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变频调速原理入门
一、任务导入由电机学原理可知,三相异步电动机定子绕组的反电动势E1的表达式为由式可知,当E1和f1的值较大时,定子的漏阻抗相对比较小,漏阻抗电压降ΔU可以忽略不计,即可认为电动机的定子电压U1≈E1。若电动机的定子电压U1保持不变,当定子绕组的交流电源频率f1由基频力f1N向下调节时,会使电动机磁路过饱和,导致定子绕组过热而损坏电动机;而由基频f1N向上调节时,主磁通Φm将减少,铁心利用不充分,电磁转矩T下降,电动机的负载能力下降。因此,为充分利用电动机铁心,维持电动机输出转矩不变,人们希望在调节频率f1的同时能够维持主磁通Φm不变(即恒磁通控制方式)。
1.基频以下恒磁通(恒转矩)变频调速Φm∝U1?1=constE1?1=为保持主磁通不变,必须在变频的同时变压,使得压频比为一常数。一般频率是从额定频率f1N向下调,所以需要同时降低电源电压。因为变频的同时还要改变电压,所以称为V/f控制,也称为VVVF(VariableVoltageVariableFrequency)。
1.基频以下恒磁通(恒转矩)变频调速当定子电源频率f1很低时,U1也很低,这将引起低速时的最大输出转矩减小。可通过提高U1来补偿ΔU的影响,使E1/f1不变,即Φm不变,这种控制方法称为电压补偿,也称为转矩提升。电压补偿示意图
2.基频以上恒功率(恒电压)变频调速当定子绕组的交流电源频率f1由基频f1N向上调节时,若按照U1/f1=常数的规律控制,电压也必须由额定值U1N向上增大。由于电动机不能超过额定电压运行,所以频率f1由额定值向上增大时,由公式可知,定子电压不可能随之升高,只能保持U1=U1N不变。这样必然会使Φm随着f1的增大而减小,类似于直流电动机的弱磁调速。由电机学原理可知,Φm减小将引起电磁转矩T减小。在这种控制方式下,转速越高,转矩越小,但是转速与转矩的乘积(输出功率)基本不变,所以基频以上调速属于弱磁恒功率调速。
3.变频调速特性的特点异步电动机变频调速控制特性
谢谢
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