变频器综合应用.docx
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1、1引言在本节中,主要阐述的是变频器的制动设计,阐述了能耗制动回馈 到共用直流母线方式的制动、回馈到交流电网的制动共3种典型制动 方式的工作原理,以及应用范围和优缺点。2制动的基本概念2.1制动问题的提出通用变频器大都为电压型交直-交变频器,从第一章的基本结构图中 可以知道三相交流电首先通过二极管不控整流桥得到脉动直流电再 经电解电容滤波稳压,最后经无源逆变输出电压、频率可调的交流电 给电动机供电。这类变频器功率因数高、效率高、精度高、调速范围 宽,所以在工业中获得广泛应用。一般而言,负载的能量可以分为动能和势能两种。动能(由负载的速 度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积,当动能减为零时,该
2、 事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能 转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器,如果输出频率降低,电机转速 将跟随频率同样降低,这时会产生制动过程,由制动产生的功率将返 回到变频器侧,由于二极管不控整流器能量传输不可逆,产生的再生 电能传输到直流侧滤波电容上,产生泵升电压;而以tr、igbt为代 表的全控型器件耐压较低,过高的泵升电压有可能损坏开关器件、电 解电容,甚至会破坏电机的绝缘,从而威胁系统安全工作,这就限制 了通用变频器的应用范围。因此,必须将这些功率消耗掉,如可以用 电阻发热消耗。在用于提升类负载时,如负载下降,能量(势能)也 要返回到变频器(或电源)侧,这种操作
3、方法被称作“再生制动”。 如果在负载减速期间或者长期被倒拖时,由电机侧流到变频器直流母 线侧产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送 到变频器电源侧或者通过直流母线并联的方式由其他电动状态的电 机消耗的方法叫做回馈制动。显然,如需要将能量直接返回到电源侧 还需要一种特殊的装置,即能量回馈单元。总而言之,为了改善制动能力,不能单纯期望靠增加变频器的容量来 解决问题,而必须采用处理再生能量的方法:电阻能耗制动和回馈制 动。因此,在以下应用场合,用户必须考虑配套使用制动方式:电机拖动 大惯量负载(如离心机、龙门刨、巷道车、行车的大小车等)并要求 急剧减速或停车;电机拖动位能负载(如电
4、梯,起重机,矿井提升机 等);电机经常处于被拖动状态(如离心机副机、造纸机导纸辊电机、 化纤机械牵伸机等)。以上几类负载的共同特点,要求电机不仅运行 于电动状态(一、三象限),而且要运行于发电制动状态(二、四象 限)。2.2电阻能耗制动的工作方式电阻能耗制动采用的方法就是制动单元和制动电阻二部分。即通过内置或外加制动电阻的方法将电能消耗在大功率电阻器中,实 现电机的四象限运行,该方法虽然简单,但有如下严重缺点:(1)浪费能量,降低了系统的效率。(2)电阻发热严重,影响系统的其他部分正常工作。简单的能耗制动有时不能及时抑制快速制动产生的泵升电压,限 制了制动性能的提高(制动转矩大,调速范围宽,动
5、态性能好。2.3共用直流母线方式的回馈制动对于频繁启动、制动,或是四象限运行的电机而言,如何处理制动过 程不仅影响系统的动态响应,而且还有经济效益的问题。于是,回馈 制动成为人们讨论的焦点,然而在目前大部分的通用变频器还不能通 过单独的一台变频器来实现再生能量的情况下,如何用最简单的办法 来实现回馈制动呢?为解决以上问题,这里介绍了一种共用直流母线方式的再生能量回馈 系统,通过这种方式,它可以将制动产生的再生能量进行充分利用, 从而起到既节约电能又处理再生电能的功效。2.3.1工作原理我们知道通常意义上的异步电机多传动包括整流桥、直流母线供电回 路、若干个逆变器,其中电机需要的能量是以直流方式
6、通过pwm逆变 器输出。在多传动方式下,制动时感生能量就反馈到直流回路。通过 直流回路,这部分反馈能量就可以消耗在其他处在电动状态的电机 上,制动要求特别高时,只需要在共用母线上并上一个共用制动单元 即可。图1接线是典型的共用直流母线的制动方式,m1是处于电动状态,m 2经常处于发电状态,三相交流电源380v接到vf1上。图1共用直流母线的回馈制动方式处于电动状态的电机ml上的变频器vf1端,而vf2则通过共用直流 母线方式与vf1的母线相连。在此种方式下,vf2仅做为逆变器在使 用,m2处于电动时,所需能量由交流电网通过vf1的整流桥获得;m 2处于发电时,反馈能量通过直流母线由m2的电动状
7、态消耗。2.3.2应用范围共用直流母线的制动方式可典型应用于造纸机械、印刷机械、离心分 离机以及系统驱动等。在这些应用中,有一个共同的特点:即处于发 电状态的m2的容量远远小于处于电动状态的m1的容量,而且当m1 的电动状态停止时(即变频器vf1待机),m2的发电状态随即转为 电动状态。这样,直流母线电压就不会快速升高,系统始终处于比较 稳定的状态。这里以离心机为例进行应用说明。过滤式螺旋卸料离心机,在全速下 连续进料、连续卸料,自动完成进料、分离、洗涤、卸料等工序。离 心机的核心是过滤型转鼓,利用主机和副机的差转速来控制卸料速 度,并实现无人安全操作。在处理过程中,主机始终处于电动状态, 而
8、副机则由于转速差的作用,基本上处于发电状态。主机和副机功率 通常为 22kw 和 5.5kw、30kw 和 7.5kw、45kw 和 11kw 等 4:1 匹配,符 合本节阐述的工作方式。为考虑到副机供电也是由主机变频器的整流 桥提供,因此必须考虑到vf1的整流桥的额定电流(不同的变频器厂 商其整流桥规格不一样),以此来决定vf1的选型。vf2的选型必须 考虑到能够屏蔽输入缺相功能的变频器。应用本制动方式后,离心机 不仅效率提高,而且节能效果好、运行平稳、维护简单。2.3.3制动特点采用共用直流母线的制动方式,具有以下显著的特点:(1)共用直流母线和共用制动单元,可以大大减少整流器和制动单 元
9、的重复配置,结构简单合理,经济可靠;(2)共用直流母线的中间直流电压恒定,电容并联储能容量大;(3)各电动机工作在不同状态下,能量回馈互补,优化了系统的动 态特性;(4)提高系统功率因数,降低电网谐波电流,提高系统用电效率。2.4回馈到交流电网的制动方式事实上,从变频器内部研究和设计的方面看,应用或寻求哪一种控制 策略可以使变频驱动电机的损耗最小而效率最高?怎样才能使生产 机械储存的能量及时高效地回馈到电网?这正是提高效率的两个重 要途径。第一个环节是通过变频调速技术及其优化控制技术实现“按 需供能”,即在满足生产机械速度、转矩和动态响应要求的前提下, 尽量减少变频装置的输入能量;第二个环节是
10、将由生产机械中储存的 动能或势能转换而来的电能及时地、高效地回收到电网,即通过有 源逆变装置将再生能量回馈到交流电网,一方面是节能降耗,另一方 面是实现电动机的精密制动,提高电动机的动态性能。这里讨论的就 是变频调速系统节能控制的第二个环节一变频调速能量回馈控制技 术。在能源资源日趋紧张的今天,这项研究无疑具有十分重要的现实 意义。2.4.1双pwm形式(1 ) pwm回馈原理双pwm控制技术打破了过去变频器的统一结构,采用pwm整流器和p wm逆变器提高了系统功率因数,并且实现了电机的四象限运行,这 给变频器技术增添了新的生机,形成了高质量能量回馈技术的最新发 展动态。图2所示为采用pwm整
11、流的电压型变频器的系统构成图。它的主回路 是普通的三相桥式电路,在电源输入侧接有滤波电感,以便使输入电 流为正弦形。采用直流电压、输入电流双闭环控制。电流控制常采用 追踪方式pwm,直流电压的控制采用比例积分pi控制。通过追踪式p wm技术,使用具有滞环比较器,使得实际电流锯齿状地追踪设定电 流的变化。设定电流的波形是电源电压波形,为正弦形,其相位和电 源电压同相位,同时相位也可以视需要而调整。设定电流的大小由直 流电压调节器决定。直流电压调节器的输入为直流电压的误差信号, 即直流电压的设定值和检测值之差。采用pi控制可以实现直流电压 的无静差。波悟基41图2双pwm控制的变频器构成图测流检电
12、(2)双pwm回馈形式一vacon公司的cxr系列变频器就是采用双pwm的结构,能广泛应用于 离心分离机、倾倒装置、起重机、重载传送装置等需要四象限运行的 场合,如图3为cxr配置图。图3 vaconcxr配置方案和波形图vaconcxr专为需要连续制动的场合开发cxr产生的再生能量是无谐 波的,可以被回馈给电源。它可以有效地补偿电源的功率因数vac oncxr由两个同样(尺寸)的单元cxi组成,其中一个连接到电机,另 个通过滤波器连接到电源。vaconcxi是一种以cx为基础的直流供电的pwm逆变器,它不包含整流桥。滤波器为lcl形式。两个cxi单 元的直流回路相连。控制电机的单元与vaco
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