简介
本书具有较强的实用性和较高的学术价值,对工农业生产和现代化商场宾馆的设备设计与维护都有一定的意义,所以在2000年12月荣获了山东省教委科学技术进步二等奖。
由于变频调速技术的迅速发展,需要对书部分内容充实和更新,修订版将更贴近新老读者。在第1章中,加强了IGCT和IPM的内容;在第2章中,增加了“高压变频器主电路结构及其控制特点”一节;在第3章中,根据变频器通讯软件版本的升级换代情况修订了“§3-4”节的内容;在第4章中,充实了“步进逻辑公式法”的应用实例,增加了多电机驱动方法;在第5章中,增加了变频器在旋转门上的应用实例、变频器在消防水泵上的应用实例和高压变频器应用实例;在第6章中,按变频器出现问题的类型进重新编排,并且增加了一些维修实例;在附录4和附录5中,根据电力电子器件和变频器的发展情况也作了适当的修订。
目录
绪言
第1章 常用电力半导体器件及其应用
§1-1 双极晶体管BJT(GTR)
一、BJT(GTR)的外形与等效电路
二、BJT(GTR)的主要参数
三、BJT(GTR)的选择方法
四、BJT(GTR)的驱动电路模块
五、BJT(GTR)的并联方法及注意事项
六、BJT(GTR)的保护方法
§1-2 绝缘栅双极晶体管(IGBT)
一、IGBT的外形与特点
二、IGBT的主要参数及特性的测量方法
三、对IGBT驱动电路的基本要求
四、IGBT驱动模块的工作原理及特点
五、IGBT模块的过流保护
§1-3 其他电力半导体器件
一、集成门极换流晶闸管IGCT
二、功率场效应晶体管(MOSFET)
三、IGBT智能模块(IPM)
§1-4 BJT(GTR)和IGBT的缓冲电路
一、缓冲电路的作用与类型
二、IGBT的缓冲电路
参考文献
第2章 通用变频器的工作原理
§2-1 通用变频器的发展概况
一、通用变频器的发展过程
二、通用变频器技术的发展展望
§2-2 通用变频器的基本工作原理
一、变频器的基本控制方式
二、SPWM控制技术原理
§2-3 通用变频器的基本结构
一、变频器的基本外形结构
二、变频器的类别
三、变频器的额定值和频率指标
四、变频器的主电路
§2-4 三相SPWM专用集成电路及其应用
一、MA818及其应用
二、HEF4752及其应用
三、SLE4520及其应用
§2-5 通用变频器的控制电路原理图
一、V/f控制通用变频器
二、矢量控制的变频变压通用变频器
§2-6 高压变频器主电路结构及其控制特点
一、高压变频器需要解决的主要问题
二、多电平电压源型逆变器
三、多电平逆变器的空间电压矢量PWM控制技术
四、高压大功率变频器的整流电路
五、高压变频器对电机的影响及防治措施
第3章 通用变频器的参数设定及功能选择
§3-1 通过操作面板设定和选择变频器的参数与功能
一、通用变频器运行频率的设定方法
二、通用变频器运行频率范围的设定及有关的功能
三、通用变频器频率设定应用举例
§3-2 通用变频器的制动方法与功能选择
一、变频调速控制系统制动的目的
二、通用变频器采用的制动方法
§3-3 通用变频器的控制方式及开闭环控制的选择
一、矢量控制的选择与设定
二、V/f控制方式及开闭环控制的选择设定原则
§3-4 用微机设置通用变频器的参数和功能
一、接口与标准转换
二、系统的硬件连接
三、系统的通讯原理
四、通讯软件的初始化与操作界面
五、运行监测和故障自诊断
六、通讯软件的安装与使用简介
第4章 由通用变频器组成的调速系统
§4-1 电气控制线路的设计方法
一、功能添加法
二、步进逻辑公式法
三、电气控制线路设计应用举例
§4-2 恒值控制系统的形成方法
一、系统的抑制能力
二、抑制定理与反馈定理
三、应用举例
§4-3 由通用变频器组成的调速系统
一、变频调速控制系统的设计方法
二、异步电动机的选择方法
三、变频器的选择方法
四、特殊电动机对于变频器的要求
五、调速系统的并联运行方法
六、多电机的同步驱动方法
§4-4 变频器的外围设备及其选择
一、常规配件的选择原则
二、逆变器对外产生的干扰与抑制措施
三、全波整流器对功率因数的影响及其改善措施
§4-5 通用变频器的安装与调试
一、通用变频器的安装
二、由通用变频器所组成的调速系统的调试
§4-6 通用变频器的维护及故障处理
一、通用变频器的维护
二、通用变频器故障原因的分析
三、通用变频器的故障处理及维修方法
第5章 通用变频器的应用实例
§5-1 通用变频器在旋转门控制上的应用
一、控制系统原理结构
二、主要技术环节
三、安装调试的注意事项
§5-2 硅胶自动添加变频调速控制系统
一、设计目的
二、控制系统原理、结构
三、控制系统组成
四、控制系统设计的注意事项
§5-3 通用变频器在龙门铣床上的应用
一、X2010A工作台进给机构改造前的状况
二、龙门铣床工作台电力拖动控制系统的工艺要求
三、控制系统的构造
四、控制系统改造应注意的问题
§5-4 通用变频器在恒压供水方面的应用
一、恒压供水的意义
二、两种恒压供水主体方案的比较
三、用于恒值系统的控制方案
四、恒压供水变频调速控制系统设计要点
五、恒压供水变频调速控制系统应用举例之一
六、恒压供水变频调速控制系统应用举例之二
§5-5 通用变频器在三连冷轧成型机上的应用
一、三连冷轧成型机生产工艺及对电力拖动系统的要求
二、电力拖动控制系统的组成
三、系统设计及调试时应注意的事项
§5-6 碳纤维生产线变频同步控制系统
一、工艺概况与电力拖动控制的要求
二、碳纤维牵引电力拖动控制系统的硬件配置
三、碳纤维同步传动模糊控制器的设计思想
四、碳纤维同步传动控制系统开环控制程序清单
五、设计碳纤维同步传动控制系统的注意事项
六、提高碳纤维同步传动控制系统通讯效率的方法
§5-7 通用变频器在轧花机方面的应用
一、MY—121型锯齿轧花机工作原理简介
二、问题的提出
三、轧花机变频调速模糊控制系统
四、系统的主要特点
五、系统的关键技术
§5-8 通用变频器在浆染联合机上的应用
一、系统概述
二、控制系统组成
三、可编程序控制器部分
四、该控制系统设计的缺陷及注意事项
§5-9 高压变频器在燃煤锅炉风机上的应用
一、问题的提出
二、高压大容量变频器组成方式的选择
三、SIMOVERTA系列变频器控制方式与主回路结构
四、炉膛负压变频调速自动控制系统
五、调试时注意事项
六、高—低—高变频器节能效果
七、SIMOVERT MV系列变频器主回路结构与控制方式
第6章 通用变频器常见故障的维修方法及实例
§6-1 变频器有故障显示,但实际上并没有发生此故障
一、故障检测元件或故障信息处理系统出问题
二、“故障”元件周围的器件、导线和焊盘受损或接触不良或受电磁干扰
§6-2 变频器通电后无故障显示,但不能工作
一、端子控制信号没有或没有送入频率输入端
二、操作面板失效
§6-3 变频器除充电指示灯有显示外,无其他任何显示
一、开关电源的起振条件损失
二、在开关电源内起开关作用的大功率开关管损坏
§6-4 变频器通电后无任何显示
一、电解电容年久失效
二、电动机绝缘过早老化
三、热敏电阻和冷却风机工作不正常
四、变频器工作环境恶劣或该损坏元件的控制电路出故障
§6-5 其他故障类型
一、FVR110G7-4EX富士变频器因蒸汽泄漏引起短路损坏
二、FVR110G7-4EX富士变频器因机内落入螺钉短路损坏
三、MF-7.5k-380V SANKEN变频器由于铁粉粘附造成主回路短路损坏
四、MF-7.5k-380V SANKEN变频器主控板与底板打火造成损坏
五、MF-7.5k-380V SANKEN变频器主控板短路损坏
六、SVS-252C SANKEN变频器因漏入溶化的冷冻液后造成机内短路而损坏
七、VF5120HG-10(东洋电机产品)变频器因雷电损坏
八、790kW UR-Ⅰ型电流型变频调速器的维修
附录1 常用电机电器图形符号
附录2 色环电阻的阻值读取方法
附录3 异步电动机调速方案比较表
附录4 通用变频器常用器件表
一、GTR(BJT)模块
二、IGBT模块
三、IPM模块
四、整流桥模块
五、电解电容
六、驱动电路模块
七、光耦及快速熔断器
附录5 部分国内外通用变频器功能码汇编
一、中国南普NPG92系列通用变频器
二、西门子MICRO MASTER/MIDI MASTER系列通用变频器
三、富士FVR-G7S系列通用变频器
四、三垦SAMCO-i系列通用变频器
五、富士FRN-G9S/P9S系列通用变频器
六、日立J300系列通用变频器
七、三菱公司FR-A240系列通用变频器
八、安川公司VS-616PC5/P5系列通用变频器
九、ABB公司ACS600系列通用变频器
附录6 通用变频器的结构图
第1章 常用电力半导体器件及其应用
§1-1 双极晶体管BJT(GTR)
一、BJT(GTR)的外形与等效电路
二、BJT(GTR)的主要参数
三、BJT(GTR)的选择方法
四、BJT(GTR)的驱动电路模块
五、BJT(GTR)的并联方法及注意事项
六、BJT(GTR)的保护方法
§1-2 绝缘栅双极晶体管(IGBT)
一、IGBT的外形与特点
二、IGBT的主要参数及特性的测量方法
三、对IGBT驱动电路的基本要求
四、IGBT驱动模块的工作原理及特点
五、IGBT模块的过流保护
§1-3 其他电力半导体器件
一、集成门极换流晶闸管IGCT
二、功率场效应晶体管(MOSFET)
三、IGBT智能模块(IPM)
§1-4 BJT(GTR)和IGBT的缓冲电路
一、缓冲电路的作用与类型
二、IGBT的缓冲电路
参考文献
第2章 通用变频器的工作原理
§2-1 通用变频器的发展概况
一、通用变频器的发展过程
二、通用变频器技术的发展展望
§2-2 通用变频器的基本工作原理
一、变频器的基本控制方式
二、SPWM控制技术原理
§2-3 通用变频器的基本结构
一、变频器的基本外形结构
二、变频器的类别
三、变频器的额定值和频率指标
四、变频器的主电路
§2-4 三相SPWM专用集成电路及其应用
一、MA818及其应用
二、HEF4752及其应用
三、SLE4520及其应用
§2-5 通用变频器的控制电路原理图
一、V/f控制通用变频器
二、矢量控制的变频变压通用变频器
§2-6 高压变频器主电路结构及其控制特点
一、高压变频器需要解决的主要问题
二、多电平电压源型逆变器
三、多电平逆变器的空间电压矢量PWM控制技术
四、高压大功率变频器的整流电路
五、高压变频器对电机的影响及防治措施
第3章 通用变频器的参数设定及功能选择
§3-1 通过操作面板设定和选择变频器的参数与功能
一、通用变频器运行频率的设定方法
二、通用变频器运行频率范围的设定及有关的功能
三、通用变频器频率设定应用举例
§3-2 通用变频器的制动方法与功能选择
一、变频调速控制系统制动的目的
二、通用变频器采用的制动方法
§3-3 通用变频器的控制方式及开闭环控制的选择
一、矢量控制的选择与设定
二、V/f控制方式及开闭环控制的选择设定原则
§3-4 用微机设置通用变频器的参数和功能
一、接口与标准转换
二、系统的硬件连接
三、系统的通讯原理
四、通讯软件的初始化与操作界面
五、运行监测和故障自诊断
六、通讯软件的安装与使用简介
第4章 由通用变频器组成的调速系统
§4-1 电气控制线路的设计方法
一、功能添加法
二、步进逻辑公式法
三、电气控制线路设计应用举例
§4-2 恒值控制系统的形成方法
一、系统的抑制能力
二、抑制定理与反馈定理
三、应用举例
§4-3 由通用变频器组成的调速系统
一、变频调速控制系统的设计方法
二、异步电动机的选择方法
三、变频器的选择方法
四、特殊电动机对于变频器的要求
五、调速系统的并联运行方法
六、多电机的同步驱动方法
§4-4 变频器的外围设备及其选择
一、常规配件的选择原则
二、逆变器对外产生的干扰与抑制措施
三、全波整流器对功率因数的影响及其改善措施
§4-5 通用变频器的安装与调试
一、通用变频器的安装
二、由通用变频器所组成的调速系统的调试
§4-6 通用变频器的维护及故障处理
一、通用变频器的维护
二、通用变频器故障原因的分析
三、通用变频器的故障处理及维修方法
第5章 通用变频器的应用实例
§5-1 通用变频器在旋转门控制上的应用
一、控制系统原理结构
二、主要技术环节
三、安装调试的注意事项
§5-2 硅胶自动添加变频调速控制系统
一、设计目的
二、控制系统原理、结构
三、控制系统组成
四、控制系统设计的注意事项
§5-3 通用变频器在龙门铣床上的应用
一、X2010A工作台进给机构改造前的状况
二、龙门铣床工作台电力拖动控制系统的工艺要求
三、控制系统的构造
四、控制系统改造应注意的问题
§5-4 通用变频器在恒压供水方面的应用
一、恒压供水的意义
二、两种恒压供水主体方案的比较
三、用于恒值系统的控制方案
四、恒压供水变频调速控制系统设计要点
五、恒压供水变频调速控制系统应用举例之一
六、恒压供水变频调速控制系统应用举例之二
§5-5 通用变频器在三连冷轧成型机上的应用
一、三连冷轧成型机生产工艺及对电力拖动系统的要求
二、电力拖动控制系统的组成
三、系统设计及调试时应注意的事项
§5-6 碳纤维生产线变频同步控制系统
一、工艺概况与电力拖动控制的要求
二、碳纤维牵引电力拖动控制系统的硬件配置
三、碳纤维同步传动模糊控制器的设计思想
四、碳纤维同步传动控制系统开环控制程序清单
五、设计碳纤维同步传动控制系统的注意事项
六、提高碳纤维同步传动控制系统通讯效率的方法
§5-7 通用变频器在轧花机方面的应用
一、MY—121型锯齿轧花机工作原理简介
二、问题的提出
三、轧花机变频调速模糊控制系统
四、系统的主要特点
五、系统的关键技术
§5-8 通用变频器在浆染联合机上的应用
一、系统概述
二、控制系统组成
三、可编程序控制器部分
四、该控制系统设计的缺陷及注意事项
§5-9 高压变频器在燃煤锅炉风机上的应用
一、问题的提出
二、高压大容量变频器组成方式的选择
三、SIMOVERTA系列变频器控制方式与主回路结构
四、炉膛负压变频调速自动控制系统
五、调试时注意事项
六、高—低—高变频器节能效果
七、SIMOVERT MV系列变频器主回路结构与控制方式
第6章 通用变频器常见故障的维修方法及实例
§6-1 变频器有故障显示,但实际上并没有发生此故障
一、故障检测元件或故障信息处理系统出问题
二、“故障”元件周围的器件、导线和焊盘受损或接触不良或受电磁干扰
§6-2 变频器通电后无故障显示,但不能工作
一、端子控制信号没有或没有送入频率输入端
二、操作面板失效
§6-3 变频器除充电指示灯有显示外,无其他任何显示
一、开关电源的起振条件损失
二、在开关电源内起开关作用的大功率开关管损坏
§6-4 变频器通电后无任何显示
一、电解电容年久失效
二、电动机绝缘过早老化
三、热敏电阻和冷却风机工作不正常
四、变频器工作环境恶劣或该损坏元件的控制电路出故障
§6-5 其他故障类型
一、FVR110G7-4EX富士变频器因蒸汽泄漏引起短路损坏
二、FVR110G7-4EX富士变频器因机内落入螺钉短路损坏
三、MF-7.5k-380V SANKEN变频器由于铁粉粘附造成主回路短路损坏
四、MF-7.5k-380V SANKEN变频器主控板与底板打火造成损坏
五、MF-7.5k-380V SANKEN变频器主控板短路损坏
六、SVS-252C SANKEN变频器因漏入溶化的冷冻液后造成机内短路而损坏
七、VF5120HG-10(东洋电机产品)变频器因雷电损坏
八、790kW UR-Ⅰ型电流型变频调速器的维修
附录1 常用电机电器图形符号
附录2 色环电阻的阻值读取方法
附录3 异步电动机调速方案比较表
附录4 通用变频器常用器件表
一、GTR(BJT)模块
二、IGBT模块
三、IPM模块
四、整流桥模块
五、电解电容
六、驱动电路模块
七、光耦及快速熔断器
附录5 部分国内外通用变频器功能码汇编
一、中国南普NPG92系列通用变频器
二、西门子MICRO MASTER/MIDI MASTER系列通用变频器
三、富士FVR-G7S系列通用变频器
四、三垦SAMCO-i系列通用变频器
五、富士FRN-G9S/P9S系列通用变频器
六、日立J300系列通用变频器
七、三菱公司FR-A240系列通用变频器
八、安川公司VS-616PC5/P5系列通用变频器
九、ABB公司ACS600系列通用变频器
附录6 通用变频器的结构图
变频调速控制系统的设计与维护
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
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