交流异步电动机变频调速系统(31页).doc
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1、-摘 要现在流行的异步电动机的调速方法可分为两种:变频调速和变压调速,其中异步电动机的变频调速应用较多,它的调速方法可分为两种:变频变压调速和矢量控制法,前者的控制方法相对简单,有二十多年的发展经验。因此应用的比较多,目前市场上出售的变频器多数都是采用这种控制方法。本设计采用恒压变频调速并在MTALAB运行环境下进行仿真设计并运行仿真模型得出结论。 关键词: 交流调速系统, 异步电动机, PWM技术 MATLAB.目 录摘 要1第一章 前言31.1 设计的目的和意义31.2变频器调速运行的节能原理3第二章 交流异步电动机42.1交流异步电动机变频调速基本原理42.2 变频变压(VVVF)调速时
2、电动机的机械特性52.3变压变频运行时机械特性分折6第三章 变频技术简介和控制方法103.1 变频调速技术简介103.2变频器工作原理及分类113.3 交流调速的基本控制方法173.4脉冲宽度调制(PWM)技术20第四章 异步电动机变频调速系统设计的仿真和实现234.1 MATLAB的编程环境234.2仿真结果27结论28致 谢29参考文献30第一章 绪论1.1 设计的目的和意义 近年来,随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,交流传动与控制技术成为目前发展最为迅速的技术之一,电气传动技术面临着一场历史革命,即交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势
3、。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和起制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,广泛的适用范围及其它许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。深入了解交流传动与控制技术的走向,具有十分积极的意义1.2变频器调速运行的节能原理 实现变频调速的装置称为变频器。变频器一般由整流器、滤波器、驱动电路、保护电路以及控制器(MCUDSP)等部分组成。首先将单相或三相交流电源通过整流器并经电容滤波后,形成幅值基本固定的直流电压加在逆变器上,利用逆变器功率元件的通断控制,使逆变器输出端获得一定形状的矩形脉冲波形。在这里
4、,通过改变矩形脉冲的宽度控制其电压幅值;通过改变调制周期控制其输出频率,从而在逆变器上同时进行输出电压和频率的控制,而满足变频调速对Uf协调控制的要求。PWM的优点是能消除或抑制低次谐波,使负载电机在近正弦波的交变电压下运行,转矩脉冲小,调速范围宽。 采用PWM控制方式的电机转速受到上限转速的限制。如对压缩机来讲,一般不超过7000rrain。而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高15倍左右,这样大大提高了快速增速和减速能力。同时,由于PAM在调整电压时具有对电流波形的整形作用,因而可以获得比PWM更高的效率。此外,在抗干扰方面也有着PWM无法比拟的优越性,可抑制高次谐波的生成,减小对电网的污
5、染。采用该控制方式的变频调速技术后,电机定子电流下降64 ,电源频率降低30 ,出胶压力降低57 。由电机理论可知,异步电机的转速可表示为:n=60f 8(18)p第二章 交流异步电动机交流异步电动机广泛使用在电梯的电气控制系统中。实际上交流曳引电动机就是一台交流鼠笼式异步电动机。由于交流电力传动技术以及其控制理论的发展与提高,同时,大功率半导体器件(GTO、GTR等)技术的日趋完善,以及PLC、微电子、微处理器等技术在电力拖动系统中得以充分地利用,使得结构简单、维护保养方便、价格低廉的交流异步电动机在电梯的电力控制系统中又得以充分发挥其最大的效率。使用交流鼠笼式电动机变频变压调速拖动系统的电
6、梯(VVVF交流调速电梯)在目前电梯的电气控制应用中具有领先地位。2.1交流异步电动机变频调速基本原理从电机及电力拖动中可知,三相交流异步电动机的机械特性可分成两种:异步电动机的固有机械特性是指异步电动机工作在额定电压UN和额定频率fN下,按规定的接线方式接线,定子、转子及外接电阻均为0时,讨论转速n与电磁转矩Tem的关系:n=f(Tem)(见图1)。异步电动机的人为机械特性是指人为地改变电动机参数或电源参数而得的机械特性。电动机参数又可分为三类:1异步电动机的结构参数2异步电动机的运行参数3异步电动机的输入参数U1和f 1。异步电动机调速调节转子电阻、定子端电压、磁极对数时的机械特性见图(2
7、) 。 图2.1 交流异步电机机械特性曲线交流异步电动机变频调速时电动机的转速为: 式中:f1为电源频率;P为磁极对数;S为转差率。交流异步电动机定子绕组上的感应电动势:式中:N1为定子绕组匝数;k1为绕组系数;m为气隙合成磁通。图2.2 异步电动机S、U、P机械特性曲线忽略电动机定子绕组的阻抗压降,交流异步电动机的端电压:交流异步电动机的电磁转矩:式中:CT为电动机的转矩常数;I2 cos转子电流有功分量。从电磁转距公式可知,连续不断地改变送入异步电动机定子端的的供电电源频率f1,则可连续地改变异步电动机的同步转速: 。但是若U1不变,则f 1上升将会导致的m下降增加,这样会出现电动机的转子
8、电流有功分量I2cos的变化;电动机效率会下降及电动机最大转距Tm会变化等问题,严重的时候会出现电动机的堵转。或者由于f1 的减低会使m增大,导致电机磁路饱和使I0增大,即电动机的铜耗PCu、和铁耗PFe增大。 因此在电梯电气控制系统中,要求变频的同时,必须同时改变电动机定子端输入的端电压,从而保持气隙合成磁通m 近似不变。2.2 变频变压(VVVF)调速时电动机的机械特性根据端电压和频率不同的比例关系,将会有几种不同的变频调速方式。2.2.1比例控制方式:根据电压公式 ,在忽略异步电动机定子绕组的阻抗压降后可近似的得到: ,要维持m 不变的情况下,只要U1和f 1成比例的变化即可,从最大转矩
9、公式中可研得知: 在低频段时,由于定子绕组中的Xm,X1,X2以及L1,L2不可忽略,则将会增加使得最大转矩Tm也将随f 1的降低而降低就会将使低频段时异步电动机的起动转矩Tq大大减小。这在电梯的电力拖动控制系统中是不希望出现的。2.2.2恒磁通控制方式要求调速范围大、恒转矩的电梯负载希望在整个调速范围中保持Tem= C不变,按公式 进行控制减小时,应适当提高输入定子的端电压U1,以补偿异步电动机定子绕组的阻抗压降。按Tem=C的恒磁通em=C控制方式,变频时异步电动机机械特性见图(3) 。这是电梯的电力拖动控制系统要求和希望的。2.2.3恒功率控制方式这种控制方式是在变频调速时,保持异步电动
10、机定子绕组的电流为恒定值。即通过PI调节器和电流闭环系统调节作用而实现的。但这种控制方式仅仅适用负载变化不大的场合,而不适用于电梯的电力拖动控制系统。由此可见,按Tem= C的恒磁通变频的异步电动机的机械特性是电梯电力拖动所需求的。2.3变压变频运行时机械特性分折异步电动机的T 型等效电路见图4。图2.3 异步电动机变频调速机械特性曲线图2.4 异步电动机T型等效电路2.3.1电压为额定值时改变频率的机械特性 电源频率f1的改变,对异步电动机产生两方面的影响:一是改变同步转速n1;二是改变电动机的结构参数。(1)当f 1下降时,由于 ,所以f 1的下降会造成n1上升 (2)由于 ,所以f 1下
11、降时, X1,X2,Xm均会成正比下降。又由于PFe与f 21成正比,所以f1下降时会造成Xm下降。(3)因为励磁电流 由于f 1的下降,会使I0的变化为非线性,在低频段I0将急剧上升。(4)气隙合成磁通m同是由励磁电流I0所产生的。磁通大小取决于I0的大小以及电动机磁路的状况。由于电动机的磁路一般设计在接近饱和的状态,故频率f 1下降时,m 会出现过饱和。这也是I0随f 1下降急剧上升的原因。(5)转子电流I2的大小决定于负载的大小。在额定负载下,当f1下降时,m上升,cos2上升,所以I2会下降。(6) 因为定子电流I1=I0+(-I2),因此当f1下降时,I1可能会出现变化。在低频段重负
12、载下I1上升;在较高频率段轻负载下I1下降。(7)f1的下降对起动转矩Tq的影响。因为 当f 1处于较高频率段时,随着f1的下降Tq会出现急剧上升;在低频段时随着f1的下降Tq的上升将会趋缓。2.3.2频率为额定值时改变电压的机械特性改变输入定子电压U1,主要影响电动机的运行参数,并会对运行时的I0,I2,m等产生影响。(1)I0的影响。因为当U1下降,I0也随之下降。(2)气隙合成磁通m的影响。由于电压U1的下降,电机磁路处于非饱和的状态,所以可以认为m随U1正比下降。(3)转子电流I2的影响。I2的大小取决于负载的大小,在额定负载时,因为TN=Tem,当U1下降时,I2上升。(4)定子电流
13、I1的影响。当U1下降时,使I2上升,造成I1的变化,轻负载时I1则下降,重负载时I1则上升。(5)起动转矩Tq。因为当U1下降时,Tq随U21成正比下降。(6)最大转矩Tm。因为Tm与U21成正比,电压降低,会使电动机过载能力下降。第三章 变频技术简介和控制方法3.1 变频调速技术简介 PWM 控制技术是电气传动自动控制领域研究的一个热点18。PWM 控制技术的原理是通过控制全控型半导体器件动作,把直流电压转换成电压脉冲序列,进而通过控制电压脉冲宽度与周期,最终实现变压、变频的一种控制技术,并且可以消除谐波。在交流变频系统中,早期使用较多的控制技术是变压变频控制技术,通常把该控制技术分为两种
14、: 1.把变压和变频分开完成,即把交流电变为直流电与相控调压同步进行,然后逆变为可调频率的交流电,脉冲幅值随着信号幅度的变化而变化,这种前后分VVVF控制技术称为脉冲幅值调制方式。 2.在逆变器中将变压和变频一起完成,变频器主要由三部分组成:不可控流器、续流二极管、逆变器,由逆变器来完成变频与变压,这种控制技术称为脉冲宽度调制技术。由于其中的整流器不需要控制,即电路结构得到简化,尤其是相控整流被全波整流所取代,增大了输入端的功率因数,降低了高次谐波对电网的影响。随着 PWM 控制技术的不断发展,PWM 控制技术可分为不同种类,基于控制思想上可分为四大类:(1)等脉宽 PWM 法,(2)正弦波
15、PWM 法,即 SPWM 法,(3)电流跟踪 PWM 法,(4)磁链追踪型 PWM 法(SVPWM 法,也称电压空间矢量 PWM 法)。通过自然采样法,对称规则采样法、特定谐波消去法,梯形调制技术,相位调制技术,面积等效法等 10 多种调制技术来实现 PWM 控制技术。等脉宽 PWM 法的原理是把每一相脉冲宽度均相等的脉冲列作为 PWM 波形,调频采取的办法是改变脉冲列的周期,调压采用的方法是改变脉冲的宽度或占空比,采取适当控制方法可以使电压与频率的协调变化。该方法缺点在于逆变器输出电压除了基波外,包含了很多的谐波分量。SPWM 法在克服等脉宽 PWM 法的缺点的基础上,提出了从电动机供电电源
16、的角度出发,通常利用正弦波作为基准的调制波,用等腰三角形作为载波,当基准正弦波与载波相交时,由它们的交点确定逆变器的通断时刻。经典的异步电机调速方法包括变压变频控制、转差频率控制、转子磁场定向矢量控制和直接转矩控制等。VVVF 优势在于控制电机的气隙磁通,缺点是转矩无法调节;转差频率控制是以电机的稳态方程为依据的,在一定程度上控制着电机的转矩,并不能实现控制实际运行过程中的转矩。3.2变频器工作原理及分类3.2.1变频器的工作原理 所谓变频就是利用电力电子器件(如功率晶体管 GTR、绝缘栅双极型晶体管 IGBT)将 50Hz 的市电变换为用户所要求的交流电或其他电源。它分为直接变频(又称交-交
17、变频),即把市电直接变成比它频率低的交流电,大量用在大功率的交流调速中;间接变频(又称交-直-交变频),即先将市电整流成直流,再变换为要求频率的交流。变频器的基本构成如图 2.1 所示,它由整流、滤波、逆变及控制回路等部分组成。交流电源经整流、滤波后变成直流电源,控制回路有规律地控制逆变器的导通与截止,使之向异步电机输出电压和频率可变的电源,驱动电机运行,整个系统是开环的。对于速度精度和响应快速性要求较高的系统,还需要由变频器主回路及电机侧检测反馈信号,经运算回路综合后控制触发回路,此时的系统是闭环的 图3.1 变频器基本构成框图 通用变频器的分类方式多种多样:按照电源性质分可分为电压型变频器
18、和电流型变频器;按照逆变器功率器件的开通方式不同,变频器主要可分为方波形变频器和脉冲宽度调制(PWM)变频器;按电压高低可将变频器分为低压变频器和中压变频器;按交流-直流的转换方式可分为交-直-交变频器和交-交变频器;按构成逆变器电路的结构,有常用的三相全波桥和单元串联 H 型变频器,等等。同时,按照不同的具体运用,变频器可能还会出现各种不同的分类。它的分类大致如下: 图3.2 变频分类3.2.2交-交变频器和交-直-交变频器 从结构上看,静止变频调速装置可分为交-直-交变频、交-交变频两种方式。前者适用于高速小容量电机,后者适用于低速大容量拖动系统(低压通用变频输出电压为 380650V,输
19、出功率为 0.75400kW,工作频率为 0400Hz,它的主电路都采用交直交电路。)。只要设法改变三相交流电动机的供电频率 f, 就可以十分方便地改变电机的转速 n, 比改变极对数 p 和转差率 s 两个参数简单得多。交-交变频器与交-直-交变频器的结构如图2.2所示。图3.3 交-交变频器图3.4 交-直-交变频器 交-交变频器可将工频交流电直接变换成频率、电压均可调节控制的交流电,又称为直接变频器。而交-直-交变频器是先把电网的工频交流电通过整流器变成直流电,通过中间滤波环节后,再把直流电逆变成频率、电压均可调节控制的交流电,因此又称为间接变频器。这两类变频器的主要特点比较如表 2.1
20、所示.表 2.1 交-交变频器与交-直-交变频器的主要特点比较3.2.3电压型与电流型交-直-交变频器交-直-交变频器是应用最多的一种变频器,由主电路和控制电路组成,主电路又包括整流器、中间直流环节和逆变器。这两类变频器的主要特点比较如表2.2所示。表 2.2 电压型与电流型交-直-交变频器的主要特点比较 变频调速时,需要同时调节逆变器的输出电压和频率,以保证电动机主磁通的恒定。对输出电压的调节,主要有PAM型和PWM型两种方式。1、PAM方式脉冲幅值调节方式(pulse amplitude modulation,PAM),是通过改变直流侧的电压幅值进行调压的。在变频器中,逆变器只负责调节输出
21、频率,而输出电压则由相控整流器或直流斩波器通过调节中间直流环节的直流电压来实现。采用相控整流器调压时,网侧的功率因数在不考虑谐波影响时,功率因数可接近于1。2、PWM方式脉冲宽度调节方式(pulse width modulation,PWM),变频器中的整流器采用不可控的二极管整流,故功率因数较高。变频器的输出频率和输出电压均由逆变器按PWM方式来完成。PWM方式的电路结构如图3.5。图3.5 PWM方式的电路图在实际生产过程中,PWM 电压型变频器使用得较为广泛,故以 PWM 电压型变频器为模型介绍变频器相关原理、结构。图 3.6所示为其基本原理图。图3.6 异步电动机变频调速示意图 由图3
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