[发明专利]采用改进组合干燥器的电动制动空压机系统启停控制方法有效

专利信息
申请号: 201610298688.5 申请日: 2016-05-06
公开(公告)号: CN105822531B 公开(公告)日: 2017-11-14
发明(设计)人: 仇斌;陈全世;田光宇;黄勇 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: F04B49/06 分类号: F04B49/06
代理公司: 北京众合诚成知识产权代理有限公司11246 代理人: 张文宝
地址: 100084 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了属于纯电动车制动控制技术领域的一种采用改进组合干燥器的电动制动空压机系统启停控制方法,通过改进传统组合干燥器内部的气路结构,引出能够反映干燥器工作状态的气压信号来促动压力开关,继而利用压力开关信号控制电动制动空压机的启停,从而实现了空压机启停和干燥器卸荷吹扫动作的同步控制,既节约了电能,又有效保证了干燥器的工作性能和寿命,该方法从原理上实现了电动制动空压机的启停和干燥器卸荷吹扫动作的同步,具有结构简单、容易实施、成本低、性能可靠等优点,特别适用于采用气压制动方式的各类纯电动商用车和增程式商用车;对改善和提高气压制动系统的可靠性和寿命具有重要的工程应用价值。
搜索关键词: 采用 改进 组合 干燥器 电动 制动 空压机 系统 控制 方法
【主权项】:
一种采用改进型组合干燥器的电动制动空压机的启停控制方法;所述采用改进型组合干燥器的电动制动空压机系统由电动制动空压机、逆变器、改进型组合式干燥器、再生储气筒、四回路保护阀和储气筒组成;其中空压机驱动电机(1)与空压机(2)组合成电动制动空压机,空压机(2)经空压机输气管(3)连接到改进型组合干燥器(4)上,改进型组合干燥器(4)通过再生储气筒进气管(5)和干燥器输气管(7)分别与再生储气筒(6)和四回路保护阀(8)连接,四回路保护阀(8)通过四回路分压气管(9)与储气筒(10)连接;改进型组合干燥器(4)的端口(40)上安装有压力开关(11),其输出端通过控制线(12)连接到逆变器(14)的控制端口(13)上;逆变器(14)由高压直流供电端口(15)供电,将直流电逆变为三相交流电经三相输出线(16)供给空压机驱动电机(1);所述改进型组合干燥器的结构为在外壳(22)内固定干燥筒(21),在干燥筒(21)周围及顶部为环形通道(20),滤芯(19)固定在环形通道(20)下部,干燥筒(21)下端连接改进型组合干燥器C腔和漏斗状D腔,改进型组合干燥器C腔上端与环形通道(20)下端固定,通过滤芯(19)与干燥筒(21)相通;进气口(18)设置在改进型组合干燥器C腔左边;出气管(26)上端连接在漏斗状D腔下端,出气管(26)水平段上半部设置成节流孔(23),节流孔(23)与再生储气筒端口(24)相通;出气管(26)水平段下半部内安装单向阀(25),出气管(26)水平段下面从左至右设置为F腔、A腔和E腔;F腔和改进型组合干燥器C腔相通,F腔上部被活塞(38)及活塞密封圈(37)分隔出B腔,A腔和E腔由橡皮碗(29)隔;F腔的左边设置端口(40);F腔的下边设置排气口(36),排气阀门(35)安装在F腔内,活塞(38)与排气阀门(35)连接;Y字孔道(34)将B腔、A腔和端口(40)连通;在出气管(26)与单向阀(25)连接处设置小孔道(27)将出气管(26)与A腔连通;B腔还通过孔道(39)与端口(40)连通;在E腔的右边安装调压螺杆(28);所述分隔A腔和E腔的橡皮碗(29)的中央孔上安装旁通阀门(31),卸荷控制阀门(33)与旁通阀门(31)同轴安装,卸荷控制阀门(33)与橡皮碗(29)之间用弹簧支撑;在E腔内的橡皮碗(29)与调压螺杆(28)之间也用弹簧支撑;旁通孔道(32)将E腔和F腔连通;其特征在于,来自空压机(2)的压缩空气由进气口(18)进入改进型组合干燥器(4)的C腔,由于压缩空气自身温度的下降,会产生部分冷凝水,沉积在排气阀门(35)处,C腔的压缩空气流经改进型组合干燥器(4)的细过滤器(19),并通过环形通道(20)到达改进型组合干燥器(4)的上部,当压缩空气流经干燥筒(21)时水分被吸附并滞留在其表面上,干燥后的压缩空气到达漏斗状D腔,经出气管(26)与单向阀(25)输出;同时漏斗状D腔的部分压缩空气经节流孔(23)通过再生储气筒端口(24)、再生储气筒进气管(5)进入再生储气筒(6);进入出气管(26)的一部分压缩空气经在出气管(26)与单向阀(25)连接处设置小孔道(27)到达A腔;当A腔压力低于设计值810kPa时,卸荷控制阀门(33)处于关闭状态,挺杆(30)被顶起,旁通阀门(31)处于开启状态,B腔通过Y字孔道(34)、旁通阀门(31)、E腔、旁通孔道(32)、F腔与大气连通,所以此时B腔为常压状态,B腔还通过孔道(39)与安装压力开关(11)的端口(40)连通,因此压力开关(11)处于导通状态,此时改进型组合干燥器处于泵气状态;当A腔压力达到设计值810kPa时,A腔右部的橡皮碗(29)克服弹簧(17)的预压力右移,卸荷控制阀门(33)右移打开,挺杆(30)被弹回,旁通阀门(31)关闭,B腔通过Y字孔道(34)与A腔连通,所以此时B腔为高压状态,B腔压力推动活塞(38)下移,排气阀门(35)打开,C腔中高压空气经打开的阀门(35)、F腔和排气口(36)排入大气中,与此同时,再生储气筒(6)中的干燥压缩空气经再生储气筒端口(24)、节流孔(23)迅速流向改进型组合干燥器(4)下部的漏斗状D腔,自下而上流过干燥筒(21),将滞留在干燥剂上的水分带走,经环形通道(20)、C腔、排气阀门(35)、F腔从排气口(36)排入大气,此时改进型组合干燥器(4)处于卸荷状态;另外B腔的压缩空气通过Y字孔道(34)、孔道(39)进入到安装压力开关(11)的端口(40)处,因此压力开关(11)处于断开状态,继而使逆变器停止工作,空压机停止泵气;上述原理是通过在改进型组合干燥器(4)内部增加孔道(39)后,就将安装压力开关(11)的端口(40)通过孔道(39)和Y字孔道(34)分别与B腔及A腔连通,这样安装压力开关(11)的端口(40)处的压力大小就直接与改进型组合干燥器的泵气和卸荷状态严格关联起来,这样就从原理上解决了电动制动空压机启停和改进型组合干燥器卸荷吹扫动作的同步问题。
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