劉松嶺
【摘 要】當(dāng)前,“節(jié)約能源”和“綠色環(huán)?!笔侨蚪?jīng)濟(jì)發(fā)展的主題,特別在中國(guó)顯得更為重要。交流同步機(jī)變頻拖動(dòng)系統(tǒng)與直流拖動(dòng)系統(tǒng)相比較具有效率高、功率因數(shù)高和諧波含量低等特點(diǎn),是典型的“節(jié)能型綠色環(huán)?!碑a(chǎn)品。國(guó)外著名提升機(jī)電控系統(tǒng)制造商,如西門(mén)子、ABB早在20世紀(jì)90年代中期就放棄了直流拖動(dòng),普遍推廣應(yīng)用“同步機(jī)+三電平變頻”技術(shù),因此交流同步變頻拖動(dòng)系統(tǒng)是當(dāng)前乃至未來(lái)的發(fā)展方向。
【關(guān)鍵詞】淺談;大功率;電機(jī);變頻調(diào)速
隨著科技的不斷進(jìn)步,電子產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代頻率越來(lái)越高,在大功率調(diào)速傳動(dòng)領(lǐng)域已出現(xiàn)交流傳動(dòng)取代直流傳動(dòng)的趨勢(shì)。對(duì)于大容量生產(chǎn)機(jī)械,如軋鋼機(jī)、礦井提升機(jī)、船舶推進(jìn)以及牽引傳動(dòng),交流變頻同步電機(jī)調(diào)速傳動(dòng)不僅具有與直流傳動(dòng)同樣優(yōu)越的調(diào)速性能,還具有過(guò)載能力大、效率高、體積小、重量輕、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小、維護(hù)簡(jiǎn)單和可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。同步電機(jī)與異步電機(jī)變頻調(diào)速相比較,又具有功率因數(shù)高、變頻器容量小、弱磁區(qū)轉(zhuǎn)矩特性好等特點(diǎn)。由于交流變頻同步電機(jī)調(diào)速傳動(dòng)具有上述優(yōu)點(diǎn),國(guó)內(nèi)外工業(yè)界在大容量調(diào)速傳動(dòng)中已陸續(xù)采用并推廣這一技術(shù)。
1.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及類型
三電平變頻調(diào)速系統(tǒng)基于數(shù)字化、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化和信息化等先進(jìn)技術(shù),采用“交流同步變頻電機(jī)+雙三電平變頻器+全數(shù)字DSP調(diào)節(jié)控制+多PLC網(wǎng)絡(luò)控制+上位機(jī)診斷與監(jiān)控+局域網(wǎng)信息互聯(lián)”的控制模式,與其他一般型設(shè)備配套使用,完成大功率電力拖動(dòng)系統(tǒng)調(diào)速控制。
內(nèi)容主要包括以下內(nèi)容:變壓器、高壓柜、低壓配電系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、全數(shù)字同步機(jī)調(diào)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)(包括定子變流柜;勵(lì)磁整流柜;同步機(jī)交流系統(tǒng)調(diào)節(jié)柜)、操作臺(tái)及上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、其它部分外圍設(shè)備,系統(tǒng)總圖如下:
2.主要技術(shù)特點(diǎn)
2.1定子回路
定子變流采用背靠背雙三電平結(jié)構(gòu),網(wǎng)側(cè)為三電平全控整流系統(tǒng),主要作用為直流電壓調(diào)節(jié)和網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)控制,閥側(cè)為三電平逆變系統(tǒng),主要完成速度閉環(huán)、轉(zhuǎn)矩控制、電流控制、功率因數(shù)調(diào)節(jié)等功能,中間為大容量電容器,主要起到濾波和無(wú)功緩沖作用。
三電平結(jié)構(gòu)可大大減輕du/dt 對(duì)功率器件和電機(jī)絕緣的影響,降低功率設(shè)備的EMI水平,減小系統(tǒng)損耗。同時(shí)背靠背拓?fù)淅诠β氏到y(tǒng)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì),利于維護(hù),使系統(tǒng)可靠性大大增強(qiáng)。
2.2諧波污染
由于晶閘管變流器采用相切控制方式調(diào)節(jié)直流電壓或電流,使電網(wǎng)正弦波型受到切割,并由此產(chǎn)生諧波電流,致使電網(wǎng)電壓波形畸變。危害是使設(shè)備發(fā)熱,力矩不穩(wěn),甚至損壞。
而同步電機(jī)變頻系統(tǒng),采用了先進(jìn)的SVPWM控制技術(shù),抑制了諧波,系統(tǒng)諧波含量極小。滿足國(guó)際和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),不需要增加治理裝置。
2.3功率因數(shù)
晶閘管裝置基本上相對(duì)于一個(gè)感性負(fù)載,隨著控制角的改變,其功率因數(shù)也發(fā)生變化。運(yùn)行期間一般在0.02-0.7之間,即起動(dòng)階段功率因數(shù)很低,等速段功率因數(shù)較高,需要進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償。而且直流系統(tǒng)啟動(dòng)無(wú)功沖擊大,引起電網(wǎng)電壓發(fā)生波動(dòng),尤其對(duì)礦井提升機(jī)這類短時(shí)重復(fù)工作制的負(fù)荷,電壓波動(dòng)問(wèn)題更加突出。
而采用全控整流變換器進(jìn)行網(wǎng)側(cè)接口的三電平交直交變換器 可實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)為0.98以上,在輕載時(shí)還可對(duì)其他無(wú)功需求進(jìn)行補(bǔ)償,其網(wǎng)側(cè)諧波含量可在不增加濾波器的前提下符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
2.4調(diào)速性能
目前交流電機(jī)的調(diào)速技術(shù)已經(jīng)非常成熟,同步機(jī)變頻調(diào)試系統(tǒng)采用矢量控制技術(shù),或稱磁場(chǎng)定向控制技術(shù),通過(guò)坐標(biāo)變換,把交流電機(jī)的定子電流分解成轉(zhuǎn)矩分量和勵(lì)磁分量,用來(lái)分別控制電機(jī)的轉(zhuǎn)矩和磁通,就可以獲得和直流電機(jī)相仿的高動(dòng)態(tài)性能。
(1)同直流系統(tǒng)相比,同步機(jī)變頻系統(tǒng)具有更好的轉(zhuǎn)矩響應(yīng),直流系統(tǒng)功率器件是晶閘管,控制周期是3.3ms,而同步機(jī)變頻系統(tǒng)使用的是IGBT,控制頻率一般是2KHZ,根本不是一個(gè)數(shù)量級(jí)的。
(2)直流系統(tǒng)在低速時(shí),不可避免的要受電流紋波的影響(3.3ms),低速精度會(huì)有影響;而同步機(jī)變頻系統(tǒng)低速控制精度要好于直流電機(jī),可實(shí)現(xiàn)零速時(shí)全負(fù)載。
(3)基于電機(jī)的原因,由于同步機(jī)沒(méi)有換向火花對(duì)過(guò)載能力的限制,同步機(jī)變頻系統(tǒng)過(guò)載能力也大于直流電控系統(tǒng)。電控系統(tǒng)的過(guò)載能力只與功率器件有關(guān)系。
2.5單、雙繞組同步電機(jī)變頻控制系統(tǒng)
單繞組和雙繞組同步電機(jī)價(jià)格相當(dāng)。對(duì)電控系統(tǒng)來(lái)說(shuō),雙繞組電控系統(tǒng)價(jià)格要高于單繞組電控系統(tǒng)約30%,但是雙繞組同步電機(jī)電控系統(tǒng)是每個(gè)繞組配置一臺(tái)變頻器,當(dāng)一臺(tái)變頻器回路出現(xiàn)故障時(shí)(例如高壓柜、變壓器、變頻器等),當(dāng)可實(shí)現(xiàn)半速全載運(yùn)行。
3.技術(shù)應(yīng)用
三電平高壓變頻器中同時(shí)應(yīng)用SVPWM和SHEPWM,即低頻時(shí)采用異步SVPWM,高頻時(shí)采用SHEPWM,避免了高頻時(shí)SVPWM諧波特性變差和SHEPWM在低頻時(shí)存儲(chǔ)量大的缺點(diǎn),充分發(fā)揮了二者的優(yōu)點(diǎn),使變頻器在整個(gè)工作范圍內(nèi)都可以有效抑制低次諧波,得到較好的輸出波形?;旌险{(diào)制的難點(diǎn)在于銜接問(wèn)題,文中分析了影響二者之間平滑切換的原因并提出了具體的解決方法,保證了切換過(guò)程中電壓和電流沒(méi)有跳變。采用PSIM軟件對(duì)三電平SVPWM和SHEPWM進(jìn)行了仿真研究,并在實(shí)際三電平變頻器控制平臺(tái)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。在電力系統(tǒng)、軋鋼、造紙、煤炭等領(lǐng)域?qū)υO(shè)備可靠性、安全性要求很高的應(yīng)用場(chǎng)合,采用三電平變頻調(diào)速系統(tǒng),不但能降低能耗,而且可以改善工藝水平,提高生產(chǎn)效率。此變頻調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小。與兩電平相比,采用同樣電壓等級(jí),器件可以實(shí)現(xiàn)2倍的電壓輸出。降低電機(jī)的共模電壓,降低對(duì)電網(wǎng)的共模干擾。能方便實(shí)現(xiàn)能量的雙向流動(dòng),電機(jī)的四象限運(yùn)行。與兩電平相比,輸出du/dt減小一半,相電壓輸出電平數(shù)增加,輸出諧波減小。
“三電平控制”,既繼承了“二電平控制”的優(yōu)點(diǎn),又解決了原來(lái)“二電平控制”的缺點(diǎn)和不足,但是,三電平變頻器涉及到一個(gè)中心點(diǎn)接地的問(wèn)題,由于現(xiàn)在我們國(guó)家煤礦井下的供電系統(tǒng),規(guī)定中心點(diǎn)不接地,為此目前所研發(fā)的三電平變頻器能否應(yīng)用到井下,便是一個(gè)急需解決的問(wèn)題。