交流变频调速系统课件.ppt
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1、由电机学知由电机学知1114.44gNmEf N K/22cosemmTCI如果忽略定子上的电阻压降,则有如果忽略定子上的电阻压降,则有 mNggKNfEEIRU11111144.4111111144.444.4NNgmKNfUKNfE第一节第一节 变频调速的基本控制方式和机械特性简介变频调速的基本控制方式和机械特性简介一、变频调速的基本控制方式一、变频调速的基本控制方式1、基频以下的变频控制方式、基频以下的变频控制方式即:气隙磁通感应电势与频率之比为常数即:气隙磁通感应电势与频率之比为常数 基频基频以下以下常采用常采用恒磁通恒磁通变频控制方式。变频控制方式。(1)若要保持)若要保持m不变,则
2、当频率不变,则当频率f1从额定值从额定值f1e向下调向下调节时,须同时降低节时,须同时降低Eg,使,使Eg/f1=常数。常数。(2)因感应电势难以直接控制,忽略定子压降,认为定子)因感应电势难以直接控制,忽略定子压降,认为定子相电压相电压U1Eg,则则U1/f1=常数。这就是恒压频比的变频控制常数。这就是恒压频比的变频控制方式。方式。恒压频比控制在低频时,由于恒压频比控制在低频时,由于U1和和Eg都较小,定子阻抗都较小,定子阻抗压降所占的份量比较显著,不能忽略。这时,可人为地把压降所占的份量比较显著,不能忽略。这时,可人为地把电压电压U1抬高一些,以便近似地补偿定子压降。抬高一些,以便近似地补
3、偿定子压降。2、基频以上的变频控制方式、基频以上的变频控制方式在基频以上时,频率可从在基频以上时,频率可从f1N往上增高,但电压往上增高,但电压U1却不能却不能增加得比额定电压增加得比额定电压U1N大,一般保持大,一般保持U1=U1N,使磁通与,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。频率成反比地降低,相当于直流电机弱磁升速的情况。NffNNmKNfU11111144.41U1NU01f1Nfab下图是异步电机变频调速控制特性。在基频以下,属于下图是异步电机变频调速控制特性。在基频以下,属于“恒转矩调速恒转矩调速”;而在基频以上,基本属于;而在基频以上,基本属于“恒功率调恒功率
4、调速速”。恒转矩调速恒功率调速制01U1U1NU1f1Nfmmn图5-1 鼠笼式异步电动机变频调速控制特性m当当Eg/1为恒值时,为恒值时,Temax恒定不变,随着频恒定不变,随着频率的降低,恒率的降低,恒Eg/1控控制的机械特性是一组形制的机械特性是一组形状与恒压恒频机械特性状与恒压恒频机械特性相同,且平行下移的特相同,且平行下移的特性。见右图所示。性。见右图所示。二、变频调速的机械特性简介二、变频调速的机械特性简介1.恒恒Eg/1控制(控制(Eg/1=恒值)恒值)因因Eg是电机内部参数,恒是电机内部参数,恒Eg/1控制难以实现,工程上常用控制难以实现,工程上常用恒压频比控制(恒压频比控制(
5、U1/1=恒值)。其机械特性见下图所示。恒值)。其机械特性见下图所示。在恒压频比条件下变频时,在恒压频比条件下变频时,机械特性基本上平行移动,机械特性基本上平行移动,而而Temax随随1降低而减小。降低而减小。低频时,低频时,Temax将限制调速系将限制调速系统的带负载能力。需采用定统的带负载能力。需采用定子阻抗电压补偿以增强带负子阻抗电压补偿以增强带负载能力。右图中虚线特性就载能力。右图中虚线特性就是采用提高定子电压后的特是采用提高定子电压后的特性性。补偿定子压降后的特性nN0n01n02n03n0eT1N1113121312111N图5-3 恒压频比控制变频调速时的机械特性2、恒压频比控制
6、(、恒压频比控制(U1/1=恒值)恒值)3.基频以上变频调速时的机械特性基频以上变频调速时的机械特性 可见,当频率可见,当频率1提高提高时,同步转速时,同步转速n0随之提随之提高,最大转矩减小,机高,最大转矩减小,机械特性上移;转速降落械特性上移;转速降落随频率的提高而增大,随频率的提高而增大,特性斜率稍变大,其它特性斜率稍变大,其它形状基本相似。如右图形状基本相似。如右图所示。所示。在基频在基频f1e以上变频时,电压以上变频时,电压U1=U1e不变。其机械特性不变。其机械特性见下图所示。见下图所示。第二节第二节 变频调速系统中的无源逆变电路变频调速系统中的无源逆变电路对交流电机实现变频调速的
7、变频电源装置叫变频器,其功能对交流电机实现变频调速的变频电源装置叫变频器,其功能是将电网提供的恒压恒频交流电变换为变压变频交流电,变是将电网提供的恒压恒频交流电变换为变压变频交流电,变频伴随变压。频伴随变压。变频器的基本分类如下:变频器的基本分类如下:一、变频器的分类一、变频器的分类变频器 交-交变频器 按相数分单相三相按输出波形分正弦波方波脉冲宽度调制型(PWM)交-直-交变频器电流型 电压型交交-直直-交变频器的主要构成环节如图(交变频器的主要构成环节如图(a)所示。它先把交)所示。它先把交流电转换为直流电,经中间直流环节后再把直流电逆变成流电转换为直流电,经中间直流环节后再把直流电逆变成
8、变频变压的交流电,又称为间接变频器。按不同的控制方变频变压的交流电,又称为间接变频器。按不同的控制方式,间接变频器有图式,间接变频器有图5-7中中b、c、d三种情况。三种情况。整流逆变中间直流环节DCAC50Hz恒压恒频(CVCF)AC变压变频(VVVF)(a)二、静止型常规变频器及特点二、静止型常规变频器及特点(一)间接(交(一)间接(交-直直-交)变压变频装置交)变压变频装置图图5-7 间接变压变频装置的不同结构形式间接变压变频装置的不同结构形式不控整流逆变DCAC调频AC50Hz斩波器DC调压(c)VVVF50Hz不控整流PWM逆变ACDC(VVVF)调压调频(d)AC可控整流逆变DCA
9、C50Hz调压调频AC(VVVF)(b)交交-交变频器的主要构成环节如图交变频器的主要构成环节如图5-8所示。交所示。交-交变频器没交变频器没有明显的中间滤波环节,交流电被直接变成频率和电压可有明显的中间滤波环节,交流电被直接变成频率和电压可调的交流电,故又称为直接变频器。调的交流电,故又称为直接变频器。(二)直接(交(二)直接(交-交)变压变频装置交)变压变频装置 主电路如图主电路如图5-9(a)所示,图中负载由正组与反组晶闸管整)所示,图中负载由正组与反组晶闸管整流电路轮流供电,流电路轮流供电,角不变时,输出为矩形交流电压,如图角不变时,输出为矩形交流电压,如图5-9(b)所示。改变正反组
10、切换频率可以调节输出交流电的)所示。改变正反组切换频率可以调节输出交流电的频率,而改变频率,而改变的大小即可调节矩形波的幅度。的大小即可调节矩形波的幅度。1、方波型交、方波型交-交变频器交变频器三、交三、交-交变频电路交变频电路(一)单相交(一)单相交-交变频电路交变频电路2、正弦波交、正弦波交-交变频器交变频器 正弦波型交正弦波型交-交变频器的主电路与方波型的主电路相同,交变频器的主电路与方波型的主电路相同,但可以输出平均值按正弦规律变化的电压。但可以输出平均值按正弦规律变化的电压。控制角控制角由大到小再变由大到小再变大,如大,如/20/2如如右图(右图(a)所示。)所示。控制角由小变大再控
11、制角由小变大再变小,如变小,如/2/2如右图如右图(b)所示。)所示。(1)输出正弦波形的获得方法)输出正弦波形的获得方法t常用的方法是余弦交点法,该方法的原则是:触发角的常用的方法是余弦交点法,该方法的原则是:触发角的变化和切换应使得整流输出电压的瞬时值与理想正弦电变化和切换应使得整流输出电压的瞬时值与理想正弦电压的瞬时值误差最小。压的瞬时值误差最小。t正弦波型交正弦波型交-交变频器适合于低频大功率的电气传动系统,交变频器适合于低频大功率的电气传动系统,最高输出频率是输入频率的最高输出频率是输入频率的1/3或或1/2。(2)输出电压有效值和频率的调节)输出电压有效值和频率的调节t交交-交变频
12、电路的输出电压是由若干段电源电压拼接而成交变频电路的输出电压是由若干段电源电压拼接而成的。在输出电压的一个周期内,所包含的电源电压段数的。在输出电压的一个周期内,所包含的电源电压段数越多,其波形就越接近正弦波。越多,其波形就越接近正弦波。t使控制角从使控制角从 ,改变,改变0,就改变了输出电压,就改变了输出电压的峰值,也就改变了输出电压的有效值;改变的峰值,也就改变了输出电压的有效值;改变变化的速变化的速率,也就改变了输出电压的频率。率,也就改变了输出电压的频率。2/2/0 (二)(二)三相三相-单相交单相交-交变频电路交变频电路t将两组三相可逆整流器反并联即可构成单相变将两组三相可逆整流器反
13、并联即可构成单相变频电路。频电路。三相半波三相半波-单相单相交交-交变频电路交变频电路三相桥式三相桥式-单单相交相交-交变频交变频电路电路(三)(三)三相交三相交-交变频电路交变频电路t交交-交变频器主要用于交流调速系统中,因此实际使交变频器主要用于交流调速系统中,因此实际使用的主要是三相交用的主要是三相交-交变频器。三相交交变频器。三相交-交变频器电路交变频器电路是由三组输出电压相位互差的单相交是由三组输出电压相位互差的单相交-交变频电路组交变频电路组成的。成的。t1、电路的接线方式、电路的接线方式t三相交三相交-交变频电路主要有两种接线方式,即公共交交变频电路主要有两种接线方式,即公共交流
14、母线进线方式和输出星形联结方式。流母线进线方式和输出星形联结方式。(1)公共交流母线进线方式)公共交流母线进线方式 它由三组彼此独立、输出电压相位互差它由三组彼此独立、输出电压相位互差120度的单相交度的单相交-交变交变频电路组成,其电源进线通过电抗器接在公共的交流母线频电路组成,其电源进线通过电抗器接在公共的交流母线上。由于电源进线端公用,所以三组单相变频电路的输出上。由于电源进线端公用,所以三组单相变频电路的输出端必须隔离。为此,交流电机的三个绕组必须拆开,共引端必须隔离。为此,交流电机的三个绕组必须拆开,共引出六根线。出六根线。(2)输出星形连接方式)输出星形连接方式 t由于变频器输出端
15、中点不和负载中点相连接,所以在构成由于变频器输出端中点不和负载中点相连接,所以在构成三相变频器的六组桥式电路中,至少要有不同相的两组桥三相变频器的六组桥式电路中,至少要有不同相的两组桥中的四个晶闸管同时导通才能构成回路,形成电流。中的四个晶闸管同时导通才能构成回路,形成电流。2、具体电路结构、具体电路结构t三相桥式整流器组成的三相三相桥式整流器组成的三相-三相交三相交-交变频电路,采用交变频电路,采用公共交流母线进线方式公共交流母线进线方式 t三相桥式整流器组成的三相三相桥式整流器组成的三相-三相交三相交-交变频电路,给电动交变频电路,给电动机负载供电,采用输出星形联结方式(负载未画出)机负载
16、供电,采用输出星形联结方式(负载未画出)四、交四、交-直直-交变频电路交变频电路(一)交(一)交-直直-交电压源型、电流源型变频器及其比较交电压源型、电流源型变频器及其比较根据交根据交-直直-交变频器的中间滤波环节是采用电容性元件或是电交变频器的中间滤波环节是采用电容性元件或是电感性元件,可将其分为感性元件,可将其分为电压源型变频器电压源型变频器和和电流源型变频器电流源型变频器。1、电压源型变频器、电压源型变频器采用大电容滤波,输采用大电容滤波,输出直流电压恒定,类出直流电压恒定,类似于恒压源。这类变似于恒压源。这类变频器叫电压源型变频频器叫电压源型变频器,见图(器,见图(a)所示。)所示。逆
17、变器dCdU+-(a)逆变器dUdIdL+-(b)电压源型电压源型变频器变频器 2、电流源型变频器、电流源型变频器 采用大电感滤波,输出直流电流恒定,类似于恒流源。采用大电感滤波,输出直流电流恒定,类似于恒流源。这类变频装置叫电流源型变频器,见图(这类变频装置叫电流源型变频器,见图(b)所示。)所示。逆变器dCdU+-(a)逆变器dUdIdL+-(b)电流源型电流源型变频器变频器 由电流型变频器构成的调速系统易实现回馈制动。图由电流型变频器构成的调速系统易实现回馈制动。图5-19绘出了变频调速系统的电动和回馈制动两种运行状态。绘出了变频调速系统的电动和回馈制动两种运行状态。电动状态如图(电动状
18、态如图(a)所示。整流电压极性为所示。整流电压极性为上正下负,电流由上正下负,电流由Ud的的正端流入逆变器,电能正端流入逆变器,电能由交流电网经变频器传由交流电网经变频器传送给电机,电机处于电送给电机,电机处于电动状态。动状态。(3)电压型和电流源型变频器的回馈制动比较)电压型和电流源型变频器的回馈制动比较 回馈制动状态如图回馈制动状态如图5-19b示。降低变频器的输出频率,使示。降低变频器的输出频率,使转速降低,同时使整流器转速降低,同时使整流器UR的的90,则整流电压,则整流电压Ud立即反立即反向,而电流向,而电流Id方向不变。于是,逆变器方向不变。于是,逆变器CSI变成整流器,而整变成整
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