变频调速技术与应用第1章.ppt
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1、变频调速技术与应用主讲 时宗亮2013-03-27第1章概述内容提要与学习要求 了解异步电动机调速概况。了解变频调速技术的发展过程。了解我国变频调速技术的发展状态。 11调速传动概况 1调速传动的意义 众所周知,所有的生产机械、运输机械在传动时都需要调速。首先,机械在启动时,根据不同的要求需要不同的启动时间,这样就要求有不同的启动速度相配合;其次,机械在停止时,由于转动惯量的不等,所以自由停车时间也各不相同,为了达到人们所需求的停车时间,就必须在停车时采取一些调速措施,以满足对停车时间的要求;第三,机械在运行当中,根据不同的情况也要求进行调速,例如,风机、泵类机械为了节能,要根据负载轻重进行调
2、速;机床加工,要根据工件精度的不同要求进行调速;运输机械为了提高生产率需要进行调速;电梯为了提高舒适度也需要进行调速;生产过程为了提高控制要求,必须进行闭环速度控制等。总之,所有机械传动都需要进行调速。 2调速传动的发展 调速传动在以蒸汽源为主时,只能采用蒸汽式机械调速传动。但因其效率低、单位输出功率的重量大,所以自内燃机(柴油机或汽油机)出现后,蒸气式机械调速传动便被其代替。然而内燃机调速传动效率仍然较低,不过由于单位输出功率的重量小,机械体积小,所以在不便使用电源的地方(如汽车、船舶等),仍采用内燃机调速传动。 自从电出现以后,因其输送容易、使用方便、维修简单、效率高,所以电动调速传动得到
3、迅速发展。一开始采用的是直流电动机调速传动,但由于直流电动机维修较难,且容量受限,所以交流电动机调速传动又得到了飞速的发展。然而在很长一段时间内交流电动机调速性能远不如直流电动机调速性能好,故直流电动机调速传动在调速性能要求很高的地方仍被采用。 最近十多年来,由于电力电子器件与微电子、单片机及PWM控制技术的迅猛发展,出现了交流电动机变频调速传动,其效率较高、操作方便,而且调速性能可以与直流电动机调速传动相媲美,所以交流变频调速传动是目前最好的调速传动方式。 3异步电动机调速概况 各行各业的生产都离不开电动机,而结构简单、价格便宜的异步电动机被广泛采用。对异步电动机调速控制技术又是交流电动机控
4、制技术中的核心。 异步电动机调速经历了以下3个阶段。 ( 1)继电器开环控制阶段。 这个阶段经历了50年左右。自从有了交流电,用接触器控制电动机,并逐步采用了各种中间继电器、时间继电器实现了开环的自动控制,也就是运动控制的初级阶段。这种控制很难满足现代化生产高效低耗的要求。对应用最广的鼠笼式异步电动机,其启动电流大、启动转矩小,既冲击电网,又不能调速。当电动机容量较大时,启动设备体积大、噪声高、维修困难。绕线式异步电动机转子串电阻的方法,虽说解决了启动问题,也可实现简单调速,但缺点很多,不但调速性能差,而且容量及使用环境也受到了很大的限制。(2)SCR闭环控制阶段。 该阶段经历了20年左右,自
5、从品闸管(SCR)出现后,使异步电动机调速控制向前迈进了一大步,对鼠笼式异步电动机来说,采用对晶闸管的移相控制,可以实现调压调速,但必须要闭环控制,才能得到较理想的调速性能。对绕线式异步电动机来说,可用晶闸管制成逆变器实现申级调速,加上闭环控制,不但提高调速性能,还能回收转差能量,曾经称为当时最好的调速方法。但由于绕线式异步电动机存在集电环电刷问题,所以也满足不了现代化生产的需要。(3)变频器控制的发展过程。 该阶段只有15年左右的时间,并且在短短的十几年时间就经历了以下几个过程:第一个过程是交一交变频,它采用晶闸管直接变工频电流为可调的低于12工频频率电流的电源。这种电源调速范围受到很大限制
6、,这个过程很短,很快就进入了第二个过程,即交一直一交变频。这种变频方式主要采用了逆变器,逆变器的功率元件最初采用的是SCR,控制技术为脉宽调制(PWM);而后逆变器的功率元件采用BJT,控制技术也由模拟量控制发展为数字量控制;现在逆变器的功率元件已采用IGBT,控制技术也发展为32位多微机矢量控制,可以在150us内对巨大电流进行闭环控制,进入了真正的运动控制阶段。Bipolar Junction Transistor 4调速传动的主要指标 (1)调速范围:最高转速与最低转速之比。 ( 2)调速的平滑性:在调速范围内,以相邻两挡转速的差值为标志,差值越小调速越平滑。 (3)调速的工作特性:调速
7、的工作特性有两个方面,静态特性和动态特性。静态特性主要反应的是调速后机械特性的硬度。对于绝大多数负载来说,机械特性越硬,则负载变化时,速度变化越小,工作越稳定。所以希望机械特性越硬越好。动态特性即暂态过程中的特性,主要指标有两个方面:升速(包括启动和降速(包括制动)过程是否快捷而平稳;当负载突然增、减或电压突然变化时,系统的转速能否迅速地恢复。 (4)调速的经济性:主要从设备投资、调速后的运行效率和调速系统的故障率3个方面进行考虑。 12变频调速技术的发展过程 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。自20世纪60年代以来,电力电子器件从SCR晶闸管)、GTO门极可关断晶闸管)、BJT双极
8、型功率晶体管)、MOSFET金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)。 MCT(MOS控制晶闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)。HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)等,器件的更新促使电力变换技术不断发展。自20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWMVVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM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。20世纪80年代后半期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并广泛应用。 VVVF,是Variable Voltage
9、 and Variable Frequency的缩写, 意为:可变电压、可变频率,也就是变频调速系统。 VVVF控制的逆变器连接电机,通过同时改变频率和电压,达到磁通恒定(可以用反电势/频率近似表征)和控制电机转速(和频率成正比)的目的,所以多应用在变频器中。 VVVF变频器的控制相对简单,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在生产的各个领域得到广泛应用。但是,在低频时这种控制方式,由于输出电压较小,受定于电阻压降的影响比较显著,故造成输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,因此人们又研究出矢量控制变频调速技术。什么是
10、什么是VVVF? 矢量控制变频调速的做法是:将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic,通过三相二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1、Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。 矢量控制方法的提出具有划时代的意义,然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效
11、果难以达到理想分析的结果。 因此人们又想出了直接转矩控制变频技术 1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制的优点是它直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型、控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机转化成等效直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。 解耦的概念:首先要明确有个“耦
12、合”的物理概念,耦合是指两个或两个以上的体系或两种运动形式间通过相互作用而彼此影响以至联合起来的现象。 数学中解耦是指使含有多个变量的数学方程变成能够用单个变量表示的方程组,即变量不再同时共同直接影响一个方程的结果,从而简化分析计算 。选择适当的控制规律将一个多变量系统化为多个独立的单变量系统的控制问题。在解耦控制问题中,基本目标是设计一个控制装置,使构成的多变量控制系统的每个输出变量仅由一个输入变量完全控制,且不同的输出由不同的输入控制 。电机的解耦主要是指能分别控制电机的励磁电流以及转矩电流而不会相互影响,异步电机的主要研究就是关于如何解决其耦合问题,异步电机的解耦便是将定子综合矢量电流分
13、解成等效转矩分量以及等效励磁电流分量使得两分量能分别控制而不会相互影响。 交流变频调速新的发展方向: VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交一直一交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流回路需要大的储能电容器,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交一交变频应运而生。由于矩阵式交一交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容器。它能实现功率因数为1,具有输入电流为正弦、能四象限运行、系统的功率密度大等优点。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。 13我国变频调速技术的发展状况 近10年来,随着电力电子技术、计算
14、机技术、自动控制技术的迅速发展,电气传动技术面临着一场历史革命,即交流调速技术取代直流调速技术、计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。 电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速启动、制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,广泛地适用范围及其他许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。 13.1我国变频调速技术的发展概况 电气传动控制系统通常由电动机、控制装置和信息装置3部分组成。电气传动关系到合理地使用电动机以节约电能和控制机械的运转状态(位置、速度、加速度等),实现电能一机械能的转换,达到优质、
15、高产、低耗的目的。电气传动分成不调速和调速两大类,调速又分交流调速和直流调速两种方式。不调速电动机直接由电网供电,但随着电力电子技术的发展这类原本不调速的机械越来越多地改用调速传动以节约电能(可节约15%20或更多)。改善产品质量、提高产量。在我国60的发电量是通过电动机消耗的,因此调速传动是一个重要行业,一直得到国家重视,目前已形成一定规模。 交流调速中最活跃、发展最快的就是变频调速技术。变频调速是交流调速的基础和主干内容。上个世纪变压器的出现使改变电压变得很容易,从而造就了一个庞大的电力行业。长期以来,交流电的频率一直是固定的,变频调速技术的出现使频率变为可以充分利用的资源。 我国电气传动
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