交流高壓電機(jī)調(diào)速控制,是在電機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)實(shí)施控制的內(nèi)反饋調(diào)速系統(tǒng),主要由調(diào)速控制系統(tǒng)和內(nèi)反饋調(diào)速電動(dòng)機(jī)兩大部分組成。調(diào)速控制系統(tǒng)主要由控制電路、電機(jī)起動(dòng)電路、轉(zhuǎn)子整流電路、斬波電路、逆向阻斷緩沖電路、有源逆變電路等部分組成。采用內(nèi)反饋調(diào)速技術(shù),具有控制功率小、系統(tǒng)安全可靠、操作方便、功率因數(shù)高、性能價(jià)格比優(yōu)等特點(diǎn)。 2100433B
高壓電機(jī)維修的工藝流程如下:一.繞線(xiàn) 高壓電機(jī)按電壓等級(jí)需要選用雙亞胺,單亞胺,單薄雙絲等各種規(guī)格的絲包扁線(xiàn),材料齊備后,可在繞線(xiàn)機(jī)上繞制制成梭型成圈,一般電機(jī)最短線(xiàn)圈直線(xiàn)部分25厘米,最大線(xiàn)圈直線(xiàn)部...
電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方式包括:全壓直接啟動(dòng)、自耦減壓起動(dòng)、y-δ起動(dòng)、軟起動(dòng)器、變頻器。其中軟啟動(dòng)器和變頻器啟動(dòng)為潮流。當(dāng)然也不是一定要使用軟啟動(dòng)器和變頻器啟動(dòng)。
你好,據(jù)我所知高壓電機(jī)挺節(jié)能的。 采用隔爆外殼把可能產(chǎn)生火花、電弧和危險(xiǎn)溫度的電氣部分與周?chē)谋ㄐ詺怏w混合物隔開(kāi)。但是,這種外殼并非是密封的,周?chē)谋ㄐ詺怏w混合物可以通過(guò)外殼的各部分接合面間隙進(jìn)入...
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水泵是輸送液體或使液體增壓的機(jī)械。 它將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能或其他外部能量傳送給液體, 使 液體能量增加,主要用來(lái)輸送液體包括水、油、酸堿液、乳化液、懸乳液和液態(tài)金屬等,也 可輸送液體、氣體混合物以及含懸浮固體物的液體。 水泵性能的技術(shù)參數(shù)有流量、吸程、揚(yáng)程、軸功率、水功率、效率等; 水泵的分類(lèi): 首先大類(lèi)是按工作原理分: 1、葉片式泵 葉片式泵可分為:離心泵、混流泵、軸流泵、旋渦泵。 離心泵又可分單級(jí)泵、多級(jí)泵。 單級(jí)泵可分為:?jiǎn)挝?、雙吸泵、自吸泵、非自吸泵等。 多級(jí)泵可分為:節(jié)段式、渦殼式。 混流泵可分渦殼式和導(dǎo)葉式。 軸流泵可分為固定葉片和可調(diào)葉片。 旋渦泵也可分為單吸泵、雙吸泵、自吸泵、非自吸泵等。 2、容積式泵 容積泵可分為往復(fù)泵、轉(zhuǎn)子泵。 3、容積式泵是依靠工作元件在泵缸內(nèi)作往復(fù)或回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),使工作容積交替地增大和縮小, 以實(shí)現(xiàn)液體的吸入和排出。 工作元件作往復(fù)運(yùn)動(dòng)的容積式泵稱(chēng)為往復(fù)
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本文整理于網(wǎng)絡(luò),僅供閱讀參考 高壓電機(jī)修理的方法 高壓電機(jī)修理的方法 1、高壓電機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)的故障 1.1 電機(jī)絕緣電阻低,繞組絕緣擊穿接地及引出線(xiàn)故障 由于環(huán)境潮濕,使電機(jī)絕緣受潮,絕緣電阻值不符合規(guī)程要 求 ; 由于粉塵較大,有磁性物質(zhì)落在線(xiàn)圈表面上,產(chǎn)生鉆孔現(xiàn)象, 導(dǎo)致定子繞組的絕緣被擊穿接地 ; 電機(jī)引線(xiàn)位置處于鐵心背部的 熱風(fēng)區(qū),長(zhǎng)期運(yùn)行后絕緣熱老化,引出線(xiàn)橡膠絕緣酥脆、變質(zhì)和 剝落,外力和機(jī)械震動(dòng)使瓷瓶破裂或電機(jī)引線(xiàn)松動(dòng),導(dǎo)致電機(jī)引 出線(xiàn)接觸不良甚至斷裂而出現(xiàn)劇烈的弧光放電現(xiàn)象。 1.2 電機(jī)定子槽楔松動(dòng),端部綁扎不良故障 電機(jī)定子槽楔松動(dòng)、繞組端部綁扎不良,當(dāng)電機(jī)在啟動(dòng)和運(yùn) 行時(shí)產(chǎn)生振動(dòng),線(xiàn)圈相對(duì)產(chǎn)生位移,電機(jī)電磁聲大,出現(xiàn)放電現(xiàn) 象。 1.3 電機(jī)轉(zhuǎn)子故障 電機(jī)頻繁啟動(dòng)和過(guò)載運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱效應(yīng)力、電磁力和機(jī)械 離心力的作用引起交變應(yīng)力而造成電機(jī)鼠籠轉(zhuǎn)子的短路環(huán)與銅條 焊接處開(kāi)
《永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制技術(shù)》內(nèi)容包括永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型和矢量控制系統(tǒng)、無(wú)速度傳感器的永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)滑??刂啤⒂来磐诫姍C(jī)調(diào)速系統(tǒng)的自抗擾控制、無(wú)速度傳感器的永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)無(wú)源控制、永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的預(yù)測(cè)控制、永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置自檢測(cè)控制策略、永磁同步電機(jī)混沌運(yùn)動(dòng)控制、雙PMSM轉(zhuǎn)速同步協(xié)調(diào)控制、非匹配不確定性永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制。
《永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制技術(shù)》可作為從事永磁同步電機(jī)控制的工程技術(shù)人員的參考書(shū),也可作為電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)本科生以及電力電子與電力傳動(dòng)方向研究生的參考書(shū)。
內(nèi)容介紹
《電機(jī)調(diào)速及節(jié)能技術(shù)》為21世紀(jì)高等學(xué)校規(guī)劃教材?!峨姍C(jī)調(diào)速及節(jié)能技術(shù)》著重闡述了電機(jī)調(diào)速技術(shù)的理論與實(shí)踐應(yīng)用,并通過(guò)工程實(shí)例進(jìn)行節(jié)能分析?!峨姍C(jī)調(diào)速及節(jié)能技術(shù)》共十章,主要內(nèi)容包括現(xiàn)代交流電機(jī)調(diào)速理論、串級(jí)調(diào)速系統(tǒng)、串級(jí)調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例、變頻器、變頻調(diào)速系統(tǒng)基礎(chǔ)理論、變頻調(diào)速常用控制策略、高壓交一交變頻調(diào)速系統(tǒng)、功率單元串聯(lián)式多電平電壓源型變頻調(diào)速系統(tǒng)、變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐與節(jié)能分析、高壓變頻調(diào)速技術(shù)在電力生產(chǎn)部門(mén)中的應(yīng)用等。《電機(jī)調(diào)速及節(jié)能技術(shù)》強(qiáng)調(diào)工學(xué)結(jié)合,突出以能力培養(yǎng)為主線(xiàn),可最大限度地滿(mǎn)足學(xué)生對(duì)應(yīng)用性、工程性知識(shí)的需求。
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1 永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型和矢量控制系統(tǒng)
1.1 永磁同步電機(jī)的結(jié)構(gòu)
1.2 永磁同步電機(jī)在三相靜止坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型
1.3 永磁同步電機(jī)在d-q坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型
1.4 永磁同步電機(jī)在α-β坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型
1.5 永磁同步電機(jī)矢量控制系統(tǒng)原理與實(shí)現(xiàn)
1.6 空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù)的實(shí)現(xiàn)
2 無(wú)速度傳感器的永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)滑模控制
2.1 滑模變結(jié)構(gòu)控制的基本原理
2.2 級(jí)聯(lián)式滑模觀測(cè)器的永磁同步電機(jī)魯棒滑??刂?
2.3 表面式永磁同步電機(jī)無(wú)源非奇異快速終端滑??刂?
3 永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的自抗擾控制
3.1 自抗擾控制技術(shù)的理論基礎(chǔ)
3.2 帶ESO自適應(yīng)滑模調(diào)節(jié)的SPMSM自抗擾一無(wú)源控制
4 無(wú)速度傳感器的永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)無(wú)源控制
4.1 無(wú)源控制基本原理
4.2 PCHD系統(tǒng)的能量平衡、無(wú)源性和穩(wěn)定性:
4.3 帶速度估計(jì)的自適應(yīng)模糊滑模軟切換的PMSM魯棒無(wú)源控制
4.4 基于統(tǒng)一PCHD建模的永磁同步電機(jī)無(wú)源控制
5 永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的預(yù)測(cè)控制
5.1 帶擾動(dòng)補(bǔ)償?shù)碾x散滑模SPMSM模型預(yù)測(cè)電流控制
5.2 基于模型預(yù)測(cè)電流控制PMSM滑模自抗擾控制
5.3 永磁同步電機(jī)滑模預(yù)測(cè)控制
5.4 基于NDOB的永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)預(yù)測(cè)函數(shù)控制
6 永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置自檢測(cè)控制策略
6.1 永磁同步電機(jī)無(wú)位置傳感器自檢測(cè)控制
6.2 最優(yōu)轉(zhuǎn)矩矢量控制系統(tǒng)的轉(zhuǎn)子位置自檢測(cè)
7 永磁同步電機(jī)混沌運(yùn)動(dòng)控制
7.1 永磁同步電機(jī)的混沌模型
7.2 無(wú)傳感器PMSM混沌運(yùn)動(dòng)的非奇異快速終端滑??刂?
7.3 永磁同步電機(jī)的混沌反控制
8 雙PMSM轉(zhuǎn)速同步協(xié)調(diào)控制
8.1 電同步控制方法介紹
8.2 同步控制器的設(shè)計(jì)
8.3 仿真驗(yàn)證
9 非匹配不確定性永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制
9.1 基于NDOB的匹配/非匹配不確定性系統(tǒng)滑??刂?
9.2 永磁同步電機(jī)速度控制系統(tǒng)的應(yīng)用
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