交流调速技术与系统ppt课件完整版.pptx
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1、第一章第一章概概论论1.1交流调速发展的概况与趋势交流调速发展的概况与趋势1.1.1 直流电机与交流电机的比较直流电机与交流电机的比较:由于换向器的存在,使直流电动机的维护工作量加大,单机容量、最高转速以及使用环境都受到限制。人们转向结构简单、运行可靠、便于维护、价格低廉的异步电动机,但异步电动机的调速性能难以满足生产要求,60年代以后,特别是70年代以来,电力电子技术和控制技术的飞速发展,使得交流调速性能可以与直流调速相媲美、相竞争,目前,交流调速已进入逐步替代直流调速的时代。1.1.2 电力电力子器件的发展电力电力子器件的发展电力电力子器件的发展为交流调速奠定了物质基电力电力子器件的发展为
2、交流调速奠定了物质基础。础。50年代末出现了晶闸管,实现了变频调速,年代末出现了晶闸管,实现了变频调速,70年代以后,功率晶体管(年代以后,功率晶体管(GTR)、门极关断)、门极关断晶闸管晶闸管(GTO晶闸管晶闸管)、功、功MOS场效应晶体管场效应晶体管(Power MOSFET)、绝缘栅双极晶体管、绝缘栅双极晶体管(IGBT)、MOS控制晶闸管控制晶闸管(MCT)等已先后等已先后问世,这些器件都是既能控制导通又能控制关断问世,这些器件都是既能控制导通又能控制关断的自关断器件。的自关断器件。80年代以后出现的功率集成电年代以后出现的功率集成电路路(Power ICPIC),集功率开关器件、,集
3、功率开关器件、驱动电路、保护电路、接口电路于一体,目前已驱动电路、保护电路、接口电路于一体,目前已应用于交流调速的智能功率模块应用于交流调速的智能功率模块(Intelligent Power ModuleIPM)是功率器件的重要是功率器件的重要发展方向。发展方向。1.1.3 变频技术的发展变频技术的发展以普通晶闸管构成的方波形逆变器被全控以普通晶闸管构成的方波形逆变器被全控型高频率开关器件组成的脉宽调制型高频率开关器件组成的脉宽调制(PWM)逆变器取代后,逆变器取代后,SPWM 逆变器逆变器及其专用芯片得到了普通应用。及其专用芯片得到了普通应用。1.1.4 控制技术的发展控制技术的发展70年代
4、初提出的矢量控制理论解决了交流年代初提出的矢量控制理论解决了交流电动机的转矩控制问题电动机的转矩控制问题。直接转矩控制是80年代中期提出的又一转矩控制方法,其思路是把电机与逆变器看作一个整体,采用空间电压矢量分析方法在定子坐标系进行磁通、转矩计算,通过磁通跟踪型PWM逆变器的开关状态直接控制转矩。1.1.5 交流调速系统的发展交流调速系统的发展无速度传感器控制系统的研究。微处理机引入控制系统,促进了模拟控制系统向数字控制系统的转化。非线性解耦控制、人工神经网络自适应控制、模糊控制等各种新的控制策略正不断涌现。1.2交流调速方法交流调速方法异步电动调速可以通过三条途径进行:改变电源频率、改变极对
5、数以及改变转差率。1.2.1.1变频调速1.变频调速的基本要求及机械性能.保持磁通为额定值 恒定图1-1 异步电动机的稳态等效电路转子电流电磁功率电磁转矩 最大转矩可见,保持 恒定进行变频调速时,最大转矩保持不变。图图1-2 保持保持E1/f1恒定时,变频调速时的机械特性恒定时,变频调速时的机械特性U1/f1恒定保持E1/f1恒定只是一种理想的控制方法,可以近似地维持m恒定,从而实现近似的恒磁通调速,这可通过对定子相电压和频率进行协调控制来实现。转子电流电磁转矩转差率 最大转矩可见,保持U1/f1恒定进行变频调速时,最大转矩将随f1的降低而降低。图图1-3 保持保持U1/f1恒定时,变频调速时
6、的机械特性恒定时,变频调速时的机械特性(2)保持电压为额定值此时气隙磁通 将随着频率f1的升高而反比例下降,类似于直流电动机的弱磁升速。可见,保持电压为额定值进行变频调速时,最大转矩将随f1的升高而减少。当s很小时,有r2/sx1及r2/s(x1+x2),带负载后的转速降为当保持电压为额定值、且s变化范围不大时,如果频率f1增加,则转矩T减少,而同步机械角速度1=2f1/pN将随频率增加而增加。这就是说,随着频率增加,转矩减少,而转速增加。根据pM=T1,可近视地看作恒功率调速。图图1-4 保持保持U1为额定电压时,变频调速时为额定电压时,变频调速时 1-5 异步电动机变频调速时异步电动机变频
7、调速时的机械特性图的机械特性图 的控制特性的控制特性2.变频电源按结构型式:交-直-交变频器和交-交变频器两类 表表1-1 交交-直直-交变频器与交交变频器与交-交变频器主要特点比较交变频器主要特点比较比较项目交-直-交变频器交-交变频器换能方式两次换能,效率略低一次换能,效率较高晶闸管换相方式强迫换相或负载换相电网电压换相所用器件数量较少较多调频范围频率调节范围宽一般情况下,输出最高频率为电网频率的1/31/2电网功率因数采用可控整流器调压,低频低压时功率因数较低;采用斩波器或PWM方式调压,功率因数高较低适用场所可用于各种电力拖动装置,稳频稳压电源和不间断电源适用于低速大功率拖动按电源性质
8、:可分为电压型变频器和电流型变频器两类。表表1-2 电压型与电流型交电压型与电流型交-直直-交变频器主要特点比较交变频器主要特点比较比较项目电压型变频器电流型变频器直流回路滤波环节电容器电抗器输出电压波形矩形波决定于负载,对于异步电动机负载近似值为正弦波输出电流波形决定于负载功率因数有较大的谐波分量矩形波输出阻抗小大回馈制动需在电源侧设置反并联逆变器方便,主电路不需附加设备调速动态响应较慢快对晶闸管的要求关断时间要短,对耐压要求一般较低耐压高,对关断时间无特殊要求适用范围多电动机拖动,稳频稳压电源单电动机拖动,可逆拖动1.2.1.2变极调速1.变极原理 改变绕组联接方法,使流过线圈的电流相反,
9、即可达到改变极对数的目的。将一相绕组分为两半,当两半绕组顺接串联时,在气隙中形成4极磁场,如果把其中一半绕组的电流反向,即把两半绕组反接串联或反接并联时,气隙中就形成2极磁场,同步转速将升高一倍。2.变极调速时的容许输出与机械特性 图图1-13 -变极调速时的机械特性变极调速时的机械特性 图图1-14 -变极调速时的机械特性变极调速时的机械特性1.2.1.3变转差率调速1.绕线转子串电阻调速 串入调速电阻r1,转子回路总电阻变为r2+r1,机械特性由固有特性1变为认为特2,机械特性变软。若负载转矩仍为额定值不变,则运行点由ab,转差率从sNs1,转速便由n1(1-sN)变为n1(1-s1)。图
10、图1-15 绕线转子串电阻时绕线转子串电阻时 的机械特性的机械特性转子串电阻属于恒转矩调速。2.定子调压调速 改变异步电动机定子端电压,其机械特性如图1-16a所示。如果带恒转矩负载,由于稳定运行区限制在0sm范围内,可以调试的范围极小,已无实际意义。如果带通风机型负载,稳定运行区不受sm限制,相应的调速范围较大。3.电磁转差率离合器调速 采用电磁转差离合器调速的异步电动机称为电磁调速电动机,它由三部分组成:笼型异步电动机、电磁转差离合器和控制装置。我国的YCT系列电磁调速电动机已将三部分组装起来成套供应。离合器输出转矩为图图1-20 电磁转差离合器的机械特性电磁转差离合器的机械特性4.双馈调
11、速及串级调速(1)双馈调速 双馈调速是将定、转子三相绕组分别接入两个独立的三相对称电源:定子绕组接入工频电源;转子绕组接入频率、幅值、相位都可以按照要求进行调节的交流电源,即采用交-交变频器或交-直-交变频器给定子绕组供电。其中,必须保证的是在任何情况下转子外加电压的频率都要与转子感应电动势的频率保持一致。当改变转子外加电压的幅值和相位时就可以调节异步电动机的转速,也可以调节定子侧的功率因数。(2)串级调速 串级调速的基本思路是,把异步电动机转子感应电动势和转子外加电压都变为直流量,使原来随转差率而变化的可变频率交流量转化为与频率无关的直流量,从而免去了对转差频率的检测、控制,主电路结构和控制
12、系统都要简单得多。由于采用不控整流器整流,转差功率也仅仅是单方向地由转子转子侧送出,回馈给电网。串级调速于双馈调速相比,系统结构简单,易于实现,分析、控制都方便,但在相同调速范围和额定负载下,调速装置容量增大一倍,因而往往推荐用于调速范围不太大的场合。另外功率因数也较低。1.2.2 同步电动机同步电动机同步电动机的转速就是同步转速n1=60f1/pN,如果接入恒频电源,则由于同步电动机的转速将与电源频率保持严格的同步关系故而不可调。随着电力电子变频技术的飞速发展,同步电动机同样可以进行变频调速。同步电动机变频调速可以分为他控式变频调速和自控式变频调速两大类。1.3 交流调速的主要应用领域交流调
13、速的主要应用领域冶金机械 电气牵引数控机床 矿井提升机械 起重、装卸机械 原子能及化工设备 建筑电气设备 纺织、食品机械 第二章第二章变频调速技术变频调速技术2.1 交交-直直-交变频器的基本电路交变频器的基本电路交-直-交变频器的基本电路包括整流电路和逆变电路,整流电路将共频交流电整流成直流电,逆变电路再将直流电逆变成频率可调的三相交流电,是整流变换的逆过程。其核心部分为逆变器。变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转
14、差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。2.1.1 交直交电压型变频器交直交电压型变频器图图2-1 交交-直直-交电压型变频器主电路交电压型变频器主电路三相逆变电路由六只具有单向导电性的功率半导体开关SlS6组成。每只功率开关上反并联一只续流二极管,为负载的滞后电流提供一条反馈到电源的通路。极据功率开关的导通持续时间不同,可以分为180导电型和120导电型两种工作方式。180导电型各功率元件驱动脉冲波形如图2-3所示。状态S1S2S3S4S5S6状态1(060)状态2(60120)状态3(120180)状态4
15、(180240)状态5(240300)状态6(3003600)表表2-1 180导电型导电型逆变器逆变器功率开关导通规律功率开关导通规律输出电压状态1状态2状态3状态4状态5状态6相电压uA0Ud/32Ud/3Ud/3-Ud/3-2Ud/3-Ud/3uB0-2Ud/3-Ud/3Ud/32Ud/3Ud/3-Ud/3uC0Ud/3-Ud/3-2Ud/3-Ud/3Ud/3Ud/3线电压uABUdUd0-Ud-Ud0uBC-Ud0UdUd0-UduCA0-Ud-Ud0UdUd表表2-2 负载为丫接时各个工作状态下的输出电压负载为丫接时各个工作状态下的输出电压图图2-5 三相电压型逆变器的输出电压波形(
16、三相电压型逆变器的输出电压波形(180导电型)导电型)2电压型变频器及电压调节方式(1)电压型变频器 最简单的电压型变频器由可控整流器和电压型逆变器组成,用可控整流器调压,逆变器调频,如图2-6所示。为适应再生制动运行,可在图2-6电路的基础上,增加附加电路。一种方法是,在中间直流电路中设法将再生能量处理掉,即在电容Cd的两端并联一条由耗能电阻R与功率开关(可以是晶闸管或自关断器件)相串联的电路,如图2-7所示。另一种方法是,在整流电路中设置再生反馈通路反并联一组逆变桥,如图2-8所示。(2)电压调节方式 一种是采用可控整流器整流,通过对触发脉冲的相位控制直接得到可调直流电压。另一种是采用不控
17、整流器整流,在直流环节增加斩波器,以实现调压,如图2-9所示。3串联电感式电压型变频器图图2-10 三相串联电感式电压型变频器的主电路三相串联电感式电压型变频器的主电路图中Cd、Ld构成中间滤波环节,通常Ld很小,Cd很大。晶闸管VT1VT6作为功率开关取代了图2-3中的SlS6。L1L6为换相电感,位于同一桥臂上的两个换相电感是紧密耦合的,串联在两个主晶闸管之间,因而称之为串联电感式。C1C6为换相电容,RARC为环流衰减电阻。该电路属于180导电型,换相是在同桥臂的两个晶闸管之间进行,采用补换相方式、即触发一个晶闸管去关断同一桥臂上的另个晶闸管。(1)换相前的状态(2).换相阶段(3)环流
18、及反馈阶段(4)负载电流反向阶段 图图2-12 换相时的电压、电流波形换相时的电压、电流波形2.1.2 交交-直直-交电流型变频器交电流型变频器1电流型逆变器的基本电路 表表2-3 120导电型导电型逆变器逆变器功率开关导通规律功率开关导通规律状态S1S2S3S4S5S6状态1(060)状态2(60120)状态3(120180)状态4(180240)状态5(240300)状态6(3003600)以状态1为例 表表2-4 负载为负载为接时各个工作状态下的输出电流接时各个工作状态下的输出电流输出电流状态1状态2状态3状态4状态5状态6线电流iA0IdId0-Id-Id0iB0-Id0IdId0-I
19、diC00-Id-Id0IdId相电流iAB2Id/3Id/3-Id/3-2Id/3-Id/3Id/3iBC-Id/3Id/32Id/3Id/3-Id/3-2Id/3iCA-Id/3-2Id/3-Id/3Id/32Id/3Id/3图图2-15 三相电流型逆变器的输出电流波形(三相电流型逆变器的输出电流波形(120导电型)导电型)2电流型变频器的再生制动运行图图2-16 电流型变频器的电动状态与再生制动状态电流型变频器的电动状态与再生制动状态(a)电动状态)电动状态 (b)再生制动状态)再生制动状态3串联二极管式电流型变频器a换相前的状态 b晶间管换相及恒流充电阶段(3)二极管换相阶段 (4)换
20、相后的状态 2.2 脉宽调制型变频器脉宽调制型变频器图图2-19 PWM变频器的主电路原理图变频器的主电路原理图PWM变频器的主电路如图2-19所示,由图可知,该变频器的主电路时由整流电路部分和逆变电路部分组成。整流电路完成将三相交流电转变为直流电的作用。逆变部分再将恒定的直流电转变为电压和频率均可调的三相交流电,以驱动三相异步电动机负载,2.2.1交交-直部分直部分图图2-20 PWM变频器交变频器交-直部分主电路直部分主电路图图2-21 PWM变频器交变频器交-直部分输出直部分输出 电压波形电压波形2.2.2 直直-交部分交部分图图2-22 PWM变频器直变频器直-交部分主电路交部分主电路
21、图图2-23 三相桥式三相桥式PWM逆变电路波形逆变电路波形2.3 谐振型变频器谐振型变频器2.3.1 诣振直流环节逆变器的基本原理诣振直流环节逆变器的基本原理图图2-24 三相谐振直流环节逆变器原理图三相谐振直流环节逆变器原理图 图图2-25 每每个个谐谐振振周周期期对对应应的等效电路的等效电路1忽略电路中的损耗考虑种理想情况,即令图2-25中的R0。当开关S导通时 两式整理得解之并考虑到初始条件如果有,则有 (a)2考虑电路中的损耗,即 当,S在零电压下关断时,对应的电路方程为解之并考虑到初始条件可近似为(b)2.3.2 谐振直流环节逆变电路举例谐振直流环节逆变电路举例1并联谐振直流环节逆
22、变器 图图2-27 并联谐振并联谐振DC环节逆变器环节逆变器(a)电路原理图)电路原理图(b)等效电路图)等效电路图图图2-28 电容电压和电感电流的波形电容电压和电感电流的波形图图2-29 并联谐振并联谐振DC环节逆变器的工作原理环节逆变器的工作原理2结实型谐振直流环节逆变器图图2-30 结实形谐振直流环节逆变器结实形谐振直流环节逆变器图图2-31 结实型谐振结实型谐振DC环节逆变器的工作原理环节逆变器的工作原理2.4 交交交变频器的基本原理交变频器的基本原理2.4.1 工作原理工作原理从上式可见,改变输出电压的频率,只需按要求改变正、负两组整流器触发角变化的调制频率即可。而改变输出电压值,
23、只需改变调制系数是值即可实现。当是k1时,输出电压为最大;当k0时,输出电压为零。图图2-33 交交-交变频器正、负交变频器正、负组的工作状态组的工作状态正组逆变;正组逆变;正组整流;正组整流;负组逆变;负组逆变;负组整流负组整流a)输出电压基波和电流;)输出电压基波和电流;b)正组输)正组输出电流;出电流;c)负组输出电流;)负组输出电流;d)正组输出电压;)正组输出电压;e)负组输出电压)负组输出电压2.4.2 运行方式运行方式(1)无环流运行方式(2)自然环流运行方式图图2-35 自感应环流原理图自感应环流原理图a)输出电流;)输出电流;b)正组输出电流;)正组输出电流;c)负组输出电流
24、;)负组输出电流;d)自感应环流;)自感应环流;e)等效电路)等效电路(3)局部环流运行方式图图2-36 局部环流运行方式的控制系统结构图局部环流运行方式的控制系统结构图a)线路结构;)线路结构;b)波形)波形2.4.3主电路型式主电路型式2.4.4 触发控制方式触发控制方式(1)余弦交点法 a)滞后功率因数)滞后功率因数 b)超前功率因数)超前功率因数(2)锁相控制法利用反馈的方法,使触发脉冲的频率和相位与所需的输出相适应,这就是在变频器控制中常采用的锁相控制法。2.4.5 最高输出频率最高输出频率最高极限为:fo/fi=p/6定量的研究表明,在输出最高电压且负载功率因素cos=1时,输出谐
25、波不超过2.5%的条件下,其允许的最高输出频率与输入频率之比为:(fo/fi)max=0.33 (p=3)(fo/fi)max=0.5 (p=6)(fo/fi)max=0.75 (p=12)2.4.6 晶闸管的电压、电流容量晶闸管的电压、电流容量对需要在很广范围的交-交变频器选择晶闸管的电流容量时,最好按可能遇到的最恶劣条件来选择,即按输出电流的峰值来确定晶闸管的额定容量。2.5 交交交变频器的基本类型交变频器的基本类型2.5.1 矩形电压波交矩形电压波交交变频器交变频器1工作原理假定三相电源电压ua、ub和uc完全对称。当给定一个恒定的触发角时,例如=90,得正组的输出电压波形如图2-48所
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