變頻器的控製方式
低壓通用變頻輸出電壓為380~650V,輸出功率為0.75~400kW,工作頻率為0~400Hz,它的主電路都采用交—直—交電路。其控製方式經曆了以下四代。
正弦脈寬調製(SPWM)控製方式
其特點是控製電路結構簡單、成cheng本ben較jiao低di,機ji械xie特te性xing硬ying度du也ye較jiao好hao,能neng夠gou滿man足zu一yi般ban傳chuan動dong的de平ping滑hua調tiao速su要yao求qiu,已yi在zai產chan業ye的de各ge個ge領ling域yu得de到dao廣guang泛fan應ying用yong。但dan是shi,這zhe種zhong控kong製zhi方fang式shi在zai低di頻pin時shi,由you於yu輸shu出chu電dian壓ya較jiao低di,轉zhuan矩ju受shou定ding子zi電dian阻zu壓ya降jiang的de影ying響xiang比bi較jiao顯xian著zhu,使shi輸shu出chu最zui大da轉zhuan矩ju減jian小xiao。另ling外wai,其qi機ji械xie特te性xing終zhong究jiu沒mei有you直zhi流liu電dian動dong機ji硬ying,動dong態tai轉zhuan矩ju能neng力li和he靜jing態tai調tiao速su性xing能neng都dou還hai不bu盡jin如ru人ren意yi,且qie係xi統tong性xing能neng不bu高gao、控製曲線會隨負載的變化而變化,轉矩響應慢、電機轉矩利用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區效應的存在而性能下降,穩定性變差等。因此人們又研究出矢量控製變頻調速。
電壓空間矢量(SVPWM)控製方式
tashiyisanxiangboxingzhengtishengchengxiaoguoweiqianti,yibijindianjiqixidelixiangyuanxingxuanzhuancichangguijiweimude,yicishengchengsanxiangtiaozhiboxing,yineiqieduobianxingbijinyuandefangshijinxingkongzhide。jingshijianshiyonghouyouyousuogaijin,jiyinrupinlvbuchang,nengxiaochusudukongzhidewucha;通過反饋估算磁鏈幅值,消除低速時定子電阻的影響;將輸出電壓、電流閉環,以提高動態的精度和穩定度。但控製電路環節較多,且沒有引入轉矩的調節,所以係統性能沒有得到根本改善。
矢量控製(VC)方式
矢量控製變頻調速的做法是將異步電動機在三相坐標係下的定子電流Ia、Ib、Ic、通過三相-二相變換,等效成兩相靜止坐標係下的交流電流Ia1Ib1,再通過按轉子磁場定向旋轉變換,等效成同步旋轉坐標係下的直流電流Im1、It1(Im1相當於直流電動機的勵磁電流;It1相當於與轉矩成正比的電樞電流),然(ran)後(hou)模(mo)仿(fang)直(zhi)流(liu)電(dian)動(dong)機(ji)的(de)控(kong)製(zhi)方(fang)法(fa),求(qiu)得(de)直(zhi)流(liu)電(dian)動(dong)機(ji)的(de)控(kong)製(zhi)量(liang),經(jing)過(guo)相(xiang)應(ying)的(de)坐(zuo)標(biao)反(fan)變(bian)換(huan),實(shi)現(xian)對(dui)異(yi)步(bu)電(dian)動(dong)機(ji)的(de)控(kong)製(zhi)。其(qi)實(shi)質(zhi)是(shi)將(jiang)交(jiao)流(liu)電(dian)動(dong)機(ji)等(deng)效(xiao)為(wei)直(zhi)流(liu)電(dian)動(dong)機(ji),分(fen)別(bie)對(dui)速(su)度(du),磁(ci)場(chang)兩(liang)個(ge)分(fen)量(liang)進(jin)行(xing)獨(du)立(li)控(kong)製(zhi)。通(tong)過(guo)控(kong)製(zhi)轉(zhuan)子(zi)磁(ci)鏈(lian),然(ran)後(hou)分(fen)解(jie)定(ding)子(zi)電(dian)流(liu)而(er)獲(huo)得(de)轉(zhuan)矩(ju)和(he)磁(ci)場(chang)兩(liang)個(ge)分(fen)量(liang),經(jing)坐(zuo)標(biao)變(bian)換(huan),實(shi)現(xian)正(zheng)交(jiao)或(huo)解(jie)耦(ou)控(kong)製(zhi)。矢(shi)量(liang)控(kong)製(zhi)方(fang)法(fa)的(de)提(ti)出(chu)具(ju)有(you)劃(hua)時(shi)代(dai)的(de)意(yi)義(yi)。然(ran)而(er)在(zai)實(shi)際(ji)應(ying)用(yong)中(zhong),由(you)於(yu)轉(zhuan)子(zi)磁(ci)鏈(lian)難(nan)以(yi)準(zhun)確(que)觀(guan)測(ce),係(xi)統(tong)特(te)性(xing)受(shou)電(dian)動(dong)機(ji)參(can)數(shu)的(de)影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da),且(qie)在(zai)等(deng)效(xiao)直(zhi)流(liu)電(dian)動(dong)機(ji)控(kong)製(zhi)過(guo)程(cheng)中(zhong)所(suo)用(yong)矢(shi)量(liang)旋(xuan)轉(zhuan)變(bian)換(huan)較(jiao)複(fu)雜(za),使(shi)得(de)實(shi)際(ji)的(de)控(kong)製(zhi)效(xiao)果(guo)難(nan)以(yi)達(da)到(dao)理(li)想(xiang)分(fen)析(xi)的(de)結(jie)果(guo)。
直接轉矩控製(DTC)方式
1985年,德國魯爾大學的DePenbrock教授首次提出了直接轉矩控製變頻技術。該技術在很大程度上解決了上述矢量控製的不足,並以新穎的控製思想、簡潔明了的係統結構、youliangdedongjingtaixingnengdedaolexunsufazhan。gaijishuyichenggongdiyingyongzaidianlijicheqianyindedagonglvjiaoliuchuandongshang。zhijiezhuanjukongzhizhijiezaidingzizuobiaoxixiafenxijiaoliudiandongjideshuxuemoxing,kongzhidiandongjidecilianhezhuanju。tabuxuyaojiangjiaoliudiandongjidengxiaoweizhiliudiandongji,yinershengquleshiliangxuanzhuanbianhuanzhongdexuduofuzajisuan;它不需要模仿直流電動機的控製,也不需要為解耦而簡化交流電動機的數學模型。
矩陣式交—交控製方式
VVVF變頻、矢量控製變頻、直接轉矩控製變頻都是交—直—交(jiao)變(bian)頻(pin)中(zhong)的(de)一(yi)種(zhong)。其(qi)共(gong)同(tong)缺(que)點(dian)是(shi)輸(shu)入(ru)功(gong)率(lv)因(yin)數(shu)低(di),諧(xie)波(bo)電(dian)流(liu)大(da),直(zhi)流(liu)電(dian)路(lu)需(xu)要(yao)大(da)的(de)儲(chu)能(neng)電(dian)容(rong),再(zai)生(sheng)能(neng)量(liang)又(you)不(bu)能(neng)反(fan)饋(kui)回(hui)電(dian)網(wang),即(ji)不(bu)能(neng)進(jin)行(xing)四(si)象(xiang)限(xian)運(yun)行(xing)。為(wei)此(ci),矩(ju)陣(zhen)式(shi)交(jiao)—交變頻應運而生。由於矩陣式交—交變頻省去了中間直流環節,從而省去了體積大、價格貴的電解電容。它能實現功率因數為l,shurudianliuweizhengxianqienengsixiangxianyunxing,xitongdegonglvmiduda。gaijishusuishangweichengshu,danrengxiyinzhezhongduodexuezheshenruyanjiu。qishizhibushijianjiedekongzhidianliu、磁鏈等量,而是把轉矩直接作為被控製量來實現的。具體方法是:
1、控製定子磁鏈引入定子磁鏈觀測器,實現無速度傳感器方式;
2、自動識別(ID)依靠精確的電機數學模型,對電機參數自動識別;
3、算出實際值對應定子阻抗、互感、磁飽和因素、慣量等算出實際的轉矩、定子磁鏈、轉子速度進行實時控製;
4、實現Band—Band控製按磁鏈和轉矩的Band—Band控製產生PWM信號,對逆變器開關狀態進行控製。
矩陣式交—交變頻具有快速的轉矩響應(<2ms),很高的速度精度(±2%,無PG反饋),高轉矩精度(<+3%);同時還具有較高的起動轉矩及高轉矩精度,尤其在低速時(包括0速度時),可輸出150%~200%轉矩。
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

