一、浅谈电动机的缺相保护(论文文献综述)
罗兆荣[1](2021)在《智能变频电动执行机构的研究与设计》文中进行了进一步梳理电动执行机构在电厂、石化、市政、核电、冶金、水利和煤化工等行业的过程控制中应用广泛,并发挥着举足轻重的作用。电动执行机构是工业控制系统中的重要执行单元,是将电能转换为机械位移或旋转角度的部件,工作过程为:接受来自远程或就地的控制指令(开关量、模拟量或数字量),通过对指令的解析,按照指令驱动电动机从而带动机械部件实现位移或角度变化,以达到工业控制系统对电动执行机构操作或自动调节的目的。随着自动化、信息化、可靠性技术的发展,用户对电动执行机构的的智能性、节能性、可靠性和安全性等要求越来越高。因此,开发智能变频电动执行机构对抢占国内高端市场具有重要意义。本文结合电动执行机构机械部分的特点,设计完成了一种智能变频电动执行机构。系统阀门电动机使用SPWM调制技术的变频器驱动,主控制器由意法半导体32位ARM进行总体调度。系统采用变频驱动技术,实现阀门的缓开缓闭以避免锤击效应。采用在线检测技术对转矩、行程进行实时检测,实现阀门的精确控制和保护。采用故障诊断技术,对运行过程进行故障诊断和预警。采用SPI总线接口加总线板模式,实现多种总线通讯。应用静态FLASH堆栈技术,实现在线程序重载(IAP)。系统使用多圈绝对位置编码器对电动执行机构行程进行在线检测,通过ns级主循环和阀位自适应控制方法,实现高转速时的精确位置控制和断电阀位不丢失。采用拉压传感器进行阀门转矩的全行程精密测量,通过OLED显示转矩百分比。设计了 SPI软硬件通讯接口,可实现ModBus、Hart、ProfiBus、FF等多种现场总线通信。设计大数据存储模型,将电动执行机构生命周期数据记录于板载RAM。通过Bootloader程序和用户应用程序,实现远程在线程序重载。系统还设置了重力传感器、USB接口、以太网接口等智能化接口,满足物联网需求。系统硬件、软件设计完成后,进行了功能模块测试;通过基本性能、EMC试验和长期稳定性试验,验证了系统的整机功能和性能。
高波,耿芸仙[2](2020)在《三相电动机缺相保护在工业维护中的应用》文中认为电源缺相易造成电动机烧损,不仅严重危害电动机的运行,而且造成维护困难。在不添加缺相保护器前提下,同时不改变原有设备性能,对电动机控制电路做适当调整,实现缺相保护功能,有效保护电动机。该法简单易行,成本极低。
关泽飘[3](2020)在《机械式停车设备的电气检验及缺陷改进》文中进行了进一步梳理阐述了机械式停车设备电气安全检验的重要性,分析和探讨了常规电气检验项目的内容和要求,然后对一个检验案例进行深入剖析,对其设计缺陷进行了改进,确保了电气设计的安全性,避免了潜在的安全隐患,为检验检测人员正确实施机械式停车设备的电气检验提供了参考。
高峰,饶盛[4](2019)在《三相交流智能配电模块缺相保护技术研究》文中进行了进一步梳理三相交流电源广泛应用于军事和工业供电系统中[1],三相交流电路系统中有很多电机工作。缺相运行是导致电机烧毁和不能按预定程序动作的重要原因。三相交流智能配电模块作为一种新型的三相交流系统用智能配电器件,除了具有过流保护、短路保护、过温保护、过压保护和欠压保护功能,还具有缺相保护功能。本文对缺相保护技术进行研究,设计了一种适合交流智能配电模块使用的缺相保护电路,并进行了电路仿真和验证。
彭芳[5](2018)在《PLC在三相电动机缺相保护中的应用》文中进行了进一步梳理文章采用西门子S7-200PLC(Programmable Logic Controller,可编程控制器)实现三相异步电动机的缺相保护,确定PLC缺相保护实施的方案,给出了硬件电路结构和软件程序的设计;与传统的三相电动机热继电器缺相保护作对比,说明了PLC缺相保护功能实现的特点,通过实际应用说明PLC缺相保护的可靠性,集控制功能和保护功能于一体。
林献坤,余双,陶晨[6](2017)在《基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法》文中指出电动执行机构的相序检测及缺相保护缺失,易造成阀门和执行机构损坏,给出一种基于DSP的智能电动执行机构相序检测和缺相保护的实现方法。通过分析三相相电压和三相线电压的相位和相序的动态关系,设计了三相电源的整流、隔离、整形处理的检测电路,给出了基于DSP的相序检测和缺相保护的程序控制流程。最后对该方法在研制的智能型电动执行机构中的使用性能进行了检测,结果表明该设计方案运行稳定,系统的相序和缺相状态判定时间小于100 ms。
文立斌[7](2017)在《实用性三相异步电机缺断相保护器》文中研究表明近年来随着油井的不断增加,三相异步电动机在油田生产,生活中被广泛应用。三相异步电动机是工业生产,生活中重要的拖动设备,由它将电能转换成机械能。但是三相异步电动机在运行中,会因缺断相原因造成损坏或烧毁故障,严重影响原油生产,给企业经济造成严重损失,因此电动机缺相保护就显得十分重要。
张永文,莫均全[8](2017)在《低压配电网中断零、缺相故障及其保护整体解决方案》文中研究表明介绍了低压配电网中断零、缺相故障产生的原因、危害,进行了故障参数定量分析,并提出了保护的整体解决方案,较好地解决了配电网中的故障问题。
展明星[9](2016)在《现代电气控制实训中设备常见故障及应对方法分析》文中研究说明在电气自动化技术专业和机电一体化技术专业的维修电工职业资格培训过程中,常因学生对电力拖动系统故障排除不及时使电动机长时间过载运行而造成损坏。总结机床电气控制系统故障查找实训教学过程中电动机缺相故障的几种情况,并针对性提出电动机的相应保护方法,可以实现电机的启动运行与缺相双重保护,实践证明这些方法有效可靠。
韩亚慈[10](2016)在《一种高压继电保护系统及其定值整定方法》文中提出分析了黄骅港变电所原继电保护系统硬件方面及定值整定方法存在的问题:虽然能够保护电网的正常运行,但并不能保证下游设备的安全运行。然后介绍一种硬件升级方法,并从缺相保护、零序电流保护、过流保护和速断保护等4个方面,提出一种高压继电保护定值整定方案。这种方案基于现场设备实际需要,动作灵敏可靠,保护现场设备的同时,不会出现拒动、误动情况。
二、浅谈电动机的缺相保护(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:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(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。
三、浅谈电动机的缺相保护(论文提纲范文)
(1)智能变频电动执行机构的研究与设计(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 系统研究背景及意义 |
1.2 国内外电动执行机构的技术状态 |
1.2.1 国内电动执行机构技术状态 |
1.2.2 国外电动执行机构技术状态 |
1.3 电动执行机构发展趋势 |
1.4 本文的主要内容 |
第2章 智能变频电动执行机构总体设计 |
2.1 电动执行机构结构及工作原理 |
2.2 系统总体要求 |
2.3 系统技术路线与设计原则 |
2.3.1 系统技术路线 |
2.3.2 系统功能设计原则 |
2.4 系统总体方案 |
2.4.1 主控制模块 |
2.4.2 变频和电源模块 |
2.4.3 传感器信号采集及处理模块 |
2.4.4 开关量反馈和输入模块 |
2.4.5 模拟量反馈和输入模块 |
2.4.6 人机接口模块 |
2.4.7 总线接口模块 |
2.4.8 数据存储及其他接口模块 |
2.5 本章小结 |
第3章 智能变频电动执行机构的变频设计 |
3.1 阀门电动机特性及驱动需求 |
3.2 变频器控制模型与技术方案研究 |
3.2.1 变频器控制模型研究 |
3.2.2 变频器技术方案研究 |
3.3 变频器与系统控制器接口设计 |
3.4 本章小结 |
第4章 智能变频电动执行机构的硬件设计 |
4.1 硬件总体要求及设计 |
4.1.1 硬件总体要求 |
4.1.2 硬件总体设计 |
4.2 主控制模块设计 |
4.3 电源接口设计 |
4.4 阀位在线检测模块设计 |
4.4.1 阀位精确控制方法 |
4.4.2 增量式绝对位置编码器结构及原理 |
4.4.3 阀位自适应控制 |
4.5 转矩在线检测模块设计 |
4.5.1 转矩传感器测量原理 |
4.5.2 电动执行机构转矩控制及阀门保护 |
4.6 开关量反馈和输入模块设计 |
4.6.1 开关量反馈部分 |
4.6.2 开关量输入部分 |
4.7 模拟量反馈和输入模块设计 |
4.7.1 模拟量反馈部分 |
4.7.2 模拟量输入部分 |
4.8 人机接口模块设计 |
4.8.1 就地按键输入部分电路 |
4.8.2 OLED显示屏控制部分电路 |
4.8.3 遥控器指令接收与发送部分电路 |
4.9 SPI总线通讯接口模块设计 |
4.9.1 SPI总线通讯接口数据交换过程及模型 |
4.9.2 Profibus总线模块硬件设计 |
4.9.3 SPI总线通讯接口设计 |
4.10 其他接口模块设计 |
4.10.1 调试参数及运行记录参数存储部分 |
4.10.2 对外接口与扩展接口部分 |
4.11 本章小结 |
第5章 智能变频电动执行机构的软件设计 |
5.1 软件总体要求及设计 |
5.1.1 软件总体要求 |
5.1.2 软件总体设计 |
5.2 软件详细要求及设计 |
5.2.1 显示部分软件 |
5.2.2 电源检测部分软件 |
5.2.3 主控制部分软件 |
5.3 故障诊断技术工作流程及应用 |
5.3.1 故障诊断工作流程 |
5.3.2 故障诊断方法及应用 |
5.4 SPI总线接口软件及设计 |
5.4.1 主控制器SPI总线接口软件设计 |
5.4.2 ProfiBus总线模块软件设计 |
5.5 程序重载原理及软件设计 |
5.5.1 程序重载原理 |
5.5.2 程序重载软件设计 |
5.6 本章小结 |
第6章 智能变频电动执行机构的调试及验证 |
6.1 系统总体验证方案 |
6.2 系统功能模块调试 |
6.3 系统整机验证 |
6.3.1 基本性能 |
6.3.2 EMC试验 |
6.3.3 长期运行稳定性试验 |
6.4 本章小结 |
第7章 总结与展望 |
7.1 本文总结 |
7.2 本文展望 |
参考文献 |
攻读学位期间发表的学术论文及科研项目 |
致谢 |
(2)三相电动机缺相保护在工业维护中的应用(论文提纲范文)
1 缺相保护原理 |
2 三相电机保护电路改进及应用 |
3 应用效果 |
3.1 经济效果 |
3.2 改进前后三相电机故障对比 |
4 结语 |
(3)机械式停车设备的电气检验及缺陷改进(论文提纲范文)
0 引言 |
1 机械式停车设备的电气检验项目 |
1.1 电动机的保护 |
1.2 线路保护 |
1.3 错相与缺相保护 |
1.4 失压保护和过欠压保护 |
2 检验案例剖析及改进 |
2.1 案例剖析 |
2.2 缺陷改进 |
3 小结 |
(4)三相交流智能配电模块缺相保护技术研究(论文提纲范文)
1 引言 |
2 三相交流电原理 |
3 常用缺相保护技术浅析 |
3.1 热效应法 |
3.2 电参数法 |
3.2.1 移相法 |
3.2.2 专用模块法 |
3.2.3 中点电位法 |
4 电路仿真和验证 |
4.1 电路仿真与验证 |
5 结束语 |
(5)PLC在三相电动机缺相保护中的应用(论文提纲范文)
1 概述 |
2 应用 |
2.1 缺相保护设计方案 |
2.2 缺相保护的硬件设计 |
2.3 缺相保护的程序设计 |
3 特点 |
4 结语 |
(6)基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法(论文提纲范文)
1 检测原理及电路设计 |
1.1相位相序动态关系 |
1.2 检测电路 |
2 保护方法的实现 |
2.1 缺相保护 |
2.2 相序保护 |
3 实例分析与测试 |
3.1 实例分析 |
3.2 决策表法测试 |
4 结束语 |
(8)低压配电网中断零、缺相故障及其保护整体解决方案(论文提纲范文)
0 引言 |
1 断零故障 |
1.1 N线断开的原因 |
1.2 断零故障的危害 |
2 缺相故障 |
2.1 故障产生的原因 |
2.2 缺相故障的危害 |
3 断零、缺相故障参数的定量分析 |
3.1 基本方程 |
3.2 断零故障 |
3.3 断零故障电路的技术特征 |
3.4 缺相故障 |
3.5 缺相故障电路的技术特征 |
4 断零、缺相故障保护的整体解决方案 |
4.1 本级保护 |
4.2 级联保护 |
4.3 严格按规定保证相线和中性线的连接畅通 |
4.4 其他措施 |
5 结语 |
(9)现代电气控制实训中设备常见故障及应对方法分析(论文提纲范文)
1 机械设备的电力拖动系统缺相的危害和原因分析 |
1.1 缺相故障造成电动机烧坏的原因 |
1.2 造成电动机缺相的几种情况 |
2 缺相的预警保护方法 |
2.1 对主电路中三相电流信号进行检测 |
2.2 用断相报警保护热继电器取代双金属片热继电器 |
2.3 使用电压继电器和接触器对电源缺相进行防护 |
2.4 利用空气开关的脱钩器进行缺相保护 |
2.5 电动机内部嵌感温元件作缺相保护作用 |
3 结束语 |
四、浅谈电动机的缺相保护(论文参考文献)
- [1]智能变频电动执行机构的研究与设计[D]. 罗兆荣. 扬州大学, 2021(08)
- [2]三相电动机缺相保护在工业维护中的应用[J]. 高波,耿芸仙. 云南冶金, 2020(06)
- [3]机械式停车设备的电气检验及缺陷改进[J]. 关泽飘. 起重运输机械, 2020(12)
- [4]三相交流智能配电模块缺相保护技术研究[J]. 高峰,饶盛. 机电元件, 2019(03)
- [5]PLC在三相电动机缺相保护中的应用[J]. 彭芳. 企业技术开发, 2018(03)
- [6]基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法[J]. 林献坤,余双,陶晨. 测控技术, 2017(02)
- [7]实用性三相异步电机缺断相保护器[J]. 文立斌. 科技创新与应用, 2017(03)
- [8]低压配电网中断零、缺相故障及其保护整体解决方案[J]. 张永文,莫均全. 电器与能效管理技术, 2017(01)
- [9]现代电气控制实训中设备常见故障及应对方法分析[J]. 展明星. 轻工科技, 2016(12)
- [10]一种高压继电保护系统及其定值整定方法[A]. 韩亚慈. 全国冶金自动化信息网2016年会论文集, 2016