RU2574386C1 - Способ управления электродвигателем вентилятора - Google Patents

Способ управления электродвигателем вентилятора Download PDF

Info

Publication number
RU2574386C1
RU2574386C1 RU2014138057/07A RU2014138057A RU2574386C1 RU 2574386 C1 RU2574386 C1 RU 2574386C1 RU 2014138057/07 A RU2014138057/07 A RU 2014138057/07A RU 2014138057 A RU2014138057 A RU 2014138057A RU 2574386 C1 RU2574386 C1 RU 2574386C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
speed
electric motor
fan
minimum
voltage
Prior art date
Application number
RU2014138057/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Климаш
Михаил Александрович Соколовский
Original Assignee
Владимир Степанович Климаш
Михаил Александрович Соколовский
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Степанович Климаш, Михаил Александрович Соколовский filed Critical Владимир Степанович Климаш
Application granted granted Critical
Publication of RU2574386C1 publication Critical patent/RU2574386C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления электродвигателем вентилятора, имеющего большой момент инерции. Технический результат заключается в уменьшении потребления электроэнергии из сети за счет использования энергии инерционных масс вентилятора. В способе управления электродвигателем вентилятора производительность вентилятора регулируют по среднему значению скорости электродвигателя между минимальными и максимальными скоростями. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к системам электропривода, и может быть использовано для управления электродвигателем вентилятора, имеющего большой момент инерции.
Известны способы управления асинхронным электродвигателем вентилятора, согласно которым осуществляют плавный пуск и регулирование скорости (производительности) вентилятора (Ананьев В.Α., Балуев Л.Н., Гальперин А.Д. и др. «Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика», 3-е изд. М: ЕВРОКЛИМАТ, 2001). К недостатку этих аналогов следует отнести не рациональное потребление электроэнергии.
Известен также способ управления электродвигателем вентилятора (Патент 2275557 РФ, F24F 7/06, F24F 11/00. Опубликовано 27.04.2006, бюл. №12), который взят за прототип. Он предусматривает плавный частотный пуск вентилятора с регулированием скорости (производительности) в зависимости от требуемой степени очистки воздуха от вредных веществ, чем достигается снижение затрат на электроэнергию. Однако и в этом способе ни в полной мере используются имеющиеся у вентилятора энергосберегающие ресурсы.
Задачей изобретения является повышение энергетической эффективности вентилятора.
Технический результат от решения поставленной задачи заключается в снижения потребления электроэнергии за счет использования энергии инерционных масс вентилятора.
Решение поставленной задачи достигается тем, что производительность вентилятора регулируют по среднему значению скорости электродвигателя между заданными максимальной и минимальной скоростями, для чего при достижении электродвигателем заданной максимальной скорости с него посредством преобразователя частоты снимают питающее напряжение, и он на свободном выбеге продолжает вращаться по инерции до заданной минимальной скорости, при этом пропорционально снижению скорости производят изменение сигнала управления частотой для уменьшение частоты выходного напряжения преобразователя до соответствующего заданного минимального значения и, в соответствии с вентиляторной механической характеристикой, производят изменение сигнала управления напряжением для уменьшение действующего значения выходного напряжения преобразователя частоты, а затем посредством преобразователя частоты вновь подают питающее напряжение на электродвигатель и разгоняют его от заданной минимальной до заданной максимальной скорости.
Сущность изобретения поясняется нижеследующим описанием и прилагаемыми к нему чертежами, где на фиг. 1 приведена тахограмма двигателя (фиг. 1а) и диаграмма интервалов работы двигателя на свободном выбеге и от преобразователя частоты (фиг. 1б), а на фиг. 2 функциональная схема устройства для реализации способа. На схеме (фиг. 2) сеть 1 через преобразователь частоты 2 подключена к асинхронному двигателю вентилятора 3.
Все известные и вновь введенные операции способа управления электродвигателем вентилятора, их последовательность и взаимосвязь выполняются преобразователем частоты.
Способ включает следующие операции.
Плавный пуск электродвигателя, задание максимальной и минимальной скоростей, регулирование задания на максимальную скорость и задания на минимальную скорость, регулирование производительности вентилятора по среднему значению скорости электродвигателя между заданными максимальной и минимальной скоростями, разгон электродвигателя от минимальной до максимальной скорости, подача напряжения питания на электродвигатель, снятие напряжения питания с электродвигателя.
Последовательность и взаимосвязь операций способа приведены в описании принципа действия и формуле на предлагаемое изобретение.
Устройство (фиг. 2) работает следующим образом.
Из напряжения сети 1 преобразователь частоты 2 формирует регулируемое по частоте и действующему значению напряжение, которое подается на статор асинхронного двигателя вентилятора 3.
Способ (фиг. 1) работает следующим образом.
На временном интервале t0 происходит плавный пуск электродвигателя с увеличением частоты до заданного максимального значения частоты напряжения (fзад.макс). При этом скорость (n) электродвигателя 3 (см. фиг. 1а) также достигает заданного максимального значения скорости вращения (nзад.макс). На интервале t1 происходит стабилизация скорости вращения электродвигателя. На интервале t2 преобразователь частоты снимает напряжение питания с электродвигателя, и он продолжает вращаться на свободном выбеге по инерции. При этом скорость вращения вентилятора снижается до заданного минимального значения скорости вращения (nзад.мин). На участке t3 преобразователь частоты вновь подает напряжение питания на электродвигатель с заданной минимальной частотой (fзад.мин) и он разгоняется до заданной максимальной скорости вращения (nзад.макс), исключая возможность перехода электродвигателя в генераторный режим торможения. На участке t4 происходит стабилизация скорости вращения. Далее процессы на участках t2, t3 и t4 повторяются, образуя периодическую последовательность изменения частоты действующего значения напряжения подаваемого преобразователем частоты на электродвигатель. Изменением скорости вращения электродвигателя от заданной максимальной до заданной минимальной достигается поддержание требуемой средней скорости вращения электродвигателя вентилятора. Параметры периодической последовательности, а именно: форма, длительность фронта, длительность среза, частота повторения, скважность и пауза между импульсами выбирается в зависимости от величины момента инерции вентилятора. Заданное минимальное и заданное максимальное значения частоты напряжения задается в зависимости от требуемого значения средней скорости вращения электродвигателя вентилятора.
Наиболее целесообразной областью применения предлагаемого способа управления электродвигателем вентилятора являются системы вентиляции метрополитенов, а также вентиляционные установки для горнорудной промышленности, имеющие большой момент инерции вентилятора.

Claims (3)

1. Способ управления электродвигателем вентилятора, заключающийся в плавном пуске электродвигателя вентилятора при помощи преобразователя частоты до заданной скорости и регулировании его производительности, отличающийся тем, что производительность вентилятора регулируют по среднему значению скорости электродвигателя между заданными максимальной и минимальной скоростями, для чего при достижении электродвигателем заданной максимальной скорости с него посредством преобразователя частоты снимают питающее напряжение, и он, вращаясь по инерции, замедляется до заданной минимальной скорости, при этом пропорционально снижению скорости производят изменение сигнала управления частотой для уменьшения частоты выходного напряжения преобразователя до соответствующего заданного минимального значения и, в соответствии с вентиляторной механической характеристикой, производят изменение сигнала управления напряжением для уменьшение действующего значения выходного напряжения преобразователя частоты, а затем посредством преобразователя частоты вновь подают питающее напряжение на электродвигатель и разгоняют его от заданной минимальной до заданной максимальной скорости.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменение среднего значения скорости электродвигателя производят изменением задания на минимальное значение скорости.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменение среднего значения скорости электродвигателя производят изменением задания как на минимальное, так и на максимальное значение скорости.
RU2014138057/07A 2014-09-19 Способ управления электродвигателем вентилятора RU2574386C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2574386C1 true RU2574386C1 (ru) 2016-02-10

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018048403A1 (en) * 2016-09-08 2018-03-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printer dryer monitor

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3231152A1 (de) * 1981-08-27 1983-08-04 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Fremdbeluefteter wechselstromgenerator, insbesondere als drehstromgenerator
WO2003044939A1 (en) * 2001-11-23 2003-05-30 Danfoss Drives A/S Frequency converter for different mains voltages
RU2275557C2 (ru) * 2003-12-05 2006-04-27 Ульяновский государственный технический университет Система вентиляции промышленного предприятия
RU91605U1 (ru) * 2009-10-05 2010-02-20 ООО "Интермодуль" Система управления аппаратами воздушного охлаждения
EP1684408B1 (en) * 2005-01-21 2010-04-14 Harman Becker Automotive Systems GmbH Electric motor system
RU2487290C1 (ru) * 2012-01-18 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла
CN103383127A (zh) * 2012-05-03 2013-11-06 Abb公司 用于调节通风系统的方法
RU2509962C1 (ru) * 2012-08-15 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") Система вентиляции промышленного предприятия

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3231152A1 (de) * 1981-08-27 1983-08-04 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Fremdbeluefteter wechselstromgenerator, insbesondere als drehstromgenerator
WO2003044939A1 (en) * 2001-11-23 2003-05-30 Danfoss Drives A/S Frequency converter for different mains voltages
RU2275557C2 (ru) * 2003-12-05 2006-04-27 Ульяновский государственный технический университет Система вентиляции промышленного предприятия
EP1684408B1 (en) * 2005-01-21 2010-04-14 Harman Becker Automotive Systems GmbH Electric motor system
RU91605U1 (ru) * 2009-10-05 2010-02-20 ООО "Интермодуль" Система управления аппаратами воздушного охлаждения
RU2487290C1 (ru) * 2012-01-18 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла
CN103383127A (zh) * 2012-05-03 2013-11-06 Abb公司 用于调节通风系统的方法
RU2509962C1 (ru) * 2012-08-15 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") Система вентиляции промышленного предприятия

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018048403A1 (en) * 2016-09-08 2018-03-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printer dryer monitor
US10960657B2 (en) 2016-09-08 2021-03-30 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printer dryer monitor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX352403B (es) Sistema de control de inercia para aerogeneradores.
EP2908425A3 (en) Apparatus and Method of Driving a Plurality of Permanent Magnet Synchronous Motors Using Single Inverter
RU2017117518A (ru) Двухскоростная система управления постоянной мощности и способ управления для бесщеточных электроинструментов постоянного тока
CN102780449B (zh) 塔机回转调速控制设备、系统、方法和塔机
RU2016130114A (ru) Гибридное транспортное средство и способ управления гибридным транспортным средством
EP2642658A3 (en) Controller for electric motor
NZ762156A (en) Soft start motor control system for an irrigation system
JP2016127653A5 (ja) モータ制御装置およびモータ制御方法
EP2763309A3 (en) Inverter apparatus and method of controlling inverter apparatus
RU2014130007A (ru) Управление насосом, включающее в себя процедуру очистки или остановки, в зависимости от нагрузки на двигатель
RU2574386C1 (ru) Способ управления электродвигателем вентилятора
CN106655953B (zh) 无电解电容电机驱动系统及其弱磁控制方法和控制装置
CN110567139A (zh) 光伏空调的限频及降频控制方法、装置及光伏空调
CN107070328B (zh) 一种连续区间变加减速步进电机速度控制方法及系统
US9853590B1 (en) System and method for improving the operation of electronically controlled motors
EA201890024A1 (ru) Способ регулирования отбора мощности ветродвигателя
FI20105810L (fi) Menetelmä pyörimisnopeussäädetyn alipainekeskipakopuhaltimen ohjaamiseksi
EP2403129A3 (en) System and method for non-sinusoidal current waveform excitation of electrical generators
CN105720864B (zh) 电机减速频率给定方法、变频器及系统
US9981531B2 (en) Drive device and method for operating a drive device
CN105785846B (zh) 电饭煲的控制方法
RU2641674C2 (ru) Способ трехуровневого подавления пульсаций крутящего момента трехфазного вентильного реактивного электродвигателя
RU2015144701A (ru) Способ пуска электродвигателя с регулируемой частотой вращения
RU111592U1 (ru) Система пуска и регулирования агрегатов с приводными электродвигателями
MX2012001751A (es) Circuito excitador de electrodo de ionizador de aire.