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毕业设计(论文)开题报告
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设计(论文)题目:
指导教师:
2004年03月03日
.1 变频变压
异步电动机的同步转速,即旋转磁场的转速为
n1=60f1 / np
式中 n1————同步转速(r/min);
f1————定子频率(Hz);
np——磁极对数。
而异步电动机的转速为
n= n1(1-s)=60f1 / np(1-s)
式中 s ——异步电动机的转差频率,s=(n1—n)/n1。改变异步电动机的供电频率,可以改变其同步转速。实现调速运行。
对异步电动机进行调速控制时,希望电动机的主磁通Φm保持不变。磁通太弱,铁心利用不充分,同样的转子电流下,电磁转矩小,电动机的负载能力下降;磁通太强,则处于过励磁状态,使励磁电流过大,这就限制了定子电流的负载分量,为使电动机不过热,负载能力也要下降。保持Φm不变的方法如下:
在三相交流异步电动机中,主磁通Φm的大小与每相定子的绕组的电动势E1X及频率fX有关:
ΦM=E1X/(4.44KEfXN)
式中:KE为比例常数;N为每相绕组的匝数。
所以,保持ΦM 不便的准确方法就是使反电动势E1X 与频率fX同步升、降,即满足
E1X/fX=const
由于E1X的大小无法从外部加以控制,有因为在额定频率时,定子绕组的阻抗压降(△U=I1z1,z1为定子绕组的阻抗,包括电阻r1和漏磁电抗x1)所占比例甚小,可以忽略不计。所以,在电动机内,电动势主要与电源相电压平衡:
U1x≈E1x
因此作为一种替代手段,保持主磁通ΦM不变的实际方法是,使电压U1x与频率fX同步升降来近似的代替反电动势E1X与频率fX的同步升降:
U1x/ fX=const
所以,变频的同时也必须变压,这就是变频器常被简称为VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)的原因。
3.2 VVVF的实现
由于正弦脉冲宽度调制技术(SPWM)是目前应用最多的一种方案,在此作为主要介绍对象。
(1)SPWM的基本概念
通过调节脉冲宽度和脉冲“占空比”来调节平均电压的方法,称为脉宽调制(PWM);如果脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布的话,便是正弦脉宽调制(SPWM),如图所示。
图1 正弦脉宽调制的波形 图2 SPWM波形的获得
(2)SPWM的调制特点
各逆变管导通与关断的时刻由正弦波(调制波)和三角波(载波)的交点来决定,如图所示。
2)弦波的频率随给定频率而定;三角波的频率原则上也跟着一起变化,但变化规律在不同的品牌的变频器中不尽相同。
3)正弦波的振幅按比值U1x/ fX和给定频率fX同时变化;三角波的振幅则不变。
4)载波频率与功率器件 SPWM波形的载波(三角波)频率越高,电机绕组中的电流因波纹越小而越接近于正弦波。其载波频率的高低,取决于功率器件的开关速度。一般说来,当功率器件采用门极关断晶闸管(GTO)时,载波频率约为(600~1000)Hz;采用大功率晶体管(GTR)时,载波频率约为(1500~2000)Hz;而采用绝缘栅双极性晶体管(IGBT)时,载波频率可达(15000~20000)Hz。
4 变频器的概述
4.1 变频器的构成
变频器分为交-交和交-直-交两种形式。交-变频器可将工频交流直接变换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器。而交-直-交变频器则是先把工频交流通过整流器变成直流,然后再把频率变换成频率、电压均可控制的交流,又称为间接式变频器。鉴于设计的选择,选用通用变频器,所以主要研究交-直-交变频器。
变频器的基本结构如图所示,由主回路(包括整流、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成。
图3 变频器的基本构成
(1)整流器 整流管VD1~VD6组成三相整流桥,将电源的三相交流电全波整流成直流电。
(2)逆变器 V1~V6六个半导体主开关器件组成三相桥式逆变电路,有规律的控制逆变器中主开关的通与断,可以得到任意频率的三相交流电输出。这是变频器实现变频的具体执行环节,因而是变频器的核心部分。
(3)中间直流环节 由于逆变器的负载为异
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