RU91605U1 - Система управления аппаратами воздушного охлаждения - Google Patents
Система управления аппаратами воздушного охлаждения Download PDFInfo
- Publication number
- RU91605U1 RU91605U1 RU2009136833/22U RU2009136833U RU91605U1 RU 91605 U1 RU91605 U1 RU 91605U1 RU 2009136833/22 U RU2009136833/22 U RU 2009136833/22U RU 2009136833 U RU2009136833 U RU 2009136833U RU 91605 U1 RU91605 U1 RU 91605U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- fan
- gas
- temperature
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
- Motor Or Generator Cooling System (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Abstract
Система управления аппаратами воздушного охлаждения, содержащая аппарат воздушного охлаждения, электропривод вентилятора по системе преобразователь частоты - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, датчик температуры охлажденного газа, отличающаяся тем, что в систему введены датчики измерения внешних воздействий: температуры и влажности воздуха, подачи и температуры газа, блок расчета необходимой скорости вращения вентилятора, при этом выходы датчиков внешних воздействий соединены с входами блока расчета необходимой скорости вращения вентилятора, его выход с первым входом сумматора, второй вход которого соединен с выходом датчика температуры охлажденного газа, вход которого соединен с выходом аппарата воздушного охлаждения, вход которого соединен с выходом электропривода вентилятора, который, в свою очередь, соединен с выходом сумматора через ПИ-регулятор скорости вращения вентилятора.
Description
Полезная модель «Система управления аппаратами воздушного охлаждения» относится к электротехнике и может быть использована на промышленных предприятиях, где для охлаждения газообразных продуктов и жидкостей используются аппараты воздушного охлаждения (АВО) с вентиляторными установками, например, на компрессорных станциях магистрального транспорта газа в технологических процессах подготовки газа.
При охлаждении компримированного газа с помощью аппаратов воздушного охлаждения на температуру охлажденного газа большое влияние оказывают технологические и метеорологические факторы (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, интенсивность ветра, осадков и др.), которые носят случайный характер. В связи с этим величина температуры охлажденного газа значительно меняется, ухудшая надежность изоляции трубопровода и производительность магистрального транспорта газа.
Известно изобретение по патенту РФ №2330993, F04D 27/00 (опубл. 10.08.2008), которое является прототипом данной полезной модели, в котором управление скоростью потока охлаждающего воздуха, создаваемого вентилятором аппарата воздушного охлаждения (АВО) газа, производится с помощью асинхронного электродвигателя (АД) с короткозамкнутым ротором, питаемого от преобразователя частоты (ПЧ) в зависимости от сигнала, поступающего с датчика температуры охлажденного газа. Однако данная система не обеспечивает четкого автоматического задания скорости вращения вентилятора АВО газа и экономии электроэнергии в условиях непрерывного случайного воздействия нескольких возмущений. Следовательно, не всегда соблюдаются параметры процесса.
Задача полезной модели - автоматизация процесса охлаждения газа до искомой стабильной температуры в условиях действия различных случайных возмущений средствами инвариантной системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода вентилятора АВО газа.
Техническим результатом использования системы управления аппаратами воздушного охлаждения является строгое соблюдение параметров основного технологического процесса, в частности, температуры охлажденного газа, что позволяет повысить производительность и надежность газопровода.
Указанный результат достигается тем, что в систему управления аппаратами воздушного охлаждения, содержащую аппарат воздушного охлаждения, электропривод вентилятора по системе преобразователь частоты - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, датчик температуры охлажденного газа, введены датчики измерения внешних воздействий: температуры и влажности воздуха, подачи и температуры газа, блок расчета необходимой скорости вращения вентилятора с законом управления U/f2=const, при этом выходы датчиков внешних воздействий соединены с входами блока расчета необходимой скорости вращения вентилятора, его выход с первым входом сумматора, второй вход которого соединен с выходом датчика температуры охлажденного газа, вход которого соединен с выходом аппарата воздушного охлаждения, вход которого соединен с выходом электропривода вентилятора, который в свою очередь, соединен с выходом сумматора через ПИ-регулятор скорости вращения вентилятора,
где U- питающее напряжение статорных обмоток АД;
f - частота питающего напряжения.
Датчики внешних воздействий и предлагаемая схема обеспечивает учет параметров внешних воздействий, что в прототипе не учитывалось.
Система инвариантного управления аппаратами воздушного охлаждения приведена на чертеже. Она содержит следующие блоки: датчики измерения внешних воздействий 1 (температуры и влажности воздуха, подачи и температуры газа); блок 2 расчета необходимой скорости вращения вентилятора ωзад; ПИ-регулятор 3 скорости вращения электропривода вентилятора ωф; электропривод 4 вентилятора по системе преобразователь частоты - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (ПЧ-АД) с законом управления U/f2=const; датчик 6 температуры охлажденного газа to°; аппарат 5 воздушного охлаждения (АВО) газа, в который входит вентилятор и теплообменный аппарат; сумматор 7. Выходы датчиков 1 внешних воздействий соединены с входами блока 2 расчета необходимой скорости вращения вентилятора, его выход с первым входом сумматора 7, второй вход которого соединен с выходом датчика 6 температуры, вход которого соединен с выходом аппарата 5 воздушного охлаждения, вход которого соединен с выходом электропривода 4 вентилятора, который, в свою очередь, соединен с выходом сумматора 7 через ПИ-регулятор 3 скорости вращения вентилятора.
Система работает следующим образом
Объектом управления для системы автоматического управления (САУ) АВО является теплообменный аппарат 5. На вход теплообменного аппарата 5 подводится охлаждаемая среда (газ). Охлаждение производится воздухом, который нагнетает вентилятор. Вращение вентилятора обеспечивает асинхронный двигатель с устройством изменения его частоты вращения с законом управления U/f2const.
На вход блока 2 расчета необходимой скорости вращения вентилятора поступают сигналы о величине возмущающих воздействий с датчиков 1 измерения внешних воздействий и сигнал задания температуры tзaд. Сигнал с выхода блока 2 расчета необходимой скорости вращения вентилятора поступает на сумматор 7, где корректируется сигналом с датчика 6 температуры. Сигнал с сумматора поступает на ПИ-регулятор 3, на выходе которого формируется сигнал Uзад пропорциональный требуемой скорости вращения асинхронного двигателя. Вентилятор, вращаемый асинхронным двигателем 4, создает нужный поток воздуха. Температура газа в теплообменном аппарате 5 устанавливается на уровне заданной to.
Claims (1)
- Система управления аппаратами воздушного охлаждения, содержащая аппарат воздушного охлаждения, электропривод вентилятора по системе преобразователь частоты - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, датчик температуры охлажденного газа, отличающаяся тем, что в систему введены датчики измерения внешних воздействий: температуры и влажности воздуха, подачи и температуры газа, блок расчета необходимой скорости вращения вентилятора, при этом выходы датчиков внешних воздействий соединены с входами блока расчета необходимой скорости вращения вентилятора, его выход с первым входом сумматора, второй вход которого соединен с выходом датчика температуры охлажденного газа, вход которого соединен с выходом аппарата воздушного охлаждения, вход которого соединен с выходом электропривода вентилятора, который, в свою очередь, соединен с выходом сумматора через ПИ-регулятор скорости вращения вентилятора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009136833/22U RU91605U1 (ru) | 2009-10-05 | 2009-10-05 | Система управления аппаратами воздушного охлаждения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009136833/22U RU91605U1 (ru) | 2009-10-05 | 2009-10-05 | Система управления аппаратами воздушного охлаждения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU91605U1 true RU91605U1 (ru) | 2010-02-20 |
Family
ID=42127370
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009136833/22U RU91605U1 (ru) | 2009-10-05 | 2009-10-05 | Система управления аппаратами воздушного охлаждения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU91605U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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 |
RU2525040C1 (ru) * | 2012-12-14 | 2014-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла |
RU2532090C2 (ru) * | 2013-02-22 | 2014-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Адаптивная система управления аппаратом воздушного охлаждения масла |
RU2574386C1 (ru) * | 2014-09-19 | 2016-02-10 | Владимир Степанович Климаш | Способ управления электродвигателем вентилятора |
-
2009
- 2009-10-05 RU RU2009136833/22U patent/RU91605U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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 |
RU2525040C1 (ru) * | 2012-12-14 | 2014-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Система управления аппаратом воздушного охлаждения масла |
RU2532090C2 (ru) * | 2013-02-22 | 2014-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Адаптивная система управления аппаратом воздушного охлаждения масла |
RU2574386C1 (ru) * | 2014-09-19 | 2016-02-10 | Владимир Степанович Климаш | Способ управления электродвигателем вентилятора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103809437B (zh) | 一种电机的恒风量控制方法 | |
CN104180858B (zh) | 一种风机电机测量风量的方法 | |
CN103376743B (zh) | 一种电机及空调风机系统的恒风量控制方法 | |
US8251671B2 (en) | Apparatus for controlling an air distribution system | |
CN105629814B (zh) | 一种具有抽风或者送风功能的电器设备的恒风量控制方法 | |
US20160281723A1 (en) | Direct power control for constant airflow control | |
CN105135608A (zh) | 一种电机及空调风机系统的恒风量控制方法 | |
RU91605U1 (ru) | Система управления аппаратами воздушного охлаждения | |
RU106310U1 (ru) | Система управления аппаратами воздушного охлаждения | |
US8264176B2 (en) | Fan arrangement | |
CN108846144B (zh) | 一种不依赖于流量计的管路流量在线检测方法 | |
CN111075746A (zh) | 一种电子扇转速调控装置及其控制系统 | |
RU2006108604A (ru) | Система управления аппаратами воздушного охлаждения | |
CN105987617A (zh) | 冷却塔节能变频控制系统 | |
CN204591750U (zh) | 一种鼓风机叶轮气隙实时检测和调整装置 | |
RU2502914C2 (ru) | Способ магистрального транспорта газа | |
CN216407219U (zh) | 压缩机设备 | |
CN102937817B (zh) | 一种锂离子电池极片烘干箱的恒温度与恒气压控制装置及控制方法 | |
RU107427U1 (ru) | Электропривод газоперекачивающего агрегата | |
RU91606U1 (ru) | Система управления аппаратами воздушного охлаждения | |
JP2009243800A (ja) | 空気調和機 | |
CN105762986A (zh) | 一种自动调速的ecm电机及其应用的冰柜 | |
CN116917626A (zh) | 移动式无油多级压缩机装置和控制此压缩机装置的方法 | |
RU122162U1 (ru) | Автоматизированная система регулирования температуры охлажденной воды электроприводом вентиляторной градирни | |
RU124935U1 (ru) | Система управления аппаратами воздушного охлаждения |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20101006 |