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变频器的磁通优化功能

需配备较为复杂的液压系统,为了减少起动时对电网的冲击,有的还需增加起动用自耦变压器。效率比较图3功率损失比较2调速系统的特点改造工程。电机具有如下控制特性:辨别运行。在传动系统起动过程中,有两个电机辨识运行选择,即标准辨识运行和欠量辨识运行。在标准识别运行中电机必须脱离负载运行。如果负载不能脱离电机或者定子不允许欠磁运行,可采用欠量辨识运行方式。零速满转矩。由于采用了直接转矩控制技术。直流励磁。对起动困难的大惯量风机负载,变频调速系统保证有足够高的起动转矩,而保持电机不会转动。磁通优化。变频器的磁通优化功能,可减少总能耗,并降低当电机运行在低于额定负载时的电机噪音。加速和减速积分运行。两个用户选择的加速和减速积分,可以调整加减速时间和选择积分类型。每一个危险速度频率的设置,允许用户定义一个速度低限和速度高限。如果速度给定信号需要变频器运行在这个频率范围内,则危险速度功能将迫使电机运行在速度低限(或速度高限)。 采用变频器后,电机实现了变频软起动,其起动损耗小于直接起动的1P10,因此起动节能明显,并消除了系统的机械冲击损耗。调速方式改变节能如前所述,液力偶合器是自耗型负载,其电能损失达系统输入功率15;而变频器电能变换效率高,自身功耗很低,运行时较液力偶合器节能。换言之,转炉风机采用变频调速运行后,相当于生产能力比原系统提高了近15。风机变频调速系统经过半年时间的运行说明,其动态响应速度快,调速精度高,保护功能强,运行可靠,节电率较液力偶合器调速方式高31左右。深度增加,吸附甲烷的绝对含量和比例有所下降,每一个危险速度频率的设置,允许用户定义一个速度低限和速度高限。而游离甲烷含量则有所增大,其变化范围一般为543.溶解甲烷含量一般不及煤层中甲烷总量的1.因此,煤层气的研究主要以吸附甲烷和游离甲烷为对象。  煤层气的开发是一个复杂的系统工程,尚需建立起一套独特的钻井、完井、增产措施和生产程序。在传动系统起动过程中,有两个电机辨识运行选择,即标准辨识运行和欠量辨识运行。在标准识别运行中电机必须脱离负载运行。如果负载不能脱离电机或者定子不允许欠磁运行,可采用欠量辨识运行方式。零速满转矩。由于采用了直接转矩控制技术。直流励磁。对起动困难的大惯量风机负载,变频调速系统保证有足够高的起动转矩,而保持电机不会转动。磁通优化。变频器的磁通优化功能,可减少总能耗,并降低当电机运行在低于额定负载时的电机噪音。加速和减速积分运行。两个用户选择的加速和减速积分,可以调整加减速时间和选择积分类型。每一个危险速度频率的设置,允许用户定义一个速度低限和速度高限。这中间有地球物理评价方法和岩心测试程序,分析多煤层完井和储层测试方案、检验和评价候选的增产措施,以及确证裂隙和储层模型等等。许多方面尚属新课题,有待于通过科技攻关予以解决。 声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(QQ: 229085487),不便之处,敬请谅解!

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