System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 防止风机停机喘振的方法、PLC控制器及鼓风机系统技术方案_技高网

防止风机停机喘振的方法、PLC控制器及鼓风机系统技术方案

技术编号:40094387 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-23 16:42
本申请适用于鼓风机技术领域,提供了一种防止风机停机喘振的方法、PLC控制器及鼓风机系统,鼓风机系统包括PLC控制器、电动阀和风机,电动阀和风机受控于PLC控制器;风机正常运行时,空气由进风管道通过风机的蜗壳进入出风管道;该方法应用于PLC控制器,包括:接收到停机命令时,控制风机将当前转速提升到目标转速,以使单流阀保持打开状态;出风管道和蜗壳通过单流阀连接;在监测到风机达到目标转速时,控制电动阀开启第一阀板;排气管道与蜗壳通过电动阀连接;在监测到第一阀板开启后,控制风机降低转速直至停机。本申请避免在磁悬浮型鼓风机停机时发生的喘振问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于鼓风机,特别是涉及一种防止风机停机喘振的方法、plc控制器及鼓风机系统。


技术介绍

1、鼓风机在工作过程中,当进口流量小于机组在确定工况下的最小流量时,机组将从工作区进入喘振区,这时机组连同其外围管道会发生周期性的大幅度振动,工程上称为喘振,如图1所示,风机性能曲线图是由转速、压力和流量组成的,横坐标为气体在标准状态下的流量,纵坐标为压力,每一条曲线对应着不同的转速,左侧的斜线为风机的喘振线,当风机的流量和压力确定的工作点位于斜线左侧时均会发生喘振。现有的鼓风机的防喘振控制方法就是一旦机组由工作区进入喘振区发生喘振,迅速打开放空阀,喘振消失后慢慢关闭放空阀。

2、上述喘振一般发生在工作过程中,但是专利技术人发现,在关闭磁悬浮型鼓风机时也会发生喘振。磁悬浮型鼓风机停机时,叶轮的转速逐步降低,风机达到完全停止的状态需要约30s时间。在这过程中,蜗壳内压力低于出风管道内的压力,此时出风管道内的阀门会突然关闭,蜗壳内气体无法及时排出,同时阀门的突然关闭也会给蜗壳内气体一个冲击,造成蜗壳内的压力瞬间提高,当蜗壳内压力高于风机当前转速的最大压力时,就会发生喘振。

3、在实际情况下,迅速打开放空阀是需要一定时间的,因此现有的鼓风机的防喘振控制方法无法避免在磁悬浮型鼓风机停机时发生的喘振。


技术实现思路

1、为克服相关技术中存在的问题,本申请实施例提供了一种防止风机停机喘振的方法,能够避免在磁悬浮型鼓风机停机时发生的喘振问题。

2、本申请是通过如下技术方案实现的:

3、第一方面,本申请实施例提供了一种防止风机停机喘振的方法,包括:

4、鼓风机系统包括plc控制器、电动阀和风机,电动阀和风机受控于plc控制器;风机正常运行时,空气由进风管道通过风机的蜗壳进入出风管道;该方法应用于plc控制器,包括:

5、接收到停机命令时,控制风机将当前转速提升到目标转速,以使单流阀保持打开状态;出风管道和蜗壳通过单流阀连接;

6、在监测到风机达到目标转速时,控制电动阀开启第一阀板;排气管道与蜗壳通过电动阀连接;

7、在监测到第一阀板开启后,控制风机降低转速直至停机。

8、在第一方面的一种可实现的方式中,控制电动阀开启第一阀板,包括:

9、控制电动阀的第一阀板完全开启。

10、在第一方面的一种可实现的方式中,控制电动阀开启第一阀板,包括:

11、控制电动阀的第一阀板开启至预设角度。

12、在第一方面的一种可实现的方式中,在控制风机降低转速直至停机的同时,防止风机停机喘振的方法还包括:

13、控制电动阀的第一阀板完全开启。

14、在第一方面的一种可实现的方式中,控制风机降低转速直至停机,包括:

15、当蜗壳内的风机出口的压力与出风管道内的压力相等,或,电动阀的第一阀板开启至预设角度时,控制风机降低转速直至停机。

16、在第一方面的一种可实现的方式中,目标转速为在当前转速的基础上提升预设百分比。

17、在第一方面的一种可实现的方式中,plc控制器与第一压力传感器和第二压力传感器相连;

18、蜗壳内的风机出口的压力由第一压力传感器监测,第一压力传感器设置在蜗壳内;

19、出风管道内的压力由第二压力传感器监测,第二压力传感器设置在出风管道内。

20、在第一方面的一种可实现的方式中,排气管道的管径小于出风管道的管径。

21、本申请实施例的第二方面提供了一种plc控制器,包括存储器和处理器,存储器中存储有可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如第一方面任一项的防止风机停机喘振的方法。

22、本申请实施例的第三方面提供了一种鼓风机系统,包括风机、电动阀、单流阀和如第二方面的plc控制器;

23、plc控制器与电动阀和风机相连;

24、出风管道和风机的蜗壳通过单流阀连接;

25、蜗壳上方设置有排气管道;排气管道上设置有电动阀。

26、本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:

27、本申请实施例,在收到停机命令时,先通过plc控制器控制风机的转速提升,那么风机当前转速所对应的最大压力升高,即提升了喘振压力极限,此时单流阀仍保持打开;然后再启动电动阀,电动阀的阀板打开后,再命令风机停止。电动阀开启角度逐步增大,开启角度越大,流通面积越大,单流阀关闭的一瞬间,电动阀已经打开,压力冲击也会被阀板的开启抵消,蜗壳内的带压气体会持续快速地排出,使得管道内的压力远低于喘振压力,风机会平稳的减速一直到停机,不会发生喘振现象。

28、可以理解的是,上述第二方面和第三方面的有益效果可以参见上述第一方面中的相关描述,在此不再赘述。

29、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本说明书。

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【技术保护点】

1.一种防止风机停机喘振的方法,其特征在于,鼓风机系统包括PLC控制器、电动阀和风机,所述电动阀和所述风机受控于所述PLC控制器;所述风机正常运行时,空气由进风管道通过所述风机的蜗壳进入出风管道;该方法应用于所述PLC控制器,包括:

2.如权利要求1所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述控制所述电动阀开启第一阀板,包括:

3.如权利要求1所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述控制所述电动阀开启第一阀板,包括:

4.如权利要求3所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,在所述控制所述风机降低转速直至停机的同时,所述防止风机停机喘振的方法还包括:

5.如权利要求1所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述控制所述风机降低转速直至停机,包括:

6.如权利要求1至5任一项所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述目标转速为在所述当前转速的基础上提升预设百分比。

7.如权利要求1至5任一项所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述PLC控制器与第一压力传感器和第二压力传感器相连;

>8.如权利要求1至5任一项所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述排气管道的管径小于所述出风管道的管径。

9.一种PLC控制器,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至8任一项所述的防止风机停机喘振的方法。

10.一种鼓风机系统,其特征在于,包括风机、电动阀、单流阀和如权利要求9所述的PLC控制器;

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【技术特征摘要】

1.一种防止风机停机喘振的方法,其特征在于,鼓风机系统包括plc控制器、电动阀和风机,所述电动阀和所述风机受控于所述plc控制器;所述风机正常运行时,空气由进风管道通过所述风机的蜗壳进入出风管道;该方法应用于所述plc控制器,包括:

2.如权利要求1所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述控制所述电动阀开启第一阀板,包括:

3.如权利要求1所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述控制所述电动阀开启第一阀板,包括:

4.如权利要求3所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,在所述控制所述风机降低转速直至停机的同时,所述防止风机停机喘振的方法还包括:

5.如权利要求1所述的防止风机停机喘振的方法,其特征在于,所述控制所述风机降低转速直至停机,包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋佳雄周扬马波郝春元李珍兴杨启光李潇杨帅顼星浩贾博翔祁铮袁梦珂武海天
申请(专利权)人:盾石磁能科技有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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