论变频技术应用于发展.doc
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1、 郑州工业安全职业学院 毕业论文(设计) 题目: 论变频技术应用与发展 姓 名 系 别 信息工程系 专 业 电气自动化技术 班 级 08级(1)班 指导教师 年 月 日 前 言内容摘要3前 言4第一章、变频技术概述5第一节、变频技术的概念5第二节、我国变频器技术的发展概况6第二章、电力电子器件8第一节、电力电子器件更新8第二节、半控型电力电子器件9第三节、晶闸管的特性和参数9第四节、电力电子器件的发展9第三章、变频器在变频技术中的应用10第一节、变频器简介10第二节、变频器的分类10第三节、变频器的选择13第四节、变频器的优点15第五节、变频器的设计与应用16第四章、变频器的现状及变频技术的发
2、展方向21第一节、变频器的现状22第二节、变频器的技术发展动向24第三节、变频器市场产品简介27第五章、国内变频技术的现状和发展前景29第一节、国内变频技术现状30第二节、国外变频技术状31第三节、变频技术的发展前景32参考文献33致谢33内容摘要 随着中国经济的迅速发展,中国的科学技术进步,现在我们更加提倡节能与环保,阐述了我国变频技术的现状与发展情况以及变频技术在国内各领域实际控制中的应用,并对国内外变频技术的状况做了对比分析,总结了取得的成绩和我国变频技术的发展走向等。 关键词:变频技术 自动控制 节能 电力电子技术 控制理论 Content abstract With Chinas r
3、apid economic development, Chinas scientific and technological progress, we are now even more to promote energy saving and environmental protection, and describes the status of inverter technology and frequency conversion technology with the development of various areas in the country of actual cont
4、rol, and the frequency at home and abroad the status of technology to do a comparative analysis, summarized the achievements and development trend of China and other frequency conversion technology.Keywords: converter technique automata save energy Power and Electron Technology control theory 前 言 伴随
5、着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,变频技术已经广泛应用于各个领域,并正在日新月异的发展。已从最初的整流、交直流可控电源等发展到直流输电、不同频率电网系统的链接、静止无常功率补偿和谐波吸收、超导电抗器的电力储备、高频输电。在运输及产业行业正在以交流电动机调速逐步代替直流电动机调速、并应用到超导悬浮列车、高速铁路、电动汽车、产业用机器人;在家用电器方面有变频空调、变频洗衣机、变频电动自行车等;军事方面则有通信、导航、雷达、宇宙设备的小型轻量化电源等。 近年来,交流变频调速技术在我国有了突飞猛进的发展,变频调速在调速范围、调速精度、动态响应、低速转矩、通讯功能、智能控制、节约电能、提高
6、功率因数、提高工作效率、使用方便等方面优异的性能,是其他的交流调速方式无法比拟的。变频器以体积小、重量轻、通用性强、适用范围广、保护功能完善、可靠性高、操作简便等优点,深受钢铁、冶金、矿山、石化、医药、食品、纺织、印染、机械、电力、建材、造纸等行业的欢迎,使用变频器后经济效益和社会效益非常显著第一章、 变频技术概述 第一节、 变频技术的概念 变频技术,简单地说就是把直流电逆变成不同频率的交流电,或是把交流电变成直流电在逆变成不同频率的交流电,或是把直流电变成交流电再把交流电变成直流电。在这些变化中,一般只是频率发生变化。 变频技术是能够将电信号的频率,按照对其具体电路的要求而进行变换的应用型技
7、术。其中主要类型有以下几种:(1)交直变频技术(整流技术)。它通过二极管整流、二极管续流或晶闸管、功率晶闸管可控整流而实现交直流转换。 (2)直直流变频技术(斩波技术)。它通过改变功率半导体器件的通断时间,既改变脉冲的频率(定宽频率),或改变脉冲的宽度(定频调宽),从而达到调节直流平均电压的目的。 (3)直交变频技术,电子学中称震荡技术,电力电子学中称逆变技术。振荡器利用电子放大器件将直流电变成不同频率的交流电(甚至电磁波)。逆变器则利用功率开关将直流电变成不同频率的交流电。(4)交交变频技术(既移向技术)。它通过控制功率半导体器件的导通与关断时间,实现交流无触点开关、调压、调光、调速等目的。
8、 表1-1为变频技术的类型表。 输入输出 交 流 直 流 直流 整流 斩波 交流 移相 震荡/逆变 表1-1 变频技术的类型表 第二节、我国变频器技术的发展概况随着生产技术的不断发展,直流拖动的薄弱环节逐步显露出来。由于换向器的存在,使直流电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。于是,从20世纪30年代开始,人们致力于交流调速技术的研究,然而进展缓慢。在相当长时期内,直流调速一直以优异的性能统治电气传动领域。上世纪60年代以后,特别是70年代以来,电力电子技术、控制技术
9、和微电子技术的飞速发展,使得交流调速性能可以与直流调速相媲美。目前,交流调速已进入逐步替代直流调速的时代。这10多年来,我国的变频器产业从无到有不断壮大,发展不可谓不迅速。据统计,全国现有大大小小的变频器生产厂100多家,年销售额已达数十亿元,但这只占全国变频器市场容量的一小部分,70%80%的国内市场被各种国外变频器所占领。回顾我国变频器的发展历程,结合我国国情开发出适销对路的产品,逐步扩大市场份额,是国人的期盼。我国是一个发展中国家,许多产品的科研开发能力落后于发达国家。随着改革开放,经济高速发展,形成了一个巨大的市场,它既对国内企业,也对国外公司敞开,很多先进的产品从发达国家进口。上世纪
10、80年代末,大连电机厂从日本东芝公司引进了一条变频器生产线,变频器的型号为G130,功率器件用的是大功率晶体管GTR,CPU是MCS一51芯片,调制方式SP姗,控制方式V/f。这可能是我国最早有规模地组装国外较先进的变频器,虽然这种变频器在当时不是最好的变频器,但比用可控硅作为功率器件的变频器要先进得多。在工业上应用中,若负载转矩变化过快,由于GTR工作频率低及v/f控制方式建模使用的稳态模型,变频器的动态性能较差,常出现功率器件GTR损坏,可靠性较差。另外,v/f控制变频器低频时转矩降低,重载起动困难。同时在我国销售的富士变频器是GS/PS,三垦变频器是SVF,在性能和可靠性上与G130变频
11、器不相上下。今日自动化技术应用在中国64谈我国变频技术的发展杜俊明90年代初,台湾普传进入内地,带来的产品是PI89变频器,它是日本春日Kv一8的翻版,电源还不是开关电源,功率器件用的是大功率晶体管GTR,CPU是8085芯片,调制方式是SP姗,控制策略是v/f。台湾普传在内地的营销策略和其他的厂商不同,它是采用组建合资公司的形式。在不长的时间内,在广阔的国土上,从南到北,从东到西,组建了庆普、汉普、西普、上普、南普、纺普、普达、普天等合资公司,研发中心设在深我国的电气传动产业始建于1954年,当时第一批该专业范围内的学生从各大专院校毕业,同时在机械工业部建立了我国第一个电气传动成套公司,这就
12、是后来的天津电气传动设计研究所的前身。由于众所周知的原因,在上世纪80年代末和90年代初,接触过变频器和熟悉变频技术的技术人员非常少。在普传的合资公司中,很多的技术人员都是第一次见到变频器,然后在组装变频器的过程中学习变频技术,并逐步掌握开发和应用的技术,给今后类似的工作打下一定基础。1993年普传和清华大学电机系合作开发电压空间矢量控制变频器,在深圳有几名清华大学的研究生在做开发,其产品就是现在仍在销售的PI97及其改进型。后来的安邦信,变频器都不难看出有PI97的痕迹。有一段时间,台湾普传和台湾利佳合资,利佳4001变频器就是明电865的翻版,利佳5001变频器仿造三垦MF。利佳4001变
13、频器也是V/f,SPWM,GTR,CPU用16位单片机,电源己经是开关电源了,整机性能比PI89、G130要好,但仍不理想。从普传进入内地到现在己经过去10多年了,这10多年中,有过很多变频器厂商,前后算来接近200家。近几年,变频器的厂商发生了相当大的变化,进来得快,出去得也快,到现在仍有100来家。另外,在国内还有不少国外和台湾厂商的独资公司、合资公司,如北京ABB、天津sIE讹NS、富士、台安、台达等在国内都有独资公司或合资公司。在组装变频器的过程中,我方技术人员有机会接触变频器先进技术和管理方法,这些人员成了国内变频技术一支重要力量。市场竞争成就了国内几家大公司的崛起,如华为、森兰、惠
14、丰等。作为国内最大的变频器制造商,森兰从做V/f控制的变频器开始,逐步完善和提高变频技术,通过多年的技术实践,积累和对国外先进技术的消化吸收,己经能够开发出具有先进水平转子磁链定向、磁通观测采用自校正算法的矢量控制变频器,实现磁场和力矩的完全解祸,做到IHz时200%额定转矩,即使在零频也有100%转矩,如森兰SB70系列变频器。由此可见,尽管国内与国外变频技术上相比还有差距,但己经大大地缩小了。深圳后来又在大连建了一个合资厂,这是当时国内最大和最完善的变频器营销网络。各合资公司组装变频器采用的机箱、主控制板、驱动板等都是在台湾做好后运来的。由于充分地整合国内的资源,那几年销售的业绩非常好,P
15、I89变频器成了当时国内变频器市场上的主要产品。由于产品性能和质量方面的原因,以及后来性能和质量更好的变频器进入我国,P工89变频器的市场在不长的时间内很快萎缩,直至被淘汰出局。同时进入内地的还有台湾的阳冈公司,与贵州无线电专用设备厂合资成东冈公司,产品也是类似P工89的变频器,性能和质量都不尽人意,也很快在市场上消失了。 第二章、电力电子器件 电力电子器件是电力电子技术的物质基础和技术关键,也是变频技术发展的“龙头”。可以说,电力电子技术起步于晶闸管,普及与功率晶闸管GTR,提高与绝缘栅双极型晶闸管IGBT。新型电力电子器件的涌现与发展,促进了电力电子电路的结构、控制方式、装置性能的提高。第
16、一节、电力电子器件更新逆变器从采用晶闸管半控器件到采用GTR全控器件.其输出波形从交流方波发展为脉宽调制(PWM)波形,大大减小了谐波分量,拓宽了异步电动机变频调速范围,并减小了转矩的脉动幅度。然而,GTR工作频率一般在ZkHz以下,载波频率和最小脉宽都受到限制,难以得到较为理想的正弦波脉宽调制波形,使异步电动机在变频调速时产生噪声。IGBT的工作频率可在10一20kHz之间,与GTR相比,不仅工作频率高出一个数量级,而且在电压和电流指标均已超出GTR。由于逆变器载波频率的提高,以及可以构成特定的PWM波形,异步电动机变频调速控制器的谐波噪声大为降低。智能功率模块(IPM)是以IGBT为开关器
17、件,同时含有驱动电路和保护电路的一种功率集成器件(PIC)。IPM的保护功能有过电流、短路、欠电压、过电压和过热等,还可以实现再生制动。由IPM组成的逆变器只需对桥臂上各个IGBT提供隔离的PWM信号即可。简单的外部电路和控制电路的集成化,使变频器体积大为减小。还有,由于功率开关器件的故障检测和保护电路接近故障点,故可以抑制故障扩大,保证装置可靠运行。 第二节、半控型电力电子器件 半控型电力电子器件主要是指晶体闸流管(简称晶闸管)。“半控”的含义是指晶闸管可以被控制导通,而不能用门极控制关断。由于晶闸管耐压高、电流大、抗冲击性能强,所以即使全控型电力电子器件在飞速地发展,它仍具有很强的生命力。
18、 第三节、晶闸管的特性和参数晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。普通晶闸管的主要参数有: 正向重复峰值电压,反向重复峰值电压,通态平均电流,维持电流和挚住电流。 第四节、电力电子器件的发展电力电子器件的发展大致经历了三个阶: 第一个阶段是从1956 年晶闸管的问世至 70 年代初,称之为晶闸管时代 。 这个时期由于晶闸管是半控型器件,其控制技术是相控技术。关断这些器件,需要强迫换相电路,使得整体重量和体积增大、效率和可靠性降低,且晶闸管工作频率较低(一般低于 400Hz),这些固
19、有限制大大限制了它的应用。第二个阶段是从 20 世纪 70 年代初到 2007 年,称为全控型器件大发展阶段。 70 年代后期以来, 这些全控型器件主要有可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(GTR 或 BJT)及其模块相继实用化。 此后各种高频全控型器件不断问世,并得到迅速发展。 这些器件主要有电力场控晶体管(即功率 MOSFET)、绝缘栅极双极晶体管(IGT 或 IGBT)、静电感应晶体管(SIT)和静电感应晶闸管(SITH)等。 最近涌现出来的新型全控器件有 MOS 控制晶闸管(MCT)、集成门集换流晶闸管(IGCT)和电子注入增强栅晶体管(IECT)等。第三个阶段是从 20 世纪 80
20、年代末到至今,称为功率集成电路(PIC)的兴起。 如:智能化模块 IPM、专用功率器件模块 ASPM 等。 模块化功率器件将是 21 世纪的主宰器件。 第三章、变频器在变频技术中的应用变频器是应用变频技术制造的一种静止的变频变换器,它是利用半导体器件的通断作用将频率固定(通常为工频50Hz)的交流电的电能控制装置。作为电动机的电源装置,使用也比较为普遍。变频器按应用类型可分为两大类:一是是用于转动变速;另一类是用于多种静止电源。使用变频器可以节能、提高产品质量和劳动生产率。第一节、变频器简介变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。把工频电源(50Hz或60H
21、z)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。变频调速器(frequency changer / frequency converter)是一种用来改变交流电频率的电气设备。此外,它还具有改变交流电电压的辅助功能。过去,变频调速器一般被包含在电动发电机、旋转转换器等电气设备中。随着半导体电子设备的出现,人们已经可以生产完全独立的变频调速器。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速
22、是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。第二节、变频器的分类 单元性串联变频器这是近几年才发展起来的一种电路拓扑结构,它主要由输入变压器、功率单元和控制单元三大部分组成。采用模块化设计,由于采用功率单元相互串联的办法解决了高压的难题而得名,可直接驱动交流电动机,无需输出变压器,更不需要任何形式的滤波器。 整套变频器共有18个功率单元,每相由6台功率单元相串联,并组成Y形连接,直接驱动电机。每台功率单元电路、结构完全相同,可以互换,也可以互为备用。 变频器的输入部分是一台移相变压器,原边Y形连接,副边采用沿边三角形连接,共18副三相绕组,分别为每台功率单元供电。它们被平均分成、三大部分
23、,每部分具有6副三相小绕组,之间均匀相位偏移10度。该变频器的特点如下:(1) 采用多重化PWM方式控制,输出电压波形接近正弦波。(2) 整流电路的多重化,脉冲数多达36,功率因数高,输入谐波小(3) 模块化设计,结构紧凑,维护方便,增强了产品的互换性。(4) 直接高压输出,无需输出变压器。(5) 极低的dv/dt输出,无需任何形式的滤波器。(6) 采用光纤通讯技术,提高了产品的抗干扰能力和可靠性。(7) 功率单元自动旁通电路,能够实现故障不停机功能。随着现代电力电子技术及计算机控制技术的迅速发展,促进了电气传动的技术革命。交流调速取代直流调速,计算机数字控制取代模拟控制已成为发展趋势。交流电
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