变频调速系统在工业应用中的分析.docx
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1、变频调速系统在工业应用中的分析变频器效率是指其本身变换效率。就变频器的两种形式而言:交直变频器尽管效率较高,但调频范围受到限制,应用受到限制,目前通用的变频器主要是交直交型。其变频器的损耗由三局部组成,整流损耗约占41%,逆变损耗约占50%,控制回路损耗占10%。前两项损耗是随着变频器的容量、负荷、拓扑构造的不同而变化,而控制回路损耗不随变频器容量、负荷而变化。变频器采用大功率自关断开关器件等当代电力电子技术,其整流损耗、逆变损耗等都比传统电子技术中整流损耗量小,变频器在额定状态运行时,其效率为86.4%96%,并随着变频器功率增大而进步。二变频调速后电机效率的变化变频调速后,电机的各种损耗和
2、效率均有所变化。根据电机学理论,电机的损耗可分为铁心损耗、轴承摩擦损耗、风阻损耗、定子绕组铜耗、转子绕组铜耗、杂散损耗等。铁心中的磁滞损耗表达式为:定子绕组铜耗和转子绕组铜耗的大小与电源频率f没有直接关系,但高次谐涉及脉动电流增加了电机的铜耗。杂散损耗及附加损耗:不管何种形式的变频器,变频后除基波外,还都产生高次谐波,这些附加的高次谐波的转矩方向与基波转矩方向相反,也会增加涡流损耗。综上所述,变频调速后,电机的磁滞损耗、涡流损耗、轴承摩擦损耗、定转子铜损及杂散损耗在功率中所占比例都有所增加,变频调速后电机电流增加10%,温升增加20%。二、转矩控制型变频器的选型及相关问题直接转矩控制以测量电机
3、电流和直流电压作为自适应电机模型的输入。该模型每隔25us产生一组准确的转矩和磁通实际值,转矩比拟器和磁通比拟器将转矩和磁通的实际值与转矩和磁通的给定值进展比拟,给出其最正确开关量。由此可知,它是通过对转矩和磁通的测量,即刻调整逆变电路的开关状态,进而调整电机的转矩和磁通,以到达准确控制的目的。一选型原那么在选型前,根据机械对转速和转矩的要求,确定机械要求的最大输入功率。P=n.T/9950式中:P为机械要求的输入功率,kW;n为机械转速,r/min;T为机械的最大转矩,Nm。然后选择电机的极数和额定功率。电机的极数决定了同步转速,要求电机的同步转速尽可能地覆盖整个调速范围,使连续负载容量高一
4、些。为了充分利用设备潜能,防止浪费,可允许电机短时超出同步速度,但必须小于电机允许的最大速度。转矩取设备在起动、连续运行、过载或者最高速等状态下的最大转矩。最后,根据变频器输出功率和额定电流稍大于电机的功率和额定电流确定变频器的参数与型号。应留意的是:变频器的额定容量及参数是针对一定的海拔高度和环境温度而标出的,一般指海拔1000m以下,温度在40或者25以下。假设使用环境超出该规定,在根据变频器参数确定型号前要考虑由此造成的降容因素。二变频器容量的选择根据控制功能可将通用变频器分为普通功能型u/f控制变频器、具有转矩控制功能的高性能型u/f控制变频器和矢量控制高性能型变频器3种类型。变频器类
5、型的选择要根据负载的要求进展。对于风机、泵类等平方转矩TLn2,低速下负载转矩较小,通常可选择普通功能型的变频器,如:西门子公司的MICROMASTER-430系列、东芝公司的VF-P系列变频器。对于恒转矩类负载或者有较高静态转速要求的机械采用具有转矩控制功能的高性能变频器那么是比拟理想的,由于这种变频器低速转矩大,静态机械特性硬度大,不怕负载冲击,具有挖土机特性,如:日本富士公司的FRENIC5000G11/P11、三肯公司的SAMCO-L系列变频器。为了实现大调速比的恒转矩调速,常采用加大变频器容量的方法。对于要求精度高、动态性能好、响应快的消费机械,应采用矢量控制高功能型通用变频器,如:
6、安川公司的VS-61665系列、西门子公司的MICROMASTER-440系列变频器。大多数变频器容量可从额定电流、可用电机功率和额定容量三个角度表述。选择变频器时,只有变频器的额定电流是一个反映半导体变频装置负载才能的关键量。负载电流不超过变频器额定电流是选择变频器的根本原那么,必须保持在无故障状态下负载总电流均不超过变频器的额定电流。变频器供应电机的是脉动电流,电机在额定运行状态下,用变频器供电与用工频电网供电相比电流要大,所以选择变频器电流或者功率要比电机电流或者功率大一个等级,一般为:PNV1.1PN式中:PNV为变频器额定功率,kW;PN为电机额定功率,kw。三、变频调速在工业应用中
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- 变频 调速 系统 工业 应用 中的 分析
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