一种冷却风机的智能控制系统技术方案

技术编号:39672337 阅读:7 留言:0更新日期:2023-12-11 18:37
本发明专利技术属于电力系统无功补偿技术领域,特别是涉及一种冷却风机的智能控制系统

【技术实现步骤摘要】
一种冷却风机的智能控制系统


[0001]本专利技术属于电力系统无功补偿
,特别是涉及一种冷却风机的智能控制系统


技术介绍

[0002]目前,
SVG
系统
(Static Var Generator
,静止无功发生器
)
中的风冷循环系统一般采用自动控制方式,根据链节单元的温度数值反馈来控制冷却风机的启停,以对链节单元进行通风散热

例如授权公告号为
CN106438427B
的中国专利技术专利所公开的一种
SVG
冷却风机启停控制方法,该方法中将冷却风机分为多组,并为各组冷却风机建立
IGBT
温度与换流链电流的直接对应关系,根据各组风机的
IGBT
温度和对应关系独立控制各组冷却风机的启停,根据实际散热需求进行间歇性的通风散热,减少冷却风机不必要的运行,降低能耗

[0003]但是,这种控制方法容易造成冷却风机在启动状态和停止状态之间频繁切换,而频繁启停会对冷却风机造成较大损伤,影响风机的使用寿命,且冷却风机在初始启动的过程中会产生较大的震动和噪声,影响设备的整体稳定性


技术实现思路

[0004]基于此,有必要针对现有技术所存在的问题,提供一种冷却风机的智能控制系统,以解决现有技术中的冷却系统的能耗高且工作噪音较大的问题

[0005]上述目的通过下述技术方案实现:一种冷却风机的智能控制系统,应用于/>SVG
系统,
SVG
系统中的链节单元有
i
个,
i≥2
且为整数,所述智能控制系统包括:电流检测模块,用于检测各个链节单元的换流链的电流;温度检测模块,用于检测各个链节单元中的
IGBT
内核的温度;制冷单元,包括有
i
组冷却风机,各组冷却风机与所述链节单元一一对应设置,以用于对所述链节单元进行冷却;控制单元,能够接收所述电流检测模块反馈的电流数值信号和所述温度检测模块检测的温度数值信号,并对应地控制所述冷却风机的启停和转速改变;所述电流检测模块对各个链节单元的换流链电流进行实时检测并将检测得到的电流数值信号
Ik
反馈给所述控制单元,所述温度检测模块对各个链节单元的
IGBT
内核的温度进行实时检测并将检测得到的温度数值信号
Tk
反馈给所述控制单元,其中0<
k≤i
,所述控制单元根据接收到的实时反馈信号
Ik

Tk
执行以下判定步骤:步骤
S01
:与第
k
个链节单元对应的冷却风机启动之前,若
M1

K1*Tk≤Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机启动,其中
M1

K1
为设定常数;步骤
S02
:与第
k
个链节单元对应的冷却风机启动之后,与第
k
个链节单元对应的冷却风机的初始转速为
nk
,若
M2

K2*Tk

Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机的转速增加;若
M2

K2*Tk

Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机的转速维持不变;若
M2

K2*Tk

Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机的转速减小,其中
M2

K2
为设定常数,且
M1

K1*Tk

M2

K2*Tk。
[0006]本专利技术的有益效果在于:对应于
SVG
系统的每个链节单元均设置温度检测模块


流检测模块和冷却风机,对各个链节单元的换流链电流和
IGBT
内核的温度进行实时检测,控制单元根据反馈的数值信号进行运算判定,从而根据
SVG
系统的各个链节单元的运行情况精确地调整冷却风机的运行状态,针对性强,控制精确,有效地降低了冷却所需的能耗

并且,根据反馈信号控制冷却风机转速进行对应调节,能够有效避免冷却风机的频繁启停,保证冷却风机的运行稳定性,延长冷却风机的使用寿命;同时,冷却风机维持一定转速运行,能够对链节单元进行稳定的通风降温,缩小链节单元温度的波动范围,降低链节单元的换流链电流的数值波动,提高链节单元的运行稳定性

[0007]进一步地,所述电流检测模块的检测周期与所述温度检测模块的检测周期相同

[0008]其有益效果在于:两个检测模块的检测周期相同,能够为控制单元的运算判定提供更加精确的检测数据,提高反馈控制的精确性

[0009]进一步地,还包括转速检测模块,转速检测模块能够实时检测各个冷却风机的转速并将检测得到的转速数值信号反馈给所述控制单元

[0010]进一步地,所述控制单元执行的判定步骤还包括:步骤
S03:
当与第
k
个链节单元对应的冷却风机的转速下降至
nk
时,所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机关闭

[0011]进一步地,所述制冷单元还包括制冷组件,所述制冷组件能够为所述冷却风机提供冷气,所述冷却风机将冷气吹向对应的链节单元以实现冷却

[0012]其有益效果在于:额外设置制冷组件,为冷却风机提供冷气,能够有效提高冷却风机的冷却效果,从而降低冷却风机的运行负载,减少冷却风机的能耗,并降低工作噪音

[0013]进一步地,所述控制单元执行的判定步骤还包括:步骤
S04
:所述控制单元对单位时间内所有链节单元产生的热量总和
Q
热进行计算,
Q
热=
c*m*

Δ
T1+
Δ
T2+

+
Δ
Ti
),其中
Δ
T1、
Δ
T2、


Δ
Ti
为单位时间内各个链节单元的温度变化值,
c

m
均为常数;所述控制单元具有最小热量阈值
Qmin
和最大热量阈值
Qmax

Qmin

Qmax
,当
Q

≥Q本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种冷却风机的智能控制系统,应用于
SVG
系统,其特征在于,
SVG
系统中的链节单元有
i
个,
i≥2
且为整数,所述智能控制系统包括:电流检测模块,用于检测各个链节单元的换流链的电流;温度检测模块,用于检测各个链节单元中的
IGBT
内核的温度;制冷单元,包括有
i
组冷却风机,各组冷却风机与所述链节单元一一对应设置,以用于对所述链节单元进行冷却;控制单元,能够接收所述电流检测模块反馈的电流数值信号和所述温度检测模块检测的温度数值信号,并对应地控制所述冷却风机的启停和转速改变;所述电流检测模块对各个链节单元的换流链电流进行实时检测并将检测得到的电流数值信号
Ik
反馈给所述控制单元,所述温度检测模块对各个链节单元的
IGBT
内核的温度进行实时检测并将检测得到的温度数值信号
Tk
反馈给所述控制单元,其中0<
k≤i
,所述控制单元根据接收到的实时反馈信号
Ik

Tk
执行以下判定步骤:步骤
S01
:与第
k
个链节单元对应的冷却风机启动之前,若
M1

K1*Tk≤Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机启动,其中
M1

K1
为设定常数;步骤
S02
:与第
k
个链节单元对应的冷却风机启动之后,与第
k
个链节单元对应的冷却风机的初始转速为
nk
,若
M2

K2*Tk

Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机的转速增加;若
M2

K2*Tk

Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机的转速维持不变;若
M2

K2*Tk

Ik
,则所述控制单元控制与第
k
个链节单元对应的冷却风机的转速减小,其中
M2

K2
为设定常数,且
M1

K1*Tk

M2

K2*Tk。2.
根据权利要求1所述的冷却风机的智能控制系统,其特征在于,所述电流检测模块的检测周期与所述温度检测模块的检测周期相同
。3.
根据权利要求1所述的冷却风机的智能控制系统,其特征在于,还包括转速检测模块,转速检测模块能够实时检测各个冷却风机的转速并将检测得到的转速数值信号反馈给所述控制单元
。4.
根据权利要求3所述的冷却风机的智能控制系统,其特征在于,所述控制单元执行的判定步骤还包括:步骤
S03:
当与第
k
...

【专利技术属性】
技术研发人员:李为忠
申请(专利权)人:海门市飞鹭制冷设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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