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350MW热电机组凝结水泵节流控制优化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究及应用现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究与应用现状第13-15页
    1.3 主要研究内容第15-16页
第二章 凝结水泵节流控制方式优化第16-30页
    2.1 凝结水节流原理第16页
    2.2 凝结水泵概述第16-21页
        2.2.1 结构组成第16-17页
        2.2.2 特性及原理第17-19页
        2.2.3 泵的节流原理第19-21页
    2.3 机组凝结水系统概况第21-23页
    2.4 节流控制方式优化第23-29页
        2.4.1 出口阀门节流方式存在的问题第23-24页
        2.4.2 凝结水节流控制作用第24-25页
        2.4.3 调速节流方式选择第25-27页
        2.4.4 变频调速方式确定第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 高压变频器理论基础第30-37页
    3.1 变频器的基本控制方法第30-31页
        3.1.1 小于基频工况第30-31页
        3.1.2 大于基频工况第31页
    3.2 单元串联级联多电平电压源型高压变频器第31-36页
        3.2.1 拓扑结构第31-32页
        3.2.2 功率单元第32-34页
        3.2.3 移相变压器移相方法第34-35页
        3.2.4 单元串联变频器谐波抑制第35-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 凝结水泵变频节流系统设计与分析第37-51页
    4.1 凝泵变频节流改造的必要性及目的第37页
    4.2 高压变频器结构设计第37-43页
        4.2.1 主电路设计第38-41页
        4.2.2 控制系统设计第41-43页
    4.3 高压变频器和电机驱动相关控制功能分析第43-46页
        4.3.1 控制方式第43页
        4.3.2 频率给定方式第43页
        4.3.3 跳频带设置第43-44页
        4.3.4 转矩提升第44-45页
        4.3.5 输出电压提升第45页
        4.3.6 瞬时停电再起动第45-46页
    4.4 信号输入输出设计第46-50页
        4.4.1 开关量输入第46-47页
        4.4.2 开关量输出第47-48页
        4.4.3 模拟量输入第48-49页
        4.4.4 模拟量输出第49-50页
    4.5 工频与变频方式切换设计第50页
    4.6 本章小结第50-51页
第五章 凝结水泵变频节流系统运行性能测试第51-54页
    5.1 测试方案第51-52页
        5.1.1 试验内容第51-52页
        5.1.2 安全注意事项第52页
    5.2 结果与分析第52-53页
        5.2.1 减负荷时凝结水节流动作分析第52-53页
        5.2.2 加负荷过程凝结水节流动作分析第53页
    5.3 本章小结第53-54页
第六章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54页
    6.2 展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-59页

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