CN104949202B - 一种风管机自适用静压调节方法、调节装置及风管机 - Google Patents

一种风管机自适用静压调节方法、调节装置及风管机 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种风管机自适用静压调节方法、调节装置及风管机,所述方法包括:将风管内的静压细分为若干静压区间;选择静压区间i和静压区间i+1,并分别检测静压区间i和静压区间i+1所处的风档档位、该风档下的风机运行转速Ri和Ri+1以及对应的实际运行电流值Ii和Ii+1,并判断Ii和Ii+1是否在正常电流范围内,根据判断结果并按照预设条件来确定最终静压区间。通过本发明提供的方法,风管机能够自动根据实际安装环境来进行静压区间的自动选择并确定,找到风管机运行的最优静压区间,精准度高。

Description

一种风管机自适用静压调节方法、调节装置及风管机
技术领域
本发明涉及静压调节技术领域,具体涉及一种风管机自适用静压调节方法、调节装置及风管机。
背景技术
对于静压区间较大范围的风管机,目前一般采用细分静压区间的方式,针对每个静压区间去设计各风档的风量,通常采用恒风量的方式来实现,风管机需要用到什么静压值时,采用拨码或线控设置到对应静压区间,从而得到各风档运行的转速。
目前采用的方法是根据实际安装环境来进行人为手动确认静压区间,并进行拨码或遥控(线控)设置机组运行的各风档的转速,这样的方式不容易得到实际安装时具体的风管静压值,也就很难得到最优需要运行的静压区间,并进行运转。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种风管机自适用静压调节方法、调节装置及风管机,风管机能够根据实际安装环境进行静压区间的自动选择并确认,找到风管机运行的最优静压区间。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
一方面,本发明提供了一种风管机自适用静压调节方法,所述方法包括:
S1、按照预定规则将风管内的静压细分为预定数量的静压区间i,每个静压区间i对应相应的静压范围Pi-1~Pi和不同的风档档位,每个风档档位对应相应的风机运行转速Ri和正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))],i的取值为1~N,其中,N为正整数;
S2、选择静压区间i=1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
S3、判断所述实际运行电流值Ii是否在对应的第i正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]内,若在,执行步骤S4;若不在,则i=i+1,返回步骤S2;
S4、计算a=[Ii-Ii(P(i))]/[Ii(P(i-1))-Ii],其中,i为第i静压区间,Ii为风机在静压区间i的实际运行电流值,Ii(P(i))为第i正常电流范围的下限电流值,Ii(P(i-1))为第i正常电流范围的上限电流值,a为第i静压区间的电流相差比值;
S5、选择静压区间i+1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri+1和实际运行电流值Ii+1
S6、判断所述实际运行电流值Ii+1是否在对应的第i+1正常电流范围[I(i+1)(P(i+1)),I(i+1)(P(i))]内,若不在,将所述静压区间i确定为最终静压区间,结束;若在,执行步骤S7;
S7、计算b=[Ii+1-I(i+1)(P(i+1))]/[I(i+1)(P(i))-Ii+1],其中,i+1为第i+1静压区间,Ii+1为风机在静压区间i+1的实际运行电流值,I(i+1)(P(i+1))为第i+1正常电流范围的下限电流值,I(i+1)(P(i))为第i+1正常电流范围的上限电流值;b为第i+1静压区间的电流相差比值;
S8、当满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a),则确定所述静压区间i+1为最终静压区间,结束;否则,确定所述静压区间i为最终静压区间,结束。
本发明的有益效果为:通过检测风机在各个静压区间且在所处风档档位运行的运行电流值来找到适合于风管机运行的最优静压区间,风管机能够自动根据实际安装环境来实现静压区间的自动选择并确定,精确度高,避免现有技术风管的静压的计算有误导致风管机无法在最优的运行条件下进行运转。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进:
进一步的,所述步骤S1具体包括:
按照静压值的大小将风管内的静压等间距细分为预定数量的静压区间。
所述进一步的有益效果为:将风管机内的静压细分为若干个静压区间,细分静压区间的方式以及划分静压区间的数量可以根据实际情况及需求而定,灵活度较高。
进一步的,所述每一个静压区间i对应的不同的风档档位包括超高风档位、高风档位、中风档位和低风档位,且步骤S2与步骤S5中风机所处风档档位为相同风档档位。
进一步的,风机在静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围通过以下方式得到:
当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的下限静压值Pi-1,且在对应的风机运行转速Ri运行时,检测此时风机的运行电流值Ii(P(i-1));同样,当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的上限静压值Pi,且在对应的风机运行转速Ri运行时,再次检测此时风机的运行电流值Ii(P(i))
则风机在该静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围为[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))];
所述运行电流值Ii(P(i-1))与所述运行电流值Ii(P(i))均为风机在稳定运行的情况下检测得到的;其中,i表示第i静压区间。
进一步的,每一个静压区间i,在所处风档档位下风机运行转速Ri通过以下方式得到:
采用恒风量的方式在每一个静压区间i,检测风机在当前第i静压区间且在所处风档档位的风机运行转速Ri
另一方面,本发明提供了一种风管机自适用静压调节装置,所述装置包括:
静压区间细分模块,按照预定规则将风管内的静压细分为预定数量的静压区间i,每个静压区间i对应相应的静压范围Pi-1~Pi和不同的风档档位,每个风档档位对应相应的风机运行转速Ri和正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))],i的取值为1~N,其中,N为正整数;
第一电流值检测模块,用于选择静压区间i=1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
第一判断模块,用于判断所述实际运行电流值Ii是否在对应的第i正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]内,若在,驱动第一计算模块工作;若不在,则i=i+1,驱动所述第一电流值检测模块工作;
第一计算模块,用于计算a=[Ii-Ii(P(i))]/[Ii(P(i-1))-Ii],其中,i为第i静压区间,Ii为风机在静压区间i的实际运行电流值,Ii(P(i))为第i正常电流范围的下限电流值,Ii(P(i-1))为第i+1正常电流范围的上限电流值,a为第i静压区间的电流相差比值;
第二电流值检测模块,用于选择静压区间i+1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri+1和实际运行电流值Ii+1
第二判断模块,用于判断所述实际运行电流值Ii+1是否在对应的第i+1正常电流范围[I(i+1)(P(i+1)),I(i+1)(P(i))]内,若不在,将静压区间i确定为最终静压区间,结束;若在,驱动第二计算模块工作。
第二计算模块,用于计算b=[Ii+1-I(i+1)(P(i+1))]/[I(i+1)(P(i))-Ii+1],其中,i+1为第i+1静压区间,Ii+1为风机在静压区间i+1的实际运行电流值,I(i+1)(P(i+1))为第i+1正常电流范围的下限电流值,I(i+1)(P(i))为第i+1正常电流范围的上限电流值;b为第i+1静压区间的电流相差比值。
第三判断模块,用于判断是否满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a),若满足,则所述静压区间i+1为最终静压区间,结束;否则,所述静压区间i为最终静压区间,结束。
本发明的有益效果为:通过检测风机在各个静压区间且在所处档位运行的运行电流值来找到适合于风管机运行的最优静压区间,风管机能够自动根据实际安装环境来实现静压区间的自动选择并确定,精确度高,避免现有技术风管的静压的计算有误导致风管机无法在最优的运行条件下进行运转。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进:
进一步的,所述装置还包括:
正常电流范围确定模块,用于确定风机在静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围;其具体包括:
当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的下限静压值Pi-1,且在对应的风机运行转速Ri运行时,检测此时风机的运行电流值Ii(P(i-1));同样,当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的上线静压值Pi,且在对应的风机运行转速Ri运行时,再次检测此时风机的运行电流值Ii(P(i))
则风机在该静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围为[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))];
所述运行电流值Ii(P(i-1))与所述运行电流值Ii(P(i))均为风机在稳定运行的情况下检测得到的;其中,i表示第i静压区间。
进一步的,每一个静压区间i,在所处档位下风机运行转速Ri通过以下方式得到:
采用恒风量的方式在每一个静压区间i,检测风机在当前第i静压区间且在所处风档档位的风机运行转速Ri
再一方面,本发明提供了一种风管机,所述风管机包括风管机自适用静压调节装置。
本发明的有益效果为:该风管机能够自适用静压调节,无需人工手动调节。
附图说明
图1为本发明实施例一的一种自适用静压调节方法流程图;
图2为本实施例一的整个工作过程流程图;
图3为本发明实施例二的一种自适用静压调节装置示意图;
图4为本发明实施例三的一种风管机示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例一、一种风管机自适用静压调节方法。下面结合图1和图2对本实施例提供的方法进行详细说明。
参见图1,S1、按照预定规则将风管内的静压细分为预定数量的静压区间i,每个静压区间i对应相应的静压范围Pi-1~Pi和不同的风档档位,每个风档档位对应相应的风机运行转速Ri和正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))],i的取值为1~N,其中,N为正整数。
具体的,在风管机内的风机运转时,风管机内的风管不同,对应的静压也会不同,因此将这些风管对应的静压按照预定规则细分为预定数量的静压区间i,即将风管内的静压细分为i个静压区间。细分静压区间的方式有多种,细分的静压区间i数量也可以有很多种,在实际细分的过程中可以根据实际需求情况来进行划分。本实施例采用按照静压值大小的方式对静压范围进行等间距的细分,比如,每隔10Pa或20Pa的间距对静压进行细分。需要说明的是,理论上,细分的静压区间越多,最后风管机确定的静压区间会越精细,同时确定最终静压区间的工作量也会越大,因此,在实际静压区间细分的过程中,在这两者之间需要综合考虑,找到一个平衡点。
S2、选择静压区间i=1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
具体的,上述步骤S1细分了静压区间后,从细分的i个静压区间选择静压区间i=1,即默认为从第1个静压区间开始。本实施例中,每一个静压区间i对应的不同的风档档位,包括超高风档位、高风档位、中风档位和低风档位。在每一个静压区间i内,风机在各风挡下运行时对应的转速Ri是可以结合实验计算设计的,在每一个静压区间,本实施例采用恒风量的方式结合实验计算设计风机在每一个静压区间且在各风挡下运行时对应的转速。比如,假设当前静压区间为[Pi-1,Pi],结合实验计算并设计风机在选定的风档(比如高风风档)运行时的转速Ri具体包括:采用恒风量的方式在静压区间[Pi-1,Pi]内,结合实验计算并设计风机在所述选定的风挡运行时的转速Ri
其中,细分的静压区间、以及风机在各静压区间i、各风档下运行时对应的转速Ri可以参见如下表1所示。
表1
在选择的静压区间i,参见图2,检测风机所处风档档位、该风档档位下风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
S3、判断所述实际运行电流值Ii是否在对应的第i正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]内,若在,执行步骤S4;若不在,则i=i+1,返回步骤S2。
具体的,判断前述实际运行电流值Ii是否在对应的第i正常电流范围内,以选定的高风档为例,静压区间、高风档位对应的转速RiH以及对应的正常电流范围的对应关系可以参见如下表2所示。
表2
其中,风机在静压区间i且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流值范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]可以通过如下方式得到:比如,当前静压区间i的静压范围为[Pi-1,Pi],其中i表示第i个静压区间,当风机在静压区间i的静压范围为[Pi-1,Pi]的下限静压值Pi-1,且在对应的风机运行转速Ri运行时,检测此时风机的运行电流值Ii(P(i-1));同样,当风机在静压区间i的静压范围为[Pi-1,Pi]的上限静压值Pi,且在对应的风机运行转速Ri运行时,再次检测此时风机的运行电流值Ii(P(i));则风机在该静压区间i,且在所处风档档位运行时正常电流值范围为[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]。按照该方式计算得到风机在每一个静压区间i且在所处风档档位运行时的正常电流值范围。若判断出实际运行电流值Ii在对应的第i正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]内,若在,执行步骤S4,若不在,则i=i+1,返回步骤S2。
S4、计算a=[Ii-Ii(P(i))]/[Ii(P(i-1))-Ii],其中,i为第i静压区间,Ii为风机在静压区间i的实际运行电流值,Ii(P(i))为第i正常电流范围的下限电流值,Ii(P(i-1))为第i+1正常电流范围的上限电流值,a为第i静压区间的电流相差比值。
S5、选择静压区间i+1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri+1和实际运行电流值Ii+1
具体的,与前述步骤S2类似,选择静压区间i+1,检测风机在静压区间i+1所处风档档位、以及该风档档位下的风机运行转速Ri+1和实际运行电流值Ii+1
需要说明的是,前述步骤S2和本步骤检测的风机的实际运行电流值Ii和实际运行电流值Ii+1是在风机运行稳定的状态下检测得到的,比如,本实施例是检测风机在额定电压下的运行电流值,对应的,第i正常电流范围与第i+1正常电流范围也是基于额定电压计算测试而来的。当然,如果当前的实际电压值不为额定电压值,可以按照当前实际电压对额定电压下每一个静态区间每一个风档下的正常电流值范围进行修正得到风机在不同的实际电压下运行时对应的正常电流范围,采用修正后的正常电流范围来进行判断。
S6、判断所述实际运行电流值Ii+1是否在对应的第i+1正常电流范围[I(i+1)(P(i+1)),I(i+1)(P(i))]内,若不在,将静压区间i确定为最终静压区间,结束;若在,执行步骤S7。
S7、计算b=[Ii+1-I(i+1)(P(i+1))]/[I(i+1)(P(i))-Ii+1],其中,i+1为第i+1静压区间,Ii+1为风机在静压区间i+1的运行电流值,I(i+1)(P(i+1))为第i+1正常电流范围的下限电流值,I(i+1)(P(i))为第i+1正常电流范围的上限电流值,b为第i+1静压区间的电流相差比值。
S8、当满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a)时,则确定静压区间i+1为最终静压区间,结束;否则,确定静压区间i为最终静压区间,结束。
具体的,当满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a)时,则表示当前静压区间i和静压区间i+1有可能均适合当前的实际安装环境。此时需要判断到底是当前静压区间i更适合当前的实际安装环境还是静压区间i+1更适合于当前的实际安装环境。
其中,根据预设条件判断的原理为:当b≥1≥a时,表明在静压区间i+1,实际运行电流值Ii+1接近于对应第i+1正常电流范围中的上限电流值,由于该上限电流值对应下限静压值(即低端静压值),也即当b≥1时,表示在静压区间i+1,安装的当前实际静压值更接近于低端静压值;同理,当a≤1时,表示在静压区间i,安装的实际静压值更接近于高端静压值;从以上可以推论出安装的当前实际静压值介于两个静压区间的临界范围。而b≥a,表明安装的当前实际静压值在静压区间i+1接近低端静压值的程度比在静压区间i接近高端静压值的程度更大,因此,这种情况下,选择静压区间i+1作为最终静压区间。另外,此时选择静压区间i+1作为最终的静压区间,风机的转速以及风量值也会更大一些,能得到更好的效果。
同样的,当b≥1且a≥1且b>a时,安装的当前实际静压值在静压区间i+1,接近于低端静压值,在静压区间i,也是接近于低端静压值,而b>a,表明安装的当前实际静压值在静压区间i+1接近低端静压值的程度比在静压区间i接近低端静压值的程度更大,因此,选择静压区间i+1为最终静压区间。另外,此时选择静压区间i+1作为最终的静压区间,风机的转速以及风量值也会更大一些,更得到更好的效果。
如果不满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a),则直接确定静压区间i为最终的静压区间。当最终静压区间确定后,风机按照确定的最终静压区间进行运转。
实施例二、一种风管机自适用静压调节装置。下面结合图3对本实施例提供的装置进行详细描述。
参见图3,本实施例提供的风管机自适用静压调节装置30包括静压区间细分模块301、电流范围确定模块302、第一电流值检测模块303、第一判断模块304、第一计算模块305、第二电流值检测模块306、第二判断模块307、第二计算模块308和第三判断模块309。
其中,静压区间细分模块301用于按照预定规则将风管内的静压细分为预定数量的静压区间i,每个静压区间i对应相应的静压范围Pi-1~Pi和不同的风档档位,每个风档档位对应相应的风机运行转速Ri和正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))],i的取值为1~N,其中,N为正整数。
第一电流值检测模块,用于选择静压区间i=1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
电流范围确定模块302用于确定风机在静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围;其具体包括:
当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的下限静压值Pi-1,且在对应的风机运行转速Ri运行时,检测此时风机的运行电流值Ii(P(i-1));同样,当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的上限静压值Pi,且在对应的风机运行转速Ri运行时,再次检测此时风机的运行电流值Ii(P(i))
则风机在该静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围为[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))];
所述运行电流值Ii(P(i-1))与所述运行电流值Ii(P(i))均为风机在稳定运行的情况下检测得到的;其中,i表示第i静压区间。
第一电流值检测模块303,用于选择静压区间i=1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
第一判断模块304,用于判断所述实际运行电流值Ii是否在对应的第i正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]内,若在,驱动第一计算模块工作;若不在,则将i=i+1,并驱动所述第一电流值检测模块工作。
第一计算模块305,用于计算a=[Ii-Ii(P(i))]/[Ii(P(i-1))-Ii],其中,i为第i静压区间,Ii为风机在静压区间i的实际运行电流值,Ii(P(i))为第i正常电流范围的下限电流值,Ii(P(i-1))为第i+1正常电流范围的上限电流值,a为第i静压区间的电流相差比值。
第二电流值检测模块306,用于选择静压区间i+1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri+1和实际运行电流值Ii+1
第二判断模块307,用于判断所述实际运行电流值Ii+1是否在对应的第i+1正常电流范围[I(i+1)(P(i+1)),I(i+1)(P(i))]内,若不在,将所述当前第i静压区间[Pi-1,Pi]确定为最终静压区间,结束;若在,驱动第二计算模块工作。
第二计算模块308,用于计算b=[Ii+1-I(i+1)(P(i+1))]/[I(i+1)(P(i))-Ii+1],其中,i+1为第i+1静压区间,Ii+1为风机在静压区间i+1的实际运行电流值,I(i+1)(P(i+1))为第i+1正常电流范围的下限电流值,I(i+1)(P(i))为第i+1正常电流范围的上限电流值,b为第i+1静压区间的电流相差比值。
第三判断模块309,用于判断是否满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a),若满足,则静压区间i+1为最终静压区间,结束;否则,所述静压区间i为最终静压区间,结束。
本实施例提供的风管机自适用静压调节装置实现的静压调节过程可以参见前述实施例一相关技术特征,在此不再赘述。
实施例三、一种风管机。
参见图4所示,本实施例提供的风管机包括前述实施例二提供的风管机自适用静压调节装置30。
本发明提供的一种风管机自适用静压调节方法、调节装置及风管机,将风管机内的静压细分为若干个静压区间,细分静压区间的方式以及细分静压区间的数量可以根据实际情况及需求而定,灵活度较高;可通过恒风量的方式来计算每个静压区间下,风机在各风档档位下运行的转速;另外,在风管机自动确定静压区间的过程中,可以选择静压区间对应的各风挡中的任意一个风档档位来进行计算,比如,本发明选择高风挡,也可以选择超高风挡、高风挡、中风挡或低风挡,灵活度高;风管机能够自动根据实际安装环境来进行静压区间的自动选择并确定,比如,能够解决当安装的当前静压值处于两相邻静压区间临界值时,能够找到风管机运行的最优静压区间,从而不仅不需要根据实际安装环境来进行人为手动确认静压区间,也避免了在实际安装环境下,计算风管的静压有误而导致风机不能够在最优的运行条件下运行。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种风管机自适用静压调节方法,其特征在于,所述方法包括:
S1、按照预定规则将风管内的静压细分为预定数量的静压区间i,每个静压区间i对应相应的静压范围Pi-1~Pi和不同的风档档位,每个风档档位对应相应的风机运行转速Ri和正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))],i的取值为1~N,其中,N为正整数;
S2、选择静压区间i=1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
S3、判断所述实际运行电流值Ii是否在对应的第i正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]内,若在,执行步骤S4;若不在,则i=i+1,返回步骤S2;
S4、计算a=[Ii-Ii(P(i))]/[Ii(P(i-1))-Ii],其中,i为第i静压区间,Ii为风机在静压区间i的实际运行电流值,Ii(P(i))为第i正常电流范围的下限电流值,Ii(P(i-1))为第i正常电流范围的上限电流值,a为第i静压区间的电流相差比值;
S5、选择静压区间i+1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri+1和实际运行电流值Ii+1
S6、判断所述实际运行电流值Ii+1是否在对应的第i+1正常电流范围[I(i+1)(P(i+1)),I(i+1)(P(i))]内,若不在,将所述静压区间i确定为最终静压区间,结束;若在,执行步骤S7;
S7、计算b=[Ii+1-I(i+1)(P(i+1))]/[I(i+1)(P(i))-Ii+1],其中,i+1为第i+1静压区间,Ii+1为风机在静压区间i+1的实际运行电流值,I(i+1)(P(i+1))为第i+1正常电流范围的下限电流值,I(i+1)(P(i))为第i+1正常电流范围的上限电流值;b为第i+1静压区间的电流相差比值;
S8、当满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a)时,则确定所述静压区间i+1为最终静压区间,结束;否则,确定所述静压区间i为最终静压区间,结束。
2.如权利要求1所述的风管机自适用静压调节方法,其特征在于,所述步骤S1具体包括:
按照静压值的大小将风管内的静压等间距细分为预定数量的静压区间i。
3.如权利要求1所述的风管机自适用静压调节方法,其特征在于,所述每一个静压区间i对应的不同的风档档位包括超高风档位、高风档位、中风档位和低风档位,且步骤S2与步骤S5中风机所处风档档位为相同风档档位。
4.如权利要求1所述的风管机自适用静压调节方法,其特征在于,风机在静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围通过以下方式得到:
当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的下限静压值Pi-1,且在对应的风机运行转速Ri运行时,检测此时风机的运行电流值Ii(P(i-1));同样,当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的上限静压值Pi,且在对应的风机运行转速Ri运行时,再次检测此时风机的运行电流值Ii(P(i))
则风机在该静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围为[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))];
所述运行电流值Ii(P(i-1))与所述运行电流值Ii(P(i))均为风机在稳定运行的情况下检测得到的;其中,i表示第i静压区间。
5.如权利要求1所述的风管机自适用静压调节方法,其特征在于,每一个静压区间i,在所处风档档位下风机运行转速Ri通过以下方式得到:
采用恒风量的方式在每一个静压区间i,检测风机在当前第i静压区间且在所处风档档位的风机运行转速Ri
6.一种风管机自适用静压调节装置,其特征在于,所述装置包括:
静压区间细分模块,按照预定规则将风管内的静压细分为预定数量的静压区间i,每个静压区间i对应相应的静压范围Pi-1~Pi和不同的风档档位,每个风档档位对应相应的风机运行转速Ri和正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))],i的取值为1~N,其中,N为正整数;
第一电流值检测模块,用于选择静压区间i=1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri和实际运行电流值Ii
第一判断模块,用于判断所述实际运行电流值Ii是否在对应的第i正常电流范围[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))]内,若在,驱动第一计算模块工作;若不在,则i=i+1,驱动所述第一电流值检测模块工作;
第一计算模块,用于计算a=[Ii-Ii(P(i))]/[Ii(P(i-1))-Ii],其中,i为第i静压区间,Ii为风机在静压区间i的实际运行电流值,Ii(P(i))为第i正常电流范围的下限电流值,Ii(P(i-1))为第i+1正常电流范围的上限电流值,a为第i静压区间的电流相差比值;
第二电流值检测模块,用于选择静压区间i+1,检测风机所处风档档位、该风档档位下的风机运行转速Ri+1和实际运行电流值Ii+1
第二判断模块,用于判断所述实际运行电流值Ii+1是否在对应的第i+1正常电流范围[I(i+1)(P(i+1)),I(i+1)(P(i))]内,若不在,将静压区间i确定为最终静压区间,结束;若在,驱动第二计算模块工作;
第二计算模块,用于计算b=[Ii+1-I(i+1)(P(i+1))]/[I(i+1)(P(i))-Ii+1],其中,i+1为第i+1静压区间,Ii+1为风机在静压区间i+1的实际运行电流值,I(i+1)(P(i+1))为第i+1正常电流范围的下限电流值,I(i+1)(P(i))为第i+1正常电流范围的上限电流值,b为第i+1静压区间的电流相差比值;
第三判断模块,用于判断是否满足预设条件b≥1≥a或者(b≥1且a≥1且b>a),若满足,则所述静压区间i+1为最终静压区间,结束;否则,所述静压区间i为最终静压区间,结束。
7.如权利要求6所述的风管机自适用静压调节装置,其特征在于,所述每一个静压区间i对应的不同的风档档位包括超高风档位、高风档位、中风档位和低风档位。
8.如权利要求6所述的风管机自适用静压调节装置,其特征在于,所述装置还包括:
正常电流范围确定模块,用于确定风机在静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围;其具体包括:
当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的下限静压值Pi-1,且在对应的风机运行转速Ri运行时,检测此时风机的运行电流值Ii(P(i-1));同样,当风机在静压区间i对应的静压范围[Pi-1,Pi]的上限静压值Pi,且在对应的风机运行转速Ri运行时,再次检测此时风机的运行电流值Ii(P(i))
则风机在该静压区间i,且在对应的风机运行转速Ri运行时的正常电流范围为[Ii(P(i)),Ii(P(i-1))];
所述运行电流值Ii(P(i-1))与所述运行电流值Ii(P(i))均为风机在稳定运行的情况下检测得到的;其中,i表示第i静压区间。
9.如权利要求8所述的风管机自适用静压调节装置,其特征在于,每一个静压区间i,在所处风档档位下风机运行转速Ri通过以下方式得到:
采用恒风量的方式在每一个静压区间i,检测风机在当前第i静压区间且在所处风档档位的风机运行转速Ri
10.一种风管机,其特征在于,所述风管机包括:
权利要求6至9任一项所述的风管机自适用静压调节装置。
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