三相异步电动机变频调速系统设计及仿真.docx
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1、天津职业技术师范大学课程设计说明书题目: 三相异步电动机变频调速系统设计及仿真指导老师:班 级: 机检1112班组 员课程天设工程师范任院务书机械工程学院 机检1112 班 学生课程设计课题:三相异步电动机变频调速系统设计及仿真一、课程设计工作日自 2015 年 1月 12 日至 2015 年 1月 23日二、同组学生:三、课程设计任务要求(包括课题来源、类型、目的和意义、基本要求、完成时间、主要参考资料等):1、目的和意义交流调速是一门重要的专业必修课,它具有很强的实践性。为了加深对所学课程(模拟 电子技术、数字电子技术、电机与拖动、电力电子变流技术等)的理解以及灵活应用所学知 识去解决实际
2、问题,培养学生设计实际系统的能力,特开设为期一周的课程设计。2、具体内容写出设计说明书,内容包括:(1)各主要环节的工作原理;(2)整个系统的工作原理(包括启动、制动以及逻辑切换过程);(3)调节器参数的计算过程。2. 画出一张详细的电气原理图;3. 采用Matlab中的Simulink软件对整个调速系统进行仿真研究,对计算得到的调节 器参数进行校正,验证设计结果的正确性。将Simulink仿真模型,以及启动过程中的电流、 转速波形图附在设计说明书中。4、考核方式1. 周五采用口试方式进行考核(以小组为单位)成绩按百分制评定。其中小组分数占 60%,个人成绩占40% (包括口试情况和上交材料内
3、容);2. 每天上午8:30-11:30在综合楼226房间答疑。五、参考文献1、陈伯时.电力拖动自动控制系统-运动控制系统(第3版).机械工业出版社,2003指导教师签字:教研室主任签字:目录第一章绪论2第二章系统总体设计方案42.1概述42.2系统组成结构及工作原理42.2.1恒压频比控制下的机械特性42.2.2变频器62.2.3变频器主电路工作原理62.2.4整流电路72.2.5逆变电路72.2.6调节器92.2.7启动制动10第三章硬件设计及选型113.1主电路的设计113.2整流电路设计113.3逆变电路的设计12第四章 simulink仿真134.1建立模型134.2未变频时仿真结果
4、144.3变频时仿真结果(基频以下调速)154.4变频时仿真结果(基频以上调速)17关于变频调速的总结18附电气图19参考文献19第一章绪论在交流调速中,交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变 转差率调速和变频调速。其中变频调速具有绝对优势,并且它的调速 性能和可靠性不断完善,价格不断降低。变频调速是以变频器向交流 电动机供电,并可以构成开环或闭环系统。变频器可以将原先固定的 电压和频率的交流电源转换为可调电压和可调频率的交流电,所以变 频器已经成为当今交流调速的核心部件。1变频调速是一种经典的交流电动机调速方法,交流电动机采用变 频调速技术不仅能够实现无级调速,而且可以根据负载的不同,通
5、过 适当调节电压和频率的关系,使电动机始终在高效率区运行,并且保 证良好的动态性能,因而被广泛使用。6目前,应用较为广泛的变频调速系统主要有以下几种:1. 转速开环的变频调速系统所谓转速开环变频调速就是采用开环、恒压频比,并且带低 频电压补偿的控制方式。该控制系统成本低及其结构简单, 所以多用于风机等的节能调速上面。2. 转速闭环转差率控制的PWM变频调速系统利用电机稳定运行时,在转差率S很小的范围内,当磁通 不变时,转矩与转差角频率成正比的关系来实现电动机较高 性能调速,但其动态性能不够。3. 转速、磁链双闭环矢量控制的电流滞环型PWM变频调速系统。应用矢量控制理论,对转速、磁链进行分别控制
6、,采用了滞环电 流跟踪型PWM逆变器,所以其动态性能很好,还配有精确的转子磁 链观测器,则系统都达到与直流电动机调速系统相媲美。6研究意义:生产机械通过电动机的拖动来进行预定的生产方式。 直流电动机可方便地进行渊速,但直流电动机体积大、造价高,并且 无节能效果。而交流体积小、价格低廉、运行性能优良、重量轻,因 此对交流电动机的凋速具有重大的实用性。使用调速技术后,生产机 械的控制精度可大为提高,并能够较大幅度地提高劳动生产率和产品 质量,而且可对诸多生产过程实施自动控制。通过大量的理论研究和 实验,人们逐渐认识到对交流电动机进行调速控制,不仅能使电力拖 动系统具有非常优秀的控制性能,而且在许多
7、场合中,还具有非常显 著的节能效果。鉴于多种调速方式中,交流变频调速具有系统体积小, 重量轻、控制精度高、保护功能完善、工作安全可靠、操作过程简单, 通用性强,使传动控制系统具有优良的性能,同时节能效果明显,产 生的经济效益显著。尤其当与计算机通信相配合时,使得变频控制更 加安全可靠,易于操作(由于计算机控制程序具有良好的人机交互功 能),变频技术必将在工业生产发挥巨大的作用,让工业自动化程度 得到更大的提高。45第二章系统总体设计方案2.1概述本系统采用恒压频比开环交流控制。通过外部线路控制电机启动制动;通过三相调制波调节电机速度;变频器将工频交流电转换为需要的电压与频率;测速发电机测得电机
8、实际转速并反馈回控制回路。系统原理图如下图2.1所示:三交电图2-1恒压频比开环交流控制系统2.2系统组成结构及工作原理2.2.1恒压频比控制下的机械特性异步电动机带载稳态运行时,由T = 3ni p河R(sR + R2)2 + s2(L1 + Li2此式表明,对于同一负载要求,即以一定的转速气在一定的负载转 矩T下运行时,电压和频率可以有多种组合,其中恒压频比(U屈= 恒值)最容易实现的。它的变频机械特性基本上是平行下移,硬度也 较好,能满足一般的调速要求。但是低速带载能力还较差,需对定子 压降实行补偿为了近似的保持气隙磁通不便,以便充分利用电机铁心,发挥电 机产生转矩的能力,在基频以下采用
9、恒压频比控制,实行恒压频比控 制时,同步转速自然也随着频率变化60 /.)n = 2i (r / min )p因此带负载时的转速降落为sw铝13npAn = sn = 2 sw (r / min) p 在机械特性近似直线段上。可以导出 R T 2e (U ) W1 I, 7由此可见,当U /w为恒值时,对同一转矩T,sw是基本不变的, 因而An也是基本不变的,也就是说,在恒压频比条件下改变频率时, 机械特性基本上是平行下移的,它们和直流他激电机调速时特性变化 情况近似,所不同的是,当转矩达到最大值以后,转速再降低,特性 就折回来了。而且频率越低的时候转矩越小e max对前式整理可得出U /w为
10、恒值时最大转矩T随角频率w的变 化关系为1 1e maX1Te max=pR + 12 +(Lii + L: 2可见,广 是随着1的降低而减小的,频率很低时,广 太小将 限制调速系统的带载能力,采用定子压降补偿,适当提高电压匕可 以增强带载能力。2.2.2变频器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。我们现在使用的变频器主要采用交-直- 交(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器 转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制 的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流 环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相
11、桥式不可控整 流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形, 中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。2.2.3变频器主电路工作原理变频调速实际上是向交流异步电动机提供一个频率可控的电源。 能实现这个功能的装置称为变频器。变频器由两部分组成:主电路和 控制电路,其中主电路通常采用交-直-交方式,先将交流电转变为直 流电(整流,滤波),再将直流电转变为频率可调的交流电(逆变)。图2.2电压型交直交变频调速主电路2.2.4整流电路整流电路是把交流电变换为直流电的电路。目前在各种整流电路 中,应用最广泛的是三相桥式全控整流电路,三相桥式全控整流电路 每个时刻均需2个晶闸管导通,而且
12、这两个晶闸管一个是共阴极组, 一个是共阳极组,只有它们能同时导通,才能形成导电回路。由于整 流电路原理比较简单,设计中不再做详细的介绍,其原理如图2.3所 示。皿VT, VT5山图2.3三相桥式全控整流电路2.2.5逆变电路将直流电转换为交流电的过程称为逆变。完成逆变功能的装置叫 做逆变器,它是变频器的主要组成部分,电压性逆变器的工作原理如 下:(1)单相逆变电路在图2.3的单相逆变电路的原理图中:当S1、七同时闭合时,Uab电压为正;52、S3同时闭合时,Uab电 压为负。由于开关 图2.4单相逆变器原理图(2)三相逆变电路二.L , , FL三相逆变电路的原理图见图2.4所示。图2.4中,
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- 三相 异步电动机 变频 调速 系统 设计 仿真
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