变频器能量回馈制动新思路、新方法

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1、变频器能量回馈制动新思路、新措施 在通用变频器、异步电动机和机械负载所构成的变频调速老式系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将也许处在再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机也有也许处在再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处在整流状态。这时,如果变频器中没采用消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提高机类时,这部分能量就也许对变频器带来损坏,因此这部分能量我们就应当认真考虑考虑了。在通用变频器

2、中,对再生能量最常用的解决方式有两种:1、耗散到直流回路中人为设立的与电容器并联的制动电阻中,称之为动力制动状态;2、使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。尚有一种制动方式,即直流制动,它是用于规定精确停车的状况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。 有许多专家谈论过有关变频器制动方面的设计与应用,特别是近些时间有过许多有关能量回馈制动方面的文章。今天仪器仪表世界网提供一种新型的制动措施,它具有回馈制动的四象限运转、运营效率高等长处,也具有动力制动对电网无污染、可靠性高等好处。 1、回馈制动: 实现能量回馈制动就规定电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。它是采用有源

3、逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动(如图1)。 图1四象限运营图 回馈制动的长处是能四象限运营(如图3.所示),电能回馈提高了系统的效率。其缺陷是:、只有在不易发生故障的稳定电网电压下(电网电压波动不不小于10%),才可以采用这种回馈制动方式。由于在发电制动运营时,电网电压故障时间不小于2,则也许发生换相失败,损坏器件。2、在回馈时,对电网有谐波污染。3、控制复杂,成本较高。 、动力制动: 运用设立在直流回路中的制动电阻吸取电机的再生电能的方式称为动力制动。(如图2)。 图2动力制动原理图其长处是构造简朴;对电网无污染(与回馈制动作比较),成本低廉;缺陷

4、是运营效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。 一般在通用变频器中,小功率变频器(2KW如下)内置有了刹车单元,只需外加刹车电阻。大功率变频器(2KW以上)就需外置刹车单元、刹车电阻了。3、系统难点: 抗器的选用: (a)、我们考虑到工况的特殊性,假设系统浮现某种故障,导致电机所载的位能负载自由加速下落,这时电机处在一种发电运营状再生能量通过六个续流二极管回送至直流回路,致使 升高,不久使变频器处在充电状态,这时的电流会很大。因此所选用电抗器线径要大到能通过此时的电流。 (b)、在反馈回路中,为了使电解电容在下次充电前把尽量多的电能释放出来,选用一般的铁芯(硅钢片)

5、是不能达到目的的,最佳选用铁氧体材料制成的铁芯。 4、控制上的难点:()、变频器的直流回路中,电压 一般都高于00DC,而电解电容C的耐压才0DC,可见这种充电过程的控制就不像能量制动(电阻制动)的控制方式了。其在电抗器上所产生的瞬时电压降为,电解电容的瞬时充电电压为,为了保证电解电容工作在安全范畴内(0V),就得有效的控制电抗器上的电压降,而电压降又取决于电感量和电流的瞬时变化率。 (b)、在反馈过程中,还得避免电解电容C所放的电能通过电抗器导致直流回路电压过高,以致系统浮现过压保护。 、重要应用场合及应用实例:正是由于变频器的这种新型制动方式(电容反馈制动)所具有的优越性,近些来,不少顾客结合其设备的特点,纷纷提出了要配备这种系统。国内目前山东风光电子公司由此前采用回馈制动方式的变频器(仍有2台在正常运营中)改用了这种电容反馈制动方式的新型矿用提高机系列,到目前为止,这种电容反馈制动的变频器正长期正常运营在山东宁阳保安煤矿及山西太原等地,弥补了国内这一空白。 随着变频器应用领域的拓宽,这个应用技术将大有发展前程,具体来讲,重要用在矿井中的吊笼(载人或装料)、斜井矿车(单筒或双筒)、起重机械等行业。总之需要能量回馈装置的场合都可选用。

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