第5章基于稳态模型的异步电动机调速系统-13电二课件.ppt
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- 基于 稳态 模型 异步电动机 调速 系统 13 课件
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1、1电力拖动自动控制系统 运动控制系统第5章基于稳态模型的异步电动机调速系统 2标题添加点击此处输入相关文本内容点击此处输入相关文本内容总体概述点击此处输入相关文本内容标题添加点击此处输入相关文本内容3基于稳态模型的异步电动机调速l在基于稳态模型的异步电动机调速系统中,采用稳态等值电路来分析异步电动机在不同电压和频率供电条件下的转矩与磁通的稳态关系和机械特性,并在此基础上设计异步电动机调速系统。4基于稳态模型的调速方法l常用的基于稳态模型的异步电动机调速方法有调压调速和变压变频调速两类。55.1 异步电动机稳态数学模型和调速方法l异步电动机稳态数学模型包括异步电动机稳态等值电路和机械特性,两者既
2、有联系,又有区别。稳态等值电路描述了在一定的转差率下电动机的稳态电气特性。机械特性则表征了转矩与转差率(或转速)的稳态关系。6设起动时旋转磁场方向如图为逆时针,磁场转速n1转子导体静止,与旋转磁场之间存在着相对运动,根据右手定则,转子绕组内电动势和电流方向如图:上进下出根据左手定则,载流转子导体受力,形成电磁转矩T,方向如图,驱动转子逆时针旋转。三相异步电动机的基本工作原理回顾右手定则决定电流方向左手定则决定导条受力方向转子转速n总是小于旋 转磁场的转速n1。所以称为异步电动机 75.1.1异步电动机稳态数学模型l转差率与转速的关系11nnsn1(1)ns n或 电动机极对数 供电电源频率 l
3、同步转速 1160pfnn1fpn8异步电动机稳态等效电路图5-1 异步电动机T型等效电路假定条件:忽略空间和时间谐波,忽略磁饱和,忽略铁损9模拟电阻,等效负载电阻转子实际电阻10异步电动机稳态等效电路图5-2 异步电动机简化等效电路忽略励磁电流11异步电动机稳态等效电路2212lrlsrssrsLLsRRUIIl简化等效电路的相电流12异步电动机的机械特性l异步电动机传递的电磁功率 l机械同步角速度 sRIPrrm2 3pmn1113异步电动机的机械特性l异步电动机的电磁转矩(机械特性方程式)22122122212122 113/33lrlsrsrsplrlsrsrsprrpmmeLLsRs
4、RsRUnLLsRRsRUnsRInPT2212lrlsrssrsLLsRRUIIsRIPrrm2 3pmn1114异步电动机的机械特性对s求导,并令 0dsdTel可求出临界转差率:对应最大转矩的转差率2212)(lrlssrmLLRRs15l将sm代入转矩计算公式可得最大转矩,又称临界转矩 221212)(23lrlsssspemLLRRUnT16异步电动机的机械特性将机械特性方程式分母展开2222222112222222113232psresrsrlslrpsrlslrssrrn U R sTs RRsR RsLLn U R sLLsR ssR RR 17异步电动机的机械特性当s很小时,
5、忽略分母中含s各项213psern U sTsRl转矩近似与s成正比,机械特性近似为直线22222221132psrelslrssrrn U R sTLLsR ssR RR 18异步电动机的机械特性当s较大时,忽略分母中s的一次项和零次项l转矩近似与s成反比,机械特性是一段双曲线22221131psreslslrn U RTss RLL19异步电动机的机械特性l异步电动机由额定电压、额定频率供电,且无外加电阻和电抗时的机械特性方程式,称作固有特性或自然特性。图5-3 异步电动机的机械特性205.1.2异步电动机的调速方法与气隙磁通l异步电动机的调速方法所谓调速,就是人为地改变机械特性的参数,使
6、电动机的稳定工作点偏离固有特性,工作在人为机械特性上,以达到调速的目的。21异步电动机的调速方法由异步电动机的机械特性方程式可知,能够改变的参数可分为3类:电动机参数、电源电压和电源频率(或角频率)。22222113psresrlslrn U R sTsRRsLL22异步电动机的气隙磁通l三相异步电动机定子每相电动势的有效值忽略定子绕组电阻和漏磁感抗压降14.44SgsmNEf N k14.44SsgsmNUEf N k23异步电动机的气隙磁通l气隙磁通 l为了保持气隙磁通恒定,应使 11/mgsEfUf1gEf常数s1Uf常数或近似为 245.2 异步电动机调压调速l保持电源频率为额定频率,
7、只改变定子电压的调速方法称作调压调速。l由于受电动机绝缘和磁路饱和的限制,定子电压只能降低,不能升高,故又称作降压调速。25异步电动机调压调速l调压调速的基本特征:电动机同步转速保持额定值不变 l气隙磁通 随定子电压的降低而减小,属于弱磁调速。11160NNpfnnn14.44SsmsNUf N k265.2.1 异步电动机调压调速的主电路图5-4 晶闸管交流调压器调速TVC双向晶闸管交流调压器a)不可逆电路b)可逆电路275.2.2 异步电动机调压调速的机械特性可调 l调压调速的机械特性表达式22222113psresrlslrn U R sTsRRsLLsUl电磁转矩与定子电压的平方成正比
8、 285.2.2 异步电动机调压调速的机械特性l临界转差率保持不变 l理想空载转速保持为同步转速不变 01Nnn2212)(lrlssrmLLRRs295.2.2 异步电动机调压调速的机械特性l临界转矩 221212)(23lrlsssspemLLRRUnTl 随定子电压的减小而成平方比地下降305.2.2 异步电动机调压调速的机械特性图5-5 异步电动机调压调速的机械特性315.2.2 异步电动机调压调速的机械特性l带恒转矩负载时,普通笼型异步电动机降压调速时的稳定工作范围为 调速范围有限,图中A、B、C为恒转矩负载在不同电压时的稳定工作点。l带风机类负载运行,调速范围可以稍大一些,图中D、
9、E、F为风机类负载在不同电压时的稳定工作点。0mss325.2.2 异步电动机调压调速的机械特性带恒转矩负载工作时,定子侧输入的电磁功率故电磁功率恒定不变,与转速无关。11LmmLpTPTn1LT、均为常数 335.2.2 异步电动机调压调速的机械特性l转差功率 随着转差率的加大而增加。l带恒转矩负载的降压调速就是靠增大转差功率、减小输出功率来换取转速的降低。l增加的转差功率全部消耗在转子电阻上,这就是转差功率消耗型的由来。1 LsmmLpTPsPsTsn345.2.2 异步电动机调压调速的机械特性l增加转子电阻值,临界转差率加大,可以扩大恒转矩负载下的调速范围,这种高转子电阻电动机又称作交流
10、力矩电动机。l缺点是机械特性较软。图5-6 高转子电阻电动机(交流力矩电动机)在不同电压下的机械特性2212)(lrlssrmLLRRs355.2.3 闭环控制的调压调速系统l要求带恒转矩负载的调压系统具有较大的调速范围时,往往须采用带转速反馈的闭环控制系统。图5-7 带转速负反馈闭环控制的交流调压调速系统 365.2.3 闭环控制的调压调速系统l当系统带负载稳定时,如果负载增大或减小,引起转速下降或上升,反馈控制作用会自动调整定子电压,使闭环系统工作在新的稳定工作点。l按照反馈控制规律,将稳定工作点连接起来便是闭环系统的静特性。375.2.3 闭环控制的调压调速系统l静特性左右两边都有极限,
11、它们是额定电压下的机械特性和最小输出电压下的机械特性。图5-8 转速闭环控制的交流调压调速系统静特性sNUminsU38*5.2.4降压控制应用l三相异步电动机直接接电网起动时,起动电流比较大,而起动转矩并不大。2212lrlsrssrstsstLLRRUII2212lrlsrssrsLLsRRUII392222113psrestsrlslrn U RTRRLL22222113psresrlslrn U R sTsRRsLL40*5.2.4降压控制应用l中、大容量电动机的起动电流大,会使电网压降过大,影响其它用电设备的正常运行,甚至使该电动机本身根本起动不起来。l必须采取措施来降低其起动电流,
12、常用的办法是降压起动。41*软起动器l当电压降低时,起动电流将随电压成正比地降低,从而可以避开起动电流冲击的高峰。l起动转矩与电压的平方成正比,起动转矩的减小将比起动电流的降低更多,降压起动时又会出现起动转矩不够的问题。l降压起动只适用于中、大容量电动机空载(或轻载)起动的场合。425.3 异步电动机变压变频调速l变压变频调速是改变异步电动机同步转速的一种调速方法,同步转速随频率而变化ppnnfn26060111435.3.1 变压变频调速的基本原理l异步电动机的实际转速 1111(1)ns nnsnnnl稳态速降 1snn 随负载大小变化 44气隙磁通控制l只要控制14.44SgsmNEf
13、N k14.44SsgsmNUEf N k便可控制气隙磁通 45基频以下调速 l当异步电动机在基频(额定频率)以下运行时,如果磁通太弱,没有充分利用电机的铁心,是一种浪费;如果磁通过大,又会使铁心饱和,从而导致过大的励磁电流,严重时还会因绕组过热而损坏电机。l最好是保持每极磁通量为额定值不变。46基频以下调速 l当频率从额定值向下调节时,必须使 14.44SgsNmNEN kf常值l基频以下应采用电动势频率比为恒值的控制方式。47基频以下调速 l恒压频比的控制方式 Eg难以确定,当电动势值较高时,忽略定子电阻和漏感压降,认为gsEU 1sUf常值48基频以下调速 l低频补偿(低频转矩提升)低频
14、时,比较小,定子电阻和漏感压降所占的份量比较显著,不能再忽略。人为地把定子电压抬高一些,以补偿定子阻抗压降,称作低频补偿。负载大小不同,需要补偿的定子电压也不一样。sgUE和49基频以下调速 l通常在控制软件中备有不同斜率的补偿特性,以供用户选择。a无补偿 b带定子电压补偿图5-9 恒压频比控制特性50基频以上调速 l在基频以上调速时,频率从向上升高,受到电机绝缘耐压和磁路饱和的限制,定子电压不能随之升高,最多只能保持额定电压不变。l这将导致磁通与频率成反比地降低,使得异步电动机工作在弱磁状态。51变压变频调速 图5-10 异步电动机变压变频调速的控制特性525.3.2 变压变频调速时的机械特
15、性l基频以下采用恒压频比控制 异步电动机机械特性方程式改写为22122121)()(3lrlsrsrspeLLsRsRRsUnT22222113psresrlslrn U R sTsRRsLL53基频以下调速l当s很小时,忽略上式分母中含s各项,2113seprUsTnR则 2113sperUnTRs54基频以下调速l对于同一转矩,转速降落基本不变在恒压频比的条件下把频率向下调节时,机械特性基本上是平行下移的。2111210602reppsR TnsnsnnU 2113sperUnTRs55基频以下调速l临界转矩 随着频率的降低而减小。l当频率较低时,电动机带载能力减弱,采用低频定子压降补偿,
16、适当地提高电压,可以增强带载能力。221121)(123lrlsssspemLLRRUnT221212)(23lrlsssspemLLRRUnTl改写成56基频以下调速l转差功率 与转速无关,故称作转差功率不变型。212213peresmpssTR TPsPnUn2113sperUnTRs57基频以上调速l电压不能从额定值再向上提高,只能保持不变,机械特性方程式可写成l临界转矩表达式 2212212)()(3lrlsrsrsNpeLLsRsRsRUnT221212)(123lrlssssNpemLLRRUnT22222113psresrlslrn U R sTsRRsLL58基频以上调速l临界
17、转差 l当s很小时,忽略上式分母中含s各项 2212)(lrlssrmLLRRs213sNeprUsTnR或21123repsNR Tsn U59基频以上调速l带负载时的转速降落 l对于相同的电磁转矩,角频率越大,转速降落越大,机械特性越软,与直流电动机弱磁调速相似。21112210602reppsNR TnsnsnnU 60基频以上调速l转差功率 l带恒功率负载运行时221123resmepsNR TPsPsTn U转差功率基本不变。221eT常数61变压变频调速时的机械特性图5-11 异步电动机变压变频调速机械特性62变压变频调速l在基频以下,由于磁通恒定,允许输出转矩也恒定,属于“恒转矩
18、调速”方式。l在基频以上,转速升高时磁通减小,允许输出转矩也随之降低,由于转速上升,允许输出功率基本恒定,属于“近似的恒功率调速”方式。635.3.3 基频以下电压补偿控制 l在基频以下运行时,采用恒压频比的控制方法具有控制简便的优点。l但负载的变化时定子压降不同,将导致磁通改变,须采用定子电压补偿控制。l根据定子电流的大小改变定子电压,以保持磁通恒定。645.3.3 基频以下电压补偿控制 图5-12 异步电动机等值电路和感应电动势65三种感应电动势l定子全磁通在定子每相绕组中的感应电动势 l转子全磁通在转子每相绕组中的感应电动势(折合到定子边)14.44SssmsNEf N k14.44Sr
19、smrNEf N kl气隙磁通在定子每相绕组中的感应电动势 14.44SgsmNEf N k三种磁通66恒定子磁通控制 l保持定子磁通恒定:定子电动势不好直接控制,能够直接控制的只有定子电压,按l补偿定子电阻压降,就能够得到恒定子磁通。1/fEssssEIRU1常值67恒定子磁通控制 l忽略励磁电流,转子电流l电磁转矩 2212)(lrlsrsrLLsREI2211221212222113()3()pmsremrlslrsrprlslrnPERTsRLLsEsRnRsLL68恒压频比控制时的转矩式 两式相比可知,恒定子磁通控制时转矩表达式的分母小于恒压频比控制特性中的同类项。l当转差率s相同时
20、,采用恒定子磁通控制方式的电磁转矩大于恒压频比控制方式。或者说,当负载转矩相同时,恒定子磁通控制方式的转速降比恒压频比方式小。22122121)()(3lrlsrsrspeLLsRsRRsUnT212222113()sreprlslrEsRTnRsLL恒定子磁通控制时的转矩表达式69恒定子磁通控制 l临界转差率 l临界转矩)(1lrlsrmLLRs)(12321lrlsspemLLEnT频率变化时,恒定子磁通控制的临界转矩恒定不变。70恒压频比控制时的临界转差率表达式 恒定子磁通控制时的临界转差率表达式2212)(lrlssrmLLRRs)(1lrlsrmLLRs恒压频比控制时的临界转矩表达式
21、 恒定子磁通控制时的临界转矩表达式)(12321lrlsspemLLEnT比较可知l恒定子磁通控制的临界转差率大于恒压频比控制方式。l恒定子磁通控制的临界转矩也大于恒压频比控制方式。221121)(123lrlsssspemLLRRUnT71恒气隙磁通控制 l保持气隙磁通恒定:l定子电压l除了补偿定子电阻压降外,还应补偿定子漏抗压降。1/gEglsssEILjRU11)(常值72恒气隙磁通控制 l转子电流l电磁转矩 2212lrrgrLsREI2 2122 12122122133lrrrgprlrrgpeLsRRsEnsRLsREnT73恒气隙磁通控制 l临界转差率 l临界转矩 l与恒定子磁通
22、控制方式相比较,恒气隙磁通控制方式的临界转差率和临界转矩更大,机械特性更硬。1lrrmLRs21123lrspemLEnT)(1lrlsrmLLRs)(12321lrlsspemLLEnT恒定子磁通控制 74恒转子磁通控制 l保持转子磁通恒定:l定子电压l除了补偿定子电阻压降外,还应补偿定子和转子漏抗压降。1/rE11()sslslrrURjLLIE常值75恒转子磁通控制 l转子电流l电磁转矩 sREIrrr/12122133rrprrrpeRsEnsRsREnT76恒转子磁通控制 l机械特性完全是一条直线,可以获得和直流电动机一样的线性机械特性,这正是高性能交流变频调速所要求的稳态性能。77
23、不同控制方式下的机械特性 图5-13 异步电动机在不同控制方式下的机械特性a)恒压频比控制b)恒定子磁通控制c)恒气隙磁通控制 d)恒转子磁通控制78不同控制方式的比较 l恒压频比控制最容易实现,它的变频机械特性基本上是平行下移,硬度也较好,能够满足一般的调速要求,低速时需适当提高定子电压,以近似补偿定子阻抗压降。l恒定子磁通、恒气隙磁通和恒转子磁通的控制方式均需要定子电压补偿,控制要复杂一些。l恒定子磁通和恒气隙磁通的控制方式虽然改善了低速性能。但机械特性还是非线性的,仍受到临界转矩的限制。l恒转子磁通控制方式可以获得和直流他励电动机一样的线性机械特性,性能最佳。795.4 电力电子变压变频
24、器l异步电动机变频调速需要电压与频率均可调的交流电源,常用的交流可调电源是由电力电子器件构成的静止式功率变换器,一般称为变频器。805.4 电力电子变压变频器l交-直-交变频器:先将恒压恒频的交流电整成直流,再将直流电逆变成电压与频率均为可调的交流,称作间接变频。l交-交变频器:将恒压恒频的交流电直接变换为电压与频率均为可调的交流电,无需中间直流环节,称作直接变频。815.4 电力电子变压变频器图5-14 变频器结构示意图a)交-直-交变频器b)交-交变频器 82脉冲宽度调制技术l现代变频器中用得最多的控制技术是脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation),简称PWM。l基本思
25、想是控制逆变器中电力电子器件的开通或关断,输出电压为幅值相等、宽度按一定规律变化的脉冲序列,用这样的高频脉冲序列代替期望的输出电压。835.4.1 PWM变频器主回路图5-15 交-直-交变频器主回路结构图先将工频交流电源通过不可控整流桥变换成直流,再通过逆变器变换成可控频率和电压的交流。中间的滤波环节为减少直流电压脉动而设置。84面积等效原理 是PWM控制技术的重要理论基础。原理内容:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。冲量即指窄脉冲的面积。效果基本相同,是指环节的输出响应波形基本相同。5.4.2正弦波脉宽调制技术85用PWM波代替正弦半波 将正弦半波看成是由N
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