×
20.04.2013
216.012.3778

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ КОЛЕС ВЕНТИЛЯТОРОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002479753
Дата охранного документа
20.04.2013
Аннотация: Изобретение относится к вентиляторным установкам регулируемой производительности. При реализации способа автоматического управления частотой вращения рабочих колес вентиляторов в управляемой группе вентиляторов формируют управляемую группу вентиляторов, объединяют их одной интефейсной линией. При этом регулирование частоты вращения рабочих колес вентиляторов и изменение количества активных ведомых вентиляторов осуществляют посредством наделения каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе управляющими функциями ведущего вентилятора. Для этого встраивают частотно-регулируемый привод, управляющий работой электродвигателей вентиляторов, а также блок обработки измерительной информации и автоматического управления составной частью в конструкцию каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе. По интерфейсной линии посредством назначенного ведущего вентилятора одновременно управляют частотой вращения рабочих колес и изменяют количество активных ведомых вентиляторов. Также в алгоритм управления вводят маркер активности, при исчезновении которого переключают один из ведомых вентиляторов в режим ведущего. Технический результат: повышение надежности и достижение эффективного энергосбережения. 1 ил.
Основные результаты: Способ автоматического управления частотой вращения рабочих колес вентиляторов в управляемой группе вентиляторов, при котором формируют управляемую группу вентиляторов, объединяют их одной интерфейсной линией, используют частотно-регулируемый привод, управляющий работой их электродвигателей, а также блок обработки измерительной информации и автоматического управления для регулирования частоты вращения рабочих колес вентиляторов, отличающийся тем, что регулирование частоты вращения рабочих колес вентиляторов и изменение количества активных ведомых вентиляторов осуществляют посредством наделения каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе управляющими функциями ведущего вентилятора, для этого встраивают частотно-регулируемый привод, управляющий работой электродвигателей вентиляторов, а также блок обработки измерительной информации и автоматического управления составной частью в конструкцию каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе, при этом по интерфейсной линии посредством назначенного ведущего вентилятора одновременно управляют частотой вращения рабочих колес и изменяют количество активных ведомых вентиляторов, а также в алгоритм управления вводят маркер активности, при исчезновении которого переключают один из ведомых вентиляторов в режим ведущего.

Изобретение относится к вентиляторным установкам регулируемой производительности и может быть использовано в различных областях народного хозяйства, в том числе в системах транспортировки газа, в энергетических установках, в системах кондиционирования и охлаждения.

Известен способ автоматического управления группой вентиляторов, приведенный в Каталоге «Осевые вентиляторы», 2006 г., стр.294-295. При реализации этого способа посредством ведущего вентилятора управляют частотой вращения рабочих колес группы ведомых вентиляторов, причем все ведомые вентиляторы воспроизводят частоту вращения ведущего вентилятора.

Недостатком этого способа является низкая надежность, поскольку в случае выхода из строя ведущего вентилятора все ведомые вентиляторы также отключаются. При реализации данного способа невозможно эффективное энергосбережение, так как и ведущий, и все ведомые вентиляторы работают с одинаковой частотой вращения рабочих колес и одновременно, вне зависимости от того, необходима ли такая мощность в каждом конкретном рабочем моменте.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ автоматического управления группой вентиляторов, приведенный в Каталоге фирмы ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG «EC axial fans - HyBlade. Version 10/2009», стр.38. При таком способе частотой вращения ведомых вентиляторов управляют с помощью ведущего мастер-вентилятора, при этом ведущий мастер-вентилятор включает, выключает ведомые вентиляторы согласно заложенной в нем программе.

Недостатком этого способа является низкая надежность, поскольку, в связи с увеличением наработки ведущего мастер-вентилятора, повышается риск выхода его из строя и вместе с ведущим вентилятором выходит из строя и отключается вся цепочка подчиненных ему ведомых вентиляторов.

Техническая задача заявляемого технического решения - повышение надежности и достижение эффективного энергосбережения.

Технический результат достигается в способе автоматического управления частотой вращения рабочих колес вентиляторов в управляемой группе вентиляторов, при котором формируют управляемую группу вентиляторов, объединяют их одной интерфейсной линией, используют частотно-регулируемый привод, управляющий работой их электродвигателей, а также блок обработки измерительной информации и автоматического управления для регулирования частоты вращения рабочих колес вентиляторов, при этом регулирование частоты вращения рабочих колес вентиляторов и изменение количества активных ведомых вентиляторов осуществляют посредством наделения каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе управляющими функциями ведущего вентилятора, для этого встраивают частотно-регулируемый привод, управляющий работой электродвигателей вентиляторов, а также блок обработки измерительной информации и автоматического управления составной частью в конструкцию каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе. По интерфейсной линии посредством назначенного ведущего вентилятора одновременно управляют частотой вращения рабочих колес и изменяют количество активных ведомых вентиляторов, а также в алгоритм управления вводят маркер активности, при исчезновении которого переключают один из ведомых вентиляторов в режим ведущего.

Высокая степень надежности при использовании заявляемого способа подтверждается отсутствием коммутационных элементов, которые наиболее подвержены неисправностям и сбоям, поскольку содержат подвижные элементы, а также обеспечивается сохранением работоспособности и управляемости сформированной группы вентиляторов за счет передачи управляемых функций ведущего вентилятора, при выходе его из строя, одному из ведомых вентиляторов.

Эффективное энергосбережение достигается за счет регулирования частоты вращения рабочих колес ведомых вентиляторов в широких диапазонах, с одновременным включением в работу только такого количества ведомых вентиляторов, которое необходимо для поддержания заданных значений внешних параметров.

На фигуре 1 приведена структурная схема реализации способа автоматического управления частотой вращения рабочих колес вентиляторов, где:

M1÷Mn - вентиляторы;

Д - датчик внешних параметров, температуры (4-20 мА);

РТ - разветвитель токового сигнала;

БП - блок питания;

А1÷Аn+1 - автоматические выключатели;

Администратор - вспомогательный контроллер.

Для реализации заявляемого способа автоматического управления частотой вращения рабочих колес вентиляторов формируют группу, например, электронно-коммутируемых вентиляторов, в количестве, необходимом для поддержания заданных значений внешних параметров. Объединяют все вентиляторы в сформированной группе одной интерфейсной линией, устанавливают датчик внешних параметров, и через разветвитель токового сигнала подводят передающие сигналы этого датчика к каждому вентилятору в сформированной группе. В конструкцию каждого из вентиляторов в сформированной группе составной частью включают блок обработки измерительной информации и автоматического управления, а также частотно-регулируемый привод, управляющий работой электродвигателей этих вентиляторов. Далее, устанавливают два режима работы вентиляторов: режим «Мультимастер» и режим «Подчиненный». Выбирают ведущий вентилятор, например M1, подключают его в режим работы «Мультимастер». Одновременно, для остальных ведомых вентиляторов М2÷Мn интерфейсной линии подключают режим «Подчиненный». Посредством встроенного в назначенный «Мультимастер» блока обработки измерительной информации и автоматического управления на основании измерительной информации, поступающей через разветвитель сигнала от датчика, определяют необходимую частоту вращения рабочих колес и количество ведомых вентиляторов М2÷Мn, передают соответствующие управляющие электрические сигналы на частотно-регулируемые привода, управляющие работой электродвигателей ведомых вентиляторов М2÷Мn, регулируют частоту вращения их рабочих колес. В алгоритм управления вводят маркер активности, при исчезновении которого переключают один из ведомых вентиляторов в режим ведущего «Мультимастер».

В режиме «Подчиненный» встроенные в ведомые вентиляторы М2÷Мn блоки обработки измерительной информации и автоматического управления игнорируют сигналы от датчика.

Также в режиме «Мультимастер» на основании измерительной информации от датчика, при необходимости, изменяют количество работающих вентиляторов и частоту вращения их рабочих колес, отключают от интерфейсной линии или подключают к интерфейсной линии ведомые вентиляторы М2÷Мn, работающие в режиме «Подчиненный».

Штатное переключение из режима «Мультимастер» в режим «Подчиненный» и наоборот производят через определенное время для обеспечения одинаковой наработки всех вентиляторов в сформированной группе.

Аварийное переключение режимов производят в случае выхода ведущего вентилятора, работающего в режиме «Мультимастер», из строя. При этом вышедший из строя ведущий вентилятор не передает маркер активности, что вызывает передачу управления интерфейсной линией ведомому вентилятору из группы М2÷Мn, имеющему наименьшую наработку. Поскольку все вентиляторы в сформированной группе имеют одинаковые настройки и уставки, то аварийное переключение производят плавно и с небольшим увеличением частоты вращения рабочих колес, чтобы компенсировать вышедший из строя вентилятор.

При реализации заявляемого способа формируют группу, например, электронно-коммутируемых вентиляторов, в количестве, необходимом, например, для поддержания требуемой температуры охлаждаемой среды. В данном примере это n электронно-коммутируемых вентиляторов M1÷Мn (фиг.1). Устанавливают автоматические выключатели и подключают их к каждому вентилятору в сформированной группе. Блок питания подключают к разветвителю токового сигнала и к автоматическим выключателям. Подключают вспомогательный контроллер Администратор для настройки и отображения информации о работе группы вентиляторов. Подают питание через блок питания БП, определяют ведущий вентилятор и подключают его в режим «Мультимастер». Посредством ведущего вентилятора конфигурируют через интерфейсную линию остальные вентиляторы сформированной группы как ведомые с режимом работы «Подчиненный» и непосредственно регулируют частоту вращения их рабочих колес. Сигнал с датчика Д подают на вход разветвителя токового сигнала РТ, с выхода которого сигнал от датчика Д распределяют на вход блока обработки измерительной информации и автоматического управления каждого вентилятора M1÷Мn в сформированной управляемой группе. С помощью блока обработки измерительной информации ведущего вентилятора анализируют поступающий сигнал и сравнивают его с заранее введенной уставкой. По результатам сравнения через блок автоматического управления ведущего вентилятора выбирают необходимую частоту вращения рабочих колес и необходимое число активных ведомых вентиляторов, передают значение частоты вращения по интерфейсной линии. Для реализации аварийного управления посредством ведущего вентилятора дополнительно передают по интерфейсной линии контрольную информацию о состоянии управляемой группы в целом.

По окончании единичного обмена, по интерфейсной линии передают маркер активности ведущего вентилятора.

Ведомому вентилятору передают функцию ведущего в двух случаях.

В первом случае, при штатном переключении, то есть через определенное время, при достижении заданного значения наработки ведущего вентилятора. По интерфейсной линии прекращают подачу маркера активности и, один из ведомых, вентилятор, имеющий наименьшее время наработки, наделяют функциями ведущего, переключают его в режим «Мультимастер».

Во втором случае, при аварийном переключении, в случае выхода из строя ведущего вентилятора. Неполучение маркера активности через определенное время, вызывает процедуру смены ведущего и процедуру переключения режимов с «Подчиненный» на «Мультимастер» у вентилятора с наименьшим временем наработки в управляемой группе.

Таким образом, передавая управляемые функции ведущего вентилятора, при выходе его из строя, одному из ведомых вентиляторов, обеспечивают сохранение работоспособности и управляемости сформированной группы вентиляторов, при этом одновременно регулируя в широких диапазонах частоту вращения рабочих колес вентиляторов и количество ведомых вентиляторов, включая в рабочий процесс только необходимое количество ведомых вентиляторов для поддержания заданных значений внешних параметров, повышают надежность и достигают эффективного энергосбережения.

Способ автоматического управления частотой вращения рабочих колес вентиляторов в управляемой группе вентиляторов, при котором формируют управляемую группу вентиляторов, объединяют их одной интерфейсной линией, используют частотно-регулируемый привод, управляющий работой их электродвигателей, а также блок обработки измерительной информации и автоматического управления для регулирования частоты вращения рабочих колес вентиляторов, отличающийся тем, что регулирование частоты вращения рабочих колес вентиляторов и изменение количества активных ведомых вентиляторов осуществляют посредством наделения каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе управляющими функциями ведущего вентилятора, для этого встраивают частотно-регулируемый привод, управляющий работой электродвигателей вентиляторов, а также блок обработки измерительной информации и автоматического управления составной частью в конструкцию каждого из вентиляторов в сформированной управляемой группе, при этом по интерфейсной линии посредством назначенного ведущего вентилятора одновременно управляют частотой вращения рабочих колес и изменяют количество активных ведомых вентиляторов, а также в алгоритм управления вводят маркер активности, при исчезновении которого переключают один из ведомых вентиляторов в режим ведущего.
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ КОЛЕС ВЕНТИЛЯТОРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-23 of 23 items.
05.03.2020
№220.018.08c5

Комплекс сжижения природного газа с модулем удаления инертов (варианты)

Группа изобретений относится к газоперерабатывающей промышленности. Комплекс сжижения природного газа содержит блоки комплексной очистки, компрессии, сжижения и блок газовой электростанции. Блок сжижения содержит модуль удаления инертных газов, дроссель-эжектор, дроссельный клапан, дроссельный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715805
Дата охранного документа: 03.03.2020
05.03.2020
№220.018.0927

Комплекс сжижения природного газа с низкотемпературным блоком комплексной очистки

Изобретение относится к газоперерабатывающей промышленности и может использоваться для сжижения природного газа. Трубопровод подвода природного газа подключен после смесителя к входу блока компрессии, на выходе из которого подключен к входу блока сжижения и проходит последовательно первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715806
Дата охранного документа: 03.03.2020
23.04.2020
№220.018.17e3

Способ производства сжиженного природного газа и компримированного природного газа на газораспределительной станции и комплекс (варианты) для его осуществления

Изобретение относится к газовой промышленности, конкретно, к технологиям производства сжиженного природного газа и компримированного природного газа на газораспределительных станциях (ГРС). Поток природного газа из магистрального газопровода направляют в бустер-компрессор, на выходе из которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719533
Дата охранного документа: 21.04.2020
Showing 21-30 of 34 items.
17.07.2019
№219.017.b5d1

Система ожижения природного газа на компрессорной станции магистрального газопровода

Изобретение относится к сжижению природного газа в условиях компрессорной станции магистрального газопровода. Система сжижения природного газа включает установку подготовки топливного и импульсного газов, газоперекачивающий агрегат с системами маслообеспечения и топливопитания, дожимающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694566
Дата охранного документа: 16.07.2019
06.09.2019
№219.017.c82e

Способ получения биомассы метанокисляющих бактерий

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения биомассы метанокисляющих бактерий. Способ включает выращивание бактерий в ферментере в условиях аэрации на питательной среде, выделение биомассы из культуральной жидкости, частичный возврат отработанной культуральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699293
Дата охранного документа: 04.09.2019
13.09.2019
№219.017.cab2

Способ получения биомассы метанокисляющих бактерий methylococcus capsulatus

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения биомассы метанокисляющих бактерий . Способ включает в условиях аэрации выращивание указанных бактерий в ферментере на содержащей в качестве источника углерода метан питательной среде. При выращивании осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699986
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.d033

Способ получения ферментолизатов бактерий methylococcus capsulatus

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения ферментолизатов бактерий . Способ включает добавление в реактор суспензии бактерий ферментного препарата. В качестве ферментного препарата используют протосубтилин в количестве 4500-6000 единиц активности на 1 кг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700079
Дата охранного документа: 12.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4ef

Способ определения эффективности массообменных аппаратов

Изобретение относится к способам определения эффективности массообменного оборудования с механическим перемешиванием. Способ определения объемного коэффициента массопередачи массообменных аппаратов с механическим перемешиванием по эмпирическим уравнениям, которые представлены в виде: K=А*N*ϕ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702539
Дата охранного документа: 08.10.2019
15.11.2019
№219.017.e23e

Штамм бактерий methylococcus capsulatus concept-8 - продуцент белковой биомассы

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для получения белковой биомассы. Предлагается штамм бактерий Methylococcus capsulatus, депонированный во Всероссийской коллекции микроорганизмов ИБФМ им. Г.К. Скрябина РАН под регистрационным номером ВКМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706074
Дата охранного документа: 13.11.2019
24.11.2019
№219.017.e582

Комплекс сжижения природного газа на газораспределительной станции (варианты)

Изобретение относится к сжижению природного газа на газораспределительной станции. Комплекс сжижения природного газа содержит блоки сжижения, блок энергообеспечения, блоки турбодетандер-электрогенераторов, дожимной компрессор, детандер-электрогенератор и блок хранения. Детандер-электрогенератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707014
Дата охранного документа: 21.11.2019
24.11.2019
№219.017.e5bd

Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных магистральных газопроводах посредством бустер-компрессора с газовым приводом

Изобретение относится к газовой промышленности, к трубопроводному транспорту газа, в частности к способам опорожнения участков газопроводных линий от содержащегося в них газа. При реализации способа опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных магистральных газопроводах в одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707016
Дата охранного документа: 21.11.2019
01.02.2020
№220.017.fbea

Устройство утилизации очищенных сточных вод

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для утилизации очищенных сточных вод. Устройство утилизации очищенных сточных вод включает накопитель очищенных сточных вод 2 и корпус 1, выполненный в виде обечайки, закрытой с торцевых сторон передней и задней крышками, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712700
Дата охранного документа: 30.01.2020
05.03.2020
№220.018.08c5

Комплекс сжижения природного газа с модулем удаления инертов (варианты)

Группа изобретений относится к газоперерабатывающей промышленности. Комплекс сжижения природного газа содержит блоки комплексной очистки, компрессии, сжижения и блок газовой электростанции. Блок сжижения содержит модуль удаления инертных газов, дроссель-эжектор, дроссельный клапан, дроссельный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715805
Дата охранного документа: 03.03.2020
+ добавить свой РИД