時間:2009-08-20 14:31:09來源:yangliu
圖1 系統(tǒng)結構圖[/align]
3.2.全數(shù)字化矢量控制方式技術方案原理
3.2.1全數(shù)字化矢量控制原理
RHVC系列高壓變頻器采用轉子帶速度反饋的矢量控制技術??刂葡到y(tǒng)采用速度環(huán)和電流環(huán)雙閉環(huán)結構,速度環(huán)采用PID調節(jié)器,能有效地限制動態(tài)響應的超調量,加快響應速度。在轉子磁場定位坐標下電機定子電流分解成勵磁電流與轉矩電流。維持勵磁電流不變,控制轉矩電流也就控制電機轉矩。實際運行中給定轉速與實際轉速的差值通過PID調節(jié)生成轉矩電流IT。經過矢量變換將IT、IM變換為電機三相給定電流Ia*、Ib*、Ic*,它們與電機運行電流相比較生成三相驅動信號。系統(tǒng)全數(shù)字式的關鍵是電流環(huán)數(shù)字化,就是把數(shù)?;旌鲜阶冾l系統(tǒng)中的模擬電流環(huán),采用數(shù)字方式加以實現(xiàn),其核心提高電流環(huán)的處理速度,達到或接近模擬電流環(huán)的響應速度。根據目前的微處理器DSP、A/D器件的水平,可以滿足硬件的需要;另一方面在于控制策略及控制軟件的優(yōu)化。良好的系統(tǒng)硬件和軟件設計是使研制的系統(tǒng)達到實用化的保證,在滿足性能要求的基礎上,必須充分利用硬件資源,提高集成度降低硬件成本,達到產品化的目標。整個系統(tǒng)的控制原理框圖如圖2所示。
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圖2 控制原理[/align]
3.2.2硬件主控實現(xiàn)部分
系統(tǒng)由DSP數(shù)字信號處理器作為主控CPU,可編程邏輯器件實現(xiàn)部分算法的計算和波形發(fā)生及各種信號的處理,單元的狀態(tài)信息經可編程邏輯器件進行串行編碼后通過光纖發(fā)送到主控制器的接收板,主控制器接收板進行串行到并行解碼后傳輸?shù)街骺谻PU;主控CPU根據單元狀態(tài)信息,調整系統(tǒng)的控制狀態(tài);測速方式采用變M/T測速,可以實現(xiàn)高精度的測速要求。本系統(tǒng)中的電流檢測元件選擇了根據磁場補償原理制成的霍爾效應電流互感器,以滿足實時監(jiān)測電流的要求。整個硬件的原理框圖如圖3所示。
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圖3 主控制器結構圖[/align]
3.3.變頻功率模塊
由電網送來的三相6000V交流電經過隔離移相變壓器變?yōu)?5組690V分別供給15個功率單元,每相上的5個功率單元輸出的單相SPWM波相疊加后,采用Y形連接,將形成線電壓為6000V的高質量的正弦波輸出供給高壓同步電動機驅動風機。
主控柜和功率柜之間采用光纖隔離技術,做到了高壓與低壓的完全隔離,具有極高的安全性。功率單元采用交—直—交變頻技術,單相輸出,IGBT元件采用先進高效的熱管散熱技術,大大提高了工作可靠性。
高壓變頻器參數(shù):
額定容量:2000kVA 輸入電壓:6000V+15%-30%
高壓電網頻率:45~55HZ 輸出電壓:0~6000V
輸出頻率:0~50HZ 輸出電壓諧波含量:< 4%
功率因數(shù):96% 過載能力:120% (5分鐘)
效率:96% 冷卻方式:熱管冷卻
工作環(huán)境溫度:-20°C — +45°C
電機參數(shù):
額定電壓:6KV 額定功率:1600KW
額定電流:150A 額定轉速:500r/m
功率因數(shù):95% 勵磁電流:180A
勵磁電壓:80V
3.4高壓變頻器應用設計
針對鐵煤集團大興礦井主通風機通目前的情況,采用高壓變頻器一臺,一拖一的工作方式,對主通風機同步電機實現(xiàn)無級調速控制方案。風機電機由高壓變頻器控制,原風門調節(jié)開度開到最大,風量的調整通過控制電機轉速來實現(xiàn),達到風量的實時精確調節(jié)。穩(wěn)態(tài)時,變頻器的輸入、輸出波形分別如圖4和圖5所示:
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圖5 變頻器輸出(電機)電壓與電流波形[/align]
(1)采用高壓變頻無級調速技術方案后,風機電動機的轉速可方便地從目前的額定轉速向下調節(jié),得到生產所需要的風量;
(2)電機不用一直工作在額定轉速,大大降低了系統(tǒng)機械的磨損,延長了設備的使用壽命;
(3)通過與控制中心通訊連接,可實現(xiàn)風機的自動調節(jié);
(4)通過變頻控制在風量滿足條件下,還可取得可觀的節(jié)能效果。電機實現(xiàn)真正軟起動,起動電流控制在額定以下。
4、通風機變頻調速系統(tǒng)的經濟效益
風機屬于平方轉矩負載,風機的風量Q與轉速n成正比,而風機的功率P與轉速n的立方成正比。
風機風量Q = K1n (1)
風機風壓 P = K2 n2 (2)
風機功率 P = K2 n3 (3)
每年耗電量為(電流為運行實際值):
P =UI (4)
風門開度取60%,改造前實際運行電流為146A,改造后為92A,根據已有經驗和現(xiàn)場實測,由式(4)可得改造前年用電為1320萬度,改造后為832萬度,變頻的年節(jié)電為220萬元,設備投入大約在二年左右可全部收回。
5、創(chuàng)新點
(1)原理創(chuàng)新:控制方法采用全數(shù)字化矢量控制,同時RHVC還可實現(xiàn)正轉、反轉、牽引、電制動等功能,以滿足提升、牽引等需要四象限運行的負載調速需要。
(2)技術創(chuàng)新:變頻器采用全數(shù)字同步啟動,同時可實現(xiàn)飛車啟動。
(3)結構創(chuàng)新:采用自主研發(fā)的高效熱管散熱技術,相較于傳統(tǒng)風冷散熱設計效率大幅提升,徹底消除了大功率器件IGBT的熱島效應。
(4)工藝創(chuàng)新: IGBT與散熱器之間采用半自動涂覆機實現(xiàn)導熱硅脂涂覆,它的特點是厚度準確,分布均勻,增加大功率器件導熱性且節(jié)能。
6、結論
同步電機的調速是電氣驅動行業(yè)的一大難題,近年來應用高壓變頻調速一直是我國變頻廠家研究的課題。而此次榮信電力電子有限公司高壓變頻器成功應用在大興礦主扇風機同步電機上,其示范意義是不言而喻的。實際應用表明,高壓變頻器的應用于同步電機系統(tǒng)改造必將取得良好的運行效果和經濟效益。標簽:
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