RU2487290C1 - Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла - Google Patents

Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла Download PDF

Info

Publication number
RU2487290C1
RU2487290C1 RU2012101731/06A RU2012101731A RU2487290C1 RU 2487290 C1 RU2487290 C1 RU 2487290C1 RU 2012101731/06 A RU2012101731/06 A RU 2012101731/06A RU 2012101731 A RU2012101731 A RU 2012101731A RU 2487290 C1 RU2487290 C1 RU 2487290C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
controller
output
input
control system
oil
Prior art date
Application number
RU2012101731/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Алимов
Алексей Викторович Мигачев
Людмила Алексеевна Мигачева
Александр Владимирович Стариков
Андрей Римович Титов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
Priority to RU2012101731/06A priority Critical patent/RU2487290C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487290C1 publication Critical patent/RU2487290C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аппаратам воздушного охлаждения и может использоваться для охлаждения масла газоперекачивающих агрегатов. Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла (фиг.1) содержит блок 1 задания температуры, апериодический фильтр 2, интегральный регулятор 3, пропорционально-дифференциальный регулятор 4, частотный преобразователь 5, асинхронный двигатель 6, вентилятор 7, теплообменник 8, датчик 9 температуры. Предлагаемая система управления аппаратом воздушного охлаждения масла позволяет обеспечить работу без перенастройки регуляторов. 4 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам воздушного охлаждения (АВО) и, в частности, может использоваться для охлаждения масла газоперекачивающих агрегатов.
Наиболее близкой по технической сущности является система управления аппаратом воздушного охлаждения масла (см. Россеев Н.Н. Создание энергоэффективной системы автоматического управления аппаратами воздушного охлаждения масла на основе частотно-регулируемого электропривода // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Самара: Самарский государственный технический университет, 2006. - С.60-72), содержащая блок задания температуры, пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор, частотный преобразователь, асинхронный двигатель, вентилятор, теплообменник и датчик температуры.
Недостаток наиболее близкой по технической сущности системы управления аппаратом воздушного охлаждения масла заключается в том, что при изменении температуры охлаждающего воздуха в широких пределах она требует перенастройки регуляторов.
Сущность изобретения состоит в том, что система управления аппаратом воздушного охлаждения масла, содержащая блок задания температуры, пропорционально-дифференциальный регулятор, частотный преобразователь, асинхронный двигатель, вентилятор, теплообменник и датчик температуры, причем выход пропорционально-дифференциального регулятора соединен с входом частотного преобразователя, выход которого соединен с асинхронным двигателем, кинематически связанным с вентилятором, вентилятор воздействует потоком воздуха на теплообменник, оснащенный датчиком температуры, выход которого соединен с первым входом пропорционально-дифференциального регулятора, дополнительно снабжена апериодическим фильтром и интегральным регулятором, причем выход блока задания соединен с входом апериодического фильтра, выход которого соединен с первым входом интегрального регулятора, выход датчика температуры соединен с вторым входом интегрального регулятора, выход которого соединен с вторым входом пропорционально-дифференциального регулятора.
Существенные отличия находят свое выражение в новой совокупности связей между элементами устройства. Указанная совокупность связей позволяет обеспечить работу системы управления аппаратом воздушного охлаждения масла без перенастройки регуляторов.
На фиг.1 приведена функциональная системы управления аппаратом воздушного охлаждения масла; на фиг.2 - структурная схема системы управления аппаратом воздушного охлаждения масла, на фиг.3 - расчетная модель системы управления аппаратом воздушного охлаждения масла; на фиг.4 - переходные процессы по управляющему воздействию.
Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла (фиг.1) содержит блок 1 задания температуры, апериодический фильтр 2, интегральный регулятор 3, пропорционально-дифференциальный регулятор 4, частотный преобразователь 5, асинхронный двигатель 6, вентилятор 7, теплообменник 8, датчик 9 температуры.
Выход блока 1 задания соединен с входом апериодического фильтра 2, выход которого соединен с первым (прямым) входом интегрального регулятора 3. Выход пропорционально-дифференциального регулятора 4 соединен с входом частотного преобразователя 5, выход которого соединен с асинхронным двигателем 6, кинематически связанным с вентилятором 7. Вентилятор 7 воздействует потоком воздуха на теплообменник 8, оснащенный датчиком 9 температуры, выход которого соединен с первым (прямым) входом пропорционально-дифференциального регулятора 4 и вторым (инверсным) входом интегрального регулятора 3. Выход интегрального регулятора 3 соединен с вторым (инверсным) входом пропорционально-дифференциального регулятора 4.
Блок 1 задания параметров, апериодический фильтр 2, интегральный регулятор 3, пропорционально-дифференциальный регулятор 4 и частотный преобразователь 5 могут быть реализованы, например, на частотном преобразователе SIMOVERT MASTERDRIVES VC фирмы Siemens с помощью его внутренних функциональных возможностей и технологии BICO. В частности, параметром U950.31 (фиксированная уставка U001.F), например, может быть реализован блок 1 задания. Апериодический фильтр 2 и интегральный регулятор 3 могут быть реализованы, например, посредством функций: U952.01 (разрешение технологического регулятора); U353.F (постоянная времени фильтра); U366.F (постоянная времени интегрального регулятора). Пропорционально-дифференциальный регулятор 4, например, может быть выполнен с применением параметров U952.32, U951.15, U951.02 и U951.31, причем коэффициент передачи в этом случае будут задаваться параметром U002.F (при активизации фиксированной уставки U950.32), а постоянная времени дифференцирования - параметром U421. Следует отметить, что блок 1 задания параметров, апериодический фильтр 2, интегральный регулятор 3 и пропорционально-дифференциальный регулятор 4 могут быть реализованы также программно на микропроцессорном контроллере. В качестве асинхронного двигателя 6 может быть взят, например, двигатель 2В112М4У25, применяемый в аппаратах воздушного охлаждения масла. Вентилятор 7 представляет собой, например, рабочее колесо ГАЦ-0,8-6, закрепленное на валу асинхронного двигателя 6. Теплообменник 8 может быть реализован, например, аналогично теплообменнику газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 с охладительными секциями типа ХТ04.1. В качестве датчика 9 температуры, например, может быть использован датчик КОРУНД-ТМ-01-2. Он устанавливается на выходе теплообменника.
Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла работает следующим образом. В соответствии с величиной задающего сигнала, поступающего с выхода блока 1 задания температуры, на выходе апериодического фильтра 2 формируется сигнал, соответствующий его передаточной функции. В соответствии с этим сигналом и сигналом с датчика 9 температуры интегральный регулятор 3 в совокупности с пропорционально-дифференциальным регулятором 4 формируют сигнал на входе частотного преобразователя 5. Частотный преобразователь 5 преобразует этот сигнал в напряжение определенной амплитуды и частоты на статорных обмотках асинхронного двигателя 6. При этом вал асинхронного двигателя 6 начинает вращаться и приводит в движение вентилятор 7, который воздействует на теплообменник 8 потоком охлаждающего воздуха. Изменение скорости вращения асинхронного двигателя 6 и, следовательно, вентилятора 7 продолжается до тех пор, пока величина сигнала с датчика 9 температуры не сравняется с величиной сигнала на выходе апериодического фильтра 2 и в конечном итоге с величиной задающего сигнала, поступающего с выхода блока 1 задания. В результате температура масла на выходе теплообменника 8 стабилизируется на заданном уровне и наблюдается тепловой баланс между потоком воздуха и потоком масла в теплообменнике при требуемой величине температуры.
Интегральный регулятор 3 предназначен для компенсации всех помех, охваченных датчиком 9. Пропорционально-дифференциальный регулятор 4 выполняет компенсацию наибольшей постоянной времени теплообменника 8. Апериодический фильтр 2, интегральный регулятор 3 и пропорционально-дифференциальный регулятор 4 при выборе соответствующих настроек обеспечивают монотонный переходный процесс в системе управления аппарата воздушного охлаждения при любой температуре окружающего воздуха.
Для подтверждения последнего утверждения рассмотрим структурную схему предлагаемой системы управления аппаратом воздушного охлаждения масла (фиг.2). Она содержит два контура, замкнутых по датчику температуры с передаточной функцией
W T ( p ) = k T T T p + 1 , ( 1 )
Figure 00000001
где k∂T и Т∂T - коэффициент передачи и постоянная времени датчика, соответственно.
На структурной схеме также представлена передаточная функция процесса теплообмена по отношению к управляющему воздействию - объемному расходу воздуха Gв (p)
W y ( p ) = T м ( p ) G в ( p ) = k G a 0 p 2 + a 1 p + 1 , ( 2 )
Figure 00000002
где k G = α м F в н α в F н а р ρ в C в ( T в 0 T в . в х 0 ) ( G в 0 ρ в C в + α в F н а р ) [ ( G м ρ м C м + α м F в н ) ( α м F в н + α в F н а р α в 2 F н а р 2 G в 0 ρ в C в + α в F н а р ) α м 2 F в н 2 ] ;
Figure 00000003
a 0 = m м С м m m p C m p ( G м ρ м C м + α м F в н ) ( α м F в н + α в F н а р α в 2 F н а р 2 G в 0 ρ в C в + α в F н а р ) α м 2 F в н 2 ;
Figure 00000004
a 1 = m м C м ( α м F в н + α в F н а р α в 2 F н а р 2 G в 0 ρ в C в + α в F н а р ) + m m p C m p ( G м ρ м C м + α м F в н ) ( G м ρ м C м + α м F в н ) ( α м F в н + α в F н а р α в 2 F н а р 2 G в 0 ρ в C в + α в F н а р ) α м 2 F в н 2 ;
Figure 00000005
где Gм и Gв - объемные расходы масла и воздуха;
ρв и ρм - плотности воздуха и масла;
mм и mmp - массы масла и трубки теплообменника;
Св, См и Сmp - удельные теплоемкости воздуха, масла и материла трубки теплообменника соответственно;
αв и αм - коэффициенты конвективного теплообмена от стенки трубки к воздуху и от масла к стенки трубки, соответственно;
Fвн и Fнар - внутренняя и наружная площади теплообмена;
Тм и Tв - средние значения температур масла и воздуха на выходе аппарата воздушного охлаждения;
Тв.вх - среднее значение температуры воздуха на входе аппарата воздушного охлаждения;
Gв0, Tв0 и Tв.вх0 - начальные условия.
Анализ корней знаменателя (2) показывает, что эту передаточную функцию можно записать в виде двойного апериодического звена
W y ( p ) = T м ( p ) G в ( p ) = k G ( T 11 p + 1 ) ( T 22 p + 1 )
Figure 00000006
,
где T 11 = 2 a 0 a 1 + a 1 2 4 a 0
Figure 00000007
; T 22 = 2 a 0 a 1 a 1 2 4 a 0
Figure 00000008
.
Передаточная функция вентилятора совместно с воздуховодом представлена апериодическим звеном
W V ( p ) = k V ( T V p + 1 ) ( 3 )
Figure 00000009
с переменными коэффициентом передачи
k V = 2 c ω 00 + b G в 0 2 a G в 0 + b ω 00
Figure 00000010
и постоянной времени
T V = ρ в l в ( 2 a G в 0 + b ω 00 ) S в
Figure 00000011
,
где а, b и с - коэффициенты аэродинамической характеристики вентилятора; lв и Sв - длина и площадь поперечного сечения воздуховода; ω00 - начальное значение скорости вращения вентилятора.
Передаточная функция асинхронного двигателя представлена динамическим звеном второго порядка
W y ( p ) = k y a 00 p 2 + a 10 p + 1 , ( 4 )
Figure 00000012
где величины коэффициентов a 00 и a 10 зависят от параметров схемы замещения двигателя, частоты питающего напряжения и закона регулирования амплитуды напряжения в функции частоты.
Частотный преобразователь на структурной схеме представлен безынерционным звеном с коэффициентом передачи kcn, поскольку его инерционностью по сравнению с инерционностью теплообменника можно пренебречь.
Регулятор первого (внутреннего) контура - пропорционально-дифференциальный с передаточной функцией
W p T 1 ( p ) = k n ( T п p + 1 ) , ( 5 )
Figure 00000013
где kn∂ и Tn∂ - коэффициент передачи и постоянная времени пропорционально-дифференциального (ПД) регулятора.
Знак минус в передаточной функции регулятора учитывает, что увеличение его сигнала приводит к уменьшению выходной величины. Постоянная ПД-регулятора, например, выбирается равной
T n = T 22 . ( 6 )
Figure 00000014
Регулятор второго (внешнего) контура - интегральный с передаточной функцией
W u ( p ) = 1 T u p , ( 7 )
Figure 00000015
где Tu - постоянная времени интегрального регулятора. На входе системы установлен апериодический фильтр с передаточной функцией
W ф ( p ) = 1 T ф p + 1 , ( 8 )
Figure 00000016
где Tф - постоянная времени фильтра, величина которой выбирается из соотношения
T ф = T T ( 9 ) .
Figure 00000017
Величина постоянной времени Тu интегрального регулятора может рассчитываться, например, из соотношения
T u = 6 T 11 T T T 11 + T T , ( 10 )
Figure 00000018
а требуемая величина коэффициента передачи ПД-регулятора может определяться, например, по формуле
k n = T 11 + T T 0,24 T u k c n k y k V k G . ( 11 )
Figure 00000019
В соответствии с выражениями (1)-(11) посчитаны передаточные функции всех элементов системы управления АВО масла с асинхронным двигателем 2В112М4У25, рабочим колесом вентилятора ГАЦ-0,8-6, при параметрах теплообменника: Gм=0,0166 м3/с; ρм=843 кг/м3; См=1670 Дж/кгК; Сmp=460 Дж/кгК; Св=1005 Дж/кгК; mм=434 кг; mmp=1544 кг; αм=286 Вт/м2K; Fвн=144 м2; Fнар=1135 м2. Передаточные функции найдены для двух режимов. В первом режиме приняты начальные условия: Gв0=27,2 м3/с; Tв.вх0=40°C; Tв0=50,13°С; αв=23 Вт/м2K; ρв=1,118 кг/м3. При этом передаточные функции элементов системы управления принимают следующие численные значения:
W y 1 ( p ) = 0,1154 276,2473 p 2 + 46,0053 p + 1
Figure 00000020
;
W y 1 ( p ) = 3,142 0,0019 p 2 + 0,0994 p + 1
Figure 00000021
; W V 1 ( p ) = 0,4175 ( 0,024 p + 1 )
Figure 00000022
.
Во втором режиме Gв0=0,54 м3/с; Tв.вх=-30°С; Tв0=8,7°С; αв=0,504 Вт/м2K; ρв=1,452 кг/м3;
W y 2 ( p ) = 0,9943 525,429 p 2 + 77,3657 p + 1
Figure 00000023
;
W y 2 ( p ) = 3,142 0,2215 p 2 + 0,7168 p + 1
Figure 00000024
; W V 2 ( p ) = 0,4175 ( 0,024 p + 1 )
Figure 00000025
.
Коэффициент передачи частотного преобразователя принципиально равен kcn=1. Датчик температуры, установленный в АВО масла, характеризуется постоянной времени Т∂T=40 с. Поскольку задающий сигнал в системе управления формируется в тех же величинах, что и выходная величина, то коэффициент передачи датчика температуры k∂T=1.
Параметры регуляторов рассчитываются для второго режима: Тn∂=70 с; kn∂=4; Tu=38 с; Тф=40 с.
В соответствии с полученными передаточными функциями в программной среде «Matlab Simulink» разработана расчетная модель системы управления АВО масла (фиг.3). Расчетная модель позволяет провести исследование системы управления АВО масла по отношению к управляющему воздействию Tз с учетом вариации параметров объекта управления. При настройках регуляторов, выбранных для режима Tв.вх=-30°С, Gв0=0,54 м3/с, одновременно моделирование ведется для противоположного случая с начальными условиями Tв.вх=40°С, Gв0=272 м3/с.
Анализ графиков, приведенных на фиг.4 показывает, что разработанная система управления АВО масла обеспечивает монотонный характер переходных процессов во всем возможном диапазоне изменения параметров объекта управления. Кривая 1 соответствует начальным условиям Tв.вх=-30°С, Gв0=0,54 м3/с, а кривая 2 - Tв.вх=40°С, Gв0=27,2 м3/с. При этом время переходного процесса варьируется в пределах tпп=153÷371 с.
Таким образом, предлагаемая система управления аппаратом воздушного охлаждения масла позволяет обеспечить работу без перенастройки регуляторов.

Claims (1)

  1. Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла, содержащая блок задания температуры, пропорционально-дифференциальный регулятор, частотный преобразователь, асинхронный двигатель, вентилятор, теплообменник и датчик температуры, причем выход пропорционально-дифференциального регулятора соединен с входом частотного преобразователя, выход которого соединен с асинхронным двигателем, кинематически связанным с вентилятором, вентилятор воздействует потоком воздуха на теплообменник, оснащенный датчиком температуры, выход которого соединен с первым входом пропорционально-дифференциального регулятора, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена апериодическим фильтром и интегральным регулятором, причем выход блока задания соединен с входом апериодического фильтра, выход которого соединен с первым входом интегрального регулятора, выход датчика температуры соединен с вторым входом интегрального регулятора, выход которого соединен с вторым входом пропорционально-дифференциального регулятора.
RU2012101731/06A 2012-01-18 2012-01-18 Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла RU2487290C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101731/06A RU2487290C1 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101731/06A RU2487290C1 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2487290C1 true RU2487290C1 (ru) 2013-07-10

Family

ID=48788306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012101731/06A RU2487290C1 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2487290C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574386C1 (ru) * 2014-09-19 2016-02-10 Владимир Степанович Климаш Способ управления электродвигателем вентилятора
RU2684767C1 (ru) * 2018-02-26 2019-04-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования "Самарский государственный технический университет" Система автоматического управления аппаратом воздушного охлаждения природного газа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994002192A1 (en) * 1992-07-22 1994-02-03 Dar Societa' Per Azioni Hygroscopic cartridge particularly for filters for medical use
US20050150470A1 (en) * 2004-01-08 2005-07-14 Al-Khateeb Osama O.M. Oil cooling system to provide enhanced thermal control for combustion engines
RU2370673C1 (ru) * 2008-03-19 2009-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Система управления погружным электроцентробежным насосом
RU91605U1 (ru) * 2009-10-05 2010-02-20 ООО "Интермодуль" Система управления аппаратами воздушного охлаждения
RU106310U1 (ru) * 2011-03-28 2011-07-10 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Система управления аппаратами воздушного охлаждения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994002192A1 (en) * 1992-07-22 1994-02-03 Dar Societa' Per Azioni Hygroscopic cartridge particularly for filters for medical use
US20050150470A1 (en) * 2004-01-08 2005-07-14 Al-Khateeb Osama O.M. Oil cooling system to provide enhanced thermal control for combustion engines
RU2370673C1 (ru) * 2008-03-19 2009-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Система управления погружным электроцентробежным насосом
RU91605U1 (ru) * 2009-10-05 2010-02-20 ООО "Интермодуль" Система управления аппаратами воздушного охлаждения
RU106310U1 (ru) * 2011-03-28 2011-07-10 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Система управления аппаратами воздушного охлаждения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574386C1 (ru) * 2014-09-19 2016-02-10 Владимир Степанович Климаш Способ управления электродвигателем вентилятора
RU2684767C1 (ru) * 2018-02-26 2019-04-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования "Самарский государственный технический университет" Система автоматического управления аппаратом воздушного охлаждения природного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103376743B (zh) 一种电机及空调风机系统的恒风量控制方法
CN105588272B (zh) 一种空调风机控制方法及装置
JP5753228B2 (ja) 電動機の定常風量の制御方法
US10539939B2 (en) Method for controlling constant air volume of electric device adapted to exhaust or supply air
MX2013004768A (es) Metodo para controlar el caudal volumetrico de aire provisto por un sistema de motor y ventilador de acondicionador de aire.
US20160281723A1 (en) Direct power control for constant airflow control
EP1990584A2 (en) Airflow control for variable speed blowers
US11378061B2 (en) Electric rotor dynamics damping
RU2487290C1 (ru) Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла
US20200284462A1 (en) Motor controller for electric blowers
KR19990071351A (ko) 환경장치의 송풍장치
CN109579240A (zh) 一种空调器压缩机预热控制方法及空调器
CN105547704B (zh) 航空发动机燃油加温试验方法及试验装置
RU2525040C1 (ru) Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла
RU2532090C2 (ru) Адаптивная система управления аппаратом воздушного охлаждения масла
Gaheen et al. Experimental investigation on the convection heat transfer enhancement for heated cylinder using pulsated flow
Wu et al. Model-based analysis and simulation of airflow control systems of ventilation units in building environments
RU106310U1 (ru) Система управления аппаратами воздушного охлаждения
WO2013159458A1 (zh) 一种电机及空调风机系统的恒风量控制方法
RU2016133000A (ru) Система обогрева и охлаждения транспортного средства (варианты) и способ обогрева и охлаждения пассажирского салона
RU91605U1 (ru) Система управления аппаратами воздушного охлаждения
RU124935U1 (ru) Система управления аппаратами воздушного охлаждения
Starikov et al. Combined Control of the Air-Cooling Unit of Oil
CN109738150A (zh) 一种低速回流风洞小风速精度控制方法
CN202709862U (zh) 一种空气冷却器的温度控制仪

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150119