RU76999U1 - Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода - Google Patents

Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода Download PDF

Info

Publication number
RU76999U1
RU76999U1 RU2008116700/22U RU2008116700U RU76999U1 RU 76999 U1 RU76999 U1 RU 76999U1 RU 2008116700/22 U RU2008116700/22 U RU 2008116700/22U RU 2008116700 U RU2008116700 U RU 2008116700U RU 76999 U1 RU76999 U1 RU 76999U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
controller
ventilation
power
Prior art date
Application number
RU2008116700/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Крищенко
Григорий Борисович Любан
Игорь Владимирович Постников
Сергей Николаевич Науменко
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
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 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2008116700/22U priority Critical patent/RU76999U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU76999U1 publication Critical patent/RU76999U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода и может быть использована для оптимизации технологических процессов водоснабжения и вентиляции, повышения эффективности работы насосных и вентиляционных станций за счет комплексного управления насосным, гидромеханическим, вентиляционным и электротехническим оборудованием, в частности, на железнодорожном транспорте. Техническим результатом, на достижение которого направлена заявленная полезная модель, является сокращение потребляемой электроэнергии, повышение точности регулирования производительности насосов и вентиляторов и соответственно экономия расхода перекачиваемой среды. Техническим результат достигается за счет того, что контроллер содержит модуль силовой (МС), драйвер управления силовым модулем (ДУСМ), схему начальной зарядки конденсаторов (СУЗ), дроссель (ДР), блок конденсаторов (БК), резистор сброса нагрузки (Rт), датчик напряжения (ДН), два датчика тока (ДТ1, ДТ2), две схемы гальванической развязки (СГР1, СГР2), коммутатор дискретного вывода (КДВ), модуль микроконтроллера (ММК), пульт управления (ПУ), источник питания технологический (ИПТ), вентилятор охладителя (ВО). При этом модуль силовой МС включает в себя выпрямитель трехфазный (В-3Ф), коммутатор разряда конденсаторов (K-R) и три коммутатора фазы (КФ-U, КФ-V, КФ-W), а модуль микроконтроллера ММК включает в себя микропроцессор (МП), таймер реального времени (ТРВ), драйверы интерфейсов связи (ДИС) RS232 и RS485, схему сопряжения с аналогово-цифровым преобразователем (СС-АЦП) и схему гальванической развязки дискретного ввода (СГГ-ДВх). В состав пульта управления ПУ входят контроллер пульта (КП), жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и клавиатура (КЛ).

Description

Полезная модель относится к области управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода и может быть использована для оптимизации технологических процессов водоснабжения и вентиляции, повышения эффективности работы насосных и вентиляционных станций за счет комплексного управления насосным, гидромеханическим, вентиляционным и электротехническим оборудованием, в частности, на железнодорожном транспорте.
Известна станция группового управления насосными или вентиляторными установками, содержащая в отдельности блок программного управления, блок преобразования частоты, блок преобразования напряжения по амплитуде, пульт управления, датчик состояния технологического параметра и комбинационную коммутационную систему переключения всасывающих и нагнетательных магистралей насосов или вентиляторов (см. изобретение RU 2129227 С1, 20.04.1999 г. «Станция группового управления насосными или вентиляторными установками»).
Недостатками известного технического решения являются сравнительно низкая точность регулирования производительности насосов и вентиляторов и значительно высокая инерционность системы управления вцелом, что приводит к дополнительному перерасходу энергозатрат (например, электроэнергии), связанных с осуществлением работы насосных станций и вентиляторных установок, а также недостаточное или избыточное обеспечение перекачиваемой средой объектов-потребителей.
Техническим результатом, на достижение которого направлена заявленная полезная модель, является сокращение потребляемой электроэнергии, повышение точности регулирования производительности насосов и вентиляторов и соответственно экономия расхода перекачиваемой среды.
На фиг.1 приведена структурная схема контроллера для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода на которой модуль силовой (МС), драйвер управления силовым модулем (ДУСМ), схему начальной зарядки конденсаторов (СУЗ), дроссель (ДР), блок конденсаторов (БК), резистор сброса нагрузки (Rт), датчик напряжения (ДН), два датчика тока (ДТ1, ДТ2), две схемы гальванической развязки (СГР1, СГР2), коммутатор дискретного вывода (КДВ), модуль микроконтроллера (ММК), пульт управления (ПУ), источник питания технологический (ИПТ), вентилятор охладителя (ВО). При этом модуль силовой МС включает в себя выпрямитель трехфазный (В-3Ф), коммутатор разряда конденсаторов (K-R) и три коммутатора фазы (КФ-U, КФ-V, КФ-W), а модуль микроконтроллера ММК включает в себя микропроцессор (МП), таймер реального времени (ТРВ), драйверы интерфейсов связи (ДИС) RS232 и RS485, схему сопряжения с аналогово-цифровым преобразователем (СС-АЦП) и схему гальванической развязки дискретного ввода (СГГ-ДВх). В состав пульта управления ПУ входят контроллер пульта (КП), жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и клавиатура (КЛ).
Контроллер работает следующим образом.
Трехфазное сетевое напряжение выпрямляется выпрямителем В-3Ф и через дроссель ДР подается на конденсаторы фильтра БК, образуя звено постоянного тока частотного преобразователя. Использование дросселя в звене постоянного тока, несмотря на некоторое увеличение массы, габаритов и стоимости изделия оправдано с точки зрения увеличения ресурса работы и
надежности изделия ввиду значительного снижения уровня пульсаций напряжения на конденсаторах и амплитуды импульсов тока выпрямителя.
Той же цели служит СУЗ, установленная на входе выпрямителя. Основной задачей СУЗ, является ограничения бросков тока заряда конденсаторов в момент подключения преобразователя к сети.
Постоянное двухполярное напряжение с выхода БК подается на три идентичных коммутатора фаз КФ-U, КФ-V, КФ-W. Каждый коммутатор представляет собой стойку, выполненную на мощных IGBT транзисторах. Формирование выходных фазных токов преобразователя производится путем широтно-импульсной модуляции (ШИМ) напряжения звена постоянного тока, выполняемой коммутаторами фаз по определенному закону.
Для защиты от повышения напряжения на БК сверх допустимого предела, которое возможного в режиме торможения или аварийной остановки двигателя в схему привода включен дополнительный коммутатор K-R. В задачу которого входит обеспечение сброса перезаряда конденсаторов на внешнюю нагрузку Rт.
В-3Ф, K-R, КФ-U, КФ-V и КФ-W выполнены в виде конструктивного единого силового модуля МС. Такое техническое решение, помимо удобства применения, обеспечивает оптимальные условия по разводке токовых цепей, температурному согласованию и охлаждению силовых элементов схемы, а также снижению электромагнитного излучения.
Управление затворами IGBT транзисторов МС осуществляет драйвер управления силового модуля ДУСМ. Драйвер обеспечивает включение и выключение транзисторов с учетом допустимой траектории изменения коммутируемого тока, а также защиту транзисторов от следующих факторов:
- протекание сквозного тока;
- выход из режима насыщения;
- превышение допустимого тока;
- снижение напряжения питания;
- перегрев.
Формирование сигналов управления коммутаторами, согласно заданного алгоритма работы и отслеживание состояния органов защиты производится микроконтроллером МК. Подключение МК к силовой части преобразователя выполнено через схему гальванической развязки СГР1.
Помимо прямого управления преобразованием частоты МК дополнительно выполняет функции контроллера системы. Для поддержки указанной функции в состав МК включены следующие узлы:
- таймер реального времени ТРВ;
- драйверы последовательных каналов связи RS-232 RS485;
- схемы сопряжения с АЦП-СС АЦП;
- схема дискретного ввода с гальванической развязкой СГР ДВх на 8 каналов;
- четырех канальный коммутатор дискретного вывода КДВ со своей схемой гальванической развязки.
Интерфейс пользователя специализированного контроллера организован в виде пульта управления ПУ включающего клавиатуру К и двухстрочного ЖКИ дисплея. Управление дисплеем и клавиатурой, связь с МК, а также логическую обработку вводимой о и отображаемой информации осуществляет контроллер дисплея.
Выходной ток от двух каналов преобразователя и напряжение звена постоянного тока измеряется соответственно датчиками тока ДТ1, ДТ2 и напряжения ДН. Выходные сигналы указанных датчиков подаются на входы АЦП микроконтроллера и используются для отслеживания выходных параметров преобразователя и реализации функции защиты.
Электропитание узлов схемы производится от технологического источника питания ИПТ небольшой мощности.
Охлаждение тепловыделяющих элементов конструкции осуществляется принудительно с помощью вентилятора охладителя ВО.
Особенностью предложенной схемы специализированного контроллера является оптимизация его функциональных возможностей, технических
характеристик и конструкции для выполнения задачи управления насосными агрегатами.
Значительно расширены функции контроллера, с целью исключения из технологической схемы управления оборудованием логического контроллера, являющегося непременным элементом системы управления при использовании стандартного частотного привода.
Изложенные подходы позволили получить комплексное решение для управления насосной станцией, не требующее использования дополнительного оборудования и избыточной мощности частотного преобразователя.
Предложенное решение, позволяет также оптимизировать стоимость оборудования, поскольку для управления системой требуется частотный привод существенно меньшей мощности. Для этого на контроллер накладывается дополнительная функция коммутации выхода частотного преобразователя для поочередной работы на несколько насосных агрегатов.
Заявленная полезная модель контроллера для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода позволяет осуществить полную автоматизацию процесса регулирования производительности насосов и вентиляторов, что приводит к сокращению потребляемой электроэнергии на 20%, к повышению точности регулирования производительности насосов и вентиляторов на 30% и экономии расхода перекачиваемой среды на 25%.

Claims (1)

  1. Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода, содержащий пульт управления (ПУ), включающий в себя соединенные между собой контроллер пульта (КП), жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и клавиатуру (КЛ), отличающийся тем, что дополнительно содержит подключенные к сети питания вентилятор охладителя (ВО), схему начальной зарядки конденсаторов (СУЗ) и источник питания технологический (ИПТ), обеспечивающий питание всех блоков контроллера, причем выход СУЗ подключен к входу модуля силового (МС), включающего в себя выпрямитель трехфазный (В-3Ф), вход которого является входом МС, и соединенные между собой три коммутатора фазы (КФ-U, КФ-V, КФ-W) и коммутатор разряда конденсаторов (K-R), также в состав контроллера входит дроссель (ДР), подключенный входом к В-3Ф, а выходом к блоку конденсаторов (БК), первый выход которого подключен к входам КФ-U, КФ-V, КФ-W и K-R, а второй выход - к датчику напряжения (ДН), причем выход K-R подключен к резистору сброса нагрузки (Rт), выход КФ-U подключен к первому датчику тока (ДТ1), выход КФ-V подключен к второму датчику тока (ДТ2), а выход КФ-W подключен напрямую к нагрузке, драйвер управления силовым модулем (ДУСМ), подключенный группой входов-выходов к коммутаторам фазы, входящим в состав МС, и одним входом-выходом к первой схеме гальванической развязки (СГР1), которая вторым входом-выходом подключена к модулю микроконтроллера (ММК), второй вход-выход которого в свою очередь подключен к ПУ, причем модуль микроконтроллера включает в себя микропроцессор (МП), к входу которого подключен таймер реального времени (ТРВ), а к выходу - драйверы интерфейсов связи RS232 и RS485 (ДИС), схема сопряжения с аналогово-цифровым преобразователем (СС-АЦП) и схема гальванической развязки дискретного ввода (СГГ-ДВх), при этом выход ММК, который также является выходом МП, соединен с входом второй схемы гальванической развязки (СГР2), выход которой соединен с коммутатором дискретного вывода (КДВ).
    Figure 00000001
RU2008116700/22U 2008-04-30 2008-04-30 Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода RU76999U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116700/22U RU76999U1 (ru) 2008-04-30 2008-04-30 Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116700/22U RU76999U1 (ru) 2008-04-30 2008-04-30 Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU76999U1 true RU76999U1 (ru) 2008-10-10

Family

ID=39928220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116700/22U RU76999U1 (ru) 2008-04-30 2008-04-30 Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU76999U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014088460A1 (ru) * 2012-12-05 2014-06-12 Bogachuk Yury Fedorovich Информационное обеспечение и управление нефтедобычей в реальном масштабе времени

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014088460A1 (ru) * 2012-12-05 2014-06-12 Bogachuk Yury Fedorovich Информационное обеспечение и управление нефтедобычей в реальном масштабе времени
RU2541937C2 (ru) * 2012-12-05 2015-02-20 Юрий Федорович Богачук Способ информационного обеспечения и управления нефтедобычей в реальном масштабе времени и автоматизированная система для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4655250B1 (ja) 電力変換装置
WO2017041752A1 (zh) 一种间歇性运转持续性供电的柴油发电机节能系统
CN104044481A (zh) 电驱动系统
CN102412775B (zh) 一种机车多模块变频交流辅助系统及实现方法
CN104142008A (zh) 光伏空调器和光伏空调系统
CN104811023A (zh) 一种变频空调压缩机反电动势保护电路
US20180283720A1 (en) Power supply apparatus having power saving function and air conditioner including the same
US10156858B2 (en) HVAC systems, controls, and methods including switch mode power supplies to achieve low standby power
RU76999U1 (ru) Контроллер для управления системами вентиляции и водоснабжения методом частотного регулирования электропривода
CN114389348A (zh) 克服电路电压和电流限制的新方法
CN207299645U (zh) 用于冷却技术设备的控制电子装置
US9859820B2 (en) Converter and method for operating same
CN105098973A (zh) 一种基于给水泵驱动汽轮机驱动的电厂辅机变频电源系统
CN209454733U (zh) 一种动车组双向供电电路和动车组
JP6146316B2 (ja) 空気調和機
CN204231181U (zh) 车载办公系统供电稳压设备
CN105450039A (zh) 一种电源转换器及应用其的光伏空调系统
CN203218943U (zh) 一种两路充电器
CN105692368A (zh) 一种风光节能电梯控制装置
RU2308138C2 (ru) Устройство питания асинхронного электродвигателя
CN112583236A (zh) 变频器控制电路、控制系统、变流器及集成冷站
CN207218523U (zh) 驱动控制器及空调设备
CN206461538U (zh) 一种螺杆机中央空调同步电机变频传动系统
CN107302314B (zh) 电源转换装置及防止电源转换装置异常关机的方法
CN204947707U (zh) 一种地铁工程维护车及其辅助供电系统