交流异步电动机变压变频调速系统ppt课件.ppt
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1、1交流交流异步电异步电动动机变压变频调速系统机变压变频调速系统(VVVF系统)系统)转差功率不变型调速系统转差功率不变型调速系统第第 6 章章2 概概 述述 异步电机的变压变频调速系统一般异步电机的变压变频调速系统一般简称为简称为变频调速系统变频调速系统。由于在调速时。由于在调速时转差功率不随转速而变化,转差功率不随转速而变化,调速范围调速范围宽宽,无论是高速还是低速时效率都较,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高,在采取一定的技术措施后能实现实现高动态性能高动态性能,可与直流调速系统媲美。,可与直流调速系统媲美。因此现在应用面很广,是本篇的重点。因此现在应用面很广,是本
2、篇的重点。36.1 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 在进行电机调速时,常须考虑的一个在进行电机调速时,常须考虑的一个重要因素是:重要因素是:希望保持电机中每极磁通希望保持电机中每极磁通量量 m 为额定值不变。为额定值不变。如果磁通太弱,如果磁通太弱,没有充分利用电机的铁心,是一种浪费;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,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。绕组过热而损坏电机。4n对于直流电机,励磁系统是独立的,只要对于直流电机,励磁系统是独立的,只要对电
3、枢反应有恰当的补偿,对电枢反应有恰当的补偿, m 保持不变保持不变是很容易做到的。是很容易做到的。n在交流异步电机中,磁通在交流异步电机中,磁通 m 由定子和转由定子和转子磁势合成产生,要保持磁通恒定就需要子磁势合成产生,要保持磁通恒定就需要费一些周折了。费一些周折了。 5 定子每相电动势定子每相电动势1g11Nm4.44Ef N k(6-2) 式中:式中:Eg 气隙磁通在定子每相中感应电动势的有气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值,单位为效值,单位为V; 定子频率,单位为定子频率,单位为Hz; 定子每相绕组串联匝数;定子每相绕组串联匝数; 基波绕组系数;基波绕组系数; 每极气隙磁通量,单位
4、为每极气隙磁通量,单位为Wb。 f1N1kN1 m6 由式(由式(6-2)可知,只要控制好)可知,只要控制好 Eg 和和 f1 ,便可达到控制磁通便可达到控制磁通 m 的目的,对此,需要的目的,对此,需要考虑基频(考虑基频(额定频率额定频率)以下和基频以上两)以下和基频以上两种情况。种情况。 71. 基频以下调速基频以下调速 由式(由式(6-2)可知,要保持)可知,要保持 m 不变,当不变,当频率频率 f1 从额定值从额定值 f1N 向下调节时,必须同时向下调节时,必须同时降低降低 Eg ,使,使 1gfE常值常值 (6-3) 即即采用恒值电动势频率比的控制方式采用恒值电动势频率比的控制方式。
5、 8 恒压频比的控制方式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,可以控制的,当电动势值较高时,可以忽略定忽略定子绕组的漏磁阻抗压降子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电,而认为定子相电压压 Us Eg,则得,则得(6-3) 这是这是恒压频比的控制方式恒压频比的控制方式。常值1fUs异步电动机稳态等效电路和感应电动势异步电动机稳态等效电路和感应电动势 Us1RsLlsLlrLmRr /sIsI0IrEg9 但是,在低频时但是,在低频时 Us 和和 Eg 都较小,定子都较小,定子阻抗压降所占的份量就比较显著,不再能阻抗压降所占
6、的份量就比较显著,不再能忽略。忽略。这时,需要人为地把电压这时,需要人为地把电压 Us 抬高一抬高一些,以便近似地补偿定子压降。些,以便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带定子压降补偿的恒压频比控制特性示于下图中的于下图中的 b 线,无补偿的控制特性则为线,无补偿的控制特性则为a 线。线。 10OUsf 1恒压频比控制特性恒压频比控制特性 带压降补偿的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 带定子压降补偿带定子压降补偿 112. 基频以上调速基频以上调速 在基频以上调速时,频率应该从在基频以上调速时,频率应该从 f1N 向上升高,但
7、定子电压向上升高,但定子电压Us 却不可能超过却不可能超过额定电压额定电压UsN ,最多只能保持,最多只能保持Us = UsN ,这将迫使磁通与频率成反比地降低,这将迫使磁通与频率成反比地降低,相相当于直流电机弱磁升速的情况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。制特性画在一起,如下图所示。 12f1N 变压变频控制特性变压变频控制特性图图6-1 异步电机变压变频调速的控制特性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mUsf1O13 如果电机在不同转速时所带的负载都
8、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,即都能在允许温升能使电流达到额定值,即都能在允许温升下长期运行,则转矩基本上随磁通变化,下长期运行,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,属于定时转矩也恒定,属于“恒转矩调速恒转矩调速”性性质,而在基频以上,转速升高时转矩降低,质,而在基频以上,转速升高时转矩降低,基本上属于基本上属于“恒功率调速恒功率调速”。146.2 异步电动机电压频率协调控制时异步电动机电压频率协调控制时 的机械特性的机械特性本节提要本节提要n恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械恒压恒频正弦波供电
9、时异步电动机的机械特性特性n基频以下电压基频以下电压-频率协调控制时的机械特性频率协调控制时的机械特性n基频以上恒压变频时的机械特性基频以上恒压变频时的机械特性156.2.1 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的恒压恒频正弦波供电时异步电动机的 机械特性机械特性 第第5章式(章式(5-3)已给出异步电机在恒压恒)已给出异步电机在恒压恒频正弦波供电时的机械特性方程式频正弦波供电时的机械特性方程式 Te= f (s)。 当定子电压当定子电压 Us 和电源角频率和电源角频率 1 恒定时恒定时,可,可以改写成如下形式:以改写成如下形式: 2rs2122rsr121spe)()(3llLLsRsRRsUnT
10、(6-5) 恒恒US/ 1时的机械特性时的机械特性16 特性分析特性分析当当s很小时,可忽略上式分母中含很小时,可忽略上式分母中含s各项,则各项,则(6-6) 也就是说,当也就是说,当s很小时,转矩近似与很小时,转矩近似与s成成正比,机械特性正比,机械特性 Te = f(s)是)是一段直线一段直线,见图见图6-2。sRsUnTr121spe317 特性分析(续)特性分析(续) 当当 s 接近于接近于1时,可忽略式(时,可忽略式(6-5)分母)分母中的中的Rr ,则,则 sLLRsRUnTll1)(32rs212sr121spe(6-6)即即s接近于接近于1时转矩近似与时转矩近似与s成反比,这时
11、,成反比,这时, Te = f(s)是对称于原点的)是对称于原点的一段双曲线一段双曲线。18 机械特性机械特性 当当 s 为以上为以上两段的中间数两段的中间数值时,机械特值时,机械特性性从直线段逐从直线段逐渐过渡到双曲渐过渡到双曲线段线段,如图所,如图所示。示。smnn1sTe010TeTemaxTemax图图6-2 恒压恒频时异步电机的机械特性恒压恒频时异步电机的机械特性196.2.2 基频以下电压基频以下电压-频率协调控制时的频率协调控制时的 机械特性机械特性 由式(由式(6-5)机械特性方程式可以看出,)机械特性方程式可以看出,对于同一组转矩对于同一组转矩 Te 和转速和转速 n(或转差
12、率(或转差率s)的要求,电压的要求,电压 Us 和频率和频率 1 可以有多种配合。可以有多种配合。 在在 Us 和和 1 的不同配合下机械特性也是的不同配合下机械特性也是不一样的,不一样的,因此可以有不同方式的电压频因此可以有不同方式的电压频率协调控制。率协调控制。 201. 恒压频比控制(恒压频比控制( Us / 1 ) 在第在第6-1节中已经指出,为了近似地保持节中已经指出,为了近似地保持气隙磁通不变,以便充分利用电机铁心,气隙磁通不变,以便充分利用电机铁心,发挥电机产生转矩的能力,在发挥电机产生转矩的能力,在基频以下须基频以下须采用恒压频比控制采用恒压频比控制。这时,同步转速自然。这时,
13、同步转速自然要随频率变化。要随频率变化。 11p602nn(6-8) 21 由式(由式(6-6)可以导出)可以导出 21sper13UnTRs(6-10) 带负载时的带负载时的转速降落转速降落为为 11p602nsnsn (6-9) 22 由此可见,当由此可见,当 Us / 1 为恒值时,对于同一为恒值时,对于同一转矩转矩 Te ,s 1 是基本不变的,因而是基本不变的,因而 n 也是也是基本不变的基本不变的。这就是说,。这就是说,在恒压频比的条在恒压频比的条件下改变频率件下改变频率 1 时,机械特性基本上是平时,机械特性基本上是平行下移,行下移,如图如图6-3所示。它们和直流他励电所示。它们
14、和直流他励电机变压调速时的情况基本相似。机变压调速时的情况基本相似。23 所不同的是,所不同的是,当转矩增大到最大值以当转矩增大到最大值以后,转速再降低,特性就折回来了。后,转速再降低,特性就折回来了。而且而且频率越低时最大转矩值越小,频率越低时最大转矩值越小,可参看第可参看第5章章式(式(5-5),对式(),对式(5-5)稍加整理后可得)稍加整理后可得 2rs21s1s21spmaxe)(123llLLRRUnT(6-11)24 可见最大转矩可见最大转矩 Temax 是随着的是随着的 1 降低而降低而减小的。频率很低时,减小的。频率很低时,Temax太小将限制电太小将限制电机的带载能力,采用
15、机的带载能力,采用定子压降补偿,适当定子压降补偿,适当地提高电压地提高电压Us,可以增强带载能力,见图,可以增强带载能力,见图6-3。25 机械特性曲线机械特性曲线eTOnN0n03n02n01nN1111213131211N1图图6-3 恒压频比控制时变频调速的机械特性恒压频比控制时变频调速的机械特性补 偿 定 子 压补 偿 定 子 压降后的特性降后的特性262. 恒恒 Eg / 1 控制控制 下图再次绘出异步电机的稳态等效电下图再次绘出异步电机的稳态等效电路,图中几处感应电动势的意义如下:路,图中几处感应电动势的意义如下: Eg 气隙(或互感)磁通在定子每相绕组中气隙(或互感)磁通在定子每
16、相绕组中 的感应电动势;的感应电动势; Es 定子全磁通在定子每相绕组中的感应电定子全磁通在定子每相绕组中的感应电 动势;动势; Er 转子全磁通在转子绕组中的感应电动势转子全磁通在转子绕组中的感应电动势 (折合到定子边)。(折合到定子边)。 27异步电动机稳态等效电路和感应电动势异步电动机稳态等效电路和感应电动势 Us1RsLlsLlrLmRr /sIsI0Ir 异步电动机等效电路异步电动机等效电路EgEsEr28 特性分析特性分析 如果在电压频率协调控制中,恰当地如果在电压频率协调控制中,恰当地提高电压提高电压 Us 的数值,使它在克服定子阻的数值,使它在克服定子阻抗压降以后,能维持抗压降
17、以后,能维持 Eg / 1 为恒值(基频为恒值(基频以下),则由式(以下),则由式(6-2)可知,)可知,无论频率无论频率高低,每极磁通高低,每极磁通 m 均为常值。均为常值。29 特性分析(续)特性分析(续)由等效电路可以看出由等效电路可以看出 2r212rgrlLsREI(6-12)代入电磁转矩关系式,得代入电磁转矩关系式,得2 r2122 rr121gpr2r212r2g1pe33llLsRRsEnsRLsREnT(6-13) 恒恒Eg / 1时的机械特性时的机械特性30特性分析(续)特性分析(续) 利用与前相似的分析方法,当利用与前相似的分析方法,当s很小时,很小时,可忽略式(可忽略式
18、(6-13)分母中含)分母中含 s 项,则项,则 sRsEnTr121gpe3(6-14) 这表明机械特性的这一段近似为这表明机械特性的这一段近似为一条直线一条直线。31特性分析(续)特性分析(续) 当当 s 接近于接近于1时,可忽略式(时,可忽略式(6-13)分母中)分母中的的 Rr2 项,则项,则 sLsREnTl132 r1r21gpe(6-14) s 值为上述两段的中间值时,机械特性在值为上述两段的中间值时,机械特性在直线和双曲线之间逐渐过渡,整条特性与恒直线和双曲线之间逐渐过渡,整条特性与恒压频比特性相似。压频比特性相似。32 性能比较性能比较 但是,对比式(但是,对比式(6-5)和
19、式()和式(6-13)可以)可以看出,恒看出,恒 Eg / 1 特性分母中含特性分母中含 s 项的参数项的参数要小于恒要小于恒 Us / 1 特性中的同类项,也就是特性中的同类项,也就是说,说, s 值要更大一些才能使该项占有显著值要更大一些才能使该项占有显著的份量,从而不能被忽略,的份量,从而不能被忽略,因此恒因此恒 Eg / 1 特性的线性段范围更宽。特性的线性段范围更宽。33性能比较(续)性能比较(续) 将式(将式(6-13)对)对 s 求导,并令求导,并令 dTe / ds = 0,可,可得恒得恒Eg / 1控制特性在最大转矩时的转差率控制特性在最大转矩时的转差率 r1rmlLRs(6
20、-16) 和最大转矩和最大转矩r21gpmaxe123lLEnT(6-17) 34性能比较(续)性能比较(续) 值得注意的是,在式(值得注意的是,在式(6-17)中,当)中,当Eg / 1 为恒值时,为恒值时,Temax 恒定不变,如下恒定不变,如下图所示,其图所示,其稳态性能优于恒稳态性能优于恒 Us / 1 控制控制的性能。的性能。 这正是恒这正是恒 Us / 1控制中补偿定子压降控制中补偿定子压降所追求的目标。所追求的目标。 35 机械特性曲线机械特性曲线eTOn1Nn13n12n11nN1111213131211N1Temax恒恒 Eg / 1 控制时变频调速的机械特性控制时变频调速的
21、机械特性363两种协调控制方式的比较两种协调控制方式的比较 综上所述,在正弦波供电时,按不同综上所述,在正弦波供电时,按不同规律实现电压频率协调控制可得不同类规律实现电压频率协调控制可得不同类型的机械特性。型的机械特性。 (1)恒压频比()恒压频比( Us / 1 = Constant )控)控制最容易实现,它的变频机械特性基本上制最容易实现,它的变频机械特性基本上是是平行下移平行下移,硬度也较好,能够满足一般,硬度也较好,能够满足一般的调速要求,但低速带载能力有些差强人的调速要求,但低速带载能力有些差强人意,须对定子压降实行补偿。意,须对定子压降实行补偿。 37 (2)恒)恒Eg / 1 控
22、制是通常对恒压频比控控制是通常对恒压频比控制实行电压补偿的标准,可以在稳态时达制实行电压补偿的标准,可以在稳态时达到到 rm = Constant,从而改善了低速性能。从而改善了低速性能。但机械特性还是非线性的,产生转矩的能但机械特性还是非线性的,产生转矩的能力仍受到限制。力仍受到限制。 386.2.3 基频以上恒压变频时的机械特性基频以上恒压变频时的机械特性 性能分析性能分析 在基频以上变频调速时,由于定子电压在基频以上变频调速时,由于定子电压 Us= UsN 不变,式(不变,式(6-5)的机械特性方程)的机械特性方程式可写成式可写成 2rs2122rs1r2sNpe)()(3llLLsRs
23、RsRUnT(6-18) 恒压便变频时的机械恒压便变频时的机械特性特性39性能分析(续)性能分析(续) 而式(而式(6-11)的最大转矩表达式可改写成)的最大转矩表达式可改写成(6-19) 同步转速的表达式仍和式(同步转速的表达式仍和式(6-8)一样。)一样。2rs212ss12sNpmaxe)(123llLLRRUnT40 机械特性曲线机械特性曲线恒功率调速恒功率调速eTOn1Nn1cn1bn1anN1a1b1c1c1b1a1N1 由此可见,由此可见,当角频率提高当角频率提高时,同步转速时,同步转速随之提高,最随之提高,最大转矩减小,大转矩减小,机械特性上移,机械特性上移,而形状基本不而形状
24、基本不变,如图所示。变,如图所示。图图6-5 基频以上恒压变频调速的机械特性基频以上恒压变频调速的机械特性41 由于频率提高而电压不变,气隙磁通势必由于频率提高而电压不变,气隙磁通势必减弱,导致转矩的减小,但转速升高了,可减弱,导致转矩的减小,但转速升高了,可以认为输出功率基本不变。所以以认为输出功率基本不变。所以基频以上变基频以上变频调速属于弱磁恒功率调速。频调速属于弱磁恒功率调速。 最后,应该指出,以上所分析的机械特性最后,应该指出,以上所分析的机械特性都是在正弦波电压供电下的情况。如果电压都是在正弦波电压供电下的情况。如果电压源含有谐波,将使机械特性受到扭曲,并增源含有谐波,将使机械特性
25、受到扭曲,并增加电机中的损耗。加电机中的损耗。因此在设计变频装置时,因此在设计变频装置时,应尽量减少输出电压中的谐波。应尽量减少输出电压中的谐波。 42小小 结结n电压电压Us与频率与频率 1是变频器是变频器异步电动机调速异步电动机调速系统的两个独立的控制变量,在变频调速系统的两个独立的控制变量,在变频调速时需要对这两个控制变量进行协调控制。时需要对这两个控制变量进行协调控制。n在基频以下,有两种协调控制方式。采用在基频以下,有两种协调控制方式。采用不同的协调控制方式,得到的系统稳态性不同的协调控制方式,得到的系统稳态性能不同。能不同。n在基频以上,采用保持电压不变的恒功率在基频以上,采用保持
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