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第二章 变频器的分类与 特点 第一章 回顾 变频调速的原理和控制方式 变频调速的机械特性 负载性质 电力电子器件 2.1 变频器的分类 变频器 交-交 变频器 单相 交-直-交 变频器 有环流 按输出波形分 按储能方式分 按调压方式分 电压型 按相数分 按环流情况分 脉幅调制 脉宽调制 三相 无环流 正弦波 方波 电流型 变频器的功能就是将频率、电压都固定的交流电源变成频率、电压 都连续可调的三相交流电源。按照变换环节有无直流环节可以分为交 交变频器和交直交变频器。 (1)交-直-交变频器的各种结构 1.按变换环节分类 交直交变频器的主电路可以分为以下几部分: 1、整流电路交直部分 整流电路通常由二极管或可控硅构成的桥式电路组成。 根据输入电源的不同,分为单相桥式整流电路和三相桥式 整流电路。我国常用的小功率的变频器多数为单相220v输 入,较大功率的变频器多数为三相380v(线电压)输入。 2、中间环节滤波电路 根据贮能元件不同,可分为电容滤波和电感滤波两种。 由于电容两端的电压不能突变,流过电感的电流不能突变 ,所以用电容滤波就构成电压源型变频器,用电感滤波就 构成电流源型变频器。 3、逆变电路直交部分 逆变电路是交直交变频器的核心部分,其中6个 三极管按其导通顺序分别用 vt1vt6表示,与三极管 反向并联的二极管起续流作用。 逆变电路的输出电压为阶梯波,虽然不是正弦波, 却是彼此相差120的交流电压,即实现了从直流电到交 流电的逆变。输出电压的频率取决于逆变器开关器件的 切换频率,达到了变频的目的。 实际逆变电路除了基本元件三极管和续流二极管外 ,还有保护半导体元件的缓冲电路,三极管也可以用门 极可关断晶闸管代替。 vt1vt3vt5 vt2vt4vt6 o c a b 整流电路 滤波电路 逆变电路 变频器的主电路 ud za 三相电 zb zc (2)交-交变频器 单相输出交-交变频电路的原理框图,电路由p( 正)组和n(负)组反并联的晶闸管变流电路构成 ,两组变流电路接在同一个交流电源,z为负载。 交-交变频器结构图 交-交变频器的特点为: 1) 因为是直接变换,没有中间环节,所以 比一般的变频器效率要高。 2) 由于其交流输出电压是直接由交流输入 电压波的某些部分包络所构成,因而其输出频 率比输入交流电源的频率低得多,输出波形较 好。 3) 由于输出上限频率不高于电网频率的 1/31/2,因受电网频率限制,通常输出电压 的频率较低。 4)交-交变频电路采用的是相位控制方式, 因此其输入电流的相位总是滞后于输入电压, 需要电网提供无功功率。功率因数较低,特别 是在低速运行时更低,需要适当补偿。 2. 按直流电源的性质分类 (1)电流型 优点:当电动机处于再生发电状态时,回馈到直流侧的再 生电能可以方便地回馈到交流电网,不需在主电路内附加 任何设备,只要利用网侧的不可逆变流器改变其输出电压 极性(控制角90)即可。 (2)电压型 特点:中间直流环节的储能元件采用大电容,负载 的无功功率将由它来缓冲。由于大电容的作用,主电路 直流电压ud比较平稳,电动机端的电压为方波或阶梯波 。直流电源内阻比较小,相当于电压源,故称为电压源 型变频器或电压型变频器。 3. 按输出电压调节方式分类 (1)脉冲幅值调节(pam) 特点是:变频器在改变输出频率的同时,也改变了电 压的幅值,故称为脉幅调制,常用pam(pulse amplitude modulation)表示。 pam需要同时调节两个部分:整流部分和逆变部分 pam调制的输出电压 (2)脉冲宽度调节(pwm) 把每半个周期内输出电压的波形分割成若 干个脉冲波,每个脉冲的宽度为t1,每两个脉 冲间的间隔宽度为t2 ,则脉冲的占空比为 特点是,变频器在改变输出频率的同时 ,也改变输出电压的脉冲占空比(幅值不变) ,故称为脉宽调制,常用pwm表示。 脉宽调制的输出电压 在进行脉宽调制时,使脉冲系列的占空比按正弦规律 来安排。 当正弦值为最大值时,脉冲的宽度也最大,而脉冲间的 间隔则最小。 当正弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则 较大。 图 spwm的输出电压 在图脉冲系列中,各脉冲的宽度以及相互间的间 隔宽度是由正弦波(基准波或调制波)和等腰三角波 (载波)的交点来决定主开关器件v1或v2的导通时 间而实现调压的。利用脉冲宽度的改变来得到幅值不 同的正弦基波电压。这种参考信号为正弦波、输出电 压平均值近似为正弦波的pwm方式称为正弦pwm方 式,简称spwm控制方式。 4. 按变频控制方式分类 u/f控制变频器 转差频率控制变频器 矢量控制变频器 (1) u/f控制方式 u/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电 源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范 围内,电动机的效率、功率因数不下降。因为是控制 电压与频率之比,所以称为u/f控制。 u/f控制又称vvvf控制方式。该类变频器大多采用16位 单片机,属于近似的恒磁通控制方式。 该控制方式是普通功能型通用变频器的核心功能。 为保证通用变频器的性能,通常还有瞬时停电再起动 功能、变频器和电网间的自动切换功能、控制信号的 设定、调整功能,联锁信号的输入和输出功能以及对 变频器、电动机的保护功能,对故障信息的存储和显 示功能等。 3个缺点: 1. 引起变频器的过电流跳闸 2. u/f控制方式的静态稳定性不高 3.电动机的转速很低时,转矩不足 (2)转差频率控制方式 转差频率是施加于电动机的交流电源频 率与电动机速度的差频率。根据异步电动机稳 定数学模型可知,当频率一定时,异步电动机 的电磁转矩正比于转差率,机械特性为直线。 转差频率控制就是通过控制转差频率来控制转 矩和电流。 其实现思想是:通过检测电动机的实际转 速,根据设定频率与实际频率的差对输出频率 进行连续的调节,从而使输出频率始终满足电 动机设定转速的要求。因为其基本结构是转速 闭环控制系统,所以在调整转速的同时,对输 出转矩也进行了控制。 (3) 矢量控制方式 矢量控制是通过控制变频器输出电流的大 小、频率及相位,用以维持电动机内部的磁通 为设定值,产生所需的转矩。 根据交流电动机的动态数学模型、利用坐 标变换的手段,将交流电动机的定子电流分解 成励磁分量电流和转矩分量电流,并分别加以 控制,从而控制了电动机的转矩,即模仿自然 解耦的直流电动机的控制方式,对电动机的磁 场和转矩分别进行控制,以获得类似于直流调 速系统的动态性能。 矢量控制方式是一种高性能的异步电动机 的控制方式,不仅使控制系统的动态响应快、 低频时电磁转矩大,而且控制灵活,矢量控制 变频器的调速性能可以完全达到直流调速的调 速精度和过度过程快速性要求。 5. 按用途分类 (1)通用变频器 它适用于对调速性能没有严格要求的场合,随 着变频技术的进一步发展,通用变频器发展为以 节能运行为主要

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