间数器电路异步通讯电路总线收发器以及高速的可编程静态和大容量的程序存储器等。伺服驱动器通过采用磁场定向的控制原理和坐标变换,实现矢量控制,同时结合正弦波脉宽调制控制模式对电机进行控制。永磁同步电动机的矢量控制般通过检测或估计电机转子磁通的位置及幅值来控制定子电流或电压,这样,电机的转矩便只和磁通电流有关,与直流电机的控制方法相似,可以得到很高的控制性能。对于永磁同步电机,转子磁通位置与转子机械位置相同,这样通过检测转子的实际位置就可以得知电机转子的磁通位置,从而使永磁同步电机的矢量控制比起异步电机的矢量控制有所简化。伺服驱动器控制交流永磁伺服电机伺服驱动器在控制交流永磁伺服电机时,可分别工作在电流转矩速度位置控制方式下。系统的控制结构框图如图所示由于交流永磁伺服电机采用的是永久磁铁励磁,其磁场可以视为是恒定同时交流永磁伺服电机的电机转速就是同步转速,即其转差为零。这些条件使得交流伺服驱动器在驱动交流永磁伺服电机时的数学模型的复杂程度得以大大的降低。从图可以看出,系统是基于测量电机的两相电流反馈和电机位置。将测得的相电流结合位置信息,经坐标变化从坐标系转换到转子,坐标系,得到分量,分别进入各自得电流调节器。电流调节器的输出经过反向坐标变化从,坐标系转换到坐标系,得到三相电压指令。控制芯片通过这三相电压指令,经过反向延时后,得到路波输出到功率器件,控制电机运行。系统在不同指令输入方式下,指令和反馈通过相应的控制调节器,得到下级的参考指令。在电流环中轴的转矩电流分量是速度控制调节器的输出或外部给定。而般情况下,磁通分量为零,但是当速度大于限定值时,可以通过弱磁,得到更高的速度值。图系统控制结构从坐标系转换到,坐标系有克拉克和帕克变换来是实现从,坐标系转换到坐标系是有克拉克和帕克的逆变换来是实现的。第四章变频器的选择变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。世纪年代以后,电力电子器件经历了晶闸管门极可关断晶闸管双极型功率晶体管金属氧化物场效应管静电感应晶体管静电感应晶闸管控制晶体管控制晶闸管绝缘栅双极型晶体管耐高压绝缘栅双极型晶闸管的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。世纪年代开始,脉宽调制变压变频调速研究引起了人们的高度重视。世纪年代,作为变频技术核心的模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波模式效果最佳。世纪年代后半期开始,美日德英等发达国家的变频器已投入市场并获得了广泛应用。变频器的构成异步电动机用变频器调速运转时的结构图如图所示。通常由变频器主电路或做逆变元件给异步电动机提供调压调频电源。此电源输出的电压或电源及频率,由控制回路指令进行控制。而控制指令则根据外部的运转指令进行运算获得。对于需要精密速度或快速响应的场合,运算还应包含由变频器主电路和传动系统检测出来的信号和保护电路信号,即防止因变频器主电路的过电压,过电流引起的损坏外就,还应保护异步电动机及传动系统等。图变频器的构成图典型的电压型逆变器例主电路给异步电动机提供调速调压调频电源的电力变换部分,称为主电路。典型的电压逆变器的例子,其住电路由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的整流器,吸收在整流和逆变时产生的电压脉动的平波回路,以及将直流功率变换为交流功率的逆变器。另外,异步电动机需要制动时,有时需附加制动回路。整流器最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。平波回路在整流器整流后的直流电压中,含有电源倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制波动,采用电感和电容吸收脉动电压电流。装置容量小时,如果电源和主电路的构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波电路。逆变器同整流器相反,逆变器的作用是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,根据控制信号使个开关器件导通关断,就可以得到三相频率相同的交流输出。制动电路异步电动机在再生制动区域使用时转差率为负,再生能量储存于平波回路电容器中,使直流电压升高。般说来,由机械系统含电动机惯量积蓄的能量比电容能储存的能量大,需要快速制动时,可用逆变器向电源反馈或设置制动回路开关和电阻把再生功率消耗掉,以免直流电路电压升高。控制电路给异步电动机供电电压频率可调的主电路提供控制信号的回路,称为控制电路。如图所示,控制电路由以下电路组成,频率电压的运算电路,主电路的电压电流检测电路,电动机的速度检测电路,将运算电路的控制回路信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。在图点划线内,仅以控制部分构成控制电路时,无速度检测电路,为开环控制。在控制电路部分增加了速度检测电路,即增加了速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。控制电路主要包括运算电路将外部的速度转矩等指令同检测电路的电流电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压频率。驱动电路为驱动主电路器件的电路。它使主电路器件导通关断。速度检测电路以装在异步电动机轴上的速度检测器等的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。保护电路检测主电路的电压电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压电流值。保护回路主要包括逆变器保护瞬时过电流保护。由于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到异常值超过容许值时,瞬时停止逆变器运转,切断电流。变流器的输出电流达到异常值,也同样停止逆变器运转。过载保护。逆变器输出电流超过额定值,且持续通达规定的时间以上,为了防止逆变器期间线路等损坏要停止运转。恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热保护使用电子电路。过负载是由于负载的惯性过大或因负载过大使电机堵转而产生的。再生过电压保护采用逆变器使电动机快速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。可以采取停止逆变器运转或快速减速的办法,防止过电压。瞬时停电保护对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常。但瞬时停电时在以。项目用地亩,总建筑面积平方米,小区容积率
,绿化率,土地县委县政府对县城规划建设范围内的镇村约人的
居民建筑进行拆迁,建设统规划的居住改善安全卫生环境优美
配套齐全等的安置小区,是十分必要的。
县镇村有户拆迁户,被拆及建设实施的可行性。
可行性研究结论
我们受项目单位委托,对县香山路保障性住房期建设工程进
行可行性研究,主要结论如下
为加快县工业园区建设以及城市化进程,发展工业及。
任务与要求,研究项目的背景及需求,分析项目的选址建设条件工程规模工程方案投资估算环
境保护与节能经济影响与社会影响等内容,论证项目建设的必要性
建设规模及工程经济的合理性工程方案前提下,优化设计,降低工
住房公租房•廉租房详细规划,安置区工
核准通过,归档资料。
未经允许,请勿外传,程拟分两期建设,期建设内容以安置房为主,二期建设以公租房廉
租房和经济适用房为主。
项目目标
本项目为安置区的期建设工程,通过项目的实施,加快县工
业发展及城市建设步伐,解决县镇高速以东范围内拆迁户的安
置问题,使每个拆迁户享有良好的居住,能够安居乐业。
建设内容拉断,而使浇口与塑件分离,因此浇注系统的凝料必须单独从模具中脱出,所以设置的点浇口流道的脱落机构如图所示。图模具二维图开模时,由于弹簧的作用,分型面先分型,由于凝料下端体积大于上端体积,凝料留在动模上。当定距螺钉下端的螺母受到模板限位时,定模停止运动,动模继续运动,模具在处分型。之后推板将塑件推出,同时手工取出凝料。合模导向机构的设计合模导向机构的作用注塑模合模导向机构,主要用来保证动模和定模两大部分或模内其他零件之间的准确配合和可靠地分开,以避免模内各零件发生碰撞和干涉,并确保塑件的形状和尺寸精度。合模导向机构的主要形式有导柱导向机构和产品是否合格。加料试模合格后可以使用该模具进行注射成型生产。模具总装图见图,爆炸图见图。图模具装配图图模具装配爆炸图结论在参考大量文献的基础上,通过计算设计,并运用和软件,最终完成了果蔬篮注塑模具的设计,结论如下果蔬篮的材料选用的是材料。通过结构的优化,塑件变形量较小。通过分析,塑件的表面质量合格,气穴和熔接痕也符合要求。分析确定最佳浇口位置在底部几何中心处。设计出的冷却系统为直流循环式,出口与入口处的冷却水温差较小,为具有较好的冷却效果。选定公称注射量为,型号为注射机。选定规格的标准模架。通过有关尺寸的校核可知设计出的模具尺寸合格,可以投入生产。使用软件在很大程度上加快了设计速度,节省了设计时间,提高了设计质量,与传统设计方法相比具有很大的优越性。致谢经过半年的努力,毕业设计圆满完成了。在此期间,我自学学会了的模具设计模块,也学会了软件进行模流分析,这得感谢老师为我提供了丰富的学习资料,为我的自学奠定了良好的基础。同时,定期的见面指导,给我提出了宝贵的意见与建议,在此,向老师表达我诚挚的谢意。在毕业设计过程中,遇到了不少困难,通过和同学之间的讨论,最终解决这些间数器电路异步通讯电路总线收发器以及高速的可编程静态和大容量的程序存储器等。伺服驱动器通过采用磁场定向的控制原理和坐标变换,实现矢量控制,同时结合正弦波脉宽调制控制模式对电机进行控制。永磁同步电动机的矢量控制般通过检测或估计电机转子磁通的位置及幅值来控制定子电流或电压,这样,电机的转矩便只和磁通电流有关,与直流电机的控制方法相似,可以得到很高的控制性能。对于永磁同步电机,转子磁通位置与转子机械位置相同,这样通过检测转子的实际位置就可以得知电机转子的磁通位置,从而使永磁同步电机的矢量控制比起异步电机的矢量控制有所简化。伺服驱动器控制交流永磁伺服电机伺服驱动器在控制交流永磁伺服电机时,可分别工作在电流转矩速度位置控制方式下。系统的控制结构框图如图所示由于交流永磁伺服电机采用的是永久磁铁励磁,其磁场可以视为是恒定同时交流永磁伺服电机的电机转速就是同步转速,即其转差为零。这些条件使得交流伺服驱动器在驱动交流永磁伺服电机时的数学模型的复杂程度得以大大的降低。从图可以看出,系统是基于测量电机的两相电流反馈和电机位置。将测得的相电流结合位置信息,经坐标变化从坐标系转换到转子,坐标系,得到分量,分别进入各自得电流调节器。电流调节器的输出经过反向坐标变化从,坐标系转换到坐标系,得到三相电压指令。控制芯片通过这三相电压指令,经过反向延时后,得到路波输出到功率器件,控制电机运行。系统在不同指令输入方式下,指令和反馈通过相应的控制调节器,得到下级的参考指令。在电流环中轴的转矩电流分量是速度控制调节器的输出或外部给定。而般情况下,磁通分量为零,但是当速度大于限定值时,可以通过弱磁,得到更高的速度值。图系统控制结构从坐标系转换到,坐标系有克拉克和帕克变换来是实现从,坐标系转换到坐标系是有克拉克和帕克的逆变换来是实现的。第四章变频器的选择变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。世纪年代以后,电力电子器件经历了晶闸管门极可关断晶闸管双极型功率晶体管金属氧化物场效应管静电感应晶体管静电感应晶闸管控制晶体管控制晶闸管绝缘栅双极型晶体管耐高压绝缘栅双极型晶闸管的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。世纪年代开始,脉宽调制变压变频调速研究引起了人们的高度重视。世纪年代,作为变频技术核心的模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波模式效果最佳。世纪年代后半期开始,美日德英等发达国家的变频器已投入市场并获得了广泛应用。变频器的构成异步电动机用变频器调速运转时的结构图如图所示。通常由变频器主电路或做逆变元件给异步电动机提供调压调频电源。此电源输出的电压或电源及频率,由控制回路指令进行控制。而控制指令则根据外部的运转指令进行运算获得。对于需要精密速度或快速响应的场合,运算还应包含由变频器主电路和传动系统检测出来的信号和保护电路信号,即防止因变频器主电路的过电压,过电流引起的损坏外就,还应保护异步电动机及传动系统等。图变频器的构成图典型的电压型逆变器例主电路给