[发明专利]罗茨大气直排智能机组及其运行控制策略有效
申请号: | 201410266909.1 | 申请日: | 2014-06-16 |
公开(公告)号: | CN104047858B | 公开(公告)日: | 2017-09-01 |
发明(设计)人: | 项敏;王德顺 | 申请(专利权)人: | 项敏;王德顺 |
主分类号: | F04C23/00 | 分类号: | F04C23/00;F04C28/02;F04C28/08;F04C28/06;F04B41/06;F04B49/06 |
代理公司: | 台州市方圆专利事务所(普通合伙)33107 | 代理人: | 蔡正保,朱新颖 |
地址: | 310003 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 大气 智能 机组 | ||
1.一种罗茨大气直排智能机组,包括罗茨真空泵与前级泵,所述罗茨真空泵包括泵体与罗茨电机,前级泵包括前级电机;其特征在于,本罗茨大气直排智能机组还包括负压传感器、具有用于监测罗茨电机运行转速的监测单元的控制系统;负压传感器设置在罗茨真空泵的泵体内,负压传感器与控制系统电连接;罗茨电机通过自适应变频器与控制系统电连接,前级电机与控制系统电连接,所述控制系统具有逻辑运算单元和运行控制单元,负压传感器与运行控制单元电连接,运行控制单元、监测单元、自适应变频器、前级电机均与逻辑运算单元电连接,所述监测单元包括设置在罗茨电机上用于检测电机转轴转速的转速传感器,转速传感器与逻辑运算单元电连接,罗茨真空泵变速运行后,在罗茨真空泵启动情况下,运行控制单元根据罗茨真空泵的泵体内气压大小值给逻辑运算单元发送体现罗茨电机理论转速的信号;逻辑运算单元结合监测单元检测得到罗茨电机运行转速控制罗茨电机转速以及控制提高或降低转速的加速度。
2.根据权利要求1所述的罗茨大气直排智能机组,其特征在于,所述负压传感器位于罗茨真空泵的进气接管内或泵腔内或排气接管内。
3.根据权利要求1所述的罗茨大气直排智能机组,其特征在于,所述前级泵为滑阀真空泵或旋片真空泵、液环真空泵或干式真空泵。
4.一种罗茨大气直排智能机组,包括罗茨真空泵与前级泵,所述罗茨真空泵包括泵体与罗茨电机,前级泵包括前级电机;其特征在于,本罗茨大气直排智能机组还包括负压传感器、具有用于监测罗茨电机运行转速的监测单元的控制系统;负压传感器设置在罗茨真空泵的泵体内,负压传感器与控制系统电连接;罗茨电机通过自适应变频器与控制系统电连接,前级电机与控制系统电连接,所述控制系统具有逻辑运算单元和运行控制单元,负压传感器与运行控制单元电连接,运行控制单元、监测单元、自适应变频器、前级电机均与逻辑运算单元电连接,所述监测单元包括与罗茨电机电连接的电流测量仪和电压测量仪;电流测量仪和电压测量仪均与逻辑运算单元电连接,罗茨真空泵变速运行后,在罗茨真空泵启动情况下,运行控制单元根据罗茨真空泵的泵体内气压大小值给逻辑运算单元发送体现罗茨电机理论转速的信号;逻辑运算单元结合监测单元检测得到罗茨电机运行转速控制罗茨电机转速以及控制提高或降低转速的加速度。
5.根据权利要求4所述的罗茨大气直排智能机组,其特征在于,所述负压传感器位于罗茨真空泵的进气接管内或泵腔内或排气接管内。
6.根据权利要求4所述的罗茨大气直排智能机组,其特征在于,所述前级泵为滑阀真空泵或旋片真空泵、液环真空泵或干式真空泵。
7.一种罗茨大气直排智能机组运行控制策略,其特征在于,包括以下控制模式:罗茨真空泵启动,在前级电机启动情况下,罗茨真空泵泵体内气压低于运行控制单元内设定的启动气压,逻辑运算单元控制自适应变频器实现罗茨电机低速启动;
罗茨真空泵变速运行,在罗茨真空泵启动情况下,运行控制单元根据罗茨真空泵的泵体内气压大小值给逻辑运算单元发送体现罗茨电机理论转速的信号;逻辑运算单元结合监测单元检测得到罗茨电机运行转速控制罗茨电机转速以及控制提高或降低转速的加速度,根据设定的罗茨真空泵抽气速率与前级泵抽气速率比值,运行控制单元向逻辑运算单元反馈对应的罗茨电机理论转速的信号,逻辑运算单元比较罗茨电机运行理论转速与罗茨电机实际转速的差值并根据差值控制自适应变频器使电机转速快速达到罗茨电机运行理论转速。
8.根据权利要求7所述的罗茨大气直排智能机组运行控制策略,其特征在于,所述运行控制单元内设定的启动气压略低于罗茨大气直排智能机组运行所在地气压。
9.根据权利要求7所述的罗茨大气直排智能机组运行控制策略,其特征在于,所述罗茨电机低速启动时的转速为罗茨电机允许最高运行转速的10%~50%。
10.根据权利要求7所述的罗茨大气直排智能机组运行控制策略,其特征在于,所述运行控制单元内具有使罗茨电机全速运行设定的气压值。
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