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() 一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法及系统技术方案_技高网

一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法及系统技术方案

技术编号:41126866 阅读:6 留言:0更新日期:2024-04-30 17:54
本发明专利技术公开了一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法及系统,属于压缩机技术领域,方法包括:以阀门开启率、电机电压、电机转速为输入,以压缩机出口质量流量为输出,构建无油超高速离心压缩机模型以及流量控制模型;获取目标出口质量流量;根据无油超高速离心压缩机模型以及流量控制模型,求解出与目标出口质量流量对应的多种可行的控制参数;以喘振影响值最低为目标,确定多种控制参数中的最优控制参数,并通过最优控制参数启动无油超高速离心压缩机;在运行过程中基于PID控制器,控制无油超高速离心压缩机,以使压缩机出口质量流量保持在目标出口质量流量;在运行过程中监测喘振影响值,当喘振影响值大于预设值时,开启喘振防止阀。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于压缩机,具体涉及一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法及系统


技术介绍

1、无油超高速离心压缩机是一种先进的离心式压缩机,具有无需润滑油、高转速、高效率和低维护成本等特点。对于无油超高速离心压缩机进行流量控制具有重要的意义,精确的流量控制有助于维持系统的稳定性,同时,流量控制可以用于保护无油超高速离心压缩机免受过载的影响。

2、当前,为了实现无油超高速离心压缩机的流量控制,主要通过调整电机转速以及阀门开启率实现。然而,无油超高速离心压缩机系统可能存在不稳定性边界,即某些工作点下系统可能变得不稳定,过大或过小的电机转速和阀门开启率的调整非常容易使系统接近或越过这个边界,进而导致喘振,引起流量剧烈波动,降低离心压缩机工作效率,喘振还容易引起设备的疲劳和损坏,降低离心压缩机的安全性。


技术实现思路

1、为了解决当前无油超高速离心压缩机系统可能存在不稳定性边界,即某些工作点下系统可能变得不稳定,过大或过小的电机转速和阀门开启率的调整非常容易使系统接近或越过这个边界,进而导致喘振,引起流量剧烈波动,降低离心压缩机工作效率,喘振还容易引起设备的疲劳和损坏,降低离心压缩机的安全性的技术问题,本专利技术提供一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法及系统。

2、本专利技术提供了一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法,包括:

3、s1:以阀门开启率、电机电压、电机转速为输入,以压缩机出口质量流量为输出,构建无油超高速离心压缩机模型以及流量控制模型;p>

4、s2:获取目标出口质量流量;

5、s3:根据所述无油超高速离心压缩机模型以及所述流量控制模型,求解出与所述目标出口质量流量对应的多种可行的控制参数;

6、s4:以喘振影响值最低为目标,确定多种可行的控制参数中的最优控制参数,并通过所述最优控制参数启动无油超高速离心压缩机;

7、s5:在运行过程中,基于pid控制器,控制无油超高速离心压缩机,以使压缩机出口质量流量保持在所述目标出口质量流量;

8、s6:在运行过程中,监测所述喘振影响值,当所述喘振影响值大于预设值时,开启喘振防止阀。

9、本专利技术提供了一种无油超高速离心压缩机的流量控制系统,包括处理器和用于存储处理器可执行指令的存储器;所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令,以执行第一方面中的无油超高速离心压缩机的流量控制方法。

10、与现有技术相比,本专利技术至少具有以下有益技术效果:

11、(1)在本专利技术中,根据无油超高速离心压缩机模型以及流量控制模型,求解出与目标出口质量流量对应的多种可行的控制参数,以喘振影响值最低为目标,确定多种可行的控制参数中的最优控制参数,并通过最优控制参数启动无油超高速离心压缩机,降低系统喘振风险,保持流量平稳,提升离心压缩机工作效率,避免引起设备的疲劳和损坏,提升离心压缩机的安全性。

12、(2)在本专利技术中,pid控制器能够根据系统的实时状态,通过调整控制输出来保持压缩机出口质量流量稳定在目标值附近,有助于维持整个系统的稳定性,避免流量波动过大,进一步地保持流量平稳,提升离心压缩机工作效率。

13、(3)在本专利技术中,运行过程中通过实时监测喘振影响值,并在喘振影响值大于预设值时开启喘振防止阀,可以进一步地预防和抑制喘振现象,减小喘振对系统的不良影响。

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【技术保护点】

1.一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述无油超高速离心压缩机模型具体为:

3.根据权利要求2所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述电机扭矩τcm的计算方式为:

4.根据权利要求2所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述流量控制模型具体为:

5.根据权利要求1所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述喘振影响值的计算方式为:

6.根据权利要求1所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述S5具体包括:

7.根据权利要求6所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述PID控制器的训练方法包括:

8.根据权利要求7所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述以所述目标函数的函数值最小为目标,通过飞鼠搜寻算法对比例增益系数Kp、积分增益系数Ki以及微分增益系数Kd组成的参数集合进行搜索,确定最优参数集合,具体包括

9.根据权利要求8所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述预设季节常数具体为:

10.一种无油超高速离心压缩机的流量控制系统,其特征在于,包括处理器和用于存储处理器可执行指令的存储器;所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令,以执行权利要求1至9中任意一项所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法。

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【技术特征摘要】

1.一种无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述无油超高速离心压缩机模型具体为:

3.根据权利要求2所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述电机扭矩τcm的计算方式为:

4.根据权利要求2所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述流量控制模型具体为:

5.根据权利要求1所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述喘振影响值的计算方式为:

6.根据权利要求1所述的无油超高速离心压缩机的流量控制方法,其特征在于,所述s5具体包括:

7.根据权利要求6所述的无...

【专利技术属性】
技术研发人员:林亨俊王胜兵尹海日毛红良刘亨通
申请(专利权)人:江苏海拓宾未来工业科技集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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