变频器在大型火电厂中的应用研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-11页 |
1.1 课题背景及研究的意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展状况 | 第10-11页 |
第2章 变频器的工作原理 | 第11-18页 |
2.1 变频器的定义 | 第11页 |
2.2 变频器的基本结构 | 第11-12页 |
2.2.1 交-交变频器 | 第11页 |
2.2.2 交-直-交变频器 | 第11-12页 |
2.3 交流电动机的变频调速原理 | 第12-15页 |
2.3.1 异步交流电动机的变频调速 | 第12-13页 |
2.3.2 U/f控制 | 第13-14页 |
2.3.3 矢量控制 | 第14-15页 |
2.4 高压变频调速需要注意的问题 | 第15-16页 |
2.4.1 变频器的选择 | 第15页 |
2.4.2 电源切换 | 第15-16页 |
2.4.3 控制电源 | 第16页 |
2.4.4 发电厂中对变频器的特殊要求 | 第16页 |
2.5 变频器在火电厂中的优势 | 第16-18页 |
第3章 高压转机加装变频器方案 | 第18-36页 |
3.1 凝结水泵加装变频器方案 | 第18-25页 |
3.1.1 凝结水泵在火电厂的作用 | 第18-19页 |
3.1.2 凝结水泵变频调速应注意的问题 | 第19-22页 |
3.1.3 凝结水泵变频器改造方案 | 第22-23页 |
3.1.4 凝结水泵变频器改造后的应用效果 | 第23-25页 |
3.2 一次风机加装变频器方案 | 第25-29页 |
3.2.1 一次风机在火电厂中的作用 | 第25-26页 |
3.2.2 离心风机的工作原理及工作特性 | 第26-28页 |
3.2.3 电厂一次风机变频调速应注意的问题 | 第28页 |
3.2.4 一次风机变频器改造方案 | 第28页 |
3.2.5 一次风机变频器改造后的应用效果 | 第28-29页 |
3.3 引风机安装变频器论证 | 第29-36页 |
3.3.1 理论分析 | 第29-31页 |
3.3.2 项目改造可行性论证 | 第31-35页 |
3.3.3 结论 | 第35-36页 |
第4章 低压转机加装变频器方案 | 第36-45页 |
4.1 空冷风机加装变频器方案 | 第36-43页 |
4.1.1 空冷系统在火电厂中的作用 | 第36页 |
4.1.2 直接空冷系统介绍 | 第36-37页 |
4.1.3 直接空冷系统变频风机系统的组成 | 第37-41页 |
4.1.4 空冷风机变频系统组成 | 第41-42页 |
4.1.5 空冷风机安装变频器后具有的优点 | 第42-43页 |
4.2 变频器在给煤机中的作用 | 第43-45页 |
第5章 变频器的附属配置 | 第45-52页 |
5.1 变频器的冷却装置 | 第45-47页 |
5.1.1 变频器需要冷却装置的原因 | 第45页 |
5.1.2 BLH-CM强制密闭冷却器原理 | 第45-46页 |
5.1.3 运行中注意事项 | 第46-47页 |
5.2 变频器的常见故障及保护定值 | 第47-49页 |
5.2.1 故障分类及处理 | 第47-48页 |
5.2.2 保护定值 | 第48-49页 |
5.3 低电压穿越 | 第49-52页 |
5.3.1 低电压穿越由来 | 第49页 |
5.3.2 低电压穿越装置工作原理 | 第49-50页 |
5.3.3 系统组成 | 第50页 |
5.3.4 运行所起到的作用 | 第50-52页 |
第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 本文的主要研究结果 | 第52页 |
6.2 下一步工作展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
作者简介 | 第58页 |