怀安电厂电动给水泵变频改造及节能分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及动态 | 第12-16页 |
1.2.1 变频调速研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 变频调速技术在国内发电厂中的应用 | 第14-16页 |
1.3 课题研究内容 | 第16-17页 |
第2章 变频调速技术的基本原理及优势分析 | 第17-30页 |
2.1 调速技术的节能原理 | 第17页 |
2.2 异步电动机调速的基本原理 | 第17-23页 |
2.2.1 变极调速 | 第18页 |
2.2.2 转差调速 | 第18-20页 |
2.2.3 变频调速 | 第20-22页 |
2.2.4 耦合调速 | 第22-23页 |
2.3 变频调速的优势 | 第23-24页 |
2.3.1 各种调速方式的传递效率比较 | 第23-24页 |
2.3.2 变频调速的优越性 | 第24页 |
2.4 国电怀安热电有限公司给水泵组介绍 | 第24-29页 |
2.4.1 给水泵主要参数 | 第25页 |
2.4.2 给水泵电动机参数 | 第25-26页 |
2.4.3 液力耦合器参数 | 第26页 |
2.4.4 前置给水泵参数 | 第26-27页 |
2.4.5 给水泵运行参数限制 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 给水泵变频改造项目调研及可行性分析 | 第30-34页 |
3.1 怀安公司变频改造现状及调研目的 | 第30页 |
3.2 宁夏马莲台发电厂给水泵变频改造基本情况 | 第30-31页 |
3.3 调研结论及怀安公司变频改造可行性分析 | 第31-32页 |
3.3.1 耗电率分析 | 第31页 |
3.3.2 可靠性分析 | 第31页 |
3.3.3 液力耦合器改造方面 | 第31页 |
3.3.4 变频器室的土建和变频器的安装 | 第31-32页 |
3.3.5 控制系统策略的编制和组态的建设 | 第32页 |
3.3.6 运行方式和运行操作中注意事项 | 第32页 |
3.4 给水泵变频改造的安全性和经济性分析 | 第32-33页 |
3.4.1 给水泵变频改造的安全性问题 | 第32页 |
3.4.2 给水泵变频改造的经济性分析 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 给水泵变频改造方案设计与实施 | 第34-50页 |
4.1 变频改造方案的确定 | 第34-35页 |
4.2 给水泵变频器选型及要求 | 第35-40页 |
4.2.1 变频装置保护的主要技术要求 | 第37页 |
4.2.2 变频装置的主要技术参数 | 第37-39页 |
4.2.3 真空断路器主要技术参数 | 第39页 |
4.2.4 变频装置控制系统 | 第39-40页 |
4.3 高压变频器散热方案选择 | 第40-43页 |
4.3.1 空-水冷却系统的工作原理 | 第41页 |
4.3.2 空-水冷技术指标 | 第41-42页 |
4.3.3 空-水冷却系统安全性能评价 | 第42-43页 |
4.4 电源要求、接地要求 | 第43-45页 |
4.4.1 给水泵变频—6k V开关接线 | 第43-44页 |
4.4.2 变频器接地电路选择 | 第44-45页 |
4.5 变频改造项目的实施情况 | 第45-47页 |
4.5.1 电气设备改造 | 第45-47页 |
4.5.2 热控设备改造 | 第47页 |
4.6 设备功能指标完成情况 | 第47-48页 |
4.6.1 变频器 | 第47-48页 |
4.6.2 热控试验 | 第48页 |
4.6.3 液耦 | 第48页 |
4.7 给水泵变频改造后启停及运行注意事项 | 第48-49页 |
4.8 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 给水泵变频改造后的节能分析 | 第50-54页 |
5.1 机组运行时给水泵数据采集(以 | 第50-52页 |
5.2 公式计算电泵变频改造后耗电率 | 第52页 |
5.3 厂用MIS管理系统生产报表查询 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第6章 结论与展望 | 第54-55页 |
6.1 结论 | 第54页 |
6.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
作者简介 | 第58页 |