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变频器的基本结构与选择


4.速度调节范围控制精度和转矩控制精度 现有变频器速度控制精度能达到±0.005%,转矩控制精度能达 ±3%。 5.低转速时的脉动情况 低转速时的脉动情况是检验变频器好坏的一个重要标准。有的 高质量变频器在1Hz时转速脉动只有1.5r/min。下图给出了在1Hz 时几种转速脉冲情况的波形(最上面两种为3.7kW时的特性)。 此外,变频器的噪声及谐波干扰、发热量等都是重要的性能指 标,这些指标与变频器所选用的开关器件及调制频率和控制方式 有关。用IGBT和IPM制成的变频器,由于调制频率高,其噪声很 小,一般情况下连人的耳朵都听不见,但其高次谐波始终存在。 如果采用的控制方式较好,也可减少一些谐波量。
变频器的分类 通用变频器按其主电路结构形式可分为交-交变 频器和交-直-交变频器,如果主电路中没有直流中 间环节的称为交-交变频器,有直流中间环节的称 为交-直-交变频器。按其工作方式有电压型变频器 和电流型变频器;按其逆变器开关方式有PAM (Pulse Amplitude Modulation,脉冲振幅调制) 控制方式、PWM(Pulse Width Modulation,脉宽 调制)控制方式和高频载波SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉宽调制)控制方式三种;按其逆变 器控制方式有U/f控制方式、转差频率控制方式、 矢量控制方式、矢量转矩控制方式和直接转矩控制 等。
在1Hz时变频器输出转速的脉动情况
变频器的选择
通用变频器的选择,包括变频器类型 的选择和容量的选择。选择变频器规格 时应注意根据要求采用合适的选择方式 和计算公式,根据工程实际情况确定具 体调速方案,包括逆变器与电机的对应 关系、整流器与逆变器的对应关系(是 否采用成组驱动)、制动部分的结构方 式及配置规模、采用哪种控制方式等等
关于输出频率的调节范围同样因通用变频器型号 的不同而不同,较常见的有0.5~400Hz。400Hz以 上属中频。 。 输出频率的精度通常给出两种指标:模拟设定 (如最高频率的+0.2%)和数字设定(如最高频 率的+0.01%)。输出频率的设定分辨率通常给出 三种指标:模拟设定(如最高频率的1/3000,例如 60Hz时为0.02Hz等)、数字设定(如小于99.99Hz 时为0.01Hz,大于100.0Hz时为0.1Hz等)和串行 通信接口链接设定(如最高频率的1/20000,小于 60Hz时为0.003Hz,120Hz时为0.006Hz等)。
380V、160W以下单台电动机与变频器间容量的 匹配关系参考表 变频器输出容 变频器输出容 被控交流电动 被控交流电动 量 量 机容量(kW 机容量(kW) (kVA) (kVA) ) 0.4,0.75 1.5,2.2 3.7 5.5 7.5 11,15 18.5 2 4 6 10 15 25 35 22,30 37 45,55 75,90 110,132 160 50 60 100 150 200 230
中间直流环节实际上是中间直流储能环 节,另一个作用是承担对整流电路输出进行 滤波,以减少电压或电流的波动。此外,由 于异步电动机制动的需要,在直流中间电路 中还设有制动电阻及其他辅助电路,这就是 直流中间电路的作用。电压型变频器的直流 中间电路的主要元器件是大容量电解电容, 而电流型变频器则主要由大容量电感器组成。
2.输出侧的额定值
(1)输出电压UN。由于变频器在变频 的同时也要变压,所以输出电压的额定 值是指输出电压中的最大值。 (2)输出电流IN。指允许长时间输出的 最大电流,是用户在选择变频器时的主 要依据。 (3)输出容量
S N= 3U N I N
(4)配用电动机容量PN。对于变频器说明书 中规定的配用电动机,其容量说明如下: 1)它是根据下式估算的结果
1.容量 通用变频器的容量用所适用的电动机功率 (kW)、输出容量(kVA)、额定输出电流(A) 表示。其中最重要的是额定电流,它是指变频器 连续运行时输出的最大交流电流的有效值。输出 容量决定于额定输出电流与额定输出电压下的三 相视在输出功率。日本产的通用变频器的额定输 入电压往往是200V与220V、400V与440V共用不 细分,变频器的输入电源电压常允许在一定范围 内波动,因此,输出容量一般用作衡量变频器容 量的一种辅助手段。但德国西门子公司的变频器 对电源电压则规定得很严格。
Байду номын сангаас
变频器的技术规范
在选用变频器时,用户通常都要查看该型号变 频器的产品资料,每一个品牌的变频器都有多种 规格型号供选择,一般通用变频器的技术数据分 为型号及定货号、额定输入/输出参数、控制方式 等,其中包括一些控制精度、控制参数、显示模 式参数、保护特性参数及环境参数等五大类。这 里介绍一下在实际工程应用中会涉及到的有关参 数的一些知识,供选型时参考。
变频器的额定值和技术指标
1.输入侧的额定值 中、小容量通用变频器输入侧的额定值主要指 电压和相数。在我国,输入电压的额定值(指 线电压)有3相380V、3相220V(主要是进口 变频器)和单相220V(主要用于家用电容小 容量变频器)三种。此外,输入侧电源电压的 频率一般规定为工频50Hz或60Hz。
(1)在0.5Hz时能输出多大的起动转矩 比较优良的变频器在0.5Hz时能输出200% 高起动转矩(在22kW以下30kW以上,能 输出180%的起动转矩)。具有这一性能的 变频器,可根据负载要求实现短时间平稳 加减速,快速响应急变负载,及时检测出 再生功率。
(2)频率指标。
变频器的频率指标包括频率范围、频率稳定精度和频 率分辨率。 频率范围以变频器输出的最高频率fmax和最低频率fmin 标示,各种变频器的频率范围不尽相同。通常,最低工 作频率约为0.1~1Hz,最高工作频率约为200~500Hz。 频率稳定精度也称频率精度,是指在频率给定值不变 的情况下,当温度、负载变化,电压波动或长时间工作 后,变频器的实际输出频率与给定频率之间的最大误差 与最高工作频率之比(用百分数表示)。
PN=S Nη M cos M
2)说明书中的配用电动机容量仅对长期连续负载才 是适合的,对于各种变动负载则不适用。 (5)过载能力。变频器的过载能力是指允许其输出 电流超过额定电流的能力,大多数变频器都规定为 150% IN、1min。
变频器的性能指标
变频器的性能就是通常所说的功能,这类指 标是可以通过各种测量仪器工具在较短时间 内测量出来的,这类指标是IEC标准和国标所 规定的出厂所需检验的质量指标。用户选择 几项关键指标就可知道变频器的质量高低, 而不是单纯看是进口还是国产,是昂贵还是 便宜。以下是变频器的几项关键性能指标。
日本的各变频器生产厂家在1993年达成了一 个行业协议:变频器的型号规格中均标以所适 用的电动机最大功率数(kW)。例如,富士公 司的FRN30G11S-4表示产品型号为 FRENIC5000,标准适配电动机容量为30kW, 系列名称为G11S,电源电压为400V。 变频器所适用的电机功率(kW)是以标准 的2或4极电机为对象,在变频器的输出额定电 流以内可以传动的电机功率。
变频器的基本结构
刘美俊
各生产厂家生产的通用变频器,其主电路结构和 控制电路并不完全相同,但基本的构造原理和主电 路连接方式以及控制电路的基本功能都大同小异。 下图所示为通用变频器结构原理示意图。 主要包括三个部分:一是主电路接线端,包括接 工频电网的输入端(R、S、T),接电动机的频率、 电压连续可调的输出端(U、V、W);二是控制端 子,包括外部信号控制端子、变频器工作状态指示 端子、变频器与微机或其他变频器的通信接口;三 是操作面板,包括液晶显示屏和键盘。
图(a)所示是两点安装型,预拧紧顺序为①→②, 最终拧紧顺序为②→①;图(b)所示是四点安装型, 预拧紧顺序为①→②→③→④,最终拧紧顺序为④ →③→②→①。
2)逆变器。负载侧的变流器为逆变器。与 整流器的作用相反,逆变器是将直流功率变 换为所需求频率的交流功率。逆变器最常见 的结构形式是利用6个半导体主开关器件组成 的三相桥式逆变电路。通过有规律地控制逆 变器中主开关的导通和关断,可以得到任意 频率的三相交流输出波形。
2.输入、输出参数
额定输入参数包括电源输入相数、电压、频率、允许电压 频率波动范围、瞬时低电压允许值(相当于标准适配电动机 85%负载下的试验值)、额定输入电流和需要的电源容量。 额定输出参数包括通用变频器的额定输出电压(不能输出 比电源电压高的电压)、额定输出电流(在驱动低阻抗的高频 电动机等场合,允许输出电流可能比额定值小)、额定过载电 流倍数、额定输出频率等。变频器的最高输出频率因型号的不 同而差别很大,通常有50Hz/60Hz、120Hz、240Hz、400Hz 或更高,通用变频器中大容量的大都属于50/60Hz这一类,而 最高输出频率超过工频的变频器多为小容量。
例如,用户给定的最高工作频率fmax=120Hz, 例如,用户给定的最高工作频率 , 频率精度为0.01%,则最大误差为: 频率精度为 ,则最大误差为: fmax=0.0001×120Hz=0.012Hz × = 通常,由数字量给定时的频率精度约比模拟量给 通常, 定时的频率精度高一个数量级, 定时的频率精度高一个数量级,前者通常能达到 ±0.01%(-10~+50℃),后者通常能达到 0.01%(-10~+50℃),后者通常能达到 ~+ [(25± ) ±0.5%[( ±10)℃]。 [( 频率分辨率指输出频率的最小改变量,即每相邻 频率分辨率指输出频率的最小改变量, 两挡频率之间的最小差值。 两挡频率之间的最小差值。
智能功率模块的安装与应用
当将IPM模块安装到散热器上时,操作时应避免安装受 力不均匀。推荐使用平面度在150m或更小的散热器,并 避免单边应力过紧,要严格遵照如图2-62所示的推荐的螺 钉安装拧转顺序操作,如果模块受力不均,会导致模块陶 瓷绝缘破裂,致使模块损坏或留下潜在的故障隐患。不要 将端子和螺钉拧得过紧,在模块产品数据手册中一般会提 供最大转矩值,在安装过程中为了符合指定力矩值,必须 使用力矩扳手。力最大限度地使基板与散热器接触以利于 传热,散热器表面必须具有句皿或更小的表面光洁度,并 应在传热界面使用导热硅胶。选择使用的硅胶应能在工作 温度内性能稳定,并且保证在装置寿命期内性能不发生变 化。
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