摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第8-9页 |
1.1.1 研究的背景 | 第8页 |
1.1.2 研究的意义 | 第8-9页 |
1.2 变频调速应用现状及发展趋势 | 第9-10页 |
1.3 本文的研究内容 | 第10-11页 |
第二章 离心压缩机组及其运行分析 | 第11-14页 |
2.1 离心压缩机的工作原理及基本结构 | 第11-12页 |
2.1.1 离心压缩机的工作原理 | 第11页 |
2.1.2 离心压缩机的基本结构 | 第11-12页 |
2.2 离心压缩机特性曲线 | 第12-14页 |
第三章 高压变频调速的原理分析 | 第14-22页 |
3.1 变频调速的基本原理 | 第14-15页 |
3.2 变频器控制方式 | 第15-16页 |
3.3 级联型高压变频器的原理 | 第16-17页 |
3.4 高压变频器的功率单元 | 第17-18页 |
3.5 高压变频器的功率单元的相关技术 | 第18-22页 |
3.5.1 功率单元旁路技术 | 第18页 |
3.5.2 成套变频调速装置工频旁路功能 | 第18-19页 |
3.5.3 中性点漂移技术 | 第19-22页 |
第四章 高压变频器在油气初加工装置中应用的可行性 | 第22-25页 |
4.1 离心压缩机变频运行分析 | 第22-24页 |
4.1.1 高压变频器本体可靠性 | 第22页 |
4.1.2 高压变频器的工艺参数调节与节能 | 第22-24页 |
4.2 高压变频器的带负荷启动 | 第24-25页 |
第五章 离心压缩机组变频方案 | 第25-46页 |
5.1 变频调速装置相关参数 | 第25-28页 |
5.2 变频运行逻辑 | 第28-29页 |
5.3 变频器本体结构综述 | 第29-32页 |
5.3.1 隔离变压器 | 第31页 |
5.3.2 功率单元 | 第31-32页 |
5.4 变频器与DCS的接口功能设计 | 第32-38页 |
5.4.1 控制平台总体功能 | 第33-35页 |
5.4.2 I/O模块 | 第35-37页 |
5.4.3 人机界面 | 第37-38页 |
5.4.4 与ITCC的接口(压缩机控制系统) | 第38页 |
5.5 软件 | 第38-39页 |
5.6 变频调速装置控制和保护功能: | 第39-41页 |
5.7 变频装置控制方式 | 第41-42页 |
5.8 离心压缩机高压变频调速应用的附加效果分析 | 第42-46页 |
5.8.1 软启动节能及带负荷启机 | 第42页 |
5.8.2 有效的降低启动时的输入谐波和抗电网波动能力 | 第42-44页 |
5.8.3 飞车启动功能 | 第44-46页 |
结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |