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空調電器盒功能測試對壓縮機配件的替換研究

作者:李孟龍,周 博 (珠海格力電器股份有限公司,珠海 519000) 時間:2021-03-15 來源:電子產品世界 收藏
編者按:空調外機電器盒部件功能測試時,需要匹配對應的負載配件觀察運行狀態(tài),如壓縮機、四通閥、外風機等。其中壓縮機本身較昂貴且笨重,不方便管理。根據家用常見壓縮機的結構特點,可以采用一種特制的電機來替換壓縮機負載的方案來滿足測試,以減少空間、節(jié)約成本。


本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/202103/423496.htm

0   引言

變頻空調已經廣泛普及千家萬戶,與定頻最大的區(qū)別在于其能夠根據環(huán)境條件調節(jié)頻率在一定范圍內運轉,實現精確控溫和省電的作用。變頻空調有專門的部件來控制轉速,區(qū)分于定頻外機只有一個啟動電容。但其元件較多,工藝和技術上相對復雜,在車間生產完成后要進行測試,以確定功能是否正常,然后進入整機組裝。這樣便于提前發(fā)現不良品、排查失效原因并采取糾正對策,另外前端識別到可靠性差的缺陷品時也能夠及時介入處理,防止流入整機組裝工序造成更大的損失。

1   變頻外機原理

外機需要在輸出端連接對應的負載配件,一般使用專用通訊工裝來模擬室內機控制器,與待測電器盒建立通訊,向其發(fā)送運行指令,使之按照既定的流程完成制冷、制熱動作,并讀取測試過程中的運行參數進行判異??傮w步驟如下。

各配件連接完成后,待測品上電進入自動檢測并接收室內通信,綜合分析室內環(huán)境溫度、室內設定溫度、室外環(huán)境溫度等因素,對變頻調速控制。

根據系統(tǒng)需要,控制外風機、四通閥、壓縮機等負載完成預定動作。

采集排氣、管溫、電壓、電流、壓縮機狀態(tài)等系統(tǒng)參數,判斷系統(tǒng)是否在允許的工作條件內。

負載能否正常運行是判斷電器盒功能是否正常的重要依據。以壓縮機配件為例,通訊工裝通過讀取壓縮機頻率,以及檢查吸排氣狀態(tài)來判異,故障形式表現為掉頻或反轉。在壓縮機故障無法使用或超過使用壽命時,則將之報廢換新,無法重復利用,造成一定的浪費。隨著空調型號的更新迭代,用于電器盒測試的壓縮機型號也會逐漸增多,不利于現場管理。常見家用空調壓縮機內部的結構設計、驅動原理等均屬于成熟的技術,對核心部件改造來節(jié)約成本和減少占用空間理論上是可行的。

2   壓縮機結構及控制特點

如圖1 所示,壓縮機的核心有和泵體,其中主要用于提供動力源,用于驅動制冷劑進行氣/ 液轉換以及內外機循環(huán)交換熱量,現有常用均采用永磁同步電機(PMSM)[1-5]。而中將通訊工裝以及各種配件與電器盒正確連接后即可進入測試,不需要驅動制冷劑,所以說壓縮機配件只有電機部分在轉動,運行時將空氣由吸氣管吸入壓縮機內部,并在排氣管排出。

壓縮機內的電機采用轉子磁場定向的矢量控制策略,帶有速度閉環(huán)和電流閉環(huán),需要實時檢測壓縮機電流和轉子位置,同時在高頻時采用弱磁控制。以凌達QXAT-B096zE070 壓縮機為例,其電機部分規(guī)格書如表1。

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圖1 空調壓縮機部件剖面圖

表1 變頻壓縮機內的電機規(guī)格

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從規(guī)格中可以看到,這款壓縮機內部的電機就是采用的永磁同步電機,永磁同步電機具有結構簡單、體積小、效率高、功率因數高等優(yōu)點,比其他類型電動機輸出轉矩更大,其極限轉速和制動性能也比較優(yōu)異,技術上已經成熟并得到廣泛應用。其在壓縮機部件中的主要作用是將電能轉化為機械能,通過傳動部件往復運動來驅動制冷劑的循環(huán)來實現熱量交換。

變頻壓縮機由U、V、W 三相供電并根據電器盒PWM 控制電機調速。結合其運行原理,理論上將壓縮機內的電機部分拿出來,保持供電方式不變,正確連接到電器盒即可以滿足測試要求,把無關緊要的泵體取消。

3   電機結構設計

結合以上分析,確定電機結構設計思路,即采用壓縮機內電機加機殼的設計方案,將電機單獨作為一個產品,保留定子/ 轉子并使用金屬外殼密封,取消掉壓縮機中泵體結構。

根據圖2 可見,設計的電機結構包括軸、前端蓋、殼體、定子、轉子組件、軸承、后端蓋。其中電機定子、轉子采用壓縮機中電機物料,其驅動參數保持不變,為整個電機的動力源;軸為傳動不變,可用于觀測電機正反轉;整個組件也就成為壓縮機的替代配件,應用于生產線電器盒功能測試。

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圖2 電機結構圖

壓縮機在正常測試過程中,內部的滾動活塞運動也消耗能量。為避免使用電機替代后在實際應用過程中因功率不夠造成空轉失速,需要在轉軸上安裝重物來增加一定的阻力,提高輸入電流解決這個問題,實物效果如圖3。

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圖3 電機實物效果圖

另外,對反轉的檢測效果靠人工檢查也容易出現遺漏,可以進一步在轉子部分增加自動識別反轉的小部件做到防呆,避免肉眼觀察誤判,實現的方式有很多種,這里就不再贅述。

4   檢測效果驗證

特制電機組裝完成后應用于空調外機電器盒產品測試,將待測電器盒上連接壓縮機的三相線對接到電機,準備完畢后上電檢測。驗證發(fā)現電器盒能夠進入正常測試步驟,通訊工裝讀取電機運轉頻率并實時顯示升頻數值,運行判斷合格后斷電結束測試;整個測試過程、測試時間上和使用壓縮機的效果一致,以U 相為例測量輸入電壓和電流波形如圖4。

對故障品的檢出效果方面,需要模擬電路故障來驗證是否可控。第1 種是將UVW 三相線反插,壓縮機故障表現為吸氣口變成排氣、排氣口變吸氣,即內部電機反轉造成氣流逆行;而切換特制電機后轉子同樣出現反轉,說明對故障品的檢測是有效的。第2 種對掉頻現象進行模擬,即將壓縮機電路的一些元件進行短路等,通訊工裝讀取到掉頻信息并報警提示,總體驗證情況見表2。

表2 電機在實際測試過程中的實驗結果

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表2 實驗印證了替換效果符合預期,即采用電機取代壓縮機是可行的,并且很多壓縮機的電機參數比較接近,一款電機可取代多款壓縮機。這種方法對所有使用永磁同步電機的壓縮機可以通用。需要注意的是設計電機選用的轉子/ 定子部件要選用原壓縮機內電機部件,保證正常運行以及待測樣品出現故障時能夠有效檢出來。

通常情況下,一條生產線需要配置多個工位以滿足生產節(jié)拍。以筆者所在車間為例,一條變頻電器盒生產線配置10 個工位并行測試,每個工位一臺壓縮機,產線總數就需要配置10臺放在測試工序,占用的空間是非常多的,壓縮機的不同型號也容易混用。根據以上方法改造為特制電機后,將2 組電機為一個單元固定在一個電木盒內,增加編號以示區(qū)分,存儲和使用都非常方便,有利于現場5S 管理。

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圖4 U相電壓(上)、電流(下)波形

5   結語

在實際生產過程中,為滿足生產節(jié)拍往往需要多個工位同時進行測試,生產機型換線時需要來回切換壓縮機滿足對應機型測試。本次根據壓縮機運行原理,采用定子/ 轉子等核心物料設計為電機,保留運行驅動參數不變,達到相同的測試效果,同時電機結構上相對簡單,當出現故障時可以拆開維修,外殼部分重復利用,節(jié)約壓縮機申購成本和浪費。根據批量的驗證結果,電機替代壓縮機是可行的,同時結合機型特點可以實現通用,即一種電機滿足多種機型,提高了電器盒部件的檢測水平。

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圖5 存儲現場改善前后對比圖

參考文獻:

[1] 張少丕,陳世元,皮明超.高效變頻空調壓縮機用永磁同步電機研究[J].電機控制與應用,2014,41(2):27-30.

[2] 陳東鎖,盧素華,陳彬.空調壓縮機中永磁同步電機的損耗分析[J].日用電器,2012(07):50-51.

[3] 張學杰,熊浩,李新華.空調壓縮機永磁電機變頻調速方案選擇[J].湖北工學院學報,2003(01):25-27.

[4] 馬名貴,劉軍.淺談空調壓縮機電機驅動系統(tǒng)[J].科技視界,2017(06):153.

[5] 吳加強,李高.變頻空調壓縮機電機設計[J].電機電器技術,1997(02):21-23.

(本文來源于《電子產品世界》雜志2021年1月期)



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