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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
本分析了变频调速控制在恒压供水系统中的节能原理,并对泵的工作特性及节能情况进行了分析,介绍了变频调速恒压供水系统的典型应用实例。  相似文献   

2.
根据恒压频比控制的要求,针对交流电机参数的复杂性和变频调速特性,提出了交流电机变频调速系统的神经网络逆系统控制方法;针对模型基本未知的连续非线性可逆系统,将神经网络对未知非线性函数的逼近和学习能力、逆系统相结合,给出神经网络α阶逆系统和复合控制器的设计。仿真结果证明了理论的正确性。  相似文献   

3.
根据应用现状和实践经验,对变频调速水泵在恒压供水时,流量调节范围的计算方法进行了初步探讨,并结合实例,从经济节能的角度介绍了变频调速水泵的选型方法。  相似文献   

4.
在高速增长的经济环境下,变频调速系统在我国有非常巨大的市场需求。本文基于电动机统一控制理论和矢量控制的基本原理,对同步电动机按磁通定向的矢量控制系统进行了分析和研究。  相似文献   

5.
针对电动机在运行过程中直接切换磁极对数,引起冲击电流和过电压以及不能直接达到所希望的工作频率等问题,提出了一套切换极数的具体方案,并给出变极多速电动机变频调速的切换电路。  相似文献   

6.
以锅炉引风机变频调速控制系统为例 ,介绍了风机变频调速控制技术的性能、结构等特点及其原理  相似文献   

7.
自适应模糊PID控制在PLC变频调速同步测试中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对异步电机同步控制问题,在分析PLC变频调速系统基础上,电机采用主从控制结构,根据模糊规则及在线自校正调整PID参数,由此构建自适应模糊PID控制器。通过Matlab同步仿真模型获得的主从电机同步转速仿真波形。根据控制方案搭建基于PLC、变频器、异步电机、编码器的同步测试平台,并介绍电机转速测量方法。通过同步测试表明,实现同步控制其控制方案是有效可行的。  相似文献   

8.
随着电力电子技术、微电子技术和现代控制理论的发展,变频调速以其优良的调速性能获得了广泛的应用。在论述变频调速特点、变频器选择等的基础上,介绍了变频调速在建材行业中的应用。  相似文献   

9.
随着我国人民生活水平的不断提高,居民的生活用水量越来越大,原有的间断性供水方式已不再能满足人们生活的需要。采用PIE控制的变频调速供水方式改造以往的间断性供水方式,克服了间断性供水中用水量小时管路压力过大、压力不能调节、易损管件、能耗过大、影响管路使用寿命及增加运行成本等缺点。提高供水效率。  相似文献   

10.
变频调速技术在风机控制系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
从风机的运行方式入手,介绍了风机控制系统采用变频调速的原理及系统构成。  相似文献   

11.
鉴于煤矿提升机在矿井安全中的重要地位,详细介绍了基于PLC控制的变频调速系统。该系统利用三菱变频器矢量控制性能优良的特点,通过三菱变频器的多段速控制实现了对提升机的无极调速。该系统已成功运用于某矿提升机电控系统中。  相似文献   

12.
针对目前农村集中供水采用变频器驱动时PID调节器只有一个给定值的情况,提出了分时段改变调节器压力给定值的控制方法,从而实现分时段多级恒压供水控制。给出了相应的电气主电路及控制电路原理图,设置了变频器的相关参数。实际运行表明,在满足供水要求的同时,系统渗漏减少,可靠性更高、更节能。  相似文献   

13.
应用变频调速技术实现高炉主卷扬机上料的电气传动系统,在工业运行中被证明具有良好效果。  相似文献   

14.
鉴于变频调速技术在近十年来的迅猛发展,采用欧姆龙变频器对我校一套风洞实验装置进行变频调速改造,改造之后,系统性能优良,易于学生掌握,同时风机在运行过程中可做到节能,降低了运行成本。  相似文献   

15.
改造热水锅炉鼓引风机 ,用变频调速器取代原有的风量挡板调风装置。改造后风量调节灵活 ,节能效果明显  相似文献   

16.
调节阀门开度来改变水泵运行参数,是以消耗水泵运行能耗为代价,浪费能源;若采用水泵的变转速技术同样可以实现对系统的变流量调节,发展水泵的变转速技术是实现循环水泵的变流量调节和节能的有效途径,其中最理想的方法就是变频调速。  相似文献   

17.
文章分析了弹力丝机传动系统和调速要求,结合变频调速技术的特点,选用艾默生变频器实现调速,简化了传动结构。  相似文献   

18.
讨论了变频调速器的原理。阐述了变频调速技术在污水处理工程中的应用。分析了变频调速技术的显著节能效果,对设备的良好保护作用及具有投资少、见效快的特点。该技术对提高污水处理行业的经济效益具有一定的意义。  相似文献   

19.
PID调节器根据检测到的水管中的压力信号、设定的系统运行压力信号进行PID运算,然后把结果信号传送到变频器,再由变频器驱动水泵工作.系统由PLC进行协调控制,根据需要使相应的水泵工作于变频或工频状态,同时为了增加系统的运行可靠性、安全性,通过PLC实现相关工况的逻辑互锁,以防止电路发生事故.  相似文献   

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