變頻調速

變頻調速

變頻調速技術的基本原理是根據電機轉速與工作電源輸入頻率成正比的關係: n =60 f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分別表示轉速、輸入頻率、電機轉差率、電機磁極對數);通過改變電動機工作電源頻率達到改變電機轉速的目的。變頻調速系統主要設備是提供變頻電源的變頻器,變頻器可分成交流-直流-交流變頻器和交流-交流變頻器兩大類,目前國內大都使用交-直-交變頻器。根據轉差功率吸收利用方式,串級調速可分為電機串級調速、機械串級調速及晶閘管串級調速形式,多採用晶閘管串級調速,其特點為: 可將調速過程中的轉差損耗回饋到電網或生產機械上,效率較高; 裝置容量與調速範圍成正比,投資省,適用於調速範圍在額定轉速70%-90%的生產機械上; 調速裝置故障時可以切換至全速運行,避免停產; 晶閘管串級調速功率因數偏低,諧波影響較大。

基本概述

變頻調速變頻調速

三相異步電動機轉速公式為:n=60f(1-s)/p 從上式可見,改變供電頻率f、電動機的極對數p及轉差率s均可達到改變轉速的目的。從調速的本質來看,不同的調速方式無非是改變交流電動機的同步轉速或不改變同步轉速兩種。 在生產機械中廣泛使用不改變同步轉速的調速方法有繞線式電動機的轉子串電阻調速、斬波調速、串級調速以及套用電磁轉差離合器、液力偶合器、油膜離合器等調速。改變同步轉速的有改變定子極對數的多速電動機,改變定子電壓、頻率的變頻調速有能無換向電動機調速等。 從調速時的能耗觀點來看,有高效調速方法與低效調速方法兩種:高效調速指時轉差率不變,因此無轉差損耗,如多速電動機、變頻調速以及能將轉差損耗回收的調速方法(如串級調速等)。有轉差損耗的調速方法屬低效調速,如轉子串電阻調速方法,能量就損耗在轉子迴路中;電磁離合器的調速方法,能量損耗在離合器線圈中;液力偶合器調速,能量損耗在液力偶合器的油中。一般來說轉差損耗隨調速範圍擴大而增加,如果調速範圍不大,能量損耗是很小的。

測試技術

變頻測試儀器及套用變頻測試儀器及套用

變頻器輸出為基波頻率變化的PWM波,其測量方法與傳統的工頻正弦波測量有較大的區別。

1、通常我們說的變頻器輸出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)為380V、50Hz。變頻器實際輸出波形為PWM波,除了基波外,還包含載波信號。載波信號頻率要比基波高得多,且是方波信號,包含大量的高次諧波。

2、普通萬用表一般只能測量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值萬用表的測量頻率範圍要寬得多,許多人認為可以用於變頻測量、測試。其實不然,因為這種表測量結果把基波和載波都包含進去了。比如上述變頻器,380V輸出時,測量結果一般在400V以上。

3、用於變頻測試的儀表應具備在各種PWM波形中分解出其基波的能力,嚴格測量需採用數位訊號處理的方式,也就是高速採樣得到樣本序列,再對樣本序列進行離散傅立葉變換,得到基波有幅值、相位及各次諧波的幅值和相位。

4、也有一種思路認為校準平均值(MEAN)可以替代變頻器輸出PWM信號中的基波成分的有效值。校準平均值在理論上等於正弦波的真有效值,等於正弦調製PWM波形的基波有效值,且實現簡單;因此,MEAN值在許多儀器儀表中用於替代正諧波的有效值(RMS)或PWM的基波有效值(H01)的測量。但是,變頻調速技術日新月異,非正弦調製PWM的套用越來越多,而且,一般變頻器使用者通常並不了解自己的變頻器採用何種調製模式,MEAN值在PWM測量中局限性越來越大。

因此,變頻調速系統的電參數測試應採用具備合適頻寬的變頻電量變送器(包括變頻電壓感測器、變頻電流感測器和電壓電流組合式的變頻功率感測器)及寬頻功率分析儀(也稱變頻功率分析儀),寬頻功率分析儀對信號進行高速交流採樣後進行頻譜分析,可以實時運算電壓、電流的基波有效值及基波功率,還可計算電壓、電流的真有效值、有功功率及相關諧波參數。

其它調速

變極對數調速方法

這種調速方法是用改變定子繞組的接線方式來改變籠型電動機定子極對數達到調速目的,特點如下: 具有較硬的機械特性,穩定性良好; 無轉差損耗,效率高; 接線簡單、控制方便、價格低; 有級調速,級差較大,不能獲得平滑調速; 可以與調壓調速、電磁轉差離合器配合使用,獲得較高效率的平滑調速特性。 本方法適用於不需要無級調速的生產機械,如金屬切削工具機、升降機、起重設備、風機、水泵等。二、方法 變頻調速是改變電動機定子電源的頻率,從而改變其同步轉速的調速方法。變頻調速系統主要設備是提供變頻電源的變頻器,變頻器可分成交流-直流-交流變頻器和交流-交流變頻器兩大類,目前國內大都使用交-直-交變頻器。其特點: 效率高,調速過程中沒有附加損耗; 套用範圍廣,可用於籠型異步電動機; 調速範圍大,特性硬,精度高; 技術複雜,造價高,維護檢修困難。 本方法適用於要求精度高、調速性能較好場合。 變頻調速分為基頻以下調速和基頻以上調速,基頻以下調速屬於恆轉矩調速方式,基頻以上調速屬於恆功率調速方式。

串級調速方法

串級調速是指繞線式電動機轉子迴路中串入可調節的附加電勢來改變電動機的轉差,達到調速的目的。大部分轉差功率被串入的附加電勢所吸收,再利用產生附加的裝置,把吸收的轉差功率返回電網或轉換能量加以利用。根據轉差功率吸收利用方式,串級調速可分為電機串級調速、機械串級調速及晶閘管串級調速形式,多採用晶閘管串級調速,其特點為: 可將調速過程中的轉差損耗回饋到電網或生產機械上,效率較高; 裝置容量與調速範圍成正比,投資省,適用於調速範圍在額定轉速70%-90%的生產機械上; 調速裝置故障時可以切換至全速運行,避免停產; 晶閘管串級調速功率因數偏低,諧波影響較大。 本方法適合於風機、水泵及軋鋼機、礦井提升機、擠壓機上使用。

繞線式電動機轉子串電阻調速方法

繞線式異步電動機轉子串入附加電阻,使電動機的轉差率加大,電動機在較低的轉速下運行。串入的電阻越大,電動機的轉速越低。此方法設備簡單,控制方便,但轉差功率以發熱的形式消耗在電阻上。屬有級調速,機械特性較軟。

定子調壓調速方法

變頻調速變頻調速

當改變電動機的定子電壓時,可以得到一組不同的機械特性曲線,從而獲得不同轉速。由於電動機的轉矩與電壓平方成正比,因此最大轉矩下降很多,其調速範圍較小,使一般籠型電動機難以套用。為了擴大調速範圍,調壓調速應採用轉子電阻值大的籠型電動機,如專供調壓調速用的力矩電動機,或者在繞線式電動機上串聯頻敏電阻。為了擴大穩定運行範圍,當調速在2:1以上的場合應採用反饋控制以達到自動調節轉速目的。 調壓調速的主要裝置是一個能提供電壓變化的電源,常用的調壓方式有串聯飽和電抗器、自耦變壓器以及晶閘管調壓等幾種。晶閘管調壓方式為最佳。調壓調速的特點: 調壓調速線路簡單,易實現自動控制; 調壓過程中轉差功率以發熱形式消耗在轉子電阻中,效率較低。 調壓調速一般適用於100KW以下的生產機械。

電磁調速電動機調速方法

電磁調速電動機由籠型電動機、電磁轉差離合器和直流勵磁電源(控制器)三部分組成。直流勵磁電源功率較小,通常由單相半波或全波晶閘管整流器組成,改變晶閘管的導通角,可以改變勵磁電流的大小。 電磁轉差離合器由電樞、磁極和勵磁繞組三部分組成。電樞和後者沒有機械聯繫,都能自由轉動。電樞與電動機轉子同軸聯接稱主動部分,由電動機帶動;磁極用聯軸節與負載軸對接稱從動部分。當電樞與磁極均為靜止時,如勵磁繞組通以直流,則沿氣隙圓周表面將形成若干對N、S極性交替的磁極,其磁通經過電樞。當電樞隨拖動電動機鏇轉時,由於電樞與磁極間相對運動,因而使電樞感應產生渦流,此渦流與磁通相互作用產生轉矩,帶動有磁極的轉子按同一方向鏇轉,但其轉速恆低於電樞的轉速N1,這是一種轉差調速方式,變動轉差離合器的直流勵磁電流,便可改變離合器的輸出轉矩和轉速。電磁調速電動機的調速特點: 裝置結構及控制線路簡單、運行可靠、維修方便; 調速平滑、無級調速; 對電網無諧影響; 速度失大、效率低。 本方法適用於中、小功率,要求平滑動、短時低速運行的生產機械。

液力耦合器調速方法

液力耦合器是一種液力傳動裝置,一般由泵輪和渦輪組成,它們統稱工作輪,放在密封殼體中。殼中充入一定量的工作液體,當泵輪在原動機帶動下鏇轉時,處於其中的液體受葉片推動而鏇轉,在離心力作用下沿著泵輪外環進入渦輪時,就在同一轉向上給渦輪葉片以推力,使其帶動生產機械運轉。液力耦合器的動力轉輸能力與殼內相對充液量的大小是一致的。在工作過程中,改變充液率就可以改變耦合器的渦輪轉速,作到無級調速,其特點為: 功率適應範圍大,可滿足從幾十千瓦至數千千瓦不同功率的需要; 結構簡單,工作可靠,使用及維修方便,且造價低; 尺寸小,能容大; 控制調節方便,容易實現自動控制。 本方法適用於風機、水泵的調速。

目錄

前言

第一章 通用變頻器基礎

第一節 通用變頻器的基本認識

一、認識三菱變頻器

二、變頻器的拆裝

三、變頻器的套用

四、變頻器的分類

五、變頻器的額定參數

六、變頻器的構成

七、通用變頻器調速的控制原理

第二節 變頻器的基本功能操作

一、變頻器的基本參數

二、參數設定方法及功能單元操作

三、變頻器的基本功能操作訓練

第三節 變頻器的參數單元操作

一、參數單元操作的定義及套用實例

二、基本技能訓練

三、套用實例訓練

第四節 變頻器的外部運行操作

一、外部運行操作的定義及套用實例

二、變頻器接線端子

三、基本技能訓練

四、套用實例訓練

第五節 變頻器的組合運行操作

一、組合運行操作的定義及套用實例

二、基本技能訓練

三、套用實例訓練

第六節 變頻器的多段速度運行操作

一、多段速度運行的定義及套用實例

二、基本技能訓練

三、套用實例訓練

第七節 變頻器的程式運行操作

一、程式運行操作的定義及套用實例

二、程式運行操作的基本知識

三、基本技能訓練

四、套用實例訓練

第八節 變頻器的多級加減速設定操作

一、多級加減速的定義及套用實例

二、基本技能訓練

三、套用實例訓練

第九節 變頻器的PID控制運行操作

一、PID操作運行的定義及套用實例

二、PID控制運行的基本知識

三、基本技能訓練

第十節 變頻器的其他功能設定操作

複習思考題

第二章 通用變頻器的選用、安裝和維護

第一節 變頻器的選用

一、變頻器的選擇

二、變頻器的外圍設備及其選擇

三、變頻器的抗干擾

第二節 變頻器的安裝

一、變頻器對安裝環境的要求

二、變頻器的發熱與散熱

三、安裝變頻器的具體方法和要求

四、變頻器的接線

第三節 變頻器調速系統的調試

一、變頻器的通電和預置

二、電動機的空載試驗

三、拖動系統的起動和停機

四、拖動系統的負載試驗

第四節 變頻器控制系統的故障排除

一、通用變頻器的維護

二、通用變頻器故障原因的分析

三、通用變頻器的故障處理及維修方法

複習思考題

第三章 PLC與變頻器組成的調速系統

第一節 PLC與變頻器的連線

一、PLC與變頻器的3種連線方法

二、PLC通過RS-485通信接口控制變頻器系統

……

第四章 變頻器在貨梯改造中的套用

第五章 變頻器在金屬切削工具機中的套用

第六章 變頻器在恆壓供水系統中的套用

第七章 變頻器在風機系統中的套用

第八章 變頻器右央空調系統中的套用

第九章 變頻器在注塑機中的套用

附錄

參考文獻

讀者信息反饋表

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們