Z源逆变电路的控制方法、装置、系统以及介质

    公开(公告)号:CN118381354A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410542334.5

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: H02M7/44 H02M7/48 H02M7/5387

    摘要: 本发明公开了一种Z源逆变电路的控制方法、装置、系统以及介质,其中Z源逆变电路的控制方法包括:获取X型阻抗网络的输出侧电压,以及获取用于驱动IPM模块的PWM调制信号,PWM调制信号包括多个桥臂方波信号;当输出侧电压小于第一预设电压值,对至少一个桥臂方波信号进行调整,以使PWM调制信号的部分零矢量调整为直通零矢量,并以调整后的PWM调制信号驱动IPM模块,以使X型阻抗网络运行于升压状态;其中,在升压状态下,X型阻抗网络的输出侧电压大于输入侧电压。本发明的Z源逆变电路的控制方法能够有效减少控制周期和提高升压调整的灵活性。

    Z源逆变器电路、线路板、控制器及空调器

    公开(公告)号:CN118381344A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410542338.3

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明公开了一种Z源逆变器电路、线路板、控制器及空调器,Z源逆变器电路包括X型阻抗网络、IPM模块和缓冲模块,X型阻抗网络包括第一电感、第二电感、第一电容和第二电容,IPM模块包括多个并联的桥臂,缓冲模块包括通过若干个二极管进行连接的第三电容和第四电容,第三电容和第四电容用于形成连接桥臂两端的吸能回路,以及分别通过对应的缓冲电阻与第一电容和第二电容连接以形成放能回路,其中,缓冲模块中的第三、第四电容能够进行IPM桥臂开关管的能量吸收,并在桥臂开关管处于稳态后通过缓冲电阻连接X型阻抗网络中的第一、第二电容进行能量释放,进而降低尖峰电压,提高Z源网络系统的工作稳定性和整体能量效率。

    一种Z源逆变器的控制方法、运行控制装置及空调器

    公开(公告)号:CN118381342A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410542336.4

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明公开了一种Z源逆变器的控制方法,涉及电路控制技术领域,包括根据目标电压矢量和通过所述采样电阻采集得到的母线电流,生成用于驱动所述IPM模块的初始PWM调制信号;获取所述目标电压矢量的第一电压分量的第一作用时间,以及所述目标电压矢量的第二电压分量的第二作用时间;根据所述第一作用时间、所述第二作用时间和预设的电流采样窗口时间,对所述初始PWM调制信号进行相位调整,得到支持所述电流采样窗口时间的目标PWM调制信号,其中,所述电流采样窗口时间为用于通过所述采样电阻采集母线电流的时间范围;根据所述目标PWM调制信号驱动所述IPM模块,不仅能够降低驱动系统成本,同时能够提升系统的可靠性。

    一种空调器及空调器的控制方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117663245A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211043490.4

    申请日:2022-08-29

    摘要: 本发明公开了一种空调器及空调器的控制方法,空调器包括:两个室内换热器、与两个室内换热器一一对应连接的两个蓄热器、压缩机以及室外换热器;每个室内换热器通过对应的蓄热器分别与压缩机的进气口和排气口连接;室外换热器分别与压缩机的排气口以及两个室内换热器连接;在对室外换热器进行除霜时,第一目标换热器流出的冷媒吸收与其连接的蓄热器释放的热量后进入压缩机,压缩机对冷媒进行压缩,压缩后的冷媒进入室外换热器换热后流入第一目标换热器,以及压缩后的冷媒依次经另一蓄热器和第二目标换热器换热后流入第一目标换热器;两个室内换热器中一个为第一目标换热器,另一个为第二目标换热器。上述方案实现了在除霜过程中室内机不停机。