×
29.06.2019
219.017.a1c3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ "ROTATING STALL" В ПИТАЕМОМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ КОМПРЕССОРЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002468258
Дата охранного документа
27.11.2012
Аннотация: Изобретение относится к способу распознавания неисправности «rotating stall» (вращательный отрыв потока) в компрессоре, который приводится в действие с помощью питаемого полупроводниковым преобразователем трехфазного электродвигателя. Вычисленное из измеренных выходных токов полупроводникового преобразователя и измеренного пропорционального скорости вращения сигнала оценочное значение крутящего момента сравнивают с определенным из измеренного и заданного пропорционального скорости вращения сигнала номинальным значением крутящего момента так, что при их неравенстве генерируется сигнал, который показывает, что наступила неисправность вращательного отрыва потока. Изобретение позволяет определять неисправность вращательного отрыва потока без датчиков давления и/или приемников колебаний. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способу распознавания неисправности «rotating stall» (вращательный отрыв потока) в компрессоре, который приводится в действие с помощью питаемого полупроводниковым преобразователем трехфазного электродвигателя.

При работе компрессоров могут возникать следующие неисправности, а именно «помпаж» (surge), «отрыв потока» (stall) и «вращательный отрыв потока» (rotating stall). В работе с названием «Rotating Stall - An Overview of Dresser-Rand-Experience», J.M. Sorokes, опубликованной в феврале 2003 г. фирмой Dresser-Rand Company, Houston, Техас, коротко поясняются эти неисправности, прежде чем подробно поясняется неисправность вращательного отрыва потока.

Неисправность вращательного отрыва потока часто предшествует неисправности помпажа. Обе неисправности являются ограниченно допустимыми, однако на основании возникающих при неисправности вращательного отрыва потока колебаний она вызывает усталость материала. До настоящего времени распознавание этой неисправности вращательного отрыва потока осуществляется лишь в больших компрессорах с помощью датчиков давления и/или приемников колебаний. Качество и разрешающая способность распознавания зависит от позиционирования и числа датчиков и/или приемников. Установка этих датчиков давления и/или приемников колебаний и их оценка являются сложными. При применении датчиков давления могут возникать проблемы относительно герметичности мест установки и относительно разрешающей способности распознавания состояния.

Из DE 102004060206 В3 известен компрессор, который приводится в действие с помощью питаемого от полупроводникового преобразователя трехфазного электродвигателя. Применяемый полупроводниковый преобразователь имеет регулирование возбуждения. Согласно этому патенту предлагается способ работы питаемого полупроводниковым преобразователем компрессора, с помощью которого должны значительно уменьшаться длительность, а также интенсивность состояний помпажа. В этом способе из величин сигналов приводного полупроводникового преобразователя компрессора и хранящейся в памяти граничной характеристики помпажа определяют фактическое рабочее состояние компрессора. За счет применения величин сигналов питаемого полупроводниковым преобразователем трехфазного электродвигателя можно очень быстро устанавливать наличие недопустимого рабочего состояния. Для этого применяют величины образующей крутящий момент составляющей тока и фактического значения скорости вращения приводного полупроводникового преобразователя. Кроме того, для этого способа требуется граничная характеристика помпажа и зависящая от скорости вращения характеристика крутящего момента.

В основу изобретения положена задача создания способа распознавания неисправности вращательного отрыва потока в питаемом от полупроводникового преобразователя компрессоре, в котором применяют величины сигналов приводного полупроводникового преобразователя.

Эта задача решена, согласно изобретению, с помощью признаков пункта 1 формулы изобретения.

Изобретение основывается на понимании того, что в питаемом от полупроводникового преобразователя компрессоре вращательный отрыв потока ведет к падению тока якоря приводящего в действие компрессор питаемого полупроводниковым преобразователем трехфазного электродвигателя.

В способе, согласно изобретению, из измеряемых выходных токов полупроводникового преобразователя вычисляют образующую крутящий момент составляющую тока, которая эквивалентна оценочному значению крутящего момента. С помощью регулирования скорости вращения определяют в зависимости от измеряемого пропорционального скорости вращения сигнала и заданного пропорционального скорости вращения сигнала номинальное значение образующей крутящий момент составляющей тока, которая эквивалентна номинальному значению крутящего момента. Имеющееся при регулировании возбуждения оценочное значение крутящего момента двигателя сравнивают со стационарным номинальным значением крутящего момента двигателя. Если это оценочное значение отклоняется от стационарного номинального значения крутящего момента двигателя, то имеется неисправность вращательного отрыва потока.

За счет применения уже имеющихся приводных величин можно отказаться от дополнительных датчиков давления и/или приемников колебаний.

Предпочтительные варианты выполнения способа, согласно изобретению, следуют из зависимых пунктов 2-7 формулы изобретения.

Для дальнейшего пояснения изобретения делаются ссылки на чертежи, на которых схематично показан вариант выполнения устройства для выполнения способа согласно изобретению, а именно на чертежах изображено:

фиг.1 - блок-схема питаемого от полупроводникового преобразователя компрессора с устройством для выполнения способа согласно изобретению, и

фиг.2 - график зависимости от времени измеряемого якорного тока при неисправности вращательного отрыва потока.

На фиг.1 позицией 2 обозначено устройство для выполнения способа, согласно изобретению, позицией 4 - расположенный на стороне нагрузки полупроводниковый преобразователь, позицией 6 - регулирование возбуждения, позицией 8 - трехфазный электродвигатель, позицией 10 - устройство для измерения пропорционального скорости вращения сигнала ω, и позицией 12 - компрессор. Трехфазный электродвигатель 8 соединен на стороне статора с выходами расположенного на стороне нагрузки полупроводникового преобразователя 4, который называется также инвертором. Компрессор 12 и устройство 10 для измерения пропорционального скорости вращения сигнала ω соединены механически с ротором трехфазного электродвигателя 8. Расположенный на стороне нагрузки полупроводниковый преобразователь является частью двухзвенного вентильного преобразователя напряжения. На стороне постоянного напряжения этот расположенный на стороне нагрузки полупроводниковый преобразователь 4 соединен с промежуточным контуром напряжения, с которым соединен также на стороне постоянного напряжения расположенный на стороне сети полупроводниковый преобразователь. По причинам наглядности от этого двухзвенного вентильного преобразователя напряжения показан лишь расположенный на стороне герметизации полупроводниковый преобразователь 4.

Регулирование 6 возбуждения имеет вычислитель 14 фактического значения и вычислитель 16 номинального значения. Вычислитель 14 фактического значения, который часто называют также вычислителем потока, соединен с измерительными устройствами 18 и 20 для выходных токов iS1, iS2 и iS3 и выходных напряжений uS1, uS2 и uS3 расположенного на стороне нагрузки полупроводникового преобразователя 4. Вычислитель 14 фактического значения, который имеет, например, модель тока и напряжения, вычисляет из этих измерительных величин iS1, iS2 и iS3 и uS1, uS2 и uS3 и параметров трехфазного электродвигателя 8 ортогональные составляющие тока возбуждения и положение потока. Когда вычислитель 14 фактического значения имеет модель тока, то для этой модели тока требуются наряду с измеренными выходными токами iS1, iS2 и iS3 расположенного на стороне нагрузки полупроводникового преобразователя 4 также еще пропорциональный скорости вращения сигнал ω. Этот сигнал ω требуется также для вычислителя 16 номинального значения, так что этот сигнал ω показан с помощью прерывистой линии в вычислителе 14 фактического значения. Поскольку вычисленные фактические значения являются величинами модели, то они обозначены значком «^».

Вычислитель 16 номинального значения имеет, с одной стороны, контур 22 регулирования скорости вращения и контур 26 регулирования крутящего момента и, с другой стороны, преобразовательное устройство 28. Контур 22 регулирования скорости вращения имеет сравнивающее устройство 30 и регулятор 32 скорости вращения. Контур 26 регулирования крутящего момента также имеет сравнивающее устройство 34 и регулятор 36. Этот контур 26 регулирования крутящего момента расположен за контуром 22 регулирования скорости вращения. Сравнивающее устройство 30 образует из заданного номинального значения ω* и измеренного пропорционального скорости вращения сигнала ω рассогласование, которое с помощью регулятора 32 скорости вращения регулируется на ноль. На выходе регулятора 32 скорости вращения находится номинальное значение m* крутящего момента, которое с помощью сравнивающего устройства 34 сравнивается с оценочным значением крутящего момента, которое пропорционально измеренной составляющей тока. С помощью регулятора 36, на выходе которого имеется номинальное значение ортогональной составляющей тока, оценочное значение крутящего момента доводится до номинального значения m* крутящего момента. Ортогональная составляющая тока называется также образующей крутящий момент составляющей тока и является составляющей тока вектора тока возбуждения двигателя. Перед контуром 24 регулирования потока включена схема 38 образования номинального значения потока, которая на стороне выхода соединена с входом сравнивающего устройства 40 контура 24 регулирования потока. На инвертирующий вход этого сравнивающего устройства 40 подается оценочное значение ортогональной составляющей тока. На стороне выхода это сравнивающее устройство соединено с регулятором 42 потока, на выходе которого имеется номинальное значение второй ортогональной составляющей i*Sd тока. Эта вторая ортогональная составляющая i*Sd тока называется также образующей поток составляющей тока. Эти обе составляющие i*Sd и i*Sq тока преобразуются с помощью оператора 44 поворота вектора, на угловой вход которого подается вычисленное оценочное значение угла потока , в ортогональные составляющие i* и i* тока статора. С помощью преобразователя 46 координат из этих ортогональных составляющих i* и i* тока статора создаются три номинальных значения i*S1, i*S2 и i*S3 тока трехфазной системы токов. Эти номинальные значения i*S1, i*S2 и i*S3 тока подаются в соответствии с фазой в соответствующее сравнивающее устройство 48, которое на стороне выхода соединено с соответствующим регулятором 50 тока. Эти сравнивающие устройства 48 соединены, каждое, на стороне входа, кроме того, с измерительным устройством 18.

Устройство 2 для выполнения способа, согласно изобретению, обрабатывает в соответствии со способом, согласно изобретению, величины оценочного значения крутящего момента и номинального значения m* крутящего момента привода, состоящего из расположенного на стороне нагрузки полупроводникового преобразователя 4 и трехфазного электродвигателя 8 с компрессором 12. Результатом является сигнал SRS, который сигнализирует, что наступает неисправность вращательного отрыва потока. Для создания этого сигнала SRS сравниваются друг с другом оба сигнала и m* крутящего момента, при этом номинальное значение m* крутящего момента является стационарным значением. Поскольку это номинальное значение m* крутящего момента определяется с помощью контура 22 регулирования скорости вращения, то это номинальное значение m* крутящего момента зависит от рабочей точки. Если вычисленное оценочное значение крутящего момента не совпадает со стационарным номинальным значением m* крутящего момента, то имеется неисправность вращательного отрыва потока.

На фиг.2 показан график зависимости от времени хода изменения измеренного якорного тока трехфазного электродвигателя 8 с соединенным компрессором 12 при неисправности вращательного отрыва потока при скорости вращения n=17000 об/мин. В момент времени tRS1 якорный ток резко падает и снова возрастает в момент времени tRS2. Это падение якорного тока происходит вследствие неисправности вращательного отрыва потока.

Для определения возникновения неисправности вращательного отрыва потока в момент времени tRS1, непосредственно после этого момента времени tRS1, оценочное значение крутящего момента, которое пропорционально образующей крутящий момент составляющей тока трехфазного электродвигателя 8, пропускают через фильтр, при этом фильтр имеет дифференциальные составляющие. Это означает, что с приходом неисправности вращательного отрыва потока фильтрованное оценочное значение крутящего момента скачкообразно изменяет свое значение, при этом стационарное номинальное значение m* крутящего момента остается постоянным. Для обеспечения возможности определения неисправности вращательного отрыва потока также во время возникающей смены нагрузки сравнивают измеренное отклонение фактического значения от номинального значения крутящего момента, которое появляется на выходе сравнивающего устройства 34 контура 26 регулирования крутящего момента в качестве регулировочного отклонения, с заданным максимальным значением. Если это максимальное значение превышается, то во время смены нагрузки возникает неисправность вращательного отрыва потока.

С помощью этого способа, согласно изобретению, можно в компрессоре, который приводится в действие с помощью питаемого полупроводниковым преобразователем трехфазного электродвигателя 8, отказаться от дополнительных датчиков давления и/или приемников колебаний, при этом в компрессоре 12 не возникают больше недостатки этих дополнительных элементов. Кроме того, неисправность вращательного отрыва потока определяется надежно и синхронно с моментом времени его возникновения, так что можно своевременно принимать противомеры.

Этими мерами являются:

- Уменьшение скорости вращения: для этого сначала необходимо уменьшить крутящий момент двигателя для того, чтобы противодействующий момент компрессора 12 мог действовать тормозящим образом. Целью является уменьшение массового потока для достижения новой устойчивой рабочей точки.

- Увеличение скорости вращения: это требует сначала увеличения крутящего момента двигателя. Целью является увеличение массового потока и тем самым достижение снова устойчивой рабочей точки.

Для обеспечения возможности скорейшего определения неисправности вращательного отрыва потока после его появления в способе, согласно изобретению, применяются уже имеющиеся сигналы питаемого полупроводниковым преобразователем трехфазного электродвигателя 8. За счет этого способ, согласно изобретению, можно в качестве прикладной программы интегрировать в полупроводниковый преобразователь. За счет этого можно каждый компрессор 12, который приводится в действие с помощью такого питаемого полупроводниковым преобразователем трехфазного электродвигателя 8, контролировать относительно неисправности вращательного отрыва потока без дополнительных затрат.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 1,427 items.
20.06.2013
№216.012.4bcf

Способ определения скорости транспортного средства во время процесса торможения

Изобретение относится к способу определения скорости рельсового транспортного средства во время процесса торможения. С помощью давления р в устройстве торможения определяют силу F торможения и с помощью силы F торможения определяют скорость v рельсового транспортного средства. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484989
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4ca9

Способ маскировки охладительных отверстий и устройство для использования в процессе маскировки охладительных отверстий

Изобретение относится к способам маскировки охладительных отверстий компонента турбины, содержащего наружную поверхность, внутреннюю полость, имеющую отверстие наружу компонента, и охладительные отверстия, проходящие от внутренней полости к наружной поверхности. Заполняют охладительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485207
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4d25

Способ и устройство для преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию

Изобретение относится к преобразованию тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию. Способ преобразования тепловой энергии низкотемпературного источника тепла в механическую энергию в замкнутом циркуляционном контуре, при котором жидкая рабочая среда нагревается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485331
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4d40

Кольцевой диффузор для осевой турбинной машины, система для осевой турбинной машины, а также осевая турбинная машина

Кольцевой диффузор осевого компрессора турбинной машины содержит наружную стенку (44) и коаксиальную ей внутреннюю стенку (48). Между стенками проходит диффузорный канал (42) кольцеобразно вдоль осевой длины от расположенного на стороне входа потока конца (52) с расширением к расположенному на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485358
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4d48

Узел гидродинамического ленточного подшипника

Изобретение относится к узлу гидродинамического ленточного подшипника для использования во вращающихся машинах. Узел гидродинамического ленточного подшипника содержит корпус (3) подшипника, содержащий отверстие (4) для обеспечения протекания текучей среды в корпус (3), по меньшей мере, один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485366
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4dc5

Газовый датчик

Изобретение относится к газовым датчикам, используемым во многих областях техники для удовлетворения растущих требований по экологии и безопасности. Изобретение касается комбинированного газового датчика, содержащего электрохимический газовый датчик с первым и вторым электродами и резистивный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485491
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e69

Устройство с телом из изоляционного материала, а также способ изготовления тела из изоляционного материала

Тело (1a, 1b, 1c, 1d) из изоляционного материала содержит отверстие (3а, 3b, 3с, 3d) под проводник, которое пересекает насквозь тело (1a, 1b, 1c, 1d) из изоляционного материала. Тело (1a, 1b, 1c, 1d) из изоляционного материала ограничено окружающей поверхностью (13). Выемка (4а, 4b, 4c, 4d, 4e)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485655
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.5113

Секция ротора для ротора турбомашины, рабочая лопатка для турбомашины

Секция ротора для ротора турбомашины содержит предусмотренные на наружном периметре распространяющиеся в осевом направлении ротора крепежные пазы для рабочих лопаток. В каждом из крепежных пазов установлена одна рабочая лопатка ножкой лопатки, соответствующей крепежному пазу для рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486348
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5114

Уплотнительный гребень, узел лопаток турбины и газовая турбина, содержащая такой узел лопаток

Уплотнительный гребень узла лопаток газовой турбины содержит прямой участок и участок с изгибом, при этом ширина участка с изгибом меньше ширины прямого участка. Участок с изгибом включает в себя два изогнутых участка и два прямых участка. Угол между прямым участком и прямым участком участка с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486349
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.514c

Способ и устройство для регулирования температуры пара для паросиловой установки

Изобретение относится к энергетике. Способ для регулирования температуры пара для паросиловой установки, при котором регулятор состояния для выдачи заданной температуры пара подает по обратной связи в качестве регулирующего воздействия несколько состояний пара в перегревателе для перегрева пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486405
Дата охранного документа: 27.06.2013
+ добавить свой РИД