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文档简介

1、交流电机控制技术,第一章 变频调速基本原理,第一章 变频调速基本原理,1.1 变频调速原则及其机械特性 1.2 电压型变频器工作原理 1.3 逆变器换流方式 1.4 变频器的变压方式,1.1 变频调速原则及其机械特性,根据控制方式,变频调速原则有: 恒磁通变频调速:const 恒功率变频调速: Pconst,一、恒磁通变频调速,1、 保持恒磁通的原因,1.1 变频调速原则及其机械特性,只改变频率f 1合理吗?,异步电动机电势方程,忽略电阻压降,结论:在电压一定时频率的变化对磁通是有影响的,根据磁化曲线,电机设计的工作点为C点。频率下降会引起磁通的增加,造成磁路过饱和,励磁电流增加很快,铁损增大

2、,电机过热,使电机负载能力下降、效率降低,1.1 变频调速原则及其机械特性,使电机负载能力下降、效率降低,保持恒磁通的原因,频率增加将导致磁通下降,为维持恒定转矩I2 有过流的危险。,造成磁路过饱和,根据磁化曲线,工作点为C点,励磁电流增加很快,铁损增大,电机过热,,转矩减小,频率下降会引起磁通的增加,结论:不论f上升还是下降均应保持m常数。,变频调速的原则之一,2、 低速的电压补偿,1.1 变频调速原则及其机械特性,恒磁通变频调速,电机的机械特性参数表达式,当频率较高时,当频率较低时,可以忽略xk,最大转矩减小,可以忽略r1,最大转矩为常数,1.1 变频调速原则及其机械特性,低速的电压补偿,

3、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,一、恒功率变频调速,1、 保持恒功率的原因,1.1 变频调速原则及其机械特性,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、 恒功率调速原则,1.1 变频调速原则及其机械特性,恒功率调速,恒功率变频调速原则,恒功率变频调速适用于负载

4、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。,1.2 电压型变频器工作原理,一、系统构成,1.整流器 连接交流电源,输出直流电压。 2.中间电路 一个大的电抗器Ld能产生直流电流,则中间电路相当于一个电流源(电流型变频器; 一个大的电容Cd,缓冲负载无功功率的储能元件,能产生直流电压,则中间电路相当于一个电压源(电压型变频器); 通过崭波器可调节直流电压。 3.逆变器 变频器核心,作为异步电动机的变频电源,将直流电压逆变为交流电压。 4.控制电路 控制所有开关元件动作,1.2 电压型变频器工作原理,一、逆变器的工作方式,1、18

5、0 导电型,在一个正弦波周期内,每个开关导通时间为180 电角度; 每个桥臂上下开关管互补导通; 电机运转时每60 控制电路发出一个触发信号,依次送给VT1VT6号晶闸管。,导通规则,1.2 电压型变频器工作原理,等值电路,区间1 区间2 区间3 区间4 区间5 区间6 导通: 561 612 123 234 345 456,180 导电型,相电压及线电压波形,1.2 电压型变频器工作原理,180 导电型,相电压及线电压波形,1.2 电压型变频器工作原理,波形分析,180 导电型,ud,相电压有效值,线电压有效值,谐波分析,波形不含有3的n次倍数的谐波,谐波分析,1.2 电压型变频器工作原理,

6、180 导电型,特点: 每只开关元件的导通时间是180电角度; 在任意时刻有三只管子同时导通; 开关顺序:561612123234345456; 同一桥臂一个管子截止,另一个管子导通,如VT1截止VT4导通; 控制电路发出一个触发信号,依次送给VT1VT6号晶闸管。,对于晶闸管这样的半控器件,如何保证同一桥臂一个管子截止,而另一个管子导通?,将某只导通的晶闸管中的电流转移到另一只中去,后者导通时前者必须可靠关断(换流过程),需要研究换流方式,要求,1.2 电压型变频器工作原理,2、120 导电型,每只开关元件的导通时间是120电角度; 在任意时刻有二只管子同时导通; 每60 控制电路发出一个触

7、发信号,依次送给VT1VT6号晶闸管。,导通规则,逆变器的工作方式,1.2 电压型变频器工作原理,等值电路,区间1 区间2 区间3 区间4 区间5 区间6 导通: 61 12 23 34 45 56,120 导电型,相电压及线电压波形,1.2 电压型变频器工作原理,120 导电型,相电压及线电压波形,1.2 电压型变频器工作原理,波形分析,180 导电型,相电压有效值,线电压有效值,1/2ud,ud,无论是线电压还是相电压均低于180导电型,很自然因为导通时间短。,1.2 电压型变频器工作原理,180 导电型,特点: 每只开关元件的导通时间是120电角度; 在任意时刻有二只管子同时导通; 开关

8、顺序:611223344556; 同一桥臂的两只管子之间隔了60电角度才导通,所以换流比较安全; VT1截止VT3导通,而两个管子处在相邻桥臂,换流在相邻桥臂进行(与180不同) ; 控制电路发出一个触发信号,依次送给VT1VT6号晶闸管。,对于晶闸管这样的半控器件,如何保证换流?,需要研究换流方式,1.2 电压型变频器工作原理,写报告一:120导电型控制方法要求: 分析120 导电型原理; 描述其工作过程; 写出开关管导通顺序和120 导电型特点; 画出120各导通区间等值电路 画出120 导电型波形; 写出相电压有效值和线电压有效值计算公式,作业:,1.3 逆变器换流方式,一、电网电压换流

9、,特点: 利用电网电压自动过零并变负的性能来换流; 适用于整流器和交交变频器。 自然换流,1.3 逆变器换流方式,二、负载反电势换流,特点: 利用负载的反电势来换流; 适用于对同步电动机供电。 自然换流,存在换流超前角,1.3 逆变器换流方式,三、强迫换流,特点: 利用专门的换流电路使晶闸管关断; 主要针对使用半控器件的交直交变频器 适用于对三相异步电动机供电。,一、自耦变压器,1.4 变频器的变压方式,原理: 频率发生器输出频率给定信号送到逆变器控制电路,逆变器输出为恒压变频电源; 通过自耦变压器来调压达到变压变频; 变压控制是通过f/U变换器得到对应于f的U值,与反馈电压比较得到差值信号,经伺服放大机构去滑动电刷在自耦变压器上的抽头。,优点: 系统简单,U/f误差小,启动冲击电流小。 缺点: 体积大,伺服动态响应差。,二、相位控制变压,1.4 变频器的变压方式,三、斩波器调压,1.4 变频器的变压方式,脉冲频率调制PFM:导通时间一定,改变开关的通、断频率或周期来调压; 脉冲宽度调制PWM:开关频率

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