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时间:2020-09-22
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1、交流驱动近年来,随着微处理器和半导体技术的发展,交流变频调速理论不断发展,大功率变频器的性能和可靠性的不断提高,岸桥控制上越来越多地使用了交流变频技术。各大电气制造商相继推出了自己的交流控制系统,使这项控制技术日趋成熟。实践证明这种交流控制系统具有许多优点:(1)交流电机无需整流子和调换电刷,减少了维护工作量、防护等级高,节省了大量维修费用和维护时间。(2)变频器加装直流电抗器以后,整体装置的功率因素高干0.9;如采用正弦波滤波器,功率因素接近于1。(3)考虑到维护的费用,交流系统有一定的价格优势,且随大容量主电路元件的开发运用,变频驱动的价格尚有较大的下降空间。1.驱动系统组成
2、B.异步电机C.编码器(也可不用)2.交流驱动的原理交流驱动的执行机构是交流异步电机。交流异步电机在设计制造完成以后,其基本特性已经确定,即其输出转矩只与滑差转速有关,空载时电机转速与同步转速相同,带载时随着负载大小的变化,电机转速较同步转速有一个相应的微小差异。有以下关系式:电机实际转速=同步转速-滑差转速式中滑差转速与负载有关,所以,只要改变同步转速,就能改变电机转子的实际转速。而同步转速no满足下式:式中P为电机级数,为常数,所以,只要改变电机输入端的频率,就能改变电机的同步转速,进而改变电机转子的实际输出转速。3.交流驱动的控制方式交流驱动的控制方式主要有以下几种:V/F
3、控制、电压矢量控制、速度闭环矢量控制和直接转矩控制等。起升及小车运行机构使用闭环矢量控制,大车运行及俯仰机构使用V/F控制。(1)V/F控制方式。又名VVVF控制。早期变频器多采用V/F控制,逆变器控制输出交流频率,并同时保证输出电压的幅值与频率成一定的比例关系(为了保持电机磁场恒定),转子转速将随负载转矩变化而略有变化。但由于异步电机特性较硬,额定负载时的滑差转速一般只有工频同步转速的4%,所以,这种控制方式适用于速度精度要求不十分严格的场合。它的优点是开环控制,不需要速度传感器,稳定性好。缺点是低频时难以保证电机磁场恒定不变。岸桥的大车行走机构对调速精度的要求不是很高,所以常
4、用这种控制方式,而且让一台变频器带几台电机并联使用,能将多台电机自动拉人同步。(2)电压矢量控制。电压矢量控制基于变频器的拓扑结构,通过控制逆变器输出的电压量,在电机内部产生圆型旋转磁场。采用这种控制方式的电压利用率高。如果进行电压矢量控制时,以恒定的电机旋转磁场为控制目标,就成为磁通矢量控制。采用这种控制方式在计算中需要预先知道电机和布线的参数,所以要进行电机自动调整,以测得这些参数。现在的磁通矢量控制能在开环情况下达到1:10O的转速比。(3)转速闭环矢量控制。对转矩要求高、响应快的控制系统而言,矢量控制方式是较好的选择。矢量控制方式是根据交流电动机的动态数学模型,利用坐标变
5、换,将交流电动机的定子电流分解成磁场电流分量和转矩电流分量,并加以控制,以获得类似于直流调速系统的动态性能。采用磁通矢量控制时,变频器必须很好地与电机配合,所以需要电机参数和来自电机的反馈信号,即速度传感器是必不可少的。变频器和各电机采用一对一的控制方式。岸桥的起升及小车机构对可靠性的要求非常高,要求变频器在零速运行时有较大的转矩输出,所以,在起升机构和小车运行机构中必须使用矢量控制的方式。不同型号的变频器所采用的控制方式是不同的,所以在确定不同机构所选用的变频器时,必须了解该变频器的控制方式及其适用范围。一台性能较全的变频器通常可以选择几种控制方式,在使用时必须加以合理的运用。
6、(4)直接转矩控制。直接转矩控制是转矩控制的另一种控制方式,它采用数字信号处理硬件,对于力矩和速度的控制,是直接基于电动机的电磁状态,首次采用对力矩磁通进行控制的传动技术,大大提高了传动装置对于要求力矩改变时做出响应的速度。这种控制方式的优点是有优越的动态性能,低频时对力矩的响应更好。在岸桥的控制系统中,也采用这种控制方式的变频调速系统,但是一次性投资较大。4.岸桥对交流驱动的特殊要求对起升机构而言,恒功率控制是一个特殊的问题。即在额定负载时,电机转速为额定转速;当负载减小时,电机速度相应提高。适合起升专用的变频器能自动检测负载的转矩,并根据测得的负载转矩变化情况,保持恒功率输出
7、。轻载时电机运转速度成倍提高,以提高工作效率。起升及俯仰机构的另一个特殊要求,是当电机处于发电机运行状态时的能量处理。常规的处理方法是采用制动电阻将能量消耗掉,但这样会浪费宝贵的能源;较先进的方法是使用能量反馈单元,将能量直接送回电网。现在已有将整流桥和能量反馈单元整合在一起,能实现能量的双向流动;同时保证电流波形与电网电压波形同相的正弦波。总之,随着技术的进一步发展,交流变频技术将会越来越多的被运用到岸桥的控制中去。一.变频器的基本原理1.异步电动机的调速原理异步电动机的同步转
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