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1、交流电机变频调速讲座第二讲睁止式变压变频器上海大学陈伯时电源和变频交流输出之间有一个“中用全控型的功率开关器件,通过驱动为了实现异步电动机的变压变频间直流环节”,所以又称间接式的变电压脉冲进行控制,可同时调节变频调速,必须具备能够同时控制电压幅压变频器。器的输出电压和频率,结构简单,效值和频率的交流电源,而电网提供的具体的整流和逆变电路种类很率高。是恒压恒频的电源,因此应该配置变多,当前应用最广的是由二极管组成输出电压波形虽然是一系列的压变频器,又称丫办干硕不控整流器和由全控型功率开关器件脉冲波,但由于采用了恰当的。一,,正弦基波的比重较大影颐闰装
2、且最早的等组成的脉宽调控制技术装皿是旋转变频机组,即由直流电动制逆变器,简称变压变响电动机运行的低次谐波受到很大的机拖动交流同步发电机构成的机组,频器,如图一所示。抑制,因而转矩脉动小,稳态性能调节直流电动机的转速就能控制交流变压变频器的应用之所以好,调速范围宽。。,是由于它具有如发电机输出的电压和频率自从电力如此广泛下的一系逆变器同时实现调压和调频电子器件获得广泛应用以后,旋转变列优点系统的动态响应不受中间直流环节滤频机组便逐渐被淘汰,并形成了一系在主电路整流和逆变两个变流波器参数的影响,动态性能较高。列通用型的静止式变压变频装且。单元中,只有逆
3、变单元是可控的,采采用不可控的二极管整流器,静止式变压变频器的主要类型一一·,交直交和交交变压变频器从整体结构上看,静止式的电力一一电子变压变频器可分为交直交和交。交两大类交一直一交变压变频器一一交直交变压变频器先将工频交流电源通过整流器变换成直流可控电压或恒压再通过逆变器变换成可控的交流只控制频率或同时控制频率和电压如图一所示。由于这类变压变频器在恒频交流一一滤波电容电源侧功率因数较可控整流器高,且不受逆变器输出电压高低的影响。变压变频器常用的全控型功率开关器件有一小容、、、、量中小容量、、。大中容量等受到开图一可控整流器调压、逆变器调频的交一直
4、一交变压变频器关器件额定电压和电流的限制,对于特大容量电机的变压变频调速仍只好设备都是直流调速系统中常用的可逆采用半控型的晶闸管,即用可整流装且,在技术上和制造工艺上都一。控整流器调压和逆变器调频的女直很成熟,见图一。这类交一交变压变频器女变频器的其它缺点是交一交变压变频器输入功率因数较低,谐波电流含量一一,,因此须配皿滤波和无交交变压变频器的结构如图大频谱复杂所示,,把恒。它只有一个变换环节压功补偿设备其最高输出频率不超过恒频的交流电源直接变换成电网频率的一,一般主要用于轧的输出,因此又称直接式变压机主传动、球磨机、水泥回转窑等大。,、。变频器有
5、时为了突出其变频功能容量低转速的调速系统由这类变也称作周波变换器频器给低速电动机供电进行直接传动一,。常用的交交变压变频器输出的每时可以省去庞大的齿轮减速箱一相都是一个由正、反两组晶’管可近年来又出现了一种采用全控型方波型平均输出电压波形,一,控整流装反并联的可逆线路也就开关器件的矩阵式交交变压变频器一一图交交变压变频器每一相的是说,每一相都相当于一套直流可逆采用控制方式,输出电压和输可逆线路及方波输出电压波形。调速系统的反并联可逆线路图入电流的低次谐波都较小输入功率,正、反两组按一定周期相互切换,在因数可调,输出频率不受限制,能源型逆变器,负载。
6、,,。或简称电流型逆变器上就获得交变的输出电压可双向流动以获得四象限运行但的幅值决定于各组可控整流装里的控当输出电压必须接近正弦波时,最大两类逆变器的主电路虽然只有滤,,、,性能上却有明显的差制角。的频率决定于正反两组输出输入电压比一般只有现在波环节不同。。异主要表现如下整流装皿的切换频率如果控制角。已有电压比更高的研究成果。一直不变,则输出平均电压是方波,电压源型和电流源型逆变器能的回馈用电流源型逆变一。,一一,器给异步电动机供电的电流型变压变如图所示要获得正弦波输出在交直交变压变频器中按照,就必须在每一组整流装导通期间不中间直流环节直流电源性质
7、的不同,频调速系统有一个显著的特征就是,断改变其控制角,例如,在正向组导逆变器可以分成电压源型和电流源型容易实现能的回馈从而便于四象,通的半个周期中,使控制角。由两类两种类型的实际区别在于直流限运行适用于需要回馈制动和经常、。。正反转的生产机械采用电压型的对应于平均电压逐渐减小到对环节采用怎样的滤波器图一绘出了一一应于最大,然后再逐渐增加到电压源型和电流源型逆变器的示意交直交变压变频调速系统要实现回。,一。。一,馈制动和四象限运行却很困难因为再变为如图所示当角按图在图中直流环节采用大电正弦规律变化时半周中的平均输出容滤波直流电压波形比较平直,输其中
8、间直流环节有大电容箱制粉电压电压即为图中虚线所示的正弦波。对出交流电压是矩形波或阶梯波,称为的极性不可能迅速反向而电流受反