变频器教育用资料.ppt
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1、最新版,变频器教育用资料,安川(上海)驱动控制事业部,1,目 录第1章:电机的原理和控制方法第2章:变频器的原理和特性第3章:变频器的运行特性第4章:变频器驱动、外围器件的选定第5章:变频器的功能和优点第6章:变频器驱动的注意点第7章:高次谐波和噪音第8章:保养点检第9章:附录,1章:电机的原理和控制方法,2,电机,以动力为主要目的的电机,以动态应答为主要目的的电机,直流电机(并励、串励、复励),交流电机,感应电机(鼠笼式、线圈式)同步电机(磁场线圈式、永磁式)涡流电机(VS-MOTOR),伺服电机,直流伺服电机交流伺服电机(SM形、IM形),3,电机的种类,1-1.电机的种类和特性 1-1-
2、1.电机的种类,(a)鼠笼式感应电机的结构(全封闭外扇形的例子),感应电机的结构,输出轴,定子外壳,端子箱,外风扇,定子线圈,轴承,内风扇,转子短路环,风扇罩,转子铁芯,定子铁芯,中心高(机座号),端盖,(b)鼠笼式转子(除去铁芯部分),1-1-2.感应电机的结构,4,阿拉戈圆盘(若使磁铁旋转,则圆盘也随之旋转),若使磁铁旋转,则鼠笼式的转子也同方向随之转动。,磁极,旋转轴,铝盘,5,N,S,1-1-3.阿拉戈圆盘,FL,FR,e,IM,I2,旋转磁场,N,S,B,F,I,F:力,B:磁力线密度,I:电流,1-1-4.螺旋法则,左手螺旋法则,右手螺旋法则,6,电流的方向,磁力线的方向,右螺旋,
3、A、右手螺旋法则,电流的方向,B、线圈的电流和磁力线的方向,磁力线的方向,电流的方向,线圈的始绕点,线圈的终绕点,从纸的表面向里面的方向从纸的里面向表面的方向,7,电流产生的磁力线,1-1-5.电流产生的磁力线,三相电机,使用三相交流电代替磁铁的旋转,产生了【旋转磁场】。,U,V,W,U,V相,V,W,U,V,W,8,0,2,(极)旋转磁场的原理,U,V,W 线圈的始绕点U,V,W线圈的终绕点,1-1-6.旋转磁场的原理(一),U,V,W,U,V,W,1个周期,(电流)三相交流,磁场方向,三相交流(电源)和磁场方向,感应电机,U相,4极电机的旋转磁场,()线圈的配置,()三相交流电流,U相,V
4、相,W相,U,V,W,1-1-6.旋转磁场的原理(二),9,将上式换算一下,得到如下结果。,因而,同步旋转速度 旋转磁场的速度又叫同步旋转速度(NS),此速度由定子线圈结构所决定的磁极数(极数)P和 电源频率f决定。,旋转速度 转子的速度N(min-1)比同步旋转速度NS略慢。此相差的量叫做转差。,NS:同步旋转速度(min-1),f:频率(Hz),10,(min-1),(min-1),NS:是由电机的规格决定的固有值。S:根据负载大小变化的值,感应电机的速度,1-1-7.感应电机的速度,S,N,S,N,N,S,S,N,S,N,N,S,S,N,N,N,N,S,S,S,2p,4p,8p,6p,(
5、a)同步旋转速度(min-1),(b)极数(p),11,极数和同步旋转速度,1-1-8.极数和同步转速,12,3600,1800,0,(4P,60Hz的时候(min-1),感应电机的特性,1-1-9.感应电机的特性(一),额定旋转速度,同步旋转速度,600,700,500,-1800,起动电流,额定电流,空载电流,转矩,最大转矩,起动转矩额恒转矩,反相制动领域,反相制动,转差(额定),电动领域,再生制动领域,(感应发电机),电流,感应电机的特性表,1-1-9.感应电机的特性(二),13,三相鼠笼式感应电机根据起动转矩的不同进行的分类,14,1-1-10.三相鼠笼式感应电机的分类,电机的基本记号
6、,附加记号,保护外罩形,机械起动特性,FE:全封闭外扇形EE:全封闭形BD:防滴保护形FG:耐压防爆形,I:变频器K:外力冷却扇M:带PG:屋外F:防爆C:防腐蚀1:法兰1形5:法兰5形7:法兰7形8:法兰8形,15,1-1-11.电机的基本记号,(-1),16,感应电机的速度变化,感应电机的控制方式,1-1-12.感应电机的控制方式,p,S,负载转矩,电机产生的转矩和负载转矩的交点为运行速度,极数大,P改变方式,(极数切换电机),S改变方式,定子电压控制,S改变方式,转子电阻控制,f改变方式,(定子频率控制变频驱动),频率小,电压小,转子电阻大,*不带端子箱的结构,在保护记号前加“BODY”
7、。,17,防滴保护形,1-1-13.电机的种类(一),18,全封闭外扇形,1-1-13.电机的种类(二),19,屋外形防腐蚀形,1-1-13.电机的种类(三),(増安型,耐压,内压),20,防爆形,1-1-13.电机的种类(四),磁通量和电压、频率的关系如下所示。,例 题 速度减半(60Hz30Hz)的场合 为使磁通量保持恒定,按照上面的式子,设置变频器的输出电压和频率。,200,100,电压(),0,30,60,21,频率(Hz),实际上,为了补偿电机的电压降,低频率时的电压要提高150%-200%。,变频器驱动时的电机特性,1-2.变频器驱动时的电机特性,电机额恒转矩的计算公式如下所示。,
8、例 题 7.5kW4P,额定旋转速度 1740(min-1)的场合,额恒转矩 TM 974,电机额恒功率 P(kW),额定旋转速度 N(r/min),(kgfm),额恒转矩 TM,电机额恒功率 P(W),额定旋转速度 N(min-1),(Nm),60,2,额恒转矩 TM,7.5103,1740,(Nm),41.2,60,2,22,电机额恒转矩,1-2-1.电机额恒转矩,MKS 单位:M(米),K(千克),S(秒)SI 单位:System International,1kgf=9.8(N),MKS单位的场合,SI单位的场合,MKS单位的场合,SI单位的场合,S,N,S,N,N,S,2p,4p,则
9、转子的转速N(min-1),可以如下表示。,因此、,旋转速度 以同步速度NS为基准,定义转差率S,,旋转磁场的旋转速度(NS),NS,f,p,=,120,(,),1,min,(,),1,min,1-2-2.电机的旋转速度,例 题=60Hz,P=4P,S=3%,NM,(min-1),(1-0.03),18000.97,1746,23,负载转矩变动的场合 负载转矩增大时,电机旋转速度减慢(转差增大);负载转矩减小时,旋转速度加快。此时,负载转矩越大,电机电流也越大。,电机外加电压变化时。电机的发生转矩和电压的平方成正比。电压降低的话,则电机旋转速度减慢。(转差增大),电压变动和速度变化,负载变动和
10、速度变化,24,负载变动和电压变动,负载转矩一定,负载转矩小,负载转矩大,输出转矩,1-2-3.负载变动和电压变动,输出转矩,旋转速度,转矩,转矩,电压大,电压小,旋转速度,变频器驱动时的特征由于是从低频起动,起动电流与商用电源运行时相比得到大幅控制。旋转速度和电源频率无关可任意设定。,(V/f运行的例子),电机电流转矩特性比较,1-2-4.电机电流和转矩特性比较,25,变频器的过载耐量,电流,电流,转矩,转矩,7.5kW 4P的例,在日本国内,由于电源频率会因地区不同而异,因此标准电机备有三种规格。,三额定值的比较,1-2-5.三额定值的比较,26,各额定电源的额定电流以I(200/50),
11、I(200/60),I(220/60)表示,则有以下的关系 50Hz时的电流为最大。I(200/50)I(200/60)I(220/60)可以看出,50Hz和60Hz时的电机额恒转矩不同。,50Hz和60Hz的不同点,1-2-6.50Hz和60Hz的不同点,50 Hz时的转矩:,60 Hz时的转矩:,50Hz时,转矩(力)大,电机的电流也大。因此电机的温升要比60Hz时的高。,20%UP,27,变频率器的输出电压不会高于电源电压。因此,频率超过50Hz或60Hz(基波频率)时,输出电压为定值。电机电压(V),频率(f)和转矩的关系如下所示。,K:参数I:电流:磁力线,由于只有频率变动,如上示所
12、示电机电流值如果一定时,则转矩和频率呈反比关系。此领域称之为恒功率领域。,频率超过50Hz/60Hz时的运行情况,转矩,1-2-7.频率超过50Hz和60Hz时的运行情况,28,)IPM电机的旋转原理IPM电机的旋转原理,就是利用同步状态下的磁铁转矩和磁阻转矩,这两个转矩的产生机制。,IPM Interior Permanent Magnet(磁铁转矩磁阻转矩=IPM电机),S,S,定子线圈,转子,S,磁铁转矩,定子线圈,转子,转矩,永磁铁和固定线圈的相互作用所产生的转矩,1-2-8.IPM电机(一),磁阻转矩,定子线圈产生的旋转磁场流向转子,并和转子线圈相互作用所产生的转矩,29,)什么是I
13、PM电机?由电枢(固定侧)和励磁(旋转侧)构成。电枢上绕有三相线圈,这和感应电机一样,是形成旋转磁场用的。磁场是由永磁铁形成的N,S极的磁极。这种关系就如下图所示,定子上的旋转磁极(N,S极)和转子磁极(n,S极),模块化。旋转磁场N,S极旋转时,磁极S,n极被吸引,并以同样速度旋转。,S,N,S,n,电枢(定子),励磁(转子),旋转磁场,旋转方向,1-2-8.IPM电机(二),30,下表是鼠笼式感应电机和SPM电机、IPM电机、ISM电机的转子结构的不同点,以及特性、特征的不同点。,1-2-8.IPM电机(三),31,2章:变频器的原理和特性,32,33,变频器的结构,2-1.变频器的结构(
14、一),整流回路(整流器部),直流中间回路(平滑回路部),逆变换回路(变频器部),交流电,(商用电源),交流,控制回路部,M,电机,(VVVF),交流,交流,直流,电压,电压,电压,电流,电流,电流,交流,交流,直流,2-1.变频器的结构(二),电圧电流,IM,U,脉冲列输出,R,S,电圧电流,电圧电流,多功能模拟输出(输出频率、电流等),故障输出,多功能接点输出(运行中、速度一致等),多功能输入,顺控公共点,模拟输入(速度设定),脉冲列输入,数字操作器,模拟监视,电源,输入端子,输出端子,整流回路,平滑回路,逆变换回路,正转,反转,(二极管),(电容),通信输入,(IGBT),34,R,S4,
15、S3,S1,S2,直流电源,交流的形成方法,Ed,单相变频器的原理,2-2.变频器的原理(一),0,电流波形,S1 S4 ON,S1 S4 ON,S2 S3 ON,ON,ON,ON,开关S1,S4S2,S3,+Ed,-Ed,35,三相变频器 基本回路,2-2.变频器的原理(二),三相变频器基本回路,S1,S2,S3,S4,S5,S6,U-V,V-W,W-U,0,60,120,180,240,300,360,60,120,180,240,300,“a”,开关图,输出电压,三相交流的形成方法,U,V,P,N,S3,S1,S5,S4,S6,S2,直流电源,电机,W,【区间“a”的电流流动】,36,I
16、M,电机,三相交流,Ed,直流电源,晶体管变频器基本回路,+Ed,-Ed,2-2.变频器的原理(三),绝缘栅双极晶体管 IGBT,37,变频器使用的主要半导体电子元件,2-2.变频器的原理(四),38,(Ed:直流电压),39,电压形变频器的控制方式,2-3.变频器的控制特性,P,N,C,MC 电阻短路用电磁接触器,R,D3,D2,D1,D6,D5,D4,40,V,V,Ed,VS,抑制浪涌电流的电阻,整流器部和浪涌电流控制回路,VS(V),2-4.整流器的控制特性,二极管,平滑电容,峰值过高,I,t,t,峰值变小,防止二极管的破损,I,(a)无抑制浪涌电流的电阻时,(b)有抑制浪涌电流的电阻时
17、,41,0,0,浪涌电流,2-5.浪涌电流控制回路,三相电源,IM,电压电流检出,N,0,t,加减速中断信号,V,0,f,PWM信 号发生器,基极驱动器,电压指令,加减速调整器,V/f设定器,频率指令,速度(频率)指令,晶体管 基极信号,电流检出器,电机,变频器,整流器,42,V/f 控制 PWM 变频器,2-6.V/f控制和矢量控制(一),43,在V/f控制方式下,当E/f磁通量保持恒定时,会补偿电机定子线圈的电压降低量。,V/f 控制时的电压频率特性,2-6.V/f控制和矢量控制(二),(a)电机一相的等价回路,(b)矢量图,V:电机端子电压 r1:定子线圈电阻 E:电机(内部)感应电压
18、r2:转子线圈电阻 I1:电机定子电流 l1:定子线圈漏电感 I2:电机转子电流 M:励磁电感 IM:励磁电流(定子电流的励磁电流成分)S:转差:位相角:功率因数角,感应电机的等价回路和矢量图,2-6.V/f控制和矢量控制(三),44,t,N,PWM控 制,速度指令,转矩指令,加减速调整器,速度反馈信号,速度控制器,速度控制,电流指令演算器,电流振幅指令,转矩电流指令,各相电流指令,计算器,瞬时电流控制回路,转差频率指令,励磁电流指令,速度控制,转矩控制切换器,电流相位指令,三相(或二相)电流反馈信号,PG(速度检出器)(脉冲发生器),电机,电流检出器,变频器,整流器,三相电源,M,45,矢量
19、控制 PWM变频器,2-6.V/f控制和矢量控制(四),矢量控制时的瞬时电流演算,电机定子电流I1=IM2+I2励磁电流、转子电流相位差tan=因此,=tan-1 将对应于转差S的频率作为 fS、则从电机定子频率得到反应电势E从转子电流 I2得到E=2f MIM=I2 从上述两式得到 fS=,I2IM,r2S,1 r2 I2 2 M IM,和电机的旋转数N对应的频率fn为(P:极数)5因此变频器的输出频率f为定子频率f和旋转磁场的转速(=2f)成比例,由的积分,相位角能够变动。=d t=2f d t由上面的和(+),就能得到 电机定子电流的瞬时相位。3.的补充,代入后,I2IM,2-6.V/f
20、控制和矢量控制(五),46,2-6.V/f控制和矢量控制(六),实际电机,变频器,电机控制,假想电机,电压(交流),电机电流实际值,误差,电机电流推定值,观测增益,磁通(推定值)速度(推定值),+-,磁通观测器的概略图,47,2-6.V/f控制和矢量控制(七),48,2-7.自学习(一),何谓自学习功能用矢量控制驱动参数不明的电机场合,只需设定电机铭牌值,就能使电机自动运行、电机参数(适用电机的 电气参数)自动被设定的功能。变频器自学习和伺服系统的自学习(调查负载的大小)从根本上说是不一致的。,自学习的必要性 选择矢量控制或电机导线过长时,或者想最适宜地使用变频器内置的各功能时,自学习是很必要
21、的。矢量控制是不受磁通和转矩干挠的,按指令控制转矩的控制方式。使用矢量控制时必须把电机参数设定给变 频器。若电机参数不吻合,将得不到矢量控制原有的特性。即便使用V/f控制,若电机电缆过长,会由于电缆阻抗导致输出电压损耗,使电机失速。为解决这一问题,最大 限度地发挥电机的功能,自学习是很有必要的。因此,运行前请务必进行自学习。,电机参数 为确保高速(额定频率的约90%以上)领域的性能,选择电机时,请选择电机的额定电压在变频器输入电源电 圧90%以下的电机。变频器的输入电压和电机额定电压相同的场合,会出现变频器的输出电压不足,乱调或振 动等情况,得不到矢量控制原有的性能。没有特别指定电机额定电圧的
22、场合,请按如下方法选择额定电压的电机。200 V级(200 V/220 V电源):电机额定电圧180 V400 V级(400 V/440 V电源):电机额定电圧360 V 变频器输入电源电压在上述情况以外的场合,或只为抑制输出电流而提高电机电圧的场合,请选择变频器输 入电源电圧(公称电圧)的约90%作为额定电压的电机。,自学习的分类 F7内置有旋转形、停止形、线间电阻(停止)的3种自学习模式。请参照下表,实施最适宜的自学习。,49,、选択、切替。,V/F控制,带PGV/F控制,线间电阻,线间电阻,1,T1-00,电机1/2的选择,2,T1-01,自学习模式选择,3,T1-02,电机输出功率,0
23、.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,4,T1-03,电机额定电圧,200,200,180,180,5,T1-04,电机额定电流,1.90,1.90,1.90,1.90,1.90,1.99,1.99,1.99,6,T1-05,电机基频,60.0,60.0,58.3,58.3,7,T1-06,电机的极数,8,T1-07,电机基本转速,1800,1800,1750,1750,9,T1-08,PG脉冲数,600,600,10,通常不显示。只有在选择了多功能模拟输入电机切换指令时,才显示。,(1中的某一个设为),停止形,旋转形,停止形,线间电阻的,停止形自学习,
24、无PG矢量控制,顺,序,参数,No,名称,自学习时设定参数一览,带PG矢量控制,旋转形,按 RUN 键,自学习开始,2(),1,A1-02=0,FEQ 200V 0.4kw 4P,自学习的方法,30,S,带PG:EEK-IM 180V 0.4kw 4P,11,自学习结束后,按 Menu键,然后按 Enter 键就可以运行了,2-8.自学习(二),50,3章:变频器的运行特性,51,V/f 控制的场合,起动转矩,3-1.加速特性,起动时,1.5Hz时负载转矩比电机产生的转矩大,电机不旋转。2Hz时,电机转矩增大,开始运行。,52,(a)加速时间设定适宜的场合,(b)加速时间的设定过短的场合,53
25、,加速特性,I,I,t,t,t,t,3-1.加速特性(一),变频器功率和电机功率相同时的过载能力,变频器功率大于电机功率时的过载能力,输出频率 f,电机转速 N,转差大,额定电流,额定电流,变频器输出频率(是设定的加速时间),电机旋转速度,电机电流,加速时间自动延长,峰值电流被限制在一定值以下,54,加速中失速防止,3-1.加速特性(二),55,失速防止功能的实际测定例,3-1.加速特性(三),56,减速时间设定值td,转差(负),N紧急减速的场合 转差:负,f,f,N,t,N缓慢减速的场合转差:正,减速特性,3-2.减速特性(一),变频器输出频率(是设定的减速时间),电机旋转速度,直流电压,
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