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发布时间:2018-11-05
变频器主电路结构 一般认为,从主电路的结构和原理上可以认为电路分为电压型结构和电流型控制结构;从工作方式上,变频器的主要功能是实现交流到交流的电能变换,故而,这种电路工作方式是交交变换或者是交直交变换的形式。这两种变换电路在本质功能上属于不同的电路结构,两者各有不同特点。对于交交变频器,省去了直流的中间环节,但是开关管的数量并没有降低,往往一个桥臂需要的开关管的数量会增加一倍,这种电路结构常见于**大功率的低速调节电路。其较大的缺点是输出的电源频率必须小于电网频率的1/3或者1/2,否者输出的电压波形畸变很大,故适合电机低速的场合。较新的研究中,矩阵式的电流结构得到了越来越多的关注,但是,这种电路结构较大的问题在于控制的复杂性,往往需要复杂的调制策略。另外一种通用性较强的电路结构是交直交的主电路结构,从工作方式上又可以分为电压型和电流型结构,前者的使用范围较为广泛。其特点是:中间为电解电容储存提供母线电压,前级采用二极管不控整流,简单可靠,逆变采用三相PWM调制(目前调制算法是空间电压矢量)。由于采用了一定容量的电解电容,所以直流母线电压稳定,此时只要控制好逆变IGBT的开关顺序(输出相序、频率)和占空比(输出电压大小),就可以获得非常优越的控制特性。采用电压型交直交变频器这种整流变频装置具有结构简单、谐波含量少、定转子功率因数可调等优异特点,可以明显地改善双馈发电机的运行状态和输出电能质量,并且该结构通过直流母线侧电容完全实现了网侧和转子侧的分离。电压型交直交变频器的双馈发电机定子磁场定向矢量控制系统,实现了基于风机最大功率点跟踪的发电机有功和无功的解耦控制,是目前变速恒频风力发电的一个代表方向。为了适应不同的电网工作状况,对变频器提出了更多的要求,为了适应不同的电网电压的要求,有些变频器会在电路结构中加入直流占波部分,将电压按照电机的工况要求进行升压。矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的? (1)转矩提升:此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。 (2)改善电机低速输出转矩不足的技术使用"矢量控制",可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4较电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(较大约为额定转矩的150%)。对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"。转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。"矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。"矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。杭州风机变频器-杭州奥圣电气-杭州磨床变频器由杭州奥圣电气有限公司(www.hzasdq.com)提供。