[发明专利]基于恒转矩控制的测试方法有效
申请号: | 202010224708.0 | 申请日: | 2020-03-26 |
公开(公告)号: | CN111157896B | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
发明(设计)人: | 李慧慧;迟亚玲;高棋彬;姚晓斌;孟亚军 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/34 | 分类号: | G01R31/34 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 林伟敏 |
地址: | 519000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 转矩 控制 测试 方法 | ||
本发明提供了一种基于恒转矩控制的测试方法,包括如下步骤:输入机组的型号,根据预设函数获取目标风量Q及机组的机型参数;计算出系统风阻K1和动压K3,测量静压K2;计算电机输入功率P、电机转矩T;机组运行t时间后检测实时风量Q1、电机实时输入功率P1;根据Q1与Q之间的关系判断电机转矩T是否符合要求,若是,则模拟测试准确。本发明提供的基于恒转矩控制的测试方法在测试工装中输入预设函数,在测试时,直接向测试工装中输入机型参数,可根据机组的型号,直接调用预设函数获取测试所需要的参数。实现了待测机组在不同静压、不同系统方案时的匹配测试,极大地缩短了测试周期,提高了测试的效率,加快了新产品的推出。
技术领域
本发明属于逆变控制技术领域,更具体地说,是涉及一种基于恒转矩控制的测试方法。
背景技术
风机盘管作为中央空调中最广泛大销量使用产品,产品更新速度较快,随着国家节能减排的号召,直流变频产品逐渐成为主流趋势。
各个厂商也不断开拓新市场全力开发新直流系列产品,例如直流恒转速控制风盘、直流恒转矩控制风盘等多个系列的机型,按照常规产品开发思路工作开展以实测数据为依托,反复测试协调实验资源,存在周期长、工作量大、效率低,导致产品的推出严重滞后,若设计人员有限,持续高强度工作效率低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于恒转矩控制的测试方法,以解决现有技术中存在的测试周期长的问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:提供一种基于恒转矩控制的测试方法,包括如下步骤:输入机组的型号,根据预设函数获取目标风量Q及机组的机型参数;计算出系统风阻K1和动压K3,测量静压K2;计算电机输入功率P、电机转矩T;机组运行t时间后检测实时风量Q1、电机实时输入功率P1;根据Q1与Q之间的关系判断电机转矩T是否符合要求,若是,则模拟测试准确。
进一步地,若所述根据Q1与Q之间的关系判断电机转矩T不符合要求,则调节机组信号直至模拟计算所得电机转矩T符合要求。
进一步地,若Q1与Q之差和 Q1的比值,P1与P之差和P1的比值均小于或等于预设值,则模拟准确;否则,则调节机组信号直至模拟计算所得电机转矩T符合要求。
进一步地,若Q1与Q之差和 Q1的比值,P1与P之差和P1的比值均小于或等于预设值,则模拟准确;否则,则调节机组信号直至模拟计算所得电机转矩T符合要求。
进一步地,所述预设函数关系为f=(V,de,Sf,S1,S2,n),其中,f=K1,V为风机的出风风速,de为管径当量,Sf为表冷器翅片间距,S1为管径间距,S2为表冷器管排间距,n为管排数。
进一步地,所述预设函数关系为f=(V,de,S1,n)。
进一步地,所述预设函数为回归方程f=a*V^b*de^c*S1^d*n^e。
进一步地,所述计算出系统风阻K1和动压K3,测量静压K2,包括:理论全压的计算公式K=K1+K2+K3。
进一步地,所述计算出系统风阻K1和动压K3,测量静压K2,还包括:动压K3=ρV2/2,其中,ρ为密度,V为风机的出风风速。
进一步地,所述计算电机输入功率P、电机转矩T包括:风机的输入功率W=QK/η1,其中,η1为电机的效率。
进一步地,所述计算电机输入功率P、电机转矩T还包括:T=P/9.85N,其中,N为电机的转速。
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