第5章 高(中)压变频器.pptVIP

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第5章 高(中)压变频器 5.1 高(中)压变频器概述 5.1.1 高(中)压变频器的分类 高(中)压变频器按主电路的结构方式分为交-交方式和交-直-交方式。 5.1.2 高(中)压变频调速系统的基本形式 (1)直接高-高型 直接高-高型(也有的称为直接中-中型)变频调速系统的电路结构如图5-2所示。 图5-2 直接高-高型变频调速系统 (2)高-中型 高-中型变频调速系统的电路结构如图5-3所示。 图5-3 高-中型变频调速系统 (3)高-低-高型 高-低-高型(有的也称为中-低-中型)变频调速系统的电路结构如图5-4所示。 图5-4 高-低-高型变频调速系统 5.1.3 高(中)压变频器的应用 1.拖动风机或水泵 2.压缩机、鼓风机、轧机或其它工作机械 (1) 可精确地调节速度或流量,保证工艺质量。 (2) 可直接与工作机械耦合,省去减速机等中间机械环节,减少投资和中间费用。 (3) 可接受计算机或PLC的模拟或数字信号,进行实时控制,且控制性能优越。 3.要求起动性能好的机械 实现“软”起动。电机速度从零开始起动:可使电机电流限制在规定值以下(一般在额定电流的1.5~2倍以内),以选定的加速度平稳升速,直到指定速度。 5.1.4 高(中)压变频器的技术要求 1. 可靠性要求高 2. 对电网的电压波动容忍度大 3. 降低谐波对电网的影响 4. 改善功率因数 5. 抑制输出谐波成分 6. 抑制共模电压和du/dt的影响 5.2 高(中)压变频器的主电路结构 5.2.1 晶闸管电流型变频器 图5-5所示为晶闸管电流型变频器的主电路。 图5-5 晶闸管电流型变频器的主电路 晶闸管电流型变频器采用晶闸管三相桥式整流电路将交流变为直流,然后再经晶闸管三相桥式逆变电路将直流变为频率可调的交流,将其输出以控制电机运行和调速。由于在它的直流母线上串联有平波电抗器,因此该变频器称为电流型变频器。 5.2.2 GTO电流型变频器 GTO电流型变频器的主电路如图5-6所示。 图5-6 GTO电流型变频器的主电路 图5-6电路中,变压器二次绕组采用Y和Δ不同联结组别,是为了获得互差60°的六相电压,既可以减少整流后的电压纹波,也可以降低电网的谐波。整流部分采用SCR器件,逆变部分采用了可关断晶闸管GTO,开关频率为180Hz。电路可以说是电流源和PWM技术的结合(简称“CSI-PWM技术”)。由于采用脉宽调制方式,输出谐波降低,滤波器可大大减小,但不能省去。实际使用中常加电容滤波器,为防止电容与电动机的电感在换向过程中产生谐振,其数值需仔细选择。 5.2.3 1GBT并联多重化PWM电压型变频器 图5-7所示为并联多重化PWM电压型变频器电路图。 图5-7 并联多重化PWM电压型变频器主电路 图5-7 采用二极管构成二组三相桥式整流电路,按12脉波组态,输出为二重式,每组由六个IGBT构成一个桥式逆变单元。输出滤波器用来去除PWM的调制波中的高频成分并减少du/dt、di/dt的影响,由于频率高,滤波器的体积很小。 5.2.4 三电平高(中)压变频器 IGBT三电平高压变频器的主电路如图5-8所示。 图5-8 IGBT三电平高(中)压变频器的主电路 图5-8中,变频器的整流部分由两个三相桥电路串联,输出12脉波的直流电压,大大减少了电网侧的谐波成分。同时,直流侧采用两个相同的电解电容串联滤波,在中间的连接处引出一条线与逆变电路中的钳位二极管相接,若将该节点视为参考点(电压为零),则加到逆变器的电平有三个:Ud、0、-Ud。所以逆变器部分是由IGBT和箝位二极管组成的三电平电压型逆变器。 图5-10所示为三电平变频器输出相电压、相电流波形。图中阶梯形PWM波为电压波形,近似正弦波为电流波形(Ud为峰值电压)。这种变频器输出的线电压有5个电平,输出谐波小,du/dt小,使电动机电

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