最新变频调速的基本原理ppt课件.ppt
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1、 变频调速系统的核心是变频器,变频器的构成及工作原理较复杂,本课题仅对变频器的基本原理、安装及维护等作一简单介绍。一、概述1 变频调速的基本原理 我们知道,三相交流异步电动机的转速为;式中 f1 -电动机电源的频率(Hz); p -电动机定子绕组的磁极对数; s -转差率。 可见,在转差率s变化不大的情况下,可以认为,调节电动机定子电源频率时,电动机的转速大致随之成正比变化若均匀改变电动机电源的频率,则可以平滑地改变电动机的转速。 二二 变颛器的基本结构变颛器的基本结构 目前生产中广泛应用的是通用变频器,根据功率目前生产中广泛应用的是通用变频器,根据功率的大小,从外形上看有书本型结构的大小,从
2、外形上看有书本型结构(0.7537 kW)和装和装柜型结构柜型结构(451500 kW)两种。日本日立公司的两种。日本日立公司的J300系系列通用变频器为书本型结构,其外形和结构如下图所示。列通用变频器为书本型结构,其外形和结构如下图所示。 a)外型 b)结构 l一底座 2一外壳 3一控制电路接线端子 4充电指示灯 5一防护盖板 6一前盖 7螺钉 8一数字操作面板 9主电路接线端于 lO一接线孔 从电路结构上看,通用变频器大多采用交从电路结构上看,通用变频器大多采用交-直直-交变频变压方式,其基本构成如下图所示。交变频变压方式,其基本构成如下图所示。 交交-直直-交变频器的基本构成交变频器的基
3、本构成 (1) 变频器的主电路 通用变频器的主电路如下图所示它主要由以下几部分组成; 交-直一交变频器的主电路 1)整流部分整流部分 整流部分的作用是将频率固定的三相整流部分的作用是将频率固定的三相交流电变换成直流电。包括:交流电变换成直流电。包括: 三相整流桥三相整流桥 由整流二极管由整流二极管VDIVD6构成三相构成三相桥式整流电路。如电源的线电压为桥式整流电路。如电源的线电压为UL整流后的平均电整流后的平均电压为:压为: 滤渡电容器滤渡电容器CF 其作用是滤平桥式整流后的电压纹波,使其作用是滤平桥式整流后的电压纹波,使直流电压保持平稳。直流电压保持平稳。 限流电阻限流电阻RL和开关和开关
4、S 在变频器电源接通的瞬间,滤波电容在变频器电源接通的瞬间,滤波电容CF的充电电流很大,过大的冲击电流可能会损坏三相整流桥中的的充电电流很大,过大的冲击电流可能会损坏三相整流桥中的二极管。为了保护二极管在电路中串入限流电阻二极管。为了保护二极管在电路中串入限流电阻RL,从而将电容,从而将电容器器CF的充电电流限制在允许的范围内。当的充电电流限制在允许的范围内。当CF充电到一定程度,令充电到一定程度,令开关开关S接通,将接通,将RL短接掉。短接掉。 在许多新系列的变频器中。在许多新系列的变频器中。s已由晶闸管代替。已由晶闸管代替。 电源指示电源指示HL HL除表示电源是否接通外,还有除表示电源是
5、否接通外,还有 一一 个重个重要的功能,即在变频器切电源后,指示电容器要的功能,即在变频器切电源后,指示电容器CF上的电荷是否上的电荷是否已释放完毕。已释放完毕。 电容器电容器CF的容量较大,而切断变频器电源又必须在逆变电的容量较大,而切断变频器电源又必须在逆变电路停路停l止工作的状态下进行,所以止工作的状态下进行,所以CF没有快速放电电路,其放没有快速放电电路,其放电时间往往需数分钟,而电时间往往需数分钟,而CF上的电压又较高,如不放完,将对上的电压又较高,如不放完,将对人身安全构成威胁。故在维修时,必须等人身安全构成威胁。故在维修时,必须等HL完全熄灭后才能接完全熄灭后才能接触变频器的内部
6、带电部分。触变频器的内部带电部分。 2)逆变部分逆变部分 逆变管逆变管V1V6构成三相逆变桥,这六个逆变管按一定规构成三相逆变桥,这六个逆变管按一定规律轮流导通和截止,将直流电逆变成频率可调的三相交流电。律轮流导通和截止,将直流电逆变成频率可调的三相交流电。 续流二极管续流二极管VD7-VDl2的主要作用是在换相过程中为电的主要作用是在换相过程中为电流提供通路。流提供通路。 缓冲电路缓冲电路(R01-R06、VD01VD06、C01C06)的作的作用是限制过高的电流和电压,保护逆变管免遭损坏。用是限制过高的电流和电压,保护逆变管免遭损坏。 3)制动电阻制动电阻RB和制动单元和制动单元VB 采用
7、了变频器的采用了变频器的交流调速系统中,电动机的减速是通过降低变频器的交流调速系统中,电动机的减速是通过降低变频器的输出频率来实现的。在电动机减速过程中,当变频器输出频率来实现的。在电动机减速过程中,当变频器的输出频率下降过快时,电动机将处于发电制动状态,的输出频率下降过快时,电动机将处于发电制动状态,拖动系统的动能要回馈到直流电路中,使直流电压上拖动系统的动能要回馈到直流电路中,使直流电压上升,导致变频器本身的过电压保护电路动作,切断变升,导致变频器本身的过电压保护电路动作,切断变频器的输出。为避免出现这一现象,必须将再生到直频器的输出。为避免出现这一现象,必须将再生到直流电路的能量消耗掉,
8、流电路的能量消耗掉,RB和和VB的作用就是消耗这部的作用就是消耗这部分能量。如上图所示。分能量。如上图所示。 当直流中间电路的电压上升到一定值时,制动三当直流中间电路的电压上升到一定值时,制动三极管极管VB导通将回馈到直流电路的能量消耗在制动导通将回馈到直流电路的能量消耗在制动电阻上。电阻上。 (2)变频器的控制电路变频器的控制电路 为变频器的主电路提供通断控制信号的电路,为变频器的主电路提供通断控制信号的电路,称为控制电路。其主要任务是完成对逆变器开关元件的开关控制和提供多称为控制电路。其主要任务是完成对逆变器开关元件的开关控制和提供多种保护功能。控制方式有模拟控制和数字控制两种。目前已广泛
9、采用了以种保护功能。控制方式有模拟控制和数字控制两种。目前已广泛采用了以微处理器为核心的全数字控制技术,采用尽可能简单的硬件电路,主要靠微处理器为核心的全数字控制技术,采用尽可能简单的硬件电路,主要靠软件来完成各种控制功能软件来完成各种控制功能,以充分发挥微处理器计算能力强和软件控制灵活以充分发挥微处理器计算能力强和软件控制灵活性高的特点,完成许多模拟控制方式难以实现的功能。控制电路主要由以性高的特点,完成许多模拟控制方式难以实现的功能。控制电路主要由以下部分组成下部分组成 。 1)运算电路运算电路 运算电路的主要作用是将外部的速度、转矩等指令信号同运算电路的主要作用是将外部的速度、转矩等指令
10、信号同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定变频器的输出频率和电压检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定变频器的输出频率和电压? 2)信号检测电路将变频器和电动机的工作状态反馈至微处理器,并由微信号检测电路将变频器和电动机的工作状态反馈至微处理器,并由微处理器按事先确定的算法进行处理后为各部分电路提供所需的控制或保护信处理器按事先确定的算法进行处理后为各部分电路提供所需的控制或保护信号。号。 3)驱动电路)驱动电路 驱动电路的作用是为变频器中逆变电路的换流器件提供驱驱动电路的作用是为变频器中逆变电路的换流器件提供驱动信号。当逆变电路的换流器件为晶体管时,称为基极驱动电路;当逆变电动信号
11、。当逆变电路的换流器件为晶体管时,称为基极驱动电路;当逆变电路的换流器件为路的换流器件为SCR、IGBT或或GTO时,称为门极驱动电路。时,称为门极驱动电路。 4)保护电路保护电路 保护电路的主要作用是对检测电路得到的各种信号进行运箅保护电路的主要作用是对检测电路得到的各种信号进行运箅处理,以判断变频器本身或系统是否出现异常。当检测到出现异常时,进行处理,以判断变频器本身或系统是否出现异常。当检测到出现异常时,进行各种必要的处理,如使变频器停止工作或抑制电压、电流值等。各种必要的处理,如使变频器停止工作或抑制电压、电流值等。 通用变频器的蝇型硬件结构如图456所示。 (3)变频器中的电力半导休
12、器件变频器中的电力半导休器件 目前,变频器中用作逆变的电力半导体目前,变频器中用作逆变的电力半导体器什主要有晶闸管器什主要有晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管、门极可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管、电力晶体管(GTR)、功率场效应管功率场效应管(功率功率MOSFET)、绝缘栅双极晶体管、绝缘栅双极晶体管(IGBT)、智能功率模块、智能功率模块(IPM)等。等。 1)晶闸管晶闸管(SCR)晶闸管没有自关断能力,用门极电流触发,关断时要使晶闸管没有自关断能力,用门极电流触发,关断时要使正向阳极电流减小到维持电流以下,或者在阳极和阴极间加反向电压。因正向阳极电流减小到维持电流以下,或者在阳极和阴极
13、间加反向电压。因此在逆变电路中使用时需要另设换流电路,造成电路结构复杂,增加了变此在逆变电路中使用时需要另设换流电路,造成电路结构复杂,增加了变频器的成本,但由于元件容量大,在频器的成本,但由于元件容量大,在l 000 kVA以上的大容量变频器中得到以上的大容量变频器中得到广泛应用。广泛应用。 2)门极可关断晶闸管门极可关断晶闸管(GTO) 门极可关断晶闸管是一种可通过门极信号门极可关断晶闸管是一种可通过门极信号控制导通和关断的晶闸管,与普通晶闸管不同,它是利用门极反向电流而控制导通和关断的晶闸管,与普通晶闸管不同,它是利用门极反向电流而获得自关断能力,因此不需要外部换流电路。由它构成的变频器
14、具有结构获得自关断能力,因此不需要外部换流电路。由它构成的变频器具有结构简单,体积小,成本低,损耗少等优点,在变频器中正在逐步代替普通晶简单,体积小,成本低,损耗少等优点,在变频器中正在逐步代替普通晶闸管。闸管。 3)电力晶体管电力晶体管(GTR)电力晶体管主要是采用达林顿连接的双极型晶体管,电力晶体管主要是采用达林顿连接的双极型晶体管,它既扩大了容量,又保持了晶体管的固有特性,用基极电流可控制其关断,它既扩大了容量,又保持了晶体管的固有特性,用基极电流可控制其关断,不需换流电路,在开关频率为数千赫的中小容量不需换流电路,在开关频率为数千赫的中小容量PWM(脉冲宽度调制脉冲宽度调制)变频变频器
15、中被广泛采用。器中被广泛采用。 4)功率场效应管功率场效应管 (功率功率MOSFET)功率场效应管是根据门极功率场效应管是根据门极电压的电场效应进行导通、关断的单极晶体管,与电力晶体管电压的电场效应进行导通、关断的单极晶体管,与电力晶体管相比,具有速度快、损耗小、驱动功率小、抗干扰能力强等优相比,具有速度快、损耗小、驱动功率小、抗干扰能力强等优点,广泛应用于小容量变频器中。点,广泛应用于小容量变频器中。 5)绝缘栅双极晶体管绝缘栅双极晶体管(IGBT) 绝缘栅双极晶体管是通过栅极绝缘栅双极晶体管是通过栅极驱动电压来控制的晶体管,它集功率驱动电压来控制的晶体管,它集功率MOSFET和和GTR的优
16、点于的优点于一身,具有输入阻抗高、开关速度陕、驱动电路简单和通态电一身,具有输入阻抗高、开关速度陕、驱动电路简单和通态电压低、耐压高等优点,冈此有取代压低、耐压高等优点,冈此有取代GTR和功率和功率MOSFET的趋势。的趋势。目前变频器主要生产厂家推出的中小容量新产品中大都采用目前变频器主要生产厂家推出的中小容量新产品中大都采用IGBT作为换流器件。作为换流器件。 6)智能功率模块智能功率模块(IPM)智能功率模块是一种将功率开关器件智能功率模块是一种将功率开关器件及其驱动电路、保护电路等集成在同一封装内的集成模块。目及其驱动电路、保护电路等集成在同一封装内的集成模块。目前前IPM一般采用一般
17、采用IGBT作为功率开关器件,对接收到的控制信号作为功率开关器件,对接收到的控制信号经光电耦合隔离后对经光电耦合隔离后对IGBT进行驱动,并同时具有过电流保护、进行驱动,并同时具有过电流保护、过热保护以及驱动电源电压不足时的保护等功能。过热保护以及驱动电源电压不足时的保护等功能。2变频器的工作原理变频器的工作原理 (I)逆变的基本工作原理逆变的基本工作原理 将直流电变换为交流电的过程称将直流电变换为交流电的过程称为逆变,完成逆变功能的装置叫逆变器,它是变频器的重要组为逆变,完成逆变功能的装置叫逆变器,它是变频器的重要组成部分。电压型逆变器的动作原理可用如下图所示机械开关的成部分。电压型逆变器的
18、动作原理可用如下图所示机械开关的动作来说明。动作来说明。 当开关当开关S1、S2与与S3、S4轮流闭合和断开时,轮流闭合和断开时,在负载上即可得到波形如在负载上即可得到波形如左图左图b所示的交流电压,所示的交流电压,完成直流到交流的逆变过完成直流到交流的逆变过程。用功能与机械开关类程。用功能与机械开关类似的逆变器开关元件取代似的逆变器开关元件取代机械开关,即得到单相逆机械开关,即得到单相逆变电路。改变逆变器开关变电路。改变逆变器开关元件的导通与截止时间,元件的导通与截止时间,就可改变输出电压的频率,就可改变输出电压的频率,即完成变频即完成变频 。 (2)vf 控制控制 vf 控制是在改变变频器
19、输出电压控制是在改变变频器输出电压频率的同时改变输出电压的幅值,以维持电动机磁通基频率的同时改变输出电压的幅值,以维持电动机磁通基本恒定,从而在较宽的调速范围内,使电动机的效率、本恒定,从而在较宽的调速范围内,使电动机的效率、功率因数不下降功率因数不下降 。 vf 控制是目前通用变频器中广泛控制是目前通用变频器中广泛采用的控制方式。采用的控制方式。 三相交流异步电动机在工作过程中铁心磁通处于接三相交流异步电动机在工作过程中铁心磁通处于接近饱和状态从而使铁心材料得到充分利用。在变频调速近饱和状态从而使铁心材料得到充分利用。在变频调速的过程中,当电动机电源的频率变化时,电动机的阻抗的过程中,当电动
20、机电源的频率变化时,电动机的阻抗将随之变化,从而引起励磁电流的变化,使电动机出现将随之变化,从而引起励磁电流的变化,使电动机出现励磁不足或励磁过强。在励磁不足时电动机的输出转矩励磁不足或励磁过强。在励磁不足时电动机的输出转矩将降低,而励磁过强时又会使铁心中的磁通处于饱和状将降低,而励磁过强时又会使铁心中的磁通处于饱和状态,使电动机中流过很大的励磁电流,增加电动机的功态,使电动机中流过很大的励磁电流,增加电动机的功率损耗,降低电动机的效率和功率因数。因此在改变频率损耗,降低电动机的效率和功率因数。因此在改变频率进行渊速时,必须采取措施保持磁通恒定并为额定值。率进行渊速时,必须采取措施保持磁通恒定
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