第1章 變頻調(diào)速技術(shù)概述1
1.1 直流電動機及其拖動系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識回顧1
1.1.1 直流電動機的工作原理1
1.1.2 直流電動機的勵磁方式2
1.1.3 直流電動機的機械特性3
1.1.4 直流電動機的調(diào)速4
1.2 三相交流異步電動機及其拖動系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識回顧5
1.2.1 三相異步電動機的基本結(jié)構(gòu)5
1.2.2 三相異步電動機的工作原理7
1.2.3 旋轉(zhuǎn)磁場的極數(shù)10
1.2.4 三相異步電動機的運行特點10
1.2.5 三相異步電動機的調(diào)速11
1.2.6 三相異步電動機的機械特性12
1.2.7 異步電動機負載的機械特性13
1.2.8 異步電動機拖動系統(tǒng)運行狀況的分析15
1.2.9 異步電動機拖動反抗性恒轉(zhuǎn)矩負載系統(tǒng)的制動16
1.2.10 異步電動機拖動位能性恒轉(zhuǎn)矩負載系統(tǒng)的制動18
1.3 交流電動機的變頻調(diào)速技術(shù)概述20
1.3.1 什么是交流電動機的變頻調(diào)速技術(shù)20
1.3.2 交流電動機的變頻調(diào)速技術(shù)的主要發(fā)展過程20
1.3.3 交流電動機的變頻器種類20
思考題與習題24
第2章 常用電力電子器件原理及選擇25
2.1 晶閘管的結(jié)構(gòu)原理及測試25
2.1.1 普通晶閘管的結(jié)構(gòu)25
2.1.2 晶閘管的工作原理25
2.1.3 晶閘管管腳極性的判斷和測試27
2.1.4 門極可關(guān)斷晶閘管28
2.2 功率晶體管28
2.2.1 功率晶體管的結(jié)構(gòu)及工作特點28
2.2.2 功率晶體管的主要參數(shù)29
2.2.3 功率晶體管的選擇方法31
2.2.4 常用功率晶體管的驅(qū)動電路模塊31
2.3 功率場效應晶體管的結(jié)構(gòu)、工作特點及測試31
2.3.1 功率場效應晶體管的結(jié)構(gòu)31
2.3.2 功率場效應晶體管的工作特點32
2.3.3 功率場效應晶體管的測試32
2.4 絕緣柵雙極晶體管的結(jié)構(gòu)與工作特點33
2.4.1 絕緣柵雙極晶體管的結(jié)構(gòu)33
2.4.2 絕緣柵雙極晶體管的工作特點33
2.5 集成門極換流晶閘管的結(jié)構(gòu)與工作特點34
2.5.1 集成門極換流晶閘管的結(jié)構(gòu)34
2.5.2 集成門極換流晶閘管的工作特點34
2.6 MOS控制晶閘管的結(jié)構(gòu)與工作特點35
2.6.1 MOS控制晶閘管的結(jié)構(gòu)35
2.6.2 MOS控制晶閘管的工作特點35
2.7 電力半導體器件的應用特點35
2.8 智能電力模塊的結(jié)構(gòu)與工作特點36
思考題與習題38
第3章 變頻調(diào)速原理39
3.1 變頻調(diào)速的基本原理39
3.1.1 變頻調(diào)速系統(tǒng)的控制方式39
3.1.2 PWM控制技術(shù)41
3.2 通用變頻器簡介45
3.2.1 通用變頻器基本結(jié)構(gòu)45
3.2.2 變頻器的主電路47
3.3 V/f控制型通用變頻器49
3.3.1 普通控制型V/f通用變頻器49
3.3.2 具有恒定磁通功能的V/f通用變頻器53
3.3.3 轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制的轉(zhuǎn)差頻率控制系統(tǒng)54
3.4 矢量控制系統(tǒng)通用變頻器55
3.4.1 矢量控制的基本思路55
3.4.2 矢量控制通用變頻器舉例57
3.5 直接轉(zhuǎn)矩控制57
3.5.1 PWM逆變器輸出電壓的矢量表示57
3.5.2 磁通軌跡控制58
3.5.3 直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的實際結(jié)構(gòu)60
3.6 高壓變頻器主電路結(jié)構(gòu)及其控制特點61
3.7 我國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展狀況62
3.7.1 變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展過程62
3.7.2 目前國內(nèi)主要的產(chǎn)品狀況63
3.8 變頻技術(shù)的發(fā)展方向64
思考題與習題65
第4章 變頻器的選擇66
4.1 變頻器的額定值和性能指標66
4.2 變頻器的選擇68
4.2.1 變頻器類型的選擇69
4.2.2 變頻器容量的選擇69
4.3 電網(wǎng)與變頻器的切換76
4.4 瞬時停電再啟動76
4.5 變頻器的外圍設(shè)備及其選擇76
4.5.1 常規(guī)配件的選擇77
4.5.2 專用配件的選擇78
思考題與習題82
第5章 變頻調(diào)速拖動系統(tǒng)的構(gòu)建84
5.1 變頻調(diào)速拖動系統(tǒng)的組成84
5.2 構(gòu)建變頻調(diào)速拖動系統(tǒng)的基本要求84
5.2.1 在機械特性方面的要求84
5.2.2 在運行可靠性方面的要求86
5.3 變頻調(diào)速時電動機的有效轉(zhuǎn)矩線86
5.3.1 有效轉(zhuǎn)矩線的概念86
5.3.2 fX≤fN時的有效轉(zhuǎn)矩線87
5.3.3 fX>fN時的有效轉(zhuǎn)矩線87
5.4 恒轉(zhuǎn)矩負載變頻調(diào)速系統(tǒng)的構(gòu)建88
5.4.1 工作頻率范圍的選擇88
5.4.2 調(diào)速范圍與傳動比89
5.4.3 電動機和變頻器的選擇91
5.5 恒功率負載變頻系統(tǒng)的構(gòu)建93
5.5.1 恒功率負載系統(tǒng)構(gòu)建的主要問題93
5.5.2 電動機和變頻器的選擇96
5.6 平方律負載變頻調(diào)速系統(tǒng)的構(gòu)建96
5.6.1 平方律負載系統(tǒng)構(gòu)建的主要問題96
5.6.2 平方律負載系統(tǒng)電動機與變頻器的選擇97
5.7 直線律負載變頻系統(tǒng)的構(gòu)建98
5.7.1 直線律負載及其特性98
5.7.2 直線律負載系統(tǒng)變頻器的選擇99
5.8 對混合特殊性負載變頻器的選擇99
5.8.1 混合特殊性負載及其特性99
5.8.2 對混合特殊性負載變頻器的選擇99
思考題與習題100
第6章 變頻技術(shù)應用概述101
6.1 變頻技術(shù)的應用101
6.2 起升機構(gòu)的變頻調(diào)速103
6.2.1 起升機構(gòu)的特點103
6.2.2 起升機構(gòu)對拖動系統(tǒng)的要求105
6.2.3 起升機構(gòu)的變頻調(diào)速改造106
6.3 箱式電梯設(shè)備的變頻調(diào)速109
6.3.1 箱式電梯與起升機構(gòu)的異同109
6.3.2 箱式電梯的變頻調(diào)速110
6.4 水泵、風機的變頻調(diào)速114
6.4.1 水泵變頻調(diào)速節(jié)能原理115
6.4.2 恒壓供水變頻調(diào)速系統(tǒng)的構(gòu)成與工作過程117
6.4.3 恒壓供水系統(tǒng)的應用實例119
6.5 中央空調(diào)的變頻調(diào)速120
6.5.1 中央空調(diào)的構(gòu)成120
6.5.2 對中央空調(diào)變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本考慮121
6.5.3 對中央空調(diào)變頻調(diào)速系統(tǒng)的另一考慮123
6.6 機床的變頻調(diào)速改造125
6.6.1 變頻器的選擇126
6.6.2 變頻器的頻率給定126
6.6.3 變頻調(diào)速系統(tǒng)的控制電路128
思考題與習題129
第7章 變頻器的安裝、維護與調(diào)試130
7.1 三菱 FRE500系列變頻器130
7.1.1 變頻器的外形與結(jié)構(gòu)130
7.1.2 功能結(jié)構(gòu)133
7.1.3 功能預置的幾個問題134
7.2 變頻器的安裝、維護與調(diào)試常識145
7.2.1 變頻器的安裝145
7.2.2 變頻器的調(diào)試146
7.2.3 變頻器的保養(yǎng)和維護149
7.2.4 變頻器故障診斷152
7.2.5 電磁干擾和射頻干擾156
思考題與習題156
第8章 變頻器操作實驗159
實驗一 變頻器結(jié)構(gòu)認識與接線159
實驗二 變頻器的基本操作169
實驗三 變頻器的PU模式操作175
實驗四 變頻器的外部操作180
實驗五 變頻器的組合操作183
實驗六 變頻器的頻率跳變188
實驗七 變頻器的多段速運行190
實驗八 變頻器的程序運行194
實驗九 變頻器與PLC的綜合應用201
附錄 三菱FRA500變頻調(diào)速器常用參數(shù)表206思考題與習題解答2092100433B
交流電動機變頻調(diào)速技術(shù)是在近幾十年來迅猛發(fā)展起來的電力拖動先進技術(shù),其應用領(lǐng)域十分廣泛。為了適應科技的發(fā)展,將先進技術(shù)推廣到生產(chǎn)實踐中去,交流變頻調(diào)速技術(shù)已成為應用型本科、高職高專電類專業(yè)的必修或選修課程。
全書分八章,依次是:變頻調(diào)速技術(shù)概述,常用電力電子器件原理及選擇,變頻調(diào)速原理,變頻器的選擇,變頻調(diào)速拖動系統(tǒng)的構(gòu)建,變頻技術(shù)應用概述,變頻器的安裝、維護與調(diào)試和變頻器的操作實驗。
本書在理論上以必需、夠用為原則;精心選材,努力貫徹少而精、啟發(fā)式的教學思想;根據(jù)應用型本科和高職高專的教學要求,在降低理論學習難度、增強實踐性方面,花費了較大的精力,努力做到理論聯(lián)系實際,使教材的適用性、實用性更強。全書結(jié)構(gòu)合理、簡明扼要,重點突出;文筆通俗流暢,圖文并茂。書中還精選了思考題和習題。
本書適用于應用型本科和高職高專電類、自動化類、機電類專業(yè)選用,也可供對變頻技術(shù)感興趣的工程技術(shù)人員參考。
交流變頻調(diào)速與直流變頻調(diào)速有何區(qū)別
要比較兩者差異,首先必須先對兩者的結(jié)構(gòu)做個了解:1、若要實現(xiàn)直流電機調(diào)速,可以有以下幾種方法: (1)在繞組內(nèi)串聯(lián)電阻,減小I 這種方法增加了拖動系統(tǒng)的損耗,機械性能變“軟”,現(xiàn)在基本不用了。 (2...
由負載的大小決定的。要想減小功率除了降低負載以外,還可以通過改變電源頻率的方法,也就是是用變頻器。變頻器的基本原理是將原來直接通入定子繞組的工頻交流電先行通入變頻器,在變頻器內(nèi)部通過電子變流技術(shù)將工頻...
變頻器工作原理主電路是給異步電動機提供調(diào)壓調(diào)頻電源的電力變換部分,變頻器的主電路大體上可分為兩類[1]:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容。電流型是將電流源的直流變換為交流...
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.6
闡述了連鑄生產(chǎn)中存在的問題,設(shè)計了變頻調(diào)速系統(tǒng)以取代直流調(diào)速系統(tǒng)。實現(xiàn)了PLC對變頻器和兩臺變頻器間的聯(lián)鎖控制,并給出了PLC控制程序框圖。實際運行結(jié)果表明:本系統(tǒng)安全可靠、故障率低,性能優(yōu)于原直流系統(tǒng)。
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頁數(shù): 1頁
評分: 4.3
交流變頻調(diào)速電梯系統(tǒng)設(shè)計
本書介紹了75個交流變頻調(diào)速技術(shù)應用實例,涉及到交流變頻調(diào)速技術(shù)裝置在各行業(yè)的應用。
《電氣自動化新技術(shù)叢書》序言
第4屆《電氣自動化新技術(shù)叢書》編輯委員會的話
前言
第1章緒論
1.1高壓大功率交流變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展
1.2高壓大功率交流變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本類型
1.3高壓大功率交流變頻調(diào)速系統(tǒng)的應用
1.4高壓大功率交流變頻調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展中面臨的問題
第2章高壓變頻用電力電子器件
2.1概述
2.1.1電力電子器件是影響高壓變頻器發(fā)展的重要因素
2.1.2高壓變頻器常用的電力電子器件及其分類
2.1.3本章主要探討的問題
2.2電力二極管
2.2.1PN結(jié)電力二極管
2.2.2快恢復二極管
2.3晶閘管
2.3.1晶閘管的基本結(jié)構(gòu)與工作原理
2.3.2晶閘管的基本特性與參數(shù)
2.4絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)
2.4.1IGBT的基本結(jié)構(gòu)與工作原理
2.4.2IGBT基本特性
2.4.3IGBT特性參數(shù)表
2.4.4IGBT驅(qū)動電路
2.5集成門極換流晶閘管(IGCT)
2.5.1IGCT工作原理
2.5.2IGCT基本特性
2.5.3IGCT特性參數(shù)
2.5.4IGCT的門極驅(qū)動技術(shù)
2.6注入增強柵晶體管(IEGT)
2.6.1IEGT的基本結(jié)構(gòu)與工作原理
2.6.2IEGT的基本特性
2.6.3IEGT的最大額定值與主要技術(shù)參數(shù)
2.7電力電子器件的串并聯(lián)設(shè)計
2.7.1電力電子器件的串聯(lián)技術(shù)
2.7.2電力電子器件的并聯(lián)技術(shù)
第3章高壓交一交變頻調(diào)速系統(tǒng)
3.1三相輸出交一交變頻器的基本原理
3.1.1三相一單相交一交變頻基本原理
3.1.2有環(huán)流模式與無環(huán)流模式
3.1.3交一交變頻器的控制
3.1.4三相一三相橋式交一交變頻基本原理
3.1.5三相一三相橋式交一交變頻器的輸入輸出諧波及輸入功率因數(shù)
3.1.6三相一三相橋式交一交變頻器的諧波及無功功率的抑制
3.2矩陣式交一交變頻器
3.3三相高壓交一交變頻調(diào)速技術(shù)及應用
3.3.1電力電子器件參數(shù)選擇及器件串聯(lián)
3.3.2一種實際的高壓交一交變頻調(diào)速系統(tǒng)
第4章電流源型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)
4.1電流源型高壓變頻器的基本原理
4.1.1晶閘管方波輸出電流源型變頻器的基本原理
4.1.2晶閘管換相過程
4.2PWM式電流源型變頻器
4.2.1PWM式電流源型變頻器的基本原理
4.2.2逆變橋的換相過程
4.3電流源型變頻器的諧波抑制
4.3.1電流源型變頻器的輸入串聯(lián)多重化
4.3.2電流源型變頻器的輸出多重化
4.4電流源型高壓變頻器的產(chǎn)品設(shè)計
第5章三電平電壓源型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)
5.1三電平電壓源型高壓變頻調(diào)速技術(shù)的基本原理
5.1.1二極管鉗位三電平電路的基本原理
5.1.2二極管鉗位三電平電路的輸出電壓及負載電壓
5.1.3二極管鉗位三電平電路的軟開關(guān)技術(shù)
5.1.4其他鉗位方式三電平電路
5.2三電平空間電壓矢量控制算法
5.2.1三電平空間電壓矢量的合成
5.2.2三電平SVPWM的控制算法
5.2.3三電平SVPWM控制中的一些問題
5.3諧波和功率因數(shù)
5.3.1諧波與功率因數(shù)簡介
5.3.2三電平的輸入輸出諧波和輸入功率因數(shù)
5.4三電平PWM可控整流及電動機的四象限運行
5.4.1電動機的四象限運行及負載能量回饋
5.4.2PWM可控整流的基本原理
5.4.3三電平PWM可控整流的原理及sVPwM控制算法
5.5三電平產(chǎn)品的幾種實現(xiàn)方案
第6章功率單元串聯(lián)式多電平電壓源型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)
6.1H橋功率單元串聯(lián)式多電平的基本原理
6.2功率單元串聯(lián)式多電平的輸人多重化技術(shù)
6.2.1變壓器延邊三角形移相技術(shù)
6.2.2移相多重化整流技術(shù)
6.2.3本節(jié)小結(jié)
6.3功率單元串聯(lián)式多電平的相關(guān)技術(shù)
6.3.1產(chǎn)品的可靠性
6.3.2變頻器的制動
6.3.3飛速啟動
6.4功率單元串聯(lián)式多電平系統(tǒng)的輸出性能分析
6.4.1輸出諧波
6.4.2轉(zhuǎn)矩脈動
643du/dt
6.4.4軸電壓和軸電流
6.4.5輸出導線長距離傳輸問題
6.5功率單元串聯(lián)式多電平高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本構(gòu)成
6.5.1輸入部分
6.5.2功率變換部分
6.5.3檢測與保護部分
6.5.4控制部分
6.5.5PLC
6.6其他派生的功率單元串聯(lián)式多電平技術(shù)方案
6.6.1功率單元采用多電平結(jié)構(gòu)的技術(shù)方案..
6.6.2非對稱結(jié)構(gòu)功率單元串聯(lián)式多電平變頻調(diào)速系統(tǒng)
6.6.3混聯(lián)式多電平技術(shù)方案
第7章高壓變頻器中常用PwM算法
7.1PWM技術(shù)概述
7.1.1PWM的基本概念
7.1.2PWM的類型
7.2調(diào)制波變換技術(shù)
7.2.1提高電壓利用率的調(diào)制波變換技術(shù)
7.2.2減小開關(guān)損耗的調(diào)制波變換技術(shù)
7.3調(diào)制波分解技術(shù)
7.3.1調(diào)制波等比例分配
7.3.2調(diào)制波縱向分割方法
7.4波形連續(xù)變換技術(shù)
7.5空間電壓矢量PWM
7.5.1三相異步電動機在三相對稱正弦波電壓供電時的特性
7.5.2空間電壓矢量PwM方法
7.5.3SVPWM的特性分析
第8章高壓變頻的常用控制策略
8.1u/f控制
8.1.1異步電動機的工作原理及等效電路
8.1.2維持u1/f1常數(shù)的簡單開環(huán)控制
8.2無速度傳感器矢量控制
8.2.1基本原理
8.2.2無速度傳感器矢量控制總體方案
8.2.3有速度傳感器矢量控制方案
8.3直接轉(zhuǎn)矩控制
8.3.1直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的原理
8.3.2直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
第9章高壓變頻調(diào)速的其他技術(shù)方案
9.1高一低一高式及高一低一低式變頻調(diào)速系統(tǒng)
9.2IGBT直接串聯(lián)式兩電平電壓源型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)
9.3變壓器耦合功率單元串聯(lián)式高壓變頻拓撲
9.4具有多個分支繞組的交流電動機變頻調(diào)速系統(tǒng)
9.5繞線轉(zhuǎn)子異步電動機雙饋調(diào)速及串級調(diào)速技術(shù)
第10章高壓大功率交流變頻調(diào)速系統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計
10.1主電路的設(shè)計
10.1.1主電路拓撲結(jié)構(gòu)參數(shù)的計算
10.1.2功率單元中電力電子器件的參數(shù)計算與選型
10.2檢測與保護電路
10.3緩沖電路
10.3.1RG-VD緩沖電路的分析與計算
10.3.2逆變電路的常用緩沖電路
10.3.3大功率疊層功率母線
10.4電磁兼容性設(shè)計
10.4.1高壓變頻器輸人側(cè)的諧波問題
10.4.2高壓變頻器輸出側(cè)的諧波問題
10.4.3高壓變頻器的抗干擾問題
10.5散熱與通風設(shè)計
10.5.1電力電子器件的散熱設(shè)計
10.5.2功率單元的散熱冷卻設(shè)計
10.5.3整機的散熱與通風設(shè)計
10.6可靠性
10.6.1可靠性指標
10.6.2高壓變頻器的可靠性模型
10.6.3提高可靠性的措施
第11章高壓大功率交流調(diào)逮系統(tǒng)的接口及應用
11.1DCS與PLC
11.1.1DCS
11.1.2PLC
11.2現(xiàn)場總線技術(shù)
11.2.1現(xiàn)場總線的概念
11.2.2現(xiàn)場總線技術(shù)特點
11.2.3現(xiàn)場總線通信協(xié)議特點
11.2.4典型現(xiàn)場總線技術(shù)與產(chǎn)品
11.2.5現(xiàn)場總線技術(shù)的應用
11.3高壓變頻器的接口設(shè)計"二"
11.4泵與風機的調(diào)速運行原理
11.4.1泵與風機的節(jié)電基礎(chǔ)
11.4.2泵與風機的運行調(diào)節(jié)
11.4.3泵或風機的聯(lián)合運行
11.5大功率電動機調(diào)速方式
11.5.1交流調(diào)速方法
11.5.2各種交流調(diào)速方法的對比
11.6高壓變頻器在電廠中的應用
11.6.1高壓變頻器在電廠送引風機變頻調(diào)速改造中的應用
11.6.2高壓變頻器在電廠循環(huán)水泵變頻調(diào)速改造中的應用
11.7高壓變頻器在冶金企業(yè)中的應用
11.8高壓變頻器在煤礦通風機變頻調(diào)速中的應用
11.9高壓變頻器在供水領(lǐng)域中的應用
11.10高壓變頻器在石化行業(yè)中的應用
11.10.1ACS1000變頻器的主要特點
11.10.2系統(tǒng)改造方案
10.3系統(tǒng)運行效果
11.11高壓變頻器在電力牽引中的應用
11.12高壓變頻器在風洞中的應用
第12章高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的計算機仿真
12.1MATLAB仿真環(huán)境基本介紹
12.1.1MATLAB軟件介紹
12.1.2Simu1ink工具箱介紹
12.1.3電力系統(tǒng)模塊庫(PSB)簡介
12.1.4Subsystem的建立和Mask功能
12.1.5s函數(shù)介紹
12.2高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)主電路的建模與仿真
12.2.1三電平電壓源型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的建模與仿真
12.2.2Simu1ink仿真的運行
12.2.3功率單元串聯(lián)式多電平高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的建模與仿真
12.3高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)多重化整流仿真研究
12.3.148脈波多重化整流仿真
12.3.2144脈波多重化整流仿真
12.4高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)常用控制策略仿真
12.4.1無速度傳感器矢量控制系統(tǒng)仿真
12.4.2直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)仿真
參考文獻
高壓大功率交流變頻調(diào)速技術(shù)基本信息
?書名:高壓大功率交流變頻調(diào)速技術(shù)
圖書編號:1447230
作者:張皓、續(xù)明進、楊梅/國別:
出版日期:2006-07-07
版次:1
開本:32開