发电厂循环水泵、凝结水泵高压变频技术研究与应用
中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第2-3页 |
目 录 | 第3-5页 |
第一章 绪论 | 第5-8页 |
·本课题研究的必要性 | 第5页 |
·国内外高压变频技术研究与应用现状 | 第5-7页 |
·国外的高压大功率变频器现状 | 第6-7页 |
·国内的高压大功率变频器现状 | 第7页 |
·本论文主要工作 | 第7-8页 |
第二章 变频调速的基本原理 | 第8-28页 |
·变频器的基本原理 | 第8-16页 |
·变频调速的基本控制方式 | 第8-13页 |
·变压变频(VVVF)控制原理 | 第8-11页 |
·异步电机变压变频时的机械特性 | 第11-13页 |
·变频器的基本构成 | 第13-16页 |
·变频器系统硬件组成 | 第13-15页 |
·变频器系统软件组成 | 第15-16页 |
·几种常见的高压变频方案 | 第16-23页 |
·电流源型变频器 | 第16-17页 |
·三电平PWM电压源型变频器 | 第17-18页 |
·单元串联多电平PWM电压源型变频器 | 第18-23页 |
·变频器在实际应用中应注意的问题 | 第23-28页 |
·被控电机及变频器容量的选定 | 第23-25页 |
·变频器额定容量的选定 | 第23-24页 |
·变频器与电动机配套问题 | 第24-25页 |
·转矩补偿功能的使用 | 第25页 |
·电机的变速运行 | 第25-26页 |
·变频器的抗干扰性 | 第26页 |
·变频器的安装与保护 | 第26-28页 |
第三章 阳光发电应用高压变频技术方案论证 | 第28-41页 |
·概述 | 第28页 |
·高压变频技术应用的前期可行性论证 | 第28-30页 |
·火力发电厂大型电动机运行概况 | 第28-29页 |
·国外发电厂大型异步电动机应用变频调速的情况 | 第29页 |
·国内发电厂大型异步电动机应用变频调速的情况 | 第29-30页 |
·高压变频技术应用于辅机电动机的具体论证 | 第30-34页 |
·辅机电动机变频改造选择论证 | 第30页 |
·辅机电动机变频技术类型论证 | 第30-33页 |
·辅机电动机变频生产厂商论证 | 第33-34页 |
·高压变频技术应用的经济性论证 | 第34-41页 |
·高压变频技术在循环水泵应用的经济性论证 | 第34-36页 |
·高压变频技术在凝结水泵应用的经济性论证 | 第36-41页 |
第四章 阳光发电高压变频技术应用方案设计及效果 | 第41-56页 |
·循环水泵高压变频技术方案设计 | 第41-45页 |
·循环水泵高压变频器技术性能 | 第41-43页 |
·循环水泵高压变频系统方案设计 | 第43页 |
·循环水泵高压变频控制策略 | 第43-45页 |
·凝结水泵高压变频技术方案设计 | 第45-51页 |
·凝结水泵高压变频器技术性能 | 第45-48页 |
·凝结水泵高压变频系统方案设计 | 第48页 |
·凝结水泵高压变频控制策略 | 第48-51页 |
·循环水泵高压变频技术应用效果 | 第51-54页 |
·循环水泵高压变频技术应用的可靠性效果 | 第51页 |
·循环水泵高压变频技术应用的经济效果 | 第51-54页 |
·凝结水泵高压变频技术应用效果 | 第54-56页 |
·凝结水泵高压变频技术应用的可靠性效果 | 第54页 |
·凝结水泵高压变频技术应用对改善工艺的效果 | 第54页 |
·凝结水泵高压变频技术应用的经济效果 | 第54-56页 |
第五章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |