变频运行论文-林树国,王险峰

变频运行论文-林树国,王险峰

导读:本文包含了变频运行论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:保护,故障,电机

变频运行论文文献综述

林树国,王险峰[1](2019)在《微机保护故障引起的变频运行状态下的风机停机事故》一文中研究指出1 现场情况2017年11月19日,我公司加氢联合生产装置加热炉鼓风机回路低压微机保护装置电源板故障,引发保护装置出口动作,发生非故障停机事故。后续加热炉引风机停机,引起联合生产装置控制系统自保连锁动作,进入闭路循环停工状态。处于变频运行状态下的加热炉鼓风机低压微机保护装置故障怎么会造成停机呢?我们进行了以下查找分析。2 查找分析我公司原联合生产装置加热炉鼓风机及引风机工、变频器控制电路原理图如图1所示。风机原设计具备手动工(本文来源于《电世界》期刊2019年11期)

马翔,董康田,郑金,李昊燃[2](2019)在《离心风机变频调速运行中存在问题及解决方法》一文中研究指出离心式风机变频调速是一种非常有效的节能方式,然而该方式在实际运行过程中往往达不到理想的节能效果,甚至影响机组带负荷能力。对此,本文收集了大量试验数据,分析总结了电厂风机变频调速存在的问题及原因;并对新建和在役机组分别提出了切实可行的解决方案。分析表明离心式风机变频调速存在问题的主要原因为:风机性能与烟风系统特性不匹配;变频器的转速与风机性能上的转速差较大。提出解决方法:提高风机与烟风系统的匹配性,如通过优化选型、增加叶轮宽度等;控制系统效应影响提高风机实际性能,如控制系统现场安装精度、通过烟道优化改善风机进气条件。该结论可供风机制造厂、安装单位、运行单位参考。(本文来源于《热力发电》期刊2019年11期)

郑金,李钢,张华东,李凯伦,孙祖毅[3](2019)在《变频运行离心引风机轴向共振问题诊断及治理研究》一文中研究指出在广泛调研的基础上,系统研究了风机转子及支撑系统的共振问题。以某电厂7号机组离心式引风机为例,通过现场振动测试、数值模拟及理论分析等方面对离心风机在变频调速情况下振动突然增大的现象进行了分析,发现对于变频调速离心引风机而言,在某个或几个转速发生振动突然增大的现象时,轴承座轴向支撑刚度及转子轴向共振频率(轴向摇摆disc-wobble)是影响轴向振动的关键参数。通过实践治理发现,对于这类风机转子共振现象,通过提高轴承座刚度,缩短转轴长度以及加固叶轮与转轴连接刚度等方法,能够有效地降低风机在特定转速下的轴向振动,消除共振现象,该研究结果及治理经验对于电站风机设备的转子及支撑系统共振治理有着广泛的推广意义。(本文来源于《流体机械》期刊2019年10期)

刘岗,黄玉妹,任建兴[4](2019)在《超临界630MW锅炉送风机变频故障自动切工频运行控制策略及经济分析》一文中研究指出介绍超临界630MW锅炉送风机变频故障自动切工频运行的设计思路及控制策略,该策略的实施避免了送风机因变频故障导致风机跳闸引起的机组快速减负荷。通过对实际工况分析并结合现场试验数据,对送风机变频故障自动切至工频运行控制逻辑及控制参数进行针对性的设置和论证。结果表明:变频故障工况下自动切工频运行的控制策略满足送风机安全运行要求,大幅提高了机组运行的可靠性。(本文来源于《能源与环境》期刊2019年05期)

杨春,陈晓宁,罗亚军,束宏飞,徐策[5](2019)在《寒冷地区R290变频空气源热泵供热运行特性研究》一文中研究指出在本研究中,首次将搭载变频技术的R290空气源热泵热水机组应用在寒冷地区,并分析其冬季供热的运行特性。该研究对北京某建筑以散热器为末端的供热系统进行了现场测试。测试结果显示,在寒冷地区R290变频空气源热泵完全可以满足散热器末端高水温的运行需求,在最低气温-15℃条件下将室温维持在18℃以上,季节能效比为2.21。该测试机组的整体解决方案有效地保证了系统的高效运行和安全可靠。(本文来源于《2019年中国家用电器技术大会论文集》期刊2019-10-21)

杨振彪,金德山,桂绍波[6](2019)在《引汉济渭黄金峡泵站水泵机组变频调速运行研究》一文中研究指出引汉济渭工程黄金峡泵站装机容量巨大,泵站采用立式单级单吸离心泵配置变频电机,所有机组均可以实现工频和变频运行。在分析黄金峡泵站调度原则及运行方式的基础上,为了满足引汉济渭工程受水区的水量需求,结合理论分析和水泵机组模型试验,详细论证了水泵采用变频调速的必要性及可行性,确定了水泵采用变频运行的方案,包括变频器的台数选择、调速范围及调节效果,确保水泵机组可以长期安全、高效及稳定运行。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年10期)

陈统钱,杨建明[7](2019)在《660 MW机组凝结水泵变频运行的振动分析与处理》一文中研究指出某厂660 MW机组800×400 VYDB4M型凝结水泵的电机及支撑系统的振动一阶固有频率约为14.17 Hz,变频运行转速降至1 000 r/min附近时出现了大的振动。以某660 MW机组凝结水泵变频运行时振动大为例,在电机及其支撑系统一阶固有频率附近,分别进行了电机单体、电机泵轴联体和凝泵大流量3种情况的多转速精细化动平衡,将凝结水泵900 r/min以上时电机顶端的最大振动控制在60mm以内。(本文来源于《发电技术》期刊2019年S1期)

江连昌[8](2019)在《二级泵空调系统中一级泵变频运行的可实施性研究》一文中研究指出提出传统二级泵空调水系统存在的问题,分析二级泵空调系统中一级泵变频运行的控制策略,总结二级泵空调系统中一级泵变频运行的可实施性。(本文来源于《制冷与空调(四川)》期刊2019年04期)

周天宇,王升,张治平,解金辉,韩广宇[9](2019)在《永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组运行能效分析》一文中研究指出介绍一种高效永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组,结合北京某大厦的冰蓄冷系统设计,采用逐时能耗计算方法,对分别采用常规定频离心式冷水机组、定频冰蓄冷双工况机组和永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组3种空调系统技术方案进行能耗仿真模拟。结果表明,全年变频冰蓄冷比定频冰蓄冷方案节能26.4%,节省电费27.3%;变频冰蓄冷相对于非冰蓄冷方案节省电费53.3%。(本文来源于《制冷与空调》期刊2019年08期)

谷刚,郭娟[10](2019)在《工频与变频输油泵并联运行中流量调节研究》一文中研究指出文章在分析变频泵和工频泵各自的优缺点之后,针对其不同的输油泵运行中的流量调节方式进行介绍,提出了将二者进行并联运行的流量调节方式,且提出了相应的节能策略,以供参考。(本文来源于《化工管理》期刊2019年24期)

变频运行论文开题报告

(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:

离心式风机变频调速是一种非常有效的节能方式,然而该方式在实际运行过程中往往达不到理想的节能效果,甚至影响机组带负荷能力。对此,本文收集了大量试验数据,分析总结了电厂风机变频调速存在的问题及原因;并对新建和在役机组分别提出了切实可行的解决方案。分析表明离心式风机变频调速存在问题的主要原因为:风机性能与烟风系统特性不匹配;变频器的转速与风机性能上的转速差较大。提出解决方法:提高风机与烟风系统的匹配性,如通过优化选型、增加叶轮宽度等;控制系统效应影响提高风机实际性能,如控制系统现场安装精度、通过烟道优化改善风机进气条件。该结论可供风机制造厂、安装单位、运行单位参考。

(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。

变频运行论文参考文献

[1].林树国,王险峰.微机保护故障引起的变频运行状态下的风机停机事故[J].电世界.2019

[2].马翔,董康田,郑金,李昊燃.离心风机变频调速运行中存在问题及解决方法[J].热力发电.2019

[3].郑金,李钢,张华东,李凯伦,孙祖毅.变频运行离心引风机轴向共振问题诊断及治理研究[J].流体机械.2019

[4].刘岗,黄玉妹,任建兴.超临界630MW锅炉送风机变频故障自动切工频运行控制策略及经济分析[J].能源与环境.2019

[5].杨春,陈晓宁,罗亚军,束宏飞,徐策.寒冷地区R290变频空气源热泵供热运行特性研究[C].2019年中国家用电器技术大会论文集.2019

[6].杨振彪,金德山,桂绍波.引汉济渭黄金峡泵站水泵机组变频调速运行研究[J].水利规划与设计.2019

[7].陈统钱,杨建明.660MW机组凝结水泵变频运行的振动分析与处理[J].发电技术.2019

[8].江连昌.二级泵空调系统中一级泵变频运行的可实施性研究[J].制冷与空调(四川).2019

[9].周天宇,王升,张治平,解金辉,韩广宇.永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组运行能效分析[J].制冷与空调.2019

[10].谷刚,郭娟.工频与变频输油泵并联运行中流量调节研究[J].化工管理.2019

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