变频调速三相异步电动机恒转矩及恒功率特性的控制(精)
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三相异步电动机(7.5KW电机)变频调速带PG闭环失量控制系统参数的设置与应用(616G5)学校:华北电力大学院系:专业:电气工程及其自动化指导教师:姓名:学号:引言由于电力电子技术的不断发展和进步,伴随着新的控制理论的提出与完善,使交流调速传动,尤其是性能优异的变频调速传动得到飞速的发展。
近年来,变频器的售价不断下降,而其使用功能却不断提升和扩大变频器的大量推广使用,在节能、省力化、自动化及提高生产率、提高质量、减少维修和提高舒适性等多方面都取得了令世人瞩目的应用效果。
1目录一、交流调速系统概述 (3)二、变频调速系统 (4)三、变频器的原理 (6)四、电机选择及参数 (9)五、旋转编码器选择及参数 (11)六、安川变频器(616g5)结构形式 (12)七、安川变频器(616g5)参数设定 (13)八、结束语 (20)参考文献: (21)一、交流调速系统概述调速系统的发展三相交流电机自十九世纪发明以来走过了100多年历史,电力拖动控制技术也随之日渐成熟,已从最初直接起动发展成目前的变频调速。
电机在恒压下直接起动时电流约为其额定值的4-7倍,电机转速要在很短时间内从零升至额定值将产生很大冲击,且在起动瞬间大电流作用下,会引起电网压降,甚至严重影响电网内其它设备正常运行。
为此,改善电机起动状态,使之处于低或无冲击及平滑柔和环境,各种限流起动的方法便应运而生。
变频调速技术是随交流电机无级调速的需要而诞生的。
20世纪60年代后半期开始,电力电子器件从SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MCT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件更新促使电力变换技术的不断发展。
从20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视,到20世纪80年代作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。
2002年第3期(总第112期)2002年9月30日出版
(EXPLOSION-PROOFELECTRICMACHINE) 防爆电机
变频调速三相异步电动机恒转矩及恒功率特性的控制
孙振宇
佳木斯电机股份有限公司,黑龙江佳木斯(154002)
摘要阐述变频调速三相异步电动机在低频(f<50Hz)时的恒转矩特性及高频(f>50Hz)时的恒功率特性的控制。
关键词变频调速恒转矩特性恒功率特性控制ControlCharacteristicsofConstantTorqueandConstantOutputinVariable FrequencyAdju stable SpeedThree PhaseInductionMotors
SunZhenyu
Abstract Thispapergivesadescriptionofcontrollingtheconstanttorquecharacteristicsatlo wfrequency(lessthan50Hz)andtheconstantoutputcharacteristicsathighfrequency(over50H z)invariable frequencyadjustable speedthree phaseinductionmotors.
Keywords Variable frequencyadjustable speed,Constanttorquecharacteristic,Con st antoutputcharacteristic,Control.
E1=444f1N1mKw1
在忽略定子阻抗压降的情况下,有
U1E1=444f1N1mKw1f1m
(1)
1引言
随着我国工业自动化程度的提高,对电动机的调速性能的要求大大提高,而变频调速电机具有效率高、调速范围广、精度高、调速平滑等优点,是异步电动机较理想的调速方法。
本文对交流三相异步电动机变频调速中的恒转矩及恒功率特性的控制进行了简明的阐述。
假设Te max和Te分别代表电源频率为额定频率f1e电动机的最大转矩和额定转矩,而Tf max和Tf e分别代表在某一小于额定频率f1e下电动机的最大转矩和额定转矩,若要保证电动机过载能力不变,则有:
Tf maxTe max
==m
Tf eTe
而Tmax=
3PU1
22f1R1+
2
2恒转矩特性的控制
众所周知,电动机的转速为
n=
60f1
nP(1-s)=n0-
(2)
定子电路电压平衡方程式为
U1=-E1+I1Z1
收稿日期:2002-07-16
R1+(X10+X20)
孙振宇男1967年生,毕业于哈尔滨理工大学电机专业,现从事低压电机设计工作
年第3期(总第112期)
防爆电机 (EXPLOSION-PROOFELECTRICMACHINE) 2002
2002年9月30日出版
由于X10+X20=2f(L10+L20,考虑f1较高时(接近额定时),(X10+X20)R1 则有:
Tmax=C(
U12
)f1
(3)
3恒功率特性的控制
电动机输出功率:
Tf enP=975=K
则有:Tf ef1=Tef1e
Tf ef1e
=Tef1
由式4可得即:
U1
=U1eU11
=
f1f1eU1e1e
=K
(7)(6)
额定频率和某一频率下的最大转矩为U12U1e2
Tf max=C()和Te max=C()
f1f1e由式2可得:
U12
22(Tf eTf maxf1)U1f1e
===TeU1e2U1e1Te max
()f1e
U1f1U1e=f1e
当恒转矩负载时,有
U1U1e
f1=f1e=K
由式1可知
U1
=444Kw1N1m=C mf1
(5)
f eTe
由此可知,如果能保证U1f1=K,K为常数,则可保持在调整过程中电动机的功率恒定。
值得注意的是:电动机在额定频率以下调速时,受磁路饱和的限制,实现恒功率调速是不可行的;另一方面电动机在高于额定频率以上调速时,要实现理想的恒功率调速也是困难的。
因为要满足式(7)规定的条件,定子电压必将与1成正比升高,电动机的绝缘寿命、铁损、温升都将是恒功率调速的障碍。
故变频调速系统大都作为恒转矩调速系统来使用。
总之,在异步电机调速过程中,为了得到宽的调速范围,可将恒转矩调速和恒功率调速结合应用。
在高于额定频率以上调速时,保持电压不变,随转速的升高,磁通减少,转矩减少
,从而得到近似恒功率调速,机械特性见图2。
或(4)
这即是恒转矩调速控制的原理。
即只要保证U1
比值恒定,调整时电动机的过载能力就不变,f1
但在较低的频率调速时,定子感抗变小,定子电阻引起的压降将不容忽略,故应提供补偿定子绕组电阻产生的压降
,U f曲线如图1。
图2异步电动机恒转矩恒功率结合的变频调速时的机
图1恒转矩输出时U f特性曲线
械特性。