RU91605U1 - Система управления аппаратами воздушного охлаждения - Google Patents

Система управления аппаратами воздушного охлаждения Download PDF

Info

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
Application number
RU2009136833/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Викторович Киянов
Олег Викторович Крюков
Пётр Алексеевич Захаров
Дмитрий Алексеевич Аникин
Илья Сергеевич Додонов
Original Assignee
ООО "Интермодуль"
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
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 ООО "Интермодуль", Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева filed Critical ООО "Интермодуль"
Priority to RU2009136833/22U priority Critical patent/RU91605U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91605U1 publication Critical patent/RU91605U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2009136833/22U 2009-10-05 2009-10-05 Система управления аппаратами воздушного охлаждения RU91605U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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