绕线转子异步电机双馈调速系统PPT优秀案例课件.ppt
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1、绕线转子异步电机双馈调速系统,(优选)绕线转子异步电机双馈调速系统,7.0 引言,转差功率问题 转差功率始终是人们在研究异步电动机调速方法时所关心的问题,因为节约电能是异步电动机调速的主要目的之一,而如何处理转差功率又在很大程度上影响着调速系统的效率。如第5章所述,交流调速系统按转差功率的处理方式可分为三种类型。,交流调速系统按转差功率的分类,(1)转差功率消耗型异步电机采用调压控制等调速方式,转速越低时,转差功率的消耗越大,效率越低;但这类系统的结构简单,设备成本最低,所以还有一定的应用价值。(2)转差功率不变型变频调速方法转差功率很小,而且不随转速变化,效率较高;但在定子电路中须配备与电动
2、机容量相当的变压变频器,相比之下,设备成本最高。,交流调速系统按转差功率的分类(续),(3)转差功率馈送型控制绕线转子异步电动机的转子电压,利用其转差功率并达到调节转速的目的,这种调节方式具有良好的调速性能和效率;但要增加一些设备。前两章已分别讨论了转差功率消耗型和不变型两种调速方法,本章将讨论转差功率馈送型调速方法。,7.1 异步电机双馈调速工作原理,本节提要概述异步电机转子附加电动势的作用异步电机双馈调速的五种工况,转差功率的利用 众所周知,作为异步电动机,必然有转差功率,要提高调速系统的效率,除了尽量减小转差功率外,还可以考虑如何去利用它。但要利用转差功率,就必须使异步电动机的转子绕组有
3、与外界实现电气联接的条件,显然笼型电动机难以胜任,只有绕线转子电动机才能做到。,7.1.0 概述,绕线转子异步电动机,Ps,P1,绕线转子异步电动机结构如图所示,从广义上讲,定子功率和转差功率可以分别向定子和转子馈入,也可以从定子或转子输出,故称作双馈电机。,从经济角度出发,必须正确合理地选择这些附加设备的电压和容量,以提高整个调速系统的性能价格比。当 Eadd,s1=s-s10 在相应的 值下,由负载引起的转差率增量;这种方式还具有调节电机定子侧无功功率的功能。异步电动机串级调速时的机械特性这样,串级调速时的机械特性便如图7-7所示。串级调速系统转子直流回路的动态电压平衡方程而绕线转子异步电
4、动机转子回路串电阻调速时的效率几乎随转速的降低而成比例地减少。(1-s)Pm 电机轴上输出或输入的功率。但是,在异步电动机转子直流回路中,不少物理量都与转差率有关,所以要单独处理。将三相异步电动机的数学模型变换到以同步转速旋转的dq 两相坐标系后,可得到异步电动机 d 轴和 q 轴的动态等效电路,如图723所示。(2)转差功率输入状态由此可得相应的理想空载转速 n0 为串级调速的机械特性方程图722 自控式双馈调速系统原理图串级调速系统效率及比较Xr0 s=1时的转子绕组每相漏抗。当改变逆变角 时,理想空载转差率和理想空载转速都相应改变。,绕线转子异步电动机转子串电阻调速,根据电机理论,改变转
5、子电路的串接电阻,可以改变电机的转速。转子串电阻调速的原理如图所示,调速过程中,转差功率完全消耗在转子电阻上。,双馈调速的概念,所谓“双馈”,就是指把绕线转子异步电机的定子绕组与交流电网连接,转子绕组与其他含电动势的电路相连接,使它们可以进行电功率的相互传递。至于电功率是馈入定子绕组和/或转子绕组,还是由定子绕组和/或转子绕组馈出,则要视电机的工况而定。,双馈调速的基本结构,如上图所示,在双馈调速工作时,除了电机定子侧与交流电网直接连接外,转子侧也要与交流电网或外接电动势相连,从电路拓扑结构上看,可认为是在转子绕组回路中附加一个交流电动势。,功率变换单元,由于转子电动势与电流的频率随转速变化,
6、即 f2=s f1,因此必须通过功率变换单元(Power Converter UnitCU)对不同频率的电功率进行电能变换。对于双馈系统来说,CU应该由双向变频器构成,以实现功率的双向传递。,双馈调速的功率传输,(1)转差功率输出状态,异步电动机由电网供电并以电动状态运行时,它从电网输入(馈入)电功率,而在其轴上输出机械功率给负载,以拖动负载运行;,(2)转差功率输入状态,当电机以发电状态运行时,它被拖着运转,从轴上输入机械功率,经机电能量变换后以电功率的形式从定子侧输出(馈出)到电网。,至于电功率是馈入定子绕组和/或转子绕组,还是由定子绕组和/或转子绕组馈出,则要视电机的工况而定。(2)然后
7、依次接通接触器K1,接入起动电阻R,再接通K0,把电机定子回路与电网接通,电动机便以转子串电阻的方式起动。异步电机转子附加电动势的作用图7-14 斩波控制串级调速系统原理图RL直流平波电抗器的电阻;所不同的是它的控制作用都是通过异步电动机转子回路实现的。图7-4 异步电机转子侧连接的功率变换单元所谓“双馈”,就是指把绕线转子异步电机的定子绕组与交流电网连接,转子绕组与其他含电动势的电路相连接,使它们可以进行电功率的相互传递。s 系统总的视在功率;对于p 0 的第二工作区,计及p 的影响,在同一逆变角 下的电压更小,相当于也发生变化,因而调速特性更软。a)次同步速电动状态0 60,p=0Xr0
8、s=1时的转子绕组每相漏抗。TM 与 R、CE、CM 都有关系,所以也不是常数,而是 Id 和 n 的函数。如果用模拟控制系统实现,则当实际转速和/或电流改变时,系统的动态性能就要变坏。图7-16 两种串级调速系统的功率因数比较对整个串级调速系统来说,它从电网吸收的净有功功率应为 Pin=P1 Pf。图715为忽略交流电压变化时附加电动势的斩波波形。R 转差率为时转子直流回路等效电阻。至于电功率是馈入定子绕组和/或转子绕组,还是由定子绕组和/或转子绕组馈出,则要视电机的工况而定。,7.1.1 异步电机转子附加电动势的作用,异步电机运行时其转子相电动势为 式中 s 异步电动机的转差率;Er0 绕
9、线转子异步电动机在转子不动时的相电动势,或称转子开路电动势,也就是转子额定相电压值。,(7-1),转子相电流的表达式为式中 Rr 转子绕组每相电阻;Xr0 s=1时的转子绕组每相漏抗。,(7-2),转子附加电动势,图7-1 绕线转子异步电动机转子附加电动势的原理图,附加电动势与转子电动势有相同的频率,可同相或反相串接。,引入可控的交流附加电动势,有附加电动势时的转子相电流 如图71所示,绕线转子异步电动机在外接附加电动势时,转子回路的相电流表达式,(7-3),转子附加电动势的作用,1.Er 与 Eadd 同相当 Eadd,使得这里,转速上升;,转子附加电动势的作用(续),当 Eadd,使得这里
10、,转速下降;,转子附加电动势的作用(续),2.Er 与 Eadd反相 同理可知,若减少或串入反相的附加电动势,则可使电动机的转速降低。所以,在绕线转子异步电动机的转子侧引入一个可控的附加电动势,就可调节电动机的转速。,7.1.2 异步电机双馈调速的五种工况,本节摘要电机在次同步转速下作电动运行电机在反转时作倒拉制动运行电机在超同步转速下作回馈制动运行电机在超同步转速下作电动运行电机在次同步转速下作回馈制动运行,异步电机的功率关系,忽略机械损耗和杂散损耗时,异步电机在任何工况下的功率关系都可写作,(7-4),式中 Pm 从电机定子传入转子(或由转子传 出给定子)的电磁功率,sPm 输入或输出转子
11、电路的功率,即转 差功率,(1-s)Pm 电机轴上输出或输入的功率。,由于转子侧串入附加电动势极性和大小的不同,s 和 Pm 都可正可负,因而可以有以下五种不同的工作情况。,1.电机在次同步转速下作电动运行,工作条件 转子侧每相加上与 Er0 同相的附加电动势+Eadd(Eadd Er0),并把转子三相回路连通。运行工况 电机作电动运行,转差率为 0 s 1,从定子侧输入功率,轴上输出机械功率。,功率流程,2.电机在反转时作倒拉制动运行,工作条件 轴上带有位能性恒转矩负载(这是进入倒拉制动运行的必要条件),此时逐渐减少+Eadd 值,并使之反相变负,只要反相附加电动势 Eadd 有一定数值,则
12、电机将反转。,s10 相应 值下的理想空载转差率;图7-16 两种串级调速系统的功率因数比较串级调速系统的工作原理图7-4 异步电机转子侧连接的功率变换单元式中 s 异步电动机的转差率;s1m 对应于计算最大转矩Te1m的临界转差率如果用模拟控制系统实现,则当实际转速和/或电流改变时,系统的动态性能就要变坏。(2)异步电动机折算到转子侧的漏抗值也与转子频率或转差率有关;忽略机械损耗和杂散损耗时,异步电机在任何工况下的功率关系都可写作图717所示的系统与直流不可逆双闭环调速系统一样,具有静态稳速与动态恒流的作用。转子直流回路的传递函数串级调速系统的功率因数与系统所用的异步电动机、不可控整流器和逆
13、变器三大部分有关式中 Pm 从电机定子传入转子(或由转子传a)次同步速电动状态3%,这在选用电机时必须注意。但在定子电路中须配备与电动机容量相当的变压变频器,相比之下,设备成本最高。TM 与 R、CE、CM 都有关系,所以也不是常数,而是 Id 和 n 的函数。具体设计时,可以先在确定的转速 n 和负载电流 Id 的前提下,求出各传递函数中的参数,例如按照要求的最大转差率 smax或平均转差率 smax/2 来确定转速,按额定负载或常用的实际负载来选定电流,然后按定常系统进行设计。s20相应 与 p 值下的理想空载转差率图715为忽略交流电压变化时附加电动势的斩波波形。因此,可以从电动机转子直
14、流回路着手来分析异步电动机在串级调速时的机械特性。,运行工况 电机进入倒拉制动运行状态,转差率 s 1,此时由电网输入电机定子的功率和由负载输入电机轴的功率两部分合成转差功率,并从转子侧馈送给电网。式(74)可改写作,功率流程,3.电机在超同步转速下作回馈制动运行,工作条件 进入这种运行状态的必要条件是有位能性机械外力作用在电机轴上,并使电机能在超过其同步转速n1的情况下运行。此时,如果处于发电状态运行的电机转子回路再串入一个与 sEr0 反相的附加电动势+Eadd,电机将在比未串入+Eadd 时的转速更高的状态下作回馈制动运行。,运行工况 电机处在发电状态工作,s 1,电机功率由负载通过电机
15、轴输入,经过机电能量变换分别从电机定子侧与转子侧馈送至电网。此时式(74)可改写成,功率流程,4.电机在超同步转速下作电动运行,工作条件 设电机原已在 0 s 1 作电动运行,转子侧串入了同相的附加电动势+Eadd,轴上拖动恒转矩的反抗性负载。当接近额定转速时,如继续加大+Eadd电机将加速到的新的稳态下工作,即电机在超过其同步转速下稳定运行。,运行工况 电机的轴上输出功率由定子侧与转子侧两部分输入功率合成,电机处于定、转子双输入状态,其输出功率超过额定功率,式(74)改写成,功率流程,5.电机在次同步转速下作回馈制动运行,工作条件 很多工作机械为了提高其生产率,希望电力拖动装置能缩短减速和停
16、车的时间,因此必须使运行在低于同步转速电动状态的电机切换到制动状态下工作。设电机原在低于同步转速下作电动运行,其转子侧已加入一定的+Eadd。要使之进入制动状态,可以在电机转子侧突加一个反相的附加电动势。,运行工况,在低于同步转速下作电动运行,Eadd 由“+”变为“”,并使|Eadd|大于制动初瞬的sEr0,电机定子侧输出功率给电网,电机成为发电机处于制动状态工作,并产生制动转矩以加快减速停车过程。电机的功率关系为,功率流程,R 转差率为时转子直流回路等效电阻。但在定子电路中须配备与电动机容量相当的变压变频器,相比之下,设备成本最高。将电力拖动系统的运动方程式异步电机运行时其转子相电动势为其
17、中,Pm(1-s)项随s 的变化和串级调速时一样,而所串电阻越大时,pCus 越大,p 也越大,因而效率 R 越低,几乎是随着转速的降低而成比例地减少。(2)转差功率输入状态如令p=0,则式(7-15)就表示系统在第一工作区的转速特性。在串级调速系统中,当电动机的转速降低时,如果负载转矩不变,p 和 ptan 都基本不变,式(728)分子和分母中的项随着的增大而同时减少,对值的影响并不太大。异步电动机串级调速时的转子整流电路由独立的控制器控制变频器的输出频率,即直接控制输入电机转子的电压频率 f2。附加电动势的斩波波形CM 串级调速系统的转矩系数,电机在超同步转速下作电动运行从经济角度出发,必
18、须正确合理地选择这些附加设备的电压和容量,以提高整个调速系统的性能价格比。在起动控制时让逆变器先于电动机接通交流电网,然后使电动机的定子与交流电网接通,此时转子呈开路状态,可防止因电动机起动时的合闸过电压通过转子回路损坏整流装置,最后再使转子回路与整流器接通。1 双馈调速系统的构成要在任何转速下使变频器输出电压与电机转子感应电动势都有相同的频率,对变频器输出的频率有两种控制方式2 串级调速系统的动态数学模型,五种工况小结,图7-2 异步电机在转子附加电动势时的工况及其功率流程,五种工况都是异步电机转子加入附加电动势时的运行状态。在工况a,b,c中,转子侧都输出功率,可把转子的交流电功率先变换成
19、直流,然后再变换成与电网具有相同电压与频率的交流电功率。,a)转子输出功率的工况,图7-4 异步电机转子侧连接的功率变换单元,b)转子输入功率的工况,图7-4 异步电机转子侧连接的功率变换单元,7.2 异步电机在次同步电动状态下的 双馈系统串级调速系统,本章摘要串级调速系统的工作原理 串级调速系统的其它类型,基本思路 如前所述,在异步电机转子回路中附加交流电动势调速的关键就是在转子侧串入一个可变频、可变幅的电压。怎样才能获得这样的电压呢?对于只用于次同步电动状态的情况来说,比较方便的办法是将转子电压先整流成直流电压,然后再引入一个附加的直流电动势,控制此直流附加电动势的幅值,就可以调节异步电动
20、机的转速。这样,就把交流变压变频这一复杂问题,转化为与频率无关的直流变压问题,对问题的分析与工程实现都方便多了。,7.2.1 串级调速系统的工作原理,对直流附加电动势的技术要求,首先,它应该是可平滑调节的,以满足对电动机转速平滑调节的要求;其次,从节能的角度看,希望产生附加直流电动势的装置能够吸收从异步电动机转子侧传递来的转差功率并加以利用。,系统方案,根据以上两点要求,较好的方案是采用工作在有源逆变状态的晶闸管可控整流装置作为产生附加直流电动势的电源,这就形成了图74a中所示的功率变换单元CU2。按照上述原理组成的异步电机在低于同步转速下作电动状态运行的双馈调速系统如图75所示,习惯上称之为
21、电气串级调速系统(或称Scherbius系统)。,图7-5 电气串级调速系统原理图,系统组成,功率变换单元,UR 三相不可控整流装置,将异步电机转子相电动势 sEr0 整流为直流电压 Ud。UI 三相可控整流装置,工作在有源逆变状态可提供可调的直流电压 Ui,作为电机调速所需的附加直流电动势;可将转差功率变换成交流功率,回馈到交流电网。,工作原理,(1)起动起动条件 对串级调速系统而言,起动应有足够大的转子电流 Ir 或足够大的整流后直流电流 Id,为此,转子整流电压 Ud 与逆变电压 Ui 间应有较大的差值。,起动控制,控制逆变角,使在起动开始的瞬间,Ud与 Ui 的差值能产生足够大的 Id
22、,以满足所需的电磁转矩,但又不超过允许的电流值,这样电动机就可在一定的动态转矩下加速起动。随着转速的增高,相应地增大 角以减小值 Ui,从而维持加速过程中动态转矩基本恒定。,工作原理(续),(2)调速调速原理通过改变 角的大小调节电动机的转速。调速过程,Ui,Id,K1sEr0,n,Te,Te=TL,Id,工作原理(续),(3)停车 串级调速系统没有制动停车功能。只能靠减小 角逐渐减速,并依靠负载阻转矩的作用自由停车。,结 论,串级调速系统能够靠调节逆变角 实现平滑无级调速系统能把异步电动机的转差功率回馈给交流电网,从而使扣除装置损耗后的转差功率得到有效利用,大大提高了调速系统的效率。,*7.
23、3 异步电动机串级调速时的机械特性,本节提要概述异步电动机串级调速机械特性的特征异步电动机串级调速时的转子整流电路异步电动机串级调速机械特性方程式,概 述 在串级调速系统中,异步电动机转子侧整流器的输出量、分别与异步电动机的转速和电磁转矩有关。因此,可以从电动机转子直流回路着手来分析异步电动机在串级调速时的机械特性。,*7.3.1 异步电动机串级调速机械特性的特征,1.理想空载转速在异步电动机转子回路串电阻调速时,其理想空载转速就是其同步转速,而且恒定不变,调速时机械特性变软,调速性能差。在串级调速系统中,电动机的极对数与旋转磁场转速都不变,同步转速也是恒定的,但是它的理想空载转速却能够连续平
24、滑地调节。,根据式(75),当系统在理想空载状态下运行时(Id=0),转子直流回路的电压平衡方程式变成,其中,s0 异步电动机在串级调速时对应于某一 角的理想空载转差率,并取 K1=K2,则,(7-6),理想空载转速方程,由此可得相应的理想空载转速 n0 为,(7-7),式中 nsyn 异步电动机的同步转速。,特性分析,从式(76)和式(77)可知,在串级调速时,理想空载转速与同步转速是不同的。当改变逆变角 时,理想空载转差率和理想空载转速都相应改变。由式(75)还可看出,在不同的 角下,异步电动机串级调速时的机械特性是近似平行的,其工作段类似于直流电动机变压调速的机械特性。,2机械特性的斜率
25、与最大转矩,串级调速时,转子回路中接入了串级调速装置(包括两套整流装置、平波电抗器、逆变变压器等),实际上相当于在电动机转子回路中接入了一定数量的等效电阻和电抗,它们的影响在任何转速下都存在。由于转子回路电阻的影响,异步电动机串级调速时的机械特性比其固有特性要软得多。,转子回路电阻的影响,当电机在最高速的特性上(=90)带额定负载,也难以达到其额定转速。整流电路换相重叠角将加大,并产生强迫延迟导通现象,使串级调速时的最大电磁转矩比电动机在正常接线时的最大转矩有明显的降低。,这样,串级调速时的机械特性便如图7-7所示。,串级调速时的机械特性图,图7-7 异步电动机串级调速时的机械特性a)大电机
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