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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,变频器原理与应用,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,变频器原理与应用,*,变频技术及应用,杨浩东,专业选修课,32,学时(其中:讲课学时:,24,实验学时:,8,),章 节,讲 课,实 验,上机,第一章 变频技术概论,2,第二章 工业变频器的基本结构,4,第三章 变频器的控制方式,6,第四章 通用变频器的应用,4,4,第五章 变频控制系统的实现,4,第六章 工业变频器的应用实例,4,4,总计,24,8,第一章 变频器的认识,变频器的概念,变频器是将固定电压、固定频率的交流电变换为可调电压、可调频率的交流电的装置。,1.1 变频器概述,1.1.1 变频器的发展,1.,电力电子器件是变频器发展的基础,变频器问世于,20,世纪,80,年代,初期的变频器主电路由晶闸管等分立电子元件组成,可靠性差、频率低,而且输出的电压和电流的波形是方波。随着,GTR,和,GTO,的出现并成为逆变器的功率器件时,脉宽调制(,PWM,)技术也进入到应用阶段,这时的逆变电路能够得到相当接近正弦波的输出电压和电流,同时,8,位微处理器成为变频器的控制核心,按压频比(,V/f,)控制原理实现异步电动机的变频调速,在工作性能上有了很大提高。近年来人们陆续研制出绝缘栅双极晶体管,IGBT,和集成门极换流晶闸管,IGCT,,以及性能更为完善的智能功率模块,IPM,,使得变频器的容量和电压等级不断扩大和提高。,2,变频器的发展得益于计算机技术和自动控制理论的支持,计算机制造技术突飞猛进地发展,使变频器的中央处理单元从采用,8,位微处理器迅速升级为,16,位乃至,32,位微处理器,有的还使用了,DSP,系统,使变频器的功能从单一的变频调速发展为包含算术、逻辑运算及智能控制的综合功能。,自动控制理论的发展使变频器在改善压频比控制性能的同时,推出了能实现矢量控制、直接转矩控制、模糊控制和自适应控制等多种模式。现代的变频器已经内置有参数辨识系统、,PID,调节器、,PLC,控制器和通讯单元等,根据需要可实现拖动不同负载、宽调速和伺服控制等多种应用,。,3 市场需求是变频器发展的动力,变频器的问世为交流电机的调速提供了契机,不仅要取代结构复杂、价格昂贵的直流电机调速,而且能节省大量的能源。,据调查统计,全国各类电动机耗电量约占全国发电量的,70%,。其中,80%,为异步电动机,大多数电动机长时间处于轻载运行状态,特别是风机、泵类负载的电动机。若在此类负载上使用变频调速装置,将可节电,30%,左右。,目前,变频器作为商品在国内的销售额呈逐年增加趋势,销售前景十分看好,据有关资料报道,在过去几年内中国变频器市场保持着,12%,15%,的增长率,这一速度远远超过了近几年,GDP,的增长速度,变频器全面推广应用的时代已经不远了,。,4 变频器的发展趋势,今天,电力电子的基片已从,Si(,硅)变换为,SiC(,碳化硅)进入到高电压大容量化、高频化、组件模块化、微小型化、智能化和低成本化,多种适宜变频调速的新型电机正在开发研制之中 ,,IT,技术的迅猛发展,以及控制理论的不断创新,这些与变频器相关的技术将影响其发展的趋势。,变频器技术的发展趋势是朝着,网络智能化,、,专门化,、,一体化,、操作简便、功能健全、安全可靠、环保低噪、低成本和小型化的方向发展。,1.,1.2,变频器的分类,1 按变频的原理分类,(,1,)交,-,交变频器 交,-,交变频器只有一个变换环节,即把恒压恒频(,CVCF,)的交流电源转换为变压变频(,VVVF,)电源,称为直接变频器,或称为交,-,交变频器。,(,2,)交,-,直,-,交变频器 交,-,直,-,交变频器又称为间接变频器,它是先将工频交流电通过整流器变成直流电,再经逆变器将直流电变成频率和电压可调的交流电。图,1-1,所示为交,-,直,-,交变频器的原理框图。,图,1-1,交,-,直,-,交变频器的原理框图,1,) 交,-,直,-,交变频器根据直流环节的储能方式,又分为电压型和电流型两种,如图,1-2,所示。,a),电压型变频器,b),电流型变频器,图,1-2,电压型和电流型变频器的主电路结构,2,)根据调压方式的不同,交,-,直,-,交变频器又分为脉幅调制和脉宽调制两种。,脉幅调制(,PAM,),改变电压源的电压或电流源的电流的幅值进行输出控制的方式。,图,1-3,PAM,方式调压,脉宽调制(,PWM,)变频器输出电压的大小是通过改变输出脉冲的占空比来实现的。目前使用最多的是占空比按正弦规律变化的正弦波脉宽调制,即,SPWM,方式。,a),调制原理,b),输出电压波形,图,1-4,用,PWM,方式调压输出的波形,2,按控制方式分类,(,1,),V,/,f,控制变频器,(,2,)转差频率控制变频器,(,3,)矢量控制变频器,(,4,)直接转矩控制,3,按用途分类,1),通用变频器,简易型通用变频器是一种以节能为主要目的而简化了一些系统功能的通用变频器。它主要应用于水泵、风扇、鼓风机等对于系统调速性能要求不高的场合,并具有体积小、价格低等方面的优势。,高性能通用变频器在设计过程中充分考虑了在变频器应用中可能出现的各种需要,并为满足这些需要在系统软件和硬件方面都做了相应的准备。,2)专用变频器,高性能专用变频器 高频变频器 高压变频器,1.,1.3,变频器的应用,1.,1.1,变频器在节能方面的应用,风机、泵类负载采用变频调速后,节电率可以达到20%60%,1.,1.2,变频器在自动化系统中的应用,化纤工业中的卷绕、拉伸、计量、导丝;玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、拉边机、制瓶机;电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。,1.,1.3,变频器在提高工艺水平和产品质量方面的应用,物料,传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量,减少设备的冲击和噪声,延长设备的使用寿命。,120,个变频器行业应用,你知道几个?,纺织行业,1,纺纱、抽纱机变频改造,2,塑料编制机变频改造,3,整形机变频调速,4,针织机变频改造,5,脱水桶离心脱水机、高温溢流缸水泵变频改造,6,精纺机主传动变频调速系统,7,平牵机电气控制系统,8,印染厂曝气机变频改造,9,拉幅定型机控制系统变频改造,10,高温染色机变频控制系统,11,印花机同步变频控制系统,12,漂染联合机控制系统变频改造,13,卷染机变频改造,钢铁行业,14,炼铁高炉卷扬机变频改造,15,高炉除尘风机、高炉一、二次鼓风机、燃气鼓风机、高温油竖表上萝茨风机、钢炉变频改造,16,排风机、焙烧净化风机等变频调速,17,热轧机(热连热轧机单元辊道电机)变频调速,18,冷连轧机单元辊道电机变频调速系统,19,高炉槽下给料系统变频改造,20,排粉机变频改造,21,振筛机变频改造,22,拉丝机、卷绕机变频改造,23,混料机、烘干机变频改造,24,泥浆泵、冲渣泵、软水供水变频调速,25,矫直机变频改造,26,锯床变频改造,27,制管机变频改造,28,铁水包变频改造,石油行业,29,注塞泵变频调速系统,30,磕头抽油机变频控制系统,31,输油泵变频控制系统,32,输气管道系统风机、压缩机变频控制系统,33,各类供水系统,污水处理系统变频改造,化工塑胶行业,34,挤出机变频调速系统,35,注塑机变频调速系统,36,鞋机(圆盘机)变频调速系统,37,密炼机变频调速系统,38,造粒机变频调速系统,39,真空捏合机(搅拌机)变频改造,40,烘干机变频调速系统,41,吹膜机变频调速系统,42,塑料破碎机、磨粉机变频调速系统,43,化纤厂短纤维牵伸设备变频系统,44,化纤高速丝机变频调速系统,45,炼油厂原料油泵、焦化装置用泵变频调速系统,机械制造行业,46,数控车床主轴,47,立式车床主轴,48,平面磨床主轴,49,镗床主轴传动,50,锯床电机,51,剪板机,52,卷板机,53,清砂机,54,行车电机,55,空压机、鼓风机、皮带输送机、搅拌机,56,压铸机、液压机床,压铸机、液压机床,粮食机械行业,57,风干机变频改造,58,皮带秤配料电机变频改造,59,传输机械电机变频改造,供热行业,60,锅炉站:引风机、鼓风机控制炉膛压力变频改造,61,锅炉水箱高、低液位恒压控制变频改造,62,排粉风机,送煤皮带运输机,碎煤机变频改造,63,热力发电站:鼓风机、引风机、冷渣机变频改造,64,换热站:循环水泵变频改造,65,空调供热:空调冷却塔风机节能控制,,空调冷却泵和冷冻泵节能控制,线缆行业,66,铜大拉补水泵、冷却泵、 硅烷挤出机组紫外光冷却泵、,塑料挤出机冷却泵、高压交联挤出机循环泵等变频改造,67,紫外线鼓风机变频改造,68,大复绕线机变频改造,69,造粒机变频改造,70,搅拌机变频改造,提升行业,71,矿井提升机变频改造,72,矿井机车变频改造,73,港口提升机变频改造,74,建筑工地升降机变频改造,75,建筑工地打桩机变频改造,76,大型行车电机变频改造,77,塔式吊车升降变频改造,78,钢厂、电厂卷扬机变频改造,电厂,79,锅炉鼓风机、引风机变频改造,80,锅炉给水泵、循环水泵、低加疏水泵、凝结水泵、冷却塔给水泵、灰浆泵变频改造,81,给煤机变频改造,82,排粉风机变频改造,煤矿行业,83,分析机变频改造,84,转炉渣罐车电机节能改造,85,给料电机节能改造,86,铁水罐走形电机节能改造,87,转炉前挡火门电机变频调速,88,洗煤水泵变频改造,89,井下抽风、送风系统变频改造,90,牵引机变频改造,建材行业,91,水泥厂立窑罗茨风机、高压离心风机、选粉风机变频改造,92,水泥料、送料系统变频改造,93,水泥厂成球供水系统变频改造,94,水泥管桩机变频调速,95,水泥砖厂砖机变频调速,96,陶瓷工业球磨机变频调速,97,陶瓷雾化风机变频调速,98,压瓦机变频调速,99,雕刻机变频调速,120,个变频器行业应用,你知道几个?,其他行业,100,汽车年检变频改造,101,碎石厂、铁矿、球磨机变频改造,102,贴片机回流焊风机节能改造,103,工业洗衣机变频节能改造,104,工业洗衣机烘干机变频节能改造,105,木材厂木材破碎机变频节能改造,106,宾馆、洗浴中心、恒压供水变频节能改造,107,小区居民楼恒压供水变频节能改造,108,高档会所、小区广场等场合喷泉泵变频改造,109,糖厂甘蔗榨糖机变频节能改造,110,糖厂锅炉变频节能改造,111,制糖分离机变频节能改造,112,造纸厂同步电机变频改造,113,中央空调冷却水泵、送风机变频改造,114,污水处理厂泥浆泵、空压机、曝气机变频改造,115,一般泵站供水变频改造,116,深井泵恒压变频调速,117,农田灌溉系统变频改造,118,渔塘供氧水泵变频改造,119,制氧厂空气分离机变频改造,120,高速公路振动泵、搅拌机变频改造,120,个变频器行业应用,你知道几个?,1.2,异步电动机变频调速原理,1.2.1,异步电动机变频调速机理,由电机学可知,三相交流电动机的同步转速(即定子旋转磁场转速),n,0,可表示为,(1-1),式中,,f,1,为定子供电的频率;,p,为电动机的磁极对数。,根据异步电动机的工作原理,异步电动机要产生转矩,同步转速,n,0,与转子转速,n,必须有差别。这个转速差(,n,0,n,)与同步转速,n,0,的比值,s,称为转差率,.,(1-2),异步电动机的转速,n,的表达式为,(1-3),异步电动机在额定状态运行时,转子转速,n,通常与,n0,相差不大,因此额定转差率,sN,一般都比较小,其范围在,0.01,0.05,之间,。,如果将电源频率调节为,f,x,,则同步转速,n,0x,也随之调节成,(1-4),异步电动机变频后的转速,n,x,的表达式,(1-5),由此式可见,调节电源频率,f,x,,可使异步电动机的转速,nx,得到大范围的调节。这就是异步电动机变频调速的理论依据。,1.2.2,三相异步电动机的机械特性,当加在电动机上的电压,U,1,为额定电压时,电动机的电磁转矩,T,与转子转速,n,之间的关系,称为电动机的机械特性,即,n,=,f,(,T,),三相异步电动机的机械特性曲线如图,1-5,所示。,图,1-5,三相异步电动机的机械特性曲线,1.2.3,三相异步电动机的变频起动,在变频调速系统中,变频器用降低频率,f,1,从而也降低了电压,U,1,的方法来起动电动机。,图,1-6,低频起动时电动机的机械特性曲线。,电动机以很低的频率起动,随着频率的上升,转速上升,直至达到电动机的工作频率后,电动机稳速运行。在此过程中,转速差,n,被限制在一定的范围,起动电流也将被限制在一定的范围内而且动态转矩,T,很小,起动过程很平稳。,1.2.4,三相异步电动机的变频制动,三相异步电动机的变频制动方式有直流制动和回馈制动。,1.,直流制动,电动机制动时,切断电动机的三相电源,在定子绕组中通入直流电,产生一恒定磁场,如图,1-7a,所示。由于转子在机械惯性作用下仍按原方向旋转它切割恒定磁场产生感应电流用左手定则可判断感应电流在磁场中的受力方向,从而可判断电磁转矩方向与转子转速方向相反,为制动转矩。,如图,1-7b,所示,曲线为原电动运行状态机械特性曲线,曲线为直流制动运行状态机械特性曲线。,a),直流制动的原理,b),直流制动的机械特性曲线,图,1-7,直流制动的原理与机械特性,2,回馈制动,当,n,n,1,时,转子切割旋转磁场的方向和电动运行状态,n,n,1,正好相反,转子中感应电动势和电流的方向也相反,电磁转矩,T,也就和,n,反向,为制动转矩。,图,1-8,回馈制动的机械特性曲线,1.3,变频器的结构与主要技术参数,1.3.1,变频器的外形,变频器的外形可分为挂式、柜式和柜挂式三种,.,a),挂式,b),柜式,c),柜挂式,图,1-9,森兰通用变频器的外形,1.3.2,变频器的基本原理结构,变频器的内部电路相当,复杂,图,1-10,所示为变频器,的基本原理结构图。,图,1-10,变频器的基本原理结构框图,控制电路的结构如图,1-11,所示,它主要由主控板、键盘与显示板、电源板、外接控制电路等构成。,图,1-11,控制电路的结构,1,主控板 主控板是变频器运行的控制中心,2,键盘与显示板 键盘是向主控板发出各种信号或指令的,显示板是将主控板提供的各种数据进行显示两者总是组合在一起。,图,1-12,通用变频器的键盘配置,图,1-13,通用变频器的显示屏,3.,电源板,(1),主控板电源,(2),驱动电源,(3),外控电源,1.3.3,变频器的铭牌,变频器铭牌用于说明变频器的型号和主要技术参数。,图,1-14,森兰变频器的铭牌,变频器型号说明:,主要技术参数,1.,输入电压,主要是指变频器的输入电压的相数、大小和频率,常见的有以下几种:,(,1,),3,相,380V 50/60Hz,绝大多数变频器采用这种规格。,(,2,),3,相,220V 50/60Hz,主要用于某些进口变频器。,(,3,)单相,220V 50/60Hz,主要用于家用小容量变频器。,2.,输出电压,U,N,由于变频器在变频的同时也要变压,所以输出电压是指输出电压的相数、电压变动范围和频率变动范围。一般输出电压变动范围为,0V,输入电压,即输出电压的最大值总是和输入电压相等。,3.,额定电流,I,N,通常是指允许长时间输出的最大电流,是用户选择变频器时的主要依据。,4.,输出容量,S,N,S,N,取决于,U,N,和,I,N,的乘积,(,1-6,),5.,额定功率,P,N,P,N,是变频器说明书中规定的配用电动机容量。,6.,过载能力,是指变频器输出电流超过额定电流的允许范围和时间。大多数变频器都规定为,1.5,I,N,和,60s,。,本章小结,变频器是将固定电压、固定频率的交流电变换为可调电压、可调频率交流电的装置。,1.,变频器的发展,变频器是随着微电子学、电力电子技术、计算机技术和自动控制理论等的不断发展而发展起来的。变频器的发展趋势为:智能化 、专门化 、一体化 、环保化。,2.,变频器的分类,1),按变频器的工作原理分类,:,交,-,交变频器 交,-,直,-,交变频器。,2),按变频器的控制方式分类:压频比控制变频器 (,V/f,)、转差频率控制变频器 (,SF,)、矢量控制 (,VC,)和直接转矩控制变频器等。,3,)按用途分类: 通用变频器、专用变频器。,3.,变频器的应用,变频器的应用主要在节能、自动化系统及提高工艺水平和产品质量等方面。,4.,表达式表明调节电源频率,f,x,,即可调节异步电动机的转速,n,x,,这就是异步电动机变频调速的理论依据。,5.,变频器的主要技术参数:输入电压、输出电压、额定电流、输出容量、额定功率和过载能力等。,谢谢!,
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