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《铁道科学技术名词》第一版。
1997年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
汽轮机的一般保护有:磁力断路器油门,轴向位移遮断器,危急遮断器油门连同主汽门由高压油串联起来。
用选定压力信号(固定的电压或电流)控制变频器的频率,反过来变频器控制设备达到规定的原来,使压力恒定。恒压频比控制方式:在额定频率以下,如果电压一定而只降低频率,那么气隙磁通就要过大,造成磁路饱和,严重...
开关磁阻电机调速系统(SRD)是当今世界最新、性能价格比最高的调速系统。它是一种基于改变供电电源频率的调速方式——交流变频调速系统应运而生。而开关磁阻电机调速系统(又称开关磁阻电机驱动系统)简称SRD...
风扇调速系统说明
智能风扇调速系统 总体设计框图 系统电路设计总体设计方框图所示,控制器采用单片机 AT89S52,温度传感器采用 DS18B20,用 2 位 LED 数码管以串口传送数据实现温度显示。 总体设计方框图 主控制器 单片机 AT89S52 具有低电压供电和体积小等特点,四个端就能满足电路系统的设计需 要,很适合便携手持式产品的设计使用系统可用二节电池供电。 状态显示 显示风扇调速系统处于的工作状态,状态有三种分别是 低速状态、中速状态和高速状态, 此系统以发光二极管指示作演示。 LED 显示 本系统共使用的三个共阳极七段数码管分别显示, 当前的温度和设定定时的倒计时时间。 温 度以标准摄氏度为单位。时间以分钟为单位。数码管采用单片机 P0 口并行数据输出, P2 口 数据扫描控制显示,三极管 8550 做数码管的驱动。 键盘控制 有一组键盘控制倒计时温度的设定加与减。 另一组控制系统处于的三种
变频调速系统用电缆
变频调速系统用电缆 一、前言 变频调速已经成为目前主流的调速方案, 可广泛应用于各行各业无级变速传动。 随 着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用, 并且变频电机在变频控制方面较普通电机具有 更多的优越性,使用变频调速很快得到普及化。 变频调速也可说是低碳技术之一,它有三大优点: 1. 变频节能 举水泵为例,如果水泵的效率一定,当要求调节水流量下降时,转速 N 可成比例地下 降,轴的输出功率 P 则成立方函数下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关 系。近似计算,一台水泵电机当转速下降到额定转速的 1/2 时,可省电 87.5% 。 2. 功率因数补偿节能 无功功率不但增加线路损耗和设备的发热, 更主要的是功率因数的降低导致电网有功功 率的降低, 有大量无功电能消耗在线路当中。 举例来说, 一台大型普通水泵电机的功率因数 在 0.6~0.7 之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部
前言
第1章 绪论1
1.1 交流调速系统的发展1
1.2 交流调速系统的分类2
1.3 变频器的应用和发展3
习题3
第2章 异步电动机调压调速系统4
2.1 异步电动机调压调速原理和方法4
2.1.1 异步电动机调压调速原理4
2.1.2 异步电动机调压调速方法5
2.2 闭环控制的异步电动机调压调速系统6
2.2.1 转速闭环调压调速系统的组成6
2.2.2 系统的静特性分析6
2.2.3 调压调速系统中的功率损耗分析8
2.3 电磁转差离合器调速系统10
2.3.1 电磁转差离合器的基本结构与工作原理10
2.3.2 滑差电动机调速系统的组成及机械特性11
2.3.3 电磁转差离合器调速系统实例11
习题12
第3章 绕线转子异步电动机串级调速系统13
3.1 串级调速系统的工作原理及基本类型13
3.1.1 绕线转子异步电动机串级调速原理13
3.1.2 串级调速的基本运行状态14
3.1.3 串级调速系统的基本类型15
3.2 绕线转子异步电动机串级调速时的机械特性17
3.2.1 绕线转子异步电动机转子整流电路的电压与电流17
3.2.2 串级调速系统的调速特性20
3.2.3 串级调速系统的机械特性与最大转矩21
3.3 串级调速系统的效率和功率因数22
3.3.1 串级调速系统的总效率22
3.3.2 串级调速系统的总功率因数23
3.4 双闭环控制的串级调速系统25
3.4.1 双闭环串级调速系统的组成25
3.4.2 双闭环串级调速系统工作原理分析26
3.5 串级调速系统的应用27
3.5.1 串级调速系统应用中的几个问题27
3.5.2 串级调速系统应用实例29习题31
第4章 无换向器电动机调速系统32
4.1 无换向器电动机简介32
4.1.1 概述32
4.1.2 无换向器电动机的工作原理33
4.1.3 无换向器电动机逆变器的换流38
4.2 无换向器电动机的电磁转矩及基本特性40
4.2.1 无换向器电动机的电磁转矩40
4.2.2 无换向器电动机的基本特性42
4.3 无换向器电动机调速系统及其运行44
4.3.1 换向器电动机的控制策略44
4.3.2 晶闸管式无换向器电动机调速系统45
4.3.3 晶体管式无换向器电动机调速系统46
习题46
第5章 异步电动机变频调速系统47
5.1 交流电动机变频调速的基本理论47
5.1.1 变频调速基本原理47
5.1.2 变频器简介48
5.2 SPWM逆变器52
5.2.1 SPWM的工作原理52
5.2.2 SPWM逆变器的调制方式54
5.2.3 SPWM波的实现55
5.2.4 SPWM变频调速系统的应用实例60
5.2.5 其他类型的SPWM控制器61
习题62
第6章 通用变频器的基本原理63
6.1 通用变频器的分类与基本结构63
6.1.1 通用变频器的分类63
6.1.2 通用变频器的基本结构64
6.2 变频调速时的机械负载特性70
6.2.1 异步电动机的机械特性70
6.2.2 生产机械的负载特性71
6.2.3 不同机械负载特性下变频器的选择73
习题76
第7章 异步电动机变频调速控制方式77
7.1 U/f控制77
7.1.1 恒U/f控制77
7.1.2 恒U/f控制方式的机械特性78
7.1.3 对额定频率f1n以下变频调速特性的修正79
7.2 转差频率控制81
7.2.1 转差频率控制的基本思想81
7.2.2 转差频率控制的转速闭环变频调速系统82
7.3 矢量控制83
7.3.1 矢量控制简介83
7.3.2 矢量控制系统86
7.4 直接转矩控制87
7.4.1 电压空间矢量87
7.4.2 磁通轨迹控制89
7.4.3 直接转矩控制系统91
习题92
第8章 通用变频器的操作与控制93
8.1 台达VFD-M系列变频器的操作与控制93
8.1.1 台达VFD-M系列变频器概述94
8.1.2 变频器储存及安装95
8.1.3 变频器的配线96
8.1.4 数字操作器的使用99
8.1.5 台达VFD-M系列变频器的功能/参数说明100
8.1.6 台达VFD-M系列变频器的通信控制106
8.1.7 错误信息指示与故障排除108
8.2 西门子MM440变频器的操作与控制109
8.2.1 MM440变频器概述109
8.2.2 MM440变频器的电路结构111
8.2.3 MM440变频器的电气安装111
8.2.4 MM440变频器的可选件114
8.2.5 MM440变频器的参数介绍115
8.2.6 MM440变频器的操作与控制117
8.2.7 MM440变频器的故障诊断123
习题124
第9章 变频器的联网运行125
9.1 USS协议125
9.1.1 USS协议通信报文的结构125
9.1.2 PKW区126
9.1.3 PZD区132
9.1.4 采用USS广播方式通信135
9.1.5 MICROMASTER4有关USS通信的参数设置135
9.2 使用USS协议指令和变频器通信136
9.2.1 USS协议指令的要求136
9.2.2 变频器通信时间137
9.2.3 USS协议编程顺序137
9.2.4 USS协议指令138
9.3 使用PROFIBUS-DP模板和变频器通信143
9.3.1 PROFIBUS-DP总线概况143
9.3.2 PROFIBUS-DP模板应用
实例145
习题148
第10章 变频器应用实例149
10.1 变频器在恒压供水系统中的应用149
10.1.1 概述149
10.1.2 控制方案149
10.1.3 系统功能150
10.1.4 运行特征151
10.1.5 系统特点151
10.2 变频器在起重机大、小车行走驱动中的应用152
10.2.1 系统概述152
10.2.2 系统配置152
10.2.3 控制系统原理图152
10.2.4 变频器主要参数的设置154
10.3 变频器在造纸机械中的应用154
10.3.1 纸机传动对电气控制系统的要求155
10.3.2 控制系统组成156
10.3.3 控制系统软件设计157
习题159
第11章 常用变频器160
11.1 ABB变频器160
11.1.1 概述160
11.1.2 ACS550变频器161
11.1.3 ACS800变频器163
11.2 三菱变频器163
11.2.1 概述163
11.2.2 FR-700型变频器163
11.3 富士变频器168
习题172
第12章 实验指导书173
实验1 台达变频器数字操作器的使用173
实验2 台达变频器多段速度运转实验173
实验3 可程序控制自动运转实验174
实验4 台达变频器的通信控制实验175
实验5 西门子变频器的面板操作实验177
实验6 西门子变频器的外部端子控制实验177
实验7 西门子变频器的USS控制原理实验178
实验8 西门子变频器的PLC控制实验179
实验9 西门子变频器的组态软件控制实验180
附录185
附录A 台达VFD-M变频器参数功能一览表185
附录B 台达VFD-M变频器通信协议的参数地址定义一览表194
附录C 台达VFD-M变频器故障显示符号含义及故障处置方法一览表196
附录D 西门子MM4变频器故障显示符号含义及故障处置方法一览表197
参考文献201?
第2版前言
第1版前言
绪论
第一章 异步电动机调压调速系统
第一节 异步电动机调压调速原理和方法
第二节 晶闸管三相交流调压电路
第三节 调压调速系统的组成及静特性
第四节 滑差电动机调速系统
第五节 异步电动机调压调速系统应用举例
练习与思考题
第二章 绕线转子异步电动机串级调速系统
第一节 串级调速的原理及基本类型
第二节 低于同步转速的串级调速系统的机械特性
第三节 串级调速系统的效率和功率因数
第四节 串级调速的闭环控制系统
第五节 串级调速系统应用中的几个问题
第六节 单片机控制的串级调速系统实例
练习与思考题
第三章 变频调速及变频器
第一节 异步电动机变频调速的控制方式和机械特性
第二节 变频器的分类与特点
第三节 晶闸管变频器
第四节 脉宽调制型变频器
练习与思考题
第四章 异步电动机变频调速系统
第一节 转速开环的晶闸管变频调速系统结构
第二节 晶闸管变频调速系统中的主要控制环节
第三节 转差频率控制的转速闭环变频调速系统
第四节 删变频调速系统中的功率接口
第五节 PWM变频调速系统
练习与思考题
第五章 变频调速系统的控制算法
第一节 矢量变换控制的基本概念
第二节 异步电动机的数学模型
第三节 坐标变换
第四节 交流电动机的矢量变换变频调速系统
第五节 其他控制算法
练习与思考题
第六章 同步电动机调速系统与交流伺服系统
第一节 同步电动机调速的基本原理
第二节 永磁同步电动机调速系统
第三节 交流伺服系统及应用
第四节 负载换相的同步电动机控制系统
练习与思考题
第七章 变频调速应用
第一节 变频调速技术在工业生产中应用的概况
第二节 现代变频器的运行功能
第三节 典型变频器产品的技术性能
第四节 变频调速的运行特点和应用实例
练习与思考题
参考文献2100433B
2019年6月4日,《水轮机调速系统试验》发布。
2020年1月1日,《水轮机调速系统试验》实施。