电机变频节能设计本科毕业论文.doc
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1、山西煤炭职业技术学院 2011届毕业设计班级:电气330802学号:4333080235 毕业设计说明书题目:电机变频节能设计姓 名:吴宏伟指导教师:田丽萍 郝世宇系 部机电工程系山西煤炭职业技术学院 2011 年 6 月 4 日42目 录摘 要1第一章 论述11.1 我国电机的现状11.2 我国煤矿风机运行中普遍存在的问题11.3 课题研究的方向与趋势2第二章 电机基础知识42.1电动机分类42.2电机设备的转速计算以及调速措施4第三章 变频器的基本原理和知识83.1 变频器的发展史83.2变频技术的发展过程103.3 变频器的分类113.4变频器的电路组成123.4.1变频器中的的半导体开
2、关153.5变频调速方法173.6 变频的控制算法193.7普通异步电动机与变频电机的区别213.8变频调速的优点及市场24第四章 电机节能改造项目264.1 调速装置的运行可靠性和投资对比264.2 投资对比274.3 主要调速方案技术经济对比284.4 变频改造节能案例294.4.1 改造投资估算314.4.2分机节能效益的计算324.4.3经济评价324.5变频控制技术的显性和隐性效益及利弊分析334.6变频器的外接电路与参数设置33第五章 结 论38参考文献39致 谢41摘 要电机是一种应用量大、使用范围广的高耗能动力设备。据统计,我国的总装机容量约为4亿千瓦,年耗电量约为6000亿k
3、Wh,约占工业用电的7080%。我国以中小型电机为主,约占80%,而中小型电机耗损的电量却占总损耗量的90%。电机在我国的实际应用中,同国外相比差距很大,机组效率为75%,比国外低10%;系统运行效率为3040%,比国际先进水平低2030%。因此在我国中小型电机具有极大的节能潜力,推行电机节能势在必行。我国资源以煤炭为主,电机是煤矿生产中重要的设备,也是主要耗能设备。对电机节能方法进行研究具有重要的现实意义。本文中介绍目前电机设备在运行中存在的主要问题,分析了解电机类设备的能耗状况,讨论了电机的基本参数、特性曲线,重点阐述了电机的节电方法以及节能原理。与现有的电机节能措施,深入研究了变频调速节
4、能原理和实现。重点说明了电机变频节能方法与应用。文中给出的电机节能改造的变频技术方法、基本原理,目的是为企业进行节能改造时选择合理的改造方案提供依据。同时对调速装置的选择和调速方案比较作了介绍,力求技术先进与经济效益的统一。关键词:电机节能;电机调速;变频;矢量控制。第一章 论述1.1 我国电机的现状电机是一种应用量大、使用范围广的高耗能动力设备。据统计,我国的总装机容量约为4亿千瓦,年耗电量约为6000亿kWh,约占工业用电的7080%。我国以中小型电机为主,约占80%,而中小型电机耗损的电量却占总损耗量的90%。电机在我国的实际应用中,同国外相比差距很大,机组效率为75%,比国外低10%;
5、系统运行效率为3040%,比国际先进水平低2030%。电机设备是煤矿生产中重要的设备,也是主要耗能设备,电机设备具有容量大,运行时间长,系统运行是要求绝对可靠。例如主通风机停止供风5min就是煤矿大事故。煤矿通风电耗一般占生产电耗的15%25%,高的可达40%以上。我国的能源资源相对拥有量较少,长期以来能源供需矛盾十分紧张。因此,为了缓解这个矛盾,就必须重视对电机的节能改造。通过对电机的节能改造,不仅能够节约能源,推动国民经济的发展,有很好的社会效益,而且能够直接减少企业的成本支出,提高企业的经济效益。同时也可以为国家节约资源造福于我们的后代。1.2 我国煤矿风机运行中普遍存在的问题各工业部门
6、调查资料的大量数据表明,目前我国使用的风机、水泵的效率比国外同类产品的效率低5%10%。设计中过多的考虑建设前后工艺要求的差异,选型欲量过大,使设备长期在低负荷、低运行效率下工作。如某矿的主风机以及辅助风机实际运行情况表明,其负荷率(电动机输入功率/电动机铭牌功率)在76%以上者仅占15.1%,低于60%者占65.3%。作为煤矿企业,都希望厂家能提供效率更高的风机。提高单体设备的效率,可以为国家节省可观的能源。但是许多高效设备在现场往往处于低效运行的状态,并没有达到节能的目的。风机只有在使用中才能反映出它的经济性。纵然一台风机本身效率已经很高,但由于使用和选型不当,也将变成“电老虎”。近年来,
7、我国风机技术发展很快,加上引进、消化国外的一些先进技术,大部分风机本身的效率已有明显提高。但是,根据我国当前风机的使用现状来看,只有注意大力提高“风机系统效率”,才能取得较好的节能效益。现在煤矿风机普遍存在的问题有:管理制度不完善;需要调节流量的地方,绝大部分采用挡板或阀门来调节风量或流量,节流功率损失非常大。1.3 课题研究的方向与趋势为在企业所使用的耗电设备中风机、水泵、空压机、液压油泵、循环泵等电机类负载占绝大多数。由受到技术条件限制,这类负载的流量、压力或风量控制系统几乎全部是阀控系统,即电机由额定转速驱动运转,系统提供的流量、压力或风量恒定,当设备工作需求发生变化时,由设在出口端的溢
8、流、溢压阀或比例调节来调节负载流量、压力或风量、从而满足设备工况变化的需要。而经溢流溢压阀或比例调节阀溢流溢压后,会释放大量的能量,这部分耗散的能量实际上是电机从电网吸收能量中的一部分,造成了电能极大的浪费。从这类负载的工作特性可知,其电机功率与转速立方成正比,而转速又与频率成正比。如果我们改变电机的工作方式,让它不总是在额定工作频率下运转,而是改由变频调整控制系统进行启停控制和调整运行,则其转速就可以在02900r/min的范围内连续可调,即输出的流量、压力或风量也随之可在0100%范围内连续可调,使之与负载的工作需要求精确匹配,从而达到节能降耗的目的。变频电机节电器是一种革命性的新一代电机
9、专用控制产品,基于微处理器数字控制技术,通过其内置的专用节电优化控制软件,动态调整电机运行工程中的电压和电流,在不改变电机转速的条件下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,从而有效避免电机因出力过度造成的电能浪费。交流电动机是当前应用最广泛的电机,约占各类电动机总数的85%,它具有结构简单、价廉、不需维护等优点,但它的弱点是调速困难,因而在许多应用场合受到限制或借助机械方式来实现调速。随着电力电子成本降低和系统性能改善以及新型电力电子元件的问世和发展,机电一体化基础技术微型计算机、数字信号处理器以及大规模集成电路芯片的出现正在意义深远地影响着电气传动自动化技术的发展。因此开发绝缘门极双极型晶
10、体管(IGBT),高频大功率静电感应式晶体管(SIT),静电感应式晶闸管(SITH),MOS控制的晶体管(MCT),绝缘门极晶体管(IGT),绝缘门极可关断晶闸管(IGTO),智能功率集成电路(Smart Power)和光控晶闸管等元件组成的新型交流传动装置是风机交流调速的发展方向。同时电力电子技术、微电子技术、自动控制技术的高度发展和应用使变频器的节能效果更为显著。它不但能实现无级调速,而且在负载不同时,始终高效运行,有良好的动态特性,能实现高性能、高可靠性、高精度的自动控制。相对于其它调速方式(如:降压调速、变极调速、滑差调速、交流串级调速等),变频调速性能稳定、调速范围广、效率高,随着现
11、代控制理论和电力电子技术的发展,交流变频调速技术日臻完善,它已成为交流电机调速的最新潮流。变频调速装置(变频器)已在工业领域得到广泛应用。 使用变频器调速信号传递快、控制系统时滞小、反应灵敏、调节系统控制精度高、使用方便、有利于提高产量、保证质量、降低生产成本,因而使用变频器是厂、矿企业节能降耗的首选产品。变频器就负载类型而言主要有两方面的典型应用:1、恒转矩应用;2、变转矩应用。就应用的目的而言主要有:1、以改进工艺为主要目的,确保工艺过程中的最佳转速、不同负载下的最佳转速以及准确定位等。以其优良的调速性能,提高生产率、提高产品质量、提高舒适性,使设备合理化,适应或改善环境等。2、以节能为主
12、要目的以流量或压力需要调节的风机、泵类机械的转速控制来实现节能,改造效果非常显著。第二章 电机基础知识2.1电动机分类电动机从机械结构上来看,是由转子和定子两部分组成的,其工作原理是通过电流经过转子线圈产生励磁磁场和定子线圈产生的磁场相互作用,从而推动转子按照左手定律旋转,进而带动负载进行运动,完成将电能转化为机械能的使命。按电机的功能区分:发电机、电动机、变压器、控制电机按电流性质区分:有直流电动机、交流电动机;直流电动机如发电机,交流如轧钢机等 按用电相位区分:有二相电动机、三相电动机;二相电机如吹风机、电风扇等,三相如电梯、风机、水泵等。按转子工作性质区分:有同步电动机、异步电动机;按装
13、配形式区分:有鼠笼式小功率高功率因数、绕线式大功率低功率因数。按转子电极对数区分:有2级-2950r/min.、4级-1470r/min.、6级-980r/min.、8级-720r/min.、10级-590r/min.。按使用电压区分:有220V、380V、440V、660V、1140V、3KV、6KV、10KV。以电机的作为原动机拖动各种生产机械运转的系统,称为电力拖动系统。电力拖动系统主要有电源、控制设备、电机、传动机构、生产机械五部分组成。2.2电机设备的转速计算以及调速措施在工业生产系统的动力装置中,三相交流异步电动机约占90%左右的份额,其原因在于它:体积小、造价低、使用维护简单、适
14、应各种复杂工作环境等。为了更好地应用它,就需要让它精确地工作,换句话说,就是要对它进行精准调速。额定功率=额定电流额定电压功率因数功率因数越高的电机在变频使用当中,其被调节的能力越强,也就是说其节电空间的变化可以接近理论值。三相异步电动机工作原理:1)对称三相绕组中通入对称三相交流电产生旋转磁场;2)转子导体切割旋转磁场产生感应电动势和感应电流;3)转子载流导体在磁场中受电磁力作用,形成电磁转矩使转子转动;因此三相异步电动机转速公式: 其中:n:转速; f:频率; s:转差率; p:极对数极对数P与同步转速N的关系P123456N300015001000750600500根据泵与风机学的知识,
15、在风机、水泵类负载变流量、变压力的运行状况中,流量、扬程和消耗的能量之间有下面的关系: 风机/水泵的流量和电机转速成正比;(Q为分机和水泵的流量)风机/水泵的全压/扬程和电机转速的平方成正比;(H为风机/水泵的全压/)风机/水泵消耗的轴功率跟电机转速的立方成正比;(P为风机/水泵消耗的轴功率;轴功率公式:N0/N=r/r1(n0/n)3 (N:功率;r:气体密度;n:转速)无论是水泵还是风机还是其它的电机起功率都与转速n有关,交流电动机的同步转速表达式位: n60 f(1s)/p (1)式中:n异步电动机的转速; f异步电动机的频率; s电动机转差率; p电动机极对数。如下图则为电机的机械特性
16、图图2-1 电机的机械特性图因此三相异步电动机调速大致分五种:1)变极调速:适用于变极电机,即电机有多套绕组,在运行时通过外部开关控制绕组连接方式,从而改变极数,进而改变电机转速。2)串电阻调速:适用于绕线式异步电动机,在转子回路串入不同阻值的电阻,人为改变电动机机械特性。3)降压调速:适用于较大电阻的高转差率异步电动机,通过改变定子电压来调速。4)串极调速:适用于绕线式异步电动机,通过改变转子回路阻抗来调速。5)变频调速:普遍适用,通过改变供电电源频率来调速。由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在050Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽
17、。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。 第三章 变频器的基本原理和知识变频器是交流电机的驱动器,它是将三相工频交流电转变成频率可调的三项交流电来驱动交流电机(主要是异步电动机),从而使电动机调速的。3.1 变频器的发展史早期通用变频器如东芝TOSVERT130系列、FUJI FVRG5/P5系列,SANKEN SVF系列等大多数为开环恒压比(V/F=常数)的控制方式。其优点是控制结构简单、成本较低,缺点是系统性能不高,比较适合应用在风机、水泵场合。具体来说,其控制曲线会随着负载的变化而变化;转矩响应慢,电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变
18、器死区效应的存在而性能下降稳定性变差等。对变频器U/F控制系统的改造主要经历了三个阶段。第一阶段:八十年代初日本学者提出了基本磁通轨迹的电压空间矢量(或称磁通轨迹法)。该方法以三相波形的整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成二相调制波形。这种方法被称为电压空间矢量控制。典型机种如1989年前后进入中国市场的FUJI(富士)FRN5OOOG5/P5、SANKEN(三垦)MF系列等。之后,1991年由富士电机推出大家熟知的FVR与FRNG7/P7系列的设计中,三菱日立,东芝也都有类似的产品。然而,在上述四种方法中,由于未引入转矩的调节,系统性能没有得到根本性的改善
19、。第二阶段:矢量控制。也称磁场定向控制。它是七十年代初由西德 F.Blasschke等人首先提出,以直流电动机和交流电动机比较的方法分析阐述了这一原理,由此开创了交流电动机等效直流电动机控制的先河。它使人们看到交流电动机尽管控制复杂,但同样可以实现转矩、磁场独立控制的内在本质。矢量控制的基本点是控制转子磁链,以转子磁通定向,然后分解定子电流,使之成为转矩和磁场两个分量,经过坐标变换实现正交或解耦控制。但是,由于转子磁链难以准确观测,以及矢量变换的复杂性,使得实际控制效果往往难以达到理论分析的效果,这是矢量控制技术在实践上的不足。此外,它必须直接或间接地得到转子磁链在空间上的位置才能实现定子电流
20、解耦控制,在这种矢量控制系统中需要配留转子位置或速度传感器,这显然给许多应用场合带来不便。尽管如此,矢量控制技术仍然在努力融入通用型变频器中,1992年开始,德国西门子开发了6SE70通用型系列,通过FC、VC、SC板可以分别实现频率控制、矢量控制、伺服控制。1994年将该系列扩展至315kW以上。目前,6SE70系列除了200kW以下价格较高,在200kW以上有很高的性价比。第三阶段:1985年德国鲁尔大学Depenbrock教授首先提出直接转矩控制理论(Direct Torque Control简称DTC)。直接转矩控制与矢量控制不同,它不是通过控制电流、磁链等量来间接控制转矩,而是把转矩
21、直接作为被控量来控制。转矩控制的优越性在于:转矩控制是控制定子磁链,在本质上并不需要转速信息;控制上对除定子电阻外的所有电机参数变化鲁棒性良好;所引入的定子磁键观测器能很容易估算出同步速度信息。因而能方便地实现无速度传感器化。这种控制方法被应用于通用变频器的设计之中,是很自然的事,这种控制被称为无速度传感器直接转矩控制。然而,这种控制依赖于精确的电机数学模型和对电机参数的自动识别,通过ID运行自动确立电机实际的定子阻抗互感、饱和因素、电动机惯量等重要参数,然后根据精确的电动机模型估算出电动机的实际转矩、定子碰链和转子速度,并由磁链和转矩的BandBand控制产生PWM信号对逆变器的开关状态进行
22、控制。这种系统可以实现很快的转矩响应速度和很高的速度、转矩控制精度。 1995年ABB公司首先推出的ACS600直接转矩控制系列,已达到2ms的转矩响应速度在带PG时的静态速度精度达土0.01%,在不带PG的情况下即使受到输入电压的变化或负载突变的影响,可以达到正负0.1的速度控制精度。其他公司也以直接转矩控制为努力目标,如安川VS676H5高性能无速度传感器矢量控制系列,虽与直接转矩控制还有差别,但它也已做到了100ms的转矩响应和正负0.2%(无PG),正负0.01(带 PG)的速度控制精度,转矩控制精度在正负3左右。其他公司如日本富士电机推出的FRN 5000G9/P9以及最新的FRN5
23、000Gll/P11系列出采取了类似无速度传感器控制的设计,性能有了进一步提高,然而变频器的价格并不比以前的机型昂贵多少。控制技术的发展完全得益于微处理机技术的发展,自从1991年INTEL公司推出8X196MC系列以来,专门用于电动机控制的芯片在品种、速度、功能、性价比等方面都有很大的发展。如日本三菱电机开发用于电动机控制的M37705、M7906单片机和美国德州仪器的TMS320C240DSP等都是颇具代表性的产品。3.2变频技术的发展过程变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代后半期开始,电力电子器件从SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶
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