变频调速技术课件.ppt
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1、变频调速技术,一、电气传动系统概述,定义 以交流(直流)电动机为动力拖动各种生产机械的系统我们称之为交流(直流)电气传动系统,也称交流(直流)电气拖动系统构成,中间传动机构,交流电源输入,终端机械,交流电机,直流调速装置,直流输出,减速箱等,提升机、风机等,直流电机,交流调速装置,交流输出,执行机构,变频器,交(直)流电气传动系统的特点,直流电气传动系统特点:控制对象:直流电动机控制原理简单,一种调速方式性能优良,对硬件要求不高 电机有换向电刷(换向火化)电机设计功率受限电机易损坏,不适应恶劣现场需定期维护,交流电气传动系统特点:控制对象:交流电动机控制原理复杂,有多种调速方式性能较差,对硬件
2、要求较高电机无电刷,无换向火化问题电机功率设计不受限电机不易损坏,适应恶劣现场基本免维护,1、三相感应电动机的结构,(1)定子部分,定子铁心:由导磁性能很好的硅钢片叠成导磁部分。,定子绕组:放在定子铁心内圆槽内导电部分。,机座:固定定子铁心及端盖,具有较强的机械强度和刚度。,(2)转子部分,转子铁心:由硅钢片叠成,也是磁路的一部分。,转子绕组:1)鼠笼式转子:转子铁心的每个槽内插入一根裸导条,形成一个多相对称短路绕组。2)绕线式转子:转子绕组为三相对称绕组,嵌放在转子铁心槽内。,包括端盖、风扇等。,(3)其它部分,二、三相感应电动机的工作原理及结构,按转子结构分:,绕线型感应电动机,笼型感应电
3、动机,下面是它主要部件的拆分图。,右图是一台三相笼型感应电动机的外形图。,笼型转子铁心和绕组结构示意图,三相绕线型转子结构图,2、三相感应电动机的工作原理,(1)转动原理,电生磁:三相对称绕组通往三相对称电流产生圆形旋转磁场。,磁生电:旋转磁场切割转子导体感应电动势和电流。,电磁力:转子载流(有功分量电流)体在磁场作用下受电磁力作用,形成电磁转矩,驱动电动机旋转,将电能转化为机械能。,三、交流异步电机的变频调速,调速方式主要有:1、变极调速2、变频调速3、变转差率调速4、转子串电阻调速(绕线式),当定子绕组中通入三相电流后,它们共同产生的合成磁场是随着电流的交变而在空间不断地旋转着,这就是旋转
4、磁场。,表面看来,只要改变定子电压的频率f就可以调节转速大小了,但是事实上只改变,并不能正常调速为什么呢?,假设现在只改变f调速设f上升,则将下降,于是拖动转矩T下降,这样电动机的拖动能力会降低,对恒转矩负载会因拖不动而堵转;倘若调节f下降,则上升会引起主磁通饱和,这样励磁电流急剧升高会使定子铁芯损耗I2R急剧增加。这两种情况都是实际运行中所不允许的。由上可知,只改变频率f实际上并不能正常凋速。在许多场合,要求在调节定子供电频率的同时,调节定子供电电压U的大小,通过u和f的配台实现不同类型的调频凋速。所以,变频的同时也必须变压,这也就是变频器常被简称为VVVF(Variable Voltage
5、 Variable Frequency)的原因。,变频器的分类与特点,根据变频器的变流环节的不同进行分类:,(1)交直交变频器交直交变频器是先将频率固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率任意可调的三相交流电,又称间接式变频器。目前应用广泛的通用型变频器都是交直交变频器。(2)交交变频器交交变频器就是把频率固定的交流电直接转换成频率任意可调的交流电,而且转换前后的相数相同,又称直接式变频器。,变频器的电路结构,通用变频器的构造,主回路包括整流部分、直流环节、逆变部分、制动或回馈环节等部分。,整流部分,储能环节,逆变部分,M,控制系统,交流,交流低压交直交通用变频器系统框图,直流,直流,交
6、流,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变成交流电。,单相逆变电路工作原理,S1,S3导通,S2,S4导通,S1,S3导通,S2,S4导通,S1,S3导通,S2,S4导通,f1,f2,Ed,U1,逆变器的功能:通过改变开关管导通时间改变输出电压的频率通过改变开关管导通顺序改变输出电压的相序,S1,S4,S5,S2,S3,S6,U,V,Ed,W,561,UUV,UVW,UVW,612,123,234,345,456,561,612,Ed,缺点:输出电压的谐波分量太大电机谐波损耗增加,发热严重甚至烧坏电机转矩脉动较大,低速运行时影响转速的平稳
7、直到从通信技术中采用PWM调制才大大的缓解了以上问题,电机,PWM调制,PWM(Pulse Width Moduration)调制PWM控制是利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变为一系列等幅(幅值等于输入直流电压)电压脉冲序列,控制电压脉冲宽度和脉冲序列的周期以达到变压变频的目的。改变开关通断时间比就可以改变输出电压的大小。逆变器的输出 脉冲的幅度取决于逆变器直流电压,脉冲的宽度取决于控制电压uc,而脉冲宽度的变化周期就是控制信号的周期1f。,控制电压,载波,控制电压,交流调速的控制核心是:只有保持电机磁通恒定才能保证电机出力,才能获得理想的调速效果V/F控制简单实用,性能一般,使用最为
8、广泛只要保证输出电压和输出频率恒定就能近似保持磁通保持恒定 例:对于380V 50Hz电机,当运行频率为40HZ时,要保持V/F 恒定,则 40HZ时电机的供电电压:380(40/50)304V低频时,定子阻抗压降会导致磁通下降,需将输出电压适当提高,矢量控制性能优良,可以与直流调速媲美,技术成熟较晚模仿直流电机的控制方法,采用矢量坐标变换来实现对异步电机定子励磁电 流分量和转矩电流分量的解耦控制,保持电机磁通的恒定,进而达到良好的 转矩控制性能,实现高性能控制。性能优良,控制相同复杂,直到90代计算 机技术迅速发展才真正大范围使用,1、朱庄矿井下提升机1140V500KW隔爆兼本安型四象限变
9、频调速电控装置,四、变频调速技术在集团公司的应用,朱庄矿井下副暗立井提升机型号为2JK-3/11.5,双滚筒,滚筒直径3m,电动机为500KW、6KV、490转分,提升最大速度Vm=6.71m/s。,关键技术:A、500KW、1140V大功率四象限防爆变频器的主回路结构,采用3300V/400A高电压、大功率IGBT模块,结构紧凑,体积小,安装方便。B、采用无速度传感器矢量控制技术;C、采用AFE的自换向控制技术实现能量回馈制动;D、采用双PLC完成井下提升机的各种保护及控制;E、采用真空热管散热技术解决大功率防爆变频装置的散热问题。目标:实现提升全过程变频调速控制,满足提升机各种运行方式,电
10、气防爆,满足煤矿安全规程要求,安全可靠,技术先进,维修方便,节能降耗等。,系统组成 1140V500KW隔爆兼本安型四象限变频调速电控装置划分为:变频调速系统(由输入电抗器箱+VFD1、变频器箱+VFD2、输出电抗器箱+VFD3组成);PLC控制系统(由PLC控制箱+DS、司机台+PA组成);信号系统(+LM)。系统组成图所示。,无速度传感器矢量控制技术。采用全数字无速度传感器矢量控制,变频器在低频运行时,也保证有100%额定力矩输出。最大转矩为额定转矩的2倍,0.5HZ即可达到1.7倍以上的起动转矩。,电气制动方式为AFE回馈制动,(1)能耗制动的变频绞车电控二象限变频器配上制动单元和制动电
11、阻后,可以进行四象限运行。由于电动机的再生能量完全消耗在电阻上,浪费了大量的电能,因而这类变频器适用在小功率的电机上,并且也适用在非防爆的矿井提升机上。,(2)采用回馈单元此系统虽然也是回馈制动,但其整流侧为六脉动整流桥,为不可控整流。因此当再生能量产生时,通过回馈单元经自耦变压器回馈电网,此时回馈电网的波形接近于方波,故在回馈时对电网造成非常大的污染。,(3)采用AFE技术的四象限变频绞车电控整流器与逆变器具有相同的主回路结构,是由IGBT模块组成。其显著特点是电源侧电流波形为正弦波;功率因数可调;可工作在电动或发电状态;有电压提升功能可补偿电网电压降低的影响;在发电状态时,当电网电压消失时
12、不会造成逆变失败。,采用AFE自换向变频新技术,使绞车在减速段或重物下放操作时系统能自动转入发电反馈状态,使制动更平稳,结构更简单,大大提高了安全可靠性能。网侧变频器采用PWM斩波调制,使输入电流波形为正弦波,大大减小对电网的谐波污染,总谐波电流含量4%。,系统特点:(1)结构紧凑、体积小、移动方便。(2)以全数字变频调速为基础,以矢量控制技术为核心,使异步电机的调速性能可以与直流电机相媲美。表现在低频转矩大、调速平滑、调速范围广、精度高、节能明显等。(3)操作简单、运行稳定、故障率低、基本免维护。(4)功率因数高(0.95以上),谐波含量符合国标。,2、矿井主扇风机高压变频调速装置,近年来,
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