JP6277152B2 - タービン式流量制御装置 - Google Patents

タービン式流量制御装置 Download PDF

Info

Publication number
JP6277152B2
JP6277152B2 JP2015073628A JP2015073628A JP6277152B2 JP 6277152 B2 JP6277152 B2 JP 6277152B2 JP 2015073628 A JP2015073628 A JP 2015073628A JP 2015073628 A JP2015073628 A JP 2015073628A JP 6277152 B2 JP6277152 B2 JP 6277152B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
turbine
flow rate
power generation
generation unit
unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2015073628A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2016195477A (ja
Inventor
浩昭 成田
浩昭 成田
亮 猿渡
亮 猿渡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Azbil Corp
Original Assignee
Azbil Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Azbil Corp filed Critical Azbil Corp
Priority to JP2015073628A priority Critical patent/JP6277152B2/ja
Priority to KR1020160039191A priority patent/KR101857344B1/ko
Priority to US15/086,140 priority patent/US10122241B2/en
Priority to CN201610196566.5A priority patent/CN106016637B/zh
Publication of JP2016195477A publication Critical patent/JP2016195477A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6277152B2 publication Critical patent/JP6277152B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D7/00Control of flow
    • G05D7/06Control of flow characterised by the use of electric means
    • G05D7/0617Control of flow characterised by the use of electric means specially adapted for fluid materials
    • G05D7/0623Control of flow characterised by the use of electric means specially adapted for fluid materials characterised by the set value given to the control element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/12Arrangements for cooling other engine or machine parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P7/16Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control
    • F01P7/164Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control by varying pump speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B15/00Controlling
    • F03B15/02Controlling by varying liquid flow
    • F03B15/04Controlling by varying liquid flow of turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B15/00Controlling
    • F03B15/02Controlling by varying liquid flow
    • F03B15/04Controlling by varying liquid flow of turbines
    • F03B15/06Regulating, i.e. acting automatically
    • F03B15/08Regulating, i.e. acting automatically by speed, e.g. by measuring electric frequency or liquid flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/20Application within closed fluid conduits, e.g. pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/30Application in turbines
    • F05B2220/32Application in turbines in water turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/60Application making use of surplus or waste energy
    • F05B2220/602Application making use of surplus or waste energy with energy recovery turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/101Purpose of the control system to control rotational speed (n)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/85Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using variable-flow pumps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/50Hydropower in dwellings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Control Of Water Turbines (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)

Description

この発明は、タービンを用いて流体の流量を制御するタービン式流量制御装置に関するものである。
従来より、空調制御システムでは、ファンコイルユニット(FCU)などの空調機を備え、この空調機の熱交換器へ冷温水を供給するようにしている。空調機の熱交換器への冷温水の供給通路には流量制御バルブが設けられており、この流量制御バルブの開度を制御する装置として空調制御装置(コントローラ)が設けられている。
空調制御装置は、空調機からの調和空気の供給を受ける制御対象空間の室内温度の計測値とこの室内温度に対して設定される室内温度の設定値との偏差を零とするように、流量制御バルブの開度を制御する。これにより、空調機の熱交換器への冷温水の供給量が制御され、空調機からの制御対象空間への調和空気の温度が調節される(例えば、特許文献1参照)。
特開2008−45855号公報 特開2012−241659号公報 特開平5−106753号公報
しかしながら、上述した空調制御システムにおいて、冷温水の供給通路に設けられた流量制御バルブは、流路内に弁体として設けられたプラグの開口面積を変化させ、圧力損失を生じさせることで流量制御を実現しており、この時に発生する圧力損失に相当するエネルギーが熱として無駄に捨てられていた。また、弁体を駆動するために、大電力を必要とするという問題もあった。
なお、特許文献2には、配水管路の水道水を減圧しながら発電する水道施設の残圧利用発電装置が示されている。この水道施設の残圧利用発電装置では、水道水が流通する配水管路に設けられた水車と、水車の回転によって発電する発電機とを備え、発電機の発電負荷による水車の回転抵抗によって水車の下流側を減圧するようにしている。
この特許文献2には、実施の形態2として、水車の流量を目標流量とするように、発電機のトルクを制御するようにした技術が示されている。以下、この技術を特許文献2の技術と呼ぶ。
具体的には、水車の角速度を検出し、この水車の角速度とトルク指令値とから水車の推定流量を算出し、この推定流量から減圧量を推定し、この推定減圧量から目標流量を実現するためのトルク指令値を算出し、推定流量と目標流量との差分をとり、流量のフィードバック項をトルク指令値に追加し、目標角速度と角速度との差分をとり、角速度のフィードバック項をトルク指令値に追加し、この流量および角速度のフィードバック項が追加されたトルク指令値をインバータに出力するようにしている(引用文献2の段落〔0043〕〜〔0049〕、図7、図8などの記載参照)。
この特許文献2の技術において、目標流量は目標減圧量(水車の上流側と下流側との圧力差)に相当する目標値であり、目標減圧量と同様、水道施設に応じて定められる所定値とされる。
すなわち、特許文献2の技術において、目標流量の値は一定値であり、変動しないことを前提としており、この変動しない値として定められる目標流量に推定流量が一致するように、発電機のトルクを制御する。すなわち、特許文献2には、目標流量の値を変えて、実流量を制御しようという考えはなく、水道施設の残圧を利用して電気エネルギーを取り出そうとしているに過ぎない。
また、特許文献3には、バルブの弁箱内に配置されて弁体開成時の流体エネルギーによって回転させられる回転子およびこの回転子の回転によって発電する発電機を備えた発電装置と、この発電装置で発生した電力を蓄える蓄電装置と、この蓄電装置の出力電圧によって起動する電動機と、この電動機の回転出力を弁棒に伝達する動力伝達機構とを具備し、蓄電装置と電動機とを電気的に接続する電路に電動機の正逆回転および停止を選択して実行させる開閉装置を設けた発電装置内蔵バルブが示されている。
この特許文献3に示された発電装置内蔵バルブは、内部に、回転子と発電機とからなる「発電装置」と流体の流通及び遮断を制御する「弁装置」とが離間して設けられているため、構成部品が多く、また、流体の流れ方向に大型化する。また、この引用文献3にも、目標流量の値を変えて、実流量を制御しようという考えはなく、弁体の開弁時に発生する流体エネルギーを利用して、弁体を自動的に開閉させ、エネルギーロスを低減しようとしているに過ぎない。なお、発電電力を用いて弁体を自動的に開閉させるようにしているが、弁体を用いているので、大電力を必要とする。
本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、弁体を用いずに、実流量を制御するようにして、省電力化を図ることが可能なタービン式流量制御装置を提供することにある。
また、実流量を制御する際に、熱として捨てられていたエネルギーの一部を電気エネルギーとして回収するようにして、エネルギーの再利用を図り、省エネルギーに貢献することが可能なタービン式流量制御装置を提供することにある。
また、タービンの磁極位置(タービンに組み込まれた磁石の磁極の位置)を検出する位置センサをなくして、長期の信頼性を確保することが可能なタービン式流量制御装置を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明のタービン式流量制御装置は、流路を流れる流体のエネルギーを回転運動エネルギーに変換するタービンと、タービンが変換した回転運動エネルギーを電気エネルギーに変換する発電部と、流体の供給先の負荷変動によりその値が変化する設定流量を入力する設定流量入力部と、タービンの現在の角速度と発電部の現在のトルクとから流路を流れている流体の実流量を推定し、この推定される実流量が設定流量に一致するような発電部のトルクを演算する流量制御部と、タービンに組み込まれた磁石の磁極の位置をタービンの磁極位置として推定する磁極位置推定部と、流量制御部が演算したトルクおよび磁極位置推定部が推定したタービンの磁極位置に基づいて発電部のトルクを制御する発電部制御部とを備えることを特徴とする。
この発明によれば、流体の供給先の負荷変動により設定流量が変化すると、タービンの現在の角速度と発電部の現在のトルクとから流路を流れている流体の実流量が推定され、この推定された実流量が設定流量に一致するように発電部のトルクが制御される。これにより、本発明では、弁体ではなく、発電部のトルク、すなわちタービンの回転トルクによって、流路を流れる流体の流量が制御される。
また、本発明では、発電部のトルクを制御する際、流量制御部が演算したトルクとタービンの磁極位置が用いられるが、このタービンの磁極位置は磁極位置推定部において推定される。すなわち、本発明では、位置センサを使用してタービンの磁極位置を検出するのではなく、位置センサを使用せずにタービンの磁極位置を推定する。位置センサを使用するものとした場合、位置センサは配管に直接計装されることになるため、設置環境としては劣悪な状況にあり、長期の信頼性の面で問題となる。これに対して、本発明では、位置センサを使用せずにタービンの磁極位置を推定するので、位置センサを使用することができないような劣悪な環境でもタービンの磁極位置を知ることができ、長期の信頼性を確保することが可能となる。
本発明によれば、流路を流れる流体のエネルギーを回転運動エネルギーに変換するタービンと、タービンが変換した回転運動エネルギーを電気エネルギーに変換する発電部とを設け、流体の供給先の負荷変動によりその値が変化する設定流量を入力とし、タービンの現在の角速度と発電部の現在のトルクとから流路を流れている流体の実流量を推定し、この推定される実流量が設定流量に一致するように発電部のトルクを制御するようにしたので、弁体を用いずに、実流量を制御するようにして、省電力化を図ることが可能となる。
また、実流量を制御する際に、熱として捨てられていたエネルギーの一部を電気エネルギーとして回収するようにして、エネルギーの再利用を図り、省エネルギーに貢献することも可能となる。
また、タービンと発電部とからなる「発電装置」で流量制御と発電の両機能を実現することができ、構成部品が少なく、小型化を実現することができるようになる。
また、本発明によれば、タービンの磁極位置を推定し、この推定したタービンの磁極位置および流量制御部が演算したトルクに基づいて発電部のトルクを制御するので、タービンの磁極位置を検出する位置センサをなくし、位置センサを使用することができないような劣悪な環境でもタービンの磁極位置を知るようにして、長期の信頼性を確保することが可能となる。
本発明に係るタービン式流量制御装置を用いた空調制御システムの一実施の形態を示す計装図である。 この空調制御システムに用いたタービン式流量制御装置の第1の実施の形態(実施の形態1)の要部の構成図である。 このタービン式流量制御装置における発電部の要部を抜き出して示した斜視図である。 このタービン式流量制御装置の管路に設けられた回転子を示す斜視図である。 このタービン式流量制御装置における流量制御部と発電部制御部とインバータと磁極位置推定部とが連携して行う特有の処理動作を示すフローチャートである。 図5に続くフローチャートである。 実施の形態2のタービン式流量制御装置の要部の構成図である。 実施の形態3のタービン式流量制御装置の要部の構成図である。 実施の形態4のタービン式流量制御装置の要部の構成図である。
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1はこの発明に係るタービン式流量制御装置を用いた空調制御システムの一実施の形態を示す計装図である。
図1において、1は制御対象空間、2はこの制御対象空間1へ調和された空気を供給する空調機(FCU)、3は本発明に係るタービン式流量制御装置、4は空調制御装置(コントローラ)、5はタービン式流量制御装置3に対して設けられた外部電源である。
空調機2は熱交換器(冷温水コイル)2−1とファン2−2とを備えている。タービン式流量制御装置3は空調機2の熱交換器2−1への冷温水の供給通路(流路)に設けられている。この例において、タービン式流量制御装置3は、空調機2の熱交換器2−1への冷温水の往水管路LSに設けられている。
なお、空調機2の熱交換器2−1としては、1つのコイルで冷房時は冷水として熱交換し、暖房時は温水として熱交換するシングルコイルタイプのものと、2つのコイルで冷房時は冷水コイルにて熱交換し、暖房時は温水コイルにて熱交換するダブルコイルのタイプのものとがある。この例において、熱交換器2−1はシングルコイルタイプであるものとする。
制御対象空間1には、この制御対象空間1内の温度を室内温度として計測する室内温度センサ8が設けられている。室内温度センサ8によって計測された室内温度(室内温度の計測値tpv)はコントローラ4へ送られる。
コントローラ4は、室内温度の計測値tpvと室内温度の設定値tspとの偏差を零とする制御出力として空調機2の熱交換器2−1への冷温水の設定流量Qspを演算し、この演算した設定流量Qspをタービン式流量制御装置3に送る。
〔タービン式流量制御装置:実施の形態1〕
図2にタービン式流量制御装置3の第1の実施の形態(実施の形態1)の要部の構成図を示す。この実施の形態1のタービン式流量制御装置3(3A)は、データ通信部301と、システム制御部302と、流量制御部303と、発電部制御部304と、インバータ305と、発電部306と、磁極位置推定部307と、タービン308と、電源部309と、商用電源回生部310と、蓄電部311と、温度センサ317とを備えており、コントローラ4との間および外部電源5との間は有線で接続されている。
データ通信部301は、コントローラ4とデータの送受信を行う機能を有し、コントローラ4からの設定値などのデータを受信し、タービン式流量制御装置3の内部状態などのデータをコントローラ4へ送信する。
システム制御部302は、タービン式流量制御装置3のシステム全体を制御する機能を有し、データ通信部301からの設定値などの受信データを入力し、タービン式流量制御装置3の内部状態などの送信データをデータ通信部301へ出力する。また、データ通信部301からの設定値などの受信データから設定流量Qspを流量設定値として取り出し、この取り出した流量設定値Qspを流量制御部303へ出力する。
流量制御部303は、発電部制御部304からの角速度値(タービン308の現在の角速度)ωおよびトルク値(発電部306の現在のトルク)Tとから無次元流量および無次元差圧を推定する機能、推定した無次元流量および無次元差圧から実流量Qおよび実差圧ΔPを推定する機能、推定した実流量Qが流量設定値Qspに一致するような発電部306のトルクを流量制御則によりトルク設定値Tspとして演算する機能を有し、システム制御部302からの流量設定値Qsp、発電部制御部304からの角速度値ωおよびトルク値Tを入力し、演算したトルク設定値Tspを発電部制御部304へ出力する。
発電部制御部304は、発電部306のトルクがトルク設定値Tspとなるようにベクトル制御則によりインバータ305への相電圧設定値を演算する機能、磁極位置推定部307が推定するタービン308の磁極位置(後述)からタービン308の現在の角速度を角速度値ωとして演算する機能、インバータ305からの発電部306の固定子巻線の現在の相電圧値および相電流値から発電部306の現在のトルクをトルク値Tとして演算する機能を有し、磁極位置推定部307が推定するタービン308の磁極位置、インバータ305からの相電圧値および相電流値、流量制御部303からのトルク設定値Tspを入力し、演算した角速度値ωおよびトルク値Tを流量制御部303へ出力し、演算した相電圧設定値をインバータ305へ出力する。
インバータ305は、発電部制御部304からの相電圧設定値を入力し、発電部306の固定子巻線に相電圧設定値を相電圧として出力する機能、発電部306の固定子巻線の現在の相電圧値および相電流値を発電部制御部304および磁極位置推定部307へ出力する機能、発電部306で発電された電力を蓄電部311に回生する機能を有し、電源部309からの主電源を受けて動作する。
発電部306は、図3にその要部を抜き出して示すように、回転子6と固定子7とを備えている。回転子6は、永久磁石を組み込んだリング6−1と、このリング6−1の内側に一体的に設けられた羽根車6−2とから構成されている。回転子6は、管路中にその軸心を管路の軸心と合わせて設けられており(図4参照)、管路を流れる冷温水の水流を受けて全体が回転する。すなわち、羽根車6−2と一体となって、リング6−1が回転する。図2では、便宜上、回転子6をタービン308とし、発電部306と分離して示している。
固定子7には、コイルが巻かれており、このコイルを固定子巻線として、タービン308の回転によって発電される電力が取り出される。なお、温度センサ317は、固定子7に巻かれているコイル(固定子巻線)の温度を検出し、この検出した固定子巻線の温度を巻線温度TRとして磁極位置推定部307へ送る。また、磁極位置推定部307は、インバータ305からの発電部306の固定子巻線の現在の相電圧値および相電流値と温度センサ317からの発電部306の固定子巻線の現在の巻線温度TRとに基づいて、リング6−1に組み込まれた永久磁石の磁極の位置をタービン308の磁極位置として推定する。
電源部309は、外部電源5からの電力と、蓄電部311に蓄積されている蓄電電力を入力とし、タービン式流量制御装置3A内で使用される電力として分配する。この例では、インバータ305への電力を主電源とし、データ通信部301,システム制御部302,流量制御部303,発電部制御部304などへの電力を各制御部電源とする。
電源部309は、外部電源5からの電力と蓄電部311に蓄積されている蓄電電力とを合わせた電力を分配するが、蓄電部311に蓄積されている蓄電電力を優先的に分配する。ここで、蓄電部311に蓄積されている蓄電電力で不足が生じる場合には、外部電源5から供給される電力と合わせた電力を分配し、蓄電部311に蓄積されている蓄電電力が余る場合には、その余った電力を余剰電力として商用電源回生部310を介して商用電源(この例では、外部電源5)に回生する。
このタービン式流量制御装置3Aにおいて、データ通信部301、システム制御部302、流量制御部303、発電部制御部304、インバータ305、磁極位置推定部307、電源部309、商用電源回生部310などの各部の機能は、プロセッサ、記憶装置、デジタル入出力回路、アナログ入出力回路、パワーエレクトロニクス回路などからなるハードウェアと、これらのハードウェアと協働して各種機能を実現させるプログラムとによって実現される。また、このタービン式流量制御装置3Aでは、データ通信部301とシステム制御部302とで設定流量入力部300が構成されている。
次に、このタービン式流量制御装置3Aにおける特徴的な動作について説明する。コントローラ4からの冷温水の設定流量Qspが変化すると、すなわち冷温水の供給先の負荷変動によって冷温水の設定流量Qspが変化すると、タービン式流量制御装置3Aは、この変化した設定流量Qspをデータ通信部301で受信し、データ通信部301はその受信した設定流量Qspをシステム制御部302へ送る。
システム制御部302は、設定流量Qspを流量設定値Qspとして取り出し、流量制御部303へ送る。流量制御部303は、発電部制御部304からの角速度値(タービン308の現在の角速度)ωおよびトルク値(発電部306の現在のトルク)Tとから無次元流量および無次元差圧を推定し、この推定した無次元流量および無次元差圧から実流量Qおよび実差圧ΔPを推定する。そして、推定した実流量Qが流量設定値Qspに一致するようなトルク設定値Tspを演算し、発電部制御部304へ送る。
発電部制御部304は、流量制御部303からのトルク設定値Tspを受けて、発電部306のトルクがトルク設定値Tspとなるような相電圧設定値を演算し、インバータ305へ送る。インバータ305は、発電部制御部304からの相電圧設定値を受けて、発電部306の固定子巻線に相電圧設定値を相電圧として出力するとともに、発電部306の固定子巻線の現在の相電圧値および相電流値を発電部制御部304および磁極位置推定部307へ出力する。磁極位置推定部307は、発電部306の固定子巻線の現在の相電圧値および相電流値と発電部306の固定子巻線の現在の巻線温度TRとに基づいてタービン308の磁極位置を推定し、その推定したタービン308の磁極位置を発電制御部304へ出力する。
図5および図6に流量制御部303と発電部制御部304とインバータ305と磁極位置推定部307とが連携して行う本実施の形態特有の処理動作のフローチャートを示す。この処理動作は、タービン式流量制御装置3Aにおけるプロセッサ(CPU(Central Processing Unit))が行う。
先ず、CPUは、タービン308をアイドリング機械角速度ωarで強制的に回転させる(図5:ステップS101)。そして、アイドリング時間Taの経過後(ステップS102のYES)、サンプリング時間Tsが経過する毎に(ステップS103のYES)、以下に説明するステップS104〜S110の処理動作を繰り返す。
CPUは、発電部306の固定子巻線の現在のU相の相電圧値Vuおよび相電流値Iuを入力し(ステップS104)、発電部306の固定子巻線の現在の巻線温度TRを入力する(ステップS105)。そして、発電部306の固定子巻線の巻線抵抗R(基準温度での巻線抵抗)を巻線温度TRで温度補正し(ステップS106)、下記(1)式によってタービン308の磁極位置を推定する(ステップS107)。
すなわち、上記(1)式によって求められるθe(rad)をタービン308の電気磁極位置推定値とする。なお、(1)式において、Lは発電部306の固定子巻線のインダウタンス(巻線インダクタンス)、Keは逆起電圧定数を示す。
そして、下記(2)式によって、タービン308の機械角速度を推定する(ステップS108)。すなわち、下記(2)式によって求められるωrをタービン308の機械角速度推定値とする。なお、(2)式において、θbke(rad)は前回の電気磁極位置推定値であり、初期値は0とされている。
CPUは、このようにして機械角速度推定値ωrを求めた後、この機械角速度推定値ωrがアイドリング機械角速度ωarと等しいか否かをチェックする(ステップS109)。ここで、機械角速度推定値ωrがアイドリング機械角速度ωarと等しくなければ(ステップS109のNO)、ステップS107で求めた電気磁極位置推定値θeを前回の電気磁極位置推定値θbkeに置き換えて(ステップS110)、ステップS103へ戻り、ステップS103〜S110の処理動作を繰り返す。
このステップS103〜S110の処理動作の繰り返し中、機械角速度推定値ωrがアイドリング機械角速度ωarと等しくなれば(ステップS109のYES)、CPUは、タービン308の磁極位置の推定値を使用する準備が整ったと判断し、アイドリング機械角速度ωarでの強制駆動を解除し(ステップS111)、流量制御のためのトルク制御に移行する(図6:ステップS112)。
この流量制御のためのトルク制御において、CPUは、発電部306の固定子巻線の現在のU相の相電圧値Vu、相電流値IuおよびV相の相電流値Ivを入力し(ステップS113)、トルク設定値Tspを入力し(ステップS114)、発電部306の固定子巻線の現在の巻線温度TRを入力する(ステップS115)。
そして、発電部306の固定子巻線の巻線抵抗Rを巻線温度TRで温度補正し(ステップS116)、下記(3)式によってタービン308の磁極位置を推定する(ステップS117)。
すなわち、ステップS107で使用した(1)式におけるωarをωrに置き換えた上記(3)式を用いて、タービン308の電気磁極位置推定値θe(rad)を求める。
また、下記(4)式によって、タービン308の機械角速度を推定する(ステップS118)。すなわち、(2)式と同じ下記(4)式を用いて、タービン308の機械角速度推定値ωrを求める。
そして、CPUは、この求めた機械角速度推定値ωrよりωe=ωr/Pとしてタービン308の電気角速度推定値ωeを求め(ステップS119)、ステップS113で入力したIu,Iv、ステップS117,S119で得たθe,ωeを使用して、ステップS114で入力したトルク設定値Tspとなるようにベクトル制御則により発電部306の固定子巻線への相電圧を制御する(ステップS120)。
そして、CPUは、ステップS117で求めた電気磁極位置推定値θeを前回の電気磁極位置推定値θbkeに置き換えて(ステップS121)、サンプリング時間Tsの経過を待ち(ステップS122)、サンプリング時間Tsが経過する毎に(ステップS122のYES)、上述したステップS113〜S121の処理動作(センサレスベクトル制御)を繰り返す。これにより、発電部306のトルクがトルク設定値Tspに合わせ込まれ、管路を流れる冷温水の実流量が流量設定値Qspに調整されるものとなる。
上述したステップS101〜S122の処理動作は、流量制御部303と発電部制御部304とインバータ305と磁極位置推定部307とが連携して行う処理動作として行われるが、ステップS104〜S107やステップS113〜S117でのタービン308の磁極位置の推定を磁極位置推定部307が分担する。
このように、本実施の形態によれば、弁体ではなく、発電部306のトルク、すなわちタービン308の回転トルクによって、管路を流れる流体の流量が制御されるものとなる。このため、弁体を駆動する場合のような大電力を必要とせず、省電力化を図ることが可能となる。
また、本実施の形態において、発電部306で発電された電力は蓄電部311に蓄積され、蓄電電力として電源部309に送られ、タービン式流量制御装置3内の各部で使用される。これにより、実流量を制御する際に、熱として捨てられていたエネルギーの一部が電気エネルギーとして回収され、タービン式流量制御装置3Aで再利用されるものとなる。
また、本実施の形態では、蓄電部311に蓄積されている蓄電電力が余る場合には、その余った電力を余剰電力として商用電源に回生するようにしているので、タービン式流量制御装置3A内での余剰電力も有効利用されるものとなる。例えば、余剰電力をセンサやコントローラなど他の装置に供給するようにすれば、総合的に省エネルギーに貢献することができる。
また、本実施の形態によれば、タービン308と発電部306とからなる「発電装置」で流量制御と発電の両機能を実現することができるので、すなわち図3に示したタービン308(回転子6)と固定子7とからなる「発電装置」で流量制御と発電の両機能を実現することができるので、特許文献3に示されたような「弁装置」を無くし、構成部品を少なくして、小型化を実現することができる。これにより、現行の流量制御バルブのサイズでタービン式流量制御装置を構成することが可能となり、既設の流量制御バルブをタービン式流量制御装置に置き換えるようにして省エネルギーを図ることが可能となる。
また、本実施の形態では、タービン308の現在の角速度ωと発電部306の現在のトルク値Tとから管路を流れている冷温水の実流量を推定し、この推定される実流量が流量設定値Qspに一致するように発電部306のトルクを制御するので、高価な圧力センサや流量センサなどのセンサ類を排除することが可能となり、コストアップを抑えることが可能となる。
また、本実施の形態では、発電部306のトルクを制御する際、流量制御部303が演算したトルクとタービン308の磁極位置が用いられるが、このタービン308の磁極位置は磁極位置推定部307において推定される。すなわち、本実施の形態では、位置センサを使用してタービン308の磁極位置を検出するのではなく、位置センサを使用せずにタービン308の磁極位置を推定する。位置センサを使用するものとした場合、位置センサは配管に直接計装されることになるため、設置環境としては劣悪な状況にあり、長期の信頼性の面で問題となる。これに対して、本実施の形態では、位置センサを使用せずにタービン308の磁極位置を推定するので、位置センサを使用することができないような劣悪な環境でもタービンの磁極位置を知ることができる。これにより、位置センサをなくし、長期の信頼性を確保することができるようになる。
〔タービン式流量制御装置:実施の形態2〕
実施の形態1のタービン式流量制御装置3Aでは、コントローラ4との間を有線で接続するようにしたが、コントローラ4との間を無線で接続するようにしてもよい。図7にコントローラ4との間を無線で接続するようにしたタービン式流量制御装置3(3B)の要部の構成を実施の形態2として示す。
図7において、図2と同一符号は図2を参照して説明した構成要素と同一或いは同等の構成要素を示し、その説明は省略する。このタービン式流量制御装置3Bでは、データ通信部301に代えてワイヤレスデータ通信部312を設け、アンテナ313を通してコントローラ4との間のデータの送受信を無線で行うようにしている。
なお、このタービン式流量制御装置3Bでは、ワイヤレスデータ通信部312とシステム制御部302とで設定流量入力部300が構成されている。
〔タービン式流量制御装置:実施の形態3〕
実施の形態1のタービン式流量制御装置3Aでは、外部電源5との間を有線で接続するようにしたが、外部電源5との間を無線で接続するようにしてもよい。図8に外部電源5との間を無線で接続するようにしたタービン式流量制御装置3(3C)の要部の構成を実施の形態3として示す。
図8において、図2と同一符号は図2を参照して説明した構成要素と同一或いは同等の構成要素を示し、その説明は省略する。このタービン式流量制御装置3Cでは、商用電源回生部310に代えてワイヤレス送受電部314を設け、外部電源5からの電力をアンテナ315を通して無線で受けて電源部309へ送るようにすると共に、電源部309からの余剰電力をアンテナ315を通して無線で商用電源(この例では、外部電源5)に回生するようにしている。
〔タービン式流量制御装置:実施の形態4〕
実施の形態1のタービン式流量制御装置3Aでは、コントローラ4との間および外部電源5との間をどちらも有線で接続するようにしたが、コントローラ4との間および外部電源5との間をどちらも無線で接続するようにしてもよい。図9にコントローラ4との間および外部電源5との間をどちらも無線で接続するようにしたタービン式流量制御装置3(3D)の要部の構成を実施の形態4として示す。
図9において、図2と同一符号は図2を参照して説明した構成要素と同一或いは同等の構成要素を示し、その説明は省略する。このタービン式流量制御装置3Dでは、データ通信部301に代えてワイヤレスデータ通信部312を設け、アンテナ316を通してコントローラ4との間のデータの送受信を無線で行うようにしている。また、商用電源回生部310に代えてワイヤレス送受電部314を設け、外部電源5からの電力をアンテナ316を通して無線で受けて電源部309へ送るようにすると共に、電源部309からの余剰電力をアンテナ316通して無線で商用電源(この例では、外部電源5)に回生するようにしている。
このタービン式流量制御装置3Dでは、コントローラ4との間および外部電源5との間をどちらも無線で接続するようにしているので、タービン式流量制御装置3Dへの配線を全てなくすことができている。これにより、配線材料の撤廃、施工性/メンテナンス性向上への貢献、配線個工数の撤廃、劣悪な環境での作業工数の低減、既設建物の追加計装での作業工数の低減など、ワイヤレス化による環境負荷低減への貢献が期待できる。
なお、外部電源5との間を無線で接続することができているのは、タービン式流量制御装置3Dを外部電源5からの電力と発電部306で発電された電力とを使用するハイブリッド型としたことにより、外部電源5からの電力の供給量が少なくて済むことによる。
従来の流量制御バルブ(弁体を使用したバルブ)において、バッテリーを用いることにより完全ワイヤレス化することが考えられるが、バッテリーでの流量制御バルブの長期間駆動が実現できないため困難と判断されていた。すなわち、制御回路、通信回路の低消費電力化、通信頻度の低周期化、バッテリーの高密度電力化など、様々な問題を解決しなければならず、従来の流量制御バルブでの完全ワイヤレス化は困難であった。
これに対して、本実施の形態では、外部からの電力と内部で発電された電力とのハイブリッド型とすることにより、今まで困難とされたいた流量制御バルブの完全ワイヤレス化を実現することができており、今までにない画期的な装置であると言える。本発明では、弁体を用いないので、流量制御バルブではなく、タービン式流量制御装置と呼んでいる。また、本発明において、内部で発電された電力で自身の稼働を全て賄うことができれば、タービン式流量制御装置への外部からの電力の供給を撤廃し、完全ワイヤレス化を実現することが可能となる。
なお、上述した実施の形態は、空調制御システムに用いた例として説明したが、空調制御システムに限られるものでないことは言うまでもなく、各種の流量制御のアプリケーションに適用でき、さらには一般産業機器までにも拡大して適用することができる。また、流量を制御する流体も冷温水などの液体に限られるものではなく、ガスなどの気体であっても構わない。
〔実施の形態の拡張〕
以上、実施の形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明の技術思想の範囲内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
1…制御対象空間、2…空調機(FCU)、3(3A〜3D)…タービン式流量制御装置、4…空調制御装置(コントローラ)、LS…往水管路、6…回転子、6−1…リング、6−2…羽根車、7…固定子、300…設定流量入力部、301…データ通信部、302…システム制御部、303…流量制御部、304…発電部制御部、305…インバータ、306…発電部、307…磁極位置推定部、308…タービン、309…電源部、310…商用電源回生部、311…蓄電部、312…ワイヤレスデータ通信部、314…ワイヤレス送受電部、313,315,316…アンテナ、317…温度センサ。

Claims (3)

  1. 流路を流れる流体のエネルギーを回転運動エネルギーに変換するタービンと、
    前記タービンが変換した回転運動エネルギーを電気エネルギーに変換する発電部と、
    前記流体の供給先の負荷変動によりその値が変化する設定流量を入力する設定流量入力部と、
    前記タービンの現在の角速度と前記発電部の現在のトルクとから前記流路を流れている流体の実流量を推定し、この推定される実流量が前記設定流量に一致するような前記発電部のトルクを演算する流量制御部と、
    前記タービンに組み込まれた磁石の磁極の位置を前記タービンの磁極位置として推定する磁極位置推定部と、
    前記流量制御部が演算したトルクおよび前記磁極位置推定部が推定した前記タービンの磁極位置に基づいて前記発電部のトルクを制御する発電部制御部と
    を備えることを特徴とするタービン式流量制御装置。
  2. 請求項1に記載されたタービン式流量制御装置において、
    前記磁極位置推定部は、
    前記発電部の現在の相電圧値および相電流値と前記発電部の現在の巻線の温度とに基づいて前記タービンの磁極位置を推定する
    ことを特徴とするタービン式流量制御装置。
  3. 請求項1又は2に記載されたタービン式流量制御装置において、
    前記発電部制御部より相電圧設定値を入力して前記発電部へ相電圧を出力するとともに、前記発電部制御部と前記磁極位置推定部へそれぞれ前記発電部の現在の相電圧値および相電流値を出力するインバータ
    を備えることを特徴とするタービン式流量制御装置。
JP2015073628A 2015-03-31 2015-03-31 タービン式流量制御装置 Active JP6277152B2 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015073628A JP6277152B2 (ja) 2015-03-31 2015-03-31 タービン式流量制御装置
KR1020160039191A KR101857344B1 (ko) 2015-03-31 2016-03-31 터빈식 유량 제어 장치
US15/086,140 US10122241B2 (en) 2015-03-31 2016-03-31 Turbine-type flow rate controlling device
CN201610196566.5A CN106016637B (zh) 2015-03-31 2016-03-31 涡轮式流量控制装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015073628A JP6277152B2 (ja) 2015-03-31 2015-03-31 タービン式流量制御装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016195477A JP2016195477A (ja) 2016-11-17
JP6277152B2 true JP6277152B2 (ja) 2018-02-07

Family

ID=57017029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015073628A Active JP6277152B2 (ja) 2015-03-31 2015-03-31 タービン式流量制御装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10122241B2 (ja)
JP (1) JP6277152B2 (ja)
KR (1) KR101857344B1 (ja)
CN (1) CN106016637B (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6593429B2 (ja) * 2017-12-20 2019-10-23 ダイキン工業株式会社 流体装置
KR102213658B1 (ko) * 2019-07-01 2021-02-08 한국지역난방공사 배관 상태 제어시스템, 이를 이용하는 배관맵 시스템 및 누수 검출 시스템
CN111272312A (zh) * 2020-02-21 2020-06-12 四川长虹空调有限公司 空调室外机温度传感器安装位置校准方法
JP7477436B2 (ja) 2020-12-03 2024-05-01 アズビル株式会社 水車式流量制御装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05106753A (ja) 1991-10-11 1993-04-27 Kubota Corp 発電装置内蔵バルブ
JP3502040B2 (ja) * 2000-12-27 2004-03-02 本田技研工業株式会社 ブラシレスdcモータの定数検出装置およびブラシレスdcモータの制御装置およびブラシレスdcモータの定数検出用プログラム
JP2002358126A (ja) 2001-05-31 2002-12-13 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 流体供給装置、及び、流体供給方法
JP3806872B2 (ja) * 2001-11-08 2006-08-09 ダイキン工業株式会社 モータ駆動方法およびその装置
JP4239723B2 (ja) * 2003-07-24 2009-03-18 トヨタ自動車株式会社 発電電動装置を備える駆動システムおよび発電電動装置の制御をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体
JP2005086947A (ja) * 2003-09-10 2005-03-31 Toyota Motor Corp 電動機の制御装置
JP4488708B2 (ja) 2003-09-26 2010-06-23 株式会社東芝 回転機制御装置および洗濯機
EP1836378A4 (en) * 2004-12-24 2010-05-26 Renewable Energy Systems Ltd METHODS AND APPARATUS FOR GENERATING ELECTRICAL ENERGY
JP2008045855A (ja) 2006-08-21 2008-02-28 Hitachi Valve Ltd ファンコイルユニット用コントローラ
WO2009076479A2 (en) * 2007-12-10 2009-06-18 V Squared Wind, Inc. Modular array fluid flow energy conversion facility
US8482146B2 (en) * 2007-12-10 2013-07-09 V Squared Wind, Inc. Efficient systems and methods for construction and operation of accelerating machines
US8937399B2 (en) * 2007-12-10 2015-01-20 V Squared Wind, Inc. Efficient systems and methods for construction and operation of mobile wind power platforms
JP5055246B2 (ja) 2008-10-31 2012-10-24 日立オートモティブシステムズ株式会社 回転電機の制御装置
CN101956606A (zh) * 2010-09-05 2011-01-26 张显荣 辐流式涡轮发动机
JP5779403B2 (ja) 2011-05-23 2015-09-16 横浜市 水道施設の残圧利用発電装置
JP5795085B2 (ja) * 2012-01-04 2015-10-14 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置、空気調和機および冷凍機
KR101618490B1 (ko) * 2012-02-22 2016-05-04 가부시키가이샤 야스카와덴키 전동기의 자극 위치 추정 장치, 전동기의 제어 장치 및 전동기의 자극 위치 추정 방법
JP5976421B2 (ja) * 2012-06-27 2016-08-23 株式会社東芝 磁極極性判定装置、永久磁石同期電動機制御装置及び磁極極性判定方法
JP6209372B2 (ja) * 2013-06-27 2017-10-04 株式会社安川電機 回転電機及び回転電機の制御装置
JP6114680B2 (ja) * 2013-11-15 2017-04-12 アズビル株式会社 タービン式流量制御装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR101857344B1 (ko) 2018-05-11
US10122241B2 (en) 2018-11-06
CN106016637A (zh) 2016-10-12
JP2016195477A (ja) 2016-11-17
US20160290152A1 (en) 2016-10-06
KR20160117360A (ko) 2016-10-10
CN106016637B (zh) 2018-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6114680B2 (ja) タービン式流量制御装置
JP6295227B2 (ja) タービン式流量制御装置
JP6277152B2 (ja) タービン式流量制御装置
JP6037316B2 (ja) モータ制御装置、モータ制御方法および送風装置
JP6340434B2 (ja) Pmモータの直接電力制御による一定気流制御の方法およびそれを適用するhvacシステム
JP5668766B2 (ja) 換気装置
US9356551B2 (en) Method and apparatus for controlling an electric motor employed to power a fluidic pump
CN103363620B (zh) 控制装置以及热泵装置
US9625172B2 (en) Motor control device and motor control method
CN101946136B (zh) 冷冻装置
CN107248724B (zh) 一种空调压缩机运行时电源缺相检测方法
JP6579944B2 (ja) 流量制御装置
JP6093606B2 (ja) モータ駆動装置
JP5926660B2 (ja) 冷温水循環ポンプの回転数制御システムおよび方法
JP6596361B2 (ja) 流量制御装置
JP6747244B2 (ja) 回転電機
JP6577359B2 (ja) 流量制御装置
EP4123237A1 (en) Electronically commutated motor zero-watt standby power consumption
JP2022121954A (ja) タービン式流量制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170330

TRDD Decision of grant or rejection written
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20171227

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20180109

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20180115

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6277152

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150