电动机分级变频重载软起动与谐波滤波一体化方法

    公开(公告)号:CN103346708B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310284561.4

    申请日:2013-07-08

    CPC classification number: Y02P80/116

    Abstract: 本发明提供的电动机分级变频重载软起动与谐波滤波一体化方法,是由分级变频软起动子系统和谐波滤波子系统来同时实现分级变频软起动与谐波滤波的功能,该方法包括分级变频重载软起动与谐波滤波2个步骤;分级变频软起动子系统由第一可变电抗器(5)与第一晶闸管电路6)构成,谐波滤波子系统由第二可变电抗器10)、第二晶闸管电路(8)与可调节电容器组(9)构成。本发明在窑磨、煤磨或矿井大型提升设备拖动的电动机中应用时,可使所述电动机起动过程中的限流和转矩要求得到满足,并在电动机软起动过程中及结束后实现动态谐波滤波,在整体上能够更好地提高高压大功率电动机的起动性能,节能降耗,保持电网电压稳定,便于工程实现。

    高压自耦磁控电抗器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105632730A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610161097.3

    申请日:2016-03-21

    CPC classification number: H01F29/14 H01F27/30 H01F2029/143 H02P1/28

    Abstract: 本发明是一种高压自耦磁控电抗器,其结构是:设有底板和在底板上固定装有三组铁芯,每组芯柱上从里到外依次套有控制绕组(8)、公共绕组(9)和串联绕组(10);控制绕组(8)与公共绕组(9)之间、公共绕组(9)与串联绕组(10)之间均留有气隙;所述的公共绕组和串联绕组构成自耦磁变换器,所述的公共绕组和控制绕组构成电磁耦合电抗变换器。本发明应用于高压大功率电动机电磁耦合软起动装置来起动高压电动机,使高压电动机电压从50%~70%(可调)额定电压平滑地上升到额定电压,电动机起动转矩比同类产品高40~50%,产生的谐波低(THD≤3%),满足国家的谐波标准要求,价格约为进口变频软起动器(如西门子变频软起动器)的1/5。

    薄膜涂敷装置和涂敷薄膜展平方法

    公开(公告)号:CN102582209B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210055738.9

    申请日:2012-03-05

    Abstract: 本发明提供一种薄膜涂敷装置和涂敷薄膜展平方法,该装置包括涂敷机构、干燥机构、展平机构和复合机构组成,所述展平机构安置于干燥机构与复合机构之间;该方法利用展平箱(12)内部设置的N个空腔经对应电磁阀控制与负压风机(22)的进气口连通而形成负压,N=1,2…n;该展平箱(12)表面吸附气孔对贴近其上的沿长度方向移动的带状涂敷薄膜(16)产生吸附力,使涂敷薄膜(16)贴紧展平箱上的倾斜凸起筋移动,并受到凸起筋的引导而向涂敷薄膜宽度方向两外侧展平,使涂敷薄膜褶皱展平。本发明用于不同粘着性能涂敷材料形成的涂敷薄膜的复合加工和不同宽度的涂敷薄膜的展平,并且能够提高涂敷薄膜的复合质量。

    富氧及全氧燃烧辊道窑的燃烧控制方法

    公开(公告)号:CN101338910B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200810048783.5

    申请日:2008-08-12

    CPC classification number: Y02E20/344

    Abstract: 本发明公开的富氧及全氧燃烧辊道窑的燃烧控制方法为脉冲燃烧控制方法,即:通过氧气与燃气各自的闭环反馈控制自动调节氧气与燃气的混合比例,同时依据烧成曲线对其修正得到实时控制量;然后在这两种信号的作用下,使燃气和氧气执行器对燃气阀和氧气阀实时调节,实现并保持预先设定的最佳燃烧控制比例;再用上位机从窑内实时采样并处理后,对烧成曲线确定的脉冲占空比给定量进行修正得到实时控制量;最后根据实时控制量的反馈信号,由脉冲控制器对执行器实时控制和调节,实现最佳燃烧控制。使本发明具有高效、节能、环保等优点,可使窑内燃烧气氛中的氧气保持在体积含量为21%以上并与燃气混合燃烧,同时自动调节氧气与燃气的比例及燃烧时间。

    一种可变电抗器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1901107A

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200610019026.6

    申请日:2006-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种可变电抗器,它包括主绕组(202),它还包括控制绕组(203)、功率变换电路(204);控制绕组(203)的两端与功率变换电路(204)连接。与现有技术相比,本发明具有以下优点:1.可变电抗器包括功率变换电路;功率变换电路容易通过控制器控制,为实现可变电抗器的智能化控制创造了条件。2.可变电抗器包括控制绕组;可变电抗器谐波分量大部分由控制绕组吸收,起到了良好的滤波效果,进而反映在电源上的谐波较小,对电网供电有利,同时也将降低了谐波污染。3.功率变换电路可实现对可变电抗器的无级调控。

    光伏发电系统最大功率点快速跟踪方法

    公开(公告)号:CN103914097B

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410157281.1

    申请日:2014-04-18

    CPC classification number: Y02E10/58

    Abstract: 本发明提供的光伏发电系统最大功率点快速跟踪方法,具体是:控制系统分析实时检测到的光伏电池阵列的输出电压和电流,通过最大功率跟踪算法MPPT计算输出量,控制BOOST驱动电路中的IGBT占空比,从而改变负载特性,实现光伏发电系统最大功率输出;所述控制系统由以电信号相连的电流分流器(1)、电流分流器(2)、第一直流电压电流检测模块(3)、PWM驱动模块(5)、触摸屏(6)、第二直流电压电流检测模块(7)和控制器(4)组成。本发明可以实现在日照强度、环境温度等系统参数扰动情况下,快速寻找新的工作点,并进行输入输出功率的实时分析和提取,实现光伏发电系统最大功率点的跟踪和监测。

    高压大功率电动机电磁耦合软起动方法

    公开(公告)号:CN104579022A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510002661.2

    申请日:2015-01-05

    CPC classification number: Y02E40/30 H02P1/26 H02J3/1892

    Abstract: 本发明是高压大功率电动机电磁耦合软起动方法,该方法是由自耦磁变换降压限流子系统、电磁耦合调压限流子系统和动态无功补偿子系统来实现高压大功率电动机的降压、调压、补偿限流软起动及电网动态无功补偿,该方法包括自耦磁变换降压补偿起动、电磁耦合调压补偿软起动和动态无功补偿步骤。本发明提供的方法能满足高压大功率电动机起动过程中的限流及无功补偿特性要求,可以更好地改变及提高高压大功率电动机的起动性能,实现节省电能、降低电耗,保持电网电压稳定,性价比高,便于工程实现;当高压大功率电动机起动完成后,还可以进行电网动态无功补偿,改善电能质量,使软起动装置资源得到充分应用。

    光伏发电系统最大功率点快速跟踪方法

    公开(公告)号:CN103914097A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410157281.1

    申请日:2014-04-18

    CPC classification number: Y02E10/58

    Abstract: 本发明提供的光伏发电系统最大功率点快速跟踪方法,具体是:控制系统分析实时检测到的光伏电池阵列的输出电压和电流,通过最大功率跟踪算法MPPT计算输出量,控制BOOST驱动电路中的IGBT占空比,从而改变负载特性,实现光伏发电系统最大功率输出;所述控制系统由以电信号相连的电流分流器(1)、电流分流器(2)、第一直流电压电流检测模块(3)、PWM驱动模块(5)、触摸屏(6)、第二直流电压电流检测模块(7)和控制器(4)组成。本发明可以实现在日照强度、环境温度等系统参数扰动情况下,快速寻找新的工作点,并进行输入输出功率的实时分析和提取,实现光伏发电系统最大功率点的跟踪和监测。

    管件一体化数控加工工序优化方法

    公开(公告)号:CN103341521A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310243080.9

    申请日:2013-06-19

    Abstract: 本发明提供的管件一体化数控加工工序优化方法,包括开料、管端成型、弯管成型及分料放料四个加工工序,控制器给伺服驱动器((40)~(44))控制信号,通过伺服驱动器驱动加工装置上的电机(M1~M5),使电机带动相应机构动作,完成高精度加工。本发明提供的方法可以按照图纸信息,只需人工将管件引入机床的检料口,便可以自动地实现管件的开料送料、无屑开料、旋压管端成型、弯管机械手自动取料、三维立体弯管、机械手自动放料等一体化数控加工或任意组合加工,避免了多机床、多步骤的复杂加工,实现了连续化自动生产,提高了管件加工的生产效益和加工质量,用于对空调、热水器、冰箱或汽车行业所用管件的弯曲成型加工。

    高压大功率电动机软起动限流补偿与谐波滤波一体化方法

    公开(公告)号:CN103023391A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210538156.6

    申请日:2012-12-13

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明提供的高压大功率电动机软起动限流补偿与谐波滤波一体化方法,是由自耦磁控限流软起动子系统、无功补偿子系统和谐波滤波子系统的一体化系统来实现高压大功率电动机的平稳起动、就地无功补偿和谐波治理的,该方法包括降压限流软起动、动态无功补偿和谐波滤波步骤。本发明提供的方法在风机、水泵、空压机、轧机、窑磨、煤磨或矿井大型提升设备拖动的电动机中的应用,使所述电动机起动过程中的限流和无功补偿特性要求得到满足,并在电动机软起动结束后实现动态谐波滤波,在整体上能够更好地提高压大功率电动机的起动性能,节能降耗,保持电网电压稳定,便于工程实现,性价比高。

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