交流电机变频调速原理与应用.ppt
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1、电梯驱动调速系统,直流电动机调速系统交流异步电动机调速系统 1、变极调速系统 2、调压调速系统 3、变频调速系统交流同步电动机调速系统 永磁同步电动机变频调速系统,交流变频调速基础,1.1 交流调速的发展概况,交流调速系统:由交流电动机拖动、电机转速为控制目标的电力拖动自动控制系统,直流电动机优点:调速性能好,控制简单,直流电动机缺点:体积大、容量小、制造成本高、有机械换向装置,维护困难,20世纪70年代,研究开发高性能的交流调速系统,期望用它来节约能源。同期,电力电子技术、大规模集成电路、各种控制理论、计算机控制技术的 飞速发展,为交流调速电力拖动的发展创造了有利条件。,交流电动机优点:结构
2、简单可靠,维护少,无机械换向火花,制造成本低,1 交流调速系统概述,20世纪80年代,原有的交直流调速拖动系统的分工格局被逐渐打破。,目前的许多交流调速系统在装置容量上、动静态性能上、可四象限运 行的要求上,以至在系统制造成本上都可以与直流调速系统相媲美。,20世纪90年代,交流调速系统已经占到了调速系统的主导地位。,励磁同步电动机,1.2交流调速系统的分类,交流电动机,异步电动机,永磁同步电动机,无刷直流电动机及开关磁阻电动机都满足“定子电流的频率与转速有严格比例关系”的条件,所以也把它归入同步电动机。,当电机转子的转速与定子电流的频率有严格比例关系的电动机称同步电动机,无严格比例关系的电动
3、机称异步电动机。,特种同步电动机,无刷直流电动机开关磁阻电动机直流无换向器电动机交流无换向器电动机,交流电动机是定子绕组通入交流电(或周期脉冲电流)的电机,其定子磁动势是一个旋转(或步进旋转)的磁动势。,同步电动机,交流调速系统的分类,1.3 异步电动机调速系统的分类,1.异步电动机功率(能量)图,从定子传入转子的电磁功率,总机械功率,转子铜耗(转差功率),定义:转差功率 Ps s Pm,2.常见的异步电动机调速类别(按主要特征分类),调压调速;电磁转差离合器调速;绕线转子转子回路串电阻调速;串级调速;变极调速;变频调速;定子回路串电抗调速。,3 调速系统按所改变的物理量分类,(1)变频调速,
4、(2)变极调速,(3)变转差率调速,4.按转差功率Ps 去向分类,(1)转差功率消耗型(系统效率较低),(2)转差功率回馈型(把部份转差功率送回电网)(系统效率稍高),(3)转差功率不变型(系统效率最高),2 异步电动机调压调速系统(交调系统),2.1 异步电动机调压时的开环机械特性,当电动机拖动恒转矩负载时,尽管电压改变很大,但速度的变化并不大。系统能调速的最大区域只在转差率 之间,当电动机拖动风机、泵类负载时不再受Sm的限制,,异步电动机的固有机械特性方程,风机泵类负载,恒转矩负载,,为减小损耗,电动机在额定点的转差率一般在0.020.06之间,最大转矩时的转差率也较小,在0.15左右,异
5、步电动机调压调速时的开环机械特性,高转差率电动机,为了能在恒转矩负载下扩大调压调速的范围,这就要求电动机有较大的Sm,可以使用高转差率电动机或者交流力矩电动机,这两类电机通过增大转子电阻使电机的机械特性变软,Sm增大,拓宽了低速运行区。,交流力矩电动机允许电动机长期堵转及低速运行,Sm等于1,电动机的主要技术参数就是堵转转矩,额定点就是堵转点。,高转差率电动机兼顾了高速及低速的性能,额定转差率一般在0.070.13之间,Sm一般在0.5左右,堵转转矩也较大,堵转转矩等于最大转矩。,调压调速主电路,串联分段电抗器降压,串联飽和电抗器降压,串联饱和电抗器降压降压调速原理,缺点:需体积庞大且笨重的设
6、备,自电力电子技术发展起来已很少采用。,自耦变压器调压,现在调压调速设备一般采用由晶闸管构成的负载Y接法的晶闸管相控交流调压器,VVC为相控交流调压器,由三只双向晶闸管或三对反并联晶闸管构成,电动机定子绕组接成Y接法,V VC工作原理,早期的 方法有:,VR为可控整流桥,制动时用,2.2 调压调速系统的系统原理图,系统控制的对象:电动机的端电压,速度调节器ASR的输出:电压指令信号,交流调压器的输出电压 U1与移相控制角之间有确定的对应关系,U1 与是一一对应且是唯一的,因此速度调节器的输出可直接作为角的指令值而不必再加电压闭环,限流环节检测异步电动机的定子电流,与给定的限流值进行比较,GB框
7、内的曲线是其输入输出曲线,2.3 交流调压调速系统的制动,交调系统制动时,通常采用在定子绕组中通入直流电流(能耗制动)的方法。,可控制整流桥VR就是为制动而设置的。1C断开、2C闭合、VR工作时,异步电动机将进入制动状态,直到电机停转。,通直流时,电机绕组的两种常用接法:,调节可控整流电路输出电流Id 的大小,就可改变合成磁势Fs 的大小,就改变了制动转矩的大小。,触发VT1、VT6工作,恒关断VT2、VT3、VT4、VT5,则A、B两相的绕组反向串联后接在一个半波整流电路的输出端上,改变控制角的大小,可改变平均制动转矩的大小。,利用交流调压器主电路来实现制动时制动转矩一般较小,转矩脉动较大。
8、,能耗制动时,电源输入的能量消耗在电机的定子绕组上,拖动系统机械能所转变成的电能都消耗在电机的转子绕组上,,利用交流调压器的主电路来实现能耗制动,发热严重。,2.4 交流调压调速系统的效率及电机冷却,当电动机转速降低(s增大)时,电动转子铜耗增加,电动机的效率下降,电动机的发热将增加。,交流力矩电机:电动机的设计就允许电机长期堵转运行,电机出厂时就带有他扇冷式的强迫通风系统,对这类电动机不用再考虑发热问题。,低转差率电机:电机只能在转差小于额定转差下连续运行,低速运行时一方面电机发热增加,另一方面因转速降低,转轴上风扇的通风效果减弱,使电机会产生过热。这类电机只能短时间内低速运行,或应重新考虑
9、电动机的散热条件,防止电机过热而烧毁。,高转差率电动机:介于上述两种电机之间,使用中根据实际的工况来决定是否需要加强电动机通风冷却系统。,效率及电机发热,电机冷却,25 异步电动机调压调速系统的应用,缺点:调速范围不大,调速精度低,调速时电机发热严重优点:系统结构简单,容易实现,成本低廉,主要的应用领域,1需要调速运行的场合,2异步电动机“软起动”装置,3风机、泵类的调速节能,交流调压象限,能耗制动象限,配合接触器四象限 因此,需要调速运行的工作机械或负载,理论上都可以使用调速系统来实现,例“交调”电梯。(注意:选用合适电机,电机冷却问题),异步电动机的“软起动装置”:利用带有限流环节的交流调
10、压器 就可实现异步电动机的降压起动,起动电流的最大值可限定。若使软起动装置同时带有一定的调速功能,则称之为:异步电动机的“多功能控制器”。,风机、泵类的调速节能是调压调速系统应用得最多的领域之一。,3.1 变频时的电压控制方式及控制特性,1变频的同时为什么要变压,变频时,输出电压也要配合改变,因此,变频调速系统常更全面地被称为变压变频(VVVF)调速系统。,定子每相电动势的有效值:,结论:频率变化时,若不同时改变电压,则会使电机的磁通 大幅变化,这将使电机运行不正常甚至损坏电机,所以变频的同时必须变压,其较理想的目标是使磁通m 基本保持恒定。,变频调速时s变化很小,效率最高,性能也最好。,变频
11、调速是异步电机交流调速系统的主流。,3 异步电动机变频调速基础,若f1,U1不变,则磁通m,I不变时T。,若f1,U1不变,则磁通m,Im。,2基频以下调速时的电压控制方式,异步电动机在变频调速时,主导变量是频率,常用的电压配合控制方式有如下三种:,(1)恒压频比控制,优点:容易实现,缺点:当 逐步降低时,定子电阻 上的压降所占的比重越来越大,使 的关系被破坏。使低频时的性能很差。,解决办法:在低频时使变频器的输出电压抬高,补偿定子电阻上的压降,维持磁通基本不变。这种方法称“定子压降低频补偿的恒压频比控制”。,(2)恒气隙磁通控制,(3)恒转子全磁通控制,与转子产生转矩的磁通相对应,是气隙磁通
12、 减去转子漏感所产生的磁通,称为“转子全磁通”,所以这种控制也称“恒转子全磁通控制”、“恒转子磁链控制”。,这种状态下电动机的特性最好,它采用“矢量控制”实现。,E1难于直接控制,所控制的仍是变频器的输出电压U1。,补偿后的结果与上同。,过补偿问题,3基频以上调速时的电压控制方式,要基本保持磁通不变,应升高电压,但会遇到两个难题:,可能会使电机及元器件损坏 变频器的直流母线电压基本不变,经逆变桥输出的交流电压最大值也是确定的,要想再升高很困难。,这时使电压值保持最高输出值,4控制特性,时,。保持 不变,则 不变。,这种能输出的最大转矩恒定的调速简称之为“恒转矩调速”,这种能输出的最大功率恒定的
13、调速简称之为“恒功率调速”,3.2 变频调速时的机械特性,1固定电压固定频率时的机械特性,异步电动机转矩的参数表达式:,最大电磁转矩:,s很小时,略去分母中含s的项,得:,s很小时,是一条与转差率s成正比的直线(如a),s接近于1时,忽略分母中的:,是对称于原点()的一段双曲线,(如b),s为以上两段的中间数值时,机械特性从直线段过渡到双曲线段,如 c。最大转矩,最大转差率 就在过渡线段极值点上,对s求导,并令,得:,略去定子电阻影响:,有:,2恒压频比控制()时的机械特性,定义变频比:,得:,(1)理想空载转速:,(2)直线段斜率,变频时若要输出转矩T不变,就应使 不变。而,,计及定子电阻影
14、响:,有:,n不变,直线段的斜率不变。,(3)最大转矩,略去定子电阻的影响,常数计及定子电阻影响,最大转矩 是随着的降低而降低,则直线段的斜率略为增大,随着频率的降低,特性曲线越来越软,3恒气隙磁通控制 时的机械特性(如图b),用E1取代U1求:,4恒转子全磁通控制()时的机械特性(如图c),最大电磁转矩与无关,T不变s不变 n不变直线段的斜率不变,平行下移的一组曲线族,用Er取代U1求:,机械特性曲线是一条直线,不再拐弯。不再存在最大转矩。,5基频以上恒电压控制 时的机械特性,随着频率 的升高,最大转矩 逐步下降,直线段斜率越来越大,特性曲线越来越软,6比较,采用不同控制方案时,要注意:理想
15、空载转速n0直线段斜率最大电磁转矩Tmax这三个量的变化情况及原因,3.3 变频调速主电路的分类,1按变换方式分成交-交变频与交-直-交变频,直接变换是把工频交流电直接变换成可变频率的交流电,称交-交变频,间接变换是先把交流变换成直流,再把直流逆变成交流,称交-直-交变频,2按电源特性分成电压源型与电流源型,变频电路最后一级变换器的电源特性分,可分为电压源型与电流源型,3按主开关元器件的类别分成由半可控器件构成与由全可控器件构成,4按工作方式分成六拍型逆变器与SPWM逆变器,这个分类只针对DC/AC变换的逆变器,逆变器输出频率(周期)的交流电时,若在一个周期内主开关元件只经历了6次通断模式转换
16、的工作方式称之为六拍型,5电压源型逆变器按控制方式可分为电压控制型与电流控制型(电流跟踪型),异步机变频调速系统常用的几种主电路,常用的主电路形式如右表:,1电压源型交-交变频电路,适用低速大容量异步电动机,变频器的输出频率一般不超过电源频率的1/2,2电流源型交-直-交变频电路(图a),VR是可控整流桥,VI是无源逆变桥,中间的滤波环节是电抗器,3电压源型晶闸管六拍工作方式的交-直-交变频电路(图b),VR是可控整流桥,VI是无源逆变桥,逆变桥前面并联有滤波电容C,4电压源型晶闸管SPWM工作方式的交-直-交变频电路,VR是不控整流桥,滤波电容C,电容C上的电压是基本恒定的直流电压。变频器的
17、变压变频功能都由逆变桥VI通过SPWM工作方式来实现,5电压源型IGBT管SPWM交-直-交变频电路,主开关元件极大部分都采用IGBT,只是在小容量的装置中有采用功率MOSFET,在特大容量装置中有采用GTO的。,优点:体积小,重量轻,在采用矢量控制时系统性能好缺点:不能回馈制动,正弦脉宽调制的理论基础,1正弦脉宽调制的目的,变压(PWM调制的首要目的)削弱或消除有害的高次谐波,AC/DC/AC变频器的变压方案主要有两种:一种是在整流桥实现,采用可控整流桥变压,另一种是可控整流桥改成不控整流桥,变压任务将由逆变桥来承担,在调制方式上再做一点工作,使PWM调制能把消除或消弱有害谐波的工作一起完成
18、以提高调速系统性能,这就是正弦脉宽调制(SPWM),2电压谐波对电机影响的分析,次电压谐波的表达式:,Y接电机中,3k次谐波电压无害,(因有电压而无电流)。而(3k+1)次谐波电压则会产生谐波电流,其电流有效值近似为,异步电动机的漏电感,变频器输出电压的基波频率,3.4 正弦脉宽调制(SPWM)技术,对(3k-1)次谐波,负转矩,使输出转矩减少,电机损耗增加。,对(3k+1)次谐波,正转矩,转矩很小,损耗并不小。,(3k1)次谐波合成,产生3k次脉动力矩。,若是三相绕组独立供电的电机,3k次谐波电流能流通,其中的3次谐波频率低,有极大危害,必须首先消除。,3SPWM波形的单极性与双极性,用已调
19、制波 的高低逻辑电平经分配与放大后去驱动逆变器的主开关元件,即可使逆变器输出与已调制波相似的SPWM电压波形,(3k1)次谐波都是有害的谐波,应设法消除或削弱,且对同样电压幅值的谐波,谐波的频率越低,谐波电流就越大,危害就越大,3k次电压谐波,Y接电机中,3k次谐波电流不能流通,3k次谐波电压无害。,SPWM波形有单极性(下图a,b),双极性(下图c,d),实现单极性波形的主电路如右:,单极性SPWM波形的数学表达式:,实现双极性SPWM波形的主电路,双极性波形的数学表达式,4双极性SPWM波形数学分析,(1)基波分量大小与调制比,把上式展成傅立叶级数,有:,记做:,u的直流分量;SPWM波形
20、上、下对称,,u的 次谐波的幅值,u的 次谐波的相位角,定义调制系数M为:,记载波比N为:,当N15时,计算不同调制系数M的基波及主要高次谐波的相对值,如右图,得到的结论是:,(a)基波分量与调制系数成正比,只要改变参考正弦波的幅值,就可以改变输出SPWM波形中基波分量幅值,且该幅值与调制系数成正比,(b)小于(N-2)次的谐波电压全都为零,消除了(N-2)次以下的全部低次谐波,(1)基波分量大小与调制比,基波相电压,(2)PWM电压波形的谐波不可消除性,对双极性SPWM波形,可得:,所有谐波分量平方和的表达式为:,对双极性SPWM电压波形,基波以外的各次谐波幅值的平方和只与调制系数有关。从这
21、个意义上来说,PWM电压波形中的谐波是不可消除的,设计SPWM调制方案时提供了一个应遵循的原则减小或消除危害大的谐波(如5、7次),增大无害的谐波(如3倍频的谐波),SPWM调制消除谐波影响的原理:追求SPWM电压所产生的电流接近于正弦,a)双极性调制,b)单极性调制,保持载波比 常数。,5同步调制与异步调制,同步调制,异步调制,一般取N为3的倍数。这样三相波形可互差120,且最大幅值的谐波无害。若取3的奇数倍,能保证输出波形正、负半波对称。,保持载波频率 不变,载波比N不为常数,,优点:使低频时载波比增大,解决了较低次数的谐波问题。缺点:一般不能满足N为3的倍数的要求,电流谐波较大,且难以保
22、持正、负半波以及三相之间的对称性,特别在输出的基波频率较高时。,载波频率 变 化。,分段调制,分段调制是将同步、异步调制相结合,的一种调制方法。其规律如右图:,这种方式既保持了同步调制下波形对称、运行稳定的优点,又解决了低频运行时谐波增大的弊病,直流电压利用率:对于某一确定的直流母线电压在某种调制方式下逆变器能输出的最大三相交流线电压的基波分量有效值的大小。,基值的选取方法有:,以直流母线电压值Ud 作为基值以逆变器在不同调制方式能输出的最大值为基值,6直流电压利用率及其提高办法,对三相桥式主电路,,采用SPWM调制,当M1时,,SPWM调制虽然改善了输出电流的波形,削弱了有害谐波的影响,但它
23、是以降低直流电压利用率为代价,经不控整流电路得到的直流母线电压:,六拍方式工作时,是180的交流方波电压,,变频器输入线电压与输出线电压基波之间的关系:,SPWM方式工作使直流电压的利用率降低,通常是在M1之后,采用一定的措施来补充SPWM调制的这个缺点,常用的方法有:,不限制,使M可以大于1,则其输出电压波形如图 a)所示,当M大到足够大时,则进入六拍方式工作 在参考正弦波上叠加一个3次谐波 用梯形波来替代参考正弦波,逐步加大梯边的斜率,如图 b)用“馒头波”来替代正弦波,如图 c)干脆采用N1的方波工作方式(六拍式)空间电压矢量控制,提高直流利用率的方法,7SPWM波形的其它调制办法,按S
24、PWM调制的原理大致分类,有:,正弦波与三角波比较产生电流跟踪控制(滞环比较)产生指定谐波消除法空间电压矢量控制,(1)电流跟踪控制(滞环比较),基本思路:让控制电路直接去对输出电流的波形闭环控制,让其成为一个正弦波,用模拟电路实现时,通常用滞环比较器,故又称滞环比较法生成SPWM。其电路及电压、电流波形如下图:,电流跟踪控制时,逆变器仍是电压源型逆变器,只是采用了电流闭环控制而已,因此,称电流控制方式的电压源型逆变器,(2)指定谐波消除法,图a)是180方波,无法调压。,图b)在1/4周期内有一个开关点1,可改变输出电压值,但不能同时去消除谐波。,图c)在1/4周期内有两个开关点,可调压,同
25、时可去消除一个指定的谐波。,若有x个开关点,则可调压并消去(x-1)个指定的谐波。,以图7c)为例,让它满足调制系数为M,并消除 次中的最低次谐波5次谐波。把波形展开成傅立叶级数,有:,式中:,根据要求应使,得方程:,由计算机数值可求得 和,SPWM波形生成的方法,SPWM波形生成的硬件电路大致有:由分立的模、数电路构成;主要部件由专用大规模集成IC电路构成;由单片机或DSP软件产生;由上面三种电路的二种或三种混合构成。,HEF4752V是一个数字电路,内部主要是三个计数器及一个译码器,内部结构框图及其主要的用法如下图所示。采用分段同步调制。,CW正、反转控制,0正转,1反转,RCT时钟输入,
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