变频器发展六大特征

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变频器发展六大特征

变频器 是运动控制系统中的功率变换器。当今的 运动控制系统包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器 作为系统的重要功率变换部件,提供可 控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。
随着新 型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器 的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家 仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能 化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。变频器性能的优劣,一要看 其输出交流电压的谐波对电机的影响;二要看 对电网的谐波污染和输入功率因数;三要看 本身的能量损耗(即效率)如何。这里仅 以量大面广的交—直—交变频器为例,阐述它的发展趋势:     
主电路 功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化;开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。
变频器 主电路的拓扑结构方面。变频器 的网侧变流器对低压小容量的装置常采用6脉冲变流器,而对中 压大容量的装置采用多重化12脉冲以上的变流器。负载侧 变流器对低压小容量装置常采用两电平的桥式逆变器,而对中 压大容量的装置采用多电平逆变器。对于四 象限运行的转动,为实现 变频器再生能量向电网回馈和节省能量,网侧变 流器应为可逆变流器,同时出 现了功率可双向流动的双PWM变频器,对网侧 变流器加以适当控制可使输入电流接近正弦波,减少对电网的公害。
脉宽调 制变压变频器的控制方法可以采用正弦波脉宽调制控制、消除指定次数谐波的PWM控制、电流跟踪控制、电压空间矢量控制(磁链跟踪控制)。
交流电 动机变频调整控制方法的进展主要体现在由标量控制向高动态性能的矢量控制与直接转矩控制发展和开发无速度传感器的矢量控制和直接转矩控制系统方面。
微处理 器的进步使数字控制成为现代控制器的发展方向。运动控 制系统是快速系统,特别是 交流电动机高性能的控制需要存储多种数据和快速实时处理大量信息。近几年来,国外各 大公司纷纷推出以DSP(数字信号处理器)为基础的内核,配以电 机控制所需的外围功能电路,集成在 单一芯片内的称为DSP单片电机控制器,价格大大降低,体积缩小,结构紧凑,使用便捷,可靠性提高。DSP和普通的单片机相比,处理数 字运算能力增强10~15倍,可确保 系统有更优越的控制性能。数字控制使硬件简化,柔性的 控制算法使控制具有很大的灵活性,可实现复杂控制规律,使现代 控制理论在运动控制系统中应用成为现实,易于与 上层系统连接进行数据传输,便于故障诊断、加强保护和监视功能,使系统智能化(如有些 变频器具有自调整功能)。
交流同 步电动机已成为交流可调转动中的一颗新星,特别是 永磁同步电动机,电机获得无刷结构,功率因数高,效率也高,转子转 速严格与电源频率保持同步。同步电 机变频调速系统有他控变频和自控变频两大类,自控变 频同步电机在原理上和直流电机极为相似,用电力 电子变流器取代了直流电机的机械换向器,如采用交—直—交变压变频器时叫做“直流无换向器电机”或称“无刷直流电动机”。传统的 自控变频同步机调速系统有转子位置传感器,现正

 

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