变频器基础知识
变频器基本知识
概述变频器就是利用电力半导体器件的通断作用将固定电压、频率的交流电变换为频率、电压都连续可
调的交流电的装置,主要用于对异步电动机的调速控制,它与电动机之间连接框图如图1-1所示。
按变频器的电路组成分类:从变频器的电路组成来看,变频器可分为交-交变频器和交-直-交变频器。
1.交-交变频器它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高。但其连续可调的频率范围窄,所采用的器件多,其应用收到很大限制。
2、交-直-交变频器先将频率固定的交流电整流后变成直流,再经过逆变电路,把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电,由于把直流电逆变成交流电较易控制,因此在频率的调节范围,以及变频后电动机特性改善等方面,都具有明显优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。
根据直流环节的储能方式来分,交-直-交变频器又可分为电压型和交流电源变频器电动机负
载电流型两种。
1)电压型整流后若是靠电容来滤波,这种交-直-交变频器称为电压型变频器,而现在使用的变频器大部分为电压型。
2)电流型整流后若是靠电感来滤波,这种交-直-交变频器称为电流型变频器,这种型式的变频器较为少见。根据调压方式的不同,交-直-交变频器又可分为脉幅调制(PAM)和脉宽调制(PWM)两种。
3)脉幅调制(PAM)变频器输出电压的大小是通过改变直流电压(UD)来实现的,这种方法现在已经很少采用。
4)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。
变频器基础原理知识
变频器基础原理知识
1、什么是变频器?变频器由几部分组成?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
变频器由两大部分组成,即主电路和控制电路。(1)主电路包括整流滤波电路、逆变电路、制动单元。(2)控制电路包括计算机控制系统、键盘与显示、内部接口及信号检测与传递、供电电源、外接控制端子等。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
4、为什么变频器的电压与频率成比例的改变?
任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的,否则将引起电动机的发热。因此,如果磁通减小,电磁转矩也必减小,导致带载能力降低。
由公式E=4.44*K*F*N*Φ可以看出,在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。
变频器基础知识
变频器基础知识
一、变频器的定义
通常所说的变频器,是指将频率固定的电源如50Hz三相交流电变成频率可变的电源如在0~50Hz之间随意变换的转换设备;如果原有电源的频率为0即为直流电源供电,则变频器可以
省去直流变换环节,退化成单一的逆变器DC→AC;
二、变频器的分类
从不同的角度,可以对变频器进行不同的分类;
1、按电压等级不同,变频器可分为:高压变频器、中压变频器、低压变频器
按照国际惯例,电压≥10kV时称高压,1-10kV为中压,小于1kV时称低压,与其电压范围相
对应的变频器分别称为高压变频器、中压变频器、低压变频器;
在我国,习惯上把10KV、6kV或3kV的电机称为高压电机,相应的电压为10KV、6kV或3kV
的变频器均称高压变频器;平常所说的“高-高”、“高-低-高”、“高-低”只是变频器的不同应
用形式;
2、按主回路结构不同,变频器可分为:交-直-交变频器,交-交变频器;交-直-交变频器
1交-直-交变频器先将电网交流电用整流电路整成直流电,再用逆变电路将直流电转换为
频率可变的交流电;整流电路、直流回路、逆变电路是交-直-交变频器的三个基本组成部分;
整流电路可以是不控的二极管全波整流、也可以是可控的,如果是可控整流,则它也能工作
在逆变状态,将直流回路的能量逆变回电网;
逆变电路肯定是可控的,主要功能是将直流回路电能变成交流电输出给电机;如果电机工作在发电工况时比如制动场合, 逆变电路工作在整流状态,将电机的能量送到直流回路;
交-交变频器
2交-交变频器没有直流回路,每相都由两个相互反并联的整流电路组成,正桥提供正向相电流,反桥提供负向相电流;
变频器基础知识培训
新能源领域
变频器在风力发电、太阳能逆变等领域有 广泛应用,未来随着新能源产业的发展, 变频器的需求将进一步增长。
节能减排
变频器具有显著的节能效果,未来在节能 减排、绿色制造等领域的应用将更加广泛
。
交通领域
变频器在轨道交通、电梯、电动汽车驱动 等领域有广泛应用,未来随着交通领域的 不断发展,变频器的需求将持续增长。
智能化
变频器正逐渐融入人工智能和物联网技术,实现远程监控 、故障诊断、预测维护等功能,提高设备的可靠性和降低 运维成本。
模块化
为了满足不同应用场景的需求,变频器正朝着模块化方向 发展,用户可以根据实际需求灵活配置不同的功能模块。
变频器在未来的应用前景与展望
工业自动化
随着工业4.0和智能制造的推进,变频器将 在自动化生产线、智能装备等领域发挥更
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目录
• 变频器概述 • 变频器的基本组成与功能 • 变频器的应用领域与优势 • 变频器的选型与使用 • 变频器的常见故障与排除方法 • 变频器的发展趋势与未来展望
01
变频器概述
变频器的定义与工作原理
总结词
理解变频器的定义和工作原理是掌握其应用的基础。
详细描述
变频器是一种能够改变电机输入电源频率的设备,通过改变电源频率,实现对 电机转速的精确控制。变频器的基本工作原理是利用电力半导体器件的通断作 用,将工频电源转换为另一频率的电源。
变频器的一些基础知识介绍
变频器基础知识
1、什么是变频器?变频器的基本功能?变频器是利用电力半导体器件(IGBT、IPM)的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的基本功能就是,将频率固定(工频通常为50Hz)交流电源(三相或单相)转换成频率在一定范围内连续可调(通常0-400Hz)三相交流电源。
2、变频器常用的控制方式有哪几种?V/F 控制、V/F+PG、无感矢量、矢量+PG。
3、变频器可以驱动哪几类电机?三相异步电机(包括普通鼠笼式电机和变频电机)、永磁同步电机。
4、三相异步电机的转速公式?N=60f/p —旋转磁场转速,n=60f(1-s)/P —电机转速N:同步转速(2 极电机3000r,4 极1500r,6 极1000r,8 极750r);f:输入交流电源的频率(一般50Hz);p:极对数(1、2、3、4);n:电机转速(r/min);s:异步电机的滑差率(无单位)。
二、目前在售产品系列1、产品系列有:PI9000:9100(9100A、9100B)、9200、9200Z、9300、9400;PI7800;PI8100。
2、简述9000 与130 的区别:A、电压等级:9000 有G1\G2\G3\G4,130 只有G1\G2\G3;B、控制方式:9000 有V/F、无PG 矢量控制、带PG 矢量控制,130 只有V/F、无PG 矢量控制;C、外围选件:9000 可以接PG 卡、485 通讯,130 不能接PG 卡、单有内置485 通讯;D、可拖动电机类型:9000 可拖动异步电机、同步电机(永磁
变频器基础原理知识
变频器基础原理知识
1.变频器基础
1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。
2: CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。
我们使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。
无论是用于家庭还是用于工厂,单相交流电源和三相交流电源,其电压和频率均按各国的规定有一定的标准,如我国大陆规定,直接用户单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压和频率可能于我国的电压和频率不同,如有单相100V/60Hz,三相
200V/60Hz等等,标准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。
通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。
把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。
一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。
变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。
对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的15--20倍。
变频器的基础知识
变频器的基础知识
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式( VVVF 变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制 4 个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT 三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
变频器选型:
变频器选型时要确定以下几点:
1)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
2)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
3)变频器与负载的匹配问题;
I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
II.电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生
4)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
5)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
6)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
变频器基本知识
变频器基本知识
一、变频器基本概念
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
二、变频器的结构
•主要由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制电路组成。
•整流器:将交流电变换成直流的电力电子装置,其输入电压为正弦波,输入电流非正弦,带有丰富的谐波
•中间直流环节:中间直流储能环节,在它和电动机之间进行无功功率的交换。
•逆变器:将直流电转换成交流电的电力电子装置,其输出电压为非正弦波,输出电流近似正弦
•控制电路:常由运算电路、检测电路、控制信号输入/输出电路和驱动电路组成。主要任务是完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制以及完成各种保护功能等,其控制方法可以采用模拟控制或数字控制。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的三、变频器的分类
按工作原理分
•V/F控制对变频器的频率和电压同时进行调节
•转差频率控制为V/F控制的改进方式
•矢量控制
将交流电机的定子电流分解成磁场分量电流和转矩分量电流并分别加以控制的方式•直接转矩控制把转矩作为控制量,直接控制转矩,是继矢量控制变频调速技术之后的一种新型的交流变频调速技术。
四、变频器选型—选型原则
•考虑变频器运行的经济性和安全性,变频器选型保留适当的余量是必要的。
•要准确选型,必须要把握以下几个原则:
•充分了解控制对象性能要求。一般来讲如对启动转矩、调速精度、调速范围要求较高的场合则需考虑选用矢量变频器,否则选用通用变频器即可
变频器基础知识
变频器的基础知识
1、什么是变频器?
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
电压型和电流型是按直流部分储能方式不同进行划分的。
电压型储能元件为滤波电容C,工作特点是电压基本不变;电流型储能元件为电感器L,工作特点是电流基本不变。
4、为什么变频器的电压与频率成比例的改变?
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作
用而产生的,在额定电压下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
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变频器的工作原理
变频器的工作原理基于先进的电子技术和控制算法。它将交流电转换成直流电,并通过智能电子元件控制电流
的频率和电压。
通过精确的输出波形控制,变频器可以实现对电机的精确调速和转矩控制,适用于各种运动控制和动力传动的
应用领域。
变频器的应用领域
变频器广泛应用于各行各业,包括工业生产、机械制造、建筑工程、能源管
3
控制板故障
检查控制板上的连接、接线和元件,确认是否需要更换或修复控制板。
变频器的选型和安装
选型和安装变频器是确保正常运行和使用寿命的关键步骤。根据不同的应用和负载需求,您需要
考虑以下因素:
1
功率和电压
根据电机的功率和电压要求选择合适的变频器型号。
2
环境条件
考虑变频器的安装环境,包括温度、湿度、震动和防护等级。
4
智能控制
相比传统启停方式,变频器可以减少机械磨
变频器具有丰富的控制功能,可以实现精确
损,延长设备使用寿命,减少维护和维修成
的运动控制和高效的自动化生产。
本。
常见的变频器故障及排除方法
1
电源问题
排查电源线路和供电设备是否正常,检查电压、电流和接地情况。
2
电机故障
检查电机绝缘、轴承和温度,及时更换损坏的部件并进行维护保养。
3
调试和配置
变频器入门基础知识简介.doc
变频器入门基础知识简介
变频器在工控行业中应用越来越广泛,对于初学者来讲,了解变频器基本信息,对于将来的工作发展非常重要,在这里,简单介绍下变频器工作原理和组成。
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。
继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。
接着,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,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。我们知道,
变频器基础知识
(三)变频器输入电压与输出电压的选择
变频器的输出电压按电动机的额定电压选定。在我国,低压电动机的额定电压多数为380V,可选用400V系列变频器。应当注意变频器的工作电压是按U/f曲线变化的。变频器规格表中给出的输出电压是变频器的可能最大输出电压,即基频下的输出电压。
图5-1 交—直—交变频器组成框图
其中,整流电路、中间电路和逆变电路构成了变频器的主电路,电路组成如图5-2所示。
图5-2 变频器的主电路
1.整流电路
整流电路通常是由二极管或可控硅构成的桥式电路组成。根据输入电源的不同,分为பைடு நூலகம்相桥式整流电路和三相桥式整流电路。我国常用的小功率的变频器多数为单相220V输入,较大功率的变频器多数为三相380V(线电压)输入。
1.专用变频器
专用变频器是针对某一种(类)特定的控制对象而设计的,这种变频器均是在某一方面的性能比较优良。如前述的风机、水泵用变频器、电梯及起重机械用变频器、中频变频器等。
2.通用变频器
通用变频器是变频器家族中,数量最多,应用最广泛的一种。通用变频器按容量大小又可分为大容量变频器和中小容量通用变频器。
2.恒转矩负载。多数负载具有恒转矩特性,但在转速精度及动态性能等方面要求一般不高,例如挤压机、搅拌机、传送带、厂内运输电车、起重机车的平移机构、起重机车的提升机构和提升机等。选型时可选U/f控制方式的变频器,但是最好采用具有恒转矩控制功能的变频器,如果用普通变频器实现恒转矩调速,就必须加大电动机和变频器的容量,以提高低速转矩。
变频器基础知识
变频器基础知识
一、什么是变频器
变频器,也称为交流调速器,是一种用于控制交流电动机转速的装置。它通过改变电源电压的频率和大小,来控制电机的转速和运行状态。
变频器广泛应用于工业生产中的风机、水泵、压缩机等设备中。
二、变频器的工作原理
1. 变频器的输入端接收三相交流电源,并将其转换成直流电源;
2. 变频器内部的逆变器将直流电源转换成高频交流电源;
3. 高频交流电源经过控制模块进行调整,输出给驱动模块;
4. 驱动模块根据控制信号来控制输出功率,从而实现对电机转速的控制。
三、变频器的优点
1. 节能:通过调整负载要求来降低负载功率,从而达到节能效果;
2. 增加设备寿命:通过减少启停次数和降低设备运行温度来延长设备
寿命;
3. 提高生产效率:可以根据需要随时调整设备运行状态,提高生产效
率;
4. 降低噪音:通过减少启停次数和降低设备运行温度来降低噪音。
四、变频器的分类
1. 按控制方式分:开环控制和闭环控制;
2. 按输出电压分:低压变频器和中高压变频器;
3. 按功率分:小功率变频器和大功率变频器。
五、变频器的选型
在选型时需要考虑以下因素:
1. 电机类型和额定功率;
2. 工作环境温度和湿度;
3. 控制方式和要求;
4. 负载特性和要求。
六、常见问题及解决方法
1. 变频器故障:可以通过检查电源线路、信号线路、驱动模块等进行排查;
2. 变频器过热:可以通过增加散热设备、降低负载要求等进行解决;
3. 变频器电容老化:可以定期检查并更换电容来解决。
七、注意事项
1. 在使用前需要对设备进行检查,确保各部件正常运行;
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4.
变频器各电路的工作原理和作用(二)控制回路
开关电源电路:这部分相对我们公司的电源产品来说就很简单了,它的特点 是输出通路多。(2844) 模块驱动电路:主要是信号封锁、隔离、放大和电压转换以及强弱电隔离。 (3120、4504) 信号检测电路: 输入缺相信号、母线电压信号(CVD)、三相输出电流信号、 残压信号、模块温度信号、接触器状态信号、模块状态信号等的采集和放大 处理。 控制电路:根据检测来的信号判断工作状态,执行客户外部指令,按照设定 的控制方式发出SPWM形波。 接口电路:主要是用来实现多功能和通讯功能,并可为客户提供电源,是为 了方便客户的现场运用。 显示电路:分为LED和LCD两种。
(制动电阻)]—逆变桥—电源输出。
直流 电感
整流 桥
制动 电阻
输入 交流 电源
交流 输出
启动 电阻
母线 电容
制动 单元
逆变 桥
2.交一直一交电压型变频器的主回路构成(以下都简称为变频器)
主要器件
整流桥:西门康 SEMKRON (SKKD162/16 100A/SKD) 、三社 SanRex (DFA )、IXYS(VU)、 IRF [International Rectifier]( 160MT KB)、德国 Powersem(psd35)等 逆变器: IGBT:西门子[优派克]EUPEC (FS、BSM)、Fuji(2MB ) 等
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变频器基础知识
一、变频器的定义
通常所说的变频器,是指将频率固定的电源(如50Hz三相交流电)
变成频率可变的电源(如在0〜50HZ之间随意变换)的转换设备。如果原有电源的频率为0(即为直流电源供电),则变频器可以省去直流变换环节,退化成单一的逆变器(DO AQ
O
二、变频器的分类从不同的角度,可以对变频器进行不同的分类。
1、按电压等级不同,变频器可分为:高压变频器、中压变频器、低压变频器
按照国际惯例,电压》10kV时称高压,1-10kV为中压,小于1kV 时称低压,与其电压范围相对应的变频器分别称为高压变频器、中压变频器、低压变频器。
在我国,习惯上把10KV 6kV或3kV的电机称为高压电机,相应的电压为10KV 6kV或3kV的变频器均称高压变频器。平常所说的“高- 高”“高-低-高”“高-低”只是变频器的不同应用形式。
2、按主回路结构不同,变频器可分为:交-直-交变频器,交-交变频器。交- 直- 交变频器
1)交- 直-交变频器先将电网交流电用整流电路整成直流电,再用逆变电路将直流电转换为频率可变的交流电。整流电路、直流回路、逆变电路是交-直-交变频器的三个基本组成部分。
整流电路可以是不控的(二极管全波整流)、也可以是可控的,如果是可控整流,则它也能工作在逆变状态,将直流回路的能量逆变回电网。
逆变电路肯定是可控的,主要功能是将直流回路电能变成交流电输出给电机。如果电机工作在发电工况时(比如制动场合),逆变电路工作在整流状态,将电机的能量送到直流回路。
交- 交变频器
2)交-交变频器没有直流回路,每相都由两个相互反并联的整流电路组成,正桥提供正向相电流,反桥提供负向相电流。
3、按储能方式不同,变频器可分为:电流源型、电压源型。
电流源型变频器
1)电流源型:
电流源变频器输入采用可控整流,控制电流的大小。中间采用大电感,对电流进行平滑。逆变桥将直流电流转换为频率可变的交流电流,供给交流电机。在电流源变频器中,直接受控量是电流。整流桥控制电流大小,逆变桥控制电流频率,电机侧得到的是幅值和频率可变的方波电流。
特点:①电流源变频器具有很好的抗过流能力,甚至负载短路都不会导致变频器损坏。②由于整流桥输出电压可以为负,从而进入逆变状态工作,实现能量由变频器向电网的回馈,可用于频繁正反转或需要制动的场合。
缺点:其网侧功率因数不高,电流谐波较大。
2)电压源型:
电压源变频器输入一般不控,大多采用二极管进行全波整流。中间采用大电容滤波,对电压进行平滑。逆变桥采用PWM控制技术,既控制电压输出波形中交流基波的幅值大小,也控制交流基波电压的频率。
在电压源变频器中,直流回路的电压大小基本是不变的。逆变桥直接对直流电压进行PWM控制,不直接控制电流。电机侧得到的是幅值恒定、占空比和频率可变的方波电压。电机的电流实际上是其在变频器输出电压控制下运行所产生的,为正弦波。
优点:网侧功率因数较高,并且不随输出频率而变。
缺点:由于整流桥不控,输出电压和电流的方向均确定不变,不能
实现能量回馈。不适用于频繁正反转或需要制动的场合。
4、按电平数不同,变频器可分为:两电平、三电平、多电平
1)两电平变频器典型电路结构及输出波形如下:
2)三电平PWM fe压型变频器采用12只可关断功率器件(IGCT或高压
IGBT),与箝位二极管构成带中性点的逆变电路(NPC。与二电平PWM 变频器相比,输出电压的电平数增加,易于实现谐波的相互补偿,输出波形有所改善。三电平变频器典型电路结构及输出波形如下:
3)当输出电压大于6-10kv 时,一般采用多电平电路型式(CMS)L,它是由若干个低压PWM频功率单元,以输出电压串联方式(功率单元为三相输入、单相输出)来实现直接高压输出的方法。
5、按控制方式不同,变频器可分为:压频比控制、矢量控制、直接转矩控制
1 )压频比控制
交流电机成立以下电磁关系式:E=4.44fw①
式中:E-电机电动势,f-定子频率,W绕组系数,①-气隙主磁通。
对异步机调速时,希望主磁通①恒定(①太小,铁磁材料利用不充分,同样电流产生的转矩小。① 太大,由于铁磁材料的饱和特性,定子电流中激磁电流分量加大,同样电流负荷情况下,相应转矩电流分量将减小,电机负载能力也下降)。由式中看出,只要保持E/f 为常数,① 就基本恒定。同样电流情况下,就能产生相同的转矩,实现恒转矩调速。
压频比控制属于标量控制(只控制大小,不控制方向),性能一般,
但不依赖电机参数,适合于多电机传动。
2)矢量控制:
把交流电机模拟成直流电机进行控制,它是以转子磁场定向,采用矢量变换的方法实现交流电机的转速和磁链控制的完全解耦。
矢量控制技术调速精度高,动态响应快,可实现四象限运行,在高速和低速都有比较好的控制性能
矢量控制技术对转子磁场观测的准确性受电机参数影响较大,需要输入准确的电机参数,不太适合一台变频器控制多台电机的情形。
3)直接转矩控制直接在电机定子坐标系下分析电机的数学模型,采用定子磁场定向,直接控制电动机的磁链和转矩。
直接转矩控制受电机转子参数影响较小,动态响应好,在电机加、减速
或负载突变的动态过程中,可获得快速的转矩响应,控制算法和系统结构简单,但低速性能比矢量控制略差。
三、变频器功用
目前,除一些为特殊用途设计的特殊变频器(比如:几百赫兹的中频变频器,用于中频感应加热炉)外,常规变频器最常见的用途还是用于交流电机的调速。按照电机学的基本原理,交流异步电机的转速满足如下的关系式:
式中:n-- 电机的实际转速
n0-- 电机的同步转速
p-- 电机的极对数
f-- 电机当前的运行频率
s-- 电机的滑差
从式中看出,电机的同步转速n o正比于电机的运行频率(n。=60f/p), 由于滑差s 一般情况下比较小(O s 0.05 ),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n o,所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。
四、变频器的应用范围目前,变频调速技术已应用到在我国国民经济的
许多领域, 电力工业:锅炉给水泵、送风机、引风机、循环水泵、凝结泵等。
五、变频器启动操作
1、操作及其注意事项
1)检查所有的线路连接情况;
2)送电前,拆掉所有接地保护线;
3)关好并锁上变频器的柜门,方可合上隔离刀闸;
4)最后合上断路器。
2、启动操作
1)如果变频器处于断电状态,启动时应先加上控制电源;2)变频器自检正常后,给出“高压合闸允许”信号,方可给变频器送高压电。
3) 如果现场高压开关或控制系统没有得到变频器提供的“高压合闸允许”信号,请确认变频器控制电源是否加上,变频器本身是否处于故障状态;
4)隔离开关处在变频位置时,用户高压真空开关合闸只相当于给变频