交流异步电动机变频调速系统设计报告模板.docx
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1、书目绪论2第1章系统总方案设计思路31.l变频器的选定3L2系统原理框图及各部分简介4第2章主电路的设计与分析52.1主电路工作原理52.2整流电路62. 3逆变电路62.4 IGBT简介及驱动要求72.5 爱惜电路10第3章限制电路的设计与分析133. 1驱动电路设计133.1.1SPwM调制技术简介133.1.2SPWM波生成芯片特点和引脚功能153.1.3SA868芯片内部结构及工作原理173.2限制电路设计18第4章试验与仿真19第5章总结与体会21附录22参考文献23绪论变频调速技术的基本原理是依据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:n=60f(l-s)/p,(式中n、f、s、p
2、分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过变更电动机工作电源频率达到变更电机转速的目的。变频调速技术是一种以变更沟通电动机的供电频率来达到沟通电动机调速目的的技术。目前,无论哪种机械调速,都是通过电机来实现的。从大的范围来分,电机有直流电机和沟通电机。由于直流机调速简洁实现,性能好,因此过去生产机械的调速多用直流电动机。但直流机固有的缺点:由于接受直流电源,它的滑环和碳刷要经常拆换,故费时费工,成本高,给人们带来太大的麻烦。因此人们希望,让简洁牢靠廉价的笼式沟通电机也像直流电动机那样调速。这样就出现了定子调速、变极调速、滑差调速、转子串电阻调速、串极调速等沟通调速方式。当然也出现
3、了滑差电机、绕线式电机、同步式沟通电机。随着电力电子技术、微电子技术和信息技术的发展,出现了变频调速技术,它一出现就以其优异的性能逐步取代其它沟通电机调速方式,乃至直流电机调速,而成为电气传动的中枢。所谓变频就是利用电力电子器件(如功率晶体管GTR,绝缘栅双极型晶体管IGBT)将50Hz的市电变换为用户所要求的沟通电或其他电源。它分为干脆变频(又称交-交变频),即把市电干脆变成比它频率低的沟通电,大量用在大功率的沟通调速中;间接变频(又称交-直-交变频),即先将市电整流成直流,再变换为要求频率的沟通。本设计所设计的题目属于间接变频调速技术。它主要包括整流部分、逆变部分、限制部分及爱惜部分等。逆
4、变环节为三相SPWM逆变方式。第1章系统总设计方案思路1.1 变频器的选定变频器最早的形式是用旋转发电机组作为可变频率电源,供应沟通电动机。交-直-交变频器是先把工频沟通通过整流器变成直流,然后再把直流电逆变成频率电压可调的沟通电,又称间接变频器,交-直-交变频器是目前广泛应用的通用变频器。它依据直流部分电流、电压的不同形式,又可分为电压型和电流型两种:(1)电流型变频器电流型变频器的特点是中间直流环节接受大电感器作为储能环节来缓冲无功功率,即扼制电流的变更,使电压波形接近正弦波,由于该直流环节内阻较大,故称电流源型变频器。(2)电压型变频器电压型变频器的特点是中间直流环节的储能元件接受大电容
5、器作为储能环节来缓冲无功功率,直流环节电压比较平稳,直流环节内阻较小,相当于电压源,故称电压型变频器。由于电压型变频器是作为电压源向沟通电动机供应沟通电功率,所以其主要优点是运行几乎不受负载的功率因数或换流的影响,它主要适用于中、小容量的沟通传动系统。与之相比,电流型变频器施加于负载上的电流值稳定不变,其特性类似于电流源,它主要应用在大容量的电机传动系统以及大容量风机、泵类节能调速中。本次设计中选用交-直-交变频器,接受电压型变频器。1.2 系统原理框图及各部分简介本文设计的交直交变频器由以下几部分组成,如图Ll所示:图Ll系统原理框图供电电源:电源部分因变频器输出功率的大小不同而异,小功率的
6、多用单相220V,中大功率的接受三相380V电源。整流电路:整流部分将沟通电变为脉动的直流电,必需加以滤波。滤波电路:因在本设计中接受电压型变频器,所以接受电容滤波,中间的电容除了起滤波作用外,还在整流电路与逆变电路间起到去耦作用,消退干扰。逆变电路:逆变部分将直流电逆变成我们须要的沟通电。在设计中接受三相桥逆变,开关器件选用全控型开关管IGBL电流电压检测:一般在中间直流端采集信号,作为过压,欠压,过流爱惜信号。限制电路:接受8051单片机和SPwM波生成芯片SA868,限制电路的主要功能是接受各种设定信息和指令,依据这些指令和设定信息形成驱动逆变器工作的信号。这些信号经过光电隔离后去驱动开
7、关管的关断。第2章主电路的设计与分析2.1主电路工作原理变频调速事实上是向沟通异步电动机供应一个频率可控的电源。能实现这个功能的装置称为变频器。变频器由两部分组成:主电路和限制电路,其中主电路通常接受交-直-交方式,先将沟通电转变为直流电(整流,滤波),再将直流电转变为频率可调的沟通电(逆变)。在本设计中接受图2.1的主电路,这也是变频器常用的格式。图2.1电压型交直交变频调速主电路2.2整流电路整流电路是把沟通电变换为直流电的电路。目前在各种整流电路中,应用最广泛的是三相桥式全控整流电路,三相桥式全控整流电路每个时刻均有2个晶闸管导通,而且这两个晶闸管一个是共阴极组,一个是共阳极组,这样负载
8、测形成直流导电回路。其原理如图2.2所示。VT1VT3VT5d1VT4VT6VT2d2图2.2三相桥式全控整流电路2.3逆变电路将直流电转换为沟通电的过程称为逆变。完成逆变功能的装置叫做逆变器,它是变频器的主要组成部分。三相逆变电路的原理图见图2.4所示。图2.4中,S6组成了桥式逆变电路,这6个开关交替地接通、关断就可以在输出端得到一个相位相互差2%的三相沟通电压。当*、4闭合时,即为正;S3、S?闭合时,UU-V为负。用同样的方法得:当S3、6同时闭合和S5、S同时闭合,得到小f,5,$2同时闭合和SjS6同时闭合,得到“w-J为了使三相沟通电气-V、“v-w、ww在相位上依次相差2%;各
9、开关的接通、关断需符合确定的规律,其规律uw-u在图2.4b中已标明。依据该规律可得”Ui、“y-w结构图b)开关的通断规律c)波形图 图2. 4三相逆变器原理图上述分析说明,通过6个开关的交替工作可以得到一个三相沟通电,只要调整开关的通断速度就可调整沟通电频率,当然沟通电的幅值可通过。的大小来调整。2.4IGBT简介及驱动要求IGBT是压控器件,栅极输入阻抗高,所须要驱动功率小,驱动较为简洁。但必需留意,IGBT的特性与栅极驱动条件密切相关,随驱动条件的变更而变更。(1)随着栅极正向电压UGE的增加,通态压降减小,开通损耗也减小.若十ge固定不变时,通态压降随集电极电流增大而增大,开通损耗随
10、结温上升而增大。(2)随着栅极反向电压一UGE的增加,集电极浪涌电流减小,而关断损耗变更不大,IGBT的运行牢靠性提高。(3)随着栅极串联电阻凡增加,将使IGBT的开通和关断时间增加,从而使IGBT开关损耗增加;而凡减小,则又将使%,增大,从而使IGBT在开关过程中产生较大的电压或电流尖峰,降低IGBT运行的平安性和牢靠性。通过以上分析可以看出,一个志向的IGBT驱动电路应具有以下基本性能:(1)通常IGBT的栅极电压最大额定值为20V,若超过此值,栅极就会被击穿,导致器件损坏。为防止栅极过压,可接受稳压管作爱惜。(2)IGBT存在2.56V(T=25C)的栅极开启电压,驱动信号低于此开启电压
11、时,器件是不导通的。要使器件导通,驱动信号必需大于其开启电压。当要求IGBT工作于开关状态时,驱动信号必需保证使器件工作于饱和状态,否则也会造成器件损坏。正向栅极驱动电压幅值的选取应同时考虑在额定运行条件下和确定过载状况下器件不退出饱和的前提,正向栅极电压越高,则通态压降越小,通态损耗也就越小。对无短路爱惜的驱动电路而言,驱动电压高一些有好处,可使器件在各种过流场合仍工作于饱和状态。通常,正向栅极电压取15Vo在有短路爱惜的场合,不希望器件工作于过饱和状态,因为驱动电压小一些,可减小短路电流,对短路爱惜有好处。此时,栅极电压可取为13V。另外,为减小开通损耗,要求栅极驱动信号的前沿要陡。IGB
12、T的栅极等效为一电容负载,所以驱动信号源的内阻要小。(3)当栅极信号低于其开启电压时,IGBT就关断了。为了缩短器件的关断时间,关断过程中应尽快放掉栅极输入电容上的电荷。器件关断时,驱动电路应供应低阻抗的放电通路。一般栅极反向电压取为-(50)V。当IGBT关断后在栅极加上确定幅值的反向电压可提高抗干扰实力。(4) IGBT栅极与放射极之间是绝缘的,不须要稳态输入电流,但由于存在栅极输入电容,所以驱动电路须要供应动态驱动电流。器件的电流、电压额定值越大,其输入电容就越大。当IGBT高频运行时,栅极驱动电流和驱动功率也是不小的,因此,驱动电路必需能供应足够的驱动电流和功率。(5) IGBT是高速
13、开关器件,在大电流的运行场合,关断时间不宜过短,否则会产生过高的集电极尖峰电压。栅极电阻凡对IGBT的开关时间有干脆的影响。栅极电阻过小,关断时间过短,关断时产生的集电极尖峰电压过高,会对器件造成损坏,所以栅极电阻的下限受到器件的关断平安区的限制。栅极电阻过大,器件的开关速度降低,开关损耗增大,也会降低其工作效率和对其平安运行造成紧急,所以栅极电阻的上限受到开关损耗的限制。对600VIGBT器件,栅极电阻可据下式确定:Re=(IIo)X625/人式中,(为IGBT的额定电流值.栅极电阻的下限取系数为L限取系数为IOo对于1200V的IGBT器件,栅极的电阻值可取相同电流额定值的600V器件阻值
14、的一半。(6)驱动电路和限制电路之间应隔离。在许多设备中,IGBT与工频电网有干脆电联系,而限制电路一般不希望如此。驱动电路具有电隔离实力可以保证设备的正常工作,同时也有利于修理调试人员的人身平安.驱动电路和栅极之间的引线应尽可能短,并用绞线,使栅极电路的闭合电路面积最小,以防止感应噪声的影响。接受光耦器件隔离时,应选用高的共模噪声抑制器件,能耐高电压变更率。(7)输入输出信号传输尽量无延时。这一方面能够削减系统响应滞后,另一方面能提高爱惜的快速性。(8)电路简洁,成本低。(9)当IGBT处于负载短路或过流状态时,能在IGBT允许时间内通过慢慢降低栅极电压自动抑制故障电流,实现IGBT软关断。
15、其目的是避开快速关断故障电流造成过离的%,。在杂散电感的作用下,过高的%,会产生过高的电压尖峰,使IGBT承受不住而损坏。同样的,驱动电路的软关断过程不应随输入信号的消逝而受到影响,即应具有定时逻辑栅压限制的功能。当出现过流时,无论此时有无输入信号,都应无条件地实现软关断.在各种设备中,二极管的反向复原、分布电容及关断吸取电路等都会在IGBT开通时造成尖峰电流,驱动电路应具备抑制这一瞬时过流的实力,在尖峰电流过后,应能复原正常栅压,保证电路的正常工作。(10)在出现短路、过流的状况下,能快速发出过流爱惜信号,供限制电路处理。2. 5爱惜电路爱惜电路的主要功能是对检测电路得到的各种信号进行运算处
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