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公开(公告)号:CN109630415A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811513670.8
申请日:2018-12-11
申请人: 武汉理工大学 , 招商局重工(江苏)有限公司
摘要: 本发明设计了一种快速压载系统及其空压机组节能控制方法,压力控制系统分别与空压机组、变频器和快速压载舱连接,压力控制系统将空压机组启停及加卸载指令、变频器频率指令,传递给PLC控制器,并通过PLC控制器来完成工频空压机的启动、停止、加载、卸载功能及变频空压机的变频器频率变化功能;将快速压载舱的空气压力值传递给压力控制系统,快速压载舱的空气压力值通过压力传感器测试。本发明把参数自适应模糊PID的变频技术应用于系统中,并提出工‑变频联合式空压机组集群控制方案。对于具有波动大、时变性、不确定性、非线性等特点的气体压力变化,具有较强的适应性,能够根据工况的变化及时响应,具有好的节能效果。
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公开(公告)号:CN109458337A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811528178.8
申请日:2018-12-13
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司
IPC分类号: F04C28/08
CPC分类号: F04C28/08
摘要: 本发明公开了一种控制单转子压缩机转速的方法,包括根据实时角速度和力矩控制压缩机的过程;根据实时角速度控制压缩机的过程包括:对轴误差作滤波处理,获得角速度补偿量;将角速度补偿量补偿到锁相环调节器的输出角速度中,获得补偿后的角速度输出量;根据所述补偿后的角速度输出量对实时角速度作修正,根据修正后的实时角速度控制压缩机;根据力矩控制压缩机的过程包括:计算目标角速度波动量与所述补偿后的角速度输出量之差,获得第一角速度差值;对所述第一角速度差值作滤波处理,获得滤波角速度;将所述滤波角速度输入至速度环调节器,获得输出力矩;根据所述输出力矩控制压缩机。应用本发明,能够提高压缩机转速波动抑制的有效性。
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公开(公告)号:CN109458336A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811526533.8
申请日:2018-12-13
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司
IPC分类号: F04C28/08
CPC分类号: F04C28/08
摘要: 本发明公开了一种用于控制单转子压缩机转速的方法,所述方法包括根据实时角速度和力矩控制压缩机的过程;根据实时角速度控制压缩机的过程包括:对轴误差作滤波处理,获得轴误差补偿量;将所述轴误差补偿量输入至锁相环调节器,获得所述锁相环调节器的输出角速度;利用所述输出角速度对实时角速度作修正,根据修正后的实时角速度控制压缩机;根据力矩控制压缩机的过程包括:计算目标角速度波动量与所述锁相环调节器的输出角速度之差,获得第一角速度差值;对所述第一角速度差值作滤波处理,获得滤波角速度;将所述滤波角速度输入至速度环调节器,获得输出力矩;根据所述输出力矩控制压缩机。应用本发明,能够提高压缩机转速波动抑制的有效性。
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公开(公告)号:CN109340114A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811496331.3
申请日:2018-12-07
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: F04C23/005 , F04C25/02 , F04C28/08 , F28B9/10
摘要: 一种汽轮机罗茨-水环真空泵变频控制抽气系统及其控制方法,所述抽气系统包括控制系统、气冷式罗茨真空泵、水环真空泵和与气冷式罗茨真空泵并接的旁通管路,所述控制系统主要包括核心控制器PLC及其输入输出端。本发明抽气系统及其控制方法在汽轮机组启动时通过旁路可快速建立真空,机组正常运行时,利用变频控制器根据凝汽器工况自动调整水环真空泵转速,以实现最优运行压缩比分配方案,满足不同情况下抽空气量的要求,降低汽轮机抽气系统的能耗。本发明系统及其控制方法解决了水环真空泵抽气能力受水温限制的问题,系统可以更有效地对气冷式罗茨真空泵出口气体进行冷却,削弱混合气体中空气的存在对换热的影响,保障机组运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN105579709B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201480054320.3
申请日:2014-10-01
申请人: 特灵国际有限公司
IPC分类号: F04C28/12
CPC分类号: F04C18/16 , F04C28/08 , F04C28/12 , F04C28/14 , F04C2240/403 , F04C2240/81
摘要: 系统和方法被用于控制制冷系统的旋转压缩机的运行,以通过响应于当前运行条件和负荷条件改变所述压缩机的容积比和速度来改进效率。能够改变所述压缩机的轴向排气口和/或径向排气口的容积,以提供对应于运行条件的容积比。此外,能够采用永磁马达和/或转子尖端速度控制以便进一步的效率增加。
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公开(公告)号:CN107429687A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201680016153.2
申请日:2016-02-16
申请人: 三菱重工汽车空调系统株式会社
CPC分类号: F04C28/28 , F04B35/04 , F04B49/10 , F04B2203/0205 , F04C18/0215 , F04C23/001 , F04C28/08 , F04C29/0085 , F04C29/045 , F04C2240/40 , F04C2240/81 , F04C2270/075 , F04C2270/195 , F04C2270/78 , H02P29/68
摘要: 本发明的电动压缩机具有:压缩机,该压缩机通过绕轴线旋转而对流体进行压缩;电动机,该电动机驱动所述压缩机以使所述压缩机绕所述轴线旋转;以及控制部,该控制部具有第一构件和第二构件,使用该第一构件和第二构件对所述电动机的驱动时的电流供给进行控制。关于将所述第一构件和所述第二构件暴露于相同的温度时的容许电流,将所述第二构件的容许电流设定得比所述第一构件的容许电流小。通过将所述第二构件配置在与所述第一构件相比冷却能力更大的部位,从而将额定使用时的所述第二构件的容许电力设定得比所述第一构件的容许电力大。该电动压缩机还具有:温度传感器,该温度传感器对所述第一构件的温度进行检测;以及运算部,在由所述温度传感器检测出的温度与在所述第一构件中流动的电流满足规定的条件的情况下,该运算部输出警报信号。
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公开(公告)号:CN106968951A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710399198.9
申请日:2017-05-31
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: F04C28/08 , F02D29/04 , F04C23/02 , F04C2270/051 , F04C2270/605
摘要: 本发明公开了一种应用在空气压缩机的自动调速装置,包括微调拉杆、左螺纹螺杆、有螺纹螺杆和伺服气缸,微调拉杆左右两端分别设有与空腔连通的螺纹孔,左右两端的两个螺纹孔处分别螺纹连接左螺纹螺杆和右螺纹螺杆,伺服气缸的缸体通过第一固定块固定连接在空气压缩机上,伺服气缸的伸缩杆向左伸出且与右螺纹螺杆的外端固定连接,左螺纹螺杆的外端通过第二固定块与柴油机的油门控制阀相连接,伺服气缸的缸体上设有一个排气压力引入接口,通过伺服气缸的排气压力引入接口引入空气压缩机的排气压力,使伺服气缸的伸缩杆做伸缩运动,自动调节柴油机的油门大小。本发明优点:能快速精密地控制调节柴油机的油门大小。
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公开(公告)号:CN106797187A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201480081697.8
申请日:2014-09-05
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: H02M7/5387 , H02P5/74
CPC分类号: H02M7/53871 , F04C28/08 , F04C29/0085 , F04C2240/403 , F04D25/06 , F04D27/004 , F04D27/0261 , F25B49/022 , F25B49/025 , F25B2600/021 , F25B2700/151 , F25D17/062 , F25D29/00 , H02M1/08 , H02M1/15 , H02M7/53873 , H02M7/5395 , H02M2001/0009 , H02M2001/008 , H02P5/74 , Y02B30/741
摘要: 电力转换装置具备:逆变器(4a),其使用第一载波信号(fc_a)驱动电动机(5a);逆变器(4b),其与逆变器(4a)并联连接,使用第二载波信号(fc_b)驱动电动机(5b);各相下桥臂分流电阻(441a、442a、443a),其用于检测流过逆变器(4b)的第一电流;各相下桥臂分流电阻(441b、442b、443b),其用于检测流过逆变器(4b)的第二电流;以及控制部(7),其对逆变器(4a、4b)进行控制。在对逆变器(4a、4b)进行控制时,在第一载波信号(fc_a)与第二载波信号(fc_b)之间设定有相位差,以使第一载波信号(fc_a)中的第一电流的检测期间与第二载波信号(fc_b)中的第二电流的检测期间不重叠。
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公开(公告)号:CN106640655A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611225789.6
申请日:2016-12-27
申请人: 特灵空调系统(中国)有限公司
CPC分类号: F04C28/08 , F04C28/12 , F04C2270/025 , F04C2270/051 , F04C2270/585
摘要: 本发明的目的是提供一种流体机械转速与自身容量调节机构的协控方法和流体机械。流体机械转速与自身容量调节机构的协控方法根据自身容量调节机构效率和转速效率的比较值来切换加载或者减载过程中的控制对象,再进行调节。这一协控方法,能够使得流体机械在加载或者减载到部分负载时,获得更优的转速与自身容量调节机构位置的搭配,从而使流体机械获得更高的工作效率。本发明提供的流体机械,具有在部分负载下工作效率高的优点。
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公开(公告)号:CN106605064A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201580047236.3
申请日:2015-08-28
申请人: 千住金属工业株式会社
发明人: 加贺谷智丈
IPC分类号: F04B49/06 , B23K1/008 , F04B37/16 , H05K3/34 , B23K101/42
CPC分类号: B23K1/008 , B23K2101/42 , F04B37/14 , F04B49/065 , F04B2205/09 , F04C18/0207 , F04C18/12 , F04C25/02 , F04C28/08 , F04C2240/403 , F04D17/168 , F04D19/04 , F04D27/0261 , H01L24/75 , H01L2224/75102 , H01L2224/75283 , H01L2224/759 , H05K3/34 , H05K2203/085 , H05K2203/163
摘要: 能够扩大抽真空条件的选择度,并且能够以短时间将腔室内抽成指定的目标真空度的真空。真空处理装置具备:腔室(40),其能够在真空环境下对工件进行焊接处理;操作部(21),其设定腔室(40)的抽真空条件;泵(23),其对腔室(40)进行抽真空;以及控制部(61),其计算以规定的泵输出对腔室(40)进行抽真空时的真空度的减少量并将其设定为基准值,并且,当实时地计算出的真空度的减少量变为小于基准值时,从泵输出小的抽真空控制特性向泵输出大的抽真空控制特性切换。
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