电力拖动自动控制系统陈伯时ppt5交流拖动控制系统.ppt
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1、1,第 2 篇,电力拖动自动控制系统,交流拖动控制系统,2,内容提要,概述交流调速系统的主要类型5交流变压调速系统6交流变频调速系统7绕线转子异步电机双馈调速系统转差功率馈送型调速系统8同步电动机变压变频调速系统,3,概 述,20世纪60年代以前的电气传动,80%交流不调速传动,18%直流可调速传动,2%交流可调速传动,4,直流电机的不足,具有电刷和换向器,必须经常检查维修。换向火花使其应用环境受到限制。换向能力限制电机的容量和速度(极限容量 转速约为)。,5,直到20世纪6070年代,随着电力电子技术的发展,出现了采用电力电子变换器的交流拖动系统,大规模集成电路和计算机控制的应用,使高性能的
2、交流调速系统得到发展,一直被认为是天经地义的交直流拖动按调速性能分工的格局终于被打破。交流拖动控制系统已经成为当前电力拖动控制的主要发展方向。,6,交流拖动控制系统的应用领域,主要有三个方面:一般性能的节能调速 高性能的交流调速系统和伺服系统 特大容量、极高转速的交流调速,7,1.一般性能的节能调速,在过去,风机、水泵等通用机械的依赖挡板和阀门来调节送风和供水的流量,因而把许多电能白白地浪费了。,如果换成交流调速系统,把消耗在挡板和阀门上的能量节省下来,每台风机、水泵平均都可以节约 2030%以上的电能,效果是很可观的。但风机、水泵的调速范围和对动态快速性的要求都不高,只需要一般的调速性能。,
3、8,许多在工艺上需要调速的生产机械过去多用直流拖动,鉴于交流电机比直流电机结构简单、成本低廉、工作可靠、维护方便、惯量小、效率高,如果改成交流拖动,显然能够带来不少的效益。,9,2.高性能的交流调速系统和伺服系统,由于交流电机原理上的原因,其电磁转矩难以像直流电机那样通过电枢电流施行灵活的实时控制。,10,20世纪70年代初发明了矢量控制技术,或称磁场定向控制技术,通过坐标变换,把交流电机的定子电流分解成转矩分量和励磁分量,用来分别控制电机的转矩和磁通,就可以获得和直流电机相仿的高动态性能,从而使交流电机的调速技术取得了突破性的进展。,高性能的交流调速系统和伺服系统(续),其后,又陆续提出了直
4、接转矩控制、解耦控制等方法,形成了一系列可以和直流调速系统媲美的高性能交流调速系统和交流伺服系统。,11,交流调速系统的两大类,异步电动机调速系统 同步电动机调速系统,12,异步电动机的转速,(1)改变极对数(2)改变电源频率(3)改变电动机的转差率 这第(3)条不能说明问题!它包含了多种 性能差别很大的调速方法。,13,按电动机的实际调速方法分类,降电压调速 转差离合器调速 转子串电阻调速 绕线电机串级调速或双馈电机调速 变极对数调速 变压变频调速这只是罗列,看不出规律来。,14,按电动机的能量转换类型分类,按照交流异步电机的原理,从定子传入转子的电磁功率可分成两部分:一部分是拖动负载的有效
5、功率,称作机械功率;另一部分是传输给转子电路的转差功率,与转差率 s 成正比。,15,即 Pm=Pmech+Ps Pmech=(1 s)Pm Ps=sPm 从能量转换的角度上看,转差功率是否增大,是消耗掉还是得到回收,是评价调速系统效率高低的标志。从这点出发,可以把异步电机的调速系统分成三类。,16,1.转差功率消耗型调速系统,全部转差功率都转换成热能消耗在转子回路中,如降压调速、转差离合器调速、串电阻调速。效率最低,越到低速时效率越低;但系统结构简单,设备成本低。,17,2.转差功率馈送型调速系统,如第类:串级调速,双馈调速。一部分转差功率被消耗掉,大部分则通过变流装置回馈给电网(或从电网馈
6、入)或转化成机械能予以利用。效率较高,但要增加一些设备。,18,3.转差功率不变型调速系统,无论转速高低,转差功率中的转子铜损部分基本不变,如变极调速、变压变频调速。变极对数调速是有级的,应用场合有限。只有变压变频调速应用最广,而且效率更高,设备成本也最高。,19,同步电机的调速,同步电机没有转差,也就没有转差功率,所以同步电机调速系统只能是转差功率不变型(恒等于 0)的,而同步电机转子极对数又是固定的,因此只能靠变压变频调速,没有像异步电机那样的多种调速方法。在同步电机的变压变频调速方法中,从频率控制的方式来看,可分为他控变频调速和自控变频调速两类。,20,自控变频调速 利用转子磁极位置的检
7、测信号来控制变压变频装置换相,类似于直流电机中电刷和换向器的作用,因此有时又称作无换向器电机调速,或无刷直流电机调速。开关磁阻电机 是一种特殊型式的同步电机,有其独特的比较简单的调速方法,在小容量交流电机调速系统中很有发展前途。,21,第 5 章,交流调速的基本类型和交流变压调速系统 一种转差功率消耗型调速系统,22,本章提要,异步电动机变压调速电路异步电动机改变电压时的机械特性闭环控制的变压调速系统及其静特性闭环变压调速系统的近似动态结构图变压控制在软起动器和轻载降压节能运行中的应用,23,本章要点,本章主要讨论交流变压调速问题了解交流变压的基本方式;掌握交流变压调速系统的闭环特性;,重点、
8、难点:异步电动机改变电压时机械特性的变化规律。,24,5.1 异步电动机变压调速电路,变压调速是异步电机调速方法中比较简便的一种。由电力拖动原理可知,当异步电机等效电路的参数不变时,在相同的转速下,电磁转矩与定子电压的平方成正比 因此,改变定子外加电压就可以改变机械特性的函数关系,从而改变电机在一定负载转矩下的转速。,(5-3),25,交流变压调速系统可控电源,利用晶闸管交流调压器变压调速TVC双向晶闸管交流调压器,图5-1 利用晶闸管交流调压器变压调速,26,控制方式,TVC的变压控制方式,工作周期1S,27,电路结构:采用晶闸管反并联供电方式,实现异步电动机可逆和制动。,图5-2 采用晶闸
9、管反并联的异步电动机可逆和制动电路,可逆和制动控制,28,反向运行方式 图5-2所示为采用晶闸管反并联的异步电动机可逆和制动电路,其中,晶闸管 16 控制电动机正转运行,反转时,可由晶闸管 1、4 和 710 提供逆相序电源,同时也可用于反接制动。,29,制动运行方式 当需要能耗制动时,可以根据制动电路的要求选择某几个晶闸管不对称地工作,例如让 1、2、6 三个器件导通,其余均关断,就可使定子绕组中流过半波直流电流,对旋转着的电动机转子产生制动作用。必要时,还可以在制动电路中串入电阻以限制制动电流。,30,5.2 异步电动机改变电压时的机械特性,三个假定条件:1)忽略空间和时间谐波,2)忽略磁
10、饱和,3)忽略铁损,,31,参数定义,Rs、Rr 定子每相电阻和折合到定子侧的转子每相电阻;Lls、Llr 定子每相漏感和折合到定子侧的转子每相漏感;Lm 定子每相绕组产生气隙主磁通的等效电感,即励磁电感;s 转差率。,32,电流公式,由图可以导出(5-1)式中,33,在一般情况下,LmLls,则,C1 1 这相当于将上述假定条件的第3)条改为忽略铁损和励磁电流。这样,电流公式可简化成(5-2),34,转矩公式,令电磁功率 Pm=3Ir2 Rr/s 同步机械角转速 m1=1/np式中 np 极对数,则异步电机的电磁转矩为(5-3),35,最大转矩公式,将式(5-3)对s求导,并令dTe/ds=
11、0,可求出对应于最大转矩时的静差率和最大转矩(5-4)(5-5),36,异步电动机机械特性,n0,TL,UsN,0.7UsN,A,B,C,F,D,E,0.5UsN,风机类负载特性,恒转矩负载特性,图5-4 异步电动机不同电压下的机械特性,37,带恒转矩负载工作时,普通笼型异步电机变电压时的稳定工作点为A、B、C,转差率s的变化范围不超过 0sm,调速范围有限。带风机类负载运行,则工作点为D、E、F,调速范围可以大一些。,为了能在恒转矩负载下扩大调速范围,并使电机能在较低转速下运行而不致过热,就要求电机转子有较高的电阻值。显然,带恒转矩负载时的变压调速范围增大了,堵转工作也不致烧坏电机,这种电机
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