电力电子技术-电力电子设备.ppt
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1、第6章 电力电子设备6.1 通用变频器16.2 软启动器26.3 晶闸管交流调功器36.4 不间断电源UPS46.5 开关电源516.1.1 通用变通用变频器中的整频器中的整流环节流环节6.1.2 通通用变频用变频器中的器中的中间环中间环节节6.1.3 通用通用变频器中的变频器中的逆变环节逆变环节6.1 通用变频器通用变频器通用变频器通用变频器2日立6.1 通用变频器:知名品牌变频器西门子ABB三菱安川福凌3交流异步电动机的转速n为 式中f定子电压频率(Hz);p极对数;s转差率。变频调速是通过变频器向电机的定子输出一个电压,其频率可以连续地改变,从而达到调速的目的。采用变频调速的异步电动机的
2、机械特性如图 f1f2f3f4f5 6.1 通用变频器:基本原理4通用变频器多为交-直-交结构,把来自电网的工频交流电变换成负载所需的其它频率和电压的交流电,主要由整流器、中间环节、逆变器和控制电路组成。6.1 通用变频器:基本原理56.1.1 6.1.1 通用变频器中的整流环节通用变频器中的整流环节 整流电路分为可控整流电路和不可控整流电路两种。不可控整流电路由功率二极管组成,对于三相变频器一般采用三相桥式结构。整流输出的直流电压与电源电压成正比,如果电源相电压有效值为U,则输出直流电压(或输出电压平均值)为2.34 U,随电源电压变化,不能随意调节。不可控整流电路简单,另一优点是输入电流和
3、电源电压基本可保持同相位。不可控整流器的输出端如果接电容滤波,输入电流不是正弦波,有较大的畸变,所以功率因数不为1。不可控整流电路不可控整流电路 66.1.1 6.1.1 通用变频器中的整流环节通用变频器中的整流环节在一些小容量的PAM变频器中,整流电路可以在不可控整流器的输出端接一个直流斩波器,起到调节整流电压的作用,斩波器的形式多为降压型。如图 不可控整流电路加斩波器不可控整流电路加斩波器76.1.1 6.1.1 通用变频器中的整流环节通用变频器中的整流环节 可控整流电路由晶闸管组成,一般为三相桥式全控电路,输出电压可以调节。如果改变控制角,可以使晶闸管电路工作在整流和逆变两种状态。逆变状
4、态可以把中间电路中储存的能量回馈给电网。用一组晶闸管组成的整流电路可以作到输出电压Ud改变方向,但输出电流Id不能改变方向,在Ud-Id平面上工作在第1、2象限。还有一种叫做可逆式的整流电路,主电路由两组三相桥式可控电路组成,两组整流桥都可以工作在整流和逆变两种状态,输出电压和输出电流均可正可负,可在Ud-Id平面上的4个象限工作。这种结构的整流电路用于电流型变频器,能量可以在电网和负载之间双向传递。可控整流电路86.1.1 6.1.1 通用变频器中的整流环节通用变频器中的整流环节 电路结构及工作模式电路结构及工作模式96.1.2 6.1.2 通用变频器中的中间环节通用变频器中的中间环节 无论
5、是哪种形式的整流电路,其输出电压和电流如果不加处理都有一定的波动,必须对其进行滤波才能提供给逆变器使用。对整流输出的滤波是中间环节的一个重要任务。滤波元件可以是电容,也可以是电感,在整流电路的输出端并联电容进行滤波使逆变器的输入相当于接一个电压源,这种变频器因此叫做电压源型变频器。如果在整流电路的输出端串联电感滤波,逆变器输入端相当于接电流源,变频器也因之叫做电流源型。滤波元件决定电源形式滤波元件决定电源形式106.1.2 6.1.2 通用变频器中的中间环节通用变频器中的中间环节 电压源型滤波器电容的容量都很大,一般为多个电解电容串并联组成,所以在设备刚接通电源时会产生很大的瞬间充电电流,为限
6、制这个电流,可采用多种措施,如图 限制电容充电电流的措施限制电容充电电流的措施11电流型滤波电路用电感进行滤波,其结构如图。电感的作用使整流电路的输出电流保持恒定,相当于一个恒流源。电流型变频器的主要优点是可以使被驱动的异步电机工作在电动状态,也可以使电机工作在回馈制动状态,正因为如此,整流电路采用晶闸管可控整流。6.1.2 6.1.2 通用变频器中的中间环节通用变频器中的中间环节电流源型整流电路电流源型整流电路126.1.2 6.1.2 通用变频器中的中间环节通用变频器中的中间环节 动力制动就是为电容上的过量的能量的释放寻找一个途径。具体方法是,在中间环节中接入一条支路,由一个全控型开关器件
7、和一个能耗电阻组成。平时电子开关处于关断状态,制动支路不起作用,进入制动状态,当电容电压上升到某规定值时,电子开关VT导通,电容的能量经VT释放在制动电阻上。由于制动电阻的功率和体积都较大,通常通过接线端子接在变频器的外部。动力制动制动电阻动力制动制动电阻136.1.3 6.1.3 通用变频器中的逆变环节通用变频器中的逆变环节 三相输出的变频器的逆变电路尽管在开关元件的选用、电子开关的构成、控制方式等多个方面有很大的差异,但其逆变电路的基本拓扑结构都是一个三相桥式电路,有6个桥臂,每个桥臂为一个电力电子开关,如图 电力电子开关可以直接采用全控型电力电子器件,如GTR、GTO、IGBT等,也可以
8、采用晶闸管加辅助换流电路组成电子开关。146.1.3 6.1.3 通用变频器中的逆变环节通用变频器中的逆变环节PAM控制方式 该工作方式是在输出交流电的每一个周期中6个电子开关通断一次,通断的顺序为:1234561。输出电压的波形为方波或阶梯波,电子开关的导通持续时间为120或180。120导电和180导电型的输出线电压和相电压的波形是不同的,第三章已作过较详细的介绍,不再赘述。三相交流异步电动机的输入功率为 式中 P1电机输入功率(W);U1定子相电压(V);I1定子相电流(A);1 定子电路功率因数角。156.1.3 6.1.3 通用变频器中的逆变环节通用变频器中的逆变环节 电动机的输出机
9、械功率为式中 P2电机的输出功率(W);TM电机的输出转矩(Nm);nM电机的转速(r/min)。在进行变频调速时,一个重要的原则就是在输出频率为任何值时保持磁通不变。由电机学可知,电动机中气隙的主磁通、定子绕组中的感应电动势E和电源频率f之间有以下关系166.1.3 6.1.3 通用变频器中的逆变环节通用变频器中的逆变环节在变频器中,可以通过控制定子电压与定子频率之比E/f不变的方法来保持磁通基本恒定。即当变频器的输出频率发生变化时,输出电压有效值也按一定的比例做出变化。这就是为什么要调节变频器中逆变器输入电压的原因。应该指出的是,当变频器的输出频率高于电源频率时,输出电压的有效值是不可改变
10、的,因为如果这样会使电动机的定子电压高于其额定值,这是不允许的。在此时变频器的输出是频率变高,输出电压保持额定值不变,由于输入功率不变而转速增高,电机的转矩会变小。只要保证感应电动势和定子电压的频率不变,磁通就不会改变。电动机定子的感应电动势E是难以直接控制的,但它与定子电压U1非常接近,在电压较高时更是如此。17PWM控制方式6.1.3 6.1.3 通用变频器中的逆变环节通用变频器中的逆变环节 全控型器件的工作频率在不断地提高,适合于用做PWM控制方式的变频器的开关器件。所以现在中小功率的通用变频器产品大量地采用这种控制方式,目前所用的开关器件多为IGBT。此类变频器的整流电路为不可控式,减
11、少了一个可控环节,不仅使电路有一定的简化,而且也提高了可靠性。中间环节多采用电容滤波形成直流恒压源输出,为了为滞后于输出电压的负载电流提供通路,每一个桥臂都有续流二极管与IGBT并联。采用PAM控制需要随着逆变器输出频率的改变不断调节整流电路的输出电压幅度,并且输出电压为方波或阶梯波,波形质量不好。186.1.3 6.1.3 通用变频器中的逆变环节通用变频器中的逆变环节PWM逆变器的工作原理在第三章中已做过比较详细地介绍,在此不再重复。196.1 6.1 通用变频器通用变频器应用实例应用实例机械式机械式立体车立体车库系统,库系统,采用了采用了变频技变频技术。术。主电主电机采机采用西用西门子门子
12、MM-MM-440440变变频器频器供电。供电。主驱动为一台主驱动为一台30KW的的异步电动机。异步电动机。本项目由山东交通学院与济南重机集团联合完成206.2.1 软启动软启动器器基本基本结构结构6.2.2 软软启动器启动器控控制方式制方式软启动器软启动器6.2.4 软软启动器启动器的保护的保护功能功能6.2.3 软启软启动器的停动器的停车控制车控制6.2 软启动器软启动器21中压软启动器普通的工业用软启动器大功率软启动器煤矿用防爆型软启动器6.2 软启动器:外形226.2.1 6.2.1 软启动器软启动器基本结构基本结构236.2.1 6.2.1 软启动器软启动器基本结构基本结构 软起动器
13、主电路的核心部件其实就是三组反并联的普通型晶闸管或者是三个双向晶闸管,可以有6个接线端子。这三条支路根据工作需要可以构成三相交流调压器,视与三相负载连接方式的不同,调压器可以是无中线的星形负载形的,也可以每一组晶闸管与一相负载串联,然后组成一个三角形。当然,如果三相星形负载的中心点与电源的中线连接,就成了有中线的三相交流调压器。为了在负载长期运行于全电压时提高系统的效率和可靠性,每一组反并联晶闸管的两端还并联一个接触器触点,在起动和停车过程中,接点断开,电源通过晶闸管给负载供电。在负载长期运行于全电压时触点闭合,晶闸管停止工作。246.2.1 6.2.1 软启动器软启动器基本结构基本结构晶闸管
14、保护电路:晶闸管保护电路:软起动器中晶闸管的常用保护电路都已经有完善的设置。通常有电流保护用的快速熔断器、过电压保护用的压敏电阻、对电压上升率du/dt进行限制的RC保护电路等。控制电路:控制电路:按照软起动器控制的要求向晶闸管输出触发脉冲,设定参数和来自检测电路的电压、电流或速度信息实时地确定每一次触发脉冲的控制角,形成触发脉冲输送给各个晶闸管。检测电路:检测电路:软起动器中一般都有三相交流电的电压和电流传感器。将设备运行时的相关的检测信息输入到控制电路。操作界面:操作界面:软起动器产品都有比较友好的人机界面。包括显示器、键盘等。操作者可以输入控制信息,同时可以通过液晶显示屏获取设备运行的情
15、况。256.2.1 6.2.1 软启动器软启动器基本结构基本结构 三相调压器对电动机的定子电压进行调节,不同的定子电压会使电动机表现出不同的机械特性,如果电源频率不变,电压的大小不影响电机的空载转速,但随着电压的减小电动机的最大转矩也会减小。266.2.2 6.2.2 软启动器软启动器控制方式控制方式起动时软起动器的输出电压从低于额定电压的某一数值开始,以线性规律逐渐上升。电压上升时间和初始电压都可以由用户自行设定,起动过程中电压的变化如图。由电机学知识可知,交流异步电动机定子电压减小会使定子电流也随之减小,这样起动时电动机的定子电流就会受到限制。如果起动电流过小,可能会出现起动转矩小于负载转
16、矩的情况,此时电动机不能启动,因此,对此类负载启动时的初始电压不能设定得过低。1电压斜坡起动276.2.2 6.2.2 软启动器软启动器控制方式控制方式这种起动方式是把定子电流作为起动过程的控制对象,电流信息由软起动器中的电流传感器获取。在起动过程中,电动机输出的转矩不但要克服负载的阻力矩,由于加速的需要,还必须产生一个加速转矩。这样,电动机的定子电流一般要比稳速运行时大许多倍。过大的起动电流会产生一些不良的后果。限电流起动就是通过软起动器把起动期间定子的电流限制在某预先设定的最大值以内,定子电压随电流变化的需要而改变。2限电流起动286.2.2 6.2.2 软启动器软启动器控制方式控制方式该
17、方式是将电机的转速作为控制对象,在起动时间TQ中,转速从0依线性规律上升到额定值,如图6-12(c)所示。采用这种方法必须要有速度反馈信息,系统中要安装速度传感器。来自传感器的速度信息与软起动器的控制电路连接形成速度闭环,通过改变软起动器的输出电压的方式使得速度线性上升。3速度斜坡起动296.2.2 6.2.2 软启动器软启动器控制方式控制方式采用软起动器也可以对电动机进行全电压起动,即从起动过程的开始软起动器中的所有晶闸管就全导通,控制角为0,输出电压即为电源电压。而在停机时软起动器中的所有晶闸管立刻同时关断。这种方式软起动器实际上是作为一个三相电力电子开关使用的,代替了控制电机起、停的交流
18、接触器的作用。由于电子开关无噪声、无火花,寿命也比一般电磁接触器长,所以在一些对上述情况有特殊要求的场合,选用软起动器控制电机的起停是有利于提高控制质量的。4全电压起动306.2.2 6.2.2 软启动器软启动器控制方式控制方式电动机定子电压的降低会使其转矩随之下降。在电压斜坡起动方式中,对有些对起动转矩要求较大的负载,起动电压的降低可能导致无法起动了。可以在电压斜坡软起动的基础叠加一个有较大幅度的脉冲,叫做“脉冲突调”。在刚进入起动过程的很短的一段时间,可以产生足以使电机转动的转矩,电机开始运动后,上述脉冲消失。5“脉冲突调”的加入316.2.3 6.2.3 软启动器的停车控制软启动器的停车
19、控制在一个设定的时间TR内,使电动机的定子电压逐渐下降,最终降低到0。这段时间比电动机滑行停车所需的时间要长,如图。应该注意的是,滑行停车时,起动器实际上已不再输出电压了,图中滑行停车的电压可理解为是由电机的转子和定子之间的相互切割所形成的电压。软停车1326.2.3 6.2.3 软启动器的停车控制软启动器的停车控制此种方法用于要求电机停车比滑行停车时间更短的场合,电压的变化规律如图。在此过程中,软起动器要给电动机施以制动电流,产生与电机转动方向相反的制动力矩,使电机尽快停止下来。2快速停车336.2.3 6.2.3 软启动器的停车控制软启动器的停车控制这种方式在精确定位、点动等情况下经常用到
20、。为了满足这种要求,有些软起动器设计了“精确停车”功能。这种功能的实现方法如下:首先对一个高速运行的电动机施加制动力矩(加反向电压),使其转速迅速下降,并保持一个较小的转速(如额定转速的7%或15%)稳速运行,在接到停车命令时立即制动力矩电机在很短的时间停下来。3精确停车346.2.4 6.2.4 软启动器的保护功能软启动器的保护功能过载保护:过载保护:通过检测工作电流计算出I2t,如果出现过载,即进行分断操作。欠电压欠电压/过电压保护:过电压保护:当电源电压高于或低于设定的数值时,软起动器停机。欠载保护:欠载保护:如果工作过程中负载电流突然下降到0或一个很小的数值,说明负载电路出现异常,软起
21、动器停机。失速保护:失速保护:如果在完成起动过程以后电动机的转速与预期的数值还有较大的差异,说明电机运行不正常,失速保护电路动作,使电机停机。356.2.4 6.2.4 软启动器的保护功能软启动器的保护功能过热保护:过热保护:本功能是针对晶闸管的,软起动器的内部设有温度传感器,根据由其获得的温度信息,一旦温度过高,就停止输出晶闸管的触发脉冲。电源线路故障和接地保护:电源线路故障和接地保护:出现电源断线、负载回路断线、晶闸管短路等故障时,该保护电路动作,发出报警信号或停机。晶闸管的常规保护:晶闸管的常规保护:每个晶闸管支路都有过电压保护用的压敏电阻、过电流保护用的快速熔断器、抑制du/dt用的R
22、C保护电路,对晶闸管进行保护。电压不平衡保护:电压不平衡保护:三相交流电压的不平衡包括三相电压的幅度不相等和各相相位不正确,一旦发生这些情况软起动器也会停机。366.3 6.3 晶闸管交流调功器晶闸管交流调功器晶闸管交流调功器的主电路与交流相控式调压器完全相同,由三组反并联的晶闸管或三个双向晶闸管构成,三条支路的6个端子可与外电路连接成不同的形式:星型或三角型。调功器采用通断式控制方式,各支路的晶闸管连续导通几个周期后又持续截止一段时间。通过晶闸管周期性地通断可以调节负载的功率。设交流电源电压的周期为T,晶闸管的通断周期为TC,其中共包含N个交流电周期,即TC=NT。负载得到的电压有效值UO为
23、 在TC一定的情况下,通过改变每工作周期中晶闸管的导通时间对应的交流电周期数n可以达到调节输出电压有效值的目的。376.3 6.3 晶闸管交流调功器晶闸管交流调功器386.3 6.3 晶闸管交流调功器晶闸管交流调功器各种调功器外形396.3 6.3 晶闸管交流调功器晶闸管交流调功器 与相控式交流调压器相比,交流调功器的优点是工作时不产生附加的相位移,电阻负载时可使功率因数为1。但是这种工作模式使电源电压断断续续地加在负载上,只适合在时间常数很大的负载中应用。调功器的电压和电流的测量也不能用普通的电压表和电流表。交流调功器输出电压的调节是通过改变每周期中输出正弦波的个数即改变n来实现的,n只能是
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