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风冷SVG进风口自动清理系统及方法 

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申请/专利权人:东方电子股份有限公司

摘要:本发明涉及风冷SVG进风口自动清理系统及方法,属于风冷SVG设备清理技术领域,包括箱体、以及与箱体连接的高压SVG主控制器、变频器、功率单元、气体压力传感器模块、风速传感器和风机;所述风机与变频器配合连接,所述变频器、气体压力传感器模块和风速传感器均与高压SVG主控制器连接;所述气体压力传感器模块连接于进风口处,所述风机连接于出风口处,所述风速传感器安装在功率单元上。本发明能够实现风冷高压SVG进风口封堵情况的实时检测,同时根据实时监测数据,利用风机反转改变进风口风向实现灰尘的自动清理。

主权项:1.一种基于风冷SVG进风口自动清理系统的进风口自动清理方法,其特征在于:所述风冷SVG进风口自动清理系统包括箱体、以及与箱体连接的高压SVG主控制器、变频器、功率单元、气体压力传感器模块(1)、风速传感器和风机(2);所述风机(2)与变频器配合连接,所述变频器、气体压力传感器模块(1)和风速传感器均与高压SVG主控制器连接;所述气体压力传感器模块(1)连接于进风口(3)处,所述风机(2)连接于出风口处,所述风速传感器安装在功率单元上;所述气体压力传感器模块(1)由双向气体压力传感器、调理放大电路、ADC采样电路、MCU电路和RS485通讯电路组成;所述双向气体压力传感器内部采用桥式电路,其桥壁的压力变换反映出检测气体压力的变化,通过调理放大电路将数据运放至ADC采样电路进行模数转换,通过MCU电路进行采集分析,数据格式整理经过RS485通讯电路送到高压SVG主控制器;所述变频器与高压SVG主控制器通过RS485进行通讯,风机(2)采用三相变频风机,风机(2)正常运转时,高压SVG主控制器控制变频器按照相序ABC的正相序输出,实现风机(2)的正转;当高压SVG主控制器检测到需要进行清灰处理时,高压SVG主控制器控制变频器输出相序为BAC,实现风机(2)的反转;所述进风口自动清理方法,包括以下步骤:(S1)通过分布安装在风冷SVG进风口(3)上的气体压力传感器模块(1),检测柜体内外的压力值P,通过安装在功率单元上的风速传感器检测流经功率单元散热器的风速V,把检测的压力值P和风速V经过AD变换后送入到高压SVG主控制器中;(S2)高压SVG主控制器通过将采集的压力值P带入到压力值与堵塞值的内置公式中,得出堵塞值A1,并绘制压力值P与堵塞值A1对应曲线,同时通过将采集到的风速值V带入风速与堵塞值的内置公式得出堵塞值A2; (1) (2)在式(1)和式(2)中,K1表示压力值比例参数,1<K1<100,K2表示风速比例参数,1<K2<100,表示压力值积分参数,1<<10,表示风速值积分参数,1<<10;(S3)把堵塞值A1和A2送到高压SVG主控制器与堵塞值内设告警值进行比较,若堵塞值A1和A2均超过告警值,则判断需要告警,若仅有堵塞值A1或堵塞值A2超过告警值,则判断不需要告警;(S4)高压SVG主控制器通过采集到压力值和风速值,分别对比预置的压力值和进风量,判断是否需要增加风机(2)转速加大设备散热,还是改变风机(2)运行方向,进行自动清理工作;所述进风量与风速的对应关系式为: 在上式中,L进表示进风口进风量m³s,k表示常量系数,0<k<100,S表示进风口面积m2,V表示风速ms。

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