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了解變頻器的誕生和發(fā)展的三個(gè)階段

aIpM_gongkongwo ? 來(lái)源:工程師曾玲 ? 2019-02-11 14:25 ? 次閱讀
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變頻器,作為工控領(lǐng)域中的“老熟人”,已經(jīng)活躍在各種行業(yè)生產(chǎn)一線(xiàn)幾十年了,它承擔(dān)著電機(jī)調(diào)速的重任,無(wú)論是改善生產(chǎn)工藝還是節(jié)能,都扮演著不可缺少的角色。而從專(zhuān)業(yè)角度來(lái)講,它其實(shí)是一種應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù):通過(guò)改變交流電機(jī)電源頻率的方式,來(lái)控制交流電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的電力控制設(shè)備。

那么,變頻器對(duì)于電機(jī)調(diào)速究竟有什么意義?交流電機(jī)調(diào)速為什么“非他不可”?關(guān)于變頻器的重要性,我們從以下幾個(gè)方面來(lái)了解一下它的誕生和發(fā)展過(guò)程。

VEICHI

變頻器誕生前的時(shí)代背景

工業(yè)生產(chǎn)中,使用電機(jī)對(duì)物體或部件的速度、位置進(jìn)行準(zhǔn)確的控制,是一個(gè)必要的過(guò)程,比如:起重設(shè)備,織機(jī)設(shè)備,物料傳送帶,收放卷...等各種不同類(lèi)型的機(jī)器設(shè)備。

在電機(jī)調(diào)速技術(shù)還不成熟的時(shí)候,人們只能采用一些機(jī)械輔助件去解決物體運(yùn)動(dòng)控制的問(wèn)題,比如:齒輪箱、離合器...等復(fù)雜的機(jī)械傳動(dòng)裝置,如果遇到一些無(wú)法自由調(diào)節(jié)電機(jī)的情況,為了達(dá)到某種運(yùn)動(dòng)目的,就需要更換齒輪箱,改變傳動(dòng)比,或者是切換離合器,這個(gè)過(guò)程不僅非常費(fèi)時(shí),而且對(duì)機(jī)械的損耗也非常大。

另一類(lèi)流體控制應(yīng)用場(chǎng)景中,電機(jī)通過(guò)帶動(dòng)葉輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而推動(dòng)氣體、液體流動(dòng)或使其產(chǎn)生相應(yīng)的氣壓,液壓,早期同樣是由于無(wú)法自由的控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,只能通過(guò)管道內(nèi)的閥門(mén)進(jìn)行開(kāi)閉,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)流體流量和壓力的控制,這樣的控制模式非常浪費(fèi)電能。

在沒(méi)有變頻器的年代,由于無(wú)法自由的調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,為了達(dá)到某種運(yùn)動(dòng)目的,傳統(tǒng)的機(jī)械不得不增加很多配件,這不僅增加了整體系統(tǒng)復(fù)雜性與成本,還限制了設(shè)備的性能和發(fā)展空間,為了解決這些問(wèn)題,推出簡(jiǎn)單而高效的電機(jī)調(diào)速技術(shù),一直是工業(yè)傳動(dòng)研究的熱點(diǎn)和痛點(diǎn)。

電機(jī)調(diào)速的困局

早期電機(jī)調(diào)速的重點(diǎn)一直是直流電機(jī),其主要原因之一,就是人們首先掌握的是整流技術(shù),而且直流電機(jī)的機(jī)械特性,也非常適宜某些場(chǎng)景需求,最簡(jiǎn)單的調(diào)整電樞電壓的方法就是串入電阻,阻值越大,壓降越大,直流電機(jī)轉(zhuǎn)速越慢。

了解變頻器的誕生和發(fā)展的三個(gè)階段

然而,直流電機(jī)的缺陷也是非常明顯的,例如:集電環(huán)及碳刷需要定期維護(hù)、直流電機(jī)制造工藝復(fù)雜,制造成本高等。這就意味著,在大范圍的電機(jī)應(yīng)用中,直流電機(jī)并不適合。

而交流電機(jī)與直流電機(jī)相比,內(nèi)部結(jié)構(gòu)就要簡(jiǎn)單很多,沒(méi)有換向器等結(jié)構(gòu),制造方便,牢靠穩(wěn)定,適合于高轉(zhuǎn)速,高電壓,大電流的應(yīng)用場(chǎng)合,唯一需要解決的便是交流電機(jī)的調(diào)速問(wèn)題。

變頻器的演化

Nikola Tesla發(fā)明交流電機(jī)

早在 1888 年,交流電和交流電機(jī)就已經(jīng)問(wèn)世,但在之后很長(zhǎng)一段時(shí)間,交流電機(jī)都因?yàn)槠浣Y(jié)構(gòu)原因,只能以一個(gè)或多個(gè)固定的速度運(yùn)行,其轉(zhuǎn)速與頻率成正比,與極對(duì)數(shù)成反比:

n = 60 f( 1 - s )/ p

從以上公式可以看出,轉(zhuǎn)差率 s 和極對(duì)數(shù) p 都是電機(jī)的固有特性參數(shù),在電機(jī)制造完成后就不能改變了,若想自由的調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,只有改變其動(dòng)力電源的輸入頻率f;而在變頻器誕生之前,基本沒(méi)有什么手段能自由調(diào)整電網(wǎng)電壓的頻率。

了解變頻器的誕生和發(fā)展的三個(gè)階段

到了20世紀(jì)80年代,隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,尤其是微處理器晶閘管越來(lái)越成熟,已經(jīng)可以使用微處理器控制晶閘管的導(dǎo)通狀態(tài)了。這樣,使用微處理器控制上下橋開(kāi)關(guān)元件的導(dǎo)通閉合,按照特定的時(shí)序連續(xù)完成動(dòng)作,就能夠?qū)⒅绷麟娮儞Q為交流電,這也就是我們經(jīng)常說(shuō)的逆變技術(shù);同時(shí),我們可以調(diào)整功率元件開(kāi)閉的動(dòng)作周期,即可以實(shí)現(xiàn)對(duì)逆變輸出頻率的調(diào)節(jié)。

最后,再結(jié)合整流技術(shù),我們就能依據(jù)所需電源的幅值和頻率,把電網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)頻率,快速轉(zhuǎn)換成相應(yīng)頻率,相應(yīng)電壓的交流電,從而改變電機(jī)的輸入頻率,實(shí)現(xiàn)對(duì)交流電機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)控制;經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的技術(shù)發(fā)展和科學(xué)家不懈努力,變頻器在一次次應(yīng)用中升級(jí)和演化,慢慢變成了今天我們所看到的樣子。

變頻器三階段

了解完變頻器的從無(wú)到有,接下來(lái)介紹一下變頻技術(shù)的發(fā)展,總結(jié)起來(lái)基本上可以分為以下三個(gè)階段:

電力電子器件的更新?lián)Q代

隨著半導(dǎo)體器件的不斷發(fā)展,我們采用全控型器件代替半控型晶閘管(SCR),把輸出的波形變化為脈寬調(diào)制的PWM波形,大大減小了諧波分量,增加了異步電機(jī)調(diào)速范圍,減小了轉(zhuǎn)矩的波動(dòng)。

IGBT的工作頻率一般可以達(dá)到10~20kHz之間,與三極管BJT的2kHz以下相比,工作頻率高出一個(gè)數(shù)量級(jí),尤其是在一些電壓和電流指標(biāo)方面,均已超過(guò)了使用BJT,例如電流浪涌耐量、電壓阻斷峰值等。由于使用IGBT,可以提高載波頻率,甚至可以形成所需的PWM波形,這樣可以大大降低諧波噪聲,因此在目前變頻器應(yīng)用中,IGBT已經(jīng)基本替代了BJT。

而IPM,即智能功率模塊,以IGBT為開(kāi)關(guān)器件,不僅把功率開(kāi)關(guān)器件和驅(qū)動(dòng)電路集成在一起。而且還內(nèi)部集成有過(guò)電壓,過(guò)電流和過(guò)熱等故障檢測(cè)電路,并可將檢測(cè)信號(hào)送到CPU。即使發(fā)生負(fù)載事故或使用不當(dāng),也可以保證IPM自身不受損壞。

控制方式的發(fā)展

早先的變頻器控制方式采用的是恒壓頻比,即V/f控制。V是指電壓的有效值,改變V/f只能調(diào)節(jié)電機(jī)的穩(wěn)態(tài)磁通和轉(zhuǎn)矩。為了提高低頻情況下的轉(zhuǎn)矩,都需要進(jìn)行轉(zhuǎn)矩提升,通常采用補(bǔ)償電壓的方式,有的還可以隨負(fù)載變化補(bǔ)償定子繞組電壓降。

后來(lái)變頻器出現(xiàn)了一種新的控制方式—矢量控制,它的基本原理就是建立等效直流電機(jī)的模型,將異步機(jī)的定子電流分解為勵(lì)磁分量和轉(zhuǎn)矩分量分開(kāi)控制??刂苿?lì)磁矢量是最主要的,所以又把矢量控制稱(chēng)為磁場(chǎng)定向控制,而轉(zhuǎn)矩的控制則是間接的。

了解變頻器的誕生和發(fā)展的三個(gè)階段

矢量控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

矢量控制需要坐標(biāo)變換運(yùn)算以及需要檢測(cè)實(shí)際的轉(zhuǎn)速信號(hào),所以都需要速度傳感器進(jìn)行反饋,也就是閉環(huán)矢量控制。而之后,提出了一種無(wú)速度傳感器矢量控制的方案,它是根據(jù)電機(jī)實(shí)際運(yùn)行的相電壓和相電流以及定轉(zhuǎn)子繞組參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,進(jìn)而計(jì)算出轉(zhuǎn)子磁鏈和轉(zhuǎn)矩電流的觀測(cè)值,從而實(shí)現(xiàn)磁場(chǎng)定向的矢量控制。

與矢量控制并行發(fā)展的還有一種方式稱(chēng)為直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC),它強(qiáng)調(diào)對(duì)于轉(zhuǎn)矩的直接控制。其做法是依據(jù)測(cè)量到的電機(jī)電壓及電流,去計(jì)算電機(jī)磁通和轉(zhuǎn)矩的估測(cè)值,而在控制轉(zhuǎn)矩后,也可以控制電機(jī)的速度。

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直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

功能多樣化

目前的變頻器憑借功能很強(qiáng)的微處理器,除了能完成電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速的基本任務(wù)以外,還內(nèi)置有多種功能。例如:

(1)自動(dòng)加減速。

(2)程序運(yùn)行。

(3)自動(dòng)節(jié)能運(yùn)行。

(4)電機(jī)參數(shù)自學(xué)習(xí)。

(5)PID控制運(yùn)行。

(6)通信和反饋功能。

VEICHI

了解變頻器的誕生和發(fā)展的三個(gè)階段

上世紀(jì)70年代西門(mén)子工程師首先提出異步電機(jī)矢量控制理論,來(lái)解決交流電機(jī)轉(zhuǎn)矩控制問(wèn)題, 而對(duì)于直接轉(zhuǎn)矩控制來(lái)說(shuō),一般文獻(xiàn)認(rèn)為它由德國(guó)魯爾大學(xué)的M.Depenbrock教授和日本的I.Takahashi于1985年分別提出的??梢?jiàn),國(guó)外對(duì)于電機(jī)控制的研究成果是早于我國(guó),其變頻器產(chǎn)品也是早于我們國(guó)內(nèi)品牌進(jìn)入到大眾視野的。

現(xiàn)在,隨著我國(guó)眾多工程師在這塊領(lǐng)域里的不斷學(xué)習(xí)與鉆研,國(guó)內(nèi)的變頻器行業(yè),無(wú)論是在品牌、性能,還是價(jià)格方面,都在很大程度上滿(mǎn)足了我國(guó)的工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。而作為一個(gè)專(zhuān)業(yè)從事變頻器研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)的企業(yè),偉創(chuàng)會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域一直專(zhuān)注研究,用心做好每一款變頻產(chǎn)品,為智能制造2025的未來(lái)添磚加瓦。

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原文標(biāo)題:一組圖文告訴你變頻器的誕生與發(fā)展過(guò)程

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