高频斩波式串级调速系统分析
高频斩波串级调速系统在火电厂的应用
正常情 况下一次风机调速运 行 ,通过调节转速来控制一次风压, 入 口调门在全开状态 ,调 门不参与风压调整 ,当斩波装置故障时 自 动 切除斩波装置 , 电机转 为全速运行 , 口调门跟踪一次风压 自动关小 。 入 参 与风压调整。在相 同煤质 和燃烧方式 ( 一次风压相 同、所投燃烧器 数量及位置相同、蒸 汽压力 、温度相同 ) 且工况稳定 的情况下 ,分别 在全速和调速状态下采集多组数据求平均数 , 能情况相关数据如表 节 3 以# 炉两台一次风机 总功率为例 )全速, ( l , 调速运行耗 电量对 比情况 如图 2 ,全速运行时风机调 门开度与节省电量之 间的关系如图 3
1 3 l 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
1 2 3 4 5 6 7
反馈 电压 反馈电流 最低转速 额定转速 接线方式 防护等级 绝缘等级 重量
V A r p m rm p
k g
72 5 32 3 67 6 l 8 47 2 / 厶 Y2 I 5 P4 F 60 50
系统调速改造后 ,节能效果非常显 著。
【 关键词】 节能减排 高频斩波 厂用 电 一次风机 中图分类号:T 34 N 4 文献标识码:A 文章编号:1 0 — 1 x(0 2 卜1 20 0 9 94 2 1 )1 6— 1
前 言
在火 电厂 中,高压风机和水 泵所消耗的电能在厂用 电中占据中绝 对的比例 ,风机设备如一次风机 、送风机 、引风机等主要用于锅炉燃 烧系统 、烘干 系统、玲却 系统 、通风系统等场合 ,根据生产需要对炉 膛压力 、风速 、风量、温度等指标进行控制 和调节以适应工艺要求和 运行 工况。而最常用的控制手段则是调节风 门、挡板开度 的大小来调 整受控对象 。这样 ,不论生产的需求大小 ,风机都要全速运转 ,而运 行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节 流损失滑耗掉 了。在生产 过程中 , 不仅控制精度受到限制 ,而且还造成大量的能 源浪费和设备 损耗。从而导致生产成本增加 ,设备使用 寿命缩短 , 设备维护 、维修 费用高居不下 。泵类设备如凝结水泵、电动 给水泵 、 循环水泵等在不 同的工况下要求其 出力情况也不 同,通常采用调整 阀、回流阀、截止 阀等节流设 备进行流量 、压力、水位等信号的控制 。这样 ,不仅造成 大量的能源浪费 , 管路、阀门等 密封性能的破坏 ;还加速了泵腔 、阅 体的磨损和汽蚀 , 严重时损坏设备 、 影响生产、 危及产品质量 。 风机 泵类设备多数采用异步电动机直接驱动的方式运行 , 存在启动电流大 、 机械 冲击、电气保护特性差等缺点。大大影响设备使用寿命。高频斩 波技术的发展和应用解决 了以上缺点,明显降低 了电厂的厂用电率 。 2 0 年和 20 08 09年商 丘裕东某火电厂分别对# 、# 炉一次风机进行技 l 2 改,采用 了 S C高频斩波 串级调速技术 , E 其运行和节能情况如下文介
SEC高频斩波串级调速系统
2、表中尺寸仅为保证空气流通的推荐尺寸,可据实际情况适当减小和增大。
3、表中尺寸为最大的门摆动范围,为满足当地的规定还可以增加适当的空 间。
保定华仿科技有限公司 电话:0312-7519888 传真:0312-7518878 4 /13
(三)基础水平和电缆沟:
SEC 高频斩波串级调速系统 设计及安装文件
3*50
调节电缆
4*1.5
三相四线电源电缆AC380V
2*1.5
直流电源电缆DC220V
10*1.5
调速柜与高压柜连接电缆
应该满足相关国家标准的电气设备的基本环境要求。设备必须具有充足的 空气流量(见图 2-1)其他因素如相对湿度、空气的污染程度、冲击和震动都 应在最大的允许范围内。
图 2-1 系统安装最小空间示意图
表 2-1 系统安装最小空间间隙要求(单位:毫米)
上面
下面
左/右
前面
后面
500
0
0
500
500
1、表中尺寸为风机盖板以上的尺寸且不包含上进线或下进线的空间。
6
W106
20*1.5
调速柜与DCS连接电缆
7
W107
10*1.5
调速柜与DCS连接电缆
备注 建议值 建议值
10A 10A
表-2:630 kW电机电缆型号及用途
序号 1 2 3 4 5 6 7
电缆名称 W101 W102 W103 W104 W105 W106 W107
电缆规则
用途
3*( 185*2) 转子电缆
+-
+-
图名
图号 绘制 日期
保定华仿科技有限公司
SEC02-YZ001(N) 审核 日期
高频斩波串级调速系统使用及维护PPT课件
转子绕组保护设置
使用操作
通过按◀、▶左右键,可以翻屏 到此页“调速系统相关参数的设 置”。 按▼、▲上下键,选中各项后, 按“确认”选择该项功能,将◀、 ▶、▼、▲四个键结合使用可进 行数值设置。 所有参数都设置好后,按“确认” 键确认。 按“退出”返回操作主界面;或 者再按◀、▶左右键,对下一页 参数进行设置
• 用户可选项设置 • 系统参数设置
启动
停车
全速
调速
报警
启动
停止
调速
全速
启动
停止
操作
▲
备用 设置
急停
调速
全速◀Βιβλιοθήκη ▶升速降速
退出
▼
确认
刷新
清除
检相1 检相2 电源
调速柜正面布局说明
使用操作
• 调速柜正面左侧是启动、停车、全速、调速、报警指示灯和一个急停 按钮,右侧是LCD显示和操作部分,显示系统当前的运行状态、控制 模式、运行参数、故障报警等信息,根据实际需要设置参数用的键盘 或是触摸屏按键。
使用操作
使用操作
故障报警内容
• QF信号返回故障,但QF已合上 • 检测到反馈电压已有,但QF返回没有 • 非调速状态状态3KM合上 • 两个IGBT电流偏差大 • 高压失电 • 调速柜冷却风扇故障 • 相序已检,并且保存:全速状态手动检测相序显示 • 相序已检,但未保存:装置启动至全速自动检测相序显示 • 两次启动间隔时间不到:两次启动间隔时间太短,小于30分钟。 • 液阻故障:液体电阻柜出现故障。
反馈绕组保护设置
使用操作
通过按◀、▶左右键,可以翻屏 到此页“调速系统相关参数的设 置”。 按▼、▲上下键,选中各项后, 按“确认”选择该项功能,将◀、 ▶、▼、▲四个键结合使用可进 行数值设置。 所有参数都设置好后,按“确认” 键确认。 按“退出”返回操作主界面;或 者再按◀、▶左右键,对下一页 参数进行设置
高频斩波串级调速系统原理
高频斩波串级调速系统原理传统串级调速原理传统串级调速由调速装置等效地在电机转子回路串入等效电势,通过改变装置中逆变器的逆变角改变等效电势大小实现转速调节,同时将转子的转差功率反馈回电网而达到高效调速节能的目的.>>现代串级调速原理外反馈式高频斩波串级调速——现代串级调速技术是固定逆变器的逆变角,通过高频 PWM 调制控制大功率电子开关的开通与关断时间,改变串入转子回路的等效电势大小,并将转差功率经逆变变压器反馈回电网达到高效调速节能的目的。
内反馈式高频斩波串级调速——在定子绕组线槽内嵌入一个反馈绕组代替逆变变压器,将转差功率经该绕组反馈回电网,构成内反馈式高频斩波串级调速系统,使系统结构更趋简单高效。
对于泵与风机类负载,串级调速控制的功率不大于转子最大转差功率,即电机额定电磁功率的14.815% 。
YRCT 系列内反馈串级调速电机介绍YRCT系列三相异步电动机,是根据内反馈交流串级调速原理设计、制造的特种调速电机。
并已成为如兰州电机厂等大型电机生产厂家的定型系列产品。
该电机机座、机高等均与同容量标准电机相同,性能指标除内反馈绕组外,均按普通电机国标制造。
其内反馈绕组与定子绕组同槽嵌放,当系统工作在调速状态时,内反馈绕组通过调速装置中的有源逆变器,将部分转差功率回馈至电网,替代了传统串级调速的逆变变压器及相关设备由高频斩波串级调速装置与内反馈调速电机构成的内反馈串级调速系统,既具有优良的无极调速特性,又可取得更好的节能效果。
同时取消了逆变变压器,有效的抑制了谐波对电网的污染,结构更紧凑合理、造价更低廉,使串级调速技术得到了进一步的发展。
>>>电机主要用途本电机配以调速装置后,适用于中、大型水泵、风机、压缩机等设备的节能调速,也适用于恒转矩负载的拖动,具有显著的节电、节能、提高经济效益等效果。
内反馈电机除作调速运行以外,还可作普通绕线式异步电机使用。
作普通绕线式异步电机使用时,电机的各项性能指标均不低于同类绕线式异步电机的国家标准。
斩波串级调速系统主电路的分析
与式 ( 3) 比较 , 可见随着提升高度的增加 , 等速段 时间增大, 逆变变压器的容量相应减小。
3 结束语
斩波式串级调速完全可以满足负载的驱动要求, 并可大幅度提高整个系统的效率 , 达到节能的目 的。 斩波式串级调速系统虽然比传统的串级调速系统多了 一个斩波器环节 , 但前者的逆变器容量较后者小, 所节
1 斩波串调系统的主电路
斩波串调系统的主电路, 如图 1 所示。与普通串 级调速系统不同之处在于转子直流回路中加入了斩波 器 V、 隔离二极管 VD、 滤波电容 C, 此 3 个元件构成斩 [ 3] 波升压电路 。整流器为二极管整流桥, L 1 作用是滤
收稿日期 : 2007- 03- 05 作者简介 : 谢
淮南 : 安徽理工大学 , 2005.
[编辑: 张
翔]
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∃ 39 . 6 % P em
( 4)
约的成本足以抵偿斩波器的成本。这也是斩波串级调 速系统的另一个突出优点。
参考文献 ( Re feren ce) : [ 1] 图 4 转差功率图 [ 2] [ 3] [ 4] 顾永辉 , 范廷瓒 , 王清 灵 , 等 . 煤 矿电工 手册 ( 3) : 修 订本 [ M ]. 煤炭工业出版社 , 1999. 杨芳春 . 电机与传动 [M ]. 煤炭工业出版社 , 1995 . 王清灵 . 串级调速系统斩 波器主电 路的分 析 [ J]. 电力电 子技术 , 1990 , 24( 2) : 26- 32. 谢 军 , 王清灵 . 绕线式异步电动 机转子斩波串级调速系 统的研究 [ J]. 安徽 理工大 学学 报 : 自然科 学版 , 2004, 24 ( z1): 71- 75. [ 5] 谢 军 , 矿井提升机交流电机斩波串调 系统的研 究 [ D ].
高频斩波串级调速应用
l 原理
风机、 水泵是国民经济中应 用较为广泛的生 产用 电设备, 其耗 电量 占发 电总量的4 %以上。 0
目前 , 内的大 多 数 风 机 、 泵都 是 采用 档 风 板 国 水
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
机, 在恒转矩时需 满足一定转 矩的要求 。 由于压 缩机有一定环境温度 , 当基频 选5 H 时, 0 z 电机需 放 在 中心高4 0 0 的机座 里。 由于电机安装 尺寸 但 和体 积均不允许, 因此把 基频选为6Hz 而机座 3 ,
够
2
而产生一可靠恒定 的最大附加直流反电势, 等效 电势大小的调节由高频斩波器来完成。 通过调节
斩波器导通时间与斩波周期的比率 ( 即占空比或 P WM调制脉宽 ) 来改变串入转 子回路的等效反 , 电势的大小 , 从而改变转 子电流和转差率 , 达到 调节 电机转速 的目的。 由于最 新I T GB 等快速低 耗全控 电子开 关在斩波器 中的应用及计算 机控
o e HV a g - ie mo o , i d o e d r g l t n s s ft h l r e sz t r a k n fs e e u ai y . - p o .
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用IGBT斩波器的串级调速系统
C
交流传动技术
EACS’98—14
用IGBT斩波器的串级调速系统
86
C交流传动技术
EACS,98-14
图3
RED缓冲电路 能力与GTR相比都有很大提
|GBT冗件承受浪涌电流的耐量与承受du/dt、di/dt
高,但在运行中仍受自身功耗的限制,由擎住现象限制安全工作区SOA,而在斩波电路中 最严重的问题是在[GBT关断时。主电路电流的急剧变化在主电路电感上产生的浪涌龟
I,一.逆变器电流的平均值:
‰一最高速时.
IGBT导通的占空比。
图见图4。转速控制和电流控制部分可以采用直流控制系统用控制单元.比较简单。核心
部分是脉宽调制电路PWM和IGBT栅极驱动电路IGDC。
图4用1GBT斩波器的串调系统框图
Gl一给定积分器
AsR
.速度调节器
ACR一电流调节器:
C
交流传动技术
通时间(占空比),即改变斩波器的输出电压大小,就可改变电动机的转速。电抗器LI起滤
波作用.抑制转子电流脉动,减少定子电流高次谐波分量。二极管D起隔离作用。电容C 与电抗器一起组成缓冲网络,C起能量缓冲作用。当IGBT关断时,C储能,IGBT导通 时,c向有源逆变器放电。电抗器L2的作用是维持有源逆变器UI电流的连续。当电容器
电力电子新器件及其应用技术.国防工业出版社 电气传动,1995(3)
用IGBT斩波器的串级调速系统
作者: 作者单位: 贾俊林, 屈维谦 贾俊林(工业大学), 屈维谦(北方调速有限公司)
斩波串级调速系统自抗扰控制策略研究
斩波串级调速系统自抗扰控制策略研究斩波串级调速技术在高压大容量电机的节能运行中有广泛应用前景,但由于异步电动机和电力电子的调速装置都存在对象模型非线性特性和模型参数时变的问题,造成常规控制器适应性较差,当运行时出现转速需求变化、负载扰动、特别是对于一些应用于冲击性负载扰动的情况,控制品质难以满足工业生产在调速、稳速等方面的性能要求。
自抗扰控制技术是近年来引起工程界关注的一种新型控制方法,继承并发扬了PID调节器基于误差进行控制的机理,通过安排过渡过程、微分信号的合理提取、对不确定总和扰动量的实时估计及动态线性补偿,以及构成非线性反馈控制律,有效解决了超调量和快速性的矛盾,提高了复杂系统的控制品质。
由此,对斩波串级调速系统的工作原理和数学模型进行了研究,采用了自抗扰控制技术对转速闭环控制系统进行设计,主要开展了以下研究工作:1、以状态空间表达式形式建立了斩波串级调速控制系统的变参数动态数学模型及其仿真模型,反映了参数随电机转速和转子整流电流而变化的特性,能够在整个调速范围内描述系统特性的动态变化规律,可应用于理论研究和工程设计。
2、以创建模块库的形式,开发了自抗扰控制系统计算机辅助设计软件。
以MATLAB/SIMULINK为实验平台,设计了自抗扰控制技术中常用的非线性函数、特殊动态系统算法,建立了自抗扰控制技术自定义模块库,以模块化形式实现了自抗扰控制器的仿真建模,为理论研究和工程设计提供了方便、有效的手段。
3、对基于自抗扰控制技术的斩波串级调速控制系统进行了设计和仿真研究。
首次提出了将自抗扰控制技术应用于斩波串级调速控制系统的设计,采用自抗扰控制器(ADRC)作为转速调节器,PI控制器作为电流调节器,构成了斩波串级调速的ADRC_PI双闭环控制系统,完成了算法设计,对冲击性负载和平方转矩负载的各种扰动进行了仿真实验,达到了改善系统动态品质的目的。
4、采用免疫遗传算法对自抗扰控制器参数进行了优化设计,并应用于斩波串级调速系统中,进行了仿真研究。
斩波式串级调速系统的研究与改进
KEY WORDS : speed regulation system , cascade control , chopping control with IGBT , digital PD control , numerical trigger
华北电力大学硕士学位论文
目录
中文摘要
英文摘要
主要符号表
第一章引言~? ? ? ? ?~·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --一l 1 . 1异步电机调速系统的发展及现状~? ? ? ? ?~·~? ? ? ? ? ? . . l 1 . 2研究的意义和主要工作~? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?~·~? ? ? ? ? ? . . 2第二章绕线式异步电机串级调速理论分析及其改进···················································……4 2 . 1异步电机串级调速理论··············································.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..……4 2 . 2串级调速系统的功率因数分析及谐波抑制·······················································……72 . 2 . 1传统串级调速系统的功率因数分析······················································……7 2 . 2 . 2功率因数的改善方法简介········································································……8 2 . 2 . 3串级调速系统的谐波抑制········································································……9 2 . 3几种改进的串级调速方案分析········································································……10 2 . 3 . 1采用三相四线逆变器的串级调速系统···················································……10 2 . 3 . 2普通IGBT斩波式串级调速系统···························································……H 2 . 3 . 3改进的IGBT斩波式串级调速系统·······················································……13 2 . 4小结···················································································································……巧第三章改进的斩波式串级调速系统的参数计算·······················································……16 3 . 1整流模块参数的计算·························································································……16 3 . 2 IGBT模块参数的计算······················································································……17 3 . 3逆变模块的参数计算························································································……19 3 . 4逆变变压器的参数计算····················································································……19 3 . 5平波电抗器的参数计算····················································································……20 3 . 6 RCD网络参数的计算·······················································································……22 3 . 7小结···················································································································……23第四章全数字串级调速系统的实现(硬件部分)·····················································……24 4 . 1系统的组成结构································································································……24 4 . 2功率管的驱动····································································································……25 4 . 2 . 1 IGBT的驱动电路····················································································……25 422晶闸管的驱动电路···~··~··~·~··~······~··~··~…6
高频斩波式串级调速系统分析
高频斩波式串级调速系统分析
1 引言
串级调速是一种经典的高效节能调速方案,而高频斩波串级调速系统是在传统串级调速理论基础上,应用现代电机技术、电力电子技术和计算机控制技术的先进成果而产生的新一代高效调速技术。
该技术以控制转子低电压回路进而控制高压电机,以变流转差功率进而控制大功率电机,并以高频斩波器实现PWM 脉宽调制替代传统串级调速系统的逆变角调节,具有控制容量小、控制电压低,调速性能优良和节能效率高、谐波功率小,装置尺寸小,运行条件宽松等优点,在高压大容量电机节能调速上具有突出的优势。
在实际工程设计中,常需进行计算机仿真研究,以获得指导性结论或对工程计算参数进行验证。
在仿真技术中,常采用的数学模型形式有:传递函数、开关函数或状态方程等。
而三相交流异步电机和调速装置中的电力电子器件都是高度非线性系统,用解析方法难以得到详尽的描述。
为此,在MATLAB/Simulink 环境下利用SimPowerSystem 工具箱进行交流电机调速系统的建模和仿真研究。
并且采用封装技术将仿真模型按实际系统的组成结构建立子系统,整个仿真模型结构清晰,而且仿真试验结果表明,该模型能反映实际系统的特性,可信度很高。
2 斩波串级调速系统的工作原理
2.1 系统构成
交流调速系统如
交流电机采用三相绕线式异步电动机。
启动环节由频敏变阻器PF 和接触器1KM 、2KM 、3KM 构成,加设了自动切换的接触器,能减小起动电流,使大型电机平稳起动。
SEC系列高频斩波串级调速系统
SEC系列高频斩波串级调速系统技术介绍保定华仿电控有限公司二○○四年十月二十八日目录前言 _____________________________________________________ 错误!未定义书签。
第一章串级调速基本原理 ____________________________________ 错误!未定义书签。
1.1 异步电动机调速的基本方法______________________________ 错误!未定义书签。
1.2 串级调速的基本原理____________________________________ 错误!未定义书签。
1.3 传统串级调速__________________________________________ 错误!未定义书签。
1.4 现代串级调速__________________________________________ 错误!未定义书签。
1.5 现代串级调速技术的主要优点____________________________ 错误!未定义书签。
第二章SEC高频斩波串级调速系统构成_________________________ 错误!未定义书签。
第三章内反馈交流调速三相异步电动机 ________________________ 错误!未定义书签。
3.1 基本原理______________________________________________ 错误!未定义书签。
3.2 主要用途______________________________________________ 错误!未定义书签。
3.3 技术指标______________________________________________ 错误!未定义书签。
第四章SEC系列高频斩波串级调速装置 ________________________ 错误!未定义书签。
4.1 基本原理及构成________________________________________ 错误!未定义书签。
斩波串级调速系统谐波分析及电流振荡
文 献 『一 1 从 仿 真 实 验 角 度 分 析 了 斩 波 串 级 l3 仅 调 速 的 谐 波 问 题 . 乏 明 确 的 理 论 计 算 结 论 作 为 陧 缺 翻 没 计 指 导 ; 文 献 『 ] 论 的 是 串 级 调 速 系 统 谐 波 情 而 4讨 况 且 理 论 推 算 与 实 际 情 况 偏 差 过 大 : 献 [ 主 要 钳‘ 文 5]
来 近 似 转 子 电 流 波 形
( ) 法 一 : 照 忽 略 直 流 脉 动 曲 线 梯 形 方 式 做 1方 :2 1 —93 0 00 —2; 0 00 —0
第4 4卷 第 1期
21 0 1年 1月
中 国 电 力
ELECTRI POW ER C
Vo1 4 . 4.No .1
J .2 1 an 01
斩 波 串 级 调 速 系 统 谐 波 分 析 及 庳 流 振 荡
王 兵树 l, , 张军伟 1, 永 军 k, 萍 1 2 ,林 2 2姜 , 3
11 定 、 子 电 流 谐 波 分 析 与 计 算 . 转
转 子 电 流 的 谐 波 分 量 会 在 定 子 中 感 应 谐 波 电
流 . 于 斩 波 器 以 高 频 开 断 . 线 直 流 回 路 电 流 可 以 由 蹲 看 成 周 期 平 均 值 叠 加 了 一 系 列 小 幅 值 高 次 谐 波 分 量 , 考 虑 到 转 子 同 路 和 逆 变 凹 路 平 波 电 抗 L, L 和 作 用 . 析转 子谐 波时 可忽略 这些 高次谐 波分 量 , 分 转
验 验 汪 了 I 确性 ,阐 明 r 波 串级 渊 速 系 统 在 特 定 转 速 附 近 引 起 的 电 流 振 荡 问题 。所 提 出 的 方 法在 指 I 斩 导补 装 我 的 体 设计 以 及避 r 见入网 电 流振 荡 方 面 彳 一 定 的工 程 实 用 价值 丁
斩波串级调速系统万能机械特性的研究
此 为 依据 绘 制 了 不 同 占空 比下 斩 波 串 调 系统 的 万 能 机 械 特 性 曲 线 , 过 与 传 统 方 法 绘 制 的 机 械 特 性 曲 线 比 通 对 非 常 吻 合 , 实 了该 方 法 的 可 行 性 。 证 关键 词 : 波 ; 级 调 速 ; 斩 串 机械 特性 ; 占空 比 ; 对 值 相
u i g t e r l t e v l e fp r me e s a o t t e s se o h a e o h n l ss o r d t n lme h d At sn h e a i au s o a a t r b u h y t m n t e b s ft e a a y i ft a i o a t o . v i l s ,a c r i g t h b v o c u i n , t e c r e a o t t e me h n c lc a a t r fc o p d wa e c s a e a t c o d n O t e a o e c n l so s h u v b u h c a ia h r c e s o h p e v a c d
ton a ihm e i s n on ne oru iiy be a eofic udng t nt ia ef m ul nd ov r u h c l u a i . i rt tc i otc ve intf tlt c us n l i he i rc t or a a e m c a c l ton The r l tve m e ha c lc a a t r q ton a outc ea i c nia h r c e s e ua i b hop d w a p e o r ys e w a rv d by m e nsof pe ve s e d c ntols t m sde i e a
斩波串级调速系统换相失败的分析与仿真
斩波串级调速系统换相失败的分析与仿真苑亚敏,王艾萌(华北电力大学电力工程系河北保定071003)摘要:换相失败是串级调速系统逆变器的常见故障,与许多因素有关。
分析了串级调速系统换相失败的原因及其影响因素,并针对电源故障引起的换相失败,提出了控制方法,运用MATLAB/simulink对该方法进行仿真研究。
结果表明该方法是准确的、可行的,便于工程上的应用研究。
关键词:串级调速;逆变器;换相失败;仿真研究0 引言在高压大功率风机水泵等调速场合,串级调速是一种性价比较好的调速装置,可平均节能30%,应用前景光明。
目前比较常见的是带斩波器控制的高频斩波串级调速技术。
它在转子直流回路中加入了直流斩波器,通过调节斩波器的占空比实现电机转子转速的无级调速。
斩波串级调速系统原理图见图1。
逆变器换相失败是串级调速系统常见故障,研究其故障原因与特征,对于工程应用研究极为重要[1-6]。
图1 高频斩波串级调速系统原理图1 串级调速系统换相失败的原因换相失败是逆变器最常见的故障之一,它是由多种故障所造成的结果,如逆变器换流阀短路、逆变器丢失触发脉冲、逆变侧交流系统故障等。
当两个桥臂之间换相结束后,刚退出导通的阀在反向电压作用的一段时间内,如果未能恢复阻断能力,或者在反向电压期间换相过程一直未能进行完毕,这两种情况在阀电压转变为正向时被换相的阀将重新导通,这称为换相失败[1]。
为了防止换相失败,逆变角(越前触发角)β不能太小,必须限制在一定的范围内。
逆变时允许采用的最小逆变角β应等于min0'βδγθ=++(1)式中,δ为晶闸管关断时间t q折合的电角度,γ为换相角,'θ为安全裕量角[2-3]。
晶闸管需要一定时间完成载流子复合,恢复阻断能力,其去离子恢复时间在200~300μs(约4°~6°电角度)左右。
即δ约4°~6°。
换相角γ,随直流平均电流和换相电抗的增加而增大,随换相电压的减小而增大,其值约为15°~20°,可按下式计算cos cos()d CCXUααγ−+=(2)式中:α为自然换相的触发角,dI为直流电流,C X为换相电抗(即变压器每相折算到二次侧的漏抗),CU换相电压的线电压有效值(即变压器二次侧额定电压)。
斩波串级调速系统机械特性的分析
0 10 ; 7 0 3
0 15 ) 7 0 6
要 :高频斩波 串级调速 系统在高压大功率风机 、 水泵 的节能改 造 中具有 广阔 的发展前景 。 目前 , 该
系统 已在 国内的许多工业现场得到了广泛应 用 , 由于其有别 于传统移相触 发的控制方 式 , 但 系统 主 回路结构 和 内在特性发生 了变化 , 以有必要对 其机械 特性进行 深入分析 。介 绍 了高 频斩波 串级调速 系统 的工 作原 所 理 , 析了系统 主回路 的稳态输入 、 分 输出关 系 , 推导 了系统在一 、 二两个有效工作 区的机械特性方程 , 以此为 并 依据绘制了不同 占空 比下 斩波串级调速 系统 的机械特性 曲线 。
c lc a a tr n ld n v i be w r it c f y t m e ep t r a d a h ce si cu ig t a al l o k d sr t se w r u w r .At a t c o dn h o e c n l — r wo a i os o f ,a c r i gt t ea v o cu l s o b
关 键 词 : 波 串级 调 速 ;占 空 比 ; 械 特 性 斩 机 中 图 分 类 号 : M 2 .3 文 献 标 识 码 : 文章 编 号 :636 4 ( 00 0 -0 50 T 9 15 A 17 -5 0 2 1 ) 102 - 6
Anay i o e ha ia l ssf r M c n c lCha a t r f r c e so
( . o eeo ot l c neadE g er g N r h aEetcP w rU i r t, 1 C l g f nr i c n ni ei , ot C i lc o e nv sy l C oS e n n h n i r ei
SEC高频斩波串级调速系统在天瑞水泥公司的应用及案例分析
1141S EC 高频斩波串级调速系统简介1.1技术由来串级调速源于英语“cascade control ”,意为“级联控制”,是指当异步电动机转子与外附的直流电动机两级联接所形成的调速,虽然后来改进,用静止的电力电子变流装置和变压器取代直流电动机,但串级调速的称谓被习惯地沿用下来。
串级调速理论早在20世纪30年代就已被提出,到了60~70年代,当可控电力电子器件出现以后,这一理论才得到更好的应用。
20世纪60年代以来,由于高压大电流晶闸管的出现,串级调速系统获得了空前的发展,出现实用串级调速系统。
我国是在20世纪60年代末期开始发展串级调速技术的,到了70年代后期,西安整流器厂首先推出了系列产品,以后其它厂家也相继推出了系列产品,主要应用于钢铁、化工、煤炭、纺织、给排水,当时串级调速系统功率已达1900k W ;到80年代,在我国已有相当应用。
1984年,当时的机械工业部发布了串级调速装置的电工专业标准,1990年国家技术监督局批准了半导体变流串级调速装置的国标(GB1266-90),规范了这类装置的设计、试验要求。
到了20世纪90年代,由于工业现场鼠笼式电机的广泛使用、变频技术发展迅速,仅少量串级调速系统被新用于工业现场。
进入21世纪,由于串级调速自身固有的优势,以及绕线式电机技术的发展,串级调速才被重新关注,并成为现代高效电机调速的两大技术之一。
1.2基本原理串级调速又称为转子串附加可调电势调速,属变转差率调速。
在电机转子回路中串入可吸收电转差功率的可调附加反电动势,通过控制附加反电动势的大小,改变转子回路电流、电磁转矩,进而调节电机转速,同时回收转子回路的转差功率,达到高效节能的目的。
特别对于平方转矩负载(如:泵与风机类负载),串级调速装置最大变流功率仅为电机额定功率的14.815%,变流电压范围仅为100~1500V 。
SEC 高频斩波串级调速系统主要由启动单元、整流器单元、斩波单元和有源逆变单元组成。
基于双IGBT的斩波式串级调速系统的研究-基础电子
基于双IGBT的斩波式串级调速系统的研究-基础电子1 引言目前工业生产中普遍采用的PWM变频调速属于精型调速。
而对风机、泵类负载采用变频调速,其逆变器功率为全功率。
若采用串级调速方法,则其逆变器功率仅仅为全功率的1/2~l/3。
串级调速系统还具有装置安全、可靠性高的优点。
即使串级调速逆变装置万一出现故障,异步电动机也能完全脱离串级调速装置转换到转子短接全速运行。
但传统串级调速方法存在一个突出的缺点,就是系统功率因数较低,高速满载运转时总功率因数约0.6,低速时总功率因数更差。
从节约能源的角度考虑,需要寻找方法提高串级调速系统的功率因数,改善其效率。
2 异步电动机串级调速系统原理异步电动机串级调速系统是在绕线式异步电动机的转子回路中串入一个与转子回路频率相同的交流附加电势,如图1所示。
通过改变附加电势的幅值和相位实现调速。
异步电动机串级调速系统如何通过改变Ef相位调节电机转速。
假定电动机拖动恒转矩负载,转子每相电流,2为:电动机产生的转矩M=CMφI2cosψ2,I2值的减小使电动机转矩亦相应减小,电动机转矩值小于负载转矩值的状态,稳定运转条件被破坏,迫使电动机降速。
随着转速的降低,s的值增大,转子电流I2回升,转矩M亦相应回升,直到电动机转矩与负载转矩相等时,减速过程结束,电动机就在此转速下稳定运转,即串入与E2相位相反的附加电势Ef幅值愈大,电动机的稳定转速就愈低。
反之亦然。
3 异步电动机串级调速系统功率因数分析串级调速装置的容量与调速范围成正比,当要求的调速范围不宽时,装置的容量较小,可降低费用。
但传统的晶闸管串级调速系统存在突出的缺点:功率因数低、无功损耗大。
其原因有以下几方面:(1)串级调速系统中的逆变变压器需要由电网吸收无功功率QB,这是造成总功率因数低的主要原因。
串级调速系统总的功率因数为:串级调速系统从电网吸收的总有功功率为P=P1一PB,而从电网吸收的总无功功率为Q=Q1+QB,使得串级调速系统总功率因数较低。
华仿科技公司及SEC系列高频斩波调速系统简介
保定华仿科技有限公司及SEC系列高频斩波调速系统简介保定华仿科技有限公司目录一.公司简介 (2)公司概述 (2)高频斩波串级调速技术简述 (2)经济和社会效益 (5)政府重点支持 (6)产品质量保证 (7)二SEC系列高频斩波调速系统 (9)大体原理 (9)系统组成 (11)系列型号概念 (12)主要功能 (13)主要技术参数 (14)SEC系列高频斩波调速系统技术特点 (15)SEC系列产品安装尺寸及简图 (16)三应用案例 (18)项目大体情形 (18)主要测试及运行结果 (19)结论 (21)附件1 SEC高频斩波调速方式与其它调速方式的比较 (25)1 液力耦合器与SEC高频斩波调速的技术经济性能比较 (25)液力耦合器的结构 (25)液力耦合器的安装方式 (26)液力耦合器的工作及调速原理 (26)高频斩波调速与液力耦合器主要经济指标的比较 (27)2 变频调速与高频斩波调速的技术经济性能比较 (28)变频调速 (28)高频斩波调速 (29)附件2专利、鉴定证书、荣誉和部份实例照片 (32)一.公司简介公司概述保定华仿科技有限公司是致力于仿真系统、电力电子节能产品生产和研发的高新技术企业,具有连年现代高科技企业的管理和运营经验。
技术骨干由华北电力大学博士生导师、教授和具有博士、硕士学历的专家组成。
公司下设的华电电机调速与变流技术研究所为“保定国家高新区电机调速与变流技术研发中心”。
公司前身是成立于1991年的华北电力大学仿真与控制技术研究所,在该研究所的基础上,1993年于保定国家高新技术产业开发区注册成立了“华北电力大学仿真控制技术工程公司”。
尔后通过改制、合作、融资等一系列变革,最后进展成为今天的保定华仿科技有限公司。
公司为标准的社会公众公司,实行现代化企业制度,公司高层设股东大会、董事会、监事会,公司管理层设总领导、副总领导(总工程师)、总领导办公室、技术部、工程部、项目领导部、市场部、采购部、质保部、财务部、企划部、人力资源部、华电电机调速与变流技术研究所(国家高新区电机调速与变流技术研发中心) 和下属的各科室、车间等。
高频斩波串级调速系统功率因数的分析与计算
c a g l g n e i e p e d s n a dca gn a . o ts eyn csay oa a s h n e naa e ag t t edaj t t n n igl d S r eesr l e i r r w hh s u me h o ii v t ny
[ 中图分类号] M3 T 2 [ 文献标识码]A [ 文章编号]10 —9 32 1) 13 146 003 8(0 1 4 3 3 0 0
An l ssa d Ca c l to o we a t ro eH i h f e u n y Ch p e a y i n l u a i n f rPo rF c o f h g ・r q e c o p d t
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频 斩 波 串级 调 速 系统 功 率 因数 的分 析 与计 算
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(. 北 电 力大 学控 制科 学 与工程 学 院 ,河北 保 定 0 10 ; . 北 电 力职业 技 术 学 院, 1 华 7 0 3 2华 河 北 保 定 0 15 ; . 定 华仿 电控 有 限公 司变流技 术研 究 所 , 河北 保 定 0 15 ) 7 0 6 3保 7 0 1
[ 要] 相对于变频调速系 统 ,高频斩波 串级调速 系统具有节能效率高、结构简单 、技术难度小等优点 ,在交 摘 流调速中得到 了广泛应用 。但和传统 串级调速一样 ,该系统 的严重缺点之一是功率 因数低 ,而且随着负载变化和
速度的调节 ,系统功率因数的变化范围很大。所以有必要准确分析计算其功率因数 。本文介绍了高频斩波串级调
高频斩波串级调速系统的建模与转速控制研究的开题报告
高频斩波串级调速系统的建模与转速控制研究的开题报告一、研究背景随着现代工业的发展,斩波控制技术应用越来越广泛。
高频斩波技术以其高效、稳定、可靠的特点成为了目前应用最广、最为普及的一种调速控制技术之一。
高频斩波串级调速系统是一种能够实现高精度、高性能控制的电机调速系统,具有调节速度范围广、响应快、精度高、控制精度高等优点。
因此,高频斩波串级调速系统的研究和开发具有巨大的意义。
二、研究目的本研究旨在通过对高频斩波串级调速系统建模及转速控制研究,探索系统的动态特性与控制策略,进一步提高调速系统的性能和稳定性。
三、研究内容1.高频斩波串级调速系统的建模通过建立高频斩波串级调速系统的数学模型,研究系统的动态特性,给出模型的传递函数,探索系统控制的变量和参数。
2.高频斩波串级调速系统的转速控制基于系统的数学模型,设计控制算法,研究高频斩波串级调速系统的转速控制,包括PID控制、模糊控制、自适应控制等方法的应用与比较,验证控制系统的响应特性和性能。
3.系统实验与仿真在实际应用中,通过系统的实验和仿真,验证所提出的控制算法对高频斩波串级调速系统的控制效果,探索控制策略对系统调整过程的影响,得到系统的参数配置方案。
四、研究方法1.数学建模法根据高频斩波串级调速系统的物理特性,建立数学模型,研究系统的动态特性与控制策略。
2.控制算法设计法根据系统模型,设计高效的控制算法,研究控制策略对系统性能的影响。
3.系统实验与仿真分析法在实际应用中,通过系统的实验和仿真,验证控制算法对系统的控制效果,得到最优参数配置方案。
五、预期结果1.成功建立高频斩波串级调速系统的数学模型,研究系统的动态特性和控制策略。
2.通过仿真和实验研究控制策略对高频斩波串级调速系统的控制效果,得出最优参数配置方案。
3.探索高频斩波串级调速系统的控制策略,进一步提高系统的性能和稳定性。
六、研究意义本研究可以有效提高高频斩波串级调速系统的性能和稳定性,推动电机调速控制领域的发展,在实现工业自动化和节能减排等方面具有重要的意义。
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图5 为斩波式串级调速系统仿真子系统内部模型结构,封装后为7 个输入端、3 个输出端的Speed Control 子系统模块(见图2),通过调整输入7 的占空比大小完成电机调速的任务。
图5中调速系统的三个核心单元分别为:①Universal Bridge为通用桥模块,用于模拟三相全波整流单元,将转子回路三相交流变为直流,以便对转子回路施加串接直流电势控制。②IGBT为斩波单元,以恒频调宽方式工作,由外部的高频脉冲信号作为IGBT 的门控信号,其占空比和频率由脉冲信号决定。③Thyristor bridge 为6 脉冲晶闸管桥模块,用于模拟三相全桥有源逆变器,将经斩波控制后的转差功率逆变为三相工频交流送至内反馈绕组,实现节能。
在实际工程设计中,常需进行计算机仿真研究,以获得指导性结论或对工程计算参数进行验证。在仿真技术中,常采用的数学模型形式有:传递函数、开关函数或状态方程等。而三相交流异步电机和调速装置中的电力电子器件都是高度非线性系统,用解析方法难以得到详尽的描述。
为此,在MATLAB/Simulink环境下利用SimPowerSystem工具箱进行交流电机调速系统的建模和仿真研究。并且采用封装技术将仿真模型按实际系统的组成结构建立子系统,整个仿真模型结构清晰,而且仿真试验结果表明,该模型能反映实际系统的特性,可信度很高。
3.4 启动过程的仿真
图4为启动环节仿真子系统内部模型结构,封装后为9个输入端、3个输出端的Start子系统模块(见图2),完成电机平稳起动的任务。
在电机起动时,1KM闭合,2KM、3KM打开,电机转子回路串入三相频敏变阻器PF,限制起动电流。当电机转速升高到设定的允许值时,装置自动将2KM闭合,切除频敏变阻器,电机转子回路经1KM短路,进入全速工作状态。运行稳定后,1KM断开,2KM和3KM闭合,接入串级调速控制系统,进入调速运行状态,调整占空比来改变速度的大小。
图6 为电机启动、调速运行过程的转速、A 相转子电流、整流电压和直流电流的仿真曲线。可见启动过程中,电机平稳从零转速升至全速运行,转子电流得到有效抑制。调速过程平稳快速,并且随着占空比的降低,等效附加直流电动势Ub 增大,转子电流I2 减小,转速降低,电动势Ef 增大,转子电流I减小,电磁转矩TM 减小,若负载转矩T不变,由式(4)可见使转速减小,转速减小又使负载转矩Tc减小2(对于风机、泵类等大容量平方转矩负载c),重新获得转矩的平衡,稳定于新的转速运行,最终达到改变转速的目的。
串级调速关键问题是如何获得附加电动势,。整个仿真模型按照电气原理结构图建立,结构清晰,功能明确,便于进行工程设计。
本文对高频斩波式串级调速系统的交流回路和直流回路进行了详尽分析,并从电气原理结构图出发,在 MATLAB/Simulink 环境下利用SimPowerSystem 工具箱和封装技术为串级调速系统建立了仿真模型。
从仿真实例的结果来看,该模型逼真再现了实际系统的启动、调速运行等动态过程,说明该仿真方法是有效的,具有工程实用价值。
串级调速控制装置由三相全波整流桥、IGBT 高频斩波器、三相全桥有源逆变器和平波电抗器、隔离二极管、缓冲电容器等构成,实现优良的无级调速特性,有效地抑制了谐波对电网的污染,取得更高的节能效果。
2.2 工作原理
串级调速系统的基本原理是在转子侧串入附加反向电动势Ef ,通过改变附加电动势的大小来改变转子电流I2 ,从而改变电磁转矩达到改变转速的目的。
4 仿真实例
针对适用于风机、泵类等大容量平方转矩负载的串级调速系统进行仿真试验,建立的模型,有关参数设置如下:供电电源为6KV 、50HZ 三相交流电源;异步电动机为额定功率2240KW ,极对数2, 转动惯量140 kg.m2 。仿真时间0~10 秒,在t=3.5 秒投入调速系统,占空比100% 。t=5 秒后,每间隔1 秒将占空比降低10%,进行仿真试验。
2 斩波串级调速系统的工作原理
2.1 系统构成
交流调速系统,主要由三部分构成:绕线式异步电动机、启动环节和串级调速控制装置。
交流电机采用三相绕线式异步电动机。
启动环节由频敏变阻器PF 和接触器1KM 、2KM 、3KM 构成,加设了自动切换的接触器,能减小起动电流,使大型电机平稳起动。
高频斩波式串级调速系统分析
1 引言
串级调速是一种经典的高效节能调速方案,而高频斩波串级调速系统是在传统串级调速理论基础上,应用现代电机技术、电力电子技术和计算机控制技术的先进成果而产生的新一代高效调速技术。该技术以控制转子低电压回路进而控制高压电机,以变流转差功率进而控制大功率电机,并以高频斩波器实现PWM脉宽调制替代传统调速系统">串级调速系统的逆变角调节,具有控制容量小、控制电压低,调速性能优良和节能效率高、谐波功率小,装置尺寸小,运行条件宽松等优点,在高压大容量电机节能调速上具有突出的优势。
本文作者创新点:在 MATLAB/Simulink 环境下利用SimPowerSystem 工具箱和封装技术建立的串级调速系统仿真模型,符合实际工程设计的组成结构,仿真效果真实,为电机调速系统的工程设计提供了理论依据和验证手段。
3.3 异步电动机模型
图3 为异步电动机仿真子系统的内部模型结构,封装后为四个输入端、7个输出端的Motor 子系统模块(见图2)。
异步电动机模块(Asynchronous Machine) 的参数设置为绕线式电机,参数折算到转子侧。在定子侧串入的三相变压器(linear transformer)为逆变变压器。