热力站循环水泵变频调速系统设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9页 |
1.2 水泵的节能 | 第9-10页 |
1.3 变频调速技术的发展与现状 | 第10-12页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第12-13页 |
第二章 水泵变频调速运行及节能原理 | 第13-17页 |
2.1 水泵变频调速 | 第13页 |
2.2 变频调速的节能原理 | 第13-15页 |
2.3 变频调速的应用 | 第15-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
第三章 热力站变频调速控制原理与系统方案 | 第17-21页 |
3.1 热力站变频调速控制系统的原理 | 第17-18页 |
3.1.1 理论模型 | 第17-18页 |
3.1.2 热力站变频调速控制系统的近似数学模型 | 第18页 |
3.2 热力站变频调速控制系统的方案设计 | 第18-20页 |
3.2.1 热力站变频调速控制系统的构成 | 第18-19页 |
3.2.2 热力站变频调速系统的控制流程 | 第19-20页 |
3.3 本章小结 | 第20-21页 |
第四章 热力站变频调速系统控制系统的建模与仿真 | 第21-27页 |
4.1 PID控制调节 | 第21-24页 |
4.1.1 PID调控原理 | 第21-22页 |
4.1.2 数字PID控制 | 第22页 |
4.1.3 PID控制算法参数调整方法 | 第22-24页 |
4.2 热力站变频调速PID控制的仿真及分析 | 第24-26页 |
4.3 本章小结 | 第26-27页 |
第五章 热力站变频调速系统组成与设计 | 第27-48页 |
5.1 主电路设计 | 第27-33页 |
5.1.1 断路器的选择 | 第28-30页 |
5.1.2 交流接触器的选择 | 第30-31页 |
5.1.3 电机综合保护器的选择 | 第31-32页 |
5.1.4 变频器的选择 | 第32-33页 |
5.2 控制系统设计 | 第33-38页 |
5.2.1 热力站控制点位 | 第33-34页 |
5.2.2 PLC的选择 | 第34-36页 |
5.2.3 触摸屏的选择 | 第36-37页 |
5.2.4 PLC系统的组成 | 第37-38页 |
5.3 PLC程序设计 | 第38-41页 |
5.3.1 系统主程序 | 第39页 |
5.3.2 故障检测子程序 | 第39-40页 |
5.3.3 模拟量处理子程序 | 第40-41页 |
5.3.4 PID子程序 | 第41页 |
5.4 监控系统设计 | 第41-46页 |
5.4.1 热力站监控系统 | 第41-43页 |
5.4.2 控制中心监控系统 | 第43-46页 |
5.5 系统的应用 | 第46-47页 |
5.6 本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |