交流调速第一章之三课件.ppt
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1、2022/12/10,1,异步电动机变压变频调速理论基础,第 一 章,主讲教师:崔纳新,山东大学,2022/12/10,2,本 章 提 要,1.1 异步电动机运行原理1.2 异步电动机的机械特性1.3 变频调速的基本控制方式1.4 负载转矩特性及其与调速方式的配合,2022/12/10,3,目前,交流变频调速技术以其优异的性能而深受各行业的普遍欢迎,并已取得了显著的社会效益。,电力,轧钢,造纸,化工,煤炭,纺织,船舶,机床,航天航空,广泛应用:,1.3 变频调速的基本控制方式,2022/12/10,4,1.3 变频调速的基本控制方式,由于在调速时转差功率不随转速而变化,调速范围宽,无论是高速还
2、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,是本课程的重点。,2022/12/10,5,1.3 变频调速的基本控制方式,异步电机的转速n与定子供电频率之间有以下关系:,(1-29),从上式可知,只要平滑地调节异步电机定子的供电频率f1,同步转速n0随之改变,就可以平滑地调节转速n,从而实现异步电机的无级调速,这就是变频调速的基本原理。,变频调速光调频行吗?,2022/12/10,6,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芯,是一种浪费;,如果过分增
3、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。,一、调频与调压协调控制的必要性,2022/12/10,7,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保持不变是很容易做到的。,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。,一、调频与调压协调控制的必要性,2022/12/10,8,(1-30),式中 Es气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值(V),定子每相电动势,由式(1-30)可知,只要控制好Es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。,2022/
4、12/10,9,常值,即采用恒电动势频率比的控制方式。,二、 基频以下的变频调速控制方式,由式(1-30)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 Es ,使,2022/12/10,10,1. 保持 的严格恒磁通控制,由式(1-30)可得,(1-31),由式(1-31)可知,要保持磁通m不变,当频率f1从额定频率向下调节时,必须同时降低电动势Es,即采用恒定的电动势频率比的控制方式。这时异步电动机的机械特性将会如何呢?,2022/12/10,11,1. 保持 的严格恒磁通控制,由图1-14可知:,将上式代入式(1-17)电磁转矩基本公式,可得,2022/
5、12/10,12,1. 保持 的严格恒磁通控制,上式对s求导,并令dTe/ds=0,可得恒磁通控制转矩最大时的转差率为,将sm代入式(1-33)得最大电磁转矩,2022/12/10,13,1. 保持 的严格恒磁通控制,可见,当调速过程中Es/f1为恒值时Temax值是恒定不变的在低频低速下也能保持这个最大电磁转矩,因此称为恒转矩调速方式。,2022/12/10,14,2.保持 常值的近似恒磁通控制(恒压频比的控制),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 Es,则得,Es Us ,这就是保持 的近似恒磁通控制 也称为恒
6、压频比控制或U/f控制 是开环变频调速系统常用的控制方式。,2022/12/10,15,2.保持 常值的近似恒磁通控制(恒压频比的控制),式(1-18)的电磁转矩表达式:,当采用恒压频比控制方式时,式(1-18)可改写为:,(1-18),(1-36),2022/12/10,16,2.保持 常值的近似恒磁通控制(恒压频比的控制),当电动机稳态运行时转差率s很小,可以忽略分母中含s项,则,式中,,由上式可知,当采用恒压频比控制时,对于同一电磁转矩Te,sf1是基本不变的,即n基本不变,这说明恒压频比条件下改变频率时,机械特性是平行下移的。,2022/12/10,17,2.保持 常值的近似恒磁通控制
7、(恒压频比的控制),由上节推导的最大转矩表达式,(1-38),(1)当转速较高时,f1在额定频率fn附近变化,定、转子的总漏抗远远大于定子电阻Rs,2022/12/10,18,2.保持 常值的近似恒磁通控制(恒压频比的控制),则最大转矩,上式表明,频率较高时,恒压频比调速时异步电动机的最大转矩与频率无关,基本上保持不变。,2022/12/10,19,2.保持 常值的近似恒磁通控制(恒压频比的控制),(2)当转速较低时,f1比f1n下降很多,此时定、转子总漏抗随之下降,定子电阻Rs不能忽略,对式(1-38)稍加整理可得,可见在 不变时,最大转矩Temax是随着定子供电频率f1的下降而减小的。,2
8、022/12/10,20,在低频时 Us 和 ES 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。,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。,2.保持 常值的近似恒磁通控制(恒压频比的控制),2022/12/10,21,低频时适当地提高定子电压Us,使最大电磁转矩有所增大,实质上是对异步电机电磁转矩的补偿,可以增强电动机的带负载能力。一般变频器调压调频控制方式都有转矩补偿功能,其理论基础就在于此。,2.保持 常值的近似恒磁通控制,2022/12/10,22,机械特性曲线,n,202
9、2/12/10,23,2.保持 常值的近似恒磁通控制,恒压频比控制方式的优点是变频装置结构简单,造价低,运行可靠,调试方便。 但是,在这种控制方式下,异步电动机在低频工作时,最大转矩Temax将随定子供电频率f1的下降而减小,在频率很低时,启动转矩也将减小,因此它比较适用于调速范围不大或转矩随转速下降而减小的负载,如风机、水泵类负载,风机泵类负载属于平方转矩负载,在低频时要求的电磁转矩小。,2022/12/10,24,3. 恒 Er/1 控制,如果把电压频率协调控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 控制,那么,机械特性会怎样呢?由此可写出,Er,2022/12/
10、10,25,代入电磁转矩基本关系式,得,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。,3. 恒 Er/1 控制,2022/12/10,26,0,s,1,0,Te,几种电压频率协调控制方式的特性比较,不同电压频率协调控制方式时的机械特性,恒 Er/1 控制,恒 Eg/1 控制,恒 Us /1 控制,a,b,c,2022/12/10,27,显然,恒 Er/1 控制的稳态性能最好,可以获得和直流电机一样的线性机械特性。这正是高性能交流变频调速所要求的性能。 现在的问题是,怎样控制变频装置的电压和频率才能获得恒定的Er/1 呢?,3. 恒 Er/1 控制,2022/12/10,28,
11、(1-30) 可以看出,当频率恒定时,电动势与磁通成正比。在式( 1-30 )中,气隙磁通的感应电动势 Es 对应于气隙磁通幅值 m ,那么,转子全磁通的感应电动势 Er 就应该对应于转子全磁通幅值 rm :,3. 恒 Er/1 控制,由此可见,只要能够按照转子全磁通幅值 rm=恒值 进 行控制,就可以获得恒 Er/1 了。这正是矢量控制系统所遵循的原则,第3.3节中将详细讨论。,2022/12/10,29,4几种协调控制方式的比较,综上所述,在正弦波供电时,按不同规律实现电压频率协调控制可得不同类型的机械特性。,1)恒压频比(Us/1=恒值)控制最容易实现,它的变频机械特性基本上是平行下移,
12、硬度也较好,能够满足一般的调速要求,但低速带载能力有些差强人意,须对定子压降实行补偿。,2022/12/10,30,2)恒Es/1控制是对恒压频比控制实行电压补偿的标准,可以在稳态时达到m=恒值,从而改善了低速性能。但机械特性还是非线性的,产生转矩的能力仍受到限制。,4几种协调控制方式的比较,2022/12/10,31,3)恒 Er/1 控制可以得到和直流他励电机一样的线性机械特性,按照转子全磁通 rm 恒定进行控制,即得 Er/1=恒值 而且,在动态中也尽可能保持rm恒定是矢量控制系统的目标,当然实现起来是比较复杂的。,4几种协调控制方式的比较,2022/12/10,32,三、 基频以上的变
13、频调速控制方式,但这时电机输出的机械功率是否不变呢?,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。,2022/12/10,33,(一)近似恒功率调速方式,事实上,电压不变,升高频率的调速方式是近似恒功率调速方式。 由于定子端电压Us= Usn保持不变,式(1-22)的最大转矩表达式可改写为,由上式可知,在电压不变的前提下,随着角频率1的升高,最大转矩Temax随之下降。,2022/12/10,34,机械特性曲线,当角频率提高时,同步转速随之提高,最大转矩减
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