摘要:单相电机变频调速具有相当的实际意义。依据其调速的基本理论,就其常用的功率主电路部分和控制方案进行了详细的分析和综述,讨论了目前研究工作中存在的问题,并对其发展的方向进行了展望,给出了一些个人的观点。
引言
变频调速技术在异步感应电机调速系统中,以其优异的调速和启动性能、高功率因数和节电效果,而被公认为最具发展前途的调速手段。
只有两套绕组的单相交流异步电动机,结构简单,生产成本低廉,使用维护方便,在小功率电机应用方面,如电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等家用电器,汽车附件等领域占据主导地位。但是其工作效率低,仅为60%~70%,运行性能差,启动转矩小,一般不能应用在需要调速的场合,其转速的调节主要采用调节端电压和改变电机极对数的方法,调速效果已经越来越不能满足生产和生活的需要。为了弥补单相电机调速方面的缺陷,追求更高的性能,人们把更多的目光投向了无刷直流电机、永磁同步电机和开关磁阻电机等。尽管这些电机在工作效率、稳定性和出力等方面表现出众,然而他们共同的致命缺点就是成本太高,难以普及。随着变频调速技术的日渐成熟,其在单相电机中应用的研究也逐渐开展起来。
尽管三相电机的变频调速技术已经日渐成熟,但是,单相电机的变频调速技术却还面临着以下一些问题:
1)单相电机的绕组不同于三相电机,其主副绕组多为不对称绕组,副绕组通常串联了运转电容,给合成圆形旋转磁场带来新的问题;
2)单相电机用的变频调速逆变主电路结构同样有其独特的一面,存在如何获得合理,高效的逆变电路的问题;
3)针对单相电机变频调速,存在采用什么样的控制技术,才能使得单相电机获得与三相电机,甚至与直流电机一样优良的调速效果的问题。
本文将主要依据以上3个问题,就单相电机绕组,主电路结构及其控制技术,对国内外单相电机变频调速技术的最新发展进行了较为详细的分析和综述,并在此基础上对其发展方向加以探讨。
1 单相电机绕组分析
根据单相电机合成磁场的分析[1],单相电机的定子上嵌放有两相绕组,设两相绕组轴线在空间相距β电角度,两相绕组中通入相位差为θ的电流,两相合成圆形旋转磁势的条件是
式中:FM为主绕组磁势幅值;
FA为副绕组磁势幅值。
在单相电机中,定子两相绕组轴线通常相距90°,为了获得圆形旋转磁势,总希望两相电流相位差等于90°。
参考文献[2]给出了不对称绕组单相电机的等效电路,依据此等效电路,当空间电角度β和相位差θ均为90°时,电机在以下条件下满足圆形旋转磁场的要求,获得最佳性能:
式中:Imain为主绕组电流;
Iaux为副绕组电流;
a为副绕组与主绕组之间的匝数比。
继而得出Imain=αIaux。
实际上,在电机的运行过程中,时刻保持主副绕组电流比值恒定相当困难,通常以Vaux=aVmain来近似实现电流比值的恒定。
单相电机多为电容运转式电动机,副绕组中串联的电容值,在工频条件下能使电机获得较好的运行性能。当电机运行在低频时,随着电容容抗的增大,副绕组中流过的电流相位与主绕组不再成正交关系,于是电机出现过热,转矩降低,脉动转矩增大等问题[3]。所以,目前采用的变频电路均采用去掉电容,两相绕组分别控制的方案。但是,去除电容也就意味着要增大加在副绕组上的电压值。
2 逆变器主电路结构拓扑
2.1 半桥逆变电路
由于只需要输出两相电压,使得单相电机半桥逆变电路结构简单,仅仅需要4只功率变换器件组成两个桥臂即可,如图1所示。半桥逆变电路具有结构简单,功率开关器件数目最少,成本低廉,稳定性高等优点。
但是,对于单相电机,采用半桥逆变电路面临这样一个问题:由于电机的两相电流I1及I2在相位上相差90°,因而流向中性点N的两相电流之和I是两相电流的矢量和。
对于用两只电容串联构造中点的电源,回馈电流I会使得前级变频电源输出电压波动加大,迫使电源加大输出电容;同时,由于负载不对称带来的直流偏量还会使得中点电位向正(或负)方向持续漂移,给供电带来极大影响。所以,如何获得高质量的双极性直流电源是采用半桥逆变电路的关键所在。在参考文献[4]中,提出了一种采用Cuk和Sepic电路并联方式,来获取双极性直流电源的方式。但受到功率开关容量的限制,功率和输出电压的大小都有待提高,整个电路的实用性还有待验证。
2.2 全桥逆变电路
普通全桥逆变电路每相由4只功率开关器件组成,两相绕组共需8只功率开关器件,如图2所示。同半桥逆变电路相比,功率开关器件数量比为2:1,结构上变得复杂,在稳定性和经济适用方面都不如半桥电路。但是,全桥逆变电路不再需要对称正负输出电源,而只需要单路稳压电源即可。两相绕组的电流也不再对电源形成大的干扰。同时全桥电路的直流电压利用率也比半桥电路要高。
鉴于开关器件的数目较多,在实际应用中将图2中中间两只桥臂合二为一,成为两套绕组的公共桥臂,就得到了图3所示的两相三桥臂全桥逆变电路[5]。其中的公共桥臂分别同左、右桥臂组合,构成两相全桥逆变。
两相三桥臂全桥逆变电路继承了全桥逆变电路的优点,同时有效地减少了开关器件的数目。在直流电压Ud相同的情况下,其输出电压值可达到全桥电路的70%以上。在逆变桥结构上,两相三桥臂电路同三相半桥逆变电路完全一致,因此,容易从已有的六单元功率模块移植过来使用,其输出也可在三相同两相之间灵活转换。而目前三相逆变电路用的六单元功率模块的发展已经颇为成熟,尤其是在小功率应用场合。
3 控制技术
单相电机采用半桥逆变电路时,由于主电路结构类似,诸如SPWM和SVPWM等调速技术可以方便地移植到单相电机调速中来。以下讨论控制技术时,为了分析方便,均假设电机的两相绕组对称,即两相绕组相同,空间上相互垂直。同时假定正负电源对称,幅值恒定,中性点N不因电流I的注入而浮动。
3.1 半桥SPWM控制
单相电机采用SPWM控制技术时,由于要保证两相绕组中的电流相位差为90°,所以,两路调制信号的相位相应地也要设定为相差90°。SPWM控制的优点是谐波含量低,滤波器设计简单,容易实现调压、调频功能。但是,SPWM的缺点也很明显,即直流电压利用率低,适合模拟电路,不便于数字化方案的实现。半桥SPWM控制技术的研究已经相当成熟,有关的文献资料也比较多,在此不再做过多的分析。
3.2 半桥SVPWM控制[6]
依据电机学的知识可知,电压空间矢量同气隙磁场之间存在如下关系:
U=dφ/dt (4)
通过控制电压空间矢量来控制电机气隙磁场的旋转,所以SVPWM控制又称为磁链轨迹控制。
开关器件S1和S2,S3和S4的开关逻辑互补,则4只开关器件只能产生4个电压矢量。依据参考文献[6]的作图方法可得到图4所示的电压矢量图。
从矢量图来看,在两相半桥逆变电路中,不会产生零电压矢量。为了合成一个幅值为Uα,相角为α的电压矢量,在矢量分解时,其X轴的分量要有E1和E2共同完成,而Y轴分量要由E3和E4共同完成。
在一个开关周期T内,E1作用的时间为t1,则E2作用的时间为T-t1。E3作用的时间为t2,而E4作用的时间为T-t2。根据矢量分解可以得到式(5)和式(6)(矢量E1,E2,E3,E4的大小均为Ud/2)
又因t1(t2)?T,所以?Ud/2。即半桥逆变电路在采用SVPWM控制时,输出相电压的最大值为Ud/2。
3.3 两相三桥臂全桥逆变SPWM控制[7]
采用SPWM控制时,由N1及N2构成的公共桥臂要同时接入电机的两相绕组中,所以在调制时,公共桥臂的调制波就不同于A及B桥臂的调制波。
整个逆变电路具体调制方法为:在载波相同的情况下,A及B相调制波为正弦波,相位上A相超前B相90°(电机正转,反之,B相超前A相90°,则电机反转);公共桥臂则采用恒定占空比的方法调制,上下桥臂占空比均为50%,如图5所示。
根据图示的电路工作波形,在一个开关周期内输出电压的平均值:
在SPWM调制中,D=(1+msinωt),代入式(7)可得:(t)=mUdsinωt。当开关频率远大于输出电压频率时,输出电压的瞬时值uo(t)≈(t)。
如此在A及B绕组上得到幅值相等,相位相差90°的正弦电压。电压幅值与调制度m成正比。当m=1时,输出电压峰值达到最大,为Ud/2。依据电机的V/f曲线和输出电压与m的关系,即可实现两相电机的变压变频调速控制。
3.4 两相三桥臂全桥逆变SVPWM控制[5]
逆变电路中,功率器件的每一种通电模式,都能在电机中生成一支空间电压矢量。对于两相三桥臂逆变电路,根据同一桥臂上下开关互补导通的原则,三个桥臂共产生8种开关组合模式,可以在电机绕组上得到8支空间电压矢量,它们以V(A,N,B)来表示。其中A=1时,表示A1导通,A2关断;A=0时,表示A1关断,A2导通,其余类推。8支矢量如表1所列。
表1 8支空间电压矢量关系组合
V | | 非零矢量 | | 零矢量 | 无用 |
A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
忽略绕组电阻压降时,非零电压矢量的幅值为
|V(1,0,0)|=|V(0,0,1)|
=|V(0,1,1)|=|V(1,1,0)|=Ud (8)
|V(1,0,1)|=|V(0,1,0)|=Ud(9)8支矢量中,两个零矢量位于坐标原点,其余6支根据绕组轴线以图6所示方式分布。电压空间矢量都可以由与之相邻的两个基本矢量和零矢量组合而成。矢量V(1,0,1)和V(0,1,0)在矢量合成时可有可无。为了计算的方便,只使用4只位于坐标轴上矢量和两只零矢量来合成电压空间矢量。(10)
t0=T-t1-t2由t1+t2?T,得?Ud/,即输出相电压最大值为Ud/。
4 结语
1)单相电机逆变主电路的结构主要分为全桥和半桥两种。半桥电路结构简单,成本低廉,要求前级电源能稳定提供正负对称输出。
2)全桥逆变电路,由于两相三桥臂需要的开关器件相对较少,易于采用三相电路中六单元功率模块,比起8只开关器件组成的全桥逆变电路优势明显。
3)半桥电路采用SPWM和SVPWM控制时,输出电压最大值相同;在全桥电路中,SVPWM的直流电压利用率比SPWM要高出41%。SVPWM控制易于数字化的实现,合理安排矢量作用顺序,能有效减小开关损耗。
4)从以上控制方案来看,普遍存在的问题为直流电压利用率较低。如何提升电压利用率是单相电机变频调速要克服的问题之一。单相电机的旋转磁场中存在有3次及5次等低频谐波,所以,在选用控制方案时要注意低频谐波的削弱。单相电机两套绕组垂直分布,彼此之间的互感接近于零,在采用更复杂的控制策略,如转矩直接控制时,会起到简化复杂程度的作用;同时,还可以利用两套绕组电流之和来确定磁场的位置,为电机气隙磁场的检测提供了一个有效、简便的途径。
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技术综述(6036)
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单相电机(31127)
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2023-03-01 15:21:5611246 变频电机通过变频器来实现调速。变频器是一种电子设备,能够将电源电压和频率转换为电机所需的电源。通过改变输出频率,变频器可以调整电机的转速和输出功率,从而实现调速功能。
2023-03-03 10:34:455522 单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。
2023-03-06 11:08:361797 单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。
2023-03-06 11:09:193370 对单相电机接线时,必须掌握正确的接线方法,以防止电机烧毁。
2023-03-09 09:49:503705 单相电机反转可能是由多种原因引起的,包括以下几种常见的情况:
起动电路接线错误:单相电机的起动电路包括启动电容器或启动电阻等元件,如果起动电路中的电容或电阻接错了线,就可能导致单相电机反转。
2023-03-12 09:40:556102 判断单相电机的主副绕组可以通过以下方法:
通过电阻值判断:单相电机的主副绕组的电阻值通常是不同的。可以使用万用表或电阻表等工具来测量单相电机的主副绕组的电阻值,一般情况下,主绕组的电阻值要远远低于副绕组的电阻值。
2023-03-12 09:50:345407 单相电机接线前,首先应将电源断开,然后将两根电源线分别接入L1及L21接囗,并使用一根电源线连接L2及L3接口。将电源进线接好后,打开单相电机的接线盒,按照四根电源线的标号分别接入L2、T1、T2及T3接口,接好后即可打开单相电机。
2023-03-12 09:54:321187 电容器调速法:通过改变电容器的电容值,改变电机起动时的相位角,从而改变电机的转速。该方法简单易行,但是适用于小功率单相电机。
2023-03-16 18:19:219739 单相电机无法直接使用变频器进行调速。因为变频器的输出是三相电源,而单相电机只有一个相位,无法直接接入变频器。
2023-03-16 18:22:529235 安装单相电容器:单相电机需要一个辅助启动电容器来帮助启动机器。安装一个电容器可以将三相电机转换为单相电机。但这种方法适用于低功率电机,对于3kw的电机可能需要使用多个电容器。
2023-03-20 16:07:064318 单相电动机在日常的工业生产和居民生活中应用十分广泛:吹风筒,榨汁机,电风扇等等用电设备都是单相电机,单相电机的原理和作用都类似,相应的判断单相电机的好坏,方法也是大同小异,身为一名电工,如果连单相电动机都不会判断好坏,那么就十分尴尬了。
2023-03-22 10:25:512079 单相电机是一种常见的电动机,其工作原理是利用单相电源产生的交变电流,在定子中产生交变磁通,进而感应出转子中的感应电流,使转子转动,从而实现将电能转换成机械能的目的。
2023-03-22 18:07:492150 单相电机可以通过一些电路或装置来实现调速,但相对于三相电机来说,调速效果和可靠性较差。常见的单相电机调速方式包括使用变压器、电容器、晶闸管电压调节器、变频器等。
2023-03-25 15:39:499034 单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:072580 单相电机是一种将单相交流电能转换为机械能的电动机。单相电机的主副绕组要根据绕组的用途及设计来区分。
2023-03-29 16:09:0213481 使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:
针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
2023-05-31 09:51:452540 交流电动机变频调速已成为当代电机调速的主流,在钢铁、有色、石油、石化、化纤、纺织、机械、电力、电子、建材、煤炭、医药、造纸、注塑、卷烟、吊车、城市供水、中央空调及污水处理行业得到了普遍应用。
2023-07-24 11:41:45556 三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机的效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×100%。一般三相交流异步电机的效率为87%,进口电机的效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。
2023-07-24 17:09:00799 单相电机通过单相电源的电流产生磁场,使得转子因拖动力矩而旋转。但由于单相电源的电压只能产生一个方向的磁场,因此单相电机不能自启动。为了使其能够正常工作,需要外接一个起动装置或者使用电容器或同步电动机等配套设备以提供多个磁场,使得单相电机能够自启动。
2023-08-26 10:34:393751 单相电机是一种能够通过单一相电源驱动的电动机。它们可以在家用电器中广泛应用,如冰箱、洗衣机、空调和风扇等。单相电机的主要构造部件是转子和定子。在这种电动机中,电流只能在一个方向上流动,在旋转时只有一个方向的力产生,因此单相电机常用于需要更轻载荷、低转速和低功率的应用中。
2023-08-26 10:35:472330 电机是一种常见的家用电器驱动器,如空调、洗衣机和风扇。它们的工作原理基于单相供电系统的特点:单相电源产生的电流只能在电路中流动一半的时间。因此,单相调速电机使用了一种称为启动电容的元件来解决这个问题。 单相调速
2023-11-23 10:54:05596 单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:361887 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46510 单相电机电容怎么测量好坏 单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量单相电机电容的好坏是确保电机正常工作和延长电机寿命的关键步骤。本文将从什么是单相电机
2023-12-15 11:28:03928 三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:211305 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而,在某些情况下,我们可能需要将三相变频器改为单相
2023-12-23 08:44:54542 单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
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