绕线转子异步电动机双馈调速系统.ppt
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1、电力拖动自动控制系统运动控制系统,电气工程学院 自动化,杨霞,2010年6月,第7章 绕线转子异步电动机双馈调速系统,内 容 提 要,第8章 同步电动机变压变频调速系统,课程总结,第6章 基于动态模型的异步电动机调速系统,第1章 交流调速系统概述,第5章 基于稳态模型的异步电动机调速系统,第7章 绕线转子异步电动机双馈调速系统,第9章 伺服系统*,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理7.2 绕线型异步电动机串级调速系统7.3 串级调速的机械特性7.4 串级调速系统的技术经济指标7.5 双闭环控制的串级调速系统7.6 串级调速系统的起动方式7.7*绕线转子异步风力发电机组,7.1 绕线型异步
2、电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,转差功率的利用:如何处理转差功率在很大程度上影响着调速系统的效率。要提高调速系统的效率,除了尽量减小转差功率外,还可以考虑如何去利用它。“双馈”名字的由来:对于绕线型异步电动机,定、转子电路可以同时与外电路相连,转差功率可以从转子输出,也可以向转子馈入,故称作双馈调速系统。,“双馈”的特点:是转差功率可以回馈到电网,也可以由电网馈入。至于电功率是馈入定子绕组和/或转子绕组
3、,还是由定子绕组和/或转子绕组馈出,则要视电动机的工况而定。异步电动机由电网供电并以电动状态运行时,它从电网输入(馈入)电功率,而在其轴上输出机械功率给负载,以拖动负载运行。,“双馈”调速实质:在双馈调速工作时,绕线型异步电动机定子侧与交流电网直接连接,转子侧与交流电源或外接电动势相连,从电路拓扑结构上看,可认为是在转子绕组回路中附加一个交流电动势,通过控制附加电动势的幅值,实现绕线型异步电动机的调速。,7.1 绕线转子异步电动机双馈调速工作原理,绕线转子异步电动机转子:可以串电阻调速,原理:根据电机理论,改变转子电路的串接电阻,可以改变电机的转速。转子串电阻调速的原理如图所示,调速过程中,转
4、差功率完全消耗在转子电阻上。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,7.1.1 绕线转子异步电动机转子附加电动势的作用,7.1.1 绕线转子异步电动机转子附加电动势的作用,图7-1 绕线型异步电动机转子附加电动势的原理图,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指
5、标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,Ps转差功率,P1定子功率,在转子绕组回路中引入一个可控的交流附加电动势 来代替外接电阻,附加电动势的幅值和频率与交流电压 相同,相位与转子电动势 相反,则它对转子电流的作用与外接电阻是相同的,附加电动势将会吸收原先消耗在外接电阻上的转差功率。,绕线转子异步电动机转子:可以串交流附加电动势调速,双馈调速的基本结构,从电路拓扑结构上看,可认为是在转子绕组回路中附加一个交流电动势。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4
6、 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,CU:功率变换单元(双向变频器),双馈调速的功率传输,(1)转差功率输出状态,异步电动机由电网供电并以电动状态运行时,它从电网输入(馈入)电功率,而在其轴上输出机械功率给负载,以拖动负载运行;,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,(2)转差功率输入状态,当电机以发电状态运行时,它被拖着运转,从
7、轴上输入机械功率,经机电能量变换后以电功率的形式从定子侧输出(馈出)到电网。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,转子附加电动势的作用(引出调速原理),异步电动机运行时其转子相电动势为 式中 异步电动机的转差率;,绕线型异步电动机转子开路相电动势,也就是转子开路额定相电压值。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7
8、.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,在转子短路情况下,转子相电流的表达式为 式中 转子绕组每相电阻;时的转子绕组每相漏抗。,转子附加电动势的作用(引出调速原理),引入附加电动势后,电动机转子回路的合电动势减小了,转子电流和电磁转矩也相应减小,由于负载转矩未变,电动机必然减速,因而 增大,转子电动势 随之增大,转子电流 也逐渐增大,直至转差率增大到 时,转子电流又恢复到负载所需的值,电动机便进入新的较低转速的稳定状态。,此时,未串入附加电动势和串入附加电动势后的转子电流相等:而减小 则可使电动机的转速升
9、高。所以在绕线型异步电动机转子侧引入一个可控的附加电动势,就可调节电动机的转速。实质:调节的是逆变角n,是控制。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,双馈电机转子附加电动势的作用(引出调速原理),复习一下:,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5
10、双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,调速原理:在转子回路中串入一附加电势 改变转子回路电流,从而改变电机的转矩,以达到调速的目的。,1.Er 与 Eadd 同相(正号)当 Eadd,使得:这里:,转速上升;,双馈电机转子附加电动势的作用(调速原理),7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,当 Eadd,使得:这里:,转速下降;,双馈电机转子附加电动势的作用(调速原理),
11、7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,当 Eadd,使得:这里:,转速下降;,2.Er 与 Eadd反相(负号),双馈电机转子附加电动势的作用(调速原理),7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电
12、机组,当 Eadd,使得:这里:,转速上升;,双馈电机转子附加电动势的作用(调速原理),7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,7.1.2 绕线转子异步电动机双馈调速的五种工况,在绕线型异步电动机转子侧引入一个可控的附加电动势并改变其幅值,就可以实现对电动机转速的调节。可控附加电动势的引入必然在转子侧形成功率的传送,可以把转子侧的转差功率传输到与之相连的交流电源或外电路中去,也可以是从外面吸收
13、功率到转子中来。从功率传送的角度看,可以认为是用控制异步电动机转子中转差功率的大小与流向来实现对电动机转速的调节。,1.电机在次同步转速下作电动运行2.电机在反转时作倒拉制动运行3.电机在超同步转速下作回馈制动运行4.电机在超同步转速下作电动运行5.电机在次同步转速下作回馈制动运行,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,异步电机的功率关系,忽略机械损耗和杂散损耗时,异步电机在任何工况下的功率
14、关系都可写作,式中 Pm 从电机定子传入转子(或由转子传出给定子)的电 磁功率,sPm 输入或输出转子电路的功率,即转差功率,(1-s)Pm 电机轴上输出或输入的功率。,注意:根据转子电路引入的 与转子绕组电动势 之间的大小和相位关系的不同,即由 由于转子侧串入附加电动势极性和大小的不同,s 和 Pm 都可正可负,因而可以有五种不同的工作情况。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,1.电机
15、在次同步转速下作电动运行,工作条件:定子接交流电网;转子侧每相加上与 Er0 反相的附加电动势 Eadd(Eadd Er0),并把转子三相回路连通;轴上带有反抗性的恒值负载。运行工况:电机在固有的机械特性上以sN作电动运行,在转子侧加Eadd,转差率为0s1,从定子侧输入功率,轴上输出机械功率。运行分析:则:Ir 与Er 相位趋于一致,与 Eadd反相,低于同步速(次同步)运行。这时功率关系:正常轴上输出机械功率,拖动负载运行。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术
16、经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,2.电机在反转时作倒拉制动运行,工作条件:工况1延续,轴上带有位能性恒转矩负载(这是进入倒拉制动运行的必要条件),此时逐渐减少 Eadd 值,只要反相附加电动势 Eadd 有一定数值,则电机将反转。运行工况:在反相Eadd与位能负载外力作用下,电机进入倒拉制动运行状,此时由电网输入电机定子的功率和由负载输入电机轴的功率两部分合成转差功率,并从转子侧馈送给电网。运行分析:这时功率关系:,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械
17、特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,3.电机在超同步转速下作回馈制动运行,工作条件:进入这种运行状态的必要条件是有位能性机械外力作用在电机轴上,并使电机能在超过其同步转速n1的情况下运行。此时,如果处于发电状态运行的电机转子回路再串入一个与 sEr0 反相的附加电动势Eadd,电机将在比未串入Eadd 时的转速更高的状态下作回馈制动运行。运行工况:电机处在发电状态工作,s 0,电机功率由负载通过电机轴输入,经过机电能量变换分别从电机定子侧与转子侧馈送至电网。运行分析:这时功率关系:,下坡,7.1 绕线型异步电动机双馈调速
18、工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,4.电机在超同步转速下作电动运行,工作条件:工况1延续,设电机原已在 0 s 1 作电动运行,转子侧串入了同相的附加电动势+Eadd,轴上拖动恒转矩的反抗性负载。当接近额定转速时,如继续加大+Eadd电机将加速到的新的稳态下工作,即电机在超过其同步转速下稳定运行。运行工况:电机的轴上输出功率由定子侧与转子侧两部分输入功率合成,电机处于定、转子双输入状态,其输出功率超过额定功率。运行分析
19、:这时功率关系:,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,5.电机在次同步转速下作回馈制动运行,工作条件:很多工作机械为了提高其生产率,希望电力拖动装置能缩短减速和停车的时间,因此必须使运行在低于同步转速电动状态的电机切换到制动状态下工作。设电机原在低于同步转速下作电动运行,其转子侧已加入一定的 Eadd。要使之进入制动状态,可以在电机转子侧突加一个反相的附加电动势。运行工况:在低于同步转速下
20、作电动运行,使|-Eadd|大于制动初瞬的sEr0,电机定子侧输出功率给电网,电机成为发电机处于制动状态工作,并产生制动转矩以加快减速停车过程。运行分析:这时功率关系:,负值,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,五种工况小结,图 异步电机在转子附加电动势时的工况及其功率流程,五种工况都是异步电机转子加入附加电动势时的运行状态。在工况a,b,c中,转子侧都输出功率,可把转子的交流电功率先变换
21、成直流,然后再变换成与电网具有相同电压与频率的交流电功率。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,7.2绕线转子异步电动机串级调速系统,基本思路:在异步电动机转子回路中附加交流电动势调速的关键就是在转子侧串入一个可变频、可变幅的附加电动势。怎样才能获得这样的附加电动势呢?,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3
22、串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,获得这样的附加电动势,比较方便的办法是:将异步电动机的转子电压先整流成直流电压,然后再引入一个附加的直流电动势,控制此直流附加电动势的幅值,就可以调节异步电动机的转速。这样,就把交流变压变频这一复杂问题,转化为与频率无关的直流变压问题,对问题的分析与工程实现都更加容易。,串级调速的核心环节:附加电动势装置。,串调装置主电路(交直交变频电路),不控整流桥VR,平波电抗器,有源逆变桥VI,逆变变压器TI,控制系统为转速、电流双闭环控制 系统,串级调速系统的构成,电流反馈信号也
23、可在直流侧采样得到,图7-4 电气串级调速系统原理图,系统组成,串级调速系统的工作原理,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,工作过程,(1)起动起动条件:对串级调速系统而言,起动应有足够大的转子电流 Ir 或足够大的整流后直流电流 Id,为此,转子整流电压 Ud 与逆变电压 Ui 间应有较大的差值。,控制逆变角,使在起动开始的瞬间,Ud与 Ui 的差值能产生足够大的 Id,以满足所需的电磁
24、转矩,但又不超过允许的电流值,这样电动机就可在一定的动态转矩下加速起动。随着转速的增高,相应地增大 角以减小值 Ui,从而维持加速过程中动态转矩基本恒定。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,(2)调速调速原理:通过改变 角的大小调节电动机的转速。调速过程:,(3)停车 串级调速系统没有制动停车功能。只能靠减小 角逐渐减速,并依靠负载阻转矩的作用自由停车。,结 论:串级调速系统能够靠调节逆
25、变角 实现平滑无级调速系统能把异步电动机的转差功率回馈给交流电网,从而使扣除装置损耗后的转差功率得到有效利用,大大提高了调速系统的效率。,7.1 绕线型异步电动机双馈调速工作原理,7.2 绕线型异步电动机串级调速系统,7.6 串级调速系统的起动方式,7.3 串级调速的机械特性,7.4 串级调速系统的技术经济指标,7.5 双闭环控制的串级调速系统,7.7 绕线转子异步风力发电机组,当系统在理想空载状态下运行时(Id=0),转子直流回路的电压平衡方程式变成,其中,s0 异步电动机在串级调速时对应于某一 角的理想空载转差率,并取 K1=K2,则,整流后转子回路电压平衡方程式,回顾几个公式:,由此可得
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