运动控制系统-6.笼型异步电机变压变频调速系统——转差功率不变型调速系统优秀PPT.ppt
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1、笼型异步电机变压变频调速系统笼型异步电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电力拖动自动限制系统第第 6 章章4/3/2023自动限制系统 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更,调速范围宽,无论是高速还是低速时效率都较高,在实行确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。4/3/2023自动限制系统本章提要本章提要n变压变频调速的基本限制方式n异步电动机电压频率协调限制时的机械特性n*电力电子变压变频器的主要类型n变压变频调速系统中的脉宽调制(
2、PWM)技术n基于异步电动机稳态模型的变压变频调速n异步电动机的动态数学模型和坐标变换n基于动态模型按转子磁链定向的矢量限制系统n基于动态模型按定子磁链限制的干脆转矩限制系统 4/3/2023自动限制系统6.1 变压变频调速的基本限制方式变压变频调速的基本限制方式 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。假如磁通太弱,没有充分利用电机的铁心,是一种奢侈;假如过分增大磁通,又会使铁心饱和,从而导致过大的励磁电流,严峻时会因绕组过热而损坏电机。4/3/2023自动限制系统n对于直流电机,励磁系统是独立的,只要对电枢反应有恰当的补偿,m 保持不变是很简
3、洁做到的。n在沟通异步电机中,磁通 m 由定子和转子磁势合成产生,要保持磁通恒定就须要费一些周折了。4/3/2023自动限制系统 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。f1NskNsm4/3/2023自动限制系统 由式(6-1)可知,只要限制好 Eg 和 f1,便可达到限制磁通m 的目的,对此,须要考虑基频(额定频率)以下和基频以上两种状况。4/3/2023自动限制系统1.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
4、整时,必需同时降低 Eg,使 常值 (6-2)即接受恒值电动势频率比的限制方式。4/3/2023自动限制系统 恒压频比的限制方式 然而,绕组中的感应电动势是难以干脆限制的,当电动势值较高时,可以忽视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)这是恒压频比的限制方式。4/3/2023自动限制系统 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,不再能忽视。这时,须要人为地把电压 Us 抬高一些,以便近似地补偿定子压降。带定子压降补偿的恒压频比限制特性示于下图中的 b 线,无补偿的限制特性则为a 线。4/3/2023自动限制系统OUsf 1图6-1
5、 恒压频比控制特性 带压降补偿的恒压频比限制特性UsNf 1Na 无补偿无补偿 b 带定子压降补偿带定子压降补偿 4/3/2023自动限制系统2.基频以上调速 在基频以上调速时,频率应当从 f1N 向上上升,但定子电压Us 却不行能超过额定电压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状况。把基频以下和基频以上两种状况的限制特性画在一起,如下图所示。4/3/2023自动限制系统f1N 变压变频限制特性图6-2 异步电机变压变频调速的限制特性 恒转矩调速恒转矩调速UsUsNmNm恒功率调速恒功率调速mUsf1O4/3/2023自动限制系统 假如电机
6、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更,依据电力拖动原理,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,转速上升时转矩降低,基本上属于“恒功率调速”。返回目录返回目录4/3/2023自动限制系统6.2 异步电动机电压频率协调限制时异步电动机电压频率协调限制时 的机械特性的机械特性本节提要本节提要恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性性基频以下电压基频以下电压-频率协调限制时的机械特性频率协调限制时的机械特性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恒流正弦波供
7、电时的机械特性恒流正弦波供电时的机械特性4/3/2023自动限制系统6.2.1 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5章式(5-3)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 Te=f(s)。当定子电压 Us 和电源角频率 1 恒定时,可以改写成如下形式:(6-4)4/3/2023自动限制系统 特性分析当s很小时,可忽视上式分母中含s各项,则(6-5)也就是说,当s很小时,转矩近似与s成正比,机械特性 Te=f(s)是一段直线,见图6-3。4/3/2023自动限制系统 特性分析(续)当 s 接近于1时,可忽视式(6-4)分母中的Rr,
8、则(6-6)即s接近于1时转矩近似与s成反比,这时,Te=f(s)是对称于原点的一段双曲线。4/3/2023自动限制系统 机械特性 当 s 为以上两段的中间数值时,机械特性从直线段渐渐过渡到双曲线段,如图所示。smnn0sTe010TeTemaxTemax图6-3 恒压恒频时异步电机的机械特性4/3/2023自动限制系统6.2.2 基频以下电压基频以下电压-频率协调限制时的频率协调限制时的 机械特性机械特性 由式(6-4)机械特性方程式可以看出,对于同一组转矩 Te 和转速 n(或转差率s)的要求,电压 Us 和频率 1 可以有多种协作。在 Us 和 1 的不同协作下机械特性也是不一样的,因此
9、可以有不同方式的电压频率协调限制。4/3/2023自动限制系统1.恒压频比限制(Us/1)在第6-1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,发挥电机产生转矩的实力,在基频以下须接受恒压频比限制。这时,同步转速自然要随频率变更。(6-7)4/3/2023自动限制系统 在式(6-5)所表示的机械特性近似直线段上,可以导出(6-9)带负载时的转速着陆为(6-8)4/3/2023自动限制系统 由此可见,当 Us/1 为恒值时,对于同一转矩 Te,s1 是基本不变的,因而 n 也是基本不变的。这就是说,在恒压频比的条件下变更频率 1 时,机械特性基本上是平行下移,如图6-4所示。
10、它们和直流他励电机变压调速时的状况基本相像。4/3/2023自动限制系统 所不同的是,当转矩增大到最大值以后,转速再降低,特性就折回来了。而且频率越低时最大转矩值越小,可参看第5章式(5-5),对式(5-5)稍加整理后可得(6-10)4/3/2023自动限制系统 可见最大转矩 Temax 是随着的 1 降低而减小的。频率很低时,Temax太小将限制电机的带载实力,接受定子压降补偿,适当地提高电压Us,可以增加带载实力,见图6-4。4/3/2023自动限制系统 机械特性曲线On图6-4 恒压频比限制时变频调速的机械特性补偿定子压降后的特性4/3/2023自动限制系统2.恒 Eg/1 限制 下图再
11、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:Eg 气隙(或互感)磁通在定子每相绕组中 的感应电动势;Es 定子全磁通在定子每相绕组中的感应电 动势;Er 转子全磁通在转子绕组中的感应电动势 (折合到定子边)。4/3/2023自动限制系统图6-5 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EgEsEr4/3/2023自动限制系统 特性分析 假如在电压频率协调限制中,恰当地提高电压 Us 的数值,使它在克服定子阻抗压降以后,能维持 Eg/1 为恒值(基频以下),则由式(6-1)可知,无论频率凹凸,每极磁通 m 均为常值。4
12、/3/2023自动限制系统 特性分析(续)由等效电路可以看出(6-11)代入电磁转矩关系式,得(6-12)4/3/2023自动限制系统特性分析(续)利用与前相像的分析方法,当s很小时,可忽视式(6-12)分母中含 s 项,则(6-13)这表明机械特性的这一段近似为一条直线。4/3/2023自动限制系统特性分析(续)当 s 接近于1时,可忽视式(6-12)分母中的 Rr2 项,则(6-14)s 值为上述两段的中间值时,机械特性在直线和双曲线之间渐渐过渡,整条特性与恒压频比特性相像。4/3/2023自动限制系统 性能比较 但是,对比式(6-4)和式(6-12)可以看出,恒 Eg/1 特性分母中含
13、s 项的参数要小于恒 Us/1 特性中的同类项,也就是说,s 值要更大一些才能使该项占有显著的份量,从而不能被忽视,因此恒 Eg/1 特性的线性段范围更宽。4/3/2023自动限制系统性能比较(续)将式(6-12)对 s 求导,并令 dTe/ds=0,可得恒Eg/1限制特性在最大转矩时的转差率(6-15)和最大转矩(6-16)4/3/2023自动限制系统性能比较(续)值得留意的是,在式(6-16)中,当Eg/1 为恒值时,Temax 恒定不变,如下图所示,其稳态性能优于恒 Us/1 限制的性能。这正是恒 Eg/1 限制中补偿定子压降所追求的目标。4/3/2023自动限制系统 机械特性曲线OnT
14、emax恒 Eg/1 限制时变频调速的机械特性4/3/2023自动限制系统3.恒 Er/1 限制 假如把电压频率协调限制中的电压再进一步提高,把转子漏抗上的压降也抵消掉,得到恒 Er/1 限制,那么,机械特性会怎样呢?由此可写出(6-17)4/3/2023自动限制系统代入电磁转矩基本关系式,得(6-18)现在,不必再作任何近似就可知道,这时的机械特性完全是一条直线,见图6-6。4/3/2023自动限制系统0s10Te 几种电压频率协调限制方式的特性比较图6-6 不同电压频率协调限制方式时的机械特性恒 Er/1 限制恒 Eg/1 限制恒 Us/1 限制ab c4/3/2023自动限制系统 明显,
15、恒 Er/1 限制的稳态性能最好,可以获得和直流电机一样的线性机械特性。这正是高性能沟通变频调速所要求的性能。现在的问题是,怎样限制变频装置的电压和频率才能获得恒定的 Er/1 呢?4/3/2023自动限制系统 依据式(6-1)电动势和磁通的关系,可以看出,当频率恒定时,电动势与磁通成正比。在式(6-1)中,气隙磁通的感应电动势 Eg 对应于气隙磁通幅值 m,那么,转子全磁通的感应电动势 Er 就应当对应于转子全磁通幅值 rm:(6-19)4/3/2023自动限制系统 由此可见,只要能够依据转子全磁通幅值 rm=Constant 进 行限制,就可以获得恒 Er/1 了。这正是矢量限制系统所遵循
16、的原则,下面在第6-7节中将具体探讨。4/3/2023自动限制系统4几种协调限制方式的比较 综上所述,在正弦波供电时,按不同规律实现电压频率协调限制可得不同类型的机械特性。(1)恒压频比(Us/1=Constant)限制最简洁实现,它的变频机械特性基本上是平行下移,硬度也较好,能够满足一般的调速要求,但低速带载实力有些差强人意,须对定子压降实行补偿。4/3/2023自动限制系统 (2)恒Eg/1 限制是通常对恒压频比限制实行电压补偿的标准,可以在稳态时达到rm=Constant,从而改善了低速性能。但机械特性还是非线性的,产生转矩的实力仍受到限制。4/3/2023自动限制系统 (3)恒 Er/
17、1 限制可以得到和直流他励电机一样的线性机械特性,依据转子全磁通 rm 恒定进行限制,即得 Er/1=Constant 而且,在动态中也尽可能保持 rm 恒定是矢量限制系统的目标,当然实现起来是比较困难的。4/3/2023自动限制系统6.2.3 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 Us=UsN 不变,式(6-4)的机械特性方程式可写成(6-20)4/3/2023自动限制系统性能分析(续)而式(6-10)的最大转矩表达式可改写成(6-21)同步转速的表达式仍和式(6-7)一样。4/3/2023自动限制系统 机械特性曲线恒
18、功率调速恒功率调速O 由此可见,当角频率提高时,同步转速随之提高,最大转矩减小,机械特性上移,而形态基本不变,如图所示。图6-7 基频以上恒压变频调速的机械特性4/3/2023自动限制系统 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,但转速上升了,可以认为输出功率基本不变。所以基频以上变频调速属于弱磁恒功率调速。最终,应当指出,以上所分析的机械特性都是在正弦波电压供电下的状况。假如电压源含有谐波,将使机械特性受到扭曲,并增加电机中的损耗。因此在设计变频装置时,应尽量削减输出电压中的谐波。4/3/2023自动限制系统6.2.4 恒流正弦波供电时的机械特性恒流正弦波供电时的机械特性
19、在变频调速时,保持异步电机定子电流的幅值恒定,叫作恒流限制,电流幅值恒定是通过带PI调整器的电流闭环限制实现的,这种系统不仅平安牢靠而且具有良好的动静态性能。恒流供电时的机械特性与上面分析的恒压机械特性不同,现进行分析。4/3/2023自动限制系统 转子电流计算n设电流波形为正弦波,即忽视电流谐波,由异步电动机等效电路图所示的等效电路在恒流供电状况下可得4/3/2023自动限制系统转子电流计算(续)n电流幅值为(6-22)4/3/2023自动限制系统 电磁转矩公式n将式(6-22)代入电磁转矩表达式得(6-23)4/3/2023自动限制系统 最大转矩及其转差率 取dTe/dt=0,可求出恒流机
20、械特性的最大转矩值(6-24)产生最大转矩时的转差率为(6-25)4/3/2023自动限制系统 机械特性曲线 按上式绘出不同电流、不同频率下的恒流机械特性示于图6-8。图6-8 恒流供电时异步电动机的机械特性TeOn4/3/2023自动限制系统 性能比较 第5章式(5-4)和(5-5)给出了恒压机械特性的最大转差率和最大转矩,现再录如下:(5-4)(5-5)4/3/2023自动限制系统性能比较(续)比较恒流机械特性与恒压机械特性,由上述表达式和特性曲线可得以下的结论:(1)恒流机械特性与恒压机械特性的形态相像,都有志向空载转速点(s=0,Te=0)和最大转矩点(sm,Temax)。4/3/20
21、23自动限制系统性能比较(续)(3)恒流机械特性的最大转矩值与频率无关,恒流变频时最大转矩不变,但变更定子电流时,最大转矩与电流的平方成正比。(2)两类特性的特征有所不同,比较式(6-25)和式(5-4)可知,由于 Lls Lm,所以,sm|sm|因此恒流机械特性的线性段比较平,而最大转矩处形状很尖。Is=const.Us=const.4/3/2023自动限制系统性能比较(续)Is=const.Us=const.(4)由于恒流控制限制了电流 Is,而恒压供电时随着转速的降低Is会不断增大,所以在额定电流时 Temax|的要比额定电压时的Temax|小得多,用同一台电机的参数代入式(6-24)和
22、式(5-5)可以证明这个结论。但这并不影响恒流控制的系统承担短时过载的能力,因为过载时可以短时加大定子电流,以产生更大的转矩,参看图6-8。4/3/2023自动限制系统小小 结结n电压Us与频率1是变频器异步电动机调速系统的两个独立的限制变量,在变频调速时须要对这两个限制变量进行协调限制。n在基频以下,有三种协调限制方式。接受不同的协调限制方式,得到的系统稳态性能不同,其中恒Er/1限制的性能最好。n在基频以上,接受保持电压不变的恒功率弱磁调速方法。返回目录返回目录4/3/2023自动限制系统*6.3 电力电子变压变频器的主要类型电力电子变压变频器的主要类型本节提要本节提要n交交-直直-交和交
23、交和交-交变压变频器交变压变频器n电压源型和电流源型逆变器电压源型和电流源型逆变器n180导通型和导通型和120导通型逆变器导通型逆变器4/3/2023自动限制系统 引引 言言 如前所述,对于异步电机的变压变频调速,必需具备能够同时限制电压幅值和频率的沟通电源,而电网供应的是恒压恒频的电源,因此应当配置变压变频器,又称VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)装置。4/3/2023自动限制系统 最早的VVVF装置是旋转变频机组,即由直流电动机拖动沟通同步发电机,调整直流电动机的转速就能限制沟通发电机输出电压和频率。自从电力电子器件获得广泛应用以后,旋转变
24、频机组已经无例外地让位给静止式的变压变频器了。4/3/2023自动限制系统*6.3.1 交交-直直-交和交交和交-交变压变频器交变压变频器 从整体结构上看,电力电子变压变频器可分为交-直-交和交-交两大类。1.交-直-交变压变频器 交-直-交变压变频器先将工频沟通电源通过整流器变换成直流,再通过逆变器变换成可控频率和电压的沟通,如下图所示。4/3/2023自动限制系统 交-直-交变压变频器基本结构图6-9 交-直-交(间接)变压变频器 变压变频变压变频(VVVF)中间直流环节中间直流环节恒压恒频恒压恒频(CVCF)逆变逆变DCACAC50Hz整流整流4/3/2023自动限制系统 由于这类变压变
25、频器在恒频沟通电源和变频沟通输出之间有一个“中间直流环节”,所以又称间接式的变压变频器。具体的整流和逆变电路种类很多,当前应用最广的是由二极管组成不控整流器和由功率开关器件(P-MOSFET,IGBT等)组成的脉宽调制(PWM)逆变器,简称PWM变压变频器,如下图所示。4/3/2023自动限制系统 交-直-交PWM变压变频器基本结构图6-10 交-直-交PWM变压变频器变压变频变压变频(VVVF)中间直流环节中间直流环节恒压恒频恒压恒频(CVCF)PWM逆变器逆变器DCACAC50Hz调压调频调压调频C4/3/2023自动限制系统 PWM变压变频器的应用之所以如此广泛,是由于它具有如下的一系列
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