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多变量交―交变频构件器调频变压抉择研讨

多变量交―交变频构件器调频变压抉择研讨

点击数:7720 次   录入时间:03-04 12:04:03   整理:http://www.55dianzi.com   变频器基础

 导通函数N(t)决定了调制函数脉冲序列的后沿。为此,引入触发脉冲宽度函数b(t),且N(t)≥b(t)。脉冲宽度b有两个主要作用:(1)闭锁可能出现的各种环流;(2)引导电流的换向。变量b需要根据双变量控制原理的基本原则来确定。双变量控制时的触发脉冲函数)>}3(<)>3(<{)(1010pqtbtMkTTqtutMkTTqtutPk/式中q―输入相号T1―输入电压周期t0―正型波和负型波过渡时的修正时间双变量控制原理使变频器的控制更灵活方便,为进一步提高变频器的性能奠定了理论基础。

  在单变量控制原理下,交―交变频器通常包括无环流和有环流两种工作方式。无环流工作方式的缺点是存在死区,并且在变频器输出负载电流断续时输出电压畸变比较严重;有环流工作方式的缺点是需要添加环流电抗器,使设备成本增加,运行效率也因环流而有所降低,所以,应用范围有一定的限制。双变量控制方式增加了对脉冲宽度的控制,它使自然无环流工作方式成为现实,既无环流,又不存在死区,克服了上述两种工作方式的不足[2]。由于增加了一个控制量,使控制规律变得复杂一点,但是当使用微机控制和锁相环技术后,不仅容易实现自然无环流工作方式,而且还可简化主回路和控制回路的结构。

  变频调速下调压策略基于余弦交截法的调压算法在双变量交―交变频器相控控制算法中,通常采用余弦交截法,可以同时调节输出电压的幅值和频率。这时得到的输出电压波形具有波形总畸变量最小的优点,但由于同步余弦波与基准波配合的随意性,在很多输出频率范围内(大多数情况)会得到不对称的输出结果,尤其是在深度调压的情况下,采用余弦交截法得到的触发时间常数输出的电压波形很差。

  对称余弦法由于余弦交截法对称度差和计算上难以实现,将其改进,即成为对称余弦法。对称余弦法的基本思想是把基准波正半周的90° ̄180°和同步余弦波的"交点"所得出的对应输出滤波后的波形作为基准比较波形,使其余部分输出滤波后的波形积分所得面积与基准比较波形积分所得面积相等,以此为基准来决定最终输出对应的触发时刻的前移或后移。这样输出波形对称性明显得到改善。

  小结煤矿交―交变频提升机中需用到分频调压技术,通常采用余弦交截法,但存在着不易控制,灵活性差,以及输出波形对称度不够理想等问题。为了解决这个问题,本文从实际应用角度出发,介绍了几种改进的分频调压控制策略,实现在保持频率不变条件下的闭环调压,解决提升机有级差变频过程中的冲击问题。并给出各种调速策略的实现方法和优缺点。重点介绍一种新的变频调压方法,即大波头对称调整法。

 


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