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      中壓防爆變頻器設(shè)計(jì)

      2017-06-03 09:51:13張洪陽(yáng)牟秀玉張國(guó)棟
      科學(xué)與財(cái)富 2017年15期
      關(guān)鍵詞:矢量控制變頻器

      張洪陽(yáng)+牟秀玉+張國(guó)棟

      (遼寧 大連 116037)

      摘要:變頻器由初期的變壓變頻調(diào)速方案,到目前的矢量控制、直接轉(zhuǎn)矩控制,使變頻控制不僅具有穩(wěn)態(tài)的控制特性,而且具有良好的動(dòng)態(tài)性能,可以與直流調(diào)速系統(tǒng)相媲美,解決了皮帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、絞車(chē)、提升機(jī)等低速大扭矩的控制場(chǎng)合。本文采用無(wú)速度傳感器矢量控制(SVC)的防爆變頻器能夠滿(mǎn)足用戶(hù)要求。

      關(guān)鍵詞:變頻器;無(wú)速度傳感器;矢量控制

      0引言

      目前我國(guó)的電動(dòng)機(jī)用電量占全國(guó)發(fā)電量的60%,風(fēng)機(jī)、水泵設(shè)備年耗電量占全國(guó)電力消耗的1/3。造成這種狀況的主要原因是:風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)速方法是通過(guò)調(diào)節(jié)入口或出口的擋板、閥門(mén)開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)給風(fēng)量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門(mén)的截流過(guò)程中。由于風(fēng)機(jī)、水泵類(lèi)大多為平方轉(zhuǎn)矩負(fù)載,軸功率與轉(zhuǎn)速成立方關(guān)系,所以當(dāng)風(fēng)機(jī)、水泵轉(zhuǎn)速下降時(shí),消耗的功率也大大下降,因此節(jié)能潛力非常大,最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調(diào)速器來(lái)調(diào)節(jié)流量、風(fēng)量,應(yīng)用變頻器節(jié)電率為20%~50%。所以通過(guò)對(duì)變頻器的研究提高對(duì)變頻調(diào)速技術(shù)的認(rèn)識(shí)和推廣,對(duì)于建設(shè)節(jié)約型社會(huì)也有很大的意義。

      1、變頻器主回路的構(gòu)成

      變頻器中給異步電動(dòng)機(jī)提供調(diào)頻調(diào)壓電源的電力變換部分,稱(chēng)為主回路。如圖1所示,主回路分三部分構(gòu)成:將工頻電源變換為直流電源的“整流器”;吸收由整流器和逆變器回路產(chǎn)生電壓脈動(dòng)的“濾波回路”,也是儲(chǔ)能回路;將直流功率變換為交流功率的“逆變器”。另外,異步電動(dòng)機(jī)需要制動(dòng)時(shí),有時(shí)要附加制動(dòng)單元。變頻器主電路的核心部分是作為主要控制對(duì)象的逆變電路部分。

      (1)整流器

      近年來(lái)大量使用的是如圖1所示的二極管整流器,它把工頻電源變換為直流電源,功率的傳送是不可逆的。

      (2)濾波回路

      在圖1的主電路中整流器整流后的直流電壓里,含有六倍電源頻率的脈動(dòng)電壓。此外,逆變器回路產(chǎn)生的脈動(dòng)電流也使直流電壓波動(dòng)。為了抑制這些電壓波動(dòng),采用直流電抗器和電容器吸收脈動(dòng)電壓(電流)。

      (3)制動(dòng)單元

      異步電動(dòng)機(jī)在再生制動(dòng)區(qū)域(第二象限)運(yùn)行時(shí),再生能量首先存儲(chǔ)于儲(chǔ)能電力容器中,使直流電壓升高。一般來(lái)說(shuō),由機(jī)械系統(tǒng)(含電動(dòng)機(jī))慣量所積蓄的能量比電容器能存儲(chǔ)的能量大,中、大功率系統(tǒng)需要快速制動(dòng)時(shí),必須用可逆變流器把再生能量反饋到電網(wǎng)側(cè),這樣節(jié)能效果更好,或設(shè)置制動(dòng)單元(開(kāi)關(guān)管和電阻),把多余的再生功率消耗掉,以免直流回路電壓的上升超過(guò)極限值。

      2、大功率變頻器主電路開(kāi)關(guān)應(yīng)力的控制

      半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器件工作中有開(kāi)通、通態(tài)、關(guān)斷、斷態(tài)四種工作狀態(tài),斷態(tài)時(shí)可能承受高電壓但漏電流小,通態(tài)時(shí)可能承載大電流但管壓降小,而開(kāi)通和關(guān)斷過(guò)程中開(kāi)關(guān)器件可能同時(shí)承受過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)大的dv/ dt、di/ dt以及過(guò)大的瞬時(shí)功率P=vi。如不采取防護(hù)措施,高電壓和大電流可能使工作點(diǎn)超出安全工作區(qū)而損壞器件,因此半導(dǎo)體電力開(kāi)關(guān)器件常設(shè)置開(kāi)關(guān)過(guò)程的保護(hù)電路,稱(chēng)為緩沖電路。緩沖電路的主要功能就是用來(lái)防止瞬時(shí)過(guò)壓、過(guò)流,消除過(guò)大的電壓、電流變化率,減小開(kāi)關(guān)損耗,確保器件處于安全工作區(qū)。緩沖電路的基本思路是設(shè)法使開(kāi)通中的器件電流緩慢上升,關(guān)斷過(guò)程中的器件端電壓緩慢上升,這樣就能避免器件同時(shí)承受高壓大電流,從而改變動(dòng)態(tài)負(fù)載軌跡,減輕開(kāi)關(guān)過(guò)程中器件損耗。而電流電壓緩慢上升的程度取決于緩沖電路儲(chǔ)能元件L和C的數(shù)值,其值越大,則緩沖能力越強(qiáng)。當(dāng)然,LC的數(shù)值越大,電路的換流過(guò)程越長(zhǎng),因而要受到開(kāi)關(guān)頻率的約束。

      2.1 緩沖電路的設(shè)計(jì)

      從產(chǎn)生的原理上來(lái)看,浪涌電壓是由于 IGBT 關(guān)斷或者二極管反相恢復(fù)時(shí)主電路電流急劇變化,由主電路或 IGBT 周?chē)碾s散電感誘發(fā)高電壓而產(chǎn)生的IGBT關(guān)斷產(chǎn)生的浪涌電壓。在IGBT 關(guān)斷時(shí),其電流迅速減小,則 di/dt 值會(huì)非常高。急劇變化的電流值與線(xiàn)路中的雜散電感感應(yīng)出瞬間的高電壓。此高電壓與電源電壓相疊加,可能會(huì)損壞 IGBT。

      二極管反向恢復(fù)產(chǎn)生的浪涌電壓。與 IGBT 反并聯(lián)的二極管在導(dǎo)電結(jié)束后,不能立即恢復(fù)反向阻斷能力,如果有反相電壓作用,則會(huì)有較大的反向電流流過(guò)二極管,使其內(nèi)部殘存的載流子消失。當(dāng)二極管恢復(fù)了阻斷能力時(shí),反向電流急劇減小,這時(shí)線(xiàn)路中雜散電感 L 所感應(yīng)的反電壓 Ldi/dt 很大。這個(gè)電壓與電源電壓相加作用在二極管和與其并聯(lián)的 IGBT 上,也可能使 IGBT 過(guò)壓損壞。圖 2和圖3為以上兩種浪涌電壓產(chǎn)生的波形示意圖。

      3、主電路的設(shè)計(jì)

      本文設(shè)計(jì)了 40k VA/380V 防爆變頻器。主電路結(jié)構(gòu)采取交-直-交形式,380 伏的電源經(jīng)整流以后進(jìn)行直流濾波,再進(jìn)入三相逆變橋電路,輸出三相交流電,為電機(jī)供電。通過(guò)逆變橋與電機(jī)間的霍爾電流傳感器將變頻器對(duì)電機(jī)的供電情況反饋給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)根據(jù)采樣得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算比較,增大或減小死區(qū)寬度來(lái)調(diào)節(jié)功率供應(yīng),或者調(diào)節(jié)逆變器的工作頻率,以此來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器的控制。主電路的設(shè)計(jì)方案框圖如圖4所示。

      4、結(jié)束語(yǔ)

      變頻調(diào)速技術(shù)是一項(xiàng)發(fā)展?jié)摿薮蟮募夹g(shù)。它使電機(jī)調(diào)速更加靈活,并能夠節(jié)約能源。在科學(xué)飛速發(fā)展的今天,電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)日新月異。只有不斷學(xué)習(xí),不斷提高自己的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和調(diào)試能力,才能使開(kāi)發(fā)出來(lái)的產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,引導(dǎo)技術(shù)潮流,從而走向技術(shù)的“藍(lán)?!?,并為社會(huì)做出自己的貢獻(xiàn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]吳明龍,煤礦井下用帶式輸送機(jī)技術(shù)的發(fā)展方向,煤礦機(jī)電,2000.5.

      [2]趙平林,隔爆變頻器在井下皮帶機(jī)上的應(yīng)用的,煤炭技術(shù),2004. Vol.23, No.10.

      [3]翟紅,變頻調(diào)速技術(shù)在礦井提升系統(tǒng)中的應(yīng)用,煤炭科學(xué)技術(shù),2006. Vol.34, No.5.

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