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直接空冷机组辅机节电改造应用研究

摘要第3-4页
abstract第4页
1 绪论第7-15页
    1.1 课题的研究目的和意义第7-9页
    1.2 火电厂主要辅机电耗状况和节电手段第9-11页
    1.3 火电厂调速变频研究与应用现状分析第11-13页
        1.3.1 火电厂交流变频调速节能技术现状第11-12页
        1.3.2 火电厂变频改造技术与应用现状第12-13页
    1.4 本论文的主要工作第13-15页
2 火电厂交流电动机变频调速技术第15-31页
    2.1 火电厂交流电动机第15页
    2.2 电机调速原理第15-16页
        2.2.1 调速的基本原理与分类第15-16页
        2.2.2 变频调速原理第16页
    2.3 变频器分类第16-18页
        2.3.1 交-交变频器第17页
        2.3.2 交-直-交变频器第17-18页
        2.3.3 通用变频器第18页
    2.4 变频调速的脉宽调制技术第18-23页
        2.4.1 常用的脉宽调制技术第18-19页
        2.4.2 电压空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)第19-23页
    2.5 矢量控制技术第23-27页
        2.5.1 矢量控制的基本思路第23-24页
        2.5.2 基于转子磁链定向的矢量控制第24-27页
    2.6 辅机变频降耗原理第27-30页
        2.6.1 辅机的节流调节第28-29页
        2.6.2 辅机的变速调节第29-30页
    2.7 本章小结第30-31页
3 锦界电厂凝泵变频改造与效果第31-47页
    3.1 锦界电厂凝结水泵技术参数第31页
    3.2 凝结水泵采用变频潜力分析第31页
    3.3 凝结水泵采用变频技术分析第31-33页
    3.4 凝结水泵变频方案的选择第33-36页
        3.4.1 方案一第33-34页
        3.4.2 方案二第34-35页
        3.4.3 方案三(一台工频一台变频无切换方案)第35页
        3.4.4 方案四(一拖二手动切换运行方案)第35-36页
        3.4.5 变频器接入方案比较第36页
    3.5 锦界凝结水泵变频器选取第36-40页
        3.5.1 技术参数要求第36-37页
        3.5.2 变频器选取第37-38页
        3.5.3 凝泵变频器保护设置第38-40页
    3.6 凝泵变频改造后控制策略设计第40-43页
        3.6.1 启动控制策略第40-41页
        3.6.2 正常运行控制策略第41-42页
        3.6.3 异常工况下的运行控制策略第42-43页
        3.6.4 正常工况下的定期切换第43页
    3.7 锦界电厂凝结水泵改造效果第43-47页
        3.7.1 节能效果计算第43-44页
        3.7.2 实际改造效果分析第44-46页
        3.7.3 变频运行遇到的问题第46-47页
4 锦界电厂给水泵变频改造研究第47-65页
    4.1 锦界给水泵技术参数第47-49页
    4.2 锦界给水泵运行情况第49-51页
    4.3 锦界给水泵变频改造联接方式第51-55页
        4.3.1 液力偶合器改造方案选取第51-52页
        4.3.2 前置泵改造方案选取计算第52-55页
    4.4 给水泵变频改造第55-61页
        4.4.1 电气系统改造第55-57页
        4.4.2 控制策略第57-59页
        4.4.3 变频器选取第59-61页
        4.4.4 冷却方式第61页
    4.5 给水泵节能改造效果第61-65页
        4.5.1 节电计算第61-63页
        4.5.2 安全效益分析第63-65页
5 总结与展望第65-67页
    5.1 总结第65页
    5.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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