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循环氢压缩机变频调速系统的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景和意义第11-12页
        1.1.1 研究的背景第11-12页
        1.1.2 研究的意义第12页
    1.2 变频调速运用现状和发展趋势第12-13页
    1.3 本文研究的主要内容第13-17页
第2章 离心压缩机及驱动机第17-25页
    2.1 离心压缩机第17-20页
        2.1.1 离心压缩机型号的意义第17页
        2.1.2 离心压缩机定子及其组成第17-19页
        2.1.3 离心压缩机转子及其组成第19-20页
        2.1.4 离心压缩机的工作原理第20页
    2.2 高压异步电动机第20-23页
        2.2.1 电动机结构第20-21页
        2.2.2 防爆电机的应用第21-22页
        2.2.3 防爆电机的分类第22页
        2.2.4 防爆电机的特点第22-23页
        2.2.5 石油化工行业用的防爆电机第23页
    2.3 本章小结第23-25页
第3章 离心式压缩机变频调速调节方案的确定第25-35页
    3.1 离心式压缩机流量特性第25-27页
    3.2 离心式压缩机和管网的联合运行第27-28页
    3.3 离心式压缩机的调节方法第28-29页
    3.4 变频器转速方案的确定第29-33页
        3.4.1 变频调速与液力偶合器调速的工作原理第29-30页
        3.4.2 变频调速与液力偶合器调速的节能比较第30-33页
    3.5 本章小结第33-35页
第4章 变频器的选择第35-51页
    4.1 变频器容量的选择第35-37页
        4.1.1 压缩机轴功率的计算第35-36页
        4.1.2 电动机功率的计算第36-37页
        4.1.3 变频器功率的计算第37页
    4.2 变频器第37-39页
        4.2.1 变频器工作原理和分类第37-38页
        4.2.2 变频器的基本结构第38-39页
    4.3 常用变频器性能对比分析及选择第39-42页
        4.3.1 电路结构第39页
        4.3.2 对电网的影响第39-40页
        4.3.3 对功率因数的影响第40页
        4.3.4 对电机及其它设备的影响第40-41页
        4.3.5 可靠性第41页
        4.3.6 人机界面第41页
        4.3.7 控制接口第41页
        4.3.8 节能效果第41-42页
        4.3.9 性价比第42页
    4.4 西门子高压变频器简介第42-49页
        4.4.1 西门子高压变频器的结构及特点第42-46页
        4.4.2 变频器参数第46页
        4.4.3 西门子变频器基本功能第46-48页
        4.4.4 西门子高压变频器I/O接口第48-49页
    4.5 本章小结第49-51页
第5章 循环氢压缩机变频调速系统设计第51-71页
    5.1 压缩机组变频调速系统的设计第51-57页
        5.1.1 BCL524循环氢压缩机组工艺简介第51-52页
        5.1.2 BCL524循环氢压缩机组变频调速的设计第52-57页
    5.2 变频器供电设计第57-69页
        5.2.1 高压进线柜的设计第58-67页
        5.2.2 控制屏的设计第67-69页
        5.2.3 防爆操作柱的设计第69页
    5.3 本章小结第69-71页
第6章 变频调速功能的实现第71-75页
    6.1 西门子高压变频器键盘和显示操作实现第71-74页
    6.2 上位机远程操作实现第74页
    6.3 本章小结第74-75页
第7章 结论与展望第75-77页
参考文献第77-79页
作者在攻读硕士学位期间的研究成果第79-81页
致谢第81页

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