共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
离心式压缩机是天然气输送企业中的关键设备,对于企业是正常运行生产发挥着重要的作用,然而对于这类压缩机来说,有个特殊的问题难以避免,就是设备在运行过程中,压缩机会产生不同程度上的喘振,这种喘振不仅会影响离心式压缩机的运行状态,使压缩机性能显著恶化,还会缩短设备的运行寿命.因此,防喘振控制是压缩机控制中的重中之重.本文使以离心式压缩机喘振的产生为研究基点,分析了离心式压缩机喘振的产生的原因及影响因素,并对离心式压缩机进行防喘振控制的主要方法进行了阐述. 相似文献
2.
孙文高 《重庆科技学院学报(自然科学版)》2019,21(2)
与渤海油田常用的往复活塞式压缩相比,离心式压缩机具有单机处理量大、排气稳定、出口压力大等优点。在分析离心式压缩机喘振原理的基础上,采用CCC防喘振控制系统,对防喘振控制算法进行优化,以减弱入口条件对喘振曲线的影响,提高控制精度。控制系统采用单机配置、中心协调的策略,主控制器采用冗余架构,单机控制器采用单机架构并通过高速网络与主控制器进行通讯传输。控制系统稳定性和可靠性良好。 相似文献
3.
4.
5.
针对火电厂离心式空压机的喘振预防及控制策略的优化进行分析;喘振是离心式空压机的固有现象,预防喘振需要找到空压机的空气流量和出口压力的喘振曲线,根据喘振曲线设计变极限流量控制方案;控制策略采用模糊PID控制,针对不同的压力偏差区间找到合适的控制器参数,实现了空压机组适应负荷变化的快速性和稳定性。 相似文献
6.
7.
本文介绍了采用SLPC可编程调节器实现离心式压缩机防喘振的设计,并列出了SLPC用户程序框图。 相似文献
8.
在8离心式压缩机性能预测模型的基础上,对离心式压缩机进行了性能预测研究,采用Greitzer方法建立了离心式压缩机系统的喘振模型,并依据性能相似原理,得到了该系统喘振线,利用MATLAB编制了离心压缩机性能预测软件。实践证明:该软件预测精度较高,满足了工程要求。 相似文献
9.
轴流式压缩机防喘振控制系统的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
设计了一种新的压缩机防喘振控制系统。利用厂家提供的压缩机特性曲线,建立了防喘振线的特性方程。研究了PI调节、动态调节、响应线的自动平移、调节器非对称输出及斜率调节等控制算法在压缩机防喘振控制系统中的应用。实践证明,系统性能稳定、可靠,较好地满足了实际需要。 相似文献
10.
11.
戈璜 《青岛科技大学学报(自然科学版)》2002,23(Z1):52-55
采用交流伺服系统组成了离心式压缩机的智能控制系统.该系统具有独特的压缩机实时工况分析与决策,可按照需要分别实现等压控制,等质量流量控制,并具有自动防喘振功能及运行参数的网络传输与远程监控功能. 相似文献
12.
现阶段我国大型机械的发展越来越快,离心式压缩机作为其中非常重要的核心器械,对大型机械的发展有较大的促进作用.而在冶金行业当中,离心式压缩机是极为重要的设备,尤其在生产过程中有非常关键的作用.本文将先对离心式压缩机中常见的故障进行分析,再重点探讨其处理方法. 相似文献
13.
分析了轴流压缩机工况的控制要求和控制方案,采用了以微处理器为核心的智能仪表-可编程型单回路调节器作为控制调节装置,与传统的模拟/数字调节器和继电器开关组合的方式比较,系统构成简单,控制功能强,可靠性高,为实现轴流压缩机防喘振控制提供了一种集约式设计方案。 相似文献
14.
张雷 《军民两用技术与产品》2015,(2)
本文针对离心式空压机喘振这一常见故障,通过对离心式空压机的工作原理和喘振产生机理的阐述,重要分析了离心式空压机在日常运行过程中引发喘振的因素,并就离心式空压机喘振的预防提出相应的措施,对预防离心式空压机的喘振有一定的帮助。 相似文献
15.
杨小忠 《军民两用技术与产品》2015,(2)
在离心机调试过程中,频繁遇到的离心式空压机喘振保护停机问题,在进行了故障分析、原因查找后,经过与厂家人员协调后,终于将故障问题解决,使离心式空压机能够正常运行,确保项目按期竣工、验收,正常向炼油事业部供风。 相似文献
16.
张新奎 《平顶山工学院学报》2007,16(5):48-50
离心式制冷压缩机在大型生产制冷场合应用的十分普遍。以神马实业动力一厂的空调用离心式制冷压缩机为例,着重介绍制冷压缩机的工作原理,并提出具体的日常管理维护措施。 相似文献
17.
采用时间相关的可压缩平均N-S方程组及K方程湍流模型,应用任意拉格朗-欧拉法(ALE)进行离散,对离心压缩机叶轮内部的三维粘性流场进行了数值模拟,ALE法采用任意六面体网络单元,网格可按规定速度运动,因此适用于具有复杂几何边界和流场区域不断变化的流动问题,以Eckardt叶轮为例进行了数值计算,计算结果与实验结果吻合良好。 相似文献
18.
19.
离心式压缩机叶轮叶片是旋转式周期性结构,由于高速运转时叶轮叶片内有很大的应力产生,是造成破坏的主要原因。本文采用三角形平板单元和平面应力三角元对叶轮叶片进行有限元计算,并引入伪单元处理重复子结构,大大地减少了计算工作量。 相似文献
20.