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文档简介

第一章电气传动系统的基础,第一节直流调速的一般基础,第二节交流调速的一般基础,第一节直流调速的一般基础,1.4对调速系统的控制要求及调速指标,1.1直流电动机,1.3调速方式及机械特性,1.2可控直流电源,优点:直流电机调速系统有着成熟的数学模型,调速精度高、应用范围广。具有极好的运行性能和控制特性,良好的起、制动性能,易于在广范围内平滑调速。应用:在轧钢机、矿井卷扬机、挖掘机、海洋钻机、金属切削机床、造纸机、高层电梯等需要高性能可控电力拖动的领域中得到广范应用。,为什么分析直流电机调速系统?,1.1直流电动机,1.直流电动机的工作原理,他励直流电动机,自励直流电动机,串励电动机,并励电动机,复励电动机,2.直流电动机的分类,直流电动机,3.直流电动机的调速方式,改变电枢回路电阻R,减弱励磁磁通,调节电枢供电电压U,调压调速,改变Ud0就得到一组相互平行的机械特性曲线,如果连续改变可控电源电压,电动机转速就可以平滑连续地调节。,调压调速的特点:,机械特性较硬,负载不变时,转速降n不变,由于容许的输出转矩恒定,对于恒转矩性负载的拖动调速,能充分利用电动机的容量,由于电枢回路时间常数小,系统的动态响应快,适合于要求快速起、制动的设备的传动系统中,如初轧机、龙门刨床等设备。,调压调速,改变电枢回路电阻调速,改变电枢回路电阻的调速方法就是在电枢回路中串接附加电阻R1、R2来改变电动机电枢端电压,从而实现调速的目的。,a,b,c,n2,n2n1,改变电枢回路电阻调速,(1)系统的结构简单;,(2)调速不连续,不平稳;,(3)机械特性软,从而影响调速范围;,(4)电动机速度的改变是靠改变电枢回路串接电阻大小来实现的,调速范围越大,串入的电阻就越大,相应地电阻上消耗的能量就越大,这是很不经济的。,改变电枢回路电阻调速的,改变电动机励磁调速,当负载电流不变时,改变可控电压Uf,也就是说改变电动机励磁磁通量时,电动机的理想空载转速和转速降都在变化,随着磁通量的减少,转速降就越来越大,机械特性也就越软。,改变电动机励磁调速,(1)机械特性软,负载变化时转速的波动较大;,(2)可控电源容量小,一般为电动机容量的10%以下,电源设备造价低;,(3)磁场的时间常数大,系统的动态响应慢,适合于起、制动快速性要求不高的设备的传动控制。,改变励磁调速的特点:,2020/5/13,13,三种调速方法的性能比较,对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的方式为最好,无级调速,并且调速范围大。改变电阻只能实现有级调速;减弱磁通也能够实现平滑调速,但调速范围不大,往往只是配合调压方案,在基速(额定转速)以上作小范围的弱磁升速。因此,自动控制的直流调速系统往往以调压调速为主,最为常见。,1.2可控直流电源,G-M系统,V-M系统,PWM系统,直流调速系统,G-M系统,改变发电机励磁电压,发电机输出电压,直流电动机电枢电压,改变电动机转速,即旋转变流机组,工作过程如下:,2020/5/13,16,旋转变流机组用交流电动机和直流发电机组成机组,以获得可调的直流电压。上世纪4060年代广泛应用。,特点:适用于对调速性能要求不高的场合;且一套系统至少包括两台电机和一台励磁发电机,设备多、体积大、效率低、维护不方便。目前很少采用。,PWM-M系统,交-直型电力机车,PWM-M系统信号流动过程:,2020/5/13,19,PWM调速系统特点,电源采用不控整流源;系统频带宽,响应速度快,动态抗扰能力强;低速性能好,稳态精度高,调速范围宽,电动机损耗和发热较小;电网功率因数高,效率高;电路简单,控制方便。受器件容量限制,只用于中、小功率的系统。,V-M系统,21,机械特性表达式,n电动机转速(r/min);Ud0空载整流电压(V);Id电枢电流(A);R电枢回路总电阻();励磁磁通(Wb);Ce由电机结构决定的电动势常数;no理想空载转速(r/min);nop开环转速降(r/min);U2整流变压器副边相电压有效值(V)。,对三相零式整流电路,A=1.17;对三相全控桥式整流电路,A=2.34;,1.3直流调速系统的调速方式及机械特性,2020/5/13,22,V-M系统调速的三种方式,1)调压调速,工作条件:保持励磁=N;保持电阻R=Ra调节过程:改变电压UNUUn,n0调速特性:转速下降,机械特性曲线平行下移。,n,n0,O,I,IL,UN,U1,U2,U3,nN,n1,n2,n3,调压调速特性曲线,2020/5/13,23,2)调阻调速,工作条件:保持励磁=N;保持电压U=UN;调节过程:改变增加电阻RaRRn,n0不变;调速特性:转速下降,机械特性曲线变软。,调阻调速特性曲线,2020/5/13,3)调磁调速,工作条件:保持电压U=UN;保持电阻R=Ra;调节过程:减小励磁Nn,n0调速特性:转速上升,机械特性曲线变软。,调磁调速特性曲线,2020/5/13,25,1.4生产机械对调速系统的控制要求及调速指标,调速系统速度控制主要要求,1.调速系统控制要求,调速,稳速,加、减速,在一定的最高转速和最低转速范围内,分挡地或平滑地调节转速(静)。,以一定的精度在所需转速上稳定运行(静);在可能的干扰下,不允许有过大的转速波动(动)。,频繁起、制动的设备要求加、减速尽量快,以提高生产率;不宜经受剧烈速度变化的机械则要求起、制动尽量平稳(动)。,2020/5/13,26,调速范围(静态指标),其中:nmin和nmax一般都指电动机额定负载时的转速。对于负载很轻的机械,可用实际负载时的转速。在不弱磁的调速系统中,nmaxnnom,2.调速指标,2020/5/13,27,静差率(静态指标)当系统在某一转速下运行时,负载由理想空载增加到额定值时所对应的转速降落nnom,与理想空载转速n0之比,称作静差率,n,n01,0,I,IL,Un,U1,n2,nnom,n02,2020/5/13,28,静差率与机械特性,静差率是用来衡量调速系统在负载变化下转速的稳定度的。如果电动机机械特性很软,转速降落大,则静差率大,表示系统对转矩变化敏感,即转速的稳定性差。静差率和机械特性的硬度有关,特性越硬,静差率越小,转速的稳定度就越高。然而,静差率和机械特性硬度又是有区别的。,29,调速范围与静差率之间的关系,(1)在同一理想空载转速no下,S越小,nnom越小,系统的机械特性越硬。,(2)S越小,系统允许的D也变小;若增大D,则S也随之变大。,(3)在一定的S下,减小nnom,D才能扩大。,2020/5/13,30,31,常见机械的调速指标:,第二节交流调速的一般基础,2.2.1恒磁通变频调速,2.1交流电动机调速的基本类型,2.2变频调速的原则,2.3变频控制时的电动机运行状态,2.4变频器的控制方式,2.2.2恒功率变频调速,2.4.1180导电型六拍变频器,2.4.2120导电型六拍变频器,2.4.3脉宽调制型变频器,2.3.1变频时的起动状态,2.3.2变频时的再生发电制动状态,2.3.3变频时的能耗制动状态,主讲人:汪刚,gangwang,2.1交流电动机调速的基本类型,同步电动机的调速可以用改变供电频率,从而改变同步转速的方法来实现。这样,交流电动机就有很多不同的调速方法,总结如下:,2.1交流电动机调速的基本类型,在上述各种调速方法中,异步电动机的变频调速及同步电动机调速很受人们的重视,并且已在工业中获得了广泛应用。,2.1交流电动机调速的基本类型,为了使交流电动机供电频率可变,需要一套变频电源。于是就产生了变频器。现在的变频电源是采用可关断功率器件和应用先进计算机的频率可连续调节的变频器。,2.1交流电动机调速的基本类型,变频器分类如图,现代电力电子器件种类,晶闸管型:SCR-普通晶闸管GTO-门极可关断晶闸管GCT-门极换向晶闸管IGCT-集成门极换向晶闸管SGCT-对称门极换流晶闸管,晶体管型:GTR-普通电力晶体管BJT-双极型晶体管IGBT-绝缘栅双极型晶体管IPM-智能功率模块IEGT-电子注入增强栅晶体管,2.1交流电动机调速的基本类型,变频器分类如图,2.2变频调速的原则,三相异步电动机当极对数一定时,其同步转速与定子电源的频率f1成正比,改变f1即可以改变同步转速,达到调速的目的。通常把异步电动机定子的额定频率称为基频(特殊情况下,可以定义基频为指定频率)。根据控制方式的不同,主要有两种不同的变频调速原则:(1)恒磁通变频调速通常在基频以下采用(2)恒功率变频调速通常在基频以上采用,2.2.1恒磁通变频调速,依据电磁感应定律以及三相异步电动机的特性,则三相异步电动机的每相电势有效值为:从上式可得电动机磁通为:其中,为常数。如果忽略定子压降,则,上式可写成:在变频调速时,如果只降低定子频率而定子每相电压保持额定值不变,则要增大。,2.2.1恒磁通变频调速,基频以下调速时,恒压频比控制的方法主要有以下两种:,(1)保持等于常数,电动机的电磁转矩为:,这说明保持=常数进行变频调速时,不同频率下电动机产生的最大转矩不变。,保持等于常数,即进行恒磁通变频调速时的机械特性如图所示:,这种调速方法与他励直流电动机调压调速相似,具有机械特性较硬、在一定静差率要求下调速范围宽、低速下运行时稳定性好等优点。由于频率可以连续调节,所以变频(频率)调速为无极调速,调速的平滑性好。此外,电动机拖动正常负载在不同转速下运行时,转差率较小,因此转子铜耗小,效率高。,2.2.1恒磁通变频调速,(2)保持=常数由于电动机电势不能直接检测,常用来近似计算,所以等于常数的恒压频比控制是一种近似恒磁通控制方式,也是异步电动机变频调速常采用的一种配合控制方式。电动机的电磁转矩为:,2.2.1恒磁通变频调速,2.2.1恒磁通变频调速,最大转矩:,下面考虑两种极端情况:,(1)当频率较高时,,可忽略,则最大转矩可简化为:,(2)当频率较低时,,可忽略,则最大转矩可简化为:,低频时有时会拖不动负载,所以要进行补偿。,为常数时的变频调速机械特性,2.2.1恒磁通变频调速,2.2.1恒磁通变频调速,低速的电压补偿,在实际用应用中,由于电机的感应电势E1难以测量和控制,采用近似恒磁通原则,即,在低频时,定子电阻r1上压降对最大转矩有较大影响。为保持理想的恒磁通,在低频时,U1和E1差值较大,在实际控制回路中加入一个函数发生器,以补偿低频段定子电阻引起的压降。,补偿后的机械特性,2.2.2恒功率变频调速,在基频以上变频调速时,若要保持恒定,则=常数,定子电压需要高于额定值,这是不允许的。因此,基频以上变频调速时,应使保持额定值不变。这样,随着升高,气隙磁通将减小,相当于弱磁调速方法。,不同频率下各机械特性曲线的稳定运行区段近似平行,1、保持恒功率的原因,电压不变,属恒功率变频调速,当频率f高于50Hz时,如果还按压频比等于常数的原则,电压就要高于额定电压,这显然是不允许的。应换另一种调速原则。,2.2.2恒功率变频调速,P=F*v/1000F=T/Rv=2Rn/60线速度=周长*每秒转速(n)=2R*每分转速(n)/60=R*n/30P-计算功率KW,F-所需拉力Nv-工作机线速度m/S,T-转矩NmR-作用半径m,n-每分转数P*1000=/30*T*n30000/*P=T*n30000/3.1415926*P=T*n9549.297*P=T*n,2.2.2恒功率变频调速,2、恒功率调速原则,恒功率变频调速原则,恒功率变频调速适用于负载随转速升高而减轻的情况,如车床刀具等。通常为扩大调速范围,在基频以上采用恒功率调速;在基频以下采用恒转矩调速。,2.2.2恒功率变频调速,2.2.2恒功率变频调速,异步电机变压变频控制特性,2.2.2恒功率变频调速,2.3变频控制时的电动机运行状态,图所示为变频器控制电机时在整个调速范围的一族机械特性曲线。在额定转速以下采用恒转矩变频调速,而在额定转速以上采用恒功率变频调速,因此调速范围明显扩大。异步电动机变频调速可以实现四象限运行。如果按照一定规律控制,异步电动机的起动、制动、反转和调速过程时间都可以缩至很短,因此在变频调速时,异步电动机可具有良好的动态特性。,异步电动机变频调速时的机械特性,2.3.1变频时的启动状态,当频率由f1f2f3时,电动机将沿着图示虚线由点123加速,转速由n1n2n3,达到新的稳定运行点。为了缩短加速时间,应当使电动机在加速过程中始终保持有最大转矩,即应当使电机沿着最大转矩的包络线进行加速。,异步电动机变频调速的加速过程,2.3.2变频时的再生发电制动状态,在变频调速系统中,电动机转速的下降是通过降低频率来实现的。当异步电动机在某一频率下运转时,如果将频率迅速降低,使转差率变负,则可以使电动机处于再生发电制动状态,此时电动机运行于第二象限,如图所示。此时,电能通过逆变器回馈到变频器直流侧。在减速过程中若始终保持频率比电动机转速下降得快,那么电动机就一直维持在再生发电制动状态。,异步电动机再生发电制动状态的机械特性,2.3.3变频时的能耗制动状态,交流异步电动机在定子绕组中通入直流电流,就会产生能耗制动。变频控制时,为了加快制动过程,缩短制动时间,防止传动系统在停机后继续爬行,在再生制动方式下先将转速下降到一定程度,然后通过逆变器向电动机的两相绕组中通入直流,使电动机进行直流能耗制动,如图所示。,2.3.3变频时的能耗制动状态,异步电动机能耗制动状态的机械特性,2.4变频器的控制方式,变频器,交流,交流,频率、电压,可调,频率、电压,恒定,2.4变频器的控制方式,目前,实际应用最多的是交-直-交变频器。交-直-交变频器的基本构成如图所示,由整流器、逆变器、滤波器和控制电路组成。,变频器的基本组成,2.4.1180导电型六拍变频器,三相180导电型六拍变频器一般为电压型变频器。整流器为可控整流器,如图所示。,图中,电容C很大,起滤波作用。直流侧电压为一恒定值,相当于电压源。在三相逆变器中,电动机正转时功率管的导通顺序是VT1、VT22、VT3、VT4、VT5、VT6,各功率管驱动信号间相隔60电角度。180导电型的特点是每只功率管的导通时间为180,在任意瞬间有三个功率管同时导通(每条桥臂上有一只功率管导通),它们的换流是在同一条桥臂内进行,即在VT1-VT4,VT3-VT6,VT5-VT2之间进行相互换流。,三相180导电型六拍变频器主电路图,设负载为星形连接,逆变器的换流是瞬间完成的,若以电动机定子绕组中性点O点电位为参考点,在不同导通区间的相电压可通过图中的等值电路求得,,三相180导电型六拍逆变器供电的等值电路,2.4.1180导电型六拍变频器,在区间中,561导通,则:,区间?,功率管VT1、VT2、VT3、VT4、VT5、VT6顺次导通时的电压波形如图所示。,2.4.1180导电型六拍变频器,180导电型六拍逆变器电压波形,问题:结合右侧波形,说明电机如何是调速的?,相电压和线电压的有效值,为:,2.4.1180导电型六拍变频器,对线电压和相电压进行谐波分析,可将其分解成傅氏级数,为:,2.4.1180导电型六拍变频器,三相120导电型六拍变频器一般为电流型变频器,整流器为可控整流器,如图所示。,图中,电感L很大,起滤波作用。直流侧电流为一恒定值,相当于电流源。在三相逆变器中,电动机正转时功率管的导通顺序是VT1、VT2、VT3、VT4、VT5、VT6,各功率管驱动信号间相隔60电角度。120导电型的特点是每只功率管的导通时间为120,任意瞬间有两只功率管同时导通,它们的换流在相邻桥臂中进行。,三相120导电型六拍变频器主电路图,2.4.2120导电型六拍变频器,2.4.2120导电型六拍变频器,设负载为星形连接,120导电型三相逆变器供电时各区间的等值电路如图所示:,三相120导电型六拍逆变器供电的等值电路,在区间中,61导通,则:,区间?,2.4.2120导电型六拍变频器,120导电型六拍逆变器电流波形,2.4.2120导电型六拍变频器,逆变器输出电流的有效值,为:,对逆变器输出电流进行谐波分析,可将其分解成傅氏级数,为:,当电动机绕组为三角形连接时,电动机相电流分解成傅氏级数为:,2.4.3脉宽调制型变频器,脉宽调制型变频器简称PWM(PulseWidthModulation)变频器。,概念,整流器为不可控整流器,逆变器多为电压型逆变器,如图所示,三相PWM变频器主电路图,电压型SPWM逆变器的脉冲控制波形,PWM变频器与六拍变频器相比,具有以下优点:(1)PWM变频器自身同时完成变频和变压的功能,与六拍变频器相比,节省了一个调压控制级,从而使控制电路得到了简化

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