039]速度控制部23對逆變電路15輸出占空比,使由無傳感器無刷DC電動機構成的電動機8的轉速可變。[0040]而且,電動機8使轉速可變,輸出需要的風量。[0041]以下,使用圖3說明本實施方式的換氣裝置的動作。[0042]使用者為了運轉換氣裝置,操作遙控裝置11接通換氣裝置的主體3的電源,將風扇檔設定開關lib設定在例如弱檔。于是,對控制電路10施加電壓,并且目標風量運算部21根據(jù)風扇檔設定開關lib“弱檔”的設定,對風量運算部24決定并指示與弱檔對應的目標風量QS(步驟S101)。該目標風量Qs的決定方法,可以參照儲存于存儲器的表(table)決當前第1頁1 2 3 4 5 
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