[发明专利]一种模拟氦气风机驱动电机工作环境的环路系统有效
| 申请号: | 201910039561.5 | 申请日: | 2019-01-16 | 
| 公开(公告)号: | CN109727689B | 公开(公告)日: | 2020-08-28 | 
| 发明(设计)人: | 陶大军;茅苏昊;戈宝军;徐骁;许传一;王晓强 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 | 
| 主分类号: | G21C17/00 | 分类号: | G21C17/00 | 
| 代理公司: | 北京高沃律师事务所 11569 | 代理人: | 杜阳阳 | 
| 地址: | 150000 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 模拟 氦气 风机 驱动 电机 工作 环境 环路 系统 | ||
1.一种模拟氦气风机驱动电机工作环境的环路系统,其特征在于,包括:
柱状环流导管,所述柱状环流导管上设置有多个红外感应点,所述红外感应点用于对整个环路关键节点的温度和压力进行采集;以及在所述柱状环流导管上依次连通设置的:
氦气高压储存瓶,内部存储有高压氦气;
平衡杆背压调节器,用于对流过所述氦气高压储存瓶的高压氦气产生的压力进行控制,维持所述柱状环流导管内的压力平衡;
热交换器,用于对流过所述平衡杆背压调节器的高压氦气进行冷热交换;
高压风机舱,包括壳体以及设置于所述壳体内部且互相连接的驱动电机和风机,所述驱动电机驱动所述风机旋转,将流过所述热交换器的高压氦气送回所述氦气高压储存瓶;所述高压风机舱,还包括设置于所述壳体内部的:控制阀电机,设置于所述驱动电机的右侧,用于确定进入所述壳体内部的高压氦气流量;进气口控制阀,设置于所述驱动电机的入口前端,与所述控制阀电机连接,用于根据进入所述壳体内部的高压氦气流量,确定开合度,根据所述开合度进行开合来调控进入所述壳体内部的高压氦气流量;中间法兰,设置于所述驱动电机的出口端,用于将所述壳体固定于所述柱状环流导管上;
高压氦气依次经所述氦气高压储存瓶、所述平衡杆背压调节器、所述热交换器和所述高压风机舱,回到所述氦气高压储存瓶,完成高压氦气的循环流动,形成整体氦气循环操作环境;
还包括:
红外温压测量表,与多个所述红外感应点连接,用于获取所述红外感应点采集的温度和压力,并进行实时显示;
流量计,分别与所述热交换器和所述高压风机舱连通,包括:外壳以及设置于所述外壳内的轮式传感器,所述轮式传感器用于实时采集通过所述外壳内部的高压氦气流量数据,并将所述高压氦气流量数据发送至所述控制阀电机;
通过按比例缩小大容量氦气风机驱动电机真机建立实验样机,采用一个小的驱动电机,搭建该驱动电机温度压力性能环路测试系统平台,实现各类工况下驱动电机的压力、温度以及流速监测和调控,进行安全有效且能实时反馈监测的实验。
2.根据权利要求1所述的模拟氦气风机驱动电机工作环境的环路系统,其特征在于,所述驱动电机为按比例缩小的大容量氦气风机驱动电机真机,额定功率为45kW。
3.根据权利要求1所述的模拟氦气风机驱动电机工作环境的环路系统,其特征在于,所述柱状环流导管上还连通设置有:
气泵,分别与所述高压风机舱和所述氦气高压储存瓶连通,用于为所述高压风机舱输送的高压氦气提供动力,将所述高压氦气送回所述氦气高压储存瓶。
4.根据权利要求1所述的模拟氦气风机驱动电机工作环境的环路系统,其特征在于,还包括:
压力控制表,分别与所述平衡杆背压调节器和所述红外温压测量表连接,用于判断所述红外温压测量表获取的压力是否大于设定阈值,若所述压力大于所述设定阈值,则发出减压指令给所述平衡杆背压调节器,控制所述平衡杆背压调节器泄压。
5.根据权利要求1所述的模拟氦气风机驱动电机工作环境的环路系统,其特征在于,所述轮式传感器包括感应芯片,所述感应芯片用于实时采集通过所述外壳内部的高压氦气流量数据,并将所述高压氦气流量数据传输给所述控制阀电机。
6.根据权利要求1所述的模拟氦气风机驱动电机工作环境的环路系统,其特征在于,所述热交换器包括:
泵,以及设置于所述泵的侧壁且与所述泵连通的外部冷却通道入口和外部冷却通道出口;
所述外部冷却通道入口的设置位置高于所述外部冷却通道出口的设置位置;所述外部冷却通道入口和所述外部冷却通道出口均与外部冷却装置连通,用于对所述泵内的高压氦气进行冷热交换。
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