RU2017100676A - Способ управления электровентилятором - Google Patents
Способ управления электровентилятором Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 19
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims 2
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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2015
- 2015-07-16 RU RU2017100676A patent/RU2017100676A/ru not_active Application Discontinuation
- 2015-07-16 US US15/325,904 patent/US20170167492A1/en not_active Abandoned
- 2015-07-16 WO PCT/IB2015/055382 patent/WO2016009380A1/en not_active Ceased
- 2015-07-16 BR BR112017000884A patent/BR112017000884A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2015-07-16 JP JP2017501651A patent/JP2017522849A/ja active Pending
- 2015-07-16 KR KR1020177001178A patent/KR20170035893A/ko not_active Withdrawn
- 2015-07-16 CN CN201580038630.0A patent/CN106715918A/zh active Pending
- 2015-07-16 EP EP15762712.6A patent/EP3169904B1/en active Active
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 |