×
20.02.2015
216.013.2732

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к области автоматических систем регулирования температуры теплоносителей в системах охлаждения энергетических установок транспортных средств. Способ осуществляется путем анализа температуры энергетической установки и механических характеристик электропривода вентилятора, при этом в блок математической модели подаются сигналы обратной связи по температуре энергетической установки и сигналы задания на температуру, на основании которых формируются задания на частоту вращения вала вентилятора, которые поступают на блок выбора режима, при этом он рассчитывает необходимое значение напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку статора асинхронного двигателя посредством преобразователя частоты для обеспечения минимальной мощности потерь и максимального КПД. В устройстве, содержащем источник электроэнергии переменного тока, блок математической модели, блок выбора режима, вентилятор охлаждения, датчик температуры энергетической установки, согласно изобретению к источнику электроэнергии подключен полупроводниковый преобразователь частоты, питающий асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, вал которого соединен с валом вентилятора охлаждения. Изобретение обеспечивает расширение диапазона частоты вращения вала вентилятора охлаждения и увеличение области регулируемой температуры, а также улучшение массогабаритных и эксплуатационных показателей регулятора. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к области автоматических систем регулирования температуры теплоносителей (высоконагретой детали, воды, масла, надувочного воздуха и др. систем тепловых двигателей, обмоток электрических машин, трансформаторов, элементов полупроводниковых преобразователей и др.) в системах охлаждения энергетических установок транспортных средств (локомотивов, автомобилей, тракторов и др.).

Известны системы автоматического регулирования температуры энергетических установок транспортных средств, содержащие источник электроэнергии, к которому подключены статорные обмотки асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, соединенным с валом вентилятора переменной подачи (с поворотными лопастями) [1-3].

Недостатком таких технических решений является применение механизма поворота лопастей, что усложняет процесс регулирования температуры энергетической установки.

Кроме того, при таком способе изменения подачи вентилятора асинхронный двигатель имеет частоту вращения, пропорциональную частоте питающего напряжения, которая может быть постоянной или изменяться в малом диапазоне, что обуславливает при малых тепловых нагрузках системы охлаждения энергетической установки работу вентилятора охлаждения с малыми углами поворота лопастей и низким кпд вентилятора и электрического привода.

Известна система регулирования температуры энергетической установки транспортного средства [4], содержащая источник электроэнергии переменного тока, управляющий орган, два асинхронных двигателя с фазными роторами и вентилятор охлаждения. Мощность каждого двигателя равна половине мощности вентилятора. Статорные обмотки двигателей подключены к источнику электроэнергии, роторные обмотки соединены последовательно посредством резисторов, а валы соединены с валом вентилятора охлаждения; статор одного из асинхронных двигателей выполнен поворотным и соединен с механизмом поворота, подключенным к управляющему органу. При величине регулируемой температуры меньше минимального значения поворотный статор асинхронного двигателя занимает положение, при котором частота вращения вентилятора охлаждения равна нулю. При увеличении температуры выше минимальной, угол поворота статора начинает расти, электропривод развивает электромагнитный момент, начинает вращаться, увеличивается подача вентилятора охлаждения. Процесс увеличения подачи будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесный тепловой режим в системе охлаждения энергетической установки. В предельном случае угол поворота статора достигает 180 эл.град.

К недостаткам данного технического решения относится узкий диапазон регулирования температуры системы охлаждения энергетической установки.

В качестве прототипа предлагаемого изобретения выбран автоматический способ регулирования температуры [5]. В прототипе при величине сигнала регулируемой температуры меньше минимально заданного значения выходные сигналы управляющего органа имеют минимальное значение. При достижении температурой максимального значения выходные сигналы управляющего органа максимальны, при этом к блоку с математической моделью (БММ) поступают сигналы обратных связей от датчиков угла поворота статора и температуры. БММ рассчитывает контуры регулирования величины угла поворота статора и температуры охлаждаемого воздуха, а блок выбора режима формирует сигналы задания на угол поворота статора и величину добавочного сопротивления в цепи ротора и по точкам пересечения механических характеристик электропривода и кривой, характеризующей зависимость момента сопротивления вентилятора охлаждения от скорости вращения вала, определяют установившийся режим регулирования температуры энергетической установки.

Этот способ регулирования температуры энергетической установки имеет недостатки. Он не обеспечивает широкого диапазона регулируемой температуры и улучшения технологических показателей способа регулирования температуры энергетической установки.

Техническим результатом заявляемого изобретения является расширение диапазона частоты вращения вала вентилятора охлаждения, а следовательно, увеличение области регулируемой температуры, а также улучшение массогабаритных и эксплуатационных показателей.

Сущность изобретения состоит в том, что в способе регулирования температуры энергетической установки транспортного средства, осуществляемом путем анализа температуры энергетической установки и механических характеристик электропривода вентилятора, согласно изобретению в блок математической модели подаются сигналы обратной связи по температуре энергетической установки и сигналы задания на температуру, на основании которых сформированы задания на частоту вращения вала вентилятора, которые поступают на блок выбора режима, при этом он рассчитывает необходимое значение напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку статора асинхронного двигателя посредством преобразователя частоты для обеспечения минимальной мощности потерь и максимального КПД, и по механическим характеристикам электропривода вентилятора определяют установившийся режим регулирования температуры энергетической установки.

Устройство для регулирования температуры энергетической установки транспортного средства содержит источник электроэнергии переменного тока, блок математической модели, блок выбора режима, вентилятор охлаждения, датчик температуры энергетической установки, при этом к источнику электроэнергии подключен полупроводниковый преобразователь частоты, питающий асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, вал которого соединен с валом вентилятора охлаждения.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами.

На фиг.1 изображена блок-схема системы регулирования температуры энергетической установки.

На фиг.2 представлены механические характеристики электропривода вентилятора заявляемого изобретения.

Предлагаемое устройство отличается от прототипа тем, что регулятор температуры содержит один асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, статорная обмотка которого подключена к полупроводниковому преобразователю частоты, преобразующему напряжение и частоту тока по алгоритму, заложенному в управляющий орган. Вал ротора асинхронного двигателя соединен с валом вентилятора охлаждения. Частота вращения вала вентилятора охлаждения регулируется путем изменения частоты и амплитуды напряжения, подаваемого полупроводниковым преобразователем частоты на обмотку статора асинхронного двигателя. При этом осуществляется регулирование частоты вращения вала и, следовательно, расхода охлаждающего воздуха в широком диапазоне.

Блок-схема (фиг.1) содержит блок математической модели 1, подключенный к блоку выбора режима 2, который в свою очередь подключен к преобразователю частоты 3, питающему статорную обмотку асинхронного двигателя 4; вал двигателя соединен с валом вентилятора охлаждения 5. Сигнал обратной связи о температуре энергетической установки снимается с датчика температуры 7 наиболее теплонагруженного элемента энергетической установки. Входная цепь преобразователя частоты 3 подключается к трехфазному источнику электроэнергии 6.

Блок математической модели 1 на основании сигнала обратной связи i7-1 по температуре энергетической установки и сигналов задания imin и imax на температуру формирует задание на частоту вращения вала вентилятора 5, которое поступает на блок выбора режима 2. Блок выбора режима 2 рассчитывает необходимое значение напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку статора асинхронного двигателя 4 посредством преобразователя частоты 3 для обеспечения минимальной мощности потерь в электроприводе и, соответственно, максимального КПД, и подает сигналы задания на напряжение iu и частоту тока if на преобразователь частоты 3.

При величине сигнала регулируемой температуры i7-1 меньше минимально заданного значения imin выходной сигнал блока математической модели 1 имеет нулевое значение, выходные сигналы iu и if блока выбора режима 2 при этом также имеют нулевое значение. В результате этого амплитуда и частота напряжения обмотки статора двигателя 4 равняются нулю, следовательно, частота вращения вентилятора охлаждения 5 равна нулю.

При увеличении i6-1 и дальнейшем выполнении imax>i7-1>iminn увеличиваются выходной сигнал блока математической модели 1, выходные сигналы iu и if блока выбора режима 2, увеличиваются амплитуда и частота напряжения обмотки статора асинхронного двигателя 4, у электропривода вентилятора развивается момент, вал начинает вращаться, увеличивается подача воздуха вентилятором охлаждения. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесный тепловой режим в системе охлаждения энергетической установки.

При достижении температурой максимального значения (i7-1≥imax) выходной сигнал блока математической модели 1 и выходные сигналы iu и if блока выбора режима 2 максимальны. Частота вращения вала вентилятора также максимальна. При дальнейшем увеличении температуры и при невозможности увеличения частоты вращения вала вентилятора 5 происходит оповещение машиниста о превышении температуры энергетической установки максимально допустимого значения и невозможности увеличения частоты вращения вала вентилятора 5.

На фиг.2 кривая D соответствует зависимости момента (М, Нм) электропривода от скорости вращения вала (W, рад/с) в номинальном режиме работы электропривода. Кривые А-С показывают работу электропривода в искусственном режиме (амплитуда напряжения статора uA<uB<uC<uD; частота напряжения статора ротора fA<fB<fC<fD). Точки пересечения кривых А-D с кривой Е, характеризующей зависимость момента сопротивления вентилятора охлаждения от скорости вращения его вала, показывают установившиеся режимы работы регулятора.

Технический эффект изобретения заключается в расширении диапазона частоты вращения вала вентилятора охлаждения и увеличении области регулируемой температуры, а также улучшении массогабаритных и эксплуатационных показателей регулятора.

Список используемой литературы

1. Луков Н.М. Автоматическое регулирование температуры двигателей. - М.: Машиностроение, 1977.

2. А.С. 206627 (СССР). Система автоматического регулирования температуры охлаждающей среды холодильника тепловоза. Опубликовано 08.12.1967. Бюллетень 1.

3. А.С. 246165 (СССР). Устройство для автоматического регулирования температуры в системе охлаждения. Опубликовано 11.06.1969. Бюллетень №20.

4. Патент RU 2241837. Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства / Н.М. Луков, А.С. Космодамианский, И.А. Алейников. - Опуб. 10.12.2004.

5. Регулятор температуры энергетической установки транспортного средства / Г.В. Багров, B.C. Мицкович, А.С. Космодамианский, Н.М. Луков, В.И. Воробьев, Д.В. Воробьев, В.Г. Новиков, А.Д. Хохлов, А.А. Пугачев // Патент 2351776 РФ, МПК G01N 19/02, заявка №2007129545/06 от 01.08.2007; опубл. 10.04.2009; бюл.10 (прототип).


СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 36.
27.04.2015
№216.013.4603

Узел подвешивания тягового электродвигателя

Узел подвешивания тягового электродвигателя содержит подшипниковые опоры (1) для опирания на ось колесной пары и поводок (2), связанный концами с корпусом двигателя и рамой тележки сферическим (3) и цилиндрическим (4) сайлент-блоками. Сферический сайлент-блок смонтирован на оси (5) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549427
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.48a6

Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотивов с электропередачей

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и может быть использовано для исследования динамических процессов в тяговом приводе. Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей содержит дизель-генераторную установку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550105
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.06.2015
№216.013.5b4a

Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства с микропроцессорной системой управления

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Электрическая передача переменного тока транспортного средства с микропроцессорной системой управления содержит тепловой двигатель, вал которого соединен с валом трехфазного синхронного генератора. К обмоткам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554911
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6ce6

Привод конвейера

Привод конвейера содержит ведущие и ведомые звездочки, огибаемые бесконечно замкнутыми тяговыми цепями с закрепленными на них тяговыми магнитными элементами, взаимодействующими с ферромагнитными элементами грузоносителей конвейера. Привод снабжен неподвижно закрепленными отдельно на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559436
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.11.2015
№216.013.91e9

Элеватор тележечно-ковшевой

Элеватор содержит тяговый элемент в виде соединенных между собой тележек с реактивной полосой, движущихся за счет электромагнитного фрикционного привода, и рабочие органы в виде ковшей. Упрощается конструкция элеватора. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568969
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.93ec

Способ адаптивного формирования единой глобальной системы трёхмерных координат непосредственно на эллипсоиде

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение, например, в системах навигации и управления подвижных объектов (ПО) наземного транспорта при формировании геометрии траектории движения ПО. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569487
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.03.2016
№216.014.c9a7

Частотный демодулятор на расстроенных контурах

Изобретение относится к области приема радиосигналов. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости и качества речи. В частотном демодуляторе (СЧД) после преобразователя ЧМ в АЧМ предлагается использовать не диодный детектор по огибающей, а когерентный кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577203
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.06.2016
№217.015.048f

Фрикционный гаситель колебаний

Изобретение представляет фрикционный гаситель колебаний, содержащий нажимной клин, опирающийся на нажимную пружину и прокладочное кольцо через фрикционные клинья, взаимодействующие с фрикционным стаканом, прокладочное кольцо, выполненное из диэлектрического материала, источник тока, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587195
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.3142

Способ адаптивного формирования единой системы траекторий движения железных дорог россии по глобальным координатам в новой трехмерной прямоугольной системе координат непосредственно на эллипсоиде

Изобретение относится к навигации подвижных железнодорожных объектов. Техническим результатом является обеспечение самокалибровки и самонастройки навигационных систем локомотивов. В способе на протяжении всех магистралей устанавливают единую систему ортогональных координат непосредственно на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580436
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.367b

Выпрямительно-инверторный преобразователь

Выпрямительно-инверторный преобразователь предназначен для питания тяговых электродвигателей электрического подвижного состава, получающего питание от сети переменного тока, и может работать в выпрямительном и инверторном режимах. Преобразователь содержит силовой тяговый трансформатор (1) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581603
Дата охранного документа: 20.04.2016
Показаны записи 21-30 из 31.
25.08.2017
№217.015.ca12

Колесо зубчатое упругое

Изобретение относится к зубчатым колесам. Колесо зубчатое упругое содержит ступицу, венец с диском, смонтированный с возможностью поворота относительно ступицы, цилиндрические упругие элементы, установленные без зазора в гнездах, выполненных равномерно по окружности колеса. В диске венца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619880
Дата охранного документа: 19.05.2017
04.04.2018
№218.016.32e4

Автоматическая микропроцессорная система регулирования температуры энергетической установки транспортного средства

Изобретение относится к регулированию температуры энергетической установки транспортного средства. Автоматическая микропроцессорная система регулирования температуры энергетической установки транспортного средства включает в себя охлаждающее устройство, насос охлаждающей жидкости, вентилятор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645519
Дата охранного документа: 21.02.2018
09.06.2018
№218.016.5b08

Подвеска осевого редуктора локомотива

Осевой редуктор одной стороной опирается на ось колесной пары, а другой стороной связан с рамой тележки посредством вертикальной тяги с резинометаллическими шарнирами на концах, причем вертикальная тяга связана с рамой тележки через балансир с резинометаллическим шарниром с осью, а конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655593
Дата охранного документа: 28.05.2018
23.07.2019
№219.017.b7ec

Автоматическая система регулирования температуры тяговой полупроводниковой преобразовательной установки тягового транспортного средства

Изобретение относится к регулированию температуры тягового преобразователя. Автоматическая система регулирования температуры тяговой полупроводниковой преобразовательной установки тягового транспортного средства включает в себя систему охлаждения тяговой преобразовательной установки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695152
Дата охранного документа: 22.07.2019
25.03.2020
№220.018.0f62

Устройство для увеличения сцепления ведущих колес локомотива с рельсами

Изобретение относится к транспортному машиностроению. Устройство для увеличения сцепления ведущих колес локомотива с рельсами содержит электромагниты, подключенные к источнику тока и связанные с балансирами, которые, в свою очередь, связаны с буксами колесных пар. Балансиры одним концом связаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717413
Дата охранного документа: 23.03.2020
25.03.2020
№220.018.0fd0

Устройство для увеличения сцепления ведущих колес локомотива с рельсами

Изобретение относится к транспортному машиностроению и касается устройства для повышения тягового усилия локомотива за счет увеличения сцепления ведущих колес с рельсами. Устройство для увеличения сцепления ведущих колес локомотива с рельсами содержит электромагниты, подключенные к источнику...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717414
Дата охранного документа: 23.03.2020
29.07.2020
№220.018.38c1

Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателям внутреннего сгорания. Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия образована поверхностью цилиндра, поршнем со ступенчатой поверхностью днища, и крышкой цилиндра. В крышке цилиндра установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727951
Дата охранного документа: 27.07.2020
29.07.2020
№220.018.38c3

Двигатель внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания содержит цилиндр (1) с поршнем, крышку цилиндра с впускным и выпускным каналами, образующую с поршнем и стенками цилиндра камеру сгорания, воздухозаборник (2) и эжектор (5). Воздухозаборник (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727952
Дата охранного документа: 27.07.2020
29.07.2020
№220.018.38c9

Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателям внутреннего сгорания. Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания, образованная цилиндром, головкой цилиндра с расположенной в ней дополнительной камерой, поршнем, имеющим выступ, входящий в дополнительную камеру, и кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727953
Дата охранного документа: 27.07.2020
27.05.2023
№223.018.708c

Тепловой двигатель для производства электрической энергии

Изобретение относится к тепловым двигателям для производства электрической энергии. В тепловом двигателе для производства электрической энергии, содержащем резервуар с зонами, заполненными горячим и холодным жидким теплоносителем, расположенными по периметру корпуса, и размещенную на внешнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781797
Дата охранного документа: 18.10.2022
+ добавить свой РИД