一、在炼铁厂冲渣泵上应用国产高压变频器(论文文献综述)
姜雪松[1](2005)在《高压大功率变频器中光纤电流电压检测系统的研究》文中研究说明本课题以大港油田抽油设备的控制装置——高压变频器为背景,研究开发了一套基于法拉第旋光效应及泡克尔斯效应的光纤电流电压检测系统。由于变频器的工作电压高、容量大,其自身的绝缘及器件受干扰问题是设计中需要考虑的一个重要环节,尤其是控制系统获取信息的检测系统中,抗干扰及绝缘的问题更需要特别注意。鉴于光纤电流电压传感器在这方面的优势,本课题致力于设计适应高压大功率变频器运行特点的光纤电流电压检测系统。 本文集中于用光纤实现对电流电压检测系统的改造问题,即利用光纤传感原理及晶体电光效应研究一套全光纤电流电压检测系统。经过光学计算、矩阵分析,创建光路中各器件的MATLAB仿真模块,搭建光纤电流检测系统、光纤电压检测系统的仿真模型,进行仿真实验。经过仿真验证,搭建的光纤电流检测系统、光纤电压检测系统的仿真模型正确。在此基础上,选择合适器件设计光路结构,建立高圆双折射光纤电流检测系统和BGO晶体光纤电压检测系统的仿真模型,并在搭建的高压大功率变频器的仿真环境下进行实际测量仿真。为验证光纤电流检测系统性能,在实验室模拟大电流的环境,自制传统霍尔电流检测系统进行实际测量实验,得到测量的实验波形,并将实验数据载入计算机,在高圆双折射光纤电流检测仿真模型中进行计算机仿真,并与载入数据波形进行比较。 最后,通过对仿真、实验结果进行分析,论证光纤电流电压检测系统具有较好的实时性,以及较高的灵敏度和线性度,克服了传统电流电压互感器构成的电流电压检测系统中绝缘问题的同时,能够比较准确的检测高压变频器中电流,达到克服电磁干扰、良好绝缘、准确快速测量电流电压目的。此外还对系统中存在的不足和需要改进的地方进行了说明,这是作者以后需要加以研究和改进的地方。
孙勇,撖伟,董卓标[2](2004)在《在炼铁厂冲渣泵上应用国产高压变频器》文中研究说明本文介绍国产高压变频器在韶钢炼铁厂冲渣泵的应用。简述造成阀门、冲渣管的磨损和浪费电力的情况;从各主要技术指标、“V/F”控制功能、变频调速后电动机机械特性及负载能力、外部控制四方面,介绍了GY400高压变频器的主要技术性能及控制;简述了节能效果。
二、在炼铁厂冲渣泵上应用国产高压变频器(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、在炼铁厂冲渣泵上应用国产高压变频器(论文提纲范文)
(1)高压大功率变频器中光纤电流电压检测系统的研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
1 绪论 |
1.1 高电压大功率变频器国内外研究概况 |
1.1.1 高电压大功率变频器的研究现状 |
1.1.2 变频器技术的发展方向 |
1.2 高压变频器电流电压的检测方法 |
1.2.1 高压变频器中的电流检测方法 |
1.2.2 电压检测方法 |
1.3 课题研究的背景及现实意义 |
1.4 课题的内容与创新 |
2 光纤电流电压检测系统的概论 |
2.1 光纤电流电压检测系统研究现状 |
2.1.1 光纤电流检测系统研究现状及分类 |
2.1.2 光纤电压检测系统研究现状及分类 |
2.2 光纤电流电压检测系统的原理 |
2.2.1 偏振光与Jones矩阵 |
2.2.2 Faraday旋光效应 |
2.2.3 晶体的Pockels效应 |
3 光纤电流电压检测系统分析 |
3.1 光纤电流电压检测系统总体方案 |
3.2 偏振光在传感元件中传输分析 |
3.2.1 偏振光在高圆双折射光纤的传输分析 |
3.2.2 偏振光在BGO晶体的传输分析 |
3.3 光纤电流电压检测系统分析 |
3.3.1 单根光纤同时测量电流电压系统分析 |
3.3.2 独立光路分别测量电压电流光纤检测系统分析 |
4 光纤电流电压检测系统实现 |
4.1 光路器件选择 |
4.1.1 光源 |
4.1.2 光纤 |
4.1.3 晶体 |
4.1.4 光探测器 |
4.1.5 无源器件 |
4.2 系统功率模块设计 |
4.2.1 光源驱动模块 |
4.2.2 探测器信号检测模块 |
5 实验结果与讨论 |
5.1 光纤电流电压检测系统仿真建模 |
5.1.1 光学器件仿真模型 |
5.1.2 光纤电流检测系统模型仿真 |
5.1.3 光纤电压检测系统仿真模型 |
5.2 光纤电流电压检测系统在高压变频器中的仿真研究 |
5.2.1 高电压大功率变频器中间电压测量的仿真 |
5.2.2 高电压大功率变频器输出相间电压测量的仿真 |
5.2.3 高电压大功率变频器负载侧相间电压测量的仿真 |
5.2.4 高压变频器中间电路电流测量的仿真 |
5.2.5 高电压变频器中逆变器输出相电流测量的仿真 |
5.2.6 高电压大功率变频器负载侧相电流测量的仿真 |
5.3 自制霍尔效应电流检测系统实验与仿真 |
5.3.1 自制霍尔电流检测系统 |
5.3.2 大电流产生方法 |
5.3.3 系统线性度实验与分析 |
5.3.4 系统实时性实验 |
5.3.5 光纤电流检测系统实验仿真 |
6 结论 |
参考文献 |
在学研究成果 |
致谢 |
四、在炼铁厂冲渣泵上应用国产高压变频器(论文参考文献)
- [1]高压大功率变频器中光纤电流电压检测系统的研究[D]. 姜雪松. 沈阳工业大学, 2005(05)
- [2]在炼铁厂冲渣泵上应用国产高压变频器[J]. 孙勇,撖伟,董卓标. 中国设备工程, 2004(01)