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(定稿)居住建筑节能改造项目可行性研究报告9

越大,故不宜用在大功率逆变电源中。而波形重构方式往往需要多个逆变器来实现电压的叠加。波形重构的级数越多,出现的最低谐波次数越高,但主电路和控制电路也越复杂,相应地控制难度也越大,输出电压的调节也不甚方便,因此这种方式通常只在大功率逆变电源中采用。利用调制来调节输出电压和降低谐波含量是目前最为普及的技术,在中小功率逆变电源中应用非常广泛,的生成方法也很多。变频电源采用的脉宽调制技术有两种种是开关点预置控制方式,也叫消谐,理论分析表明,早在年提出的消谐控制策略能有效地克服上述问题,它只需要较少的开关脉冲数即可完全消除容量较大的低阶高次谐波,取得很好的滤波效果,具有开关频率低开关损耗小电压利用率高等许多优点,是实现逆变电源控制的理想方法。消谐控制就是种经过计算的控制策略,其基本方法是通过控制的傅里叶级数分析,得出傅里叶级数展开式,以脉冲相位角为未知数,令些特定的谐波为零,便得到个非线性方程组,该方程组即为消谐模型,按模型求解的结果进行控制,则输出不含这些特定的低次谐波。消谐控制的优势已为人们认识,并开展了不少的研究工作,希望该方法得到实际应用。遗憾的是,迄今为止消谐方法还没有真正进入实际应用。按照消谐控制的思想,波的相位是通过模型的求解获得的,而消谐模型是个正弦函数的多元非线性方程组,其数值求解的过程极其复杂而且难以保证收敛,因此这种求解计算要在现有的微处理器系统中快速实时地完成是相当困难的,这在相当程度上制约了消谐方法的实际应用。目前该方法的应用土要以离线控制方式实现,将其应用于无需调节电压大小的恒频恒压电源的控制是可行的或事先计算些特定电压的有关控制参数存入存储器中,根据实际需要分级调节输出电压,这种方式往往需要很大的存储空间,而且随着电压调节的分辨率增高,其存储空间随之增大。另种是方案,方式的缺点是不易获得较高的基波幅值比开关损耗较大。优点是可以通过提高开关频率来减小低次谐波影响,并可通过调节脉冲宽度来调节输出电压。其中变频方式又分为三种可控整流器调压逆变器调频方式。调压与调频功能分别在两个环节上实现,由控制电路协调配合,故结构简单控制方便。由于装置输入环节采用可控整流,当低频低压运第页共页行时,移相触发角很大,致使输入功率因数低下,此外逆变器多用晶闸管型阶梯波,每周换流次的逆变器,器件开关频率低输出谐波成分大,当然,可控器件如的出现使得控制成为可能,可以大大的改善其工作性能,但成本较高。不控整流器整流斩波器调压逆变器调频方式。由于采用二极管整流,使输入功率因数提高。由于输出逆变环节功率器件采用晶闸管,仍有输出谐波成分大的弊病。不控整流器整流脉宽调制型逆变器同时实现调压调频方式。此时除装置输入功率因数高,又因采用高开关频率的逆变器,输出谐波很小,性能优良。变频电源应用目的及领域由于世界各国电网指标不统,出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况,为工程师在设计开发生产线测试及品保的产品检测寿命过高压低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的低谐波失真高稳定的频率稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定电压稳定内阻等于零电压波形为纯正弦波无失真。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。变频电源主要有二大种类线性放大型和开关型。从结构上看,变频器可分为直接变频和间接变频两类。直接变频又称交交变频,是种将工频交流电直接变换为频率可控的交流电,中间没有直流环节的变频形式间接变频又称为交直交变频,是将工频交流电先经过整流器整流成直流,再通过逆变器将直流变换成频率可变的交流的变频形式,因此这种变频方式又被称为有直流环节的变频。交交变频器般使用的开关器件是晶闸管,利用电网电压有自动过零并变负的特点,将晶闸管直接接在交流电源上,使晶闸管能自然关断。其过程与可控整流器样,不需要附加换流元件,方法简单,运行可靠。而且,交交变频器在低频时输出波形接近正弦,且为次变流,具有较高的效率,还能实现四象限运行。但是由于这种方法使用晶闸管数量较多,主回路复杂,且输出频率受电源频率的限制,般不能高于电网频率的,所以交交变频器在交流异步电机调速方面主要用于低速大功率传动,特别是起动转矩要求高的场合。交直交变频器是目前变频电源的主要形式,该方式必须通过和两次电能变换。效率稍低。但前级市电的干扰不会影响后级,输出波形好,变频范围宽。交直交变频器是目前变频电源的土要形式,该方式必须通过和两次电能变换。效率稍低。但前级市电的干扰不会影响后级,输出波形好,变频范围宽。将交流电变为直流电,即变换。实现这功能的变换电路般称为整流电路。在变换过程中常常引入高频变换环节,达到减小电源设备体积减轻重量提高效率改善动态特性等目的,转换频率般为几十千赫至几百千赫。年代将由交流市电供电的直流线性稳压电源发展到开关频率为的直流开关稳压电源,被誉为革命,然而仅仅经过年左右的时间,开关电源的转换频率己经达到以上。将直流电变为交流电,即变换。实现这功能的变换电路,般称为逆变器。逆变电路既可将固定的直流电压变换为固定幅值和频率的交流电压,亦可将其变换为幅值和频率都可调节的交流电压,后者常称为变频器。逆变器是电力电子装置中的重要组成部分,是不间断电源交流电气传动中频电源等许多设备的核心,因而其研究工作倍受人们的关注,研究的焦点是如何方便地调节逆变电源的输出电压和频率,并降低谐波含量,改善输出波形。迄今为止,降低谐波含量和调节输出电压大小或频率的常用措施有第页共页对逆变电源的开关管进行高频调制,使逆变器输出为高频等幅的波。通过改变逆变电源主电路拓扑结构,在主电路上进行波形重构以实现阶梯波形输出,减小低阶高次谐波含量。脉宽调制技术是利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变成电压脉冲列,并通过控制电压的脉冲宽度以达到变压变频目的的种控制技术。正弦脉宽调制是由控制回路产生组等幅而不等宽的矩形脉冲序列,用来近似正弦电压波。对于高频调制来说,开关频率越高,谐波含量越小,但开关损耗也和稳或循环载荷等载荷类型,如拉压载荷扭转载荷弯曲载荷等应力分布应力集中状况最大应力的大小及部位以及断裂部位的应力状态和应力大小等。工作环境包括工作温度的高低和变化幅度及产生热应力的大小环境介质的种类含量和是否具有腐蚀性成型制件材料的组织类型组织的稳定性组织应力的大小和分布等。断口分析断口分析就是对断口的宏观形貌和微观形貌进行分析。分析结果能为进步确定断裂的性质类型和原因提供重要依据。断裂原因综合分析和判定首先,根据对模具断裂状况和断口特征分析的结果,综合判定失效模具断裂的性质和类型,再列出所有可能引起断裂的原因。断裂的原因般包括模具结构设计不合理,模具材料选择不恰当,材料冶金质量有问题,加工和热处理过程中产生缺陷,操作使用不当和安装维护不良等方面。然后,根据模具工作条件制造工艺及服役历史质量检验结论和现场使用状况等调查询问的结果,进行综合分析推理和验证,在列出的断裂原因中,逐排除不可能的因素,最终判定引起断裂失效的真正原因。在特殊情况下,还可以进行失效重视性试验或模拟试验,以进步确定所判定的裂纹原因是否正确。提出防护措施根据判定的断裂原因,有针对性的提出防护措施,以避免或减少这种断裂失效现象重复发生。模具失效的原因主要有模具的工作环境模具质量操作人员的水平和经验生产管理制度等,其中最主要的是模具质量。因此,在分析模具失效原因和采取措施时,应将重点放在对模具质量影响最大的制造过程方面。制造过程方面影响模具质量的因素主要有模具材料选择不当或有冶金质量问题模具结构设计不合理毛坯锻造质量差存在机械加工缺陷热处理工艺选择不当模具装配精度不高和维护不良等。南京工程学院毕业设计说明书论文本次设计中工作部件失效形式分析本次模具设计中的零件特点是材料薄,零件小而简单,大批量生产。所以该零件选用复合模落料冲孔以及弯曲单工序模。由于后支架零件的材料是,属于低碳钢,韧性比较低。工件要求大批量生产,因此若采用普通的冷作模具用钢,则更易产生磨损,如图所示。更有甚可能会导致模具工作部件发生崩刃和断裂变形或开裂等失效现象,如图所示。模具工作过程中易产生磨损,进而导致冲裁出来的工件毛刺很大,所以对模具材料的强度冲击韧度硬度耐磨性要求很高。所以,经过综合使用和经济等各方面考虑,后支架零件冲裁凸模凹模以及凸凹模采用钢。落料冲孔模凸模在冲孔落料复合模中,冲孔凸模尺寸分别为,其尺寸较小,故在工作过程中单位面积承受压力较大,凸模易发生变形或崩刃。其零件材料为,且大批量生产,故凸模刃口易磨损。如图所示。凸模凹模内存在尖角,易发生应力集中而导致开裂,同时凹模刃口处存在摩擦,易磨损。如图所示。图冲孔凸模的失效弯曲变形崩刃四周磨损南京工程学院毕业设计说明书论文图落料凹模的失效凸凹模凸凹模在凸模刃口处亦可能产生崩刃和开裂现象,由于该零件为大批量生产,故凸凹模易发生磨损,如图所示。图凸凹模的失效弯曲模弯曲凸模在弯曲模中,弯曲凸模工作尺寸为,属细长凸模,且崩刃,断裂四周磨损四周磨损崩刃开裂南京工程学院毕业设计说越大,故不宜用在大功率逆变电源中。而波形重构方式往往需要多个逆变器来实现电压的叠加。波形重构的级数越多,出现的最低谐波次数越高,但主电路和控制电路也越复杂,相应地控制难度也越大,输出电压的调节也不甚方便,因此这种方式通常只在大功率逆变电源中采用。利用调制来调节输出电压和降低谐波含量是目前最为普及的技术,在中小功率逆变电源中应用非常广泛,的生成方法也很多。变频电源采用的脉宽调制技术有两种种是开关点预置控制方式,也叫消谐,理论分析表明,早在年提出的消谐控制策略能有效地克服上述问题,它只需要较少的开关脉冲数即可完全消除容量较大的低阶高次谐波,取得很好的滤波效果,具有开关频率低开关损耗小电压利用率高等许多优点,是实现逆变电源控制的理想方法。消谐控制就是种经过计算的控制策略,其基本方法是通过控制的傅里叶级数分析,得出傅里叶级数展开式,以脉冲相位角为未知数,令些特定的谐波为零,便得到个非线性方程组,该方程组即为消谐模型,按模型求解的结果进行控制,则输出不含这些特定的低次谐波。消谐控制的优势已为人们认识,并开展了不少的研究工作,希望该方法得到实际应用。遗憾的是,迄今为止消谐方法还没有真正进入实际应用。按照消谐控制的思想,波的相位是通过模型的求解获得的,而消谐模型是个正弦函数的多元非线性方程组,其数值求解的过程极其复杂而且难以保证收敛,因此这种求解计算要在现有的微处理器系统中快速实时地完成是相当困难的,这在相当程度上制约了消谐方法的实际应用。目前该方法的应用土要以离线控制方式实现,将其应用于无需调节电压大小的恒频恒压电源的控制是可行的或事先计算些特定电压的有关控制参数存入存储器中,根据实际需要分级调节输出电压,这种方式往往需要很大的存储空间,而且随着电压调节的分辨率增高,其存储空间随之增大。另种是方案,方式的缺点是不易获得较高的基波幅值比开关损耗较大。优点是可以通过提高开关频率来减小低次谐波影响,并可通过调节脉冲宽度来调节输出电压。其中变频方式又分为三种可控整流器调压逆变器调频方式。调压与调频功能分别在两个环节上实现,由控制电路协调配合,故结构简单控制方便。由于装置输入环节采用可控整流,当低频低压运第页共页行时,移相触发角很大,致使输入功率因数低下,此外逆变器多用晶闸管型阶梯波,每周换流次的逆变器,器件开关频率低输出谐波成分大,当然,可控器件如的出现使得控制成为可能,可以大大的改善其工作性能,但成本较高。不控整流器整流斩波器调压逆变器调频方式。由于采用二极管整流,使输入功率因数提高。由于输出逆变环节功率器件采用晶闸管,仍有输出谐波成分大的弊病。不控整流器整流脉宽调制型逆变器同时实现调压调频方式。此时除装置输入功率因数高,又因采用高开关频率的逆变器,输出谐波很小,性能优良。变频电源应用目的及领域由于世界各国电网指标不统,出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况,为工程师在设计开发生产线测试及品保的产品检测寿命过高压低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的低谐波失真高稳定的频率

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