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  • 變頻調(diào)速及控制技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

    http://www.njxszs.com 2015年09月19日        

    能源需求正極大地影響著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國(guó)同樣也面臨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源需求的壓力。九十年代我國(guó)高耗能產(chǎn)品的耗能量比發(fā)達(dá)國(guó)家高12-55%,能源綜合利用效率僅為32%。 

      我國(guó)迫切需要提高能源利用效率。電機(jī)是能源消耗大戶之一。我國(guó)電機(jī)總裝機(jī)容量已達(dá)4億千瓦,年耗電量達(dá)6000億千瓦時(shí),占工業(yè)耗電量的80%,然而直到目前,我國(guó)各類在用電機(jī)80%以上還是中小型異步電動(dòng)機(jī),可見(jiàn)我國(guó)在電機(jī)節(jié)能領(lǐng)域有非常大的潛力。電機(jī)節(jié)能技術(shù)最受矚目的就是變頻調(diào)速技術(shù)。但是,我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)研究雖然非?;钴S,然而產(chǎn)業(yè)化仍很不理想,外國(guó)產(chǎn)品幾乎占據(jù)了我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)市場(chǎng)的60%。 

       
      以下將著重介紹變頻調(diào)速技術(shù)的最新發(fā)展概況。 

      變頻調(diào)速技術(shù)的現(xiàn)狀 

      20世紀(jì)是變頻調(diào)速技術(shù)由誕生到發(fā)展的時(shí)代。特別是20世紀(jì)90年代以后,IGBT、IGCT(集成門(mén)極換向性晶閘管)等新型電力電子器件的發(fā)展、DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)和ASIC(專用集成電路)的快速發(fā)展以及新穎控制理論和技術(shù)(如磁場(chǎng)定向矢量控制、直接轉(zhuǎn)矩控制等)的完善,使變頻調(diào)速系統(tǒng)在調(diào)速范圍、調(diào)速精度、動(dòng)態(tài)響應(yīng)、功率因數(shù)、運(yùn)行效率和使用方便等性能指標(biāo)超過(guò)了直流調(diào)速系統(tǒng),達(dá)到取代直流調(diào)速的地步,受到各行業(yè)的歡迎并取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 

      變頻調(diào)速及控制技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) 

      1.高壓大功率的變頻調(diào)速系統(tǒng) 

      在我國(guó)低壓變頻調(diào)速裝置已得到用戶的認(rèn)可,市場(chǎng)總量已達(dá)2000年的約40億人民幣,并顯示出其節(jié)能效果。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)低壓(690V以下)電機(jī)數(shù)量是高壓電機(jī)的幾十倍,但耗能僅為高壓電機(jī)的八分之一。近來(lái)國(guó)際上高壓大電流功率器件的出現(xiàn)以及并、串聯(lián)技術(shù)的發(fā)展,使高壓大功率的變頻調(diào)速得以實(shí)現(xiàn),其使用效果平均節(jié)能可達(dá)30%,有著十分明顯的節(jié)能效果。但我國(guó)尚在啟動(dòng)期,許多技術(shù)如多電平電壓型逆變器。變壓器耦合多脈沖逆變器等技術(shù)還須迅速跟上。無(wú)論是新建項(xiàng)目如西氣東調(diào)、南水北調(diào)等重大工程或是技術(shù)改造項(xiàng)目都是高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)巨大的潛在市場(chǎng)。 

      2.永磁同步電動(dòng)機(jī)及其控制系統(tǒng)的發(fā)展 

      具有快速電流跟蹤系統(tǒng)的變頻裝置、DSP信號(hào)處理器以及高性能釹鐵硼永磁材料的發(fā)展,為各類永磁同步電動(dòng)機(jī)及其控制系統(tǒng)的發(fā)展帶來(lái)生機(jī)。 
      永磁同步無(wú)齡輪電動(dòng)機(jī)及控制系統(tǒng),是新一代的綠色電梯驅(qū)動(dòng)裝置。國(guó)外該類電梯專用變頻裝置有十分完善的軟件支持,可接受任意位置傳感器的反饋信號(hào),具有自學(xué)習(xí)功能,自動(dòng)識(shí)別電動(dòng)機(jī)參數(shù),在實(shí)現(xiàn)磁場(chǎng)定向伺服時(shí),自動(dòng)進(jìn)行初始定位,具有和直流電動(dòng)機(jī)一樣優(yōu)良的線性轉(zhuǎn)矩控制特性。其體積小、效率高、功率因數(shù)高、振動(dòng)小、噪聲低,平層精度好,在高層建筑、無(wú)機(jī)房電梯和家庭小梯中都有很大的市場(chǎng)。但電動(dòng)機(jī)需直接輸出大轉(zhuǎn)矩,并減小低速轉(zhuǎn)矩波動(dòng),有一定設(shè)計(jì)難度。 

      電動(dòng)汽車、混合型電動(dòng)汽車以及電動(dòng)船舶的驅(qū)動(dòng)裝置亦首選永磁同步電動(dòng)機(jī)。在這種應(yīng)用場(chǎng)合特別需要關(guān)注的是磁路結(jié)構(gòu),尋求大的Xp/Xd值,以獲得大的恒功率調(diào)速范圍和大的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)矩。 

      具有快速動(dòng)態(tài)響應(yīng)、硬機(jī)械特性、極寬調(diào)速范圍。良好的低速平穩(wěn)性以及位置和軌跡精確控制的全數(shù)字化永磁同步伺服系統(tǒng),是現(xiàn)代自動(dòng)化裝備中最重要的執(zhí)行部件,可廣泛應(yīng)用于高精度數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人等,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍是進(jìn)口產(chǎn)品的一統(tǒng)天下。 

      3.變頻調(diào)速系統(tǒng)中PWM技術(shù)的發(fā)展 

      PWM控制是變頻調(diào)速系統(tǒng)的核心,任何控制算法幾乎都是以各種PWM控制方式實(shí)現(xiàn)。九十年代以來(lái)的產(chǎn)品,正弦形PWM(SPWM)調(diào)制方法已逐步為以下方式取代: 

      快速電流跟蹤PWM技術(shù) 

      快速電流跟蹤型PWM逆變器為電流控制型的電壓源逆變器,一般采用滯環(huán)電流控制,使三相電流快速跟蹤指令電流。該逆變器硬件簡(jiǎn)單,電流控制響應(yīng)快,兼有電壓和電流控制型逆變器的優(yōu)點(diǎn),普遍用于PMSM伺服系統(tǒng)和異步電動(dòng)機(jī)矢量變換控制系統(tǒng)。 

      磁鏈跟蹤控制PWM技術(shù) 

      這種方法把逆變器和電動(dòng)機(jī)視為一體,以三相對(duì)稱正弦波電壓供電時(shí)交流電動(dòng)機(jī)理想的圓形磁場(chǎng)為基準(zhǔn),用逆變器不同開(kāi)關(guān)模式所產(chǎn)生的實(shí)際磁鏈?zhǔn)噶縼?lái)跟蹤基準(zhǔn)磁鏈園,由跟蹤結(jié)果決定逆變器的開(kāi)關(guān)模式,形成PWM波。由于磁鏈的軌跡是靠空間矢量的選擇來(lái)實(shí)現(xiàn),因此又稱電壓空間矢量法。
     
      直接轉(zhuǎn)矩的智能控制PWM技術(shù) 

      常規(guī)的直接轉(zhuǎn)矩PWM技術(shù)無(wú)法區(qū)別轉(zhuǎn)矩、磁鏈的非常大的偏差和相對(duì)小的偏差,這將造成電機(jī)啟動(dòng)期間系統(tǒng)的停滯。而采用智能控制中的模糊控制,可以通過(guò)定子磁鏈的空間位置,由一系列偏差的正大,正小等模糊語(yǔ)言,根據(jù)模糊規(guī)則推出逆變器的開(kāi)關(guān)模式,使系統(tǒng)性能改善。 

      雙PWM控制技術(shù) 

      交一直一交電壓型逆變器是目前最廣泛使用的型式,但常對(duì)電網(wǎng)構(gòu)成諧波污染。目前雙PWM控制技術(shù)的研究非常活躍,即由PWM整流器和PWM逆變器組成的雙PWM變頻器無(wú)須任何附加電路就可使電網(wǎng)側(cè)的輸入電流接近正弦波,使系統(tǒng)的功率因數(shù)約為1,徹底消除網(wǎng)側(cè)的諧波污染,并實(shí)現(xiàn)了四象限運(yùn)行。 

      4.矢量控制技術(shù)和直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)的發(fā)展 

      矢量變換控制技術(shù) 

      自1971年矢量變換技術(shù)控制理論建立以來(lái),以轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向,采用矢量變換的方法,實(shí)現(xiàn)異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和磁鏈控制的完全介耦。從而使異步電動(dòng)機(jī)具有和直流電動(dòng)機(jī)一樣優(yōu)良的控制性能。該技術(shù)得到了廣泛地應(yīng)用。
     
      無(wú)速度傳感器矢量變換控制技術(shù) 

      矢量變換控制系統(tǒng)在低速尤其是在零轉(zhuǎn)速時(shí)的性能以及速度傳感器的安裝和維護(hù)影響了控制系統(tǒng)的性能、可靠性、價(jià)格和簡(jiǎn)便性。因而無(wú)速度傳感器矢量變換技術(shù)成為研究的熱點(diǎn),受到學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的高度重視。該技術(shù)的關(guān)鍵是如何獲取速度信號(hào),常用的方法有:從電機(jī)的基本議程式導(dǎo)出速度方程式進(jìn)行計(jì)算:根據(jù)自適應(yīng)控制理論,選擇合適的參考模型,利用自適應(yīng)法識(shí)別速度;轉(zhuǎn)子空間信息法——利用高頻注入電流,辯識(shí)出轉(zhuǎn)子的位置和速度,國(guó)外已有相關(guān)產(chǎn)品,調(diào)速范圍可達(dá)1:75。 

      直接轉(zhuǎn)矩控制的低速模型的建立 

      本模型的建立,還存在許多困難,尤其是定子電阻的識(shí)別。
     
      還需要進(jìn)一步研究和完善的課題有: 

      磁鏈的準(zhǔn)確估計(jì)和觀測(cè) 

      無(wú)速度傳感器的實(shí)現(xiàn) 

      電機(jī)參數(shù)的在線識(shí)別 

      低轉(zhuǎn)速、零轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)矩的控制 

      多電平逆變器高性能控制的策略

     

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