本发明涉及风洞设备领域,具体讲是风洞内设备热防护控温方法。
背景技术:
1、风洞在运行时,其内部气流温度最低可达77k,远低于其内部各类机械、电气、电子设备的正常工作温度,因此,需对其内部设备进行热防护,以保证其处于正常工作温度范围。
2、当前低温风洞为确保风洞内设备的正常工作温度范围,多通过绝热材料以及设备自身工作温度范围的扩展来实现,而该方法对设备材料的要求较高,设备的制造成本也很高。
技术实现思路
1、因此,为了解决上述不足,本发明根据低温风洞内部设备种类繁多、布局复杂的特点,基于风洞内低温、高速流体环境下设备的系统性热防护技术,在采用多层隔热组件、pir隔热泡沫材料对设备进行被动热防护的同时,并行采用加热元件对设备进行主动热防护,以此实现对某低温风洞内部设备的有效热防护。
2、具体的,一种风洞内设备热防护控温方法,包括:
3、根据控温对象的类型选择控温单元的加热件类型,根据控温对象的体积大小确定控温点;
4、为所述控温点加装控温单元;
5、根据控温对象对温度调控精度和控温速度的需求来确定控温单元的控温策略;
6、根据控温对象和控温策略选择控温单元的加热方式,并对控温对象进行加热。
7、通过上述技术特征能够实现利用加热元件对风洞的中控温对象(容易受温度影响其工作性能的部件或设备)进行主动热防护,以此实现对某低温风洞内部设备的有效热防护。
8、可选的,所述控温单元包括作用模块和控制模块,所述作用模块安装并作用于所述控温对象,对控温对象的控温点进行加热和温度的采集;所述控制模块与所述作用模块连接,用于控制所述作用模块。
9、可选的,所述作用模块包括:
10、防护层,安装于所述控温对象的控温点的外围;
11、加热件,作用于所述控温对象的控温点,并位于所述防护层内;
12、测温元件,作用于所述控温对象的控温点,并位于所述防护层内;
13、电源,用于对所述加热件供电;以及
14、分布式i/o模块,与所述控制模块连接,用于控制加热件和电源。
15、可选的,所述根据控温对象的类型选择控温单元的加热件类型的方法是:
16、若所述控温对象的类型为体形,则所述加热件的类型为加热棒;
17、若所述控温对象的类型为面形,则所述加热件的类型为薄膜型的加热片。
18、可选的,所述根据控温对象的体积大小确定控温点的方法是:
19、若控温对象体积和热容大于设定指标,则根据控温单元的作用面积在所述控温对象上确定多个控温点,每个所述测温点的控温单元采用独立的温控逻辑;
20、若控温对象体积和热容小于设定指标,则根据控温单元的作用面积在所述控温对象上确定多个控温点,每个控温点的控温单元并采用统一的控温逻辑。
21、可选的,所述根据控温对象对温度调控精度和控温速度的需求来确定控温单元的控温策略的方法是:
22、若控温对象对控温速度的需求大于对温度调控精度的需求,则控温单元采用开关控制算法逻辑;
23、若控温对象对控温速度的需求小于对温度调控精度的需求,则控温单元采用pid控温算法逻辑。
24、可选的,所述根据控温对象和控温策略选择控温单元的加热方式,并对控温对象进行加热的方法是:
25、若控温对象对控温速度的需求小于对温度调控精度的需求,则控温单元的加热方式采用功率调节控制;
26、若控温对象对控温速度的需求大于对温度调控精度的需求,则控温单元的加热方式采用恒功率间断控制。
27、本发明具有如下优点:
28、本发明基于风洞内低温、高速流体环境下设备的系统性热防护技术,在采用多层隔热组件、pir隔热泡沫材料对设备进行被动热防护的同时,并行采用加热元件对设备进行主动热防护,以此实现对某低温风洞内部设备的有效热防护;采用不同形状的加热件对控温对象进行加热,使其适应性更好。并且采用不同的加热方式和控制逻辑,能够满足对不同类型的控温对象进行热防护。
1.风洞内设备热防护控温方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述风洞内设备热防护控温方法,其特征在于,所述控温单元包括:
3.根据权利要求2所述风洞内设备热防护控温方法,其特征在于,所述作用模块包括:
4.根据权利要求1所述风洞内设备热防护控温方法,其特征在于,所述根据控温对象的类型选择控温单元的加热件类型的方法是:
5.根据权利要求1所述风洞内设备热防护控温方法,其特征在于,所述根据控温对象的体积大小确定控温点的方法是:
6.根据权利要求1所述风洞内设备热防护控温方法,其特征在于,所述根据控温对象对温度调控精度和控温速度的需求来确定控温单元的控温策略的方法是:
7.根据权利要求1所述风洞内设备热防护控温方法,其特征在于,所述根据控温对象和控温策略选择控温单元的加热方式,并对控温对象进行加热的方法是: