一种两台BLDC电机的供电系统及应用其的壁炉机的制作方法

    技术2023-06-21  95


    技术领域:

    本实用新型涉及一种两台bldc电机的供电系统及应用其的壁炉机。



    背景技术:

    业内,壁炉机的构造主要有引风机(主要功能为将燃气燃烧过后的废气排出)、鼓风机(主要功能为将燃气加热后的空气吹到室内)和温控器(功能为监控温度)等组件。其中鼓风机和引风机的主要构成都是电机、蜗壳组件和风轮。

    现在市场上所用壁炉机中的引风机和鼓风机通常是有各自独立的电源供电系统,见图1、图2、图3所示。故该传统壁炉机的工作方式有部分不可避免的缺点:

    1、彼此独立的供电系统导致两个电机在配合工作时不可避免的会出现偏差;

    2、两个独立的供电系统极大的占据了壁炉机内有限的空间,不利于壁炉机其他功能的实现;

    3、电机两个独立的供电系统极大的增加了壁炉机的设计成本。



    技术实现要素:

    本实用新型的一种两台bldc电机的供电系统及应用其的壁炉机,解决现有技术中的电气设备带有两台bldc电机各自独立供电造成成本增加、电路架构复杂、配合不好,占用空间较多的技术问题。

    本实用新型的目的是通过下述技术方案予以实现的。

    一种两台bldc电机的供电系统,包括第一bldc电机和第二bldc电机,第一bldc电机和第二bldc电机分别驱动两个转动部件,其中第一bldc电机包括第一定子组件、第一转子组件、第一机壳和第一电机控制器,第二bldc电机包括第二定子组件、第二转子组件、第二机壳和第二电机控制器,其中:第一电机控制器包括电源电路、第一微处理器、第一逆变电路和第一电机运行参数检测电路,第一电机运行参数检测电路将电机运行参数送到第一微处理器,第一微处理器输出pwm信号控制第一逆变电路工作,第一逆变电路的输出端连接第一定子组件的第一线圈绕组,电源电路为各部分线路供电,电源电路的输入端连接交流市电,电源电路输出母线电压vbus、低压直流电压vcc1和低压直流电压vcc2;第二电机控制器包括第二微处理器、第二逆变电路和第二电机运行参数检测电路,第二电机运行参数检测电路将电机运行参数送到第二微处理器,第二微处理器输出pwm信号控制第二逆变电路工作,第二逆变电路的输出端连接第二定子组件的第二线圈绕组;其特征在于:第一bldc电机和第二bldc电机之间设置若干条连接线以便第二bldc电机从第一bldc电机获取电源,所述的若干条连接线包括母线连接线、第一低压电源连接线和地线,母线连接线为第二bldc电机提供母线电压vbus,第一低压电源连接线为第二bldc电机提供低压直流电源vcc1,地线使第一bldc电机和第二bldc电机有共同接地端。

    上述的电源电路包括浪涌电流保护电路、emi电路、整流电路、充电电容c和dc-dc降压电路,交流市电经过浪涌电流保护电路、emi电路、整流电路、充电电容c后获得母线电压vbus,母线电压vbus经过dc-dc降压电路处理得到低压直流电压vcc1和低压直流电压vcc2。

    上述的第二电机控制器还包括dc-dc转换电路,dc-dc转换电路的输入端连接低压直流电源vcc1,dc-dc转换电路的输出低压直流电压vcc2,低压直流电源vcc1为第一逆变电路和第二逆变电路供电,低压直流电压vcc2为第一微处理器和第二微处理器供电。

    上述所述的若干条连接线还包括第二低压电源连接线,第二低压电源连接线为第二bldc电机提供低压直流电源vcc2,低压直流电源vcc1为第一逆变电路和第二逆变电路供电,低压直流电压vcc2为第一微处理器和第二微处理器供电。

    上述的低压直流电压vcc1是+15vdc,低压直流电压vcc2是+5vdc。

    上述的第一电机运行参数检测电路、第一电机运行参数检测电路检测的电机参数是电机转子位置信号或者是相电流信号。

    一种壁炉机,包括引风机和鼓风机,引风机的风轮由第一bldc电机驱动,鼓风机的风轮由第二bldc电机驱动,第一bldc电机和第二bldc电机驱动采用上述所述的两台bldc电机的供电系统。

    本实用新型与现有技术相比,具有如下效果:

    1)本实用新型统一的供电系统使两台bldc电机在配合工作时不会由于电网电压波动而出现偏差;取消第二电机控制器供电部分极大的减少了本身的体积进而为壁炉机实现其他功能提供空间;取消第二电机控制器供电部分极大的降低了本身的的设计成本进而降低壁炉机的成本。

    2)本实用新型的其它优点在说明书实施例部分作详细的描述。

    附图说明:

    图1是现有技术中壁炉机的结构示意框图;

    图2是现有技术中壁炉机的鼓风机电机控制器电路方框图;

    图3是现有技术中壁炉机的引风机电机控制器电路方框图;

    图4是本实用新型实施例一的示意方框图;

    图5是本实用新型的实施例一立体图;

    图6是本实用新型的实施例一的第一bldc电机的结构剖视图;

    图7是本实用新型的实施例一的第二bldc电机的结构剖视图;

    图8是本实用新型的实施例一的电路方框图;

    图9是本实用新型的实施例一的第一电机控制器的局部电路图;

    图10是本实用新型的实施例一的第二电机控制器的局部电路图;

    图11本实用新型的实施例二的电路方框图;

    图12是本实用新型的实施例三的方框示意图;

    图13是本实用新型的实施例四的方框示意图。

    具体实施方式:

    下面通过具体实施例并结合附图对本实用新型作进一步详细的描述。

    实施例一:

    如图4至图10所示,本实施例是一种两台bldc电机的供电系统,包括第一bldc电机1和第二bldc电机2,第一bldc电机1和第二bldc电机2分别驱动两个转动部件,其中第一bldc电机1包括第一定子组件11、第一转子组件12、第一机壳13和第一电机控制器,第一电机控制器包括第一控制盒15和安装在第一控制盒15里面的第一线路板14,第一控制盒15与第一机壳13连接起来;第二bldc电机2包括第二定子组件21、第二转子组件22、第二机壳23和第二电机控制器,第二电机控制器包括第二控制盒25和安装在第二控制盒25里面的第二线路板24,第二控制盒25与第二机壳23连接起来;其中:

    第一电机控制器的第一线路板14集成有电源电路、第一微处理器、第一逆变电路和第一电机运行参数检测电路,第一电机运行参数检测电路将电机运行参数送到第一微处理器,第一微处理器输出pwm信号控制第一逆变电路工作,第一逆变电路的输出端连接第一定子组件的第一线圈绕组,电源电路为各部分线路供电,电源电路的输入端连接交流市电,电源电路输出母线电压vbus、低压直流电压vcc1和低压直流电压vcc2;

    第二电机控制器的第二线路板24集成有第二微处理器、第二逆变电路和第二电机运行参数检测电路,第二电机运行参数检测电路将电机运行参数送到第二微处理器,第二微处理器输出pwm信号控制第二逆变电路工作,第二逆变电路的输出端连接第二定子组件的第二线圈绕组;

    第一bldc电机1和第二bldc电机2之间设置若干条连接线以便第二bldc电机2从第一bldc电机1获取电源,所述的若干条连接线包括母线连接线3、第一低压电源连接线4和地线5,母线连接线3为第二bldc电机2提供母线电压vbus,第一低压电源连接线4为第二bldc电机2提供低压直流电源vcc1,地线5使第一bldc电机1和第二bldc电机2有共同接地端。

    上述的电源电路包括浪涌电流保护电路、emi电路、整流电路、充电电容c和dc-dc降压电路,交流市电经过浪涌电流保护电路、emi电路、整流电路、充电电容c后获得母线电压vbus,母线电压vbus经过dc-dc降压电路处理得到低压直流电压vcc1和低压直流电压vcc2。

    本实用新型统一的供电系统使两台bldc电机在配合工作时不会由于电网电压波动而出现偏差;取消第二电机控制器供电部分极大的减少了本身的体积进而为壁炉机实现其他功能提供空间;取消第二电机控制器供电部分极大的降低了本身的的设计成本进而降低壁炉机的成本。

    上述的第二电机控制器还包括dc-dc转换电路,dc-dc转换电路的输入端连接低压直流电源vcc1,dc-dc转换电路的输出低压直流电压vcc2,低压直流电源vcc1为第一逆变电路和第二逆变电路供电,低压直流电压vcc2为第一微处理器和第二微处理器供电。

    上述的低压直流电压vcc1是+15vdc,低压直流电压vcc2是+5vdc。

    上述的第一电机运行参数检测电路、第一电机运行参数检测电路检测的电机参数是电机转子位置信号或者是相电流信号。

    实施例二:

    如图11所示,本实施例是在实施例一基础上的改进,改进点是:第一bldc电机1和第二bldc电机2之间设置若干条连接线以便第二bldc电机2从第一bldc电机1获取电源,所述的若干条连接线包括母线连接线3、第一低压电源连接线4、地线5和第二低压电源连接线6,母线连接线3为第二bldc电机2提供母线电压vbus,第一低压电源连接线4为第二bldc电机2提供低压直流电源vcc1,地线5使第一bldc电机1和第二bldc电机2有共同接地端,第二低压电源连接线6为第二bldc电机2提供低压直流电源vcc2,低压直流电源vcc1为第一逆变电路和第二逆变电路供电,低压直流电压vcc2为第一微处理器和第二微处理器供电。这样可以省略第二电机控制器里面的dc-dc转换电路,简化电路结构,进一步降低成本。

    实施例三

    如图12所示,本实施例是一种壁炉机,包括引风机和鼓风机,引风机的风轮由第一bldc电机驱动,鼓风机的风轮由第二bldc电机驱动,其特征在于:第一bldc电机和第二bldc电机采用实施例一的两台bldc电机的供电系统。

    实施例四

    如图13所示,本实施例是一种壁炉机,包括引风机和鼓风机,引风机的风轮由第一bldc电机驱动,鼓风机的风轮由第二bldc电机驱动,其特征在于:第一bldc电机和第二bldc电机采用实施例二的两台bldc电机的供电系统。

    以上实施例为本发明的较佳实施方式,但本发明的实施方式不限于此,其他任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种两台bldc电机的供电系统,包括第一bldc电机和第二bldc电机,其中第一bldc电机包括第一定子组件、第一转子组件、第一机壳和第一电机控制器,第二bldc电机包括第二定子组件、第二转子组件、第二机壳和第二电机控制器,其中:

    第一电机控制器包括电源电路、第一微处理器、第一逆变电路和第一电机运行参数检测电路,第一电机运行参数检测电路将电机运行参数送到第一微处理器,第一微处理器输出pwm信号控制第一逆变电路工作,第一逆变电路的输出端连接第一定子组件的第一线圈绕组,电源电路为各部分线路供电,电源电路的输入端连接交流市电,电源电路输出母线电压vbus、低压直流电压vcc1和低压直流电压vcc2;

    第二电机控制器包括第二微处理器、第二逆变电路和第二电机运行参数检测电路,第二电机运行参数检测电路将电机运行参数送到第二微处理器,第二微处理器输出pwm信号控制第二逆变电路工作,第二逆变电路的输出端连接第二定子组件的第二线圈绕组;

    其特征在于:第一bldc电机和第二bldc电机之间设置若干条连接线以便第二bldc电机从第一bldc电机获取电源,所述的若干条连接线包括母线连接线、第一低压电源连接线和地线,母线连接线为第二bldc电机提供母线电压vbus,第一低压电源连接线为第二bldc电机提供低压直流电源vcc1,地线使第一bldc电机和第二bldc电机有共同接地端。

    2.根据权利要求1所述的一种两台bldc电机的供电系统,其特征在于:电源电路包括浪涌电流保护电路、emi电路、整流电路、充电电容c和dc-dc降压电路,交流市电经过浪涌电流保护电路、emi电路、整流电路、充电电容c后获得母线电压vbus,母线电压vbus经过dc-dc降压电路处理得到低压直流电压vcc1和低压直流电压vcc2。

    3.根据权利要求1或2所述的一种两台bldc电机的供电系统,其特征在于:第二电机控制器还包括dc-dc转换电路,dc-dc转换电路的输入端连接低压直流电源vcc1,dc-dc转换电路的输出低压直流电压vcc2,低压直流电源vcc1为第一逆变电路和第二逆变电路供电,低压直流电压vcc2为第一微处理器和第二微处理器供电。

    4.根据权利要求1或2所述的一种两台bldc电机的供电系统,其特征在于:所述的若干条连接线还包括第二低压电源连接线,第二低压电源连接线为第二bldc电机提供低压直流电源vcc2,低压直流电源vcc1为第一逆变电路和第二逆变电路供电,低压直流电压vcc2为第一微处理器和第二微处理器供电。

    5.根据权利要求3所述的一种两台bldc电机的供电系统,其特征在于:低压直流电压vcc1是+15vdc,低压直流电压vcc2是+5vdc。

    6.根据权利要求3所述的一种两台bldc电机的供电系统,其特征在于:第一电机运行参数检测电路、第一电机运行参数检测电路检测的电机参数是电机转子位置信号或者是相电流信号。

    7.一种壁炉机,包括引风机和鼓风机,引风机的风轮由第一bldc电机驱动,鼓风机的风轮由第二bldc电机驱动,其特征在于:第一bldc电机和第二bldc电机驱动采用权利要求1至6任意一项所述的两台bldc电机的供电系统。

    技术总结
    本实用新型公开了一种两台BLDC电机的供电系统及应用其的壁炉机,所述的两台BLDC电机的供电系统包括第一BLDC电机和第二BLDC电机,第一电机控制器包括电源电路,电源电路为各部分线路供电,电源电路的输入端连接交流市电,电源电路输出母线电压Vbus、低压直流电压Vcc1和低压直流电压Vcc2;第一BLDC电机和第二BLDC电机之间设置母线连接线、第一低压电源连接线和地线,以便第二BLDC电机从第一BLDC电机获取电源,母线连接线为第二BLDC电机提供母线电压Vbus,第一低压电源连接线为第二BLDC电机提供低压直流电源Vcc1,地线使第一BLDC电机和第二BLDC电机有共同接地端,它使两台BLDC电机在配合工作时不会由于电网电压波动而出现偏差,且体积小、成本低。

    技术研发人员:徐小三;边文清;林炎虎;张淼
    受保护的技术使用者:中山大洋电机股份有限公司
    技术研发日:2019.08.31
    技术公布日:2020.03.31

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