电力电子技术的应用.ppt
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1、第10章电力电子技术的应用 10.1 晶闸管直流电动机系统 10.2 变频器和交流调速系统 10.3 不间断电源 10.4 开关电源 10.5 功率因数校正技术 10.6 电力电子技术在电力系统中的应用 10.7 电力电子技术的其他应用 本章小结,2,10.1 晶闸管直流电动机系统,10.1.1 工作于整流状态时 10.1.2 工作于有源逆变状态时 10.1.3 直流可逆电力拖动系统,3,10.1.1 工作于整流状态时,晶闸管可控整流装置带直流电动机负载组成的系统,习惯称为晶闸管直流电动机系统,是电力拖动系统中主要的一种,也是可控整流装置的主要用途之一。直流电动机负载除本身有电阻、电感外,还有
2、一个反电动势E,为了平稳负载电流的脉动,通常在电枢回路串联一平波电抗器,保证整流电流在较大范围内连续。,图10-1 三相半波带电动机负载且加平波电抗器时的电压电流波形,4,10.1.1 工作于整流状态时,触发晶闸管,待电动机启动达稳态后,由于电动机有较大的机械惯量,故其转速和反电动势都基本无脉动,此时整流电压的平均值由电动机的反电动势及电路中负载平均电流Id所引起的各种电压降所平衡,平衡方程为,式中,,,其中RB为变压器的等效电阻,RM为电枢电阻,,为重叠角引起的电压降所折合的电阻;为晶闸管本身的管压降。,在电动机负载电路中,电流由负载转矩所决定,当电动机的负载较轻时,对应的负载电流也小,在小
3、电流情况下,特别在低速时,由于电感的储能减小,往往不足以维持电流连续,从而出现电流断续现象。,(10-1),5,10.1.1 工作于整流状态时,电流连续时电动机的机械特性 三相半波电流连续时的电动机机械特性 直流电动机的反电动势为,因为,故反电动势特性方程为,转速与电流的机械特性关系式为,三相桥式全控整流电路电动机负载时的机械特性方程为,图10-2 三相半波电流连续时以电流表示的电动机机械特性,(10-2),(10-3),(10-4),(10-5),的值一般为1V左右,所以忽略;调节角,即可调节电动机的转速。,6,10.1.1 工作于整流状态时,电流断续时电动机的机械特性 由于整流电压是一个脉
4、动的直流电压,当电动机的负载减小时,平波电抗器中的电感储能减小,致使电流断续,此时电动机的机械特性也就呈现出非线性。,电流断续时机械特性的特点 分析=60时的情况,当Id=0,忽略,此时的反电动势 为,而实际上,晶闸管导通时相电压瞬时值为,大于,也即Id不为零,所以 才是理想空载点。,图10-3 电流断续时电动势的特性曲线,在电流断续情况下,时,电动机的实际空载反电动势都是;当 以后,空载反电动势将由 决定。,7,10.1.1 工作于整流状态时,图10-4 考虑电流断续时不同时反电动势的特性曲线1460,当电流断续时,电动机的理想空载转速抬高,这是电流断续时电动机机械特性的第一个特点;第二个特
5、点是,在电流断续区内电动机的机械特性变软,即负载电流变化很小也可引起很大的转速变化。大的反电动势特性,其电流断续区的范围(以虚线表示)要比小时的电流断续区大,这是由于愈大,变压器加给晶闸管阳极上的负电压时间愈长,电流要维持导通,必须要求平波电抗器储存较大的磁能,而电抗器的L为一定值的情况下,要有较大的电流Id才行;故随着的增加,进入断续区的电流值加大,这是电流断续时电动机机械特性的第三个特点。,8,10.1.1 工作于整流状态时,一般只要主电路电感足够大,可以只考虑电流连续段,完全按线性处理,当低速轻载时,断续作用显著,可改用另一段较陡的特性来近似处理。整流电路为三相半波时,在最小负载电流为I
6、dmin时,为保证电流连续所需的主回路电感量(单位为mH)为,对于三相桥式全控整流电路带电动机负载的系统,有,L中包括整流变压器的漏电感、电枢电感和平波电抗器的电感,前者数 值都较小,有时可忽略;Idmin一般取电动机额定电流的5%10%。三相桥式全控整流电压的脉动频率比三相半波的高一倍,因而所需平波电抗器的电感量也可相应减小约一半。,(10-9),(10-10),9,因为,可求得电动机的机械特性方程式,10.1.2 工作于有源逆变状态时,电流连续时电动机的机械特性 电压平衡方程式为,逆变时由于,EM反接,得,图10-5 电动机在四象限中的机械特性,上式的负号表示逆变时电动机的转向与整流时相反
7、;调节就可改变电动机的运行转速,值愈 小,相应的转速愈高;反之则转速愈低。,(10-11),(10-12),10,10.1.2 工作于有源逆变状态时,图10-5 电动机在四象限中的机械特性,图10-5中右下的虚线以左的部分为逆变电流断续时电动机的机械特性,其特点是:理想空载转速上翘很多,机械特性变软,且呈现非线性。逆变状态的机械特性是整流状态的延续,纵观控制角由小变大(如/6 5/6),电动机的机械特性则逐渐的由第1象限往下移,进而到达第4象限;第2象限里也为逆变状态,与它对应的整流状态的机械特性则表示在第3象限里。第1、第4象限中的特性和第3、第2象限中的特性是分别属于两组变流器的,它们输出
8、整流电压的极性彼此相反,故分别标以正组和反组变流器。运行工作点由第1(第3)象限的特性,转到第2(第4)象限的特性时,表明电动机由电动运行转入发电制动运行;相应的变流器的工况由整流转为逆变。,11,直流可逆电力拖动系统 电路结构 图10-6a是有环流接线,图10-6b是无环流接线,环流是指只在两组变流器之间流动而不经过负载的电流。根据电动机所需的运转状态来决定哪一组变流器工作及其相应的工作状态:整流或逆变。四象限运行时的工作情况 第1象限,正转,电动机作电动运行,正组桥工作在整流状态,1/2,EMUd(下标中有表示整流,下标1表示正组桥,下标2表示反组桥)。,10.1.3 直流可逆电力拖动系统
9、,图10-6 两组变流器的反并联可逆线路,12,第2象限,正转,电动机作发电运行,反组桥工作在逆变状态,2/2),EMUd(下标中有表示逆变)。第3象限,反转,电动机作电动运行,反组桥工作在整流状态,2/2),EMUd。,10.1.3 直流可逆电力拖动系统,图10-6 两组变流器的反并联可逆线路,。,13,10.1.3 直流可逆电力拖动系统,图10-6(c),直流可逆拖动系统,能方便地实现正反向运转外,还能实现回馈制动。由正转到反转的过程 从1组桥切换到2组桥工作,并要求2组桥在逆变状态下工作,电动机进入第2象限(之前运行在第1象限)作正转发电运行,电磁转矩变成制动转矩,电动机轴上的机械能经2
10、组桥逆变为交流电能回馈电网。改变2组桥的逆变角,使之由小变大直至=/2(n=0),如继续增大,即/2,2组桥将转入整流状态下工作,电动机开始反转进入第3象限的电动运行。电动机从反转到正转,其过程则由第3象限经第4象限最终运行在第1象限上。,14,10.1.3 直流可逆电力拖动系统,根据对环流的不同处理方法,反并联可逆电路又可分为几种不同的控制方案,如配合控制有环流(即=工作制)、可控环流、逻辑控制无环流和错位控制无环流等。对于=配合控制的有环流可逆系统,当系统工作时,对正、反两组变流器同时输入触发脉冲,并严格保证=的配合控制关系,两组变流器的输出电压平均值相等,且极性相抵,之间没有直流环流;但
11、输出电压瞬时值不等,会产生脉动环流,为防止环流只经晶闸管流过而使电源短路,必须串入环流电抗器LC限制环流。工程上使用较广泛的逻辑无环流可逆系统不设置环流电抗器,控制原则是:两组桥在任何时刻只有一组投入工作(另一组关断),所以在两组桥之间就不存在环流;变流器之间的切换过程是由逻辑单元控制的,故称为逻辑控制无环流系统。,15,10.2 变频器和交流调速系统,10.2.1 交直交变频器 10.2.2 交流电机变频调速的控制方式,16,10.2 变频器和交流调速系统引言,直流调速传动系统的缺点 受使用环境条件制约。需要定期维护。最高速度和容量受限制。交流调速传动系统的优点 克服了直流调速传动系统的缺点
12、。交流电动机结构简单,可靠性高。节能。高精度,快速响应。交流电机的控制技术较为复杂,对所需的电力电子变换器要求也较高,所以直到近二十年时间,随着电力电子技术和控制技术的发展,交流调速系统才得到迅速的发展,其应用已在逐步取代传统的直流传动系统。,17,10.2.1 交直交变频器,交直交变频器(Variable Voltage Variable Frequency,简称VVVF电源)是由AC/DC、DC/AC两类基本的变流电路组合形成,又称为间接交流变流电路,最主要的优点是输出频率不再受输入电源频率的制约。再生反馈电力的能力 当负载电动机需要频繁、快速制动时,通常要求具有再生反馈电力的能力。,图1
13、0-7所示的电压型交直交变频电路不能再生反馈电力。其整流部分采用的是不可控整流,它和电容器之间的直流电压和直流电流极性不变,只能由电源向直流电路输送功率,而不能由直流电路向电源反馈电力。逆变电路的能量是可以双向流动的,若负载能量反馈到中间直流电路,而又不能反馈回交流电源,这将导致电容电压升高,称为泵升电压,泵升电压过高会危及整个电路的安全。,图10-7 不能再生反馈的电压型间接交流变流电路,18,10.2.2 交流电机变频调速的控制方式,笼型异步电动机的定子频率控制方式 恒压频比控制 异步电动机的转速主要由电源频率和极对数决定,改变电源(定子)频率可对电动机进行调速,同时为了不使电动机因频率变
14、化导致磁饱和而造成励磁电流增大,引起功率因数和效率的降低,需对变频器的电压和频率的比率进行控制,使该比率保持恒定,即恒压频比控制,以维持气隙磁通为额定值。,图10-14 采用恒压频比控制的变频调速系统框图,图10-14给出了一个实例,转速给定既作为调节加减速度的频率f指令值,同时经过适当分压,也被作为定子电压V1的指令值,该f指令值和V1指令值之比就决定了V/f比值,由于频率和电压由同一给定值控制,因此可以保证压频比为恒定;电机的转向由变频器输出电压的相序决定,不需要由频率和电压给定信号反映极性。,19,10.2.2 交流电机变频调速的控制方式,转差频率控制 为转速闭环的控制方式,可提高调速系
15、统的动态性能。从异步电机稳态模型可以证明,当稳态气隙磁通恒定时,电磁转矩近似与转差角频率s成正比,因此,控制s就相当于控制转矩,采用转速闭环的转差频率控制,使定子频率1=r+s,则1随实际转速r增加或减小,得到平滑而稳定的调速,保证了较高的调速范围和动态性能。这种方法是基于电机稳态模型的,仍然不能得到理想的动态性能。矢量控制 异步电动机的数学模型是高阶、非线性、强耦合的多变量系统。矢量控制方式基于异步电机的按转子磁链定向的动态数学模型,将定子电流分解为励磁分量和与此垂直的转矩分量,参照直流调速系统的控制方法,分别独立地对两个电流分量进行控制,类似直流调速系统中的双闭环控制方式。该方式需要实现转
16、速和磁链的解耦,控制系统较为复杂。直接转矩控制 直接转矩控制方法同样是基于电机的动态模型,其控制闭环中的内环,直接采用了转矩反馈,并采用砰砰控制,可以得到转矩的快速动态响应,并且控制相对要简单许多。,20,10.3 不间断电源,不间断电源(Uninterruptible Power Supply UPS)是当交流输入电源(习惯称为市电)发生异常或断电时,还能继续向负载供电,并能保证供电质量,使负载供电不受影响的装置。广义地说,UPS包括输出为直流和输出为交流两种情况,目前通常是指输出为交流的情况UPS是恒压恒频(CVCF)电源中的主要产品之一,广泛应用于各种对交流供电可靠性和供电质量要求高的场
17、合。,图10-15 UPS基本结构原理图,UPS的结构原理 图10-15给出了UPS最基本的结构原理 基本工作原理是,当市电正常时,由市电供电,当市电异常乃至停电时,由蓄电池向逆变器供电,因此从负载侧看,供电不受市电停电的影响;在市电正常时,负载也可以由逆变器供电,此时负载得到的交流电压比市电电压质量高,即使市电发生质量问题(如电压波动、频率波动、波形畸变和瞬时停电等)时,也能获得正常的恒压恒频的正弦波交流输出,并且具有稳压、稳频的性能,因此也称为稳压稳频电源。,21,10.3 不间断电源,图10-16 具有旁路开关的UPS系统,图10-17 用柴油发电机作为后备电源的UPS,为保证市电异常或
18、逆变器故障时负载供电的切换,实际的UPS产品中多数都设置了旁路开关,如图10-16所示,市电与逆变器提供的CVCF电源由转换开关S切换;还需注意的是,在市电旁路电源与CVCF电源之间切换时,必须保证两个电压的相位一致,通常采用锁相同步的方法。在市电断电时由于由蓄电池提供电能,供电时间取决于蓄电池容量的大小,有很大的局限性,为了保证长时间不间断供电,可采用柴油发电机(简称油机)作为后备电源,如图10-17所示,蓄电池只需作为市电与油机之间的过渡,容量可以比较小。,22,10.4 开关电源,10.4.1 开关电源的结构 10.4.2 开关电源的控制方式 10.4.3 开关电源的应用,23,10.4
19、 开关电源引言,在各种电子设备中,需要多路不同电压供电,如数字电路需要5V、3.3V、2.5V等,模拟电路需要12V、15V等,这就需要专门设计电源装置来提供这些电压,通常要求电源装置能达到一定的稳压精度,还要能够提供足够大的电流。线性电源和开关电源 图10-20所示为线性电源,先用工频变压器降压,然后经过整流滤波后,由线性调压得到稳定的输出电压。图10-21所示为开关电源,先整流滤波、后经高频逆变得到高频交流电压,然后由高频变压器降压、再整流滤波。开关电源在效率、体积和重量等方面都远远优于线性电源,因此已经基本取代了线型电源,成为电子设备供电的主要电源形式。,图10-20 线性电源的基本电路
20、结构,图10-21 半桥型开关电源电路结构,24,10.4.1 开关电源的结构,图10-22 开关电源的能量变换过程,交流输入的开关电源 交流输入、直流输出的开关电源将交流电转换为直流电。整流电路普遍采用二极管构成的桥式电路,直流侧采用大电容滤波,较为先进的开关电源采用有源的功率因数校正(Power Factor Correction-PFC)电路。高频逆变变压器高频整流电路是开关电源的核心部分,具体的电路采用的是隔离型直流直流变流电路。高性能开关电源中普遍采用了软开关技术。可以采用给高频变压器设计多个二次侧绕组的方法来实现不同电压的多组输出,而且这些不同的输出之间是相互隔离的,但是仅能选择1
21、路作为输出电压反馈,因此也就只有这1路的电压的稳压精度较高,其它路的稳压精度都较低,而且其中1路的负载变化时,其它路的电压也会跟着变化。,图10-23 多路输出的整流电路,25,10.4.1 开关电源的结构,直流输入的开关电源 也称为直流直流变换器(DC-DC Converter),分为隔离型和非隔离型,隔离型多采用反激、正激、半桥等隔离型电路,而非隔离型采用Buck、Boost、Buck-Boost等电路。负载点稳压器(POL-Point Of the Load regulator)仅仅为1个专门的元件(通常是一个大规模集成电路芯片)供电的直流直流变换器。计算机主板上给CPU和存储器供电的电
22、源都是典型的POL。非隔离的直流直流变换器、尤其是POL的输出电压往往较低,为了提高效率,经常采用同步Buck(Sync Buck)电路,该电路的结构为Buck,但二极管也采用MOSFET,利用其低导通电阻的特点来降低电路中的通态损耗,其原理类似同步整流电路。,图10-24 a)同步降压电路,图10-24 b)同步升压电路,26,10.4.2 开关电源的控制方式,图10-26 开关电源的控制系统,图10-27 电流模式控制系统的结构,典型的开关电源控制系统如图10-26 所示,采用反馈控制,控制器根据误差e来调整控制量vc。电压模式控制 图10-26 所示即为电压模式控制,仅有一个输出电压反馈
23、控制环。其优点是结构简单,但有一个显著的缺点是不能有效的控制电路中的电流。电流模式控制 在电压反馈环内增加了电流反馈控制环,电压控制器的输出信号作为电流环的参考信号,给这一信号设置限幅,就可以限值电路中的最大电流,达到短路和过载保护的目的,还可以实现恒流控制。,27,10.4.2 开关电源的控制方式,图10-28 峰值电流模式控制的原理,峰值电流模式控制 峰值电流模式控制系统中电流控制环的结构如图10-28a所示,主要的波形如图10-28b所示。基本的原理:开关的开通由时钟CLK信号控制,CLK信号每隔一定的时间就使RS触发器置位,使开关开通;开关开通后iL上升,当iL达到电流给定值iR后,比
24、较器输出信号翻转,并复位RS触发器,使开关关断。,a),b),28,10.4.2 开关电源的控制方式,图10-29 平均电流模式控制的原理,a),b),峰值电流模式控制的不足:该方法控制电感电流的峰值,而不是电感电流的平均值,且二者之间的差值随着M1和M2的不同而改变,这对很多需要精确控制电感电流平均值的开关电源来说是不能允许的;峰值电流模式控制电路中将电感电流直接与电流给定信号相比较,但电感电流中通常含有一些开关过程产生的噪声信号,容易造成比较器的误动作,使电感电流发生不规则的波动。平均电流模式控制 平均电流模式控制采用PI调节器作为电流调节器,并将调节器输出的控制量uc与锯齿波信号uS相比
25、较,得到周期固定、占空比变化的PWM信号,用以控制开关的通与断。,29,10.4.3 开关电源的应用,开关电源广泛用于各种电子设备、仪器,以及家电等,如台式计算机和笔记本计算机的电源,电视机、DVD播放机的电源,以及家用空调器、电冰箱的电脑控制电路的电源等,这些电源功率通常仅有几十W几百W;手机等移动电子设备的充电器也是开关电源,但功率仅有几W;通信交换机、巨型计算机等大型设备的电源也是开关电源,但功率较大,可达数kW数百kW;工业上也大量应用开关电源,如数控机床、自动化流水线中,采用各种规格的开关电源为其控制电路供电。开关电源还可以用于蓄电池充电、电火花加工,电镀、电解等电化学过程等,功率可
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