大庆石油学院硕士研究生学位论文摘要 | 第2-11页 |
摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12页 |
创新点摘要 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-21页 |
1.1 本课题的研究背景和意义 | 第16-17页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3 大庆南二水源基本概况 | 第19-20页 |
1.3.1 抽水机组实际运行测试数据曲线 | 第19-20页 |
1.3.2 存在的主要问题 | 第20页 |
1.4 论文的主要工作 | 第20-21页 |
第二章 抽水机组调压调速节能控制 | 第21-33页 |
2.1 机组调压调速控制的必要性 | 第21-22页 |
2.2 抽水机组调压调速控制的可行性分析 | 第22-26页 |
2.2.1 抽水电机调压调速范围 | 第23-24页 |
2.2.2 电机调压调速的控制方法 | 第24页 |
2.2.3 晶闸管调压调速控制技术 | 第24-25页 |
2.2.4 抽水电机的降压范围 | 第25-26页 |
2.3 抽水机组调压调速的节能控制算法 | 第26-29页 |
2.3.1 模糊控制输入输出量的选择 | 第26-27页 |
2.3.2 变量隶属函数和模糊规则确立 | 第27-29页 |
2.4 抽水机组高效运行分析 | 第29-32页 |
2.4.1 抽水泵和电机的功率匹配 | 第29-30页 |
2.4.2 抽水泵和电机的效率匹配 | 第30-32页 |
2.5 小结 | 第32-33页 |
第三章 抽水机组节能控制软硬件总体设计 | 第33-49页 |
3.1 晶闸管单元 | 第33-35页 |
3.1.1 晶闸管的选取 | 第34页 |
3.1.2 晶闸管的保护 | 第34-35页 |
3.2 80C196KB单片机 | 第35-38页 |
3.2.1 单片机最小系统设计 | 第37页 |
3.2.2 直流电源设计 | 第37-38页 |
3.3 主要功能模块电路 | 第38-40页 |
3.3.1 同步电路 | 第38-39页 |
3.3.2 功率因数检测电路 | 第39-40页 |
3.3.3 触发驱动电路 | 第40页 |
3.4 保护电路的设计 | 第40-43页 |
3.4.1 过电流保护电路 | 第41页 |
3.4.2 过载保护电路 | 第41-42页 |
3.4.3 缺相保护 | 第42页 |
3.4.4 过压和欠压保护电路 | 第42-43页 |
3.5 系统软件设计 | 第43-47页 |
3.5.1 软件总体结构设计 | 第43-44页 |
3.5.2 自检模块 | 第44页 |
3.5.3 初始化模块 | 第44-45页 |
3.5.4 模糊调压模块 | 第45页 |
3.5.5 同步信号检测及触发脉冲控制模块 | 第45-47页 |
3.5.6 故障检测及保护模块 | 第47页 |
3.5.7 软件抗干扰措施 | 第47页 |
3.6 节能控制系统节能测试 | 第47-48页 |
3.7 小结 | 第48-49页 |
第四章 抽水机组配电变压器节能分析 | 第49-55页 |
4.1 变压器的基本结构和工作原理 | 第49页 |
4.2 变压器的主要技术参数 | 第49-50页 |
4.3 变压器的损耗 | 第50-51页 |
4.4 变压器的选型 | 第51-54页 |
4.4.1 非晶合金变压器 | 第51-52页 |
4.4.2 选用非晶合金变压器的经济效益分析 | 第52页 |
4.4.3 按总拥有费用法选择变压器 | 第52-53页 |
4.4.4 按总拥有费用法选择变压器投资回收年限计算 | 第53-54页 |
4.5 小结 | 第54-55页 |
第五章 抽水机组的优化调度研究 | 第55-64页 |
5.1 抽水机组组合优化的模型建立 | 第55-56页 |
5.2 抽水机组组合优化遗传算法的研究 | 第56-59页 |
5.2.1 编码方法 | 第56-57页 |
5.2.2 种群规模 | 第57页 |
5.2.3 约束条件处理策略 | 第57页 |
5.2.4 适应度函数 | 第57-58页 |
5.2.5 遗传操作 | 第58-59页 |
5.3 模型求解及结果分析 | 第59-63页 |
5.3.1 遗传算法的应用 | 第59-60页 |
5.3.2 适应度仿真及优化计算结果 | 第60-63页 |
5.4 小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
发表文章目录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |