第一讲 交流调速系统概述.ppt
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1、现代交流调速系统主讲教师:杜春水主讲教师:杜春水 张承慧张承慧 1能源形势浅谈能源形势浅谈电气节能任重而道远电气节能任重而道远一次能源消费量为一次能源消费量为14.8亿吨亿吨标准煤,为世界第标准煤,为世界第大能源消费国大能源消费国一次能源产量为一次能源产量为13.87亿吨亿吨标准煤标准煤 煤炭产量13.8亿吨亿吨,居世界第1位原油1.67亿吨亿吨,居世界第5位天然气产量326.6亿立方米亿立方米,居世界第16位发电装机容量发电装机容量3.57亿千瓦亿千瓦,居世界第,居世界第2位位我国能源状况,以我国能源状况,以2002年为例年为例2目前全世界能源总消费量约为目前全世界能源总消费量约为130亿吨
2、亿吨标准煤标准煤,化化石能源占石能源占80%以上以上工业国家能源消费经历由煤炭向优质能源(石油、工业国家能源消费经历由煤炭向优质能源(石油、天然气)转变,再进一步向可再生能源过渡天然气)转变,再进一步向可再生能源过渡为实现可持续发展,欧洲、日本等正大力发展风为实现可持续发展,欧洲、日本等正大力发展风电、太阳能、生物质能等可再生能源,每年增长电、太阳能、生物质能等可再生能源,每年增长率达率达30%以上以上世界能源发展趋势世界能源发展趋势3世界能源发展趋势(续)世界能源发展趋势(续)化石燃料峰值在化石燃料峰值在2030左右左右2060年左右可再生能源接近总能源消费量的一半年左右可再生能源接近总能源
3、消费量的一半可再生能源可再生能源核核 能能水水 电电天然气天然气石石 油油煤煤 炭炭传统生物能传统生物能B.tce4我国能源科技的优先主题我国能源科技的优先主题加强节能加强节能提高能效提高能效以煤为主以煤为主多元化发展多元化发展可再生能源和可再生能源和氢能利用氢能利用能源科技能源科技高高 发发能能 展展效效 节节技技 能能术术 和和 提提经经 煤煤济济 炭炭清清 合合洁洁 理理技技 高高术术 效效技技 保保术术 障障支支 石石撑撑 油油体体 安安系系 全全先先进进核核能能技技术术技技 大大术术 型型研研 水水究究 电电开开 工工发发 程程力力 先先输输 进进配配 可可系系 靠靠统统 的的 电电
4、模模 可可化化 再再利利 生生用用 能能技技 源源术术 规规池池 氢氢技技 能能术术 与与 燃燃 料料 电电5以变频调速为代表的交流调速系统以其卓越的调速性能、显著的节电效果在各个领域得到广泛的应用,为节能降耗、改善控制性能、节能降耗、改善控制性能、提高产品的产量和质量提供了重要手段。提高产品的产量和质量提供了重要手段。运动控制特别是交流调速系统是近代工业的重要基础,是电气传动发展的主流方向。课程的性质、目的、任务课程的性质、目的、任务 6 现代交流调速系统课程为自动化专业本科生的一门专业必修课。它以交流电机为被控对象,以控制理论为指导,以电力电子技术为强弱电媒介,以计算机技术和电子技术为手段
5、,并结合检测技术、通信技术构成一门专业性、实用性强的课程。课程的性质、目的、任务课程的性质、目的、任务 7通过本课程的学习,使大家了解现代交流调速系统的技术概况与发展趋势以及主要应用领域;掌握现代交流调速系统工作原理与控制策略;掌握变频器与感应电动机、变频器与同步电动机组成变频调速系统等电力拖动系统的组成、工作原理、运行特性;为今后工作和进一步深入应用和研究运动控制系统和电气节能技术奠定坚实的理论基础。课程的性质、目的、任务 8第一章第一章 概概 述述1.5同步电动机的基本概念及分类1.1交流调速系统的发展及其特点1.2交流调速系统的物质基础与关键技术1.3交流调速的应用1.4交流调速的分类9
6、一、变频调速技术的发展历史及现状 1、从19世纪90年代初第一条三相输电线路建成到20世纪60年代末6070的电能通过各种电机电机加以利用 电力工业的发展大体形成这样的格局:(一)变频调速技术的发展历史99.999的电能由同步电机发出电气传动领域的格局电气传动领域的格局10交流电机占80左右,其中大多数为异步电机直接拖动(人为不变速)。在其余20需要变速运行的高性能传动系统中,直流电机一直占据主导地位。直流电动机何以在早期的调速领域备受青睐?这缘于其优异的调速性能!11 如果采用改变电机转速的办法来实现流量的调节,则由于轴功率是与流量的三次方成正比轴功率是与流量的三次方成正比的,因此,可收到十
7、分明显的节电效果。大量电能无谓的损耗 由于这类机械均采用恒速交流电动机驱动,应生产工艺流量的调节要求。采用的主要调节措施有:采用的主要调节措施有:1)闸阀 2)挡板3)放空 4)回流历史回眸历史回眸122 直流调速系统的特点1)调速优良,易于控制性能静态性能动态性能静差度精度误差调速范围(深度)动态响应快13DC MOTORIa与m线性无关 是解耦的T=CmIammIa天然解耦:数学模型简单:线性2阶1阶,经典控制论足以应对1阶:SCR整流器的数学模型易于控制:电枢和励磁线圈可以独立调节14b)造价偏高)直流电机的缺点a)结构上存在的机械换向器和电刷c)维护困难,使用环境受限d)寿命短 e)在
8、容量发展上受限制这为发展交流调速技术提供的机会和需求!这为发展交流调速技术提供的机会和需求!151)1)交流电机的优点交流电机的优点直流调速系统的特点(1)结构简单(2)坚固耐用 价格低廉体积小重量轻转动惯量小动态响应好这是交流调速取代直流调速提供的根本动力!这是交流调速取代直流调速提供的根本动力!16b)强非线性 T I2m c)高阶次:至少是7阶AC MOTOR T=CmI2mCOS2T不仅与I2m有关,还与n有关(COS2 与r2/s有关)有耦合关系,即多变量耦合系统)难于控制,调速性能先天不足难于控制,调速性能先天不足a)多变量耦合交流机若达到直流机的调速水平,对调速器提出了极交流机若
9、达到直流机的调速水平,对调速器提出了极高的要求:功率器件?微处理器?控制理论与方法?高的要求:功率器件?微处理器?控制理论与方法?17 此外,约占全国工业总用电量的1/3的各种风机、泵、压缩机等类的电气传动系统也理所当然地成为人们关心的主要对象。我国电网的总负荷分配:动力负荷占60;其中异步电动机负荷又占总负荷的85左右。因此,有效地利用电动机,改进其运行性能,根据需要控制电动机的转速,降低运行中的消耗,是节省电能的一个重要手段。节能降耗的出路节能降耗的出路18 以大型轧机的传动系统为例,一套2050mm的热连轧板机,精轧部分采用交流传动,比直流传动可节电1150万kWh年,节水30,转动惯量
10、减少77,响应时间缩短30,设备投资节省很多,停机维修时间缩短75。风机水泵类的传动由交流恒速挡板阀门调节方案改造成交流电机调速方案平均可节电20,设备改造费用一般可在13年内回收。实例分析19 因此,在世界范围内掀起的来势迅猛、经久不衰的交流电机变频调速技术研究热潮,已经并将继续带来巨大的经济效益和社会效益。人们形象地看到了调速不仅可以提高工艺控制性能,而且可以节约大量的能量。历史的选择 年代的石油危机,促使了交流调速技术的发展!20 变频调速技术涉及到电力、电子、电工、信息与控制等多个学科领域。随着电力电子技术、计算机技术和自动控制技术的发展,以变频调速为代表的近代交流调速技术有了飞速的发
11、展。二、交流调速的物质基础21二、交流调速的物质基础二、交流调速的物质基础(续续)1、电力电子技术于、电力电子技术于80年代取得了长足的进步年代取得了长足的进步1)1956年 SCR 特点:半控型 电流驱动 开关频率低(几百赫兹)高频化低谐波快速性、安全性提高极大地降低开关变压器的体积节省材料,提高效率,便于携带谐波的危害:噪声大,震动大、增加附加损耗、发热、功率因数低、干扰其他设备。222)GTO(门极可关断晶闸管):全控型,价格高,缺 点同SCR,开关频率低,驱动功耗高,单管容量大3)GTR:全控型 电流驱动、开关频率高,可达30kHz 缺陷:存在二次击穿问题全控型器件全控型器件4)IGB
12、T:IGBT:混合型器件混合型器件 电压驱动开关频率高电压驱动开关频率高 可达几十千赫可达几十千赫5 5)IPMIPM智能型功率模块智能型功率模块IPM=IGBT+驱动保护)IGIGT:T:集成门极换流晶闸管,电流大、电压高、开关集成门极换流晶闸管,电流大、电压高、开关频率高、可靠性高、结构紧凑、损耗低等特点频率高、可靠性高、结构紧凑、损耗低等特点 23提高提高IGBTIGBT的电压等级的电压等级33003300V V,6000V6000V 从从 GTO GTO 到到 IGCT(IGCT(集成门极换流晶闸管集成门极换流晶闸管)(Integrated Gate-commutated Integr
13、ated Gate-commutated ThyristorThyristor)从从 IGBT IGBT 到到 IEGT(IEGT(注入增强栅晶体管注入增强栅晶体管)(Injection Enhanced Gate Transistor)Injection Enhanced Gate Transistor)全控型器件向高压、大电流方向发展全控型器件向高压、大电流方向发展24P-MOSFET的特点的特点P-MOSFET 属于单极型器件,其优点是:1.开关速度快,不存在反向恢复问题,允许工作频率高,容易串联运行;2.通态电阻具有正温度系数,并联运行时有自均流特性。但其耐压低,当电压在300V以上时
14、通态 电阻大,只适于在小功率范围内工作。25P-MOSFET的新进展的新进展 1.Cool MOS 通态电阻只有常规MOS管的1/10左右,工作电压可以提高到1200V。2.超低通态电阻MOSFET管可用于新型汽车电源(3642V)和计算机电源(1V,甚至更低),工作电流可达100A。3.超高频率MOSFET管工作频率达到几百MHz,甚至GHz,进入微波频段,使一系列超高频设备实现全固态化。26集成电力电子模块集成电力电子模块(IPEM)*电力电子器件制造、变换器拓扑、控制、驱动、保护等技术均已趋于成熟。*电力电子装置仍建立在分立的器件、电路、部件的基础上,电力电子行业不但是技术密集型的,而且
15、是劳动密集型的。*现代化对电力电子产品的要求:高可靠性、高效率、高功率密度、低成本、低污染。这就是当前对电力电子技术的新挑战!27集成电力电子模块(续)集成电力电子模块(续)*新挑战的要求标准化、模块化、集成化、可编程。*PIC(Power Integrated Circuit,功率集成电路)的尝试,在一块芯片上集成所有器件和电路,须要解决电绝缘和热绝缘问题,未获成功。*IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块)是折中的解决方案,已在小功率范围内广泛应用。28集成电力电子模块(续)集成电力电子模块(续)IPEM:(Integrated Power Electron
16、ic Module,集成电力电子模块)内含功率器件、各种集成芯片、传感器、磁芯元件等完整的电力电子系统,无引线或用无感功率母线连接,采用标准模块封装技术,提供功率传输接口和数据通信接口。其他名称:PEBB,MCM,SOC,SOP,PESI,到2020年,将实现象VLSI那样革命性的成就。29碳化硅碳化硅(SiC)新型材料新型材料一种新型的高温半导体材料:工作温度可达600;PN结耐压可达510kV 导通电阻比硅器件小得多;导热性比硅好 漏电流特别小 现在碳化硅高压二极管、MOSFET管均已问世,估计1015年后耐压上万伏的功率碳化硅器件将在市场上出现。30 研制IGBT、FRD及PEBB关键技
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