1.本技術涉及磁懸浮離心機領域,具體而言,涉及一種磁懸浮離心機的防喘控制方法和裝置、存儲介質。
背景技術:
2.磁懸浮離心機是一種完全不需要使用潤滑油的離心機,使用電磁軸承來取代傳統離心機中的機械軸承,利用磁力作用使轉子處于懸浮狀態,具有制冷效率高、調節范圍大、離心機轉速高、體積小、噪聲低、壽命長等特點。
3.磁懸浮離心機與傳統離心機相比制冷量調節范圍非常的大,然而當制冷劑的壓力、流量、溫度發生變化時,磁懸浮離心機極易發生喘振。喘振是離心機在入口流量小于喘振流量時,離心機出現的流量脈動現象,流體機械及其管道中介質的周期性振蕩,是介質受到周期性吸入和排出的激勵作用而產生的機械振動,離心機會發出周期性的吼聲。特別在低負荷、小流量情況下,磁懸浮離心機極易發生喘振,最終導致離心機與磁軸承的損壞,降低磁懸浮離心式制冷機組的可靠性。在喘振控制方法中通過不斷監測、采集、記錄和分析多維運行數據,利用大數據進行喘振控制。而喘振控制涉及喘振的檢測,快速而準確的喘振檢測方法不僅有利于離心機機械的安全穩定運行,也是喘振控制過程中的關鍵點。
4.針對喘振檢測問題,傳統的喘振檢測方法是控制系統測量計算喘振的過程參數,過程參數一般包括離心機的轉速、入口流量、壓力、溫度、離心機的出口壓力,驅動電機的電流等,再進行喘振判定,發送故障信號傳遞給主控做出響應及控制。若離心機發生喘振,而傳統檢測方法檢測出離心機喘振的時間周期較長,待主控系統作出喘振處理的措施,在此期間喘振所產生的劇烈振動,可能會引起磁軸承與軸之間產生機械碰撞,導致磁軸承故障。
5.針對上述相關技術中檢測出磁懸浮離心機發生喘振的時間周期較長的問題,目前尚未提出有效的解決方案。
技術實現要素:
6.本技術實施例提供了一種磁懸浮離心機的防喘控制方法和裝置、存儲介質,以至少解決相關技術中檢測出磁懸浮離心機發生喘振的時間周期較長的技術問題。
7.根據本技術實施例的一個方面,提供了一種磁懸浮離心機的防喘控制方法,包括:獲取磁懸浮離心機的第一轉子位移數據;在vae模型利用所述第一轉子位移數據識別出所述磁懸浮離心機發生喘振的情況下,發送喘振信號至所述磁懸浮離心機的主控,以指示所述主控執行相應的防喘控制操作。
8.可選地,在獲取磁懸浮離心機的當前轉子位移數據之前,所述方法還包括:在所述磁懸浮離心機未發生喘振的情況下,采集所述磁懸浮離心機的
聲明:
“磁懸浮離心機的防喘控制方法和裝置、存儲介質與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)