电力拖动控制线路与技能训练ppt课件_概要.ppt
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1、第第 2 篇篇电力拖动自动控制系统交流拖动控制系统交流拖动控制系统1内容提要内容提要v概述v直流与交流调速系统对比v交流调速系统分类对比v按异步电动机的能量转换类型分类2概概 述述 直流电力拖动和交流电力拖动在19世纪先后诞生。在20世纪上半叶的年代里,鉴于直流拖动具有优越的调速性能,高性能可调速拖动都采用直流电机,而约占电力拖动总容量80%以上的不变速拖动系统则采用交流电机,这种分工在一段时期内已成为一种举世公认的格局。交流调速系统的多种方案虽然早已问世,并已获得实际应用,但其性能却始终无法与直流调速系统相匹敌。3 直到20世纪6070年代,随着电力电子技术的发展,使得采用电力电子变换器的交
2、流拖动系统得以实现,特别是大规模集成电路和计算机控制的出现,高性能交流调速系统便应运而生,一直被认为是天经地义的交直流拖动按调速性能分工的格局终于被打破了。4 这时,直流电机具有电刷和换相器因而必须经常检查维修、换向火花使直流电机的应用环境受到限制、以及换向能力限制了直流电机的容量和速度等缺点日益突出起来,用交流可调拖动取代直流可调拖动的呼声越来越强烈,交流拖动控制系统已经成为当前电力拖动控制的主要发展方向。5 交流拖动控制系统交流拖动控制系统的应用领域的应用领域主要有三个方面:v一般性能的节能调速一般性能的节能调速 v高性能的交流调速系统和伺服系统高性能的交流调速系统和伺服系统 v特大容量、
3、极高转速的交流调速特大容量、极高转速的交流调速 61.一般性能的节能调速一般性能的节能调速 在过去大量的所谓“不变速交流拖动”中,风机、水泵等通用机械的容量几乎占工业电力拖动总容量的一半以上,其中有不少场合并不是不需要调速,只是因为过去的交流拖动本身不能调速,不得不依赖挡板和阀门来调节送风和供水的流量,因而把许多电能白白地浪费了。7一般性能的节能调速(续)一般性能的节能调速(续)如果换成交流调速系统,把消耗在挡板和阀门上的能量节省下来,每台风机、水泵平均都可以节约 20 30%以上的电能,效果是很可观的。但风机、水泵的调速范围和对动态快速性的要求都不高,只需要一般的调速性能。82.高性能的交流
4、调速系统和伺服系统高性能的交流调速系统和伺服系统 许多在工艺上需要调速的生产机械过去多用直流拖动,鉴于交流电机比直流电机结构简单、成本低廉、工作可靠、维护方便、惯量小、效率高,如果改成交流拖动,显然能够带来不少的效益。但是,由于交流电机原理上的原因,其电磁转矩难以像直流电机那样通过电枢电流施行灵活的实时控制。9 20世纪70年代初发明了矢量控制技术,或称磁场定向控制技术,通过坐标变换,把交流电机的定子电流分解成转矩分量和励磁分量,用来分别控制电机的转矩和磁通,就可以获得和直流电机相仿的高动态性能,从而使交流电机的调速技术取得了突破性的进展。高性能的交流调速系统和伺服系统(续)高性能的交流调速系
5、统和伺服系统(续)10高性能的交流调速系统和伺服系统(续)高性能的交流调速系统和伺服系统(续)其后,又陆续提出了直接转矩控制、解耦控制等方法,形成了一系列可以和直流调速系统媲美的高性能交流调速系统和交流伺服系统。113.特大容量、极高转速的交流调速特大容量、极高转速的交流调速 直流电机的换向能力限制了它的容量转速积不超过106 kW r/min,超过这一数值时,其设计与制造就非常困难了。交流电机没有换向器,不受这种限制,因此,特大容量的电力拖动设备,如厚板轧机、矿井卷扬机等,以及极高转速的拖动,如高速磨头、离心机等,都以采用交流调速为宜。12n 交流调速系统的主要类型交流调速系统的主要类型 交
6、流电机主要分为异步电机异步电机(即感应电机)和同步电机同步电机两大类,每类电机又有不同类型的调速系统。现有文献中介绍的异步电机调速系统种类繁多,可按照不同的角度进行分类。13直流与交流调速系统对比14式中,气隙磁通m由定子电流和转子电流共同产生;转子电流Ir与m相互耦合,且很难测量;转子回路功率因数cosr与负载有关,这是一个多变量的非线性系统,动态中很难施加控制。直流电动机与交流电动机的比较(1)调速性能它励直流电动机的转矩公式可以看出,如果m恒定(只要励磁电流 If 恒定),转矩与电枢电流成正比,这是一个线性的单输入单输出系统,容易控制。既适用于稳态,也适用于动态。异步电动机的转矩公式以上
7、简短分析表明,就调速动态性能而论,直流电动机优于交流电动机。15 表1 直流电动机的缺点比较内容 直流电动机 交流电动机结构与制造 有电刷,制造复杂 无电刷,结构简单重量/功率 2 1体积/功率 2 1最大容量 1214MW(双电枢)几十MW最大转速 10000r/min 数万r/min最高电枢电压 1kV 610kV使用环境 非易燃易爆 要求低维护 较多 较少制造成本 高 低 (2)其它性能 调速性能之外则是交流异步电动机全面优于直流电动机16 基于动态数学模型的矢量控制技术。2交流电动机调速的技术突破 交流电机调速技术上的突破从上一世纪70年代开始,主要表现在以下几个方面:全控型电力电子器
8、件问世及其技术日趋成熟;大规模集成电路的应用;脉冲调宽(PWM)技术应用到交流调速;17按电动机的调速方法分类按电动机的调速方法分类常见的交流调速方法有:降电压调速;转差离合器调速;转子串电阻调速;绕线电机串级调速或双馈电机调速;变极对数调速;变压变频调速等等。183交流电动机调速的方法 (1)异步电动机的调速方法 异步电机的转速表达式 (r/min)(r/min)调转差率s 效率最差的调速方法,但是技术简单。可见,异步电机有三种调速方法:调定子频率f1 可以在宽广的范围内连续、平滑、高效率地调速,是最有效的调速方法。调极对数np 可以在二种或三种速度之间切换,调速不平滑,但高效率。19 (2
9、)同步电动机的调速方法 同步电动机的转速公式 (r/min)同步电动机有二种调速方法:调频率f1主要的调速方法调极对数np很少采用20 在研究开发阶段,人们从多方面探索调速的途径,因而种类繁多是很自然的。现在交流调速的发展已经比较成熟,为了深入掌握其基本原理,就不能满足于这种表面上的罗列,而要进一步探讨其本质,认识交流调速的基本规律。21按异步电动机的能量转换类型分类按异步电动机的能量转换类型分类 按照交流异步电机的原理,从定子传入转子的电磁功率可分成两部分:一部分是拖动负载的有效功率,称作机械功率;另一部分是传输给转子电路的转差功率,与转差率 s 成正比。PmechPmPs22 即 Pm=P
10、mech+Ps Pmech=(1 s)Pm Ps=sPm 从能量转换的角度上看,转差功率是否增大,是消耗掉还是得到回收,是评价调速系统效率高低的标志。从这点出发,可以把异步电机的调速系统分成三类。231.转差功率消耗型调速系统转差功率消耗型调速系统 这种类型的全部转差功率都转换成热能消耗在转子回路中,上述的第、三种调速方法都属于这一类。在三类异步电机调速系统中,这类系统的效率最低,而且越到低速时效率越低,它是以增加转差功率的消耗来换取转速的降低的(恒转矩负载时)。可是这类系统结构简单,设备成本最低,所以还有一定的应用价值。242.转差功率馈送型调速系统转差功率馈送型调速系统 在这类系统中,除转
11、子铜损外,大部分转差功率在转子侧通过变流装置馈出或馈入,转速越低,能馈送的功率越多,上述第种调速方法属于这一类。无论是馈出还是馈入的转差功率,扣除变流装置本身的损耗后,最终都转化成有用的功率,因此这类系统的效率较高,但要增加一些设备。253.转差功率不变型调速系统转差功率不变型调速系统 在这类系统中,转差功率只有转子铜损,而且无论转速高低,转差功率基本不变,因此效率更高,上述的第、两种调速方法属于此类。其中变极对数调速是有级的,应用场合有限。只有变压变频调速应用最广,可以构成高动态性能的交流调速系统,取代直流调速;但在定子电路中须配备与电动机容量相当的变压变频器,相比之下,设备成本最高。26
12、同步电机的调速同步电机的调速 同步电机没有转差,也就没有转差功率,所以同步电机调速系统只能是转差功率不变型(恒等于 0)的,而同步电机转子极对数又是固定的,因此只能靠变压变频调速,没有像异步电机那样的多种调速方法。在同步电机的变压变频调速方法中,从频率控制的方式来看,可分为他控变频他控变频调速调速和自控变频调速自控变频调速两类。27笼型异步电机变压变频调速系笼型异步电机变压变频调速系统统(VVVF系统)系统)转差功率不变型调转差功率不变型调速系统速系统电力拖动自动控制系统第第 5 章章28 概概 述述 异步电机的变压变频调速系统一般简称为变频调速系统。由于在调速时转差功率不随转速而变化,调速范
13、围宽,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实现高动态性能,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。29本章提要本章提要v变压变频调速的基本控制方式v异步电动机电压频率协调控制时的机械特性v变压变频调速系统中的脉宽调制(PWM)技术306.1 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,常须考虑的一个重要因素是:希望保持电机中每极磁通量 m 为额定值不变。如果磁通太弱,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,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。31v对于直流电机,励磁系统是独立的,只要
14、对电枢反应有恰当的补偿,m 保持不变是很容易做到的。v在交流异步电机中,磁通 m 由定子和转子磁势合成产生,要保持磁通恒定就需要费一些周折了。32 定子每相电动势(6-1)式中:Eg 气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值,单位为V;定子频率,单位为Hz;定子每相绕组串联匝数;基波绕组系数;每极气隙磁通量,单位为Wb。f1NskNsm33 由式(6-1)可知,只要控制好 Eg 和 f1,便可达到控制磁通m 的目的,对此,需要考虑基频(额定频率)以下和基频以上两种情况。341.基频以下调速 由式(6-1)可知,要保持 m 不变,当频率 f1 从额定值 f1N 向下调节时,必须同时降低 Eg,使
15、常值 (6-2)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。35 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控制的,当电动势值较高时,可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电压 Us Eg,则得(6-3)这是恒压频比的控制方式恒压频比的控制方式。36 但是,在低频时 Us 和 Eg 都较小,定子阻抗压降所占的份量就比较显著,不再能忽略。这时,需要人为地把电压 Us 抬高一些,以便近似地补偿定子压降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于下图中的 b 线,无补偿的控制特性则为a 线。37OUsf 1图6-1 恒压频比控制特性 带压降补偿的恒压
16、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 382.基频以上调速 在基频以上调速时,频率应该从 f1N 向上升高,但定子电压Us 却不可能超过额定电压UsN,最多只能保持Us=UsN,这将迫使磁通与频率成反比地降低,相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制特性画在一起,如下图所示。39f1N 变压变频控制特性图6-2 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mUsf1O40 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,即都能在允许温升下长期运行,则转矩基本上随磁通变化,按照电力拖动
17、原理,在基频以下,磁通恒定时转矩也恒定,属于“恒转矩调速”性质,而在基频以上,转速升高时转矩降低,基本上属于“恒功率调速”。返回目录返回目录416.2 异步电动机电压频率协异步电动机电压频率协调控制时调控制时 的机械特性的机械特性本节提要本节提要v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时异步电动机的机械特性特性v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v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426.2.1 恒压恒频正弦波供电时异步恒压恒频正弦波供电时异步电动机的电动机的 机械特性机械特性 第5章式(5-3)已给出异步电机在恒压
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