×
01.04.2020
220.018.124a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ С АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002718091
Дата охранного документа
30.03.2020
Аннотация: Изобретение относится к областям насосостроения и электротехники. Способ стабилизации давления насосной установки (НУ) с асинхронным электроприводом включает измерение мгновенных величин токов статора асинхронного двигателя (АД) и скорости вращения ротора. При этом задают требуемое давление НУ, преобразуют трехфазные значения токов в двухфазные составляющие токов, а последние в составляющие токов статора во вращающейся системе координат, определяют угол поворота вращающейся системы координат, вычисляют оцененные значения составляющих потокосцеплений ротора. По оцененным значениям составляющих тока статора и потокосцепления ротора вычисляют: электромагнитный момент АД, момент нагрузки центробежного насоса, гидравлическую мощность насоса, нагнетаемое давление насоса, действительный расход НУ. По значениям действительного расхода НУ и давлению на подающем трубопроводе определяют: развиваемое НУ давление, составляющую задаваемого тока статора по продольной оси магнитного поля АД, составляющие задающего напряжения статора во вращающейся системе координат, составляющие задающего напряжения статора в неподвижной системе координат, которые являются задающими сигналами для инвертора напряжения. Получаемое напряжение инвертора подают на АД, который создает необходимый электромагнитный момент для нагнетания требуемого давления НУ. Изобретение направлено на снижение массогабаритных показателей электропривода НУ.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при контроле давления воды и других текучих сред.

Наиболее близким к заявляемому является способ стабилизации напора электропривода турбомеханизмов (Фираго Б. И., Регулируемые электроприводы переменного тока / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик. – ЗАО «Перспектива» Минск, 2006. Стр. 187-194), использующий асинхронный двигатель приводящий в движение турбомеханизм, датчик давления, регулятор давления, регуляторы частоты, напряжения, а также функциональные преобразователи преобразователя частоты.

Сущность способа: измеряют требуемое давление с помощью датчика давления и сравнивают с заданным давлением, с помощью регулятора давления, полученную величину преобразуют в относительную частоту питания, которую с помощью частотного регулятора подают на частотный преобразователь. Задают относительное статическое противодавление, относительный момент сопротивления холостого хода, на основе этих данных рассчитывают статический момент, а также задающее значение ЭДС статора асинхронного двигателя на основе закона частотного регулирования, вычисляют падения напряжения статора на основе измеренного значения тока статора, определяют задающее напряжение на основе задающего значения ЭДС и падения напряжения статора, полученное значение задающего напряжения с помощью регулятора напряжения подают на частотный преобразователь, который создает требуемое напряжение заданной частоты, подаваемое на асинхронный двигатель, который создает требуемую скорость вращения турбомеханизма, нагнетающего необходимое давление.

Недостатками известных способов является необходимость установки датчика давления в точке стабилизации, что снижает массо-габаритные показатели установки.

Техническим результатом изобретения является снижение массо-габаритных показателей электропривода насосной установки с центробежными насосами и асинхронными двигателями.

Данный технический результат достигается тем, что измеряют давление на подающем трубопроводе, измеряют мгновенные величины токов, измеряют угловую скорость вращения ротора асинхронного двигателя, вычисляют угол поворота вращающейся системы координат, преобразуют трехфазные значения токов и напряжений в двухфазные составляющие токов вращающейся системы координат, определяют оцененные значения потокосцепления ротора. С помощью регулятора магнитного потока формируют составляющую задаваемого тока статора по оси q. По значениям составляющих тока статора и угловой скорости ротора, по значениям потокосцепления ротора и угловой скорости вращения определяют момент нагрузки центробежного насоса. Определяют гидравлическую мощность насоса. По значениям гидравлической мощности и скорости вращения ротора определяют действительный расход насосной установки. По значениям действительного расхода насосной установки и давлению на подающем трубопроводе вычисляют текущее давление в точке, для которой требуется стабилизировать давление. С помощью регулятора давления на основе задающего значения давления и текущего давления в точке, для которой требуется стабилизировать давление вычисляют требуемое значение скорости вращения ротора. С помощью регулятора скорости, на основе требуемого значения скорости вращения ротора и текущей угловой скорости вычисляют составляющую задаваемого тока статора по оси d. С помощью регулятора тока на основе составляющих задаваемого тока статора и двухфазных составляющих токов вращающейся системы координат вычисляют требуемые составляющие напряжения статора во вращающейся системе координат. Преобразуют требуемые составляющие напряжения статора во вращающейся системе координат в требуемые составляющие напряжения статора в неподвижной системе координат. На основе требуемых составляющих напряжения статора в неподвижной системе координат вычисляют моменты открывания силовых ключей автономного инвертора напряжения, питающего асинхронный двигатель привода насоса с помощью генератора пространственного вектора (широтно-импульсной модуляции) для трехфазной мостовой схемы инвертора.

Сущность технического решения поясняется формулами (1-11).

Двухфазные значения токов определяются по формулам преобразования:

(1)

– составляющая тока статора асинхронного двигателя (измеренное значение), А.

Составляющие токов статора во вращающейся системе координат (2):

(2)

Угол поворота вращающейся системы координат (3):

(3)

где – угловая скорость ротора, рад/с,

TR – постоянная времени ротора двигателя, с.

ZP – число пар полюсов;

p – оператор дифференцирования.

Значения потокосцепления ротора одной составляющей определяются через математическое описание асинхронного двигателя в неподвижной системе координат по формуле в операторном виде (4):

, Вб (4)

где RR – сопротивление ротора, Ом,

kR – безразмерный параметр двигателя.

Значения электромагнитного момента по формуле (5):

, Н⋅м (5)

Момент нагрузки двигателя определяется по формуле (6):

, Н⋅м (6)

J – момент инерции механизма, кг⋅м2.

Гидравлическая мощность насоса определяется по формуле (7) как произведение скорости вращения в ала насоса на момент сопротивления насоса:

, Н⋅м (7)

где T0 –– момент трения, Н⋅м.

Одновременно гидравлическая мощность насоса определяется как произведение давления нагнетаемого насосом и подачей насоса .

Где давление насоса (8) определяется через параметры напорной характеристики насоса, плотность жидкости и угловую скорость вала насоса, и относительный расход насоса:

(8)

Расход жидкости насоса определяется по формуле (9)

, м3/с (9)

где – плотность жидкости, кг/м3,

– номинальная угловая скорость насоса, рад/с,

С0, С1 – параметры напорной характеристики насоса,

– относительный расход насоса, м3/с.

Давление жидкости насосной установки определяется как сумма давления развиваемого насосом и давления в питающем трубопроводе (10):

(10)

где – давление на выходе насосной установки, м

– давление, развиваемое насосом, м

– давление в питающем трубопроводе, м.

A – гидравлическое сопротивление трубопровода, с/м5.

Требуемое значение скорости вращение (12):

(11)

где

– коэффициент пропорциональности регулятора давления, рад/(с•м);

– задаваемое давление установки, м.

Составляющая задаваемого тока статора по оси d (12):

(12)

– коэффициент пропорциональности регулятора скорости, А/(с• рад);

– постоянная времени регулятора скорости, с.

Составляющие напряжения статора во вращающейся системе координат (13):

(13)

– коэффициент пропорциональности регулятора тока, Ом;

– постоянная времени регулятора тока, с.

Составляющие напряжения статора в неподвижной системе координат (14) являются задающими сигналами для инвертора напряжения:

(14)

Таким образом, заявленный способ позволяет повысить массо-габаритные показатели насосной установки за счет применения способа косвенного определения переменных состояния насоса.

Способ стабилизации давления насосной установки с асинхронным электроприводом, отличающийся тем, что проводят измерение мгновенных величин токов статора асинхронного двигателя и скорости вращения ротора, задают требуемое давление установки, преобразуют трехфазные значения токов в двухфазные составляющие токов, преобразуют двухфазные составляющие токов в составляющие токов статора во вращающейся системе координат, определяют угол поворота вращающейся системы координат, вычисляют оцененные значения составляющих потокосцеплений ротора, вычисляют электромагнитный момент асинхронного двигателя по оцененным значениям составляющих тока статора и потокосцепления ротора, вычисляют момент нагрузки центробежного насоса, вычисляют гидравлическую мощность насоса, вычисляют нагнетаемое давление насоса, вычисляют действительный расход насосной установки, по значениям действительного расхода насосной установки и давлению на подающем трубопроводе определяют развиваемое насосной установкой давление, определяют составляющую задаваемого тока статора по продольной оси магнитного поля асинхронного двигателя, определяют составляющие задающего напряжения статора во вращающейся системе координат, определяют составляющие задающего напряжения статора в неподвижной системе координат, которые являются задающими сигналами для инвертора напряжения, получаемое напряжение инвертора подают на асинхронный электродвигатель, который создает необходимый электромагнитный момент для нагнетания требуемого давления насосной установки.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 11.
03.07.2019
№219.017.a419

Бесколлекторный синхронный генератор модульного типа с постоянными магнитами

Изобретение относится к области электротехники, а именно к бесколлекторным электрическим машинам. Технический результат – обеспечение возможности регулирования выходной мощности за счет подключения/отключения отдельных модулей. Бесколлекторный синхронный генератор включает статор, ротор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693011
Дата охранного документа: 01.07.2019
01.08.2019
№219.017.baf7

Частотно-фазовый дискриминатор

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной технике. Технический результат заключается в расширении диапазона измерения частотного рассогласования. Частотно-фазовый дискриминатор содержит второй блок фазового сравнения, первый и второй выходы которого соединены с первым и вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695986
Дата охранного документа: 29.07.2019
02.10.2019
№219.017.cd98

Газоанализатор угарного газа

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода, и может быть использовано в экологии. Датчик состоит из полупроводникового основания (1), выполненного в виде поликристаллической пленки твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700036
Дата охранного документа: 12.09.2019
30.10.2019
№219.017.dbd0

Порошковая проволока

Порошковая проволока может быть использована восстановления и упрочнения деталей, работающих на истирание в условиях воздействия абразивного потока с большими контактными нагрузками, в частности, транспортирующих шнеков экструдеров. Порошковая проволока состоит из стальной оболочки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704338
Дата охранного документа: 28.10.2019
26.11.2019
№219.017.e6a5

Способ регулирования характеристик физических и механических свойств дисперсного несвязного грунта методом гранулометрического синтеза

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства оснований зданий и сооружений из дисперсного несвязного грунта с требуемыми характеристиками физических или механических свойств. Способ регулирования характеристик физических и механических свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707112
Дата охранного документа: 22.11.2019
13.12.2019
№219.017.ed4a

Устройство для удаления льда с карниза здания и сооружения

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройству для удаления льда с карниза здания. Технический результат изобретения заключается в упрощении устройства. В устройстве для удаления льда в качестве источника электрической энергии введена солнечная батарея, а вместо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708730
Дата охранного документа: 11.12.2019
19.03.2020
№220.018.0db0

Многокаскадный биквадратный фильтр

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для цифровой обработки дискретных сигналов. Техническим результатом является увеличение скорости расчета выходных данных и уменьшение объема памяти. Устройство содержит буферную память, каскады биквадратных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716902
Дата охранного документа: 17.03.2020
24.07.2020
№220.018.375a

Штамповый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к инструментальным материалам высокой теплостойкости, используемым для изготовления литых штампов горячего деформирования. Штамповый сплав для изготовления литого инструмента, работающего в условиях температурно-силового воздействия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727463
Дата охранного документа: 21.07.2020
20.04.2023
№223.018.4bef

Вальцевание монолитных вафельных обечаек

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при получении цилиндрических обечаек, применяемых в конструкции топливных баков ракет. Осуществляют изгиб вафельной панели путем ее вальцевания на симметричной четырехвалковой листогибочной машине, содержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761194
Дата охранного документа: 06.12.2021
23.04.2023
№223.018.5192

Способ работы гидропневматического агрегата и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области гидропневматической техники и может быть использовано при создании компактных и высокоэкономичных поршневых компрессоров высокого давления. Способ работы агрегата состоит в том, что при подаче жидкости в полость газового цилиндра ее живое сечение сначала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736555
Дата охранного документа: 18.11.2020
Показаны записи 1-5 из 5.
10.04.2014
№216.012.b486

Система управления центробежным насосом

Изобретение относится к системам управления центробежными насосными агрегатами и может использоваться при перекачке жидкости. Система управления центробежным насосом содержит блок задания параметра регулирования (1), выход которого соединен с первым входом блока сравнения (2). Выход блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511934
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.02.2016
№216.014.cd8e

Система управления центробежным насосом

Изобретение относится к системам управления центробежными насосными агрегатами. Система содержит блок задания параметра регулирования, выход которого соединен с первым входом блока сравнения. Выход блока расчета регулируемого параметра соединен со вторым входом блока сравнения. Выход блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575232
Дата охранного документа: 20.02.2016
25.08.2017
№217.015.af3a

Способ определения расхода жидкости центробежного насоса с асинхронным электроприводом

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при учете и контроле потребления воды и других текучих сред. Измеряют мгновенные величины токов и напряжений статора асинхронного двигателя, преобразуют трехфазные значения токов и напряжений в двухфазные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610909
Дата охранного документа: 17.02.2017
26.08.2017
№217.015.d53d

Способ для определения давления насоса с электродвигателем

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения выходных характеристик электродвигателя. При реализации способа измеряют давление на подающем трубопроводе, измеряют мгновенные величины токов и напряжений статора асинхронного двигателя, преобразуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623195
Дата охранного документа: 22.06.2017
16.06.2023
№223.018.7cfe

Способ определения расхода жидкости центробежного насоса с асинхронным электроприводом

Изобретение относится к способу измерения расхода перекачиваемой жидкости асинхронным электроприводом центробежных насосов. Измеряют мгновенные величины токов и напряжений статора асинхронного двигателя, определяют модуль вектора напряжения статора, определяют модуль вектора тока статора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741267
Дата охранного документа: 22.01.2021
+ добавить свой РИД