ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ
Система регулирования преобразователей частоты должна обеспечить выполнение трех основных функций:
регулирование частоты в требуемом диапазоне, в наиболее общем случае от нуля до номинальной и выше;
регулирование амплитуды напряжения независимо о1 частоты;
формирование напряжения с возможно лучшим приближением к синусоидальной форме по всему диапазону регулирования.
Известно большое число разных способов решения этих задач, но главным признаком, разделяющим их, является способ питания автономного инвертора. Если исключить питание непосредственно от сети переменного тока в НПЧ, остается два вида двухзвенных преобразователей с выпрямителями, питающими автономный инвертор — управляемым и неуправляемым выпрямителем. Регулирование частоты в обоих случаях осуществляется инвертором.
Регулирование напряжения в первом случае выполняется выпрямителем, во втором — прерывателем (импульсным регулятором) или инвертором.
Регулирование напряжения управляемым выпрямителем применяется при сравнительно небольших диапазонах регулирования напряжения порядка от 10: I до 20: 1, так как с понижением напряжения увеличивается пульсация напряжения, затрудняется фильтрация и ухудшаются условия коммутации инвертора, что вынуждает применять дополнительный источник напряжения специально для коммутации.
Значительное уменьшение пульсаций дает время - импульсное регулирование постоянного напряжения неуправляемого выпрямителя посредством вентильных прерывателей, работающих на повышенных частотах квантования (1000 Гц и выше).
Частота автономных инверторов в подавляющем большинстве случаев задается по разомкнутому циклу непосредственно от специальных задатчиков частоты — генераторов сигналов управляемой частоты.
Простой релаксационный /?С-генератор на транзисторах может обеспечить удовлетворительную точность порядка ±0,5% при обычных температурных условиях. Эта точность существенно повышается термостатированпем задатчика. В случаях, требующих большей точности, применяются стабилизированные камертонные или кварцевые генераторы, обеспечивающие стабильность частоты порядка 0,001%- Для регулирования применяются схемы деления частоты.
В случаях, когда управление частотой осуществляется по замкнутому циклу аналоговым способом, необходимо применение задатчиков, частота которых управляется сигналом постоянного напряжения или тока. Такие задатчики строятся обычно на основе мультивибраторов с нелинейным релейным элементом. Старейшим примером такого задатчика служит популярная схема магнитно-транзисторного преобразователя (Ройера) [3J.
Для регулирования амплитуды напряжения на выходе инвертора при питании его от неуправляемого выпрямителя основным методом стала широтная и широтно-пмпульс - пая модуляция (ШИМ). Известно много разных вариантов модуляции, рассмотрим вкратце наиболее важные.
Простейшим способом регулирования напряжения является формирование на каждом периоде выходной, рабочей частоты двух разнополярных импульсов и регулирование их длительности относительно периода. Так как с изменением частоты продолжительность периода меняется, то точнее говорить об изменении периода при постояной ширине импульса.
Управление периодом при постоянной длительности импульса, или другими словами— относительной шириной импульса, проще всего показать на примере однофазного мостового инвертора (рис. 3.61). Каждый тиристор инвертора открыт в течение полупериода, но в каждой проводящей в данный полупериод паре последовательно включенных тиристоров, Ті я Ті или Тг и Т3, проводящий полупериод одного тиристора сдвинут во времени относительно другого тиристора (Г4 относительно Т{ или Т3 относительно Тг). Но, так как ток может проходить только когда включены оба тиристора пары, ширина импульса и опре-> деляе-ся этим смещением.
Рис. 3.61 |
Импульс напряжения (см. рис. 3.60) как функция, обладающая симметрией 4-го рода, разлагается в ряде Фурье с гармониками
«/2
Umk = JLJ u(x)sinkxdx, (3.40)
в
где k=2s + , s=0, 1, 2, 3 ...
При амплитуде импульса, равной единице, амплитуды гармоник будут:
п 4 . . 8
Umk—kn Sin* 2 ,
где 0 — угловая ширина импульса.
Амплитуда первой полезной гармоники имеет максимум, когда оба тиристора включаются одновременно (0= =я/2), и равна
(Jmi=4j я.
На рис. 3.62 показаны относительные значения гармоник 1, 3, 5 и 7 UmklUmi в зависимости от длительности импульсов.
Этот же метод регулирования напряжения применим и для трехфазного напряжения. Достаточно соедииить три инвертора в трехфазную группу (рис. 3.63) с соответствующим соблюдением очередности включения вентилей.
При соединении нагрузки в звезду каждый однофазный мост питает одну фазу нагрузки. В линейном напряжении трехфазной схемы исключаются все гармоники, кратные трем, и остаются пятая, седьмая, одиннадцатая и т. д., амплитуды которых определяются тем же графиком на рис. 3.62.
Если соединить шесть однофазных мостовых схем, то исчезнут все гармоники ниже одиннадцатой в широком диапазоне регулирования. Применение этой схемы оправдывается, если 24 вентиля необходимы, чтобы обеспечить требуемую мощность.
Следующий шаг в расширении возможностей формирования напряжения однофазного инвертора (см. рис. 3.61) дает использование двух одинаковых импульсов на полупе - риоде (рис. 3.64) путем изменения двух их параметров— длительности импульсов '0 и их фазы -ф, отнесенной к средине импульса. Функция импульсов также обладает симметрией 4-го рода, и ее гармоники определяются тем же интегралом (3.40).
В силу симметрии —і|)і. Параметр 0 — длительность импульсов используется для регулирования уровня напряжения, т. е. амплитуды первой гармоники, а пара - метр ф, определяющий фазу импульсов, служит для подав* ления высших гармоник. Фазы начал импульсов:
фі——фі—0/2; ф2='ф2+0/2.
При tyi—л/З, і|)2=2я/3 исчезают все гармоники, крат* ные трем. На рис. 3.64 показана зависимость относитель* ных амплитуд гармоник от длительности импульсов Рис. 3.65 поясняет способ формирования напряжения с дву. мя импульсами за полупериод.
Наложение в компараторе пилообразного опорного напряжения Иоп несущей частоты /:0п=1 /Т’оп на постоянное смещение (рис. 3.65,а) задает паузу между импульсами б в выходном сигнале компаратора ык. Последний модулирует напряжение трех фаз иа, иь и ис кольцевого счетчика (рис. 3.65,6), который выдает модулированное напряжение (рис. 3.65,в), управляющее тиристорами так, что сложение каждой пары фазных напряжений формирует линейное напряжение требуемой формы ил с периодом Г© (рис. 3.65,г).
Верхний и нижний пределы модулирующего угла 6 при данной частоте инвертора fi и заданном отношении несущей частоты /оп к fi ограничены характеристиками силовых тиристоров — временем выключения по основной цепи.
В результате граница рабочей области выходных характеристик инвертора ограничена сверху минимально допустимой паузой 6, снизу максимальной длительностью импульса (которая также зависит от б), справа — несущей частотой, увеличение которой ограничивает потери на коммутацию.
На рис. 3.66 показаны рабочие области зависимости относительного выходного напряжения от рабочей частоты инвертора при следующих условиях:
ё—/пес//і-—12, Ьтіп—300 МКС, /н
so mfvru, Рис. 3.66 |
Несущая частота, выбранная из условий приемлемых искажений формы напряжения при верхнем значении рабочей частоты, оказывается нежелательно высокой в нижием диапазоне частот из-за потерь на коммутацию, пропорциональных несущей частоте. Для получения лучшего компромисса между искажениями формы напряжения, т. е. амплитудами гармоник, и потерями на коммутацию применяют системы с переменной, ступенчатой по диапазону регулирования, несущей частотой с адаптивным управлением перехода с одной ступени па другую.
Переключения с одного значения несущей частоты на другое осуществляются в зависимости от отношения несущей частоты к рабочей и, следовательно, g в зависимости от гармонического состава выходного тока инвертора (на рис. 3.66 |=6-г-24; при частоте 60 Гц £=12). С этой целью адаптивная система управления измеряет текущие значения длительности импульса, нулевой паузы и несущей частоты и выдает сигнал в течение каждого периода рабочей частоты инвертора, поддерживая автоматически оптимальное значение отношения | [33].
Реже применяется улучшение формы напряжения путем увеличения числа импульсов до трех на полупериоде [7].
Хороший результат дает каскадное соединение двух и более инверторов через вторичные обмотки их трансформаторов, как это показано на рис. 3.67. Напряжение на нагрузке является в этом случае геометрической суммой напряжений отдельных инверторов и может плавно регулироваться от нуля до максимального значения смещением фаз открытия отдельных инверторов. Этот способ особенно эффективно используется в установках большой мои? ности вместо параллельного соединения тиристоров.
Рис. 3.67 |
В другом случае используют комбинирование в звезду и треугольник напряжений двух обмоток на каждой фазе Первичные напряжения выходных трансформаторов обои) инверторов сдвинуты по фазе на 30°, а вторичные их обмер ки соединены последовательно. На рис. 3.68,а и б показа, ны векторные и временные диаграммы для этого случая.
Оі и Uz — вторичные напряжения выходных трансформаторов двух инверторов одной фазы Л; Оа и Ов — фазные напряжения фаз А я В соответственно; UBa — линейное напряжение между фазами А я В.
Большое практическое значение имеет широтно-импульсная модуляция однополярных (рис. 3.69,а) и разно-
Рис. 3.69 |
полярных (рис. 3.69,6) импульсов по закону, обеспечивающему возможно лучшее подавление высших гармоник, т. е. возможно более чистое выделение полезной гармоники.
Рис. 3.70 |
Одним из способов получения ШИМ является сравнение напряжения сигнала несущей частоты треугольной формы иоп с командным напряжением ик выходной частоты (рис. 3.70). В результате образуется серия импульсов одинаковой амплитуды, но разной длительности, полезная составляющая которой имеет форму синусоиды заданной частоты и амплитуды.
Действительно, среднее значение напряжения в каждом гг-м интервале квантования продолжительностью rK=const составляет:
ІІп=НКті,
где % — tyi/TK — коэффициент заполнения; t* — продолжительность импульса.
Для регулирования напряжения коэффициент заполнения должен изменяться во времени по закону, близкому к синусоиде
кп=хт sin гі(йвТк='Хт sin 2лл7’к/7’в, амплитуда которой определяет амплитуду выходного напряжения, а период Гв=2я/юв — его круговую частоту