资源预览内容
第1页 / 共27页
第2页 / 共27页
第3页 / 共27页
第4页 / 共27页
第5页 / 共27页
第6页 / 共27页
第7页 / 共27页
第8页 / 共27页
第9页 / 共27页
第10页 / 共27页
亲,该文档总共27页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
变频器原理与应用一、 三相异步电动机电动机工作原理二、 三相异步电动机的调速方法 1、变极对数调速方法 这种调速方法是用改变定子绕组的接线方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下:1、 具有较硬的机械特性,稳定性良好; 2、 无转差损耗,效率高; 3、 接线简单、控制方便、价格低; 4、 有级调速,级差较大,不能获得平滑调速; 5 、可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。 本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。 (二)电磁转差离合器: 1 组成: 、 电磁转差离合器由电枢和磁极两部分组成,它们之间无机械联系,可自由转动只在磁路上通过气隙形成一体。 2 工作原理: 励磁绕组不通过直流励磁电流时,磁极不会转动,相当于接在从动轴上的生产机械与主动轴“分离”;一旦通上电流,磁极就会转动,相当于生产机械与主动轴“结合”,起到离合器的作用,此作用通过电磁作用产生。磁极与电枢之间必须有转差才能产生电流和转矩,因此称为“电磁转差离合器”。其作用原理和感应电动机相似,所以又常把它和拖动它的感应电动机一起称为“滑差电机”。 异步电动机带着主动轴及电枢以 n1 的速度旋转; 当励磁绕组有励磁时,磁极与电枢之间出现磁场; 电枢运动切割磁力线,电磁感应产生涡流,涡流的磁场与磁极相互吸引,使得磁极沿着电枢的旋转方向转动; 磁极带着从动轴。电磁转差离合器调速系统,由作为原动机的笼型异步电动机、作为调速装置的电磁转差离合器、及控制装置组成。为改善运行特性,常加上测速反馈形成闭环控制系统。 3、变频调速方法 变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流直流交流变频器和交流交流变频器两大类,目前国内大都使用交直交变频器。其特点: 1、 效率高,调速过程中没有附加损耗; 2、 应用范围广,可用于笼型异步电动机; 3、 调速范围大,特性硬,精度高; 4、 技术复杂,造价高,维护检修困难。 本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。 三、 变频器的类型变频器是对交流电动机实现变频调速的装置,将电网提供的恒压恒频交流电变换为变压变频交流电,对电动机实现无级调速。 交 - 交变频器:电网交流电被直接变成可调频调压的交流电,无明显的中间滤波环节,又称为直接变频器。 交 - 直 - 交变频器:先把电网交流电转换为直流电,经过中间滤波环节后,进行逆变而转换为变频变压的交流电,又称为间接变频器。 根据中间滤波环节,又分为: 电压型交 - 直 - 交变频器:电容滤波 电流型交 - 直 - 交变频器:电感滤波 以上三图都属于交 - 直 - 交电压型变频器:c)图,因为电压幅值不可变,逆变器的调压靠改变电压输出脉冲的宽度来完成,就输出波形划分,属于脉冲宽度调制( PWM )。 a)图和b)图都有专门的调压装置调节输出电压的幅值,就输出波形划分,属于脉冲幅度调制方式( PAM )。 下图属交 - 直 - 交电流型变频器: 因为采用电感滤波,所以输出电流比较规则。 变频器的输出电力控制方法有PAM方式与PWM方式两种。 PAM(PulseAmplitudeModulation)脉幅调制,由电源电压变换振幅而进行控制输出功率的方式,所以在变频器部位,只控制频率,变流器控制输出电压。如图1.1所示依PAM电压调整时之输出电压波形,电压高和电压低的情形。 图1.1PAM电压调整 PWM脉宽调制 (Pulse-widthModulation),在输出波形中作成多次之切割,经由改变电压脉冲宽度而达到输出电压之改变,如图1.2所示。依PWM变频器的电压调整原理,图(A)为三角载波与正弦波型的信号波。图(B)和图(C)为所对应之脉宽调制波形及输出信号波之振幅。振幅相同、脉波宽度不同。如信号波为正弦波则可获得调整变化之正弦波的输出波形。四、交-直-交变频器的构成与工作原理交直交型变频器的工作原理是借助微电子器件、电力电子器件和控制技术,先将工频电源经过二极管整流成直流电,再由电力电子器件把直流电逆变为频率可调的交流电源。其工作原理如下图所示。交直交型变频器原理图 由图可知,变频器由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成。各部分的功能如下: 整流器 它的作用是把三相(或单相)交流电源整流成直流电。在SPWM变频器中,大多采用全波整流电路。大多数中、小容量的变频器中,整流器件采用不可控的整流二极管或者二极管模块。逆变器 它的作用与整流器相反,是将直流电逆变为电压和频率可变的交流电,以实现交流电机变频调速。逆变电路由开关器件构成,大多采用桥式电路,常称逆变桥。在SPWM变频器中,开关器件接受控制电路中SPWM调制信号的控制,将直流电逆变成三相交流电。控制电路 这部分电路由运算电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成,一般均采用大规模集成电路。1、主电路变频器主电路由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“滤波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。(1) 整流器:最大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。(2)滤波回路:在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的滤波回路。(3)逆变器:同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。主电路说明如下: 交-直部分 整流管。VD1 VD6 组成三相整流桥,将电源的三相交流电全波整流成直流电。如电源的线电压为UL,则三相全波整流后平均直流电压的大小是1.35UL,我国三相电源的线电压为380V,故全波整流后的平均电压是513V。 滤波电容器。 其功能是:a. 滤平全波整流后的电压纹波;b. 当负载变化时,使直流电压保持平稳。由于受到电解电容的电容量和耐压能力的限制,滤波电路通常由若干个电容器并联成一组,又由两个电容器组串联而成,如上图。因为电解电容器的电容量有较大的离散性,故电容器组和的电容量常不能完全相等,这将使它们承受的电压和不相等。为了使和相等,在电容器组和旁各并联一个阻值相等的均压电阻。 限流电阻与开关。 当变频器刚合上电源的瞬间,滤波电容器的充电电流是很大的。过大的冲击电流将可能使三相整流桥的二极管损坏;同时,也使电源电压瞬间下降而受到“污染”。为了减小冲击电流,在变频器刚接通电源后的一段时间里,三相工频交流电 经过VD1 VD6 整流后, 正极送入到缓冲电阻RL中,电路内串入限流电阻,其作用是将电容器的充电电流限制在允许范围以内。开关的功能是:当充电到一定程度时,令SL接通,将RL短路掉。许多新系列的变频器里,已由晶闸管代替,如图中虚线所示。 电源指示HL。 HL除了表示电源是否接通以外,还有一个十分重要的功能,即在变频器切断电源后,表示滤波电容器上的电荷是否已经释放完毕。由于的容量较大,而切断电源又必须在逆变电路停止工作的状态下进行,所以没有快速放电的回路,其放电时间往往长达数分钟。又由于电容上的电压较高,如不放完,对人身安全将构成威胁。故在维修变频器时,必须等HL完全熄灭后才能接触变频器内部的导电部分。 直-交部分 逆变管 组成逆变桥,把整流所得的直流电再“逆变”成频率可调的交流电。这是变频器实现变频的具体执行环节,因而是变频器的核心部分。直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制。当前常用的逆变管有绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、电力晶体管(GTR)、门极关断(GTO)晶闸管以及电力MOS场效应晶体管(MOSFET)等。 续流二极管 其主要功能有:a 电动机的绕组是电感性的,其电流具有无功分量。为无功电流返回直流电源时提供“通道”。b 当频率下降、电动机处于再生制动状态时,再生电流将通过整流后返回给直流电路。c 进行逆变的基本工作过程是,同一桥臂的两个逆变管处于不停地交替导通和截至的状态。在这交替导通和截至的换相过程中,也不时地需要提供通路。(3)制动电阻和制动单元制动电阻 其作用是a.由于电机的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7VD12使直流母线上的电压升高,这个电压高到一定程度会击穿逆变管V1V6 和整流管VD1VD6。当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。当电机较大时,还可并联外接电阻。b.电动机在工作频率下降过程中,将处于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压不断上升,甚至可能达到危险的地步。因此,必须将再生到直流电路的能量消耗掉,使保持在允许范围内。制动电阻就是用来消耗这部分能量的。 制动单元 VB制动单元由GTR或IGBT及其驱动电路构成。其功能是为放电电流流经提供通路。一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。 变频器主电路引出端子 控制电路说明如下:三菱变频器视频讲解 http:/you.video.sina.com.cn/b/15567438-1400105074.html- 变频器应用技术 (1)1 变频器的结构和工作原理2 变频器和外围设备接线3 变频器的操作和运行4 变频器的参数设置5 变频器的应用案例1 变频器的工作原理变频器分为 1 交-交型 输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称 直接式变频器 2 交直-交型 输入是交流,变成直流 再变成交流输出 将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。多数情况都是交直交型的变频器。2 变频器的组成由主电路和控制电路组成主电路 由整流器 中间直流环节 逆变器 组成先看主电路原理图三相工频交流电 经过VD1 VD6 整流后, 正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号