RU2017100676A - Способ управления электровентилятором - Google Patents

Способ управления электровентилятором Download PDF

Info

Publication number
RU2017100676A
RU2017100676A RU2017100676A RU2017100676A RU2017100676A RU 2017100676 A RU2017100676 A RU 2017100676A RU 2017100676 A RU2017100676 A RU 2017100676A RU 2017100676 A RU2017100676 A RU 2017100676A RU 2017100676 A RU2017100676 A RU 2017100676A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
threshold temperature
microcontroller
electronic devices
power electronic
Prior art date
Application number
RU2017100676A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017100676A3 (ru
Inventor
ФИЛИППИС Пьетро ДЕ
Original Assignee
Спаль Аутомотиве С.Р.Л.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Спаль Аутомотиве С.Р.Л. filed Critical Спаль Аутомотиве С.Р.Л.
Publication of RU2017100676A publication Critical patent/RU2017100676A/ru
Publication of RU2017100676A3 publication Critical patent/RU2017100676A3/ru

Links

Classifications

    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00—Pumping installations or systems
    • F04D25/02—Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08—Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/008—Stop safety or alarm devices, e.g. stop-and-go control; Disposition of check-valves
    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
    • H02H7/085—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors against excessive load
    • H02H7/0852—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors against excessive load directly responsive to abnormal temperature by using a temperature sensor
    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00—Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/60—Controlling or determining the temperature of the motor or of the drive
    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H5/00—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection
    • H02H5/04—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to abnormal temperature

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)

Claims (40)

1. Способ управления электровентилятором, содержащим электродвигатель и электронные схемы для управления упомянутым электродвигателем, причем электронные схемы управления содержат по меньшей мере один микроконтроллер и силовые электронные устройства для сообщения электродвигателю скорости V вращения, содержащий следующие этапы:
- установки первого значения V1 скорости V вращения электродвигателя;
- установки максимальной пороговой температуры T3M силовых электронных устройств;
- установки максимальной пороговой температуры T3D микроконтроллера,
- установки первой пороговой температуры T1D микроконтроллера, более низкой, чем максимальная пороговая температура T3D микроконтроллера;
- отслеживания температуры TD микроконтроллера;
- отслеживания температуры TM силовых электронных устройств;
причем упомянутый способ отличается тем, что содержит следующие этапы:
- установки первой пороговой температуры T1M силовых электронных устройств, более низкой, чем максимальная пороговая температура T3M силовых электронных устройств;
- установки второго значения V2 скорости V вращения электродвигателя, более низкого, чем первое значение V1;
- подготовки счетчика для заранее заданного времени X;
- запуска упомянутого счетчика, если температура TD микроконтроллера или температура TM силовых электронных устройств превышает соответствующую первую пороговую температуру T1D, T1M;
- понижения скорости V вращения электродвигателя до второго значения V2, если по истечении заранее заданного времени X температура TD микроконтроллера или температура TM силовых электронных устройств превышает соответствующую первую пороговую температуру T1D, T1M.
2. Способ по п. 1, в котором скорость V вращения электродвигателя возвращают к первому значению V1, если как температура TD микроконтроллера, так и температура TM силовых электронных устройств становится ниже соответствующей первой пороговой температуры T1D, T1M.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором скорость V вращения электродвигателя возвращают к первому значению V1, если как температура TD микроконтроллера, так и температура TM силовых электронных устройств становится ниже соответствующей первой пороговой температуры T1D, T1M, уменьшенной на коэффициент безопасности Y, предпочтительно составляющий от 2 до 8°C.
4. Способ по любому из пп. 1-3, причем упомянутый способ содержит следующие этапы:
- установки второй пороговой температуры T2D микроконтроллера, более низкой, чем максимальная пороговая температура T3D микроконтроллера, и более высокой, чем первая пороговая температура T1D микроконтроллера;
- установки второй пороговой температуры T2M силовых электронных устройств, более низкой, чем максимальная пороговая температура T3M силовых электронных устройств, и более высокой, чем первая пороговая температура T1M силовых электронных устройств;
- понижения скорости V вращения двигателя до второго значения V2, если в течение заранее заданного времени X температура TD микроконтроллера или температура TM силовых электронных устройств превышает соответствующую вторую пороговую температуру T2D, T2M.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором первую скорость V1 вращения изменяют до нуля, т.е. останавливают электродвигатель, если температура TD микроконтроллера или температура TM силовых электронных устройств превышает соответствующую максимальную пороговую температуру T3D, T3M.
6. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором счетчик сбрасывают, если как температура TD микроконтроллера, так и температура TM силовых электронных устройств ниже соответствующей первой пороговой температуры T1D, T1M.
7. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором счетчик сбрасывают, если как температура TD микроконтроллера, так и температура TM силовых электронных устройств становится ниже соответствующей первой пороговой температуры T1D, T1M, уменьшенной на коэффициент безопасности Y, предпочтительно составляющий от 2 до 8°C.
8. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором второе значение V2 скорости вращения устанавливают равным первому значению скорости V1, уменьшенному на постоянную процентную долю D, т.е.
V2=V1-D%.
9. Способ по п. 8, в котором значение постоянной процентной доли D составляет от 3 до 8, т.е.
3≤D≤8.
10. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором заранее заданное время X составляет от 2 до 5 минут, т.е.
2 минуты ≤ Δt ≤ 5 минут.
11. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором максимальная пороговая температура T3M силовых электронных устройств выше или равна 160°C и ниже 165°C, т.е.
160°C ≤ T3M < 165°C.
12. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором максимальная пороговая температура T3D микроконтроллера выше или равна 155°C и ниже 160°C, т.е.
155°C ≤ T3D < 160°C.
13. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором первая пороговая температура T1D микроконтроллера выше или равна 145°C и ниже 150°C, т.е.
145°C ≤ T1D < 150°C.
14. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором первая пороговая температура T1M силовых электронных устройств выше или равна 150°C и 155°C, т.е.
150°C ≤ Т1М < 155°C.
15. Способ по п. 4, в котором вторая пороговая температура T2D микроконтроллера выше или равна 150°C и ниже 155°C, т.е.
150°C ≤ T2D < 155°C.
16. Способ по п. 4, в котором вторая пороговая температура T2M силовых электронных устройств выше или равна 155°C и 160°C, т.е.
155°C ≤ T2M < 160°C.
RU2017100676A 2014-07-16 2015-07-16 Способ управления электровентилятором RU2017100676A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITBO2014A000408 2014-07-16
ITBO20140408 2014-07-16
PCT/IB2015/055382 WO2016009380A1 (en) 2014-07-16 2015-07-16 Method for controlling an electric ventilator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2017100676A true RU2017100676A (ru) 2018-08-16
RU2017100676A3 RU2017100676A3 (ru) 2018-12-27

Family

ID=51494346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100676A RU2017100676A (ru) 2014-07-16 2015-07-16 Способ управления электровентилятором

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20170167492A1 (ru)
EP (1) EP3169904B1 (ru)
JP (1) JP2017522849A (ru)
KR (1) KR20170035893A (ru)
CN (1) CN106715918A (ru)
BR (1) BR112017000884A2 (ru)
RU (1) RU2017100676A (ru)
WO (1) WO2016009380A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107332492B (zh) * 2017-07-12 2019-11-12 广州视源电子科技股份有限公司 压缩机保护方法、装置及计算机可读存储介质
JP2019021730A (ja) * 2017-07-14 2019-02-07 株式会社デンソー 電子制御装置
CN107940689B (zh) * 2017-11-16 2020-06-02 北京小米移动软件有限公司 风扇转速控制方法、装置、风扇及存储介质
DE102018208994A1 (de) * 2018-06-07 2019-12-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum betriebssicheren Aktivieren von mindestens einem elektronischen Bauteil

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0374102A (ja) * 1989-08-12 1991-03-28 Matsushita Electric Works Ltd 電動車椅子
KR19980078357A (ko) * 1997-04-28 1998-11-16 배순훈 가변속도 제어에 의한 냉각팬모터 제어방법 및 장치
DE29913196U1 (de) * 1999-07-28 2000-12-07 ebm Werke GmbH & Co., 74673 Mulfingen Elektromotor mit Selbstschutzeinrichtung gegen Überhitzung
DE19945824B4 (de) * 1999-09-24 2014-04-24 Behr Gmbh & Co. Kg Regeleinrichtung für ein elektrisch betriebenes Gebläse
GB0111918D0 (en) * 2001-05-16 2001-07-04 Ford New Holland Nv Control arrangement and method for a hydraulic system
DE10232166C5 (de) * 2002-07-16 2017-06-01 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Erhöhung der Verfügbarkeit eines Gebläsesystems
CN100356682C (zh) * 2004-05-18 2007-12-19 精拓科技股份有限公司 智慧型风扇转速控制的方法与系统
JP4537904B2 (ja) * 2005-07-27 2010-09-08 本田技研工業株式会社 モータ制御方法
DE102007005571B4 (de) * 2007-02-05 2022-07-07 Robert Bosch Gmbh Lüfteranordnung mit erhöhter Verfügbarkeit und Verfahren zu ihrem Betrieb
CA2696117A1 (en) * 2007-08-15 2009-02-19 Moyno, Inc. Progressing cavity pump with heat management system
US8179064B2 (en) * 2007-10-16 2012-05-15 Arcfl Technology Limited Electric motor protection system
IT1391911B1 (it) * 2008-09-18 2012-02-02 Spal Automotive Srl Motore elettrico.
JP5173889B2 (ja) * 2009-02-27 2013-04-03 三菱電機株式会社 冷蔵庫制御装置
JP2010245174A (ja) * 2009-04-02 2010-10-28 Denso Corp 電子制御ユニット及びその製造方法
US8707932B1 (en) * 2010-08-27 2014-04-29 Paragon Products, Llc Fuel transfer pump system
DE202012013636U1 (de) * 2011-08-06 2018-10-29 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Lüfter
TWI498484B (zh) * 2012-11-19 2015-09-01 Wistron Corp 風扇控制系統、電腦系統及其風扇控制之方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170035893A (ko) 2017-03-31
CN106715918A (zh) 2017-05-24
EP3169904B1 (en) 2019-03-06
RU2017100676A3 (ru) 2018-12-27
EP3169904A1 (en) 2017-05-24
BR112017000884A2 (pt) 2017-11-14
JP2017522849A (ja) 2017-08-10
US20170167492A1 (en) 2017-06-15
WO2016009380A1 (en) 2016-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016136703A (ru) Способ и устройство регулирования скорости вращения вентилятора в электронном устройстве
EP2865577A3 (en) Warning device for vehicle
WO2015193431A3 (de) Verfahren zum steuern eines elektromotors eines elektrowerkzeuges
EP2787588A3 (en) Overload prevention system to improve intermittent load capacity of electric drive applications
JP2017526490A5 (ru)
RU2017105575A (ru) Устройство управления мотором и способ управления мотором
JP2016127653A5 (ja) モータ制御装置およびモータ制御方法
MY192740A (en) Control device for electric vehicle and control method for electric vehicle
CN106796264A8 (zh) 片上系统的老化控制
EP2980984A3 (en) Motor control device, and method and device for estimating magnetic flux of electric motor
MY183093A (en) Method of controlling motor and device of controlling motor
JP2018518228A5 (ru)
JP2016183815A5 (ru)
CN104534619A (zh) 变频除湿机的控制方法和控制装置
US10103668B2 (en) Motor control system and method for skipping resonant operating frequencies
EP2814167A3 (en) Fan motor control unit
GB2540246B (en) A radial control shaft for a device for controlling the pitch of fan blades of a turbine engine having an unducted fan, and a method of mounting such a shaft
WO2014173792A3 (de) Verfahren und vorrichtung zum betrieb eines bürstenlosen gleichstrommotors
JP2015159646A5 (ru)
JP2014077549A5 (ru)
RU2018144291A (ru) Способ обнаружения работы с захватом воздуха
US20170167492A1 (en) Method for controlling an electric ventilator
PH12015000405B1 (en) Motor control apparatus
MY179006A (en) Plant for treatment of liquid as well as method for controlling such a plant
JP2016520285A5 (ja) ブラシレス直流モータの動作時の線故障検出方法及び当該方法を実施するための装置

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20190429