导读:本文包含了数字调速器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:调速器,数字,船舶,双机,永磁,机组,结构。
数字调速器论文文献综述
叶长红[1](2017)在《双馈液压复中式数字调速器应用》一文中研究指出双馈液压复中式数字调速器是一种用于大型水电机组的机电全冗余水轮机调速器,该调速器具有结构简单、工作可靠、控制更加容易等优点,其电气部分采用双PLC,机械部分采用比例阀、高速数字阀,主配压阀采用双馈液压复中的形式,实现了调速器的高性能和可靠性的要求。(本文来源于《水电厂自动化》期刊2017年02期)
杨俊辉[2](2016)在《505E数字调速器压力控制回路在线维修探讨》一文中研究指出锦西天然气化工有限责任公司是我国第一个以海底天然气为原料的大型化肥企业,整套设备由国外引进。其中合成气压缩机是装置的核心动设备,采用高压蒸汽透平驱动,其调速系统采用的是美国伍德沃德505E数字调速器。针对装置运行期间曾出现的505E压力回路仪表导压管、仪表膜盒泄漏等故障,以及在线维修的技术难题,结合505E压力测量回路的特点,充分利用DCS(分散控制系统)的先进功能,在DCS的CRT画面增加手操器HIC253,当压力回路仪表出现故障时,无扰动切换到HIC253控制,并逐渐调整HIC253到正常的高压管网压力时输出,稳定机组的控制及高压、中压管网的压力,解决了505E数字调速器的压力控制回路仪表的在线维修难题。(本文来源于《化肥设计》期刊2016年06期)
荣军,李一鸣,万军华,万力,王峰[3](2015)在《永磁无刷直流电机数字调速器的设计与实现》一文中研究指出设计了一个以C8051F330单片机为控制核心的永磁无刷直流电机(无刷马达)电子调速器,实现了将PPM信号转化为PWM信号来实时调控电机转速的电子调速系统.系统硬件采用模块化设计,主要包括单片机控制模块、电源供电模块、电机驱动模块以及零点检测模块等部分.在完成整个系统的软硬件设计后,制作出实物并进行了测试,实验结果表明数字控制电子调速系统具有设计简单,调速稳定以及性价比高的特点.(本文来源于《湖南理工学院学报(自然科学版)》期刊2015年04期)
[4](2014)在《长江科学院“可逆式水电机组智能适应数字调速器”被列为国家重点新产品》一文中研究指出2014年2月,长江科学院武汉长江科创科技发展有限公司(简称科创公司)"可逆式水电机组智能适应数字调速器"项目获得科技部授予的"国家重点新产品"证书。该项目产品由科创公司下属子公司武汉长江控制设备研究所有限公司研究开发。可逆式水电机组智能适应数字调速器是水电机组控制领域的关键产品,除应用于潮汐电站,其核心技术可推广到抽水蓄能电站、灯泡贯流机组和其他机组,(本文来源于《长江科学院院报》期刊2014年04期)
岳华,邓鹏程,杨建明[5](2009)在《水轮机数字调速器系统在乌溪江水电厂的应用》一文中研究指出介绍了水轮机数字调速器系统在乌溪江水电厂的应用,主要阐述了PSWT比例数字式冗余可编程微机调速器及BWT步进式可编程微机调速器的改造设计、系统配置、系统性能特点及现场运行情况。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2009年03期)
李福海[6](2009)在《数字调速器仿真系统的开发》一文中研究指出本文结合中远集团科研项目“船舶主机数字调速器仿真训练器”,重点研究了Nabtesco主机遥控系统和调速系统,针对MG-800Ⅲ复杂的数字调速系统进行了半实物仿真,具有功能齐全、实现简单、效果逼真、精度高等优点。设计实现了由计算机、S7-200PLC、变频调速电机、伺服电机和离心水泵组成的船舶数字调速器半实物仿真系统,以船舶主机为被控对象,主机转速控制为外环,油门位置调节为内环,实现主机调速器的复合PID控制算法。系统具有与调速过程相适应的微分先行、变速积分、步进式给定、变死区、抗饱和、滤波功能,以及油门位移的重复控制补偿及其控制参数能随偏差变化进行非线性调整,提高调速系统的控制精度和抑制扰动的能力。采用SQL Server 2000软件保存所有数字调速器参数列表、主机遥控系统参数列表和安全系统参数列表。运行数字调速器仿真系统的软件有数字调速器仿真数学模型、大型柴油主机数学模型、驾驶台、集控室主机遥控操作界面、数字调速器操作界面等。本课题建立的船舶主机数字调速器仿真系统,包括主机遥控系统操纵系统、主机转速控制系统、驾驶台/集控室/机旁操作界面,带有控制功能说明、参数设置功能说明及监控面板的图形文字说明,使轮机员在模拟环境下熟悉MG-800Ⅲ调速器的各项性能参数的调整,并获得操作和管理调速器的经验。本课题已应用于轮机员的高级培训,其操作界面友好、图形逼真和仿真效果直观,到达了实船的教学效果。(本文来源于《大连海事大学》期刊2009-05-01)
夏杰,沈中平[7](2008)在《DTL595数字调速器在王甫洲水电厂的应用》一文中研究指出介绍了具有双重调节功能的DTL595数字调速器的特性及其在五甫洲水电厂的应用情况。(本文来源于《湖北水力发电》期刊2008年05期)
张桂臣,任光[8](2008)在《主机数字调速器的研究与实现》一文中研究指出为了提高船舶主机的稳定性和操纵性,进行了主机调速系统动态特性和控制算法的研究,在此基础上进一步综合分析了远洋船舶主机在恶劣海况、频繁启停下调速的一些问题。为此,设计了PID+数字调速器,将船舶主机调速系统的性能要求转化为复合PID控制问题。PID+具有非线性、微分先行、变速积分、步进式给定、变死区、抗饱和、滤波和重复控制补偿的功能。物理仿真结果表明,PID+调速器能有效提高系统的动态精度和抑制扰动的能力,改善主机转速的稳定性。PID+将人-机特性应用于主机调速具有重要意义。(本文来源于《中国航海》期刊2008年02期)
郭祖平[9](2008)在《非线性自整定PID主机数字调速器》一文中研究指出调速系统是船舶主机遥控系统的核心组成部分,船舶主机性能优劣及寿命很大程度上取决于其调速系统的性能。分析船舶主机调速系统的特点,研究了基于径向基函数(RBF)神经网络自整定非线性PID的主机转速控制,基于内模原理的偏差重复补偿PI的主机油门控制。讨论了PID参数随偏差变化的规律,控制对象的Jacobian辨识和主机油门的重复控制补偿,并分别进行了仿真。结果表明,本文设计的非线性自整定重复控制补偿调速器在充分考虑偏差特性的情况下,有效提高系统的动态精度和抑制扰动的能力,改善主机运行的稳定性。(本文来源于《船电技术》期刊2008年02期)
洪旭,戴建军[10](2007)在《TC1703XL数字调速器在桐柏抽水蓄能电厂的应用》一文中研究指出介绍了桐柏抽水蓄能电厂TC1703XL数字式调速器的性能特点,硬件结构,软件结构及功能,并对一些过渡过程进行了简要分析。(本文来源于《水电厂自动化》期刊2007年04期)
数字调速器论文开题报告
(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:
锦西天然气化工有限责任公司是我国第一个以海底天然气为原料的大型化肥企业,整套设备由国外引进。其中合成气压缩机是装置的核心动设备,采用高压蒸汽透平驱动,其调速系统采用的是美国伍德沃德505E数字调速器。针对装置运行期间曾出现的505E压力回路仪表导压管、仪表膜盒泄漏等故障,以及在线维修的技术难题,结合505E压力测量回路的特点,充分利用DCS(分散控制系统)的先进功能,在DCS的CRT画面增加手操器HIC253,当压力回路仪表出现故障时,无扰动切换到HIC253控制,并逐渐调整HIC253到正常的高压管网压力时输出,稳定机组的控制及高压、中压管网的压力,解决了505E数字调速器的压力控制回路仪表的在线维修难题。
(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。
数字调速器论文参考文献
[1].叶长红.双馈液压复中式数字调速器应用[J].水电厂自动化.2017
[2].杨俊辉.505E数字调速器压力控制回路在线维修探讨[J].化肥设计.2016
[3].荣军,李一鸣,万军华,万力,王峰.永磁无刷直流电机数字调速器的设计与实现[J].湖南理工学院学报(自然科学版).2015
[4]..长江科学院“可逆式水电机组智能适应数字调速器”被列为国家重点新产品[J].长江科学院院报.2014
[5].岳华,邓鹏程,杨建明.水轮机数字调速器系统在乌溪江水电厂的应用[J].水电站机电技术.2009
[6].李福海.数字调速器仿真系统的开发[D].大连海事大学.2009
[7].夏杰,沈中平.DTL595数字调速器在王甫洲水电厂的应用[J].湖北水力发电.2008
[8].张桂臣,任光.主机数字调速器的研究与实现[J].中国航海.2008
[9].郭祖平.非线性自整定PID主机数字调速器[J].船电技术.2008
[10].洪旭,戴建军.TC1703XL数字调速器在桐柏抽水蓄能电厂的应用[J].水电厂自动化.2007