RU2541491C1 - Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства и устройство для его реализации - Google Patents

Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2541491C1
RU2541491C1 RU2014105319/06A RU2014105319A RU2541491C1 RU 2541491 C1 RU2541491 C1 RU 2541491C1 RU 2014105319/06 A RU2014105319/06 A RU 2014105319/06A RU 2014105319 A RU2014105319 A RU 2014105319A RU 2541491 C1 RU2541491 C1 RU 2541491C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
power plant
frequency
cooling fan
shaft
Prior art date
Application number
RU2014105319/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Сергеевич Космодамианский
Александр Васильевич Самотканов
Владимир Иванович Воробьев
Александр Анатольевич Пугачев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ)
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 "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ)
Priority to RU2014105319/06A priority Critical patent/RU2541491C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541491C1 publication Critical patent/RU2541491C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к области автоматических систем регулирования температуры теплоносителей в системах охлаждения энергетических установок транспортных средств. Способ осуществляется путем анализа температуры энергетической установки и механических характеристик электропривода вентилятора, при этом в блок математической модели подаются сигналы обратной связи по температуре энергетической установки и сигналы задания на температуру, на основании которых формируются задания на частоту вращения вала вентилятора, которые поступают на блок выбора режима, при этом он рассчитывает необходимое значение напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку статора асинхронного двигателя посредством преобразователя частоты для обеспечения минимальной мощности потерь и максимального КПД. В устройстве, содержащем источник электроэнергии переменного тока, блок математической модели, блок выбора режима, вентилятор охлаждения, датчик температуры энергетической установки, согласно изобретению к источнику электроэнергии подключен полупроводниковый преобразователь частоты, питающий асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, вал которого соединен с валом вентилятора охлаждения. Изобретение обеспечивает расширение диапазона частоты вращения вала вентилятора охлаждения и увеличение области регулируемой температуры, а также улучшение массогабаритных и эксплуатационных показателей регулятора. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к области автоматических систем регулирования температуры теплоносителей (высоконагретой детали, воды, масла, надувочного воздуха и др. систем тепловых двигателей, обмоток электрических машин, трансформаторов, элементов полупроводниковых преобразователей и др.) в системах охлаждения энергетических установок транспортных средств (локомотивов, автомобилей, тракторов и др.).
Известны системы автоматического регулирования температуры энергетических установок транспортных средств, содержащие источник электроэнергии, к которому подключены статорные обмотки асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, соединенным с валом вентилятора переменной подачи (с поворотными лопастями) [1-3].
Недостатком таких технических решений является применение механизма поворота лопастей, что усложняет процесс регулирования температуры энергетической установки.
Кроме того, при таком способе изменения подачи вентилятора асинхронный двигатель имеет частоту вращения, пропорциональную частоте питающего напряжения, которая может быть постоянной или изменяться в малом диапазоне, что обуславливает при малых тепловых нагрузках системы охлаждения энергетической установки работу вентилятора охлаждения с малыми углами поворота лопастей и низким кпд вентилятора и электрического привода.
Известна система регулирования температуры энергетической установки транспортного средства [4], содержащая источник электроэнергии переменного тока, управляющий орган, два асинхронных двигателя с фазными роторами и вентилятор охлаждения. Мощность каждого двигателя равна половине мощности вентилятора. Статорные обмотки двигателей подключены к источнику электроэнергии, роторные обмотки соединены последовательно посредством резисторов, а валы соединены с валом вентилятора охлаждения; статор одного из асинхронных двигателей выполнен поворотным и соединен с механизмом поворота, подключенным к управляющему органу. При величине регулируемой температуры меньше минимального значения поворотный статор асинхронного двигателя занимает положение, при котором частота вращения вентилятора охлаждения равна нулю. При увеличении температуры выше минимальной, угол поворота статора начинает расти, электропривод развивает электромагнитный момент, начинает вращаться, увеличивается подача вентилятора охлаждения. Процесс увеличения подачи будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесный тепловой режим в системе охлаждения энергетической установки. В предельном случае угол поворота статора достигает 180 эл.град.
К недостаткам данного технического решения относится узкий диапазон регулирования температуры системы охлаждения энергетической установки.
В качестве прототипа предлагаемого изобретения выбран автоматический способ регулирования температуры [5]. В прототипе при величине сигнала регулируемой температуры меньше минимально заданного значения выходные сигналы управляющего органа имеют минимальное значение. При достижении температурой максимального значения выходные сигналы управляющего органа максимальны, при этом к блоку с математической моделью (БММ) поступают сигналы обратных связей от датчиков угла поворота статора и температуры. БММ рассчитывает контуры регулирования величины угла поворота статора и температуры охлаждаемого воздуха, а блок выбора режима формирует сигналы задания на угол поворота статора и величину добавочного сопротивления в цепи ротора и по точкам пересечения механических характеристик электропривода и кривой, характеризующей зависимость момента сопротивления вентилятора охлаждения от скорости вращения вала, определяют установившийся режим регулирования температуры энергетической установки.
Этот способ регулирования температуры энергетической установки имеет недостатки. Он не обеспечивает широкого диапазона регулируемой температуры и улучшения технологических показателей способа регулирования температуры энергетической установки.
Техническим результатом заявляемого изобретения является расширение диапазона частоты вращения вала вентилятора охлаждения, а следовательно, увеличение области регулируемой температуры, а также улучшение массогабаритных и эксплуатационных показателей.
Сущность изобретения состоит в том, что в способе регулирования температуры энергетической установки транспортного средства, осуществляемом путем анализа температуры энергетической установки и механических характеристик электропривода вентилятора, согласно изобретению в блок математической модели подаются сигналы обратной связи по температуре энергетической установки и сигналы задания на температуру, на основании которых сформированы задания на частоту вращения вала вентилятора, которые поступают на блок выбора режима, при этом он рассчитывает необходимое значение напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку статора асинхронного двигателя посредством преобразователя частоты для обеспечения минимальной мощности потерь и максимального КПД, и по механическим характеристикам электропривода вентилятора определяют установившийся режим регулирования температуры энергетической установки.
Устройство для регулирования температуры энергетической установки транспортного средства содержит источник электроэнергии переменного тока, блок математической модели, блок выбора режима, вентилятор охлаждения, датчик температуры энергетической установки, при этом к источнику электроэнергии подключен полупроводниковый преобразователь частоты, питающий асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, вал которого соединен с валом вентилятора охлаждения.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами.
На фиг.1 изображена блок-схема системы регулирования температуры энергетической установки.
На фиг.2 представлены механические характеристики электропривода вентилятора заявляемого изобретения.
Предлагаемое устройство отличается от прототипа тем, что регулятор температуры содержит один асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, статорная обмотка которого подключена к полупроводниковому преобразователю частоты, преобразующему напряжение и частоту тока по алгоритму, заложенному в управляющий орган. Вал ротора асинхронного двигателя соединен с валом вентилятора охлаждения. Частота вращения вала вентилятора охлаждения регулируется путем изменения частоты и амплитуды напряжения, подаваемого полупроводниковым преобразователем частоты на обмотку статора асинхронного двигателя. При этом осуществляется регулирование частоты вращения вала и, следовательно, расхода охлаждающего воздуха в широком диапазоне.
Блок-схема (фиг.1) содержит блок математической модели 1, подключенный к блоку выбора режима 2, который в свою очередь подключен к преобразователю частоты 3, питающему статорную обмотку асинхронного двигателя 4; вал двигателя соединен с валом вентилятора охлаждения 5. Сигнал обратной связи о температуре энергетической установки снимается с датчика температуры 7 наиболее теплонагруженного элемента энергетической установки. Входная цепь преобразователя частоты 3 подключается к трехфазному источнику электроэнергии 6.
Блок математической модели 1 на основании сигнала обратной связи i7-1 по температуре энергетической установки и сигналов задания imin и imax на температуру формирует задание на частоту вращения вала вентилятора 5, которое поступает на блок выбора режима 2. Блок выбора режима 2 рассчитывает необходимое значение напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку статора асинхронного двигателя 4 посредством преобразователя частоты 3 для обеспечения минимальной мощности потерь в электроприводе и, соответственно, максимального КПД, и подает сигналы задания на напряжение iu и частоту тока if на преобразователь частоты 3.
При величине сигнала регулируемой температуры i7-1 меньше минимально заданного значения imin выходной сигнал блока математической модели 1 имеет нулевое значение, выходные сигналы iu и if блока выбора режима 2 при этом также имеют нулевое значение. В результате этого амплитуда и частота напряжения обмотки статора двигателя 4 равняются нулю, следовательно, частота вращения вентилятора охлаждения 5 равна нулю.
При увеличении i6-1 и дальнейшем выполнении imax>i7-1>iminn увеличиваются выходной сигнал блока математической модели 1, выходные сигналы iu и if блока выбора режима 2, увеличиваются амплитуда и частота напряжения обмотки статора асинхронного двигателя 4, у электропривода вентилятора развивается момент, вал начинает вращаться, увеличивается подача воздуха вентилятором охлаждения. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесный тепловой режим в системе охлаждения энергетической установки.
При достижении температурой максимального значения (i7-1≥imax) выходной сигнал блока математической модели 1 и выходные сигналы iu и if блока выбора режима 2 максимальны. Частота вращения вала вентилятора также максимальна. При дальнейшем увеличении температуры и при невозможности увеличения частоты вращения вала вентилятора 5 происходит оповещение машиниста о превышении температуры энергетической установки максимально допустимого значения и невозможности увеличения частоты вращения вала вентилятора 5.
На фиг.2 кривая D соответствует зависимости момента (М, Нм) электропривода от скорости вращения вала (W, рад/с) в номинальном режиме работы электропривода. Кривые А-С показывают работу электропривода в искусственном режиме (амплитуда напряжения статора uA<uB<uC<uD; частота напряжения статора ротора fA<fB<fC<fD). Точки пересечения кривых А-D с кривой Е, характеризующей зависимость момента сопротивления вентилятора охлаждения от скорости вращения его вала, показывают установившиеся режимы работы регулятора.
Технический эффект изобретения заключается в расширении диапазона частоты вращения вала вентилятора охлаждения и увеличении области регулируемой температуры, а также улучшении массогабаритных и эксплуатационных показателей регулятора.
Список используемой литературы
1. Луков Н.М. Автоматическое регулирование температуры двигателей. - М.: Машиностроение, 1977.
2. А.С. 206627 (СССР). Система автоматического регулирования температуры охлаждающей среды холодильника тепловоза. Опубликовано 08.12.1967. Бюллетень 1.
3. А.С. 246165 (СССР). Устройство для автоматического регулирования температуры в системе охлаждения. Опубликовано 11.06.1969. Бюллетень №20.
4. Патент RU 2241837. Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства / Н.М. Луков, А.С. Космодамианский, И.А. Алейников. - Опуб. 10.12.2004.
5. Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства / Г.В. Багров, B.C. Мицкович, А.С. Космодамианский, Н.М. Луков, В.И. Воробьев, Д.В. Воробьев, В.Г. Новиков, А.Д. Хохлов, А.А. Пугачев // Патент 2351776 РФ, МПК G01N 19/02, заявка №2007129545/06 от 01.08.2007; опубл. 10.04.2009; бюл.10 (прототип).

Claims (2)

1. Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства, осуществляемый путем анализа температуры энергетической установки и механических характеристик электропривода вентилятора, отличающийся тем, что в блок математической модели подаются сигналы обратной связи по температуре энергетической установки и сигналы задания на температуру, на основании которых формируются задания на частоту вращения вала вентилятора, которые поступают на блок выбора режима, при этом он рассчитывает необходимое значение напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку статора асинхронного двигателя посредством преобразователя частоты для обеспечения минимальной мощности потерь и максимального КПД.
2. Устройство для регулирования температуры энергетической установки транспортного средства, содержащее источник электроэнергии переменного тока, блок математической модели, блок выбора режима, вентилятор охлаждения, датчик температуры энергетической установки, отличающееся тем, что к источнику электроэнергии подключен полупроводниковый преобразователь частоты, питающий асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, вал которого соединен с валом вентилятора охлаждения.
RU2014105319/06A 2014-02-14 2014-02-14 Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства и устройство для его реализации RU2541491C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105319/06A RU2541491C1 (ru) 2014-02-14 2014-02-14 Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105319/06A RU2541491C1 (ru) 2014-02-14 2014-02-14 Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2541491C1 true RU2541491C1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53288672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105319/06A RU2541491C1 (ru) 2014-02-14 2014-02-14 Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541491C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111121301A (zh) * 2018-11-01 2020-05-08 青岛海尔新能源电器有限公司 一种变频热泵热水器的节电量计算方法及热泵热水器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4313402A (en) * 1979-11-30 1982-02-02 General Motors Corporation Internal combustion engine radiator cooling fan drive motor control system
RU2241837C2 (ru) * 2003-02-19 2004-12-10 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
JP2005102435A (ja) * 2003-09-26 2005-04-14 Denso Corp 回転電機システム
RU2351776C1 (ru) * 2007-08-01 2009-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "192 Центральный завод железнодорожной техники" Министерства обороны Российской Федерации Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
RU2426895C1 (ru) * 2010-05-21 2011-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) Автоматический комбинированный микропроцессорный регулятор температуры энергетической установки транспортного средства

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4313402A (en) * 1979-11-30 1982-02-02 General Motors Corporation Internal combustion engine radiator cooling fan drive motor control system
RU2241837C2 (ru) * 2003-02-19 2004-12-10 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
JP2005102435A (ja) * 2003-09-26 2005-04-14 Denso Corp 回転電機システム
RU2351776C1 (ru) * 2007-08-01 2009-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "192 Центральный завод железнодорожной техники" Министерства обороны Российской Федерации Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
RU2426895C1 (ru) * 2010-05-21 2011-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) Автоматический комбинированный микропроцессорный регулятор температуры энергетической установки транспортного средства

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111121301A (zh) * 2018-11-01 2020-05-08 青岛海尔新能源电器有限公司 一种变频热泵热水器的节电量计算方法及热泵热水器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2790319B1 (en) Electric motor frequency modulation system
JP6026281B2 (ja) 自動車用の冷却装置
AU2010233518B2 (en) Cooling device for a motor vehicle
CN102072778B (zh) 用于确定机器中的永磁体温度的系统及方法
US5446362A (en) Thermal protection for AC traction motors using temperature estimations to calculate torque limits and blower speed requirements
JP2011236056A5 (ru)
GB2401203A (en) Thermal protection system for high output vehicle alternator
CN108282122A (zh) 一种高动态响应的永磁同步电机弱磁扩速方法
CN107922041B (zh) 电动机的控制方法和控制装置
Pirmatov et al. Determination of methods of achieving the energy savings through mathematical modeling of static and dynamic modes of electromagnetic energy conversion in asynchronous motors used in feed crushers
JP6942754B2 (ja) 自動車のトランスミッションのクラッチ係合用電動オイルポンプ、自動車のトランスミッションのクラッチ係合用電動オイルポンプ制御方法、車両及び自動車のトランスミッションのクラッチ係合車両用電動オイルポンプ
RU2426895C1 (ru) Автоматический комбинированный микропроцессорный регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
RU2541491C1 (ru) Способ регулирования температуры энергетической установки транспортного средства и устройство для его реализации
US6097171A (en) Method and apparatus for controlling an induction motor
US20130058789A1 (en) Actuating blades of an unducted fan
RU2351776C1 (ru) Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
RU2628008C1 (ru) Способ регулирования мощности системы газовая турбина - генератор
US20210270238A1 (en) Rotary machine control system
CN109779850B (zh) 一种风力机风轮试验的尖速比控制系统及方法
RU2241837C2 (ru) Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
RU2369752C2 (ru) Автоматический комбинированный микропроцессорный регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
RU2587162C1 (ru) Способ энергоэффективного двухзонного регулирования скорости асинхронного двигателя в системе прямого управления моментом
RU2214929C1 (ru) Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства
CN104158466B (zh) 一种异步电机控制方法
Lysenko Pressure control system of the pumping units with frequency-controlled induction motor

Legal Events

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

Effective date: 20160215