压缩机及动态限速器制造技术

技术编号:2162548 阅读:164 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
对压缩机的改进,包括:当测量的出口温度(TO)达到特定滞后温度上限(HMAX)时,当测量转速处于靠近最大转速(SMAX)的高速范围内时将使得压缩机元件的实际转速降低一个速度阶差(DS),或者当测量转速处于靠近最小转速(SMIN)的低速范围内时将使得该实际转速增加一个速度阶差(DS)。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及对压缩机的一些改进。特别是,本专利技术涉及一种用于压缩气体的压缩机,它包括至少一个压缩机元件,该压缩机元件具有气体出口和气体进口;用于确定气体出口中的出口温度的传感器;用于确定压缩机元件的转速的传感器;马达,其具有可电子调节的速度,用于驱动该压缩机元件;以及用于所述马达的控制装置。已知该压缩机能够在最大转数和最小转数之间在转数的特定最大转速范围内工作,该最大转速范围特别取决于旋转部件的机械限制,因此,当转数超过预定速度范围时,可能使得压缩机产生不可挽回的损坏。速度范围的特征通常以在最大转数和最小转数之间的比例来表示,而该比例值通常为大约3.2。已知速度范围还通过压缩机在高低转速范围内输出明显降低的现象来进行限制,因此,当压缩机的转速接近前述最大或最小转数时,压缩气体的温度可能升高至这样的程度,即压缩机元件上和压缩机下游部件上的涂层可能由于该热量而受损。实际上,当在压缩机元件出口的温度超过260至265℃的允许最大临界值时可能发生这种情况。为了限制输出减小的影响和防止在压缩机元件出口的温度升高超过上述临界值,特别当环境对温度升高的不利影响更大时(即当为高环境温度时)、当新压缩机的加工质量不是很好时、当旧压缩机的磨损增加时等,重要的是进一步限制上述允许速度范围,上述类型的压缩机为已知,它装备有固定限速器,特别是具有固定的最小转速临界值和最大转速临界值的限速器,因此,将以最不利情况作为确定所述固定临界值的基础,即考虑压缩机具有最差制造质量、进行一定量磨损和在最大允许环境温度下工作。具有固定限速器的该已知压缩机的缺点是,根据最差情况(假定最不利情况)确定的设定速度范围实际上对于在有利情况下(例如当低温时)的限制太大,这时,原则上,在压缩机元件的出口温度不超过前述临界值的情况下允许更高的速度范围。这意味着在偏离前述最差情况时不能充分利用该压缩机的性能来传送气体。实际上,该已知压缩机的速度范围为最大/最小转速比为大约2.4,而在合适情况下,速度范围应当可以为3.2。本专利技术的目的是通过提供一种具有动态限速器的压缩机来克服上述和其它缺点,该动态限速器根据工作环境来自动使得压缩机的速度范围最大,而不管压缩机内的状态和情况如何。因此,本专利技术涉及对上述类型的压缩机的改进,其中,该压缩机提供有动态限速器,该动态限速器包括所谓的滞后模块,该滞后模块与马达的上述控制装置以及用于出口温度和转速的上述传感器连接,因此,滞后温度上限在该滞后模块中确定,由最小转速和最大转速确定的允许最大速度范围也在该滞后模块中确定,因此,当测量的出口温度达到规定的滞后温度上限时,当测量转速处于靠近最大转速的高速范围内时将使得压缩机元件的实际转速降低一个转速阶差DS,或者当测量转速处于靠近最小转速的低速范围内时将使得该实际转速增加一个转速阶差DS。由于本专利技术的动态限速器,当达到前述滞后温度上限(该滞后温度上限优选是稍微低于出口温度的允许最大临界值,例如低2℃)时,转速将自动以正确方式调节,以便使得出口温度降低。这样,速度限制并不由最差情况确定,而是在某些有利情况下,例如当环境温度较低时,压缩机的转速将覆盖由旋转部件的限制条件来确定的整个速度范围,这样,能够完全利用压缩机的整个可用能力来进行气体输出。当情况变得更差时,例如当环境温度升高时,当出口温度达到前述临界值时将自动调节速度范围,这样,即使当压缩机的磨损增加时,也将不能超过该临界值。在滞后模块中优选是还确定了滞后温度下限,因此,当测量的出口温度达到规定的滞后温度下限时,可以再次利用整个前述允许的最大速度范围。这样的优点是,当压缩机的工作条件变得更有利时,由于在压缩机元件出口处的温度降低,因此能够再次充分利用压缩机的能力。本专利技术还涉及一种用于使用本专利技术的压缩机来压缩气体的方法。因为优化了压缩机的工作,因此将不会出现不希望的压缩机故障。为了更好地解释本专利技术的特征,下面将参考附图介绍本专利技术的优选实施例,该优选实施例只是作为实例,而不是进行限制,附图中附图说明图1表示了作为压缩机转速的函数的普通压缩机出口温度;图2表示了在压缩机的最高速度范围内的普通压缩机出口温度;图3表示了本专利技术的速度调节模块。图1表示了在普通压缩机的压缩机元件出口处的压缩气体温度曲线TO,该压缩气体温度曲线TO作为压缩机转数S的函数,用于由允许最小转速SMIN和允许最大转速SMAX限制允许的最大速度范围,因此,SMIN和SMAX特别由旋转部件的限制来确定。图1分别表示了三种出口温度曲线F1、F2和F3,这三种出口温度曲线分别用于三种不同的环境温度,即低温T1、较高温度T2和还要更高的温度T3。由图1中清楚可知,各曲线F1-F2-F3有几乎扁平的中间部分1,这时对于相同环境温度具有几乎恒定的出口温度;以及两个陡峭部分,即在靠近SMAX的压缩机高速范围内的部分2和在靠近SMIN的压缩机低速范围内的部分3。部分2和3分别清楚地表示了当转数在高速范围内增加和在低速范围内降低时,压缩机输出急剧降低且因此输出温度TO急剧增加的现象。上述曲线F1-F2-F3也是其它参数的函数,特别例如工作压力、新压缩机的加工质量、旧压缩机的磨损,因此,对于加工质量不是很好的压缩机或者对于磨损更大的压缩机,曲线向上偏移。为了使说明简单,在下文中我们将假设后面的参数保持恒定。在图1中也表示了输出温度TO的临界值TMAX,高于该临界值TMAX时,压缩机必须停止,以便防止压缩机元件上和压缩机下游部件上的涂层由于压缩气体的过度加热而受损。显然,由于该温度临界值TMAX,压缩机在环境温度T1下的允许速度范围由下限值OG1和上限值BG1来限制。对于较高温度T2和T3,压缩机的允许速度范围更小,并将分别在OG2和OG3之间和在BG2和BG3之间。对于已知压缩机,处于最高允许环境温度T3的最不利情况作为确定固定速度范围的基础,且固定速度范围设置在相应下限值和上限值OG3和BG3之间。与具有固定速度范围OG3-BG3的普通压缩机相反,本专利技术的压缩机提供有动态限速器,该动态限速器包括滞后模块,在该滞后模块中确定滞后上限温度HMAX,它优选是低于TMAX 2℃,因此,一旦测量的出口温度TO达到规定的滞后温度上限,当测量转速处于较高速度范围内时使得压缩机元件的实际转速降低一个可调速度阶差DS,或者当测量转速处于较低速度范围内时使得压缩机元件的实际转速增加一个速度阶差DS。根据本专利技术具有动态限速器的压缩机的工作原理简单,并将在后面通过图2来表示,该图2表示了在压缩机的较高速度范围内的多个出口温度曲线,处于在32℃和40℃之间的不同温度。例如,当从环境温度为34℃和转数为SA的情况A开始时,环境温度逐渐升高至39℃,压缩机的转数将首先保持不变,且出口温度TO将逐渐升高至使得工作点B达到滞后温度上限HMAX的点,滞后模块立即使得本专利技术压缩机的转数降低一个速度阶差DS,因此,工作点立即转变成点C,然后,当环境温度仍然进一步升高时,出口温度将在恒定转数SC下再次升高,直到在点D处再次达到温度上限HMAX,滞后模块以一个阶差DS进行附加速度调节,这样,工作点立即转变至点E,然后,当温度仍然进一步升高至39℃时,工作点将在恒定转速SE下运动至在曲线F39上的点F。应当知道,这时本文档来自技高网...

【技术保护点】
对压缩机的改进,该压缩机至少提供有:压缩机元件,该压缩机元件具有气体出口和气体进口;用于确定气体出口中的出口温度(TO)的传感器;用于确定压缩机元件的转速(S)的传感器;可调速的马达;以及用于该马达的控制装置(12),其特征在于:该压缩机提供有动态限速器,该动态限速器包括所谓的滞后模块(13),该滞后模块与上述控制装置(12)以及用于出口温度(TO)和转速(S)的上述传感器连接,因此,滞后温度上限(HMAX)在该滞后模块中确定,由最小转速(SMIN)和最大转速(SMAX)确定的允许最大速度范围也在该滞后模块中确定,因此,当测量的出口温度(TO)达到规定的滞后温度上限(HMAX)时,当测量的转速处于靠近最大转速(SMAX)的高速范围内时将使得压缩机元件的实际转速降低一个速度阶差(DS),或者当测量的转速处于靠近最小转速(SMIN)的低速范围内时将使得该实际转速增加一个速度阶差(DS)。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:EED莫恩斯
申请(专利权)人:艾拉斯科普库空气动力股份有限公司
类型:发明
国别省市:BE[比利时]

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