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变频调速电机选型(变频调速电机怎样选型)

变频调速电机选型(变频调速电机怎样选型)

在工业领域中,电机是常见的动力驱动设备,而变频调速电机则是提高生产效率、降低能源消耗的关键技术之一。如何选择适合的变频调速电机呢?

选型前我们需要明确具体的应用场景和工作要求。我们需要知道电机的额定功率、额定转速、额定电流等基本参数。如果我们能够预估电机在工作时的负载特性,也能更好地帮助选型。

我们需要考虑工作环境因素。电机是否需要在潮湿或者腐蚀性环境中工作,是否需要耐高温或低温,以及是否需要防爆等特殊要求。这些因素对电机的外壳材料、防护等级等都有要求。

我们还需要考虑经济性和可靠性。变频调速电机的选型应该在经济性和可靠性之间寻找一个平衡点。选用过于昂贵的电机可能造成成本过高,而选用低廉的电机则可能会牺牲产品的可靠性。

我们需要了解变频器的选择。变频调速电机往往与变频器配套使用,因此我们需要选择适合的变频器来驱动电机。变频器的功率、控制方式、输出电流等参数都需要与电机匹配。

选型变频调速电机需要考虑的因素包括应用场景、工作要求、工作环境、经济性、可靠性以及变频器的选择。只有综合考虑这些因素,我们才能选出适合的变频调速电机,从而提高生产效率、降低能源消耗,实现工业自动化的目标。

变频调速电机选型(变频调速电机怎样选型)

1 概述 异步机变频调速已得到广泛的应用。变频器的花样种类繁多,变频器的供应商们为了推销自己的产品,都大力宣传自己的优点,其他产品的缺点,使人眼花缭乱。变频器的应用者在选用时经常提出许多如何合理应用及方案比较的问题,变频器的开发者在方案论证时也常提出产品定位及前景方面的问题。作者根据自己多年来在该领域中的体会,就下面几个问题谈谈自己的看法。 各种产品,只要它们在市场上站得住脚,就必然有它们各自的优点和缺点。市场是无情的,如果都是缺点,该产品必然被淘汰,若都是优点它必然淘汰别人。作者希望通过本论坛引起讨论,去掉商业炒作,还事物以本来面目。以下均为个人看法,仅供参考。涉及一些价格,均为做方案比较用的价格,不是实际购物价格,不涉及商业行为。 (1) 大功率节能调速的合理电压等级 大中功率风机和泵采用变频调速可节约大量电能,大部分功率在0.2-2MW范围内。我们现在200KW以上的电机多是中压,电压等级多为10KV,少量为6KV。选用10KV“直接”变频,从技术和经济角度看都不合理。所有的“直接”变频都不是真正的直接变频,在其输入侧都有变压器,因此电机和变频器没有必要和电网电压一致。本文讨论不同功率段的合理电压等级。 (2) 高性能调速系统中的矢量控制和直接力矩控制 高性能调速系统中的矢量控制发明于70年代末,商品化于80年代,至今仍然为多数公司所采用。直接力矩发明于80年代后期,部分公司采用,商品化于90年代初,被广泛宣传为新一代技术。本文介绍作者对这两种系统的看法。 (3) 有速度(位置)传感器和无速度(位置)传感器系统 在矢量控制和直接力矩控制系统开发的初期都要求装设速度(位置)传感器(编码器)。有些场合安装编码器困难,所以又开发出无速度(位置)传感器系统,它的性能不如前者,但优于V/f开环系统。现在有些宣传说,无编码器系统的低速起动性能已达到有编码器系统水平,此提法有模糊之处。本文讨论什么时候应装编码器,何时可以不装编码器。 2 大功率节能调速传动的合理电压等级 大中功率风机和泵采用变频调速可节约大量电能,大部分功率在200-2000KW范围中。我们现有的交流电动机200KW是个界限,200KW以下是低压380V,200KW以上为中压:3KV、6KV和10KV。电力部门从减小线损的角度出发,希望提高供电电压,3KV已取消,6KV正在淘汰中,大力推行10KV,将来还可能提至20KV。用户从简化配置出发,很自然的提出要求,希望200KW以上的电机和变压器也都采用10KV,不幸这合乎情理的要求技术上实现困难,经济上价高,因为: A. 10KV电机从制造角度并不困难,但随着电压升高,绝缘等级提高,电机重量和价格也增加,以YJS系列4极560KW电机为例:380V重3.6T,价11万;6KV重3.9T,价15万;10KV重4.4T,价20万。 B. 受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,10KV变频器必须多电平,多器件串联。造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于10KV变频器若使用1700V IGBT器件,需10串,三相共120支器件。若使用3300V器件,也需5串共60支器件,数量巨大。另一方面电流小,器件的电流能力得不到充分利用,仍以560KW为例,10KV电机电流仅40A左右,现1700V的IGBT电流已达2400A,3300V器件电流达1600A,有大电流器件不采用,偏要用大量小电流器件串联,极不合理。即使电机功率达2000KV,电流也只有140A左右,仍很小。 为了电平隔离,改善输入电流波形及减小谐波,现在所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种安排短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10KV和6KV不可,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。过去电机中低压的200KW分界是考虑电机直接起动,起动电流7-8倍额定电流,10KV/380V电力变压器容量2000KVA,短路阻抗6%左右,电机起动时380V母线压降限制在5%左右而定的。再加大变压器,短路电流太大,低压开关难以承受。采用变频器调速后,起动电流被限制在额定值内,中低压分界条件也应随之变化。现在660V低压电机容量已达1000-1200KW,它也为讨论合理电压等级提供了基础。

本文分析合理电压等级的出发点是: A. 低压变频器采用1200V或1700V IGBT,器件额定电流小于1800A-2400A,并联数不大于2。并联再多实现麻烦,就不如改为多电平串联,中压变频。 B. 中压变频采用器件种类及电压等级很多,相应线路方案也不同。本文基于目前市场上流行的产品,它们是基于1700V IGBT的分离直流电源多重化(H桥串联)方案(SDM)及基于3300V,4500V和6000V的IGBT或IGCT或IEGT三电平方案(THL)。 文献[1]对合理由电压等级进行了分析,这里不再重复,只把几点看法列于下面: A.800-1200KW以下的变频调速宜选用380V或660V电压等级。它线路简单,技术成熟,可靠性高,dv/dt小,价格便宜。仍以560KW电机为例,630KW 660V的低压变频器约50万,而同容量2300V的中压变频器约90万。实现的方法有低-低,低-高,高-低和高-低-高等几种形式。由于电机、变压器的价格远低于变频器,即使更换电机、变压器也合理。 B.1000-1500KW以上的调速可以用中压变频 国外的中压变频器有多个电压等级:1.1KV,2.3KV 3KV 4.2KV 6KV,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。在THL中器件不串及SDM中桥不串联情况下,器件电压与变频器电压间的关系示于表1。 表1 在不串联情况下,器件电压与变频器电压间的关系 器件电压(V) 1700 3300 4500 6000 变频器电压(KV) 1.1 2.3 3 4.2 目前器件最高6000V,在不串情况下变频器最高电压4.2KV。6KV变频器必须串联,线路复杂,器件多,可靠性受影响。国外很少做6KV变频器,10KV基本不做。从原理上说SDM通过H桥单元串联,变频器输出电压不受器件电压限制,可以较高,但提高电压的代价是器件大量增加,可靠性降低。对于同样输出功率的变频器,使用较高电压较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量,电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应选用尽可能低的电压等级。 许多应用场合都要求旁路功能,即在变频器故障时将电机旁路,直接接入电网恒速工作。为降低变频器造价,电机电压低于电网电压后,如何旁路是一个需要解决的问题。这问题可以解决,对于不同的变频器旁路方法不同,变频器的旁路指在变频器出现故障时将电机直接接入电网,恒速工作。如果电机电压和电网电压一致,旁路不成问题。为了降低变频器造价,电机电压低于电网电压后,如何旁路,是这里所要讨论的问题。 如果采用低压变频,变频器输入交流电压与额定输出电压一样,电机可以绕过变频顺直接接低压380V或660V电源。 如果采用THL中压变频,可以把输入变频器两副边串联起来向电机供电,参见图1。当三个转换开关接“1”时,变频器工作;当三个开关接“2”时旁路,输入变压器的两组副边线电压各等于1.5Vm/2(Vm为电机额定输入电压),并互差300,把它们串起来后电压为1.5Vm cos150=1.01Vm,正好供电机恒速工作。 如果采用SDM变频器,输入变频器副边太多,无法通过改变接线来旁路变频器,只能旁路出故障的单元,经触点将故障单元输出短路,单元中IGBT封锁。在这类变频器设计时已考虑了旁路单元的工况。如果一定要旁路变频器,只能另加一台备用降压变压器,这对于在一个电网上挂有多套变频器时是合理的。 设计旁路电路时需注意校验电机直接起动时的起动转矩。例如变压器短路阻抗为6%,容量为1.1倍变频器容量,电机起动电流为7倍,则电机起动电压为0.72Vm,起动转矩为0.52倍额定起动转矩,它应大于负载转矩。若起动转矩不够,只能加大变压器容量或选用小短路阻抗变压器。 3 高性能调速系统中的矢量控制和直接力矩控制 调速系统的任务是控制速度,速度通过转矩来改变,调速系统的性能取决于转矩控制的好坏,矢量控制(VC)和直接力矩控制(DTC)的任务都是实现高性能转矩控制,它们的速度调节部分相同。

异步机的转矩等于磁链矢量和定子电流矢量的矢量积。磁链不能直接测量,需要通过定子电压电流及电机参数算得。 由于定子电压电流都是交流量,处理起来较麻烦,所以在VC控制系统中,借助于坐标变化,把它们变成dq坐标系的直流量,计算得到的控制量再经反变换变回交流坐标轴系去产生PWM信号。为了在高速和低速均能取得好的性能,必须用电压电流两个模型,涉及到电机参数较多。 在DTC系统中用交流量直接计算力矩和磁链,然后通过力矩、磁链两个Band-Band控制器产生PWM信号,省去了坐标变换。在研制DTC的初期没有考虑低速运行工况,并以定子磁链为基础,涉及电机参数只有Rs一个,因此DTC的供货商大力宣传DTC计算简单,涉及电机参数最少,精度高等。实际上在考虑低速运行工况后,DTC也必须引入电流模型,也要用到转子磁链,涉及的电机参数和VC一样多,所以精度也一样。DTC没坐标变换,计算公式简单,但为了实现Band-Band控制,必须在一个开关周期中计算很多次,要求计算速度快,以ABB公司的ACS600系列为例,它的计算周期是25μs。在VC中测量电压电流在一个开关周期内的平均值,然后一周期计算一次,对计算速度要求低,以Siemens公司的6SE70系列为例,他计算周期是400μs,相差16倍。矢量变换计算只不过4个乘法和两个加法,以现在处理器的能力看,它算不了什么。另外以定子磁链为基础也不是DTC的专利,有的VC系统也以定子磁链为基础。根据产品样本,ACS600(DTC)转矩控制响应时间是5ms,6SE70(VC)也是5ms,再快的响应机械也受不了。 DTC利用磁链幅值的Band-Band控制得到近似圆形磁场,磁链幅值的波动会导致转矩波动,而VC是连续控制,磁链幅值不变,无转矩波动。这种看法也欠妥,DTC中由于存在转矩Band-Band控制,转矩平均值不会受磁链变化影响而波动,磁链变化只影响电流波形;对于VC,由于变频器按PWM模式工作,在一个开关周期内是不可控制,也不是连续控制,同样存在电流脉动并导致转矩脉动的问题,6SE70的转矩脉动为2%。 作者认为这两种系统无本质区别,只不过在实现转矩控制时走了不同的路,不存在谁优于谁,谁取代谁的问题。 4 有速度(位置)传感器和无速度(位置)传感器系统 在矢量控制和直接力矩控制系统开发的初期都要求在电机轴上装设编码器,测取速度(位置)信号,有些场合安装编码器困难,所以又开发了无速度传感器系统。无速度传感器系统现在是热门话题,方法很多,但真正用于工业产品的都基于同样原理--电压、电流模型法。 电压模型使用电机参数较少,在速度高于5-10%(高速)时,计算精度较高,低于5-10%(低速)时,由于电压太小,计算误差大。电流模型使用电机参数多,特别是受转子电阻变化影响大,计算误差略大,但这误差与转速无关。在有速度传感器的系统中,高速时使用电压模型,控制精度高;低速时使用电流模型,精度虽不如高速时,但仍能正常运行。在无速度传感器系统中,高速时转速角速度靠比较电压电流模型计算结果辨识得到,因此只能达到有速度传感器系统的低速时水平;低速时由于电压模型不准,基准没了,无法辨识 ,系统只能抛弃矢量控制,改为开环工作。现在市场上的无速度传感器矢量控制系统在低速时都是开环系统,性能差。它们只适合用于无长期低速运行工况,且高速时调速精度要求不高的场合。 有的公司宣称它的无速度传感器矢量控制系统在静止时也能产生满力矩,这话没错,但也有宣传成分。因为在静止时,速度为零是已知的,不需辨识,但一转起来,长期低速运行就不行了。 在表2中列出了6SE70系列变频器在有、无编码器时的性能。 6 结论 1) 大功率节能调速一律采用6kv10kv“直接变频”不合理,应根据功率选择合理电压等级。大功率的变频器采用高电压,尽量采用电流大的器件,降低器件的串联个数。

2) 矢量控制和直接力矩控制各有优缺点,只是不同公司走了不同路,并无谁优于谁,谁取代谁的问题。 3) 无速度传感器系统只适用于无长期低速工况,高速时性能要求不高的场合。 4) 200kw-315kw功率档次的电机,国内的实际情况是380v电压等级占很大一部分。 5) vc和dtc的优劣,商业宣传成分较大让他们去争论吧。 6) 从性价比角度考虑变频电压等级选择的合理性,315kw以下可选380v,250-800kw可选用660v,500kw以上可选用6kv高-高变频或6kv、10kv高-低-高变频。 7) 高-高产品价格高。高-低-高产品占变压器的位置本身功耗略高,但可靠性好价格也好。

变频调速电机选型需要什么参数

总的原则就是什么性质负载特性配什么特性的变频器。

1、恒转矩生产设备--在调速范围内,负载力矩基本恒定不变。应选具有恒转矩性能的变频器。其过载能力为150%额定电流维持1分钟。

2、平方转矩生产设备--在调速范围内,负荷力矩与转速的平方成正比,即M∝n2,离心式风机,水泵为它的典型代表。具有M∝n2特性的变频器其过载能力较小,110%-120%额定电流过载1分钟。

3、恒功率负荷生产设备-在调速范围内,转速低力矩大;转速高力矩小,典型设备如机床及卷绕机构。变频器

扩展资料

变频器选型原则

1、根据负载特性选择变频器。2、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。

3、变频器若要长电缆运行时,变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装MLAD-VR-SC输出电抗器。

4、当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。

6、选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。

7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。

9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。不要超过最高转速容许值。

10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。11、变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%。12、对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。13、当变频器控制罗茨风机时,由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。14、选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。15、单相电动机不适用变频器驱动。

变频调速电机怎样选型

选择变频器时要注意以下问题:1、变频器功率 按所带的负载功率选取。多大功率电机就选多大的功率的变频器。大一规格也可以。2.、变频器型号 不同用途选不同的变频器。 例如 有通用的变频器,有风机水泵专用的变频器, 有机床主轴专用的变频器。等等。3.、负载惯性大的,要同时选择制动单元和制动电阻。4、查电动机的铭牌额定电流,(没有铭牌时测出额定电流).变频器的额定电流比电动机的最大运行电流大就可以了。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

变频调速电机怎么接线

变频调速电机和普通电机接线一样,就是多了风扇的接线(有的是单相风扇,有的是三相的)

伺服电机与驱动器接线是:电机电源线(U.V.W)相序不能接错,再就是编码器了,不同的品牌接线也不相同,大致差不多的。

变频调速电机

变频电机是用变频器驱动的电动机的统称。变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。变频电机又叫三相变频电机或者三相异步电机。

构造原理

异步电动机的转速当转差率变化不大时,转速正比于频率,可见改变电源频率就能改变异步电动机的转速。在变频调速时,总希望主磁通保持不变。若主磁通大于正常运行时的磁通,则磁路过饱和而使励磁电流增大,功率因数降低;若主磁通小于正常运行时的磁通,则电机转矩下降。www.cszy.net

变频电机与普通电机的区别对普通异步电机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因素;而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此过载能力和启动性能不再需要过多考虑。

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