第二章基于静态模型的异步电动机变频调速系统课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第二章基于静态模型的异步电动机变频调速系统课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 基于 静态 模型 异步电动机 变频 调速 系统 课件
- 资源描述:
-
1、控制器控制器电力电子功电力电子功率变换器率变换器交流电动机交流电动机电量检测器电量检测器变频器变频器给定给定BRT电源电源3.1变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)现代交流调速系统由现代交流调速系统由交流电动机、电力电子功交流电动机、电力电子功率变换器件、控制器及电量检测器率变换器件、控制器及电量检测器组成,称为组成,称为变频变频器器。如图。如图3.1变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)交流电动机变压变频调速系统中所配备的静止式变压交流电动机变压变频调速系统中所配备的静止式变压变频(变频(VVVF)装置主要由主电路和控制回路两部分组成,装置主要由主电路和控制回路两部分组成,其主
2、电路的拓扑结构主要分为两种,一种是其主电路的拓扑结构主要分为两种,一种是交交-直直-交交。另一。另一种是种是交交-交交。如图所示。如图所示。整流整流AC中间中间直流直流环节环节逆变逆变ACDC变压变变压变频电路频电路ACAC交直交变频器与交交变频器的主要特点比较交直交变频器与交交变频器的主要特点比较比较项目比较项目 类型类型 交直交变频器交直交变频器 交交变频器交交变频器换能方式换能方式两次换能,效率略低两次换能,效率略低一次换能,效率高一次换能,效率高晶闸管换向方式晶闸管换向方式强迫换向或负载换向强迫换向或负载换向电网换向电网换向所用器件数量所用器件数量较少较少较多较多调频范围调频范围频率调
3、节范围宽频率调节范围宽一般情况下,输出最一般情况下,输出最高频率为电网频率的高频率为电网频率的1/31/31/21/2电网功率因素电网功率因素采用晶闸管可控整流调压,采用晶闸管可控整流调压,低频低压时功率因数较低,低频低压时功率因数较低,采用斩波器或采用斩波器或PWMPWM方式调方式调压,功率因数高压,功率因数高较低较低适用场所适用场所可用于各种电力拖动装置,可用于各种电力拖动装置,稳频稳压电源和不间断电稳频稳压电源和不间断电源源适用于低速大功率拖适用于低速大功率拖动动3.1变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)对于异步电动机来说,目前工业生产中所使用对于异步电动机来说,目前工业生产中所
4、使用的变频器可分为的变频器可分为交交-直直-交电压源型交电压源型SPWM变频器和变频器和交交-直直-交电流源型交电流源型SPWM变频器变频器两种。两种。当今工业生产中应用最多、最广泛的变频器是当今工业生产中应用最多、最广泛的变频器是交交-直直-交电压源型交电压源型SPWM变频器。由于这类变频器变频器。由于这类变频器通用性好,因此通常称为通用性好,因此通常称为通用变频器通用变频器。3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)变频器主电路中的中间直流环节采用变频器主电路中的中间直流环节采用大电容滤波大电容滤波,使直流使直流电压电压波形比较波形比较平直平直,对于负载来说,是一个内,对于负载来
5、说,是一个内阻抗为零的恒压源,这类变频调速装置叫做阻抗为零的恒压源,这类变频调速装置叫做电压源变电压源变频器频器。3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)a)电压源型变频器主电路及电压源型变频器主电路及SPWM控制控制SPWM调压调频调压调频URVSI3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)SPWM调压调频调压调频URVSISPWM可控整流可控整流b)电压源型双电压源型双SPWM变频器主电路变频器主电路3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)变频器主电路中的中间直流环节采用变频器主电路中的中间直流环节采用大
6、电感滤大电感滤波波,使直流,使直流电流电流波形比较波形比较平直平直,电源内阻很大,电源内阻很大,对负载来说基本是一个恒流源。这类变频调速装对负载来说基本是一个恒流源。这类变频调速装置叫做置叫做电流源变频器电流源变频器。SPWMURCSI相控相控Ldc)电流源型变频器主电路(电流源型变频器主电路(UR为相控方式)为相控方式)3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)SPWMURCSISPWMLdd)电流源型双电流源型双SPWM变频器主电路(变频器主电路(UR为为SPWM控制)控制)3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)从
7、主电路上看,电压源型变频器和电流源变频器的区从主电路上看,电压源型变频器和电流源变频器的区别别仅在中间直流环节滤波器的种类不同。可是这一区别却使仅在中间直流环节滤波器的种类不同。可是这一区别却使两类变频器在性质和功能上有相当大的差异,主要表现如两类变频器在性质和功能上有相当大的差异,主要表现如下:下:(1)无功能量的缓冲)无功能量的缓冲 变频器的负载是异步电动机,属于感性负载,在中间直变频器的负载是异步电动机,属于感性负载,在中间直流环节与电机之间,除了有功功率的传送以外,还存在无功流环节与电机之间,除了有功功率的传送以外,还存在无功功率的交换。由于逆变器中的电力电子开关器件不能储能,功率的交
8、换。由于逆变器中的电力电子开关器件不能储能,所以无功能量只能靠中间环节中作为所以无功能量只能靠中间环节中作为滤波器的储能元件来缓滤波器的储能元件来缓冲冲,使它不至于影响到交流电网。,使它不至于影响到交流电网。3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)(2)回馈制动)回馈制动 采用电压源型变频器的调速系统要实现回馈制动和四采用电压源型变频器的调速系统要实现回馈制动和四象限运行是比较困难的,因为其中间直流环节有大电容象限运行是比较困难的,因为其中间直流环节有大电容钳制着电压,使之无法迅速反向,而电流也不能反向,钳制着电压,使之无法迅速反向,而电流也不能反向,所以无法实现制动反馈。需要制动
9、时,对于所以无法实现制动反馈。需要制动时,对于小容量的变小容量的变频器频器,采用,采用在直流环节中并联电阻的能耗制动在直流环节中并联电阻的能耗制动。对于。对于中、大容量的变频器中、大容量的变频器,可在整流器的输出端,可在整流器的输出端反并联另一反并联另一组可控整流器组可控整流器,制动时使其工作在有源逆变状态,以通,制动时使其工作在有源逆变状态,以通过反向的制动电流,而维持电压极性不变,实现回馈制过反向的制动电流,而维持电压极性不变,实现回馈制动。动。URVSI3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)发电状态发电状态电能电能热能热能3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)
10、在此区内,在生能量在此区内,在生能量返回到电源返回到电源再生模式再生模式能量流动能量流动3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)采用电流源型变频器给异步电动机供电的调速系统其显采用电流源型变频器给异步电动机供电的调速系统其显著特点是容易实现回馈制动,从而便于四象限运行。适用于著特点是容易实现回馈制动,从而便于四象限运行。适用于需要制动和经常正、反转的机械。需要制动和经常正、反转的机械。-+Idp逆变逆变整流整流发电发电Tei+-Idp整流整流逆变逆变电动电动TeiIM3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)由此可见,虽然电力电子器件具有单相导电性,电流由此可见,虽然电力
11、电子器件具有单相导电性,电流不能反向,但是可控整流器的输出电压是可以迅速反向不能反向,但是可控整流器的输出电压是可以迅速反向的,因此,电流型变压器变频调速系统容易实现回馈制的,因此,电流型变压器变频调速系统容易实现回馈制动。动。3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)(3)调速时的动态响应)调速时的动态响应 由于交由于交-直直-交电流源型变频器的直流电压可以迅速改交电流源型变频器的直流电压可以迅速改变,所以调速系统的动态响应比较快,而电压型相对较变,所以调速系统的动态响应比较快,而电压型相对较慢。慢。3.1 变频器(变频调速装置)变频器(变频调速装置)(4)适用范围)适用范围 电压
12、源型变频器属于恒压源,电压控制相应慢,所电压源型变频器属于恒压源,电压控制相应慢,所以适合作为多台电机同步运行时的供电电源,而且不要以适合作为多台电机同步运行时的供电电源,而且不要求快速加减速的场合。电流源型变频器属于恒流源,系求快速加减速的场合。电流源型变频器属于恒流源,系统对负载电流变化反应迟缓,因而使用于单台电机传统对负载电流变化反应迟缓,因而使用于单台电机传动,但可以满足快速起、制动和可逆运行的要求。动,但可以满足快速起、制动和可逆运行的要求。基于静态模型的异步电动机变频调速系统基于静态模型的异步电动机变频调速系统 国民经济各个部门,异步电动机台数占交流电动机的国民经济各个部门,异步电
13、动机台数占交流电动机的80%以上,因而异步电动机变频调速系统应用做多。目以上,因而异步电动机变频调速系统应用做多。目前实用的异步电动机变频调速系统,主要有四种类型,即前实用的异步电动机变频调速系统,主要有四种类型,即恒压频比控制的调速系统恒压频比控制的调速系统转差频率控制的调速系统转差频率控制的调速系统矢量控制的调速系统矢量控制的调速系统直接转矩控制的调速系统直接转矩控制的调速系统由电机学可知,异步电动机转速公式为:由电机学可知,异步电动机转速公式为:601spfnsn()如果均匀改变异步电动机的定子供电频率如果均匀改变异步电动机的定子供电频率fs,就可以平滑就可以平滑地调节电动机的转速地调节
14、电动机的转速n.实际应用中,不仅要求调节转速,同实际应用中,不仅要求调节转速,同时还希望调速系统具有优良的机械特性。时还希望调速系统具有优良的机械特性。基于静态模型的异步电动机变频调速系统基于静态模型的异步电动机变频调速系统 与直流调速系统相同,在额定转速以下调节时,希望与直流调速系统相同,在额定转速以下调节时,希望保持电机中每极磁通量为额定值保持电机中每极磁通量为额定值。磁通下降磁通下降电磁转矩将减小电磁转矩将减小最大转矩的下降最大转矩的下降可能造成电机堵转可能造成电机堵转失去恒转矩特性失去恒转矩特性磁通上升磁通上升使电机磁路饱和使电机磁路饱和电机铁损大大增加电机铁损大大增加励磁电流将迅速上
15、升励磁电流将迅速上升电机铁心严重过热电机铁心严重过热有烧毁电机的危险有烧毁电机的危险基于静态模型的异步电动机变频调速系统基于静态模型的异步电动机变频调速系统基于静态模型的异步电动机变频调速系统基于静态模型的异步电动机变频调速系统根据保持磁通恒定的方法不同,产生了根据保持磁通恒定的方法不同,产生了1)恒压频比控制方式)恒压频比控制方式2)转差频率控制方式)转差频率控制方式3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理 异步电机电机定子每相感应电动势的有效值为:异步电机电机定子每相感应电动势的有效值为:4.44sssssmmNsC fEf N ksss sUER I 在异步电
16、机中,只要同时协调控制在异步电机中,只要同时协调控制Es和和fs,就可以达到控制磁通并使之就可以达到控制磁通并使之恒定的目的,存在以下两种调速情况恒定的目的,存在以下两种调速情况 1 1、额定频率、额定频率(基频)以下的调速基频)以下的调速 在电机额定运行情况下,电机感应电动势值较高,电机定子电阻和在电机额定运行情况下,电机感应电动势值较高,电机定子电阻和漏电抗上产生的压降所占的比例较小,此时,漏电抗上产生的压降所占的比例较小,此时,电机端电压电机端电压Us和感应电动和感应电动势势Es近似相等近似相等。在改变电源频率时,应对电机感应电动势进行控制,以。在改变电源频率时,应对电机感应电动势进行控
17、制,以保持保持Es/fs为恒定值,即可以保持磁通不变为恒定值,即可以保持磁通不变。3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理sssmC fEssmEKf 然而,绕组中的感应电动势是难以直接控制的,然而,绕组中的感应电动势是难以直接控制的,当当fs较高较高时,可以时,可以忽略定子阻抗压降忽略定子阻抗压降,有,有mssssK EfKUfconst 这就是恒压频比(这就是恒压频比(v/fv/f)控制方式。控制方式。3.2恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理sss ssUER IE 在在fs较低时较低时,Us和和Es都较小,定子电阻上产生的压降所占的都
18、较小,定子电阻上产生的压降所占的比重增大,此时电机端电压和电机的感应电动势近似相等的条件已经比重增大,此时电机端电压和电机的感应电动势近似相等的条件已经不能够满足。不能够满足。3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理 如果仍然按如果仍然按v/f恒定来控制,就不能保持磁通恒定。这时候,应恒定来控制,就不能保持磁通恒定。这时候,应该该对定子电阻压降进行补偿对定子电阻压降进行补偿,即低频时可,即低频时可适当提高逆变器的输出电适当提高逆变器的输出电压压,使,使Es/fs常数,这样,电机磁通大体上可以保持恒定。常数,这样,电机磁通大体上可以保持恒定。sss sUER I3.2
19、 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制方式的机械特性恒压频比控制方式的机械特性 由电机学可知,三相异步电动机在正弦波恒压恒频供电时的机械特性由电机学可知,三相异步电动机在正弦波恒压恒频供电时的机械特性方程为:方程为:22223/PSreisSrssrn URsTRRsLL()2222232PSeiMAXsSSssrn UTRRLL对对s求导求导,并,并令令dT/ds=0得得222rmSssrRsRLL3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理令令S=1S=1,可得到起动转矩:可得到起动转矩:22223PSreistsSrssrn U
20、RTRRLL()三相异步电动机的同步转速为三相异步电动机的同步转速为60602sssppfnnnsnsnms0eistTeiMAXTeiTeiT电网直接供电时异步电动机的机械特性电网直接供电时异步电动机的机械特性根据上式可以得到正弦波恒频恒压供电时的机械特性。根据上式可以得到正弦波恒频恒压供电时的机械特性。3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理222312SeiMAXPsSSsrssUTnRRLL当恒压频比时,最大转矩随频率降低而减小。当恒压频比时,最大转矩随频率降低而减小。222rmSssrRs
21、RLL3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原理 三相异步电动机采用三相异步电动机采用恒压频比控制方式恒压频比控制方式的变压变频电源供电时的的变压变频电源供电时的机械特性都机械特性都有什么特点有什么特点呢?呢?变压变频时变压变频时,上述五式可以改写成:,上述五式可以改写成:222223SsreiPsSrssrUsRTnsRRsLL()2223SsreiMAXPssssrssUsRTnRRLL22223SsreistPsSrssrURTnRRLL()60602sssppfnnn222rmSssrRsRLL3.2 恒压频比控制的调速系统控制原理恒压频比控制的调速系统控制原
展开阅读全文