中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
·选题的背景及变频改造的意义 | 第9-10页 |
·凝结水泵变频控制国内研究现状 | 第10页 |
·本文的主要工作 | 第10-12页 |
第二章 火力发电厂凝结水泵的工作原理与现状 | 第12-18页 |
·火力发电厂凝结水泵简介 | 第12页 |
·凝结水泵工作特性及原理 | 第12-14页 |
·盘山电厂凝结水泵运行现状 | 第14-15页 |
·凝结水泵节能方式研究 | 第15-18页 |
第三章 高压变频器的技术发展与特点 | 第18-21页 |
·高压变频器的分类 | 第18页 |
·高压变频器的构成 | 第18-19页 |
·高压变频器的特点 | 第19-20页 |
·高压变频器在凝结水泵节能方面的研究 | 第20-21页 |
第四章 热工控制逻辑及 PID 参数的整定方法 | 第21-38页 |
·PID 参数的整定方法 | 第21-30页 |
·工程法(临界震荡法) | 第21-22页 |
·ISTE 最优整定方法 | 第22页 |
·内模PID 控制器整定方法 | 第22-25页 |
·鲁棒控制整定法 | 第25-26页 |
·无自平衡对象的整定 | 第26-30页 |
·热工常见单回路、串级回路PID 参数整定 | 第30-35页 |
·单回路控制系统PID 参数整定 | 第31-32页 |
·串级控制系统PID 参数整定 | 第32-33页 |
·前馈-反馈控制系统PID 参数整定 | 第33-35页 |
·我厂凝结水三冲量调节切换 | 第35-38页 |
·单冲量控制系统 | 第36页 |
·双冲量控制系统 | 第36页 |
·三冲量控制系统 | 第36-37页 |
·我厂除氧器控制调节方式 | 第37-38页 |
第五章 凝结水泵一拖二变频改造的设计思路 | 第38-45页 |
·凝结水泵一拖二变频改造的设计原则 | 第38-39页 |
·变频改造中的五个重要环节 | 第39-40页 |
·变频时调整门开度对调整性能的影响 | 第39页 |
·变频器故障时调整门动作的时序与方法 | 第39页 |
·变频器PID 控制参数与调整门PID 控制参数的选择 | 第39页 |
·双站控制的相互跟踪与切换 | 第39-40页 |
·根据变频后凝结水泵出口压力,进行联泵条件的修改 | 第40页 |
·汽轮机在线验收测试方法 | 第40-45页 |
·除氧器水位控制系统 | 第40-41页 |
·除氧器压力控制系统 | 第41-42页 |
·性能测试 | 第42-43页 |
·抗干扰能力测试 | 第43-44页 |
·可用率考核 | 第44页 |
·系统可用率计算公式 | 第44-45页 |
第六章 凝结水泵一拖二变频改造在盘山电厂的应用 | 第45-65页 |
·凝结水变频系统电气开关逻辑控制 | 第45-48页 |
·凝结水泵电器控制逻辑图 | 第46-47页 |
·系统主要功能 | 第47页 |
·系统联锁及保护试验 | 第47-48页 |
·变频时调整门开度对调整性能的影响 | 第48-49页 |
·变频器故障时调整门动作的时序与方法 | 第49-51页 |
·凝结水门自动自投逻辑步骤 | 第49页 |
·设计逻辑中变频运行事故跳闸切工频运行时序 | 第49-51页 |
·变频器PID 控制参数的选择 | 第51-56页 |
·变频自动水位调节稳定情况 | 第52-53页 |
·变频自动水位调节 | 第53-54页 |
·2#凝结泵变频自动投入情况下,模拟变频事故跳闸 | 第54页 |
·水位投调门自动的情况下,变频泵启动后切入运行时的操作试验 | 第54-55页 |
·水位投调门自动的情况下,改为变频泵调节时的操作试验 | 第55页 |
·水位再投变频器自动的情况下进行水位定值扰动试验 | 第55-56页 |
·双站控制的相互跟踪与切换 | 第56-57页 |
·凝结水泵出口压力,进行联泵条件的修改 | 第57页 |
·技术参数及指标 | 第57-62页 |
·变频器保护功能设置 | 第57-58页 |
·变频器参数设置 | 第58页 |
·凝结水系统DCS 控制策略参数设置 | 第58-59页 |
·凝结水调门开度总指令与机组负荷关系函数表 | 第59页 |
·设备冷却方式 | 第59-61页 |
·高压变频设备的安全可靠性分析 | 第61-62页 |
·凝结水泵改造节能效果分析 | 第62-64页 |
·改造后需要完善的问题 | 第64-65页 |
第七章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第69页 |