摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题的背景 | 第10页 |
1.1.2 课题的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外发展现状和趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 电加热油井除蜡方法的现状 | 第11页 |
1.2.2 电磁效应原理研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 电加热油井除蜡方法的前景 | 第12-13页 |
1.3 课题研究内容 | 第13-14页 |
第2章 基于电磁效应变电阻的油管加热原理 | 第14-29页 |
2.1 基于电磁效应变电阻的油管加热基本原理 | 第14页 |
2.2 基于电磁效应变电阻的油管加热基本原理分析 | 第14-27页 |
2.2.1 电磁场的基本理论分析 | 第15-17页 |
2.2.2 圆柱形导体的交流电磁场分析 | 第17-19页 |
2.2.3 集肤效应电流油管壁电磁场分布 | 第19-21页 |
2.2.4 油管管壁电流的透入深度及仿真分析 | 第21-27页 |
2.3 基于电磁效应变电阻的油管加热的工作原理 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于电磁效应变电阻的油管加热控制方法 | 第29-36页 |
3.1 模糊控制和PID控制理论 | 第29-32页 |
3.1.1 模糊控制原理与结构 | 第29-30页 |
3.1.2 PID控制理论 | 第30-32页 |
3.2 基于电磁效应变电阻的油管加热模糊PID控制器设计 | 第32-34页 |
3.3 模糊PID控制的MATLAB仿真 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 基于电磁效应变电阻的油管加热控制系统 | 第36-51页 |
4.1 系统总体设计方案 | 第36页 |
4.2 主电路分析 | 第36-41页 |
4.2.1 三相不可控整流电路 | 第37-38页 |
4.2.2 中间电路 | 第38-40页 |
4.2.3 单相全桥逆变电路 | 第40-41页 |
4.3 主电路设计与参数计算 | 第41-43页 |
4.3.1 整流部分参数选择 | 第41-42页 |
4.3.2 滤波器参数选择 | 第42页 |
4.3.3 IGBT的参数选择 | 第42-43页 |
4.3.4 谐振电路的参数计算 | 第43页 |
4.4 控制电路的选择 | 第43-46页 |
4.4.1 IGBT驱动电路 | 第43-44页 |
4.4.2 电压电流检测电路 | 第44-46页 |
4.4.3 温度检测电路 | 第46页 |
4.5 软件设计 | 第46-48页 |
4.5.1 主程序 | 第46-47页 |
4.5.2 模糊PID子程序 | 第47-48页 |
4.5.3 PWM子程序设计 | 第48页 |
4.6 电源电路的仿真 | 第48-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 实验平台组成与实验数据分析 | 第51-55页 |
5.1 实验设备简介 | 第51-52页 |
5.2 不同频率下油管温升试验 | 第52-53页 |
5.3 油管加热试验 | 第53页 |
5.4 油田现场试验数据及分析 | 第53-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
在学研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |