异步电机变频调速讲述课件.ppt
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1、1笼型异步电机变频调速笼型异步电机变频调速 交流伺服电机特点交流伺服电机特点 交流伺服电机采用了全封闭无刷结构,以适应实际生产环境,不需要定期检查和维修。其定子省去了铸件壳体,结构紧凑、外形小、重量轻(只有同类直流电机的7590)。定子铁芯较一般电机开槽多且深,绕组绕在定子铁芯上,绝缘可靠,磁场均匀。可对定子铁芯直接冷却,散热效果好,因而传给机械部分的热量小,提高了整个系统的可靠性。2 交流伺服电机特点交流伺服电机特点 直流伺服电机具有电刷和整流子,尺寸较大且必须经常维修,使用环境也受到一定影响,特别是其容量较小,受换向器限制,很多特性参数随速度而变化,因而限制了直流伺服电机向高转速、大容量发
2、展。转子采用具有精密磁极形状的永久磁铁,因而可实现高转矩惯量比,动态响应好,运行平稳。因此交流伺服电机以其高性能、大容量日益受到广泛的重视和应用。4 但是交流电机的控制性能没有直流电机的好,也正是由于这一点,交流伺服系统的发展历史没有直流伺服系统早,在过去较长的一段时间远没有直流伺服系统应用广泛。随着电子学和电子技术的发展,特别是集成电路和计算机控制技术的发展,交流伺服的发展极为迅速,已进入与直流伺服相媲美、相竞争的时代,并有取而代之的趋势。交流电机的转速公式:)1(60spfn00nnns 式中,f定子电源频率,s转差率;p极对数,n0同步转速。根据上式,可得到不同的交流电机调速的方法:(1
3、)转子绕组串联电阻改变转差率,这种方法调速机械特性很软,低速运行时电阻损耗很大。(2)改变定子电压来改变转差率,这种方法损耗也很大。7 (3)改变极对数来改变转速,这种方法调速是有级的,而且调速范围窄。(4)改变定子供电频率,可以平滑地改变电机的同步转速,这种方法最为理想,称又交流变频调速交流变频调速,其装置叫变频器调速装置变频器调速装置(VFD)。目前高性能的交流调速系统大都采用变频调速方法来改变电机转速。为了保持在调速时电机的最大转矩不变,需要维持磁通恒定,这时就需要定子供电电压做相应调节。因此,对交流电机供电的变频器一般都要求兼有调频调压两种功能。910 异步电机的变压变频调速系统一般简
4、称为变频调速系统。由于在调速时转差功率不随转速而变化,调速范围宽,无论是高速还是低速时效率都较高,在采取一定的技术措施后能实现高动态性能,可与直流调速系统媲美。因此现在应用很广,是本篇的重点。11变压变频调速的基本控制方式变压变频调速的基本控制方式 电机调速时,常须考虑的一个重要因素是:希望保持电机中每极磁通量 m 为额定值不变。如果磁通太弱,没有充分利用电机的铁心,是一种浪费;如果过分增大磁通,又会使铁心饱和,从而导致过大的励磁电流,严重时会因绕组过热而损坏电机。12对于直流电机,励磁系统是独立的,只要对电枢反应有恰当的补偿,m 保持不变是很容易做到的。在交流异步电机中,磁通 m 由定子和转
5、子磁势合成产生,要保持磁通恒定就需要费一些周折了。13 定子每相电动势mNs1gS44.4kNfE(7-1)式中 Eg 气隙磁通在定子每相中感应电动势的 有效值(V);定子频率(Hz);定子每相绕组串联匝数;基波绕组系数;每极气隙磁通量(Wb)。f1NskNsm14 由式(7-1)可知,只要控制好 Eg 和 f1,便可达到控制磁通m 的目的,对此,需要考虑基频(额定频率)以下和基频以上两种情况。151.基频以下调速 由式(7-1)可知,要保持 m 不变,当频率 f1 从额定值 f1N 向下调节时,必须同时降低 Eg,使 1gfE常值 (7-2)即采用采用恒值电动势频率比的控制方式恒值电动势频率
6、比的控制方式。16 恒压频比的控制方式 然而,绕组中的感应电动势是难以直接控制的,当电动势值较高时,可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电压 Us Eg,则得(7-3)这是恒压频比的控制方式恒压频比的控制方式。常值1fUs17 但是,在低频时 Us 和 Eg 都较小,定子阻抗压降所占的份量就比较显著,不再能忽略。这时,需要人为地把电压 Us 抬高一些,以便近似地补偿定子压降近似地补偿定子压降。带定子压降补偿的恒压频比控制特性示于下图中的 b 线,无补偿的控制特性则为a 线。18OUsf 1图7-1 恒压频比控制特性 带压降补偿的恒压频比控制特性UsNf 1Na 无补偿无补偿 b 带定子
7、压降补偿带定子压降补偿 192.基频以上调速 在基频以上调速时,频率应该从 f1N 向上升高,但定子电压Us 却不可能超过额定电压UsN,最多只能保持Us=UsN,这将迫使磁通与频率成反比地降低,相当于直流电机弱磁升速的情况。把基频以下和基频以上两种情况的控制特性画在一起,如下图所示。20f1N 变压变频控制特性图7-2 异步电机变压变频调速的控制特性 恒转矩调速恒转矩调速UsUsNmNm恒功率调速恒功率调速mUsf1O21 如果电机在不同转速时所带的负载都能使电流达到额定值,则转矩基本上随磁通变化,按照电力拖动原理,在基频以下,磁通恒定时转矩也恒定,属于“恒转矩调速”性质,而在基频以上,转速
8、升高时转矩降低,基本上属于“恒功率调速”。返回目录返回目录222 电力电子变频器的主要类型电力电子变频器的主要类型本节提要本节提要n交交-直直-交和交交和交-交变频器交变频器n电压源型和电流源型逆变器电压源型和电流源型逆变器237.3.1 交交-直直-交和交交和交-交变频器交变频器 从整体结构上看,电力电子变频器可分为交-直-交和交-交两大类。1.交交-直直-交变频器交变频器 交-直-交变频器先将工频交流电源通过整流器变换成直流,再通过逆变器变换成可控频率和电压的交流,如下图所示。24 交-直-交变频器基本结构图7-9 交-直-交(间接)变频器 变压变频变压变频(VVVF)中间直流环节中间直流
9、环节恒压恒频恒压恒频(CVCF)逆变逆变DCACAC 50Hz整流整流25 由于这类变频器在恒频交流电源和变频交流输出之间有一个“中间直流环节”,所以又称间接式的变频器。具体的整流和逆变电路种类很多,当前应用最广的是由二极管组成不控整流器和由功率开关器件(P-MOSFET,IGBT等)组成的脉宽调制(PWM)逆变器,简称PWM变频器,如下图所示。26 交-直-交PWM变频器基本结构图7-10 交-直-交PWM变频器变压变频变压变频(VVVF)中间直流环节中间直流环节恒压恒频恒压恒频(CVCF)PWM逆变器逆变器DCACAC 50Hz调压调频调压调频C27 PWM变频器的应用如此广泛,是由于它具
10、有如下的一系列优点:1)在主电路整流和逆变两个单元中,只有逆变单元可控,结构简单。采用全控型的功率开关器件,只通过驱动电压脉冲进行控制,电路也简单,效率高。282)采用PWM控制技术,基波比重大,谐波受到很大抑制,因而转矩脉动小,调速范围和稳态性能高。3)逆变器同时实现调压和调频,动态响应不受中间直流环节滤波器参数的影响,系统的动态性能也得以提高。294)采用不可控的二极管整流器,电源侧功率因素较高,且不受逆变输出电压大小的影响。5)PWM变频器常用功率开关器件有:P-MOSFET,IGBT,GTO和替代GTO的电压控制器件如IGCT、IEGT等。302.交-交变频器 交-交变频器它只有一个变
11、换环节,把恒压恒频(CVCF)的交流电源直接变换成VVVF输出,因此又称直接式变频器。有时为了突出其变频功能,也称作周波变换器(Cycloconveter)。31 图7-12 交-交(直接)变频器交交变频交交变频AC50HzACCVCFVVVF32 三相交交变频器的基本结构33 输出星形联结方式三相交交变频电路34三相桥式交交变频电路35特点1、结构上只有一个变换环节,省去了中间直流环节,看似简单,但所用的器件数量却很多,总体设备相当庞大。在技术上很成熟。2、输出频率低。当采用三相桥时,输出频率不能大于电网频率的1/31/2。36 3、输入功率因数较低,谐波电流含量大,频谱复杂,因此须配置谐波
12、滤波和无功补偿设备。4、一般主要用于轧机主传动、球磨机、水泥回转窑等大容量、低转速的调速系统,可以省去庞大的齿轮减速箱。37 电压源型和电流源型逆变器电压源型和电流源型逆变器 在交-直-交变频器中,按照中间直流环节直流电源性质的不同,逆变器可以分成电压源型电压源型和电流源型电流源型两类,两种类型的实际区别在于直流环节采用怎样的滤波器实际区别在于直流环节采用怎样的滤波器。下图绘出了电压源型和电流源型逆变器的示意图。38 两种类型逆变器结构逆变器逆变器LdIdCdUdUd+-a)电压源逆变器b)电流源逆变器图7-15 电压源型和电流源型逆变器示意图39电压源型逆变器电压源型逆变器(Voltage
13、Source InverterVSI),直流环节采用大电容滤波储能,因而直流电压波形比较平直,在理想情况下是一个内阻为零的恒压源,输出交流电压是矩形波或阶梯波,有时简称电压型逆变器。40电流源型逆变器电流源型逆变器(Current Source Inverter CSI),直流环节采用大电感滤波储能,直流电流波形比较平直,相当于一个内阻很大的恒流源,输出交流电流是矩形波或阶梯波,或简称电流型逆变器。41 性能比较 两类逆变器在主电路上虽然只是滤波环节的不同,在性能上却带来了明显的差异,主要表现如下:(1)无功能量的缓冲)无功能量的缓冲 异步电机属感性负载,在中间直流环节与负载电机之间,除了有功
14、功率的传送外,还存在无功功率的交换。滤波器除滤波外还起着对无功功率的缓冲作用。因此,还表现在储能元件(电容器或电感器)的区别。42(2)能量的回馈)能量的回馈 电流源型逆变器有一个显著特征,就是容易实现能量回馈,从而便于四象限运行,适用于需要回馈制动和经常正、反转的生产机械。电压源型逆变器却很困难。下面以由晶闸管可控整流器和电流源型串联二极管式晶闸管逆变器构成的交-直-交变压变频调速系统为例,说明电动运行和回馈制动两种状态。43电动运行状态P图7-16 电流源型交-直-交变压变频调速系统的两种运行状态M3+-UdIdLdCSI 电动Te 逆变UCRa)电动运行图7-16 电流源型交-直-交变压
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