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文档简介
1、2021-12-11 概 述 由于在调速时转差功率不随转速而变化,调速范围宽,无论是高速还是(hi shi)低速时效率都较高,在采取一定的技术措施后能实现高动态性能,可与直流调速系统媲美。 异步电机的变压变频(bin pn)调速系统一般简称为变频(bin pn)调速系统。因此(ync)现在应用面很广,是本篇的重点。第1页/共41页第一页,共42页。2021-12-12 目前(mqin),交流变频调速技术以其优异的性能而深受各行业的普遍欢迎,并已取得了显著的社会效益。电力(dinl)轧钢(zh gng)造纸化工煤炭纺织船舶机床航天航空广泛应用:第2页/共41页第二页,共42页。2021-12-1
2、3)1 (601snfnp1.3 1.3 变频调速的基本控制变频调速的基本控制(kngzh)(kngzh)方式方式 变频(bin pn)调速的基本原理充分利用电机(dinj)绕组铁芯和绕组的截面积主要特征:Tmax为常数变频调速光调频行吗?第3页/共41页第三页,共42页。2021-12-14)1 (60)1 (p10snfsnn一、调频一、调频(dio pn)与调压协调控制的必要性与调压协调控制的必要性异步电机的转速(zhun s)n与定子供电频率之间有以下关系:(1-29) 从上式可知,只要平滑地调节异步电机定子的供电频率(pnl)f1,同步转速n0随之改变,就可以平滑地调节转速n,从而实
3、现异步电机的无级调速,这就是变频调速的基本原理。第4页/共41页第四页,共42页。2021-12-15在进行电机调速时,常须考虑的一个(y )重要因素是: -希望保持(boch)电机中每极磁通量 m为额定值不变。 如果(rgu)磁通太弱,没有充分利用电机的铁芯,是一种浪费;如果过分增大磁通,又会使铁心饱和,从而导致过大的励磁电流,严重时会因绕组过热而损坏电机。一、调频与调压协调控制的必要性一、调频与调压协调控制的必要性第5页/共41页第五页,共42页。2021-12-16对于直流电机,励磁系统是独立的,只要(zhyo)对电枢反应有恰当的补偿, m保持不变是很容易做到的。在交流异步电机中,磁通
4、m 由定子和转子磁势合成产生,要保持磁通恒定就需要费一些(yxi)周折了。一、调频一、调频(dio pn)与调压协调控制的必要性与调压协调控制的必要性第6页/共41页第六页,共42页。2021-12-17mNs1sS44.4kNfE(1-30) Hz); f1; Ns kNs(Wb)。 m 定子(dngz)每相电动势第7页/共41页第七页,共42页。2021-12-18电压电压-频率频率(pnl)协调控制方式协调控制方式 由式(1-18)机械特性方程式可以看出,对于同一组转矩 Te 和转速 n(或转差率s)的要求(yoqi),电压 Us 和频率 1 可以有多种配合。 在 Us 和 1的不同(b
5、 tn)配合下机械特性也是不一样的,因此可以有不同(b tn)方式的电压频率协调控制。2lrsl212rs1r2spe/3LLsRRsRUnT(1-18) 第8页/共41页第八页,共42页。2021-12-191sfE常值即采用(ciyng)恒电动势频率比的控制方式。 二、二、 基频以下的变频基频以下的变频(bin pn)(bin pn)调速控制方式调速控制方式 由式(1-30)可知,要保持 m 不变,当频率(pnl) f1 从额定值 f1N 向下调节时,必须同时降低 Es ,使 第9页/共41页第九页,共42页。2021-12-1101. 1. 保持(boch) (boch) 的严格恒磁通控
6、制 由式(1-30)可得 constfE1sNss1sm44. 4KNfE(1-31) 由式(1-31)可知,要保持磁通m不变,当频率f1从额定( dng)频率向下调节时,必须同时降低电动势Es,即采用恒定的电动势频率比的控制方式。这时异步电动机的机械特性将会如何呢?第10页/共41页第十页,共42页。2021-12-1111. 1. 保持(boch) (boch) 的严格恒磁通控制 由图1-14可知(k zh): 2lr212rsrLsREIconstfE1s将上式代入电磁转矩基本(jbn)(jbn)公式,可得 2 lr2122rr121sp2lr212r1r2sp2 r1rpe)(232/
7、3/3LsRRsffEnLsRfsREnIsRnT第11页/共41页第十一页,共42页。2021-12-1121. 1. 保持(boch) (boch) 的严格恒磁通控制 上式对s求导,并令dTe/ds=0,可得恒磁通控制(kngzh)转矩最大时的转差率为constfE1slr1rmLRs将sm代入式(1-33)得最大电磁(dinc)转矩 lr21s2pemax183LfEnT第12页/共41页第十二页,共42页。2021-12-1131. 1. 保持 的严格(yng)(yng)恒磁通控制 可见,当调速过程中Es/f1为恒值时Temax值是恒定不变的,在低频低速下也能保持这个最大电磁转矩,因此
8、(ync)称为恒转矩调速方式。 constfE1s第13页/共41页第十三页,共42页。2021-12-114常值1fUs 2.保持保持 常值的近似常值的近似(jn s)恒磁通控制恒磁通控制(恒恒压频比的控制压频比的控制) 然而,绕组中的感应电动势是难以直接控制的,当电动势值较高时,可以(ky)忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电压 Us Eg,则得1fUs 用易于测量和控制的定子(dngz)输入相电压Us取代电动势Es,这就是保持 的近似恒磁通控制,也称为恒压频比控制或U/f控制,它是开环变频调速系统常用的控制方式。 常值1sfU第14页/共41页第十四页,共42页。2021-12-1
9、152.保持保持(boch) 常值的近似恒磁通控制常值的近似恒磁通控制(恒压频比的控制恒压频比的控制) 式(1-18)的电磁(dinc)转矩表达式: 1fUs当采用恒压频比控制方式(fngsh)时,式(1-18)可改写为: 2lrsl212rs1r2spe/3LLsRRsRUnT(1-18)2rs22rsr121spe23XXsRsRRsffUnT(1-36) 第15页/共41页第十五页,共42页。2021-12-1162.保持保持(boch) 常值常值 的近似恒磁通控制的近似恒磁通控制(恒压频比的控制恒压频比的控制) 当电动机稳态运行(ynxng)时转差率s很小,可以忽略分母中含s项,则 r
10、121spe23RsffUnT1fUs式中,6060p11p101nnffnnfnnsf 由上式可知,当采用恒压频比控制时,对于同一电磁转矩Te,sf1是基本不变的,即n基本不变,这说明恒压频比条件下改变(gibin)频率时,机械特性是平行下移的。 第16页/共41页第十六页,共42页。2021-12-1172.保持保持(boch) 常值常值 的近似恒磁通控制的近似恒磁通控制(恒压频比的控制恒压频比的控制) 由上节推导(tudo)的最大转矩表达式 1fUs2lrls212ss21s1pemax)(143LLRRfUfnT(1-38) (1) 当转速较高时,f1在额定频率fn附近(fjn)变化,
11、定、转子的总漏抗远远大于定子电阻Rs,slrls1RLL第17页/共41页第十七页,共42页。2021-12-118 则最大转矩lrls21s2pemax183LLfUnT上式表明,频率(pnl)(pnl)较高时,恒压频比调速时异步电动机的最大转矩与频率(pnl)(pnl)无关,基本上保持不变。 第18页/共41页第十八页,共42页。2021-12-119 (2)当转速(zhun s)较低时,f1比f1n下降很多,此时定、转子总漏抗随之下降,定子电阻Rs不能忽略,对式(1-38)稍加整理可得21lrls21s121spemax143fXXfRfRfUnTsn可见在 不变时,最大转矩Temax是
12、随着定子供电(n din)频率f1的下降而减小的。1s/ fU第19页/共41页第十九页,共42页。2021-12-120 在低频时 Us 和 ES 都较小,定子阻抗压降所占的份量就比较显著,不再能忽略。这时,需要人为地把电压 Us 抬高(ti o)一些,以便近似地补偿定子压降。 带定子压降补偿的恒压频比控制(kngzh)特性示于下图中的 b 线,无补偿的控制(kngzh)特性则为a 线。 低频时适当地提高定子电压Us,使最大电磁转矩有所增大,实质上是对异步电机电磁转矩的补偿,可以增强(zngqing)电动机的带负载能力。一般变频器调压调频控制方式都有转矩补偿功能,其理论基础就在于此。 第20
13、页/共41页第二十页,共42页。2021-12-121带定子压降补偿的恒压频比控制带定子压降补偿的恒压频比控制(kngzh)特性特性第21页/共41页第二十一页,共42页。2021-12-122 机械机械(jxi)(jxi)特性曲线特性曲线nON0n图1-17 恒压频比控制时变频调速的机械特性补偿定子压降后的特性01n121303n02n11N1131211N1 eT 可见(kjin),最大转矩 Temax 是随着的 1 降低而减小。 频率很低时,Temax太小将限制电机的带载能力,采用定子压降补偿,适当地提高电压Us,可增强带载能力。第22页/共41页第二十二页,共42页。2021-12-1
14、23第23页/共41页第二十三页,共42页。2021-12-1243. 恒恒 Er/1 控制控制(kngzh) 如果把电压频率协调控制中的电压再进一步提高,把转子漏抗上的压降也抵消掉,得到恒Er/1 控制,那么(n me),机械特性会怎样呢?由此可写出 sREI/rrr第24页/共41页第二十四页,共42页。2021-12-125代入电磁(dinc)转矩基本关系式,得 r121rpr2r2r1pe33RsEnsRsREnT 现在,不必再作任何近似就可知道,这时的机械(jxi)特性完全是一条直线。3. 恒 Er/1 控制(kngzh)第25页/共41页第二十五页,共42页。2021-12-126
15、0s10Te 几种电压频率协调控制方式的特性几种电压频率协调控制方式的特性(txng)(txng)比较比较图 不同电压频率协调控制方式(fngsh)时的机械特性恒 Er/1 控制(kngzh)恒 Eg/ 1 控制恒 Us / 1 控制ab c第26页/共41页第二十六页,共42页。2021-12-127 显然,恒 Er/1 控制的稳态性能最好,可以获得和直流电机一样的线性机械(jxi)特性。这正是高性能交流变频调速所要求的性能。 现在的问题是,怎样控制变频装置的电压和频率才能获得恒定的Er/1 呢? 3. 恒 Er/1 控制(kngzh)第27页/共41页第二十七页,共42页。2021-12-
16、128 按照式(1-30)电动势和磁通的关系,可以看出,当频率恒定时,电动势与磁通成正比。在式( 1-30 )中,气隙磁通的感应电动势 Es 对应于气隙磁通幅值 m ,那么,转子(zhun z)全磁通的感应电动势 Er 就应该对应于转子(zhun z)全磁通幅值 rm :rmNs1r44. 4kNfEs3. 恒 Er/1 控制(kngzh) 由此可见,只要能够按照转子全磁通幅值 rm=恒值 进 行控制,就可以获得恒 Er/1 了。这正是(zhn sh)矢量控制系统所遵循的原则,第3.3节中将详细讨论。 第28页/共41页第二十八页,共42页。2021-12-1294 4几种几种(j zhn)(
17、j zhn)协调控制方协调控制方式的比较式的比较 综上所述,在正弦波供电时,按不同规律(gul)实现电压频率协调控制可得不同类型的机械特性。 1)恒压频比(Us/1=恒值)控制最容易实现,它的变频机械特性基本上是平行下移,硬度也较好,能够满足一般的调速要求,但低速带载能力(nngl)有些差强人意,须对定子压降实行补偿。 第29页/共41页第二十九页,共42页。2021-12-1302)恒Eg/1控制是通常对恒压频比控制实行电压(diny)补偿的标准,可以在稳态时达到m=恒值,从而改善了低速性能。但机械特性还是非线性的,产生转矩的能力仍受到限制。 第30页/共41页第三十页,共42页。2021-
18、12-131 3)恒 Er/1 控制可以得到和直流他励电机一样的线性机械特性,按照转子全磁通 rm 恒定进行控制,即得 Er/1=恒值 而且,在动态(dngti)中也尽可能保持rm恒定是矢量控制系统的目标,当然实现起来是比较复杂的。第31页/共41页第三十一页,共42页。2021-12-132第32页/共41页第三十二页,共42页。2021-12-133(一)近似恒功率(gngl)调速方式 事实上,电压不变,升高频率的调速方式是近似(jn s)恒功率调速方式。 这时由于定子端电压Us= Usn保持不变,式(1-22)的最大转矩表达式可改写为 2lrls212s1s12snpemax)(123L
19、LRRUnT由上式可知,在电压不变的前提下,随着角频率1 1的升高(shn o)(shn o),最大转矩TemaxTemax随之下降。 第33页/共41页第三十三页,共42页。2021-12-134 机械机械(jxi)(jxi)特性曲线特性曲线 当角频率提高时,同步(tngb)转速随之提高,最大转矩减小,机械特性上移,而形状基本不变,如图所示。图1-18 基频以上恒压变频调速的机械特性恒功率调速Ob1c1a1N1nc0nb0na0nN0nc1b1a1N1eT第34页/共41页第三十四页,共42页。2021-12-135(二)严格恒功率控制(kngzh)(kngzh)方式 电动机输出的机械(jx
20、i)功率为: pnTTP1e1eM要实现严格的恒功率控制,必须使基频以上不同频率对应机械(jxi)(jxi)特性的额定功率相等,即 pnenp1enTnTnen1efTfT第35页/共41页第三十五页,共42页。2021-12-136(二)严格(yng)(yng)恒功率控制方式 可推导(tudo)得到na12sn2sffkUU即 na1snsffkUU(1-54) 通过上述分析(fnx),可得出如下结论:(1)为了获得严格的恒功率调速,在频率由基频上调时,应使电压与频率的1/2次方成正比变化,即 这时过载倍数保持不变。snsUkU 第36页/共41页第三十六页,共42页。2021-12-137(2)基频上调、电压不变的控制方式,不能实现严格的恒功率调速。(3)把基频下调(xi dio)和基频上调两种情况结合起来,可得异步电动机变频调速的控制特性如图1-19所示。在基频fn以下为恒转矩调速区,磁通和转矩恒定,功率与频率(转速)成正比;在基频以上为恒功率调速区,功率恒定,磁通和转矩与频率(转速)成反比。 第37页/共41页第三十七页,共42页。2021-12-138 变压变频控制变压变频控制(kngzh)特性特性f1N图3-2 异步电机变压变频(bin pn)调速的控制特性 恒转矩调速UsUsNmNm恒功率调速mUsf10第38页/共41页第三十八页,共42页。2021-12-139
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