抽油机倒发电与节能自动控制系统的研究
第一章 绪论 | 第15-20页 |
1.1 抽油机的国际国内概况与展望 | 第15-19页 |
1.1.1 抽油机的国际概况 | 第15-16页 |
1.1.2 各种新型抽油机 | 第16-17页 |
1.1.3 抽油机的发展方向 | 第17-18页 |
1.1.4 国内抽油机的发展及应用现状 | 第18-19页 |
1.2 本课题的目的及意义 | 第19-20页 |
第二章 游梁式抽油机的工作特性与节能 | 第20-29页 |
2.1 游梁式抽油机的现状 | 第20页 |
2.2 游梁式抽油机节能增效的途径 | 第20-24页 |
2.2.1 游梁式抽油机效率低的主要原因 | 第20页 |
2.2.2 游梁式抽游机的工作特性 | 第20-22页 |
2.2.3 游梁式抽油机节能增效的途径 | 第22-24页 |
2.3 游梁式抽油机节能增效的技术与方法 | 第24-27页 |
2.3.1 Y-Δ转换调压技术 | 第24页 |
2.3.2 可控硅调压技术 | 第24-25页 |
2.3.3 变频调压技术 | 第25-26页 |
2.3.4 节能电机 | 第26-27页 |
2.4 游梁式抽油机的能量反馈问题 | 第27-29页 |
第三章 PWM控制的基本原理及方法 | 第29-47页 |
3.1 PWM控制的基本原理 | 第29-33页 |
3.2 PWM型逆变电路的控制方式 | 第33-35页 |
3.2.1 异步调制 | 第33页 |
3.2.2 同步调制 | 第33-35页 |
3.3 SPWM波形的生成方法 | 第35-40页 |
3.3.1 自然采样法 | 第35-36页 |
3.3.2 规则采样法 | 第36-38页 |
3.3.3 低次谐波消去法 | 第38-40页 |
3.4 PWM型变频器的主电路 | 第40-43页 |
3.5 跟踪型PWM逆变电路 | 第43-47页 |
3.5.1 滞环比较器方式 | 第43-46页 |
3.5.2 三角波比较方式 | 第46-47页 |
第四章 课题设计方案 | 第47-56页 |
4.1 课题总体方案 | 第47-49页 |
4.1.1 提高功率因数的设计思路 | 第47页 |
4.1.2 自动处理电机馈能的设计思路 | 第47页 |
4.1.3 系统总体设计方案 | 第47-49页 |
4.2 课题设计方案的选择 | 第49-56页 |
4.2.1 两种系统主电路结构 | 第49-50页 |
4.2.2 仿真实验研究结果 | 第50-51页 |
4.2.3 实验研究结果 | 第51-55页 |
4.2.4 课题设计方案的确定 | 第55-56页 |
第五章 逆变式PWM变流系统的硬、软件设计与分析 | 第56-62页 |
5.1 逆变式PWM变流系统主电路设计与分析 | 第56-57页 |
5.2 逆变式PWM变流系统控制电路的设计与分析 | 第57-58页 |
5.2.1 逆变式PWM变流系统控制电路的设计 | 第57页 |
5.2.2 电路分析 | 第57-58页 |
5.3 逆变式PWM变流系统的检测与保护 | 第58-59页 |
5.3.1 过压与欠压保护 | 第58页 |
5.3.2 再生反馈电压保护 | 第58页 |
5.3.3 过温及过流保护 | 第58页 |
5.3.4 轻载与过载保护 | 第58-59页 |
5.4 逆变式PWM变流系统的软件设计 | 第59-60页 |
5.5 课题样机现场测试结果与分析 | 第60-62页 |
第六章 总结与讨论 | 第62-64页 |
附录 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-67页 |