KR20200114221A - Flow operation controlling apparatus and method for performance analysis and number control of air compressor - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a flow calculation control apparatus for performance analysis and algebra control of an air compressor and a method thereof which detect a use flow of an air compressor to allow intelligent algebra control for optimally selecting a required air compressor, and properly operate a device of a capacity suitable for a load to reduce unnecessary unloaded operation of the air compressor. The flow calculation control apparatus for performance analysis and algebra control of an air compressor comprises: an inverter installed on the front end of an air compressor for capacity control operation among a plurality of air compressors to control a rotation number of the air compressor for capacity control operation; a plurality of individual consumption wattmeters to measure consumption power; a plurality of individual flowmeters to measure flow; a plurality of individual pressure gauges to measure pressure; a compressed air storage tank to store compressed air outputted by the plurality of air compressors; an overall pressure gauge to measure the pressure of compressed air supplied to a load; an overall flowmeter to measure the flow of compressed air supplied from the compressed air storage tank to the load; and an intelligent controller to analyze the performance of a corresponding individual air compressor with measurement values of the individual consumption wattmeters, the individual flowmeters, and the individual pressure gauges, determine the algebra of an air compressor to be operated based on an overall use flow, set an operation priority of the air compressor based on performance analysis results, and control the operation of the air compressor based on the set operation priority and a set minimum pressure.

Description

공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치 및 방법{Flow operation controlling apparatus and method for performance analysis and number control of air compressor}Flow operation controlling apparatus and method for performance analysis and number control of air compressor}

본 발명은 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 공기압축기의 사용유량을 검출하여 필요한 공기압축기를 최적으로 선정하는 지능형 대수 제어가 가능하고, 부하에 맞는 용량의 기기를 적절히 가동하여 불필요한 공기압축기의 무부하 운전을 줄일 수 있도록 한 공기압축기의 성능 분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a flow calculation control device and method for performance analysis and number control of air compressors, and in particular, intelligent number control for optimally selecting the required air compressor by detecting the use flow rate of the air compressor is possible, and The present invention relates to a flow calculation control device and method for performance analysis and number control of an air compressor that can reduce unnecessary no-load operation of an air compressor by properly operating a capacity device.

공기압축기(air compressors)는 공기를 압축 생산하여 높은 공압으로 저장하였다가 이것을 필요에 따라서 각 공압 공구에 공급해주는 설비이다. Air compressors are facilities that produce compressed air, store it at high pressure, and supply it to each pneumatic tool as needed.

이러한 공기압축기는 각종 산업현장에 다양한 목적과 용도로 사용되고 있으며, 이러한 공기압축기를 보다 효율적이고 생산적으로 관리하기 위한 노력이 이루어지고 있다.These air compressors are used for various purposes and uses in various industrial sites, and efforts are being made to manage these air compressors more efficiently and productively.

복수의 공기압축기를 자동운전하고 관리하기 위한 제어방법으로서, 압축 공기탱크에 설치한 압력센서를 통해 압력을 검출하고, 검출한 압력의 압력저하에 따라 각 공기압축기가 순차적으로 기동하도록 하고, 압력이 상승함에 따라 순차적으로 정지시키는 방식을 주로 이용한다.As a control method for automatically operating and managing a plurality of air compressors, pressure is detected through a pressure sensor installed in a compressed air tank, and each air compressor is sequentially started according to the pressure drop of the detected pressure. It is mainly used to stop sequentially as it rises.

이와 같은 공기압축기의 대수 제어는 자동 정지압력(상한압력)과 재기동압력(하한압력)을 8.0 bar ∼ 6.5 bar 범위에서 압축기별로 0.2 bar 간격으로 차등 설정하여 우선순위를 부여하고, 가동을 순차적으로 제어하는 방식이다. 이러한 대수 제어 방식을 이용할 경우, 압력이 높게 설정된 공기압축기는 압축비가 높기 때문에, 발생압력에 비례하는 동력 사용으로 전력소비가 큰 단점이 있다.In order to control the number of air compressors, the automatic stop pressure (upper limit pressure) and restart pressure (lower limit pressure) are set differentially at 0.2 bar intervals for each compressor in the range of 8.0 bar to 6.5 bar, giving priority, and controlling the operation sequentially. This is the way to do it. In the case of using such a number-of-units control method, since the compression ratio is high in an air compressor set with a high pressure, power consumption is large due to the use of power in proportion to the generated pressure.

따라서 이러한 공기압축기의 대수 제어 시 발생하는 제반 문제점을 해결하기 위해서, Circle 대수 제어 방식, 공기유량 제어형 스텝 대수 제어방식 등과 같은 다양한 대수 제어 방식이 제안되었다.Therefore, in order to solve the problems that occur when controlling the number of air compressors, various number control methods such as a circle number control method and an air flow control type step number control method have been proposed.

Circle 대수 제어 방식은 비슷한 용량의 공기압축기 군을 제어하는데 적합한 방식으로, 운전시간이 긴 것부터 정지시키고, 정지시간이 긴 것부터 가동하면, 각 압축기 운전시간의 균일화를 얻을 수 있다.The Circle number control method is a method suitable for controlling a group of air compressors of similar capacity, and if the operation time is stopped first and the operation time is operated from the long stop time, the operation time of each compressor can be equalized.

Circle 대수 제어 방식으로서, 용량조정기와 전부하 고정운전방식을 이용하는 제어방법은 부하변동 대응에 선발기만이 용량조정을 수행하고, 나머지 후발기는 전부하(100%)로 운전하기 때문에 효율이 비교적 좋으나, 용량조정기와 무부하 고정운전과 전부하 고정운전방식을 이용하는 제어방법은 급격한 소비 공기량이 필요한 곳에서 신속한 대응을 위하여 무부하 고정기를 가동하기 때문에 불필요한 전력 소비가 발생하는 특징이 있다.As a circle number control method, the control method using the capacity adjuster and the full load fixed operation method is relatively efficient because only the first starter performs the capacity adjustment in response to load fluctuations, and the remaining second generators operate with full load (100%). , The control method using the capacity regulator and the no-load fixed operation and the full-load fixed operation method has the characteristic that unnecessary power consumption occurs because the no-load fixture is operated for a quick response where a sudden amount of air consumed is required.

또한, 공기유량 제어형 스텝 대수 제어 방식은 각 압축기의 토출 공기량을 연산하여 변동하는 총 소비 공기량을 기초로 Step 제어를 수행하는 방식으로서, 이 방법은 압축기의 조합에 의한 공기공급 가능량 패턴을 단계(Step)화하여 소비 공기량에 따라 최적의 대수 제어를 수행하는 제어방식이다.In addition, the air flow rate control type step number control method calculates the discharge air amount of each compressor and performs step control based on the fluctuating total amount of air consumed.This method is a method of stepping the air supply amount pattern by the combination of compressors. It is a control method that performs optimal number control according to the amount of air consumed.

압축공기량 연산은 각 압축기에 흡입유량 센서를 설치하여 컨트롤러에서 총 소비 공기량을 연산하는 방식으로, 공기량 연산이 유량계 측정치보다 정확성이 많이 결여되는 문제가 있고, 각 압축기의 성능을 알 수 없으므로 압축공기 유량계를 설치, 정확한 유량 측정과 성능을 관리할 필요가 요구된다.Compressed air volume calculation is a method of calculating the total consumption air volume in the controller by installing a suction flow sensor in each compressor.There is a problem that the air volume calculation lacks more accuracy than the measured value of the flow meter, and the performance of each compressor cannot be known, so the compressed air flow meter It is required to install, accurately measure flow rate and manage performance.

도 1은 상기 용량제어형 Step 대수 제어의 개요를 설명하기 위한 도면으로서, 이 방법은 운전하는 압축기의 조합에 의한 공기공급 가능량 패턴을 미리 Step 화하여 소비 공기량에 따라 Step을 자동 선택하는 방식이다.1 is a view for explaining the outline of the capacity-controlled step number control. This method is a method of automatically selecting a step according to the amount of air consumed by stepping in advance an available air supply amount pattern by a combination of operating compressors.

스크류 공기압축기에서는 흡입 압력센서 신호와 Unload 신호를 사용하여 각 압축기의 공기량을 연산하다 보니 정확성이 결여될 수밖에 없으며, 정지 대수가 많아지는 저부하 운전이 될수록 성 전력의 효과가 증대된다.In screw air compressors, since the air volume of each compressor is calculated using the suction pressure sensor signal and the unload signal, it is inevitably lacking in accuracy, and the effect of power generation increases as low-load operation increases the number of stops.

대수 제어 방식과 성 전력 성능을 비교해 보면 다음과 같다.A comparison of the logarithmic control method and the power performance is as follows.

공기압축기 대수 제어 운전방식은, 대수 제어를 수행하지 않고 복수의 압축기를 단독 운전하는 경우, 서클 대수 제어로 운전하는 경우, 인버터 회전속도 제어압축기와 서클 대수 제어로 운전하는 경우로 대별된다.The number of air compressors control operation method is roughly classified into a case where a plurality of compressors are independently operated without performing the number of units control, a case where the number of compressors is operated independently, a case where the number of compressors is operated in a circle number control mode, and a case where the inverter rotation speed control compressor and the number of circles control units are operated.

소비전력 특성은 도 2에 도시한 바와 같이, 한국 에너지 공단에서 제공한 EG-TIPS와 홍릉과학출판사의 성 에너지형 공기압축기 시스템의 대수 제어 방식에 따른 소비전력 저감특성을 보면, 대수 제어의 서클 제어 + 인버터 회전속도 제어기가 이상적인 소비전력 특성에 가깝게 되고, 대수제어반이 없는 단독운전이 현저한 전력절감효과를 얻을 수 있음을 알 수 있다.As shown in FIG. 2, the power consumption characteristics of the EG-TIPS provided by the Korea Energy Agency and the power consumption reduction characteristics according to the number control method of the Sung Energy type air compressor system of Hongneung Science Publishing Co., Ltd. are shown. + It can be seen that the inverter rotational speed controller is close to the ideal power consumption characteristics, and the single operation without the number of control panels can obtain a remarkable power saving effect.

근래에는 ICT 및 전자사업의 발전에 따라 인버터의 보급이 확산되어 공기압축기 용량제어 방식의 일종인 정압ㆍ인버터 회전속도제어 공기압축기의 보급이 늘어나고 있는 추세다.In recent years, with the development of ICT and electronic business, the spread of inverters has spread, and the spread of static pressure and inverter rotational speed control air compressors, a kind of air compressor capacity control method, is increasing.

정압용량 제어방식의 인버터 회전수 제어 공기압축기는 부분 부하 시 성 전력 성능이 우수할 뿐만 아니라 토출압이 정압으로 회전수를 제어하기 때문에 퍼지 방식이나, Load/Unload 방식에 비하여 압력변동 폭만큼 전부하시의 토출 압력을 저감할 수 있어 전부하시의 소비전력이 저감되는 특성이 있지만, 다른 기기는 압력차 순차 제어를 할 수밖에 없어 최저압력 설정이 불가능하다는 단점이 있다.Inverter rotation speed control with constant pressure capacity control method The air compressor not only has excellent power performance under partial load, but also controls the rotation speed with static pressure, so that the pressure fluctuation width is greater than the purge method or the load/unload method. It has the characteristic that power consumption at full load can be reduced by reducing the discharge pressure of the device, but there is a disadvantage that it is impossible to set the minimum pressure because other devices have no choice but to control the pressure difference sequentially.

한편, 도 3과 같은 한국 에너지 공단에서 제공한 EG-TIPS의 공기압축기 대수 제어 에너지절감 기술자료를 보면, 공기압축기 단독운전 시 소비전력은 상단으로 저부하 시 소비전력이 크며, 대수 제어 시 소비전력은 중앙부분으로 단독운전에 비하여 동력절감이 많이 되고 있음을 알 수 있으며, 이들 값의 차가 전력절감 효과임을 나타내고 있어 대수 제어가 필요함을 알 수 있다.On the other hand, looking at the energy saving technical data for controlling the number of air compressors of EG-TIPS provided by the Korea Energy Agency as shown in FIG. 3, the power consumption when operating the air compressor alone is higher, and the power consumption is high when the load is low. It can be seen that power saving is much higher than that of single operation as the central part, and the difference between these values indicates the power saving effect, so it can be seen that number control is necessary.

아울러 복수 공기압축기의 대수 제어를 위해 종래에 제안된 기술이 하기의 <특허문헌 1> 내지 <특허문헌 4> 에 개시되어 있다.In addition, techniques previously proposed for controlling the number of air compressors are disclosed in <Patent Document 1> to <Patent Document 4> below.

<특허문헌 1> 에 개시된 종래기술은 복수 공기압축기의 유량, 압력, 전력 등을 모니터링하여 산출한 효율 값을 표준 효율값과 대비, 분석하고 또 소모전력량과 비교, 분석하여 최적으로 공기압축기를 유지, 관리하여 에너지절감 효과 등을 도모할 수 있도록 한 공기압축기의 운전효율 최적화 시스템을 제공한다.The prior art disclosed in <Patent Document 1> monitors the flow rate, pressure, power, etc. of multiple air compressors, compares and analyzes the calculated efficiency value with the standard efficiency value, and compares and analyzes the amount of power consumption to optimally maintain the air compressor. It provides a system for optimizing the operation efficiency of air compressors, which can be managed to achieve energy saving effects.

또한, <특허문헌 2> 에 개시된 종래기술은 압축공기를 생성하는 복수의 공기압축기, 압축공기의 압력을 계측하는 압력계측수단, 현재 전력의 소비량을 계측된 전력의 소비량으로부터 전력 한계치의 잔여용량을 산출하는 전력 잔여용량 산출수단, 그리고 압력 계측 수단 및 전력 잔여용량 산출수단으로부터 산출된 압축공기의 압력값과 전력한계치의 잔여용량에 근거해 공기압축기의 운전수량을 제어하는 제어수단이 개시되어 있다.In addition, the prior art disclosed in <Patent Document 2> includes a plurality of air compressors for generating compressed air, a pressure measuring means for measuring the pressure of compressed air, and the remaining capacity of the power limit value from the measured power consumption. Disclosed is a power remaining capacity calculation means to be calculated, and a control means for controlling an operating quantity of an air compressor based on a pressure value of compressed air and a residual capacity of a power limit value calculated from the pressure measurement means and the power remaining capacity calculation means.

또한, <특허문헌 3> 에 개시된 종래기술은 공기압축기, 압력센서로부터 검출된 토출 압력에 관한 데이터를 아날로그/디지털로 변환하여 시간당 토출 압력 변화량을 계산하고 이를 설정 압력 값과 비교하여 압축기에 입력되는 전력을 공급 또는 차단하여 압축기의 구동을 제어하는 제어기로 이루어진 공기압축기 제어방법 및 장치가 개시되어 있다.In addition, the prior art disclosed in <Patent Document 3> converts the data on the discharge pressure detected from the air compressor and the pressure sensor into analog/digital, calculates the amount of change in discharge pressure per hour, compares it with the set pressure value, and is input to the compressor. Disclosed is a method and apparatus for controlling an air compressor comprising a controller that controls the drive of the compressor by supplying or blocking power.

또한, <참고문헌 4> 에 개시된 종래기술은 복수의 공기압축기, 복수의 공기 압축기의 파라미터를 설정 및 입력하고 연동 순서를 결정한 후 공급압력과 로우 압력을 비교하여 복수의 공기압축기를 온/오프 제어하는 중앙관리시스템으로 이루어진 복수 공기압축기의 연동 제어방법이 개시되어 있다.In addition, the prior art disclosed in <Reference 4> sets and inputs the parameters of a plurality of air compressors and a plurality of air compressors, determines an interlocking order, and then compares the supply pressure and the low pressure to control on/off of the plurality of air compressors. A method of interlocking control of a plurality of air compressors consisting of a central management system is disclosed.

대한민국 등록특허 10-1578827호(2015.12.14. 등록)Korean Patent Registration No. 10-1578827 (registered on December 14, 2015) 일본 공개특허공보 제2010-053733호(2010.03.11. 공개)Japanese Unexamined Patent Publication No. 2010-053733 (published on March 11, 2010) 일본 공개특허공보 제1993-164057호(1993.06.29. 공개)Japanese Unexamined Patent Publication No. 1993-164057 (published on June 29, 1993) 대한민국 공개특허공보 제10-2010-0134409호(2010.12.23. 공개)Republic of Korea Patent Publication No. 10-2010-0134409 (published on December 23, 2010)

그러나 상기와 같은 <특허문헌 2> 내지 <특허문헌 4> 로 언급한 종래기술들은 공기압축기의 제어, 운전 기술은 단순히 토출 압력 변화량만을 기준 압력과 비교하는 등으로 공기압축기를 제어하는 것으로서, 스크류식, 터보식 등 다양한 종류의 다수 공기압축기를 하나의 통합 제어기로 제어하는 것은 어려운 단점이 있다.However, the conventional techniques mentioned in <Patent Document 2> to <Patent Document 4> as described above are to control the air compressor by simply comparing only the discharge pressure change amount with the reference pressure, and the screw type It is difficult to control a large number of air compressors of various types, such as turbo type, with one integrated controller.

또한, 언급한 일반적인 공기압축기의 성능분석은 전력원단위 분석방식으로 운전압력과 무관하게 단순비교 방식이어서 정확성이 결여되는 단점이 있다.In addition, the performance analysis of the general air compressor mentioned above is a simple comparison method irrespective of the operating pressure as a power unit analysis method, so there is a disadvantage of lack of accuracy.

또한, <특허문헌 1> 로 언급한 종래기술은 다양한 종류의 다수 공기압축기를 하나의 통합 제어기로 제어하는 것은 가능하나, 제어기 자체에서 성능 분석을 수행하지 않으므로, 복수 공기압축기의 대수 제어에 최적화를 도모할 수 없는 단점이 있다.In addition, in the prior art mentioned in <Patent Document 1>, it is possible to control a large number of air compressors of various types with one integrated controller, but since the controller itself does not perform performance analysis, it is optimized to control the number of air compressors. There is a drawback that cannot be pursued.

따라서 본 발명은 상기와 같은 종래기술들에서 발생하는 제반 문제점을 해결하기 위해서 제안된 것으로서, 공기압축기의 사용유량을 검출하여 필요한 공기압축기를 최적으로 선정하는 지능형 대수 제어가 가능하고 부하에 맞는 용량의 기기를 적절히 가동하여 불필요한 공기압축기의 무부하 운전을 줄일 수 있도록 한 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.Therefore, the present invention has been proposed to solve the problems arising from the prior art as described above, and intelligent number control that optimally selects the required air compressor by detecting the use flow rate of the air compressor is possible. It is an object of the present invention to provide a flow rate calculation control device and method for performance analysis and number control of air compressors that can reduce unnecessary no-load operation of air compressors by properly operating equipment.

본 발명의 다른 목적은 복수 공기압축기에 최저압력을 설정하여 압축기의 압축비 감소에 따른 소비전력 절감을 도모하도록 한 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치 및 방법을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a flow calculation control apparatus and method for performance analysis and number control of an air compressor, in which the minimum pressure is set in a plurality of air compressors to reduce power consumption by reducing the compression ratio of the compressor.

상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치는, 압축 공기를 생산하는 복수의 공기압축기; 상기 복수의 공기압축기 중 용량제어 운전용 공기압축기의 전단에 설치되어 상기 용량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 제어하는 인버터; 상기 복수의 공기압축기를 이루는 개별 공기압축기의 소비전력을 측정하는 복수의 개별 소비전력계; 상기 개별 공기압축기의 유량을 측정하는 복수의 개별 유량계; 상기 개별 공기압축기의 압력을 측정하는 복수의 개별 압력계; 상기 복수의 공기압축기에서 출력되는 압축공기를 저장하는 압축공기 저장탱크; 상기 압축공기 저장탱크에서 부하로 공급되는 압축공기의 압력을 측정하는 전체 압력계; 상기 압축공기 저장탱크에서 부하로 공급되는 압축공기의 유량을 측정하는 전체 유량계; 상기 개별 소비전력계와 개별 유량계 및 개별 압력계의 측정값으로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하고, 전체 사용유량을 기초로 가동할 공기압축기의 대수를 결정하며, 성능 분석결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정하고, 설정한 가동 우선순위와 설정한 최저압력 기준으로 공기압축기의 운전을 제어하는 지능형 제어기를 포함하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the object as described above, the flow calculation control device for performance analysis and number control of an air compressor according to the present invention includes a plurality of air compressors for producing compressed air; An inverter installed at a front end of the air compressor for capacity control operation among the plurality of air compressors to control the number of revolutions of the air compressor for capacity control operation; A plurality of individual power consumption meters measuring power consumption of individual air compressors constituting the plurality of air compressors; A plurality of individual flow meters for measuring the flow rates of the individual air compressors; A plurality of individual pressure gauges measuring the pressure of the individual air compressors; A compressed air storage tank for storing compressed air output from the plurality of air compressors; A total pressure gauge for measuring the pressure of compressed air supplied from the compressed air storage tank to the load; A total flow meter measuring the flow rate of compressed air supplied from the compressed air storage tank to the load; The performance of the respective air compressor is analyzed based on the measured values of the individual power consumption meter, flow meter, and pressure meter, and the number of air compressors to be operated is determined based on the total flow rate, and the air compressor is operated based on the performance analysis result. It characterized in that it comprises an intelligent controller for setting the priority, and controlling the operation of the air compressor based on the set operation priority and the set minimum pressure.

상기에서 지능형 제어기는 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값을 기초로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하는 것을 특징으로 한다.In the above, the intelligent controller is characterized in that the performance of the respective air compressor is analyzed based on the power consumption value, the pressure value, and the flow rate value of the individual air compressor.

상기에서 지능형 제어기는 저부하시 인버터의 회전수 제어와 성능 분석 결과 성능이 우수한 공기압축기의 가동을 우선순위로 가동시켜 소비전력을 절감하는 것을 특징으로 한다.In the above, the intelligent controller is characterized in that power consumption is reduced by prioritizing the operation of the air compressor with excellent performance as a result of controlling the rotation speed of the inverter and analyzing the performance at low load.

상기에서 지능형 제어기는 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값과 부하로 공급되는 전체 압축공기의 전체 압력 값과 전체 유량 값을 입력받는 측정값 입력부; 상기 측정값 입력부를 통해 입력되는 각각의 측정값을 성능 분석과 대수 제어를 위한 데이터로 저장하는 데이터 저장부; 상기 데이터 저장부에 저장된 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값을 기초로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하는 성능 분석부를 포함하는 것을 특징으로 한다.In the above, the intelligent controller includes: a measurement value input unit receiving a power consumption value, a pressure value, a flow rate value of an individual air compressor, a total pressure value and a total flow rate value of all compressed air supplied to the load; A data storage unit for storing each measured value input through the measured value input unit as data for performance analysis and logarithmic control; And a performance analysis unit for analyzing the performance of the respective air compressor based on the power consumption value, the pressure value, and the flow rate value of the individual air compressor stored in the data storage unit.

상기에서 지능형 제어기는 전체 사용유량을 기초로 가동할 공기압축기의 대수를 결정하며, 상기 성능 분석부의 성능 분석결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정하고, 설정한 가동 우선순위와 설정한 최저압력 기준으로 공기압축기의 운전을 제어하는 지능형 대수 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In the above, the intelligent controller determines the number of air compressors to be operated based on the total flow rate, sets the operation priority of the air compressor based on the performance analysis result of the performance analysis unit, and sets the operation priority and the set minimum. It characterized in that it further comprises an intelligent number control unit for controlling the operation of the air compressor based on the pressure.

상기에서 지능형 제어기는 상기 성능 분석부와 연동하여 성능 분석 결과 기준 성능보다 낮은 성능을 보이는 개별 공기압축기의 정보를 화면에 표출하여 해당 공기압축기의 유지보수를 유도하는 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In the above, the intelligent controller is characterized in that it further comprises a display unit for inducing maintenance of the air compressor by interlocking with the performance analysis unit to display information on the individual air compressor showing a performance lower than the reference performance as a result of the performance analysis on the screen. .

상기에서 지능형 제어기는 상기 전체 압력계와 전체 유량계에서 실시간으로 검출되는 전체 유량의 압력 값 및 유량 값의 변화 값을 부하 변동 값으로 검출하고, 검출한 부하 변동 값을 상기 지능형 대수 제어부에 전달하는 부하 변동 검출부를 더 포함하고,In the above, the intelligent controller detects the pressure value of the total flow rate and the change value of the flow rate value detected in real time by the total pressure gauge and the total flow meter as a load change value, and transmits the detected load change value to the intelligent logarithmic controller. Further comprising a detection unit,

상기 지능형 대수 제어부는 상기 부하 변동 검출부에서 검출한 부하 변동 값에 따라 가동 대상 대수를 변경하거나 상기 인버터를 제어하여 용량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 제어하는 것을 특징으로 한다.The intelligent number of units control unit may change the number of units to be operated according to the load variation value detected by the load variation detection unit or control the inverter to control the number of revolutions of the air compressor for capacity control operation.

상기에서 지능형 대수 제어부는 상기 부하 변동 검출부에서 검출한 부하 변동 값과 변화판단 기준 값을 비교하여 부하 변동량의 대소 유무를 판단하고, 판단한 부하 변동량이 클 경우 가동 대상 공기압축기의 대수를 가변하며, 판단한 부하 변동량이 적을 경우 상기 유량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 가변하는 것을 특징으로 한다.In the above, the intelligent number control unit compares the load fluctuation value detected by the load fluctuation detection unit with the change determination reference value to determine whether the load fluctuation amount is large or small, and when the determined load fluctuation amount is large, the number of air compressors to be operated is changed, and the determined When the amount of load fluctuation is small, the number of revolutions of the air compressor for flow control operation is varied.

상기에서 지능형 대수 제어부는 성능 분석을 통해 획득한 공기압축기의 성능 정보와 가동시간 계수를 곱하여 가동순위 배점을 부여하고, 상기 가동순위 배점에 따라 가동 우선순위를 선정하되, 상기 가동순위 배점이 높은 공기압축기가 가동 우선순위가 높도록 가동 대상 기기를 선정하는 것을 특징으로 한다.In the above, the intelligent number control unit multiplies the performance information of the air compressor obtained through performance analysis and the operation time coefficient to assign an operation priority point, and selects an operation priority according to the operation priority point, but the air with the higher operation priority point It is characterized in that the compressor selects an operation target device so that the operation priority is high.

또한, 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어방법은, (a) 공기압축기의 대수 제어를 통해 공기압축기의 가동을 제어하는 지능형 제어기에서 개별 공기압축기의 정격용량을 저장한 상태에서 압축공기 부하를 검출하는 단계; (b) 상기 지능형 제어기에서 측정된 개별 소비전력 값과 유량 값 및 압력 값을 기초로 개별 공기압축기의 성능을 분석하는 단계; (c) 상기 지능형 제어기에서 검출한 부하량에 따라 가동할 공기압축기의 대수를 결정하는 단계; (d) 상기 지능형 제어기에서 결정한 공기압축기의 대수에 따라 가동 대상 공기압축기를 선정하는 단계; (e) 상기 지능형 제어기에서 설정한 최저압력을 기초로 상기 선정한 가동 대상 공기압축기를 구동하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the flow calculation control method for performance analysis and number control of air compressors according to the present invention includes (a) storing the rated capacity of individual air compressors in an intelligent controller that controls the operation of air compressors through control of the number of air compressors. Detecting a compressed air load in one state; (b) analyzing the performance of individual air compressors based on individual power consumption values, flow rates, and pressure values measured by the intelligent controller; (c) determining the number of air compressors to be operated according to the amount of load detected by the intelligent controller; (d) selecting an air compressor to be operated according to the number of air compressors determined by the intelligent controller; (e) driving the selected air compressor to be operated based on the minimum pressure set by the intelligent controller.

또한, 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어방법은, (f) 상기 지능형 제어기에서 가동 대상 공기압축기를 구동하는 시점부터 실시간으로 부하 변동을 검출하는 단계; (g) 상기 지능형 제어기에서 검출한 부하 변동 값과 변화판단 기준 값을 비교하여 부하 변동량의 대소 유무를 판단하고, 판단한 부하 변동량이 클 경우 가동 대상 공기압축기의 대수를 가변하는 단계; (h) 상기 지능형 제어기에서 판단한 부하 변동량이 적을 경우 상기 유량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 인버터로 가변하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the flow calculation control method for performance analysis and number control of an air compressor according to the present invention includes the steps of: (f) detecting load fluctuations in real time from the point of driving the air compressor to be operated by the intelligent controller; (g) comparing the load fluctuation value detected by the intelligent controller with a change determination reference value to determine whether the load fluctuation amount is large or small, and when the determined load fluctuation amount is large, varying the number of air compressors to be operated; (h) If the amount of load fluctuation determined by the intelligent controller is small, the step of varying the number of revolutions of the air compressor for flow control operation with an inverter may be further included.

상기에서 (d)단계는 성능 분석을 통해 획득한 공기압축기의 성능 정보와 가동시간 계수를 곱하여 가동순위 배점을 부여하고, 상기 가동순위 배점에 따라 가동 우선순위를 선정하되, 상기 가동순위 배점이 높은 공기압축기가 가동 우선순위가 높도록 가동 대상 기기를 선정하는 것을 특징으로 한다.In step (d) above, the performance information of the air compressor obtained through performance analysis is multiplied by the operation time coefficient to assign an operation priority point, and the operation priority is selected according to the operation priority point, but the operation priority point is high. It is characterized in that the operation target device is selected so that the air compressor has a high priority of operation.

본 발명에 따르면 소비전력과 압축공기유량 및 압력을 측정하여 공기압축기의 성능분석을 수행하고, 성능 분석 결과를 기반으로 복수유량연산 방식의 최저압력 설정에 의한 압축비 감소로 전력절감을 도모할 수 있는 장점이 있다.According to the present invention, performance analysis of the air compressor is performed by measuring power consumption, compressed air flow rate, and pressure, and power saving can be achieved by reducing the compression ratio by setting the minimum pressure of the multiple flow rate calculation method based on the performance analysis result. There is an advantage.

또한, 공기압축기의 사용유량을 검출하여 필요한 공기압축기를 최적으로 선정하는 지능형 대수 제어로 가동대수를 줄여 기기수명 연장과 유지비 감소를 도모할 수 있는 효과가 있다.In addition, the intelligent number of units control that optimally selects the required air compressor by detecting the use flow rate of the air compressor has the effect of reducing the number of operating units, thereby extending the life of the equipment and reducing the maintenance cost.

또한, 실제 사용량에 따른 부하변화에 따라 대수 제어와 인버터 회전수를 겸용으로 제어함으로써, 최적의 대수 제어를 구현할 수 있는 장점도 있다.In addition, by controlling the number of units and the number of revolutions of the inverter according to the change of the load according to the actual usage, there is also an advantage of implementing the optimum number of units control.

도 1은 일반적인 유량신호 스텝 방식을 이용하여 공기압축기를 대수 제어하는 개념 예시도,
도 2는 대수 제어 방식에 따른 소비전력 저감 특성 그래프,
도 3은 복수의 공기압축기를 단독 제어할 경우와 대수 제어할 경우의 소비전력 특성 그래프,
도 4는 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치를 단일의 시스템으로 구현한 예시도,
도 5는 도 4의 지능형 제어기의 실시 예 블록 구성도,
도 6은 도 4와 같은 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치를 사용장소에 시스템으로 구현한 예시도,
도 7은 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어방법을 보인 흐름도,
도 8은 본 발명에서 공기압축기 대수 제어 선정 기준표,
도 9는 공기압축기 가동시간 순위 계수 예시 표이다.
1 is a conceptual illustration of controlling the number of air compressors using a general flow signal step method,
2 is a graph of power consumption reduction characteristics according to the number control method,
3 is a graph of power consumption characteristics when controlling a plurality of air compressors alone and when controlling the number of units;
4 is an exemplary view of implementing a flow calculation control device for performance analysis and number control of an air compressor according to the present invention as a single system;
5 is a block diagram of an embodiment of the intelligent controller of FIG. 4;
FIG. 6 is an exemplary view in which a flow calculation control device for performance analysis and number control of an air compressor as shown in FIG. 4 is implemented as a system at a location of use;
7 is a flow chart showing a flow calculation control method for performance analysis and number of units of an air compressor according to the present invention;
8 is a table of selection criteria for controlling the number of air compressors in the present invention,
9 is an exemplary table of air compressor operating time ranking coefficients.

이하 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치 및 방법을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.Hereinafter, a flow calculation control apparatus and method for performance analysis and number control of an air compressor according to a preferred embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 4는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치를 단일의 시스템으로 구현한 예시 도이고, 도 6은 도 4와 같은 단일의 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치를 실제 사용장소에 시스템으로 구현한 예시 도이다.FIG. 4 is an exemplary diagram illustrating a flow calculation control device for performance analysis and number control of an air compressor according to a preferred embodiment of the present invention as a single system, and FIG. 6 is a performance analysis of a single air compressor as shown in FIG. This is an example of implementing a flow calculation control device for overload control as a system in an actual place of use.

도 4는 본 발명의 설명을 위해 단일의 시스템으로 구현한 예시이고, 도 6은 도 4를 실제 사용장소에 설치할 때의 시스템 구현 예시로서, 공기압축기가 상당히 많이 필요로 하는 장소의 예시이다. 일반적으로, 공기압축기가 5기 미만으로 필요한 곳에서는 도 6에서 지능형 제어기(EEC)를 중심으로 좌측에 구현되는 Service Air 단일공급 시스템으로만 구현 가능하고, 대규모 사업장과 같이 10기가 필요한 곳에서는 도 6과 같이 Instrument Air 와 Service Air 공급 시스템으로 구분하여 구현한다.FIG. 4 is an example implemented as a single system for explanation of the present invention, and FIG. 6 is an example of a system implementation when FIG. 4 is installed in an actual place of use, and is an example of a place where an air compressor needs a considerable amount. In general, in places where less than 5 air compressors are required, it can be implemented only with a single Service Air supply system implemented on the left side of the intelligent controller (EEC) in FIG. 6, and in places where 10 units are required, such as in a large-scale business site, FIG. It is implemented by dividing it into Instrument Air and Service Air supply system as shown.

본 발명에서는 설명의 편의를 위해 지능형 제어기(EEC)를 중심으로 좌측에 구현되는 Service Air 공급 시스템 및 도 4에 구현되는 단일의 공기압축 시스템에 대해서만 설명하기로 한다.In the present invention, for convenience of explanation, only a service air supply system implemented on the left side of the intelligent controller (EEC) and a single air compression system implemented in FIG. 4 will be described.

본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치는, 압축 공기를 생산하는 복수의 공기압축기(130, 230, 330, 430), 상기 복수의 공기압축기(130, 230, 330, 430) 중 용량제어 운전용 공기압축기(130)의 전단에 설치되어 상기 용량제어 운전용 공기압축기(130)의 회전수를 제어하는 인버터(120)를 포함한다. 여기서 복수의 공기압축기는 4개만 도시되었으나, 본 발명은 이것은 한정되는 것은 아니고, 실제 더 많은 공기압축기가 단일의 지능형 제어기(110)에 연결되거나 더 적은 대수의 공기압축기가 상기 지능형 제어기(110)에 연결될 수 있다.The flow calculation control device for performance analysis and number control of an air compressor according to the present invention includes a plurality of air compressors (130, 230, 330, 430) that produce compressed air, and the plurality of air compressors (130, 230, 330). It includes an inverter 120 installed at the front end of the air compressor 130 for capacity control operation among 430 and controls the number of revolutions of the air compressor 130 for capacity control operation. Here, only four of the plurality of air compressors are shown, but the present invention is not limited thereto, and in fact, more air compressors are connected to a single intelligent controller 110 or fewer air compressors are connected to the intelligent controller 110. Can be connected.

또한, 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치는 상기 복수의 공기압축기(130, 230, 330, 430)를 이루는 개별 공기압축기의 소비전력을 측정하는 복수의 개별 소비전력계(151, 251, 351, 451), 상기 개별 공기압축기(130, 230, 330, 430)의 유량을 측정하는 복수의 개별 유량계(153, 253, 353, 453), 상기 개별 공기압축기(130, 230, 330, 430)의 압력을 측정하는 복수의 개별 압력계(152, 252, 352, 452), 상기 복수의 공기압축기(130, 230, 330, 430)에서 출력되는 압축공기를 저장하는 압축공기 저장탱크(140), 상기 압축공기 저장탱크(140)에서 부하로 공급되는 압축공기의 압력을 측정하는 전체 압력계(154), 상기 압축공기 저장탱크(140)에서 부하로 공급되는 압축공기의 유량을 측정하는 전체 유량계(155)를 포함한다.In addition, the flow calculation control device for performance analysis and number control of air compressors according to the present invention includes a plurality of individual consumptions that measure power consumption of individual air compressors constituting the plurality of air compressors (130, 230, 330, 430). Power meters (151, 251, 351, 451), a plurality of individual flow meters (153, 253, 353, 453) measuring the flow rate of the individual air compressors (130, 230, 330, 430), the individual air compressor (130, A plurality of individual pressure gauges (152, 252, 352, 452) measuring the pressure of 230, 330, 430, compressed air storage that stores compressed air output from the plurality of air compressors (130, 230, 330, 430) Tank 140, a total pressure gauge 154 that measures the pressure of compressed air supplied to the load from the compressed air storage tank 140, and measures the flow rate of compressed air supplied to the load from the compressed air storage tank 140 It includes a total flow meter 155.

또한, 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치는 상기 개별 소비전력계(151, 25, 351, 451)와 개별 유량계(153, 253, 353, 453) 및 개별 압력계(152, 252, 352, 452)의 측정값으로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하고, 전체 사용유량을 기초로 가동할 공기압축기의 대수를 결정하며, 성능 분석 결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정하고, 설정한 가동 우선순위와 설정한 최저압력 기준으로 공기압축기의 운전을 제어하는 지능형 제어기(110)를 포함한다. 여기서 지능형 제어기를 EEC(Energy Efficiency Controller)이라고 명명한다.In addition, the flow calculation control device for performance analysis and number control of the air compressor according to the present invention includes the individual power consumption meters 151, 25, 351, 451, individual flow meters 153, 253, 353, 453, and individual pressure meters ( 152, 252, 352, 452) analyzes the performance of the respective air compressor, determines the number of air compressors to be operated based on the total flow rate, and prioritizes the operation of the air compressor based on the performance analysis results. And an intelligent controller 110 for controlling the operation of the air compressor based on the set operation priority and the set minimum pressure. Here, the intelligent controller is called EEC (Energy Efficiency Controller).

상기 지능형 제어기(110)는 도 5에 도시한 바와 같이, 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값과 부하로 공급되는 전체 압축공기의 전체 압력 값과 전체 유량 값을 입력받는 측정값 입력부(111), 상기 측정값 입력부(111)를 통해 입력되는 각각의 측정값을 성능 분석과 대수 제어를 위한 데이터로 저장하는 데이터 저장부(112), 상기 데이터 저장부(112)에 저장된 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값을 기초로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하는 성능 분석부(113)를 포함한다.As shown in FIG. 5, the intelligent controller 110 is a measurement value input unit that receives power consumption values, pressure values, and flow values of individual air compressors, and total pressure values and total flow values of all compressed air supplied to the load. (111), a data storage unit 112 for storing each measured value input through the measured value input unit 111 as data for performance analysis and logarithmic control, an individual air compressor stored in the data storage unit 112 It includes a performance analysis unit 113 for analyzing the performance of the respective air compressor based on the power consumption value, pressure value and flow rate value of.

또한, 상기 지능형 제어기(110)는 전체 사용유량을 기초로 가동할 공기압축기의 대수를 결정하며, 상기 성능 분석부(113)의 성능 분석결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정하고, 설정한 가동 우선순위와 설정한 최저압력 기준으로 공기압축기의 운전을 제어하는 지능형 대수 제어부(114)를 더 포함한다.In addition, the intelligent controller 110 determines the number of air compressors to be operated based on the total used flow rate, sets the operation priority of the air compressor based on the performance analysis result of the performance analysis unit 113, and sets It further includes an intelligent number control unit 114 for controlling the operation of the air compressor based on one operation priority and the set minimum pressure.

또한, 상기 지능형 제어기(110)는 상기 성능 분석부(113)와 연동하여 성능 분석 결과 기준 성능보다 낮은 성능을 보이는 개별 공기압축기의 운전정보를 화면에 표출하여 해당 공기압축기의 유지보수를 유도하는 표시부(115)를 더 포함한다.In addition, the intelligent controller 110 interlocks with the performance analysis unit 113 to display operation information of an individual air compressor showing a performance lower than the standard performance as a result of the performance analysis on the screen to induce maintenance of the air compressor. It further includes (115).

또한, 상기 지능형 제어기(110)는 상기 전체 압력계와 전체 유량계에서 실시간으로 검출되는 전체 유량의 압력 값 및 유량 값의 변화 값을 부하 변동 값으로 검출하고, 검출한 부하 변동 값을 상기 지능형 대수 제어부(114)에 전달하는 부하 변동 검출부(116)를 더 포함하고, 상기 지능형 대수 제어부(114)는 상기 부하 변동 검출부(116)에서 검출한 부하 변동 값에 따라 가동 대상 대수를 변경하거나 상기 인버터(120)를 제어하여 용량제어 운전용 공기압축기(130)의 회전수를 제어한다.In addition, the intelligent controller 110 detects the pressure value of the total flow rate and the change value of the flow rate value detected in real time by the total pressure gauge and the total flow meter as a load variation value, and the detected load variation value is the intelligent logarithmic controller ( 114), the intelligent number control unit 114 may change the number of units to be operated according to the load fluctuation value detected by the load fluctuation detection unit 116 or the inverter 120 To control the number of revolutions of the air compressor 130 for capacity control operation.

본 발명의 도면에는 도시하지 않았으나, 본 발명은 상기와 같은 구성 이외에 온도를 검출하는 온도 센서, 습도를 검출하는 습도 센서, 냉각수 온도를 검출하는 냉각수 온도 센서 등을 더 포함할 수 있다.Although not shown in the drawings of the present invention, the present invention may further include a temperature sensor to detect temperature, a humidity sensor to detect humidity, a coolant temperature sensor to detect coolant temperature, in addition to the above configuration.

도 7은 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어방법을 보인 흐름도로서, (a) 공기압축기의 대수 제어를 통해 공기압축기의 가동을 제어하는 지능형 제어기(110)에서 개별 공기압축기의 정격용량을 저장한 상태에서 압축공기 부하(사용 유량)를 검출하는 단계(S101 - S102), (b) 상기 지능형 제어기(110)에서 측정된 개별 소비전력 값과 유량 값 및 압력 값을 기초로 개별 공기압축기의 성능을 분석하는 단계(S103), (c) 상기 지능형 제어기(110)에서 검출한 부하량에 따라 가동할 공기압축기의 대수를 결정하는 단계(S104), (d) 상기 지능형 제어기(110)에서 결정한 공기압축기의 대수에 따라 가동 대상 공기압축기를 선정하는 단계(S105), (e) 상기 지능형 제어기(110)에서 설정한 최저압력을 기초로 상기 선정한 가동 대상 공기압축기를 구동하는 단계(S106)를 포함한다.7 is a flow chart showing a flow calculation control method for performance analysis and number control of air compressors.(a) Rating of individual air compressors in the intelligent controller 110 that controls the operation of the air compressor through control of the number of air compressors Step of detecting the compressed air load (use flow rate) while storing the capacity (S101-S102), (b) the individual air based on the individual power consumption value and the flow value and pressure value measured by the intelligent controller 110 Analyzing the performance of the compressor (S103), (c) determining the number of air compressors to be operated according to the load detected by the intelligent controller 110 (S104), (d) in the intelligent controller 110 Selecting an air compressor to be operated according to the determined number of air compressors (S105), (e) driving the selected air compressor to be operated based on the minimum pressure set by the intelligent controller 110 (S106). Include.

또한, 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어방법은 (f) 상기 지능형 제어기(110)에서 가동 대상 공기압축기를 구동하는 시점부터 실시간으로 부하 변동을 검출하는 단계(S107), (g) 상기 지능형 제어기(110)에서 검출한 부하 변동 값과 변화판단 기준 값을 비교하여 부하 변동량의 대소 유무를 판단하고, 판단한 부하 변동량이 클 경우 가동 대상 공기압축기의 대수를 가변하는 단계(S108 - S109), (h) 상기 지능형 제어기(110)에서 판단한 부하 변동량이 적을 경우 상기 유량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 가변하는 단계(S110)를 더 포함한다.In addition, the flow calculation control method for performance analysis and number control of air compressors according to the present invention includes the steps of: (f) detecting load fluctuations in real time from the point when the intelligent controller 110 drives the air compressor to be operated (S107). ), (g) comparing the load fluctuation value detected by the intelligent controller 110 with the change determination reference value to determine whether the load fluctuation amount is large or small, and if the determined load fluctuation amount is large, varying the number of air compressors to be operated (S108-S109), (h) when the amount of load fluctuation determined by the intelligent controller 110 is small, the step of varying the number of revolutions of the air compressor for controlling the flow rate (S110).

상기 (d)단계는 성능 분석을 통해 획득한 공기압축기의 성능 정보와 가동시간 계수를 곱하여 가동순위 배점을 부여하고, 상기 가동순위 배점에 따라 가동 우선순위를 선정하되, 상기 가동순위 배점이 높은 공기압축기가 가동 우선순위가 높도록 가동 대상 기기를 선정하는 것이 바람직하다.In step (d), the performance information of the air compressor obtained through performance analysis is multiplied by the operation time coefficient to assign an operation priority point, and the operation priority is selected according to the operation priority point, but the operation priority point is high. It is desirable to select the equipment to be operated so that the compressor has a high priority for operation.

이와 같이 구성된 본 발명에 따른 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치 및 방법을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.The flow calculation control device and method for performance analysis and number control of the air compressor according to the present invention configured as described above will be described in detail as follows.

본 발명의 구체적인 동작을 설명하기에 앞서 본 발명의 이해를 돕기 위해 개념을 간단히 설명하면 다음과 같다.Before describing the specific operation of the present invention, the concept will be briefly described to aid understanding of the present invention.

전체 공기압축기를 최저 압력설정 운전으로 제어를 하여 압축비 감소로 소비전력을 절감하고, 공기압축기의 성능 분석을 통해 성능이 우수한 기기를 기저(Base) 부하 운전에 활용하여, 운전 성능 향상과 기기 수명 연장을 도모하며, 유지비용의 절감을 도모하도록 한다.The entire air compressor is controlled by the lowest pressure setting operation to reduce the compression ratio to reduce power consumption, and through the performance analysis of the air compressor, a device with excellent performance is utilized for base load operation to improve operation performance and extend the life of the device. And reduce maintenance costs.

먼저, 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치를 현장에 설치한 상태에서, 사용자에 의해 대수 제어 스위치(101)가 온(on) 상태로 전환되면, 지능형 제어기(110)에서 대수 제어와 설정된 최저 압력에 따라 복수 공기압축기의 운전을 제어한다.First, when the flow calculation control device for performance analysis and number control of the air compressor is installed in the field, and the number of units control switch 101 is switched to the on state by the user, the intelligent controller 110 It controls the operation of multiple air compressors according to the control and the set minimum pressure.

이를 위해, 사전에 개별 공기압축기의 정격용량(㎥/h)을 입력받아 데이터 저장부(112)에 저장하고(S101), 사용유량(압축공기 부하)이 발생하면 초기 설정된 기본적인 운전 제어 방식을 통해 복수의 공기압축기의 운전을 제어한다.To this end, the rated capacity (㎥/h) of the individual air compressor is received in advance and stored in the data storage unit 112 (S101), and when the used flow rate (compressed air load) occurs, the initial set basic operation control method is used. Controls the operation of multiple air compressors.

이어, 복수의 공기압축기의 운전이 시작되면 각각의 공기압축기(130, 230, 330, 430)의 소비 전력을 측정하는 개별 소비전력계(151, 251, 351, 451)를 이용하여, 개별 공기압축기의 소비전력을 측정한다. 측정된 개별 공기압축기의 소비전력은 전력 값으로 측정값 입력부(111)를 통해 취합되고, 데이터 저장부(112)에 개별 공기압축기와 매핑되어 저장된다.Then, when the operation of the plurality of air compressors starts, the individual power consumption meters 151, 251, 351, and 451 that measure the power consumption of each air compressor (130, 230, 330, 430) are used to Measure the power consumption. The measured power consumption of the individual air compressor is collected as a power value through the measured value input unit 111, and is mapped and stored with the individual air compressor in the data storage unit 112.

아울러 개별 유량계(143, 253, 353, 453)를 이용하여 상기 개별 공기압축기(130, 230, 330, 430)의 유량을 측정한다. 측정된 개별 공기압축기의 유량 값은 측정값 입력부(111)를 통해 취합되고, 데이터 저장부(112)에 개별 공기압축기와 매핑되어 저장된다.In addition, the flow rate of the individual air compressors 130, 230, 330 and 430 is measured using individual flow meters 143, 253, 353, and 453. The measured flow rate values of the individual air compressors are collected through the measurement value input unit 111, and are mapped and stored with the individual air compressors in the data storage unit 112.

또한, 개별 압력계(152, 252, 352, 452)를 이용하여 상기 개별 공기압축기(130, 230, 330, 430)의 압력을 측정한다. 측정된 개별 공기압축기의 압력 값은 측정값 입력부(111)를 통해 취합되고, 데이터 저장부(112)에 개별 공기압축기와 매핑되어 저장된다.In addition, the pressure of the individual air compressors 130, 230, 330 and 430 is measured using individual pressure gauges 152, 252, 352, and 452. The measured pressure values of the individual air compressors are collected through the measurement value input unit 111, and are mapped and stored with the individual air compressors in the data storage unit 112.

아울러 전체 압력계(154)를 이용하여 압축공기 저장탱크(140)에서 부하로 공급되는 압축공기의 압력을 측정하고, 전체 유량계(155)를 이용하여 상기 압축공기 저장탱크(140)에서 부하로 공급되는 압축공기의 유량을 측정한다(S102).In addition, the pressure of compressed air supplied from the compressed air storage tank 140 to the load is measured using the total pressure gauge 154, and the compressed air storage tank 140 supplied to the load using the total flow meter 155 The flow rate of compressed air is measured (S102).

이렇게 개별 공기압축기(130, 230, 330, 430)의 소비전력, 유량, 압력이 측정되면, 성능 분석부(113)에서 각각의 공기압축기의 성능을 분석한다(S103). 즉, 소비전력이 낮으면서 생산 유량이 많고 압력이 낮은 공기압축기의 성능이 우수하고, 상기 조건보다 못 미치는 공기압축기의 성능이 낮은 것으로 성능 분석을 한다. 성능 분석은 일정 점수로 레벨화 한다.When the power consumption, flow rate, and pressure of the individual air compressors 130, 230, 330, and 430 are measured, the performance analysis unit 113 analyzes the performance of each air compressor (S103). That is, the performance analysis is performed as the performance of the air compressor with low power consumption, high production flow rate, and low pressure is excellent, and the performance of the air compressor below the above conditions is low. Performance analysis is leveled with a certain score.

여기서 각각의 공기압축기의 성능 분석을 위한 설비용량별 기준 값을 설정하고, 기준 값과 측정값을 비교하는 방식으로 성능 분석을 한다. 성능 분석 결과는 100%를 기준으로 %로 설정한다.Here, a reference value for each facility capacity is set for performance analysis of each air compressor, and performance analysis is performed by comparing the reference value and the measured value. The performance analysis result is set as% based on 100%.

각각의 공기압축기에 대한 성능 분석은 실시간 또는 주기적으로 이루어지며, 이러한 성능 분석결과는 데이터 저장부(112)에 분석 결과 발생시마다 갱신 저장된다.The performance analysis of each air compressor is performed in real time or periodically, and the performance analysis result is updated and stored in the data storage unit 112 whenever the analysis result occurs.

다음으로, 개별 공기압축기의 성능 분석이 이루어지면, 지능형 대수 제어부(114)는 측정한 전체 사용유량을 기초로 가동할 공기압축기의 대수를 결정하며(S104), 상기 성능 분석부(113)의 성능 분석결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정하고, 설정한 가동 우선순위와 설정한 최저압력 기준으로 공기압축기의 운전을 제어한다.Next, when the performance analysis of the individual air compressor is performed, the intelligent number control unit 114 determines the number of air compressors to be operated based on the measured total flow rate (S104), and the performance of the performance analysis unit 113 Based on the analysis result, the operation priority of the air compressor is set, and the operation of the air compressor is controlled based on the set operation priority and the set minimum pressure.

여기서 가동할 공기압축기의 대수 결정은 부하 사용 유량과 각각의 공기압축기의 설비용량을 대비하여 결정할 수 있다. 각각의 공기압축기의 설비 용량에 현격한 차이가 있으면 가동할 공기압축기의 대수 결정에 복잡함이 있을 수 있으나, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 설비용량이 비슷한 것으로 가정한다.Here, the determination of the number of air compressors to be operated can be determined by comparing the load use flow rate and the facility capacity of each air compressor. If there is a significant difference in the facility capacity of each air compressor, it may be complicated to determine the number of air compressors to be operated. However, in the present invention, for convenience of explanation, it is assumed that the facility capacity is similar.

가동할 공기압축기의 대수를 결정한 후, 공기압축기의 가동 우선순위를 설정한다.After determining the number of air compressors to be operated, the priority of operation of the air compressors is set.

여기서 가동 우선순위는 성능 분석 결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정한다.Here, the operation priority sets the operation priority of the air compressor based on the performance analysis result.

즉, 지능형 대수 제어부(114)는 성능 분석을 통해 획득한 공기압축기의 성능 정보와 미리 설정된 가동시간 계수를 곱하여 가동순위 배점을 부여하고, 상기 가동순위 배점에 따라 가동 우선순위를 선정한다. 여기서 가동순위 배점이 높은 공기압축기가 가동 우선순위가 높도록 가동 대상 기기를 선정한다(S105).That is, the intelligent number of units control unit 114 multiplies the performance information of the air compressor obtained through performance analysis by a preset operation time coefficient to assign an operation priority point, and selects an operation priority according to the operation priority point. Here, the operation target device is selected so that the air compressor having a high operation priority distribution point has a higher operation priority (S105).

도 8은 공기압축기 대수 제어를 위한 가동 대상 기기의 선정 기준을 보인 표이다. 여기서 압축기 성능은 상기와 같은 성능 분석을 통해 분석하여 공기압축기에 매핑하고, 누적 운전 시간은 운전 시간을 누적하여 공기압축기별로 매핑하여 저장한다. 누적 운전시간(가동시간)의 계수는 균일한 운전시간(운전시간 평준화)을 고려하여, 운전시간이 많은 것이 계수(가중치)가 낮고 상대적으로 운전시간이 적은 것이 계수가 높도록 설정할 수 있다. 이러한 계수는 개별 공기압축기의 누적 운전시간에 따라 가변적으로 변경된다. 도 9는 공기압축기의 가동시간에 따른 순위 계수의 예시이다. 가동시간 계수는 주지한 바와 같이, 운전 누적시간이 많은 순서에 따라 0.1% 차이로 적용한다.8 is a table showing the selection criteria for operating target devices for controlling the number of air compressors. Here, the compressor performance is analyzed through the performance analysis as described above and mapped to the air compressor, and the cumulative operation time is mapped and stored for each air compressor by accumulating operation time. The coefficient of the cumulative operation time (operation time) can be set so that the coefficient (weight value) is low for a long driving time and a high coefficient for a relatively small driving time, taking into account a uniform driving time (operation time leveling). These coefficients change variably according to the cumulative operating time of the individual air compressor. 9 is an example of a ranking coefficient according to the operating time of the air compressor. As is well known, the operating time coefficient is applied with a difference of 0.1% according to the order in which the cumulative operation time is large.

도 8과 같은 대수 제어 선정기준으로 가동순위 배점을 산출하는 방법은 다음과 같다.A method of calculating the operation rank allocation based on the number of control selection criteria shown in FIG. 8 is as follows.

성능(70%) × 누적 운전시간 계수(1.02) = 71.4점이 된다.Performance (70%) × cumulative driving time coefficient (1.02) = 71.4 points.

이러한 과정으로 개별 공기압축기의 가동순위 배점을 산출한다.Through this process, the operation ranking points of individual air compressors are calculated.

이러한 산출한 가동순위 배점을 기준으로 가동 대상 공기압축기를 선정하고, 선정된 가동 대상 공기압축기를 구동시킨다(S106).The air compressor to be operated is selected based on the calculated operation ranking points, and the selected air compressor to be operated is driven (S106).

필요에 따라 최종적으로 사용 유량과 실제 발생유량을 연산하여 확인하는 과정을 통해, 가동 대상 공기압축기를 선정을 확인할 수도 있다.If necessary, the selection of an air compressor to be operated can be confirmed through the process of finally calculating and confirming the used flow rate and the actual generated flow rate.

상기와 같은 과정으로 공기압축기를 지능형 대수 제어 방식으로 제어하는 상태에서, 실시간으로 부하 변동 검출부(116)를 통해 부하 변동량을 검출한다(S107).In a state in which the air compressor is controlled by the intelligent number control method through the above process, the load fluctuation amount is detected in real time through the load fluctuation detection unit 116 (S107).

즉, 부하 변동 검출부(116)는 전체 압력계와 전체 유량계에서 실시간으로 검출되는 전체 유량의 압력 값 및 유량 값의 변화를 계산하고, 계산 결과를 부하 변동 값으로 검출하여 상기 지능형 대수 제어부(114)에 전달한다. 다시 말해, 이전 압력 값과 현재 압력 값의 차이, 이전 유량 값과 현재 유량 값의 차이를 계산하고, 계산된 차이 값을 부하 변동 값으로 검출하게 된다. 이전 압력 값이란 현재 압력 값을 검출하기 바로 이전에 검출한 압력 값을 의미하고, 이전 유량 값이란 현재 유량 값을 검출하기 바로 이전에 검출한 유량 값을 의미한다.That is, the load fluctuation detection unit 116 calculates the pressure value of the total flow rate and the change in the flow rate value detected by the total pressure gauge and the total flow meter in real time, and detects the calculated result as a load fluctuation value to the intelligent logarithmic control unit 114 Deliver. In other words, the difference between the previous pressure value and the current pressure value, the difference between the previous flow rate value and the current flow rate value is calculated, and the calculated difference value is detected as a load variation value. The previous pressure value means the pressure value detected just before the current pressure value is detected, and the previous flow value means the flow rate value detected just before the current flow value is detected.

이어, 상기 지능형 대수 제어부(114)는 상기 부하 변동 검출부(116)에서 검출한 부하 변동 값에 따라 운전 중에 가동 대상 대수를 변경하거나 상기 인버터(120)를 제어하여 용량제어 운전용 공기압축기(130)의 회전수를 제어하여, 최적의 지능형 대수 제어를 구현한다.Subsequently, the intelligent number of units control unit 114 changes the number of units to be operated during operation according to the load variation value detected by the load variation detection unit 116 or controls the inverter 120 to control the capacity control operation air compressor 130. By controlling the number of rotations, optimal intelligent logarithmic control is implemented.

예컨대, 지능형 대수 제어부(114)는 상기 부하 변동 검출부(116)에서 검출한 부하 변동 값과 미리 설정된 변화판단 기준 값을 비교하여 부하 변동량의 대소 유무를 판단한다(S108). 다시 말해, 부하 변동 값이 변화판단 기준 값보다 크면 부하 변동량이 큰 것으로 판단을 하고, 부하 변동 값이 변화판단 기준 값보다 작으면 부하 변동량이 적은 것으로 판단을 한다. 이 판단 결과 부하 변동량이 클 경우 가동 대상 공기압축기의 대수를 가변한다(S109). 즉, 공기압축기의 대수를 증가하거나 줄인다. 여기서 부하 감소로 대수 제어시 가동 대수를 감소해야 하는 경우에는 부하증가시의 가동 대수 선정 방식과 역순으로 가동 대수를 줄이는 것이 바람직하다. 이와는 달리 부하 변동량이 적을 경우 가동할 공기압축기의 대수는 그대로 유지한 상태에서 인버터(120) 제어를 통해 상기 유량제어 운전용 공기압축기(130)의 회전수를 가변하여 변동되는 부하에 최적으로 대응하도록 한다(S110).For example, the intelligent logarithmic control unit 114 compares the load fluctuation value detected by the load fluctuation detection unit 116 with a preset change determination reference value to determine whether the load fluctuation amount is large or small (S108). In other words, if the load fluctuation value is greater than the change determination reference value, it is determined that the load fluctuation amount is large, and if the load fluctuation value is less than the change determination reference value, it is determined that the load fluctuation amount is small. As a result of this determination, when the load fluctuation amount is large, the number of air compressors to be operated is varied (S109). That is, increase or decrease the number of air compressors. Here, when the number of operating units must be reduced when controlling the number of units by reducing the load, it is preferable to reduce the number of units in operation in the reverse order of the method of selecting the number of units operated at the time of increasing the load. On the contrary, when the amount of load fluctuation is small, the number of air compressors to be operated is maintained as it is, and the number of rotations of the air compressor 130 for flow control operation is varied through the control of the inverter 120 to optimally respond to the fluctuating load. Do (S110).

여기서 본 발명은 공기압축기는 전 부하 운전시에 성능이 좋으므로 가동 기기는 전 부하로 운전하는 것을 원칙으로 하되, 부하 변화 시 복수 대의 공기압축기의 대수 제어를 수행하고 용량제어 운전이 필요한 공기압축기(130)는 정압용량제어 방식으로 운전을 제어하여, 저부하 압축기(130)와 불필요한 가동 공기압축기의 가동을 정지하는 지능형 대수 제어 방식으로 공기압축기의 대수 제어를 구현한다.Here, in the present invention, since the air compressor has good performance at full load operation, it is a principle that the movable device is operated at full load, but when the load changes, the air compressor which controls the number of air compressors and requires capacity control operation ( 130) implements control of the number of air compressors by controlling the operation in a static pressure capacity control method, and an intelligent number control method that stops the operation of the low-load compressor 130 and unnecessary moving air compressors.

이와 같이 복수의 유량연산 방식을 이용한 지능형 대수 제어는 각각의 공기압축기의 용량을 설정하고, 저장탱크 후단의 전체 유량계로 사용유량을 계량하여 사용유량에 적합한 공기압축기 대수와 용량을 선정한다. 이때 인버터가 설치된 유량제어 운전용 공기압축기(130)의 구동은 우선적으로 필요 가동 설비로 결정한다. 즉, 유량제어 운전용 공기압축기(130)는 영순위로 하여 공기압축기의 운전이 이루어지면 항상 운전하는 것으로 결정한다.In this way, intelligent number of units control using a plurality of flow rate calculation methods sets the capacity of each air compressor, measures the used flow rate with the total flow meter at the rear end of the storage tank, and selects the number and capacity of the air compressors suitable for the used flow rate. At this time, the drive of the air compressor 130 for flow control operation in which the inverter is installed is first determined as a necessary operation facility. That is, it is determined that the air compressor 130 for flow control operation is always operated when the air compressor is operated with zero priority.

한편, 본 발명의 다른 특징으로서, 지능형 제어기(110)는 상기 성능 분석부(113)와 연동하여 성능 분석 결과, 기준 성능보다 낮은 성능을 보이는 개별 공기압축기의 정보를 표시부(115)를 통해 화면에 표출하여 해당 공기압축기의 유지보수를 유도한다. 이러한 표시부(115)의 표시 정보를 보고 관리자는 어느 공기압축기의 성능이 떨어지는지를 확인할 수 있으며, 이를 통해 성능 저하가 떨어지는 공기압축기를 신속하게 유지보수함으로써, 최적의 소비전력 절감과 공기압축기의 수명 연장 등을 도모할 수 있게 되는 것이다.On the other hand, as another feature of the present invention, the intelligent controller 110 interlocks with the performance analysis unit 113 to display the performance analysis result, information on the individual air compressors showing lower performance than the reference performance on the screen through the display unit 115. And induce maintenance of the air compressor. By looking at the display information on the display unit 115, the administrator can check which air compressor is degraded, and through this, by quickly maintaining the air compressor with poor performance, optimal power consumption reduction and extension of the life of the air compressor You will be able to plan your back.

일반적으로 공기압축기는 상한압력과 하한압력 간의 압력차가 1 ∼ 1.5 bar 범위에서 평균운전 압력은 중간치로 하한압력보다 0.5 bar 이상 높아 압축비가 높기 때문에 전력소비가 큰 단점이 있다.In general, air compressors have a large power consumption because the pressure difference between the upper limit pressure and the lower limit pressure is in the range of 1 to 1.5 bar, and the average operating pressure is intermediate and 0.5 bar or more higher than the lower limit pressure, so the compression ratio is high.

반면, 상기와 같은 본원발명의 유량 연산방식의 대수 제어 방식은 압력차 제어가 아닌 유량연산 부하제어 방식으로 전체 기기를 최저압력으로 설정하여 압축비 감소에 의한 약 4%의 소비동력 절감이 가능하다.On the other hand, the logarithmic control method of the flow calculation method of the present invention as described above is a flow calculation load control method rather than a pressure difference control, and it is possible to reduce power consumption by about 4% by reducing the compression ratio by setting the entire device to the lowest pressure.

즉, 공기압축기의 이론단열 공기동력은 아래의 [수학식 1] 로 동력을 산출한다.That is, the theoretical insulation air power of the air compressor is calculated by the following [Equation 1].

Figure pat00001
Figure pat00001

상기 [수학식 1] 에서 압축기의 소비동력은 같은 유량을 공급할 경우 압축비 (토출 압력/흡입압력)에 영향을 받음을 알 수 있다. 즉, 흡입압력은 동일하므로 토출 압력이 높을수록 운전동력이 증가되어, 토출 압력을 1 bar 낮추게 되면 8%의 축 동력 감소로 0.5bar 조절시 아래와 같이 4%의 절감이 가능하다.In the above [Equation 1], it can be seen that the consumption power of the compressor is affected by the compression ratio (discharge pressure/suction pressure) when supplying the same flow rate. That is, since the suction pressure is the same, the higher the discharge pressure, the greater the driving power, and if the discharge pressure is lowered by 1 bar, the shaft power decreases by 8%, so when adjusting 0.5 bar, the following 4% reduction is possible.

토출 압력 조절 절감율(ε)Discharge pressure control reduction rate (ε)

Figure pat00002
Figure pat00002

Figure pat00003
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여기서 Lad : 이론단열 공기동력(kW), P1 : 개선 전, 후의 토출 절대압력, P2 : 대기절대압력(흡입압력), a : 중간냉각기수, K : 1.4(공기의 단열지수)를 각각 나타낸다. 개선 전 운전압력은 7.0bar, 개선 후 운전압력은 6.5bar이다.Where Lad: theoretical insulation air power (kW), P 1 : absolute pressure of discharge before and after improvement, P 2 : absolute atmospheric pressure (suction pressure), a: number of intermediate coolers, K: 1.4 (air insulation index), respectively Show. The operating pressure before improvement is 7.0bar, and the operating pressure after improvement is 6.5bar.

Figure pat00004
Figure pat00004

공기압축기는 사용처의 부하가 일정치 않아, Loading과 Unloading 운전을 반복하고 있으며, 평균 Loading 율이 60% 이하로 낮아 이에 따른 Unloading 전력손실이 증대되고 있는 것이 일반적인 실정이다.Since the load of the air compressor is not constant, the loading and unloading operations are repeated, and the average loading rate is lower than 60%, resulting in an increase in unloading power loss.

Unloading 개선방안은 공기압축기 EEC 제어기의 유량연산방식 대수 제어와 변동부하는 인버터를 설치하여 회전수를 제어함으로써, Unloading 시의 무 부하전력절감과 부대효과 등의 절감이 가능하다.The improvement plan for unloading is to control the number of units of the air compressor EEC controller's flow calculation method and the number of revolutions by installing an inverter for variable load, so that no-load power reduction and side effects during unloading can be reduced.

부하제어에서 큰 부하변화는 대수 제어하고, 작은 부하변화는 정압용량 제어방식의 인버터 회전수 제어로 Unloading 시의 무 부하 전력을 21.4% 전력절감이 가능하다.In load control, large load changes are controlled by number, and small load changes are controlled by the inverter rotation speed control of the constant pressure capacity control method, which can reduce the no-load power by 21.4% during unloading.

Figure pat00005
Figure pat00005

이상 본 발명자에 의해서 이루어진 발명을 상기 실시 예에 따라 구체적으로 설명하였지만, 본 발명은 상기 실시 예에 한정되는 것은 아니고 그 요지를 이탈하지 않는 범위에서 여러 가지로 변경 가능한 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다.Although the invention made by the present inventor has been described in detail according to the above embodiment, the present invention is not limited to the above embodiment, and it is common knowledge in the art that various changes can be made without departing from the gist of the invention. It is self-evident to those who have

101: 대수 제어 온/오프 스위치
110: 지능형 제어기
111: 측정값 입력부
112: 데이터 저장부
113: 성능 분석부
114: 지능형 대수 제어부
115: 표시부
116: 부하 변동 검출부
120: 인버터
130, 230, 330, 430: 공기압축기
140: 압축공기 저장탱크
151: 소비전력계
152: 개별 압력계
153: 개별 유량계
154: 전체 압력계
155: 전체 유량계
101: number control on/off switch
110: intelligent controller
111: measurement value input unit
112: data storage unit
113: performance analysis unit
114: intelligent logarithmic control
115: display
116: load fluctuation detection unit
120: inverter
130, 230, 330, 430: air compressor
140: compressed air storage tank
151: power consumption meter
152: individual pressure gauge
153: individual flow meter
154: full pressure gauge
155: full flow meter

Claims (8)

복수의 공기압축기의 성능분석을 하고, 성능 분석 결과를 기반으로 공기압축기의 대수 제어를 수행하기 위한 장치로서,
압축 공기를 생산하는 복수의 공기압축기;
상기 복수의 공기압축기 중 용량제어 운전용 공기압축기의 전단에 설치되어 상기 용량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 제어하는 인버터;
상기 복수의 공기압축기를 이루는 개별 공기압축기의 소비전력을 측정하는 복수의 개별 소비전력계;
상기 개별 공기압축기의 유량을 측정하는 복수의 개별 유량계;
상기 개별 공기압축기의 압력을 측정하는 복수의 개별 압력계;
상기 복수의 공기압축기에서 출력되는 압축공기를 저장하는 압축공기 저장탱크;
상기 압축공기 저장탱크에서 부하로 공급되는 압축공기의 압력을 측정하는 전체 압력계;
상기 압축공기 저장탱크에서 부하로 공급되는 압축공기의 유량을 측정하는 전체 유량계; 및
상기 개별 소비전력계와 개별 유량계 및 개별 압력계의 측정값으로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하고, 전체 사용유량을 기초로 가동할 공기압축기의 대수를 결정하며, 성능 분석결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정하고, 설정한 가동 우선순위와 설정한 최저압력 기준으로 공기압축기의 운전을 제어하는 지능형 제어기를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치.
As a device for performing performance analysis of a plurality of air compressors and controlling the number of air compressors based on the performance analysis results,
A plurality of air compressors for producing compressed air;
An inverter installed at a front end of the air compressor for capacity control operation among the plurality of air compressors to control the number of revolutions of the air compressor for capacity control operation;
A plurality of individual power consumption meters measuring power consumption of individual air compressors constituting the plurality of air compressors;
A plurality of individual flow meters for measuring the flow rates of the individual air compressors;
A plurality of individual pressure gauges measuring the pressure of the individual air compressors;
A compressed air storage tank for storing compressed air output from the plurality of air compressors;
A total pressure gauge for measuring the pressure of compressed air supplied from the compressed air storage tank to the load;
A total flow meter measuring the flow rate of compressed air supplied from the compressed air storage tank to the load; And
The performance of the respective air compressor is analyzed based on the measured values of the individual power consumption meter, flow meter and pressure meter, and the number of air compressors to be operated is determined based on the total flow rate. A flow calculation control device for performance analysis and number control of an air compressor, characterized in that it comprises an intelligent controller that sets a priority and controls the operation of the air compressor based on a set operation priority and a set minimum pressure.
청구항 1에서, 상기 지능형 제어기는 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값을 기초로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하며, 저부하시 인버터의 회전수 제어와 성능 분석 결과 성능이 우수한 공기압축기의 가동을 우선순위로 가동시켜 소비전력을 절감하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치.
In claim 1, the intelligent controller analyzes the performance of the respective air compressor based on the power consumption value, pressure value, and flow rate value of the individual air compressor, and the result of the rotation speed control and performance analysis of the inverter at low load Flow calculation control device for performance analysis and number control of air compressors, characterized in that the operation of the compressor is operated with priority to reduce power consumption.
청구항 1에서, 상기 지능형 제어기는 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값과 부하로 공급되는 전체 압축공기의 전체 압력 값과 전체 유량 값을 입력받는 측정값 입력부; 상기 측정값 입력부를 통해 입력되는 각각의 측정값을 성능 분석과 대수 제어를 위한 데이터로 저장하는 데이터 저장부; 상기 데이터 저장부에 저장된 개별 공기압축기의 소비전력 값과 압력 값과 유량 값을 기초로 해당 개별 공기압축기의 성능을 분석하는 성능 분석부를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치.
The method according to claim 1, wherein the intelligent controller comprises: a measurement value input unit for receiving a power consumption value, a pressure value, a flow rate value, a total pressure value and a total flow rate value of all compressed air supplied to the load of the individual air compressor; A data storage unit for storing each measured value input through the measured value input unit as data for performance analysis and logarithmic control; And a performance analysis unit that analyzes the performance of the respective air compressor based on the power consumption value, the pressure value, and the flow rate value of the individual air compressor stored in the data storage unit. Flow calculation control device.
청구항 3에서, 상기 지능형 제어기는 전체 사용유량을 기초로 가동할 공기압축기의 대수를 결정하며, 상기 성능 분석부의 성능 분석결과를 기초로 공기압축기의 가동 우선순위를 설정하고, 설정한 가동 우선순위와 설정한 최저압력 기준으로 공기압축기의 운전을 제어하는 지능형 대수 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치.
In claim 3, wherein the intelligent controller determines the number of air compressors to be operated based on the total flow rate, sets the operation priority of the air compressor based on the performance analysis result of the performance analysis unit, and sets the operation priority and Flow calculation control device for performance analysis and number control of the air compressor, characterized in that it further comprises an intelligent number control unit for controlling the operation of the air compressor based on the set minimum pressure.
청구항 3에서, 상기 지능형 제어기는 상기 성능 분석부와 연동하여 성능 분석 결과 기준 성능보다 낮은 성능을 보이는 개별 공기압축기의 정보를 화면에 표출하여 해당 공기압축기의 유지보수를 유도하는 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치.
The method of claim 3, wherein the intelligent controller further comprises a display unit for inducing maintenance of the air compressor by interlocking with the performance analysis unit to display information on an individual air compressor showing a performance lower than a reference performance as a result of the performance analysis on the screen. Flow calculation control device for performance analysis and number control of air compressors.
청구항 4에서, 상기 지능형 제어기는 상기 전체 압력계와 전체 유량계에서 실시간으로 검출되는 전체 유량의 압력 값 및 유량 값의 변화 값을 부하 변동 값으로 검출하고, 검출한 부하 변동 값을 상기 지능형 대수 제어부에 전달하는 부하 변동 검출부를 더 포함하고,
상기 지능형 대수 제어부는 상기 부하 변동 검출부에서 검출한 부하 변동 값에 따라 가동 대상 대수를 변경하거나 상기 인버터를 제어하여 용량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 제어하며,
성능 분석을 통해 획득한 공기압축기의 성능 정보와 가동시간 계수를 곱하여 가동순위 배점을 부여하고, 상기 가동순위 배점에 따라 가동 우선순위를 선정하되, 상기 가동순위 배점이 높은 공기압축기가 가동 우선순위가 높도록 가동 대상 기기를 선정하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어장치.
In claim 4, wherein the intelligent controller detects the pressure value of the total flow rate and the change value of the flow rate value detected in real time by the total pressure gauge and the total flow meter as a load change value, and transmits the detected load change value to the intelligent logarithmic controller. Further comprising a load fluctuation detection unit,
The intelligent number of units control unit controls the number of revolutions of the air compressor for capacity control operation by changing the number of units to be operated or controlling the inverter according to the load variation value detected by the load variation detection unit,
The operation priority is assigned by multiplying the performance information of the air compressor obtained through the performance analysis and the operation time coefficient, and the operation priority is selected according to the operation priority score, but the air compressor with the higher operation priority is the operation priority. A flow calculation control device for performance analysis and number control of an air compressor, characterized in that selecting a device to be operated so as to be high.
공기압축기의 성능분석을 수행하고, 성능 분석 결과를 기반으로 공기압축기의 대수 제어를 수행하기 위한 방법으로서,
(a) 공기압축기의 대수 제어를 통해 공기압축기의 가동을 제어하는 지능형 제어기에서 개별 공기압축기의 정격용량을 저장한 상태에서 압축공기 부하를 검출하는 단계;
(b) 상기 지능형 제어기에서 측정된 개별 소비전력 값과 유량 값 및 압력 값을 기초로 개별 공기압축기의 성능을 분석하는 단계;
(c) 상기 지능형 제어기에서 검출한 부하량에 따라 가동할 공기압축기의 대수를 결정하는 단계;
(d) 상기 지능형 제어기에서 결정한 공기압축기의 대수에 따라 가동 대상 공기압축기를 선정하는 단계; 및
(e) 상기 지능형 제어기에서 설정한 최저압력을 기초로 상기 선정한 가동 대상 공기압축기를 구동하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어방법.
As a method for performing performance analysis of air compressors and performing number of air compressors control based on the performance analysis results,
(a) detecting a compressed air load in a state in which the rated capacity of each air compressor is stored in an intelligent controller that controls the operation of the air compressor through control of the number of air compressors;
(b) analyzing the performance of individual air compressors based on individual power consumption values, flow rates, and pressure values measured by the intelligent controller;
(c) determining the number of air compressors to be operated according to the amount of load detected by the intelligent controller;
(d) selecting an air compressor to be operated according to the number of air compressors determined by the intelligent controller; And
(e) a step of driving the selected air compressor to be operated based on the minimum pressure set by the intelligent controller. A flow calculation control method for performance analysis and number control of an air compressor.
청구항 7에서, (f) 상기 지능형 제어기에서 가동 대상 공기압축기를 구동하는 시점부터 실시간으로 부하 변동을 검출하는 단계; (g) 상기 지능형 제어기에서 검출한 부하 변동 값과 변화판단 기준 값을 비교하여 부하 변동량의 대소 유무를 판단하고, 판단한 부하 변동량이 클 경우 가동 대상 공기압축기의 대수를 가변하는 단계; (h) 상기 지능형 제어기에서 판단한 부하 변동량이 적을 경우 상기 유량제어 운전용 공기압축기의 회전수를 가변하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공기압축기의 성능분석과 대수 제어를 위한 유량연산제어방법.






The method of claim 7, (f) detecting a load fluctuation in real time from a time point when the intelligent controller drives the air compressor to be operated; (g) comparing the load fluctuation value detected by the intelligent controller with a change determination reference value to determine whether the load fluctuation amount is large or small, and when the determined load fluctuation amount is large, varying the number of air compressors to be operated; (h) when the amount of load fluctuation determined by the intelligent controller is small, the step of varying the number of revolutions of the air compressor for flow control operation.






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