[发明专利]用于控制喷油压缩机或真空泵的出口温度的方法和用于实施该方法的喷油压缩机或真空泵有效
申请号: | 201710709797.6 | 申请日: | 2017-08-18 |
公开(公告)号: | CN107762851B | 公开(公告)日: | 2020-08-18 |
发明(设计)人: | J·科克尔伯格斯;Y·石 | 申请(专利权)人: | 阿特拉斯·科普柯空气动力股份有限公司 |
主分类号: | F04C29/02 | 分类号: | F04C29/02;F04C29/04;F04C28/28;F04C28/24 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 朱海涛 |
地址: | 比利时*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 控制 油压 真空泵 出口 温度 方法 实施 | ||
1.一种用于控制喷油压缩机或真空泵(1)的出口温度的方法,所述喷油压缩机或真空泵包括压缩机或真空元件(4),所述压缩机或真空元件设有进气口(5)、元件出口(6)和进油口(12),所述方法包括以下步骤:
-测量在所述元件出口(6)处的出口温度(Tout);
-控制调节阀(15)的位置,以便调节流过与所述进油口(12)连接的冷却单元(13)的油的流动;
其特征在于,控制所述调节阀(15)的位置的步骤涉及对测量的出口温度(Tout)应用模糊逻辑算法;并且所述方法还包括以下步骤:通过应用所述模糊逻辑算法并且进一步基于所述调节阀(15)的位置来控制冷却流过所述冷却单元(13)的所述油的风扇(21)的速度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括以下步骤:测量入口温度(Tin)、在所述进气口(5)处的入口压力(Pin)和在所述元件出口(6)处的出口压力(Pout)。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,控制所述调节阀的位置的步骤包括将所述模糊逻辑算法进一步应用在所测量的入口温度(Tin)、所述入口压力(Pin)和所述出口压力(Pout)上。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,控制所述调节阀(15)的位置的步骤涉及调节流过所述冷却单元(13)和流过旁通管(14)以用于绕过所述冷却单元(13)的油的流动,所述旁通管流体地连接所述进油口(12)。
5.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:将所述出口温度(Tout)维持在大约预定目标值(Ttarget)处,所述预定目标值(Ttarget)是通过基于测量的入口温度(Tin)、测量的入口压力(Pin)和测量的出口压力(Pout)以及估算的或测量的流过所述进气口(5)的气体的相对湿度(RH)确定大气露点(ADP)而计算出的。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述模糊逻辑算法包括以下步骤:通过从测量的第一出口温度(Tout1)减去所述预定目标值(Ttarget)来确定第一误差(e1)并且通过从随后测量的随后的出口温度(Tout2)减去所述预定目标值(Ttarget)来确定第二误差(e2)。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述模糊逻辑算法还包括以下步骤:通过计算随时间推移的所述误差的导数来计算误差演变(d(error)/dt),所述误差演变(d(error)/dt)通过从所述第一误差(e1)减去所述第二误差(e2)并且将结果除以时间间隔(Δt)而计算,所述时间间隔(Δt)是在当测量所述第一出口温度(Tout1)时的时刻与当测量随后的出口温度(Tout2)时的时刻之间计算出的。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述模糊逻辑算法还包括以下步骤:基于所述第一误差(e1)或所述第二误差(e2)以及所述误差演变(d(error)/dt)来确定应当改变所述调节阀的位置的方向。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述模糊逻辑算法还包括以下步骤:基于所述第一误差(e1)或所述第二误差(e2)以及所述误差演变(d(error)/dt)来确定应当改变所述调节阀的位置的速率。
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