JPH0154935B2 - - Google Patents

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JPH0154935B2
JPH0154935B2 JP56120388A JP12038881A JPH0154935B2 JP H0154935 B2 JPH0154935 B2 JP H0154935B2 JP 56120388 A JP56120388 A JP 56120388A JP 12038881 A JP12038881 A JP 12038881A JP H0154935 B2 JPH0154935 B2 JP H0154935B2
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JP
Japan
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power
starting
motor
generator
motors
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JP56120388A
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Japanese (ja)
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JPS5822533A (en
Inventor
Koichi Katayama
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Osaka Gas Co Ltd
Original Assignee
Osaka Gas Co Ltd
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Publication date
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は電力負荷投入制御方法に関し、特に周
波数可変式発電機により電力付勢される複数のモ
ータへの電力投入を制御する方法に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a power load application control method, and more particularly to a method for controlling power application to a plurality of motors energized by a variable frequency generator.

従来からたとえば空気調和装置に用いられるポ
ンプやフアンなどの複数の負荷を周波数可変式発
電機によつて駆動する場合、ポンプやフアンなど
は、季節によつて送水量や送風量が変動するのに
応じて必要動力が変化する。このような空気調和
装置においては、ポンプやフアンなどを駆動する
ための誘導モータの回転速度を制御することが従
来から行なわれている。特にポンプやフアンが遠
心式である場合には、その軸動力が回転速度の3
乗に比例するので、前述のように回転速度を制御
することによる省エネルギ効果は大である。
Traditionally, for example, when multiple loads such as pumps and fans used in air conditioners are driven by variable frequency generators, the amount of water and air blown by the pumps and fans fluctuates depending on the season. The required power changes accordingly. In such air conditioners, it has been conventional practice to control the rotational speed of an induction motor for driving a pump, fan, or the like. Especially when the pump or fan is centrifugal, the shaft power is 3 times the rotational speed.
Since it is proportional to the power of the rotation speed, the energy saving effect by controlling the rotation speed as described above is large.

ところが、前記ポンプやフアンの運転を必要に
応じて休止する場合には、それらの起動時に定常
運転時の数倍の電力が必要であるので、発電機は
定常運転時に必要な出力に加えて前記起動時の負
荷分に対応するだけの余分な発電を行なつておく
必要がある。さらに、複数の発電機により前記複
数のフアンやモータなどを駆動している場合に
は、休止しているフアンやモータなどの起動電力
をまかなうために余分な発電機を常時運転してお
く必要がある。
However, when the operation of the pumps and fans is stopped as necessary, the power required to start them is several times that of normal operation. It is necessary to generate enough power to cover the load at startup. Furthermore, if multiple generators are used to drive the multiple fans, motors, etc., it is necessary to keep an extra generator running at all times in order to cover the starting power for the fans, motors, etc. that are not in use. be.

本発明は、上述の技術的課題を解決し、発電機
を負荷に対応した最適の出力で運転し得るように
した電力負荷投入制御方法を提供することを目的
とする。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a power load input control method that solves the above-mentioned technical problems and enables a generator to be operated at an optimal output corresponding to the load.

以下、図面によつて本発明の実施例を説明す
る。第1図は本発明の一実施例の系統図である。
内燃機関1,2には、個別に対応する発電機3,
4がそれぞれ連結されており、これらの発電機
3,4で得られた電力は、マグネツトスイツチ
MS1,MS2,MS3…MSiを介して誘導モータ
M1,M2,M3…Miにそれぞれ与えられる。
各誘導モータM1〜Miには、遠心式フアンやポ
ンプなどの負荷L1〜Liが個別的に連結される。
発電機3,4による発電電力の電圧は電圧検出器
5で検出され、電力は電力検出器6で検出され
る。各検出機5,6でそれぞれ得られた検出値
は、制御装置7に入力される。制御装置7は、前
記各検出値に基づいて、回転速度調節器8を介し
て内燃機関1,2の回転速度を調節する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a system diagram of an embodiment of the present invention.
The internal combustion engines 1 and 2 have individual generators 3,
4 are connected to each other, and the electric power obtained from these generators 3 and 4 is connected to a magnetic switch.
The signals are applied to induction motors M1, M2, M3, . . . Mi via MS1, MS2, MS3, . . . MSi, respectively.
Loads L1-Li, such as centrifugal fans and pumps, are individually connected to each induction motor M1-Mi.
The voltage of the power generated by the generators 3 and 4 is detected by a voltage detector 5, and the electric power is detected by a power detector 6. The detection values obtained by each of the detectors 5 and 6 are input to the control device 7. The control device 7 adjusts the rotation speeds of the internal combustion engines 1 and 2 via the rotation speed regulator 8 based on each of the detected values.

制御装置7においては、電圧検出器5で得られ
た検出電圧Vを読み込んで第1式で示す演算を行
なう。
The control device 7 reads the detected voltage V obtained by the voltage detector 5 and performs the calculation shown in the first equation.

Y=aV+b ……(1) 第1式において記号Yは最大発電電力であり、
この最大発電電力Yは第2図で示すように電圧V
に対応して一次関数的に変化する。なお、記号
a、bは定数である。
Y=aV+b...(1) In the first equation, the symbol Y is the maximum generated power,
This maximum generated power Y is determined by the voltage V as shown in Figure 2.
It changes linearly in response to . Note that symbols a and b are constants.

次いで、制御装置7においては第2式で示すよ
うな演算が行なわれる。
Next, in the control device 7, calculations as shown in the second equation are performed.

yn=Cn・V+dn ……(2) 第2式において添字n=1〜iであり、記号
ynは対応するモータMnの起動電力であり、記号
Cn、dnは定数である。このような第2式に基づ
く起動電力ynは第3図で示すように電圧Vに対
して一次関数的に変化する。
yn=Cn・V+dn...(2) In the second formula, the subscript n=1 to i, and the symbol
yn is the starting power of the corresponding motor Mn, with the symbol
Cn and dn are constants. The starting power yn based on the second equation changes linearly with respect to the voltage V as shown in FIG.

制御装置7は、第1式および第2式の演算を行
なつた後、運転休止状態にある負荷のモータを起
動するにあたつて、発電機3,4の発電電力が前
記起動のための電力をまかなうに充分な値である
かどうかを判定する。その判定に基づいて起動す
べきモータの起動が制御される。
After calculating the first equation and the second equation, the control device 7 determines that the generated power of the generators 3 and 4 is sufficient for starting the motor of the load that is not in operation. Determine whether the value is sufficient to cover the electricity. Starting of the motor to be started is controlled based on the determination.

第1式および第2式の演算終了後、制御装置7
においては第3式に基づく判定が行なわれる。
After the calculation of the first equation and the second equation is completed, the control device 7
In , a determination is made based on the third equation.

Y−W>yn ……(3) 第3式において記号Wは電力検出器6で検出さ
れる電力である。したがつて第3式は、運転中に
おける発電機3,4の出力全力が、休止している
モータMnを起動し得る値であるかどうかを判定
する式である。
Y−W>yn (3) In the third equation, the symbol W is the power detected by the power detector 6. Therefore, the third equation is an equation for determining whether the full output power of the generators 3 and 4 during operation is a value that can start the motor Mn that is at rest.

第4図において直線l1は発電機の最大電力を
示す直線であり、曲線l2は誘導モータの動力を
示す曲線である。このような第4図において、た
とえば誘導モータM1のみを休止し、他の誘導モ
ータM2〜Miを運転している場合を想定する。
このときの発電電圧をV1とすると、発電機3,
4の出力全力はΔW1で示される。このような状
態において、誘導モータM1を起動するために、
制御装置7に備えられた起動スイツチSW1〜
SWiの内、対応する起動スイツチSW1を押圧操
作したとする。この場合、ΔW1>y1であつたと
すると、前記起動スイツチSW1の押圧操作によ
り、マグネツトスイツチMS1が導通し、誘導モ
ータM1が円滑に起動される。
In FIG. 4, a straight line l1 is a straight line indicating the maximum power of the generator, and a curve l2 is a curve indicating the power of the induction motor. In FIG. 4, it is assumed that, for example, only the induction motor M1 is stopped and the other induction motors M2 to Mi are operated.
If the generated voltage at this time is V1, generator 3,
The output power of 4 is denoted by ΔW1. In such a state, in order to start the induction motor M1,
Starting switch SW1 provided in the control device 7
Assume that the corresponding start switch SW1 of SWi is pressed. In this case, if ΔW1>y1, the magnetic switch MS1 is turned on by pressing the start switch SW1, and the induction motor M1 is smoothly started.

次いで、ΔW1<y1であつた場合を想定する。
この場合には、制御装置7からの信号によつて回
転速度調節器8は内燃機関1,2の回転速度を低
減する。それによつて発電電圧Vが第4図で示す
V2まで低下したとすると、発電機3,4の出力
余力ΔW2は前述のΔW1よりも大となる。そのた
め、ΔW2>y1となつた時点でマグネツトスイツ
チMS1が導通し、誘導モータM1が起動され
る。その後において、制御装置7は、回転速度調
節器8を介して内燃機関1,2の回転速度を増加
させ、発電電圧を運転状態にある負荷に対応した
値にまで戻す。
Next, assume that ΔW1<y1.
In this case, the rotational speed regulator 8 reduces the rotational speed of the internal combustion engines 1, 2 in response to a signal from the control device 7. As a result, the generated voltage V is shown in Figure 4.
Assuming that the output power decreases to V2, the remaining output power ΔW2 of the generators 3 and 4 will be larger than the above-mentioned ΔW1. Therefore, when ΔW2>y1, the magnetic switch MS1 becomes conductive and the induction motor M1 is started. Thereafter, the control device 7 increases the rotational speeds of the internal combustion engines 1 and 2 via the rotational speed regulator 8, and returns the generated voltage to a value corresponding to the load in the operating state.

なお、各誘導モータM2〜Miを起動する場合
も上述と同様に動作して、電力投入制御が行なわ
れる。
Note that when starting each of the induction motors M2 to Mi, the same operation as described above is performed, and power-on control is performed.

本発明の他の実施例として、電圧検出器5に代
えて周波数検出器を用いてもよい。さらに、マグ
ネツトスイツチMS1〜MSiをインタロツクする
代りに、起動不可の表示をするようにしてもよ
い。
In another embodiment of the invention, the voltage detector 5 may be replaced by a frequency detector. Furthermore, instead of interlocking the magnetic switches MS1 to MSi, a display indicating that activation is not possible may be displayed.

上述のごとく本発明によれば、最大発電電力
と、運転状態にある全てのモータの負荷電力との
電力差が起動電力以上になるまで発電周波数を減
少した後に、モータを起動させるようにしたの
で、休止しているモータの起動電力を確保するた
めに常時余分な発電を行なう必要がなくなり、し
たがつて効率的な発電を行なうことができる。
As described above, according to the present invention, the motors are started after the power generation frequency is reduced until the power difference between the maximum generated power and the load power of all motors in operation becomes equal to or greater than the starting power. There is no need to constantly generate extra power to ensure starting power for the motor that is at rest, and therefore efficient power generation can be achieved.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の一実施例の系統図、第2図は
発電機の特性を示す図、第3図はモータの起動電
力特性を示す図、第4図は発電機の余力を説明す
るための図である。 1,2……内燃機関、3,4……発電機、5…
…電圧検出器、6……電力検出器、7……制御装
置、M1〜Mi……誘導モータ、L1〜Li……負
荷。
Figure 1 is a system diagram of an embodiment of the present invention, Figure 2 is a diagram showing the characteristics of the generator, Figure 3 is a diagram showing the starting power characteristics of the motor, and Figure 4 explains the remaining power of the generator. This is a diagram for 1, 2... Internal combustion engine, 3, 4... Generator, 5...
...Voltage detector, 6...Power detector, 7...Control device, M1-Mi...Induction motor, L1-Li...Load.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 発電周波数を可変とした発電機により電力付
勢される複数のモータの電力投入制御方法におい
て、前記複数のモータのうち運転休止状態にある
モータの起動時に、前記発電機の発電周波数ある
いは電圧から算出した最大発電電力と、運転状態
にある全てのモータの電力負荷との電力差を算出
し、その電力差が休止状態にあるモータの起動電
力以上であるときにのみ休止状態にあるモータの
起動を許容し、前記電力差が前記起動電力未満で
あるときには前記発電機の発電周波数を低減して
前記電力差が前記起動電力以上となつたときに前
記休止状態にあるモータの起動を許容するように
したことを特徴とする電力負荷投入制御方法。
1. In a power-on control method for a plurality of motors energized by a generator with variable power generation frequency, when starting a motor that is out of operation among the plurality of motors, the power generation frequency or voltage of the generator is changed. Calculate the power difference between the calculated maximum generated power and the power load of all the motors in operation, and start the motor in the rest state only when the power difference is greater than or equal to the starting power of the motor in the rest state. and when the power difference is less than the starting power, the power generation frequency of the generator is reduced, and when the power difference is equal to or higher than the starting power, the motor in the dormant state is allowed to start. A power load input control method characterized by:
JP56120388A 1981-07-30 1981-07-30 Method of throwing and controlling power load Granted JPS5822533A (en)

Priority Applications (1)

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JP56120388A JPS5822533A (en) 1981-07-30 1981-07-30 Method of throwing and controlling power load

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JP56120388A JPS5822533A (en) 1981-07-30 1981-07-30 Method of throwing and controlling power load

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JPS5822533A JPS5822533A (en) 1983-02-09
JPH0154935B2 true JPH0154935B2 (en) 1989-11-21

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JP56120388A Granted JPS5822533A (en) 1981-07-30 1981-07-30 Method of throwing and controlling power load

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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6118398A (en) * 1984-07-04 1986-01-27 Osaka Gas Co Ltd Generator control system for motor
JPS61157234A (en) * 1984-12-28 1986-07-16 西芝電機株式会社 Method of charging motor load of feeder system in ship
JPS62195744U (en) * 1986-05-31 1987-12-12

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JPS5822533A (en) 1983-02-09

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