交交變頻電路組成及工作原理
單相交-交變頻器的原理框圖如圖4-1所示。它只用一個(gè)變換環(huán)節(jié)就可以把恒壓恒頻(CVCF)的交流電源轉(zhuǎn)換為變壓變頻(VVVF)電源,因此,稱為直接變頻器,或稱為交-交變頻器。
電路由P(正)組和N(負(fù))組反并聯(lián)的晶閘管變流電路構(gòu)成,兩組變流電路接在同一交流電源,Z為負(fù)載。兩組變流器都是相控電路,P組工作時(shí),負(fù)載電流自上而下,設(shè)為正向;N組工作時(shí),負(fù)載電流自下而上,設(shè)為負(fù)向。讓兩組變流器按一定的頻率交替工作,負(fù)載就得到該頻率的交流電,如圖4-2所示。
改變兩組變流器的切換頻率,就可以改變輸出到負(fù)載上的交流電壓頻率,改變交流電路工作時(shí)的觸發(fā)延遲角α,就可以改變交流輸出電壓的幅值。
為了使輸出電壓的波形接近正弦波,可以按正弦規(guī)律對觸發(fā)延遲角α進(jìn)行調(diào)制,即可得到如圖4-3所示的波形。調(diào)制方法是,在半個(gè)周期內(nèi)讓P組變流器的觸發(fā)延遲角α按正弦規(guī)律從90°逐漸減小到0°或某個(gè)值,然后再逐漸增大到90°。這樣每個(gè)控制區(qū)間內(nèi)的平均輸出電壓就按正弦規(guī)律從零逐漸增至最高,再逐漸減低到零,如圖4-3中虛線所示。另外半個(gè)周期可對變流器N組進(jìn)行同樣的控制。
圖4-3所示波形是變流器的P組和N組都是三相半波相控電路時(shí)的波形。可以看出,輸出電壓uo的波形并不是平滑的正弦波,而是由若干段電源電壓拼接而成。在輸出交流電壓的一個(gè)周期內(nèi),所包含的電源電壓段數(shù)越多,其波形就越接近正弦波。因此,實(shí)際應(yīng)用的變流電路通常采用6脈波的三相橋式電路或12脈波的變流電路。
對于三相負(fù)載,其他兩相也各用一套反并聯(lián)的可逆電路,輸出平均電壓相位依次相差120°。這樣,如果每個(gè)整流電路都用橋式,共需36個(gè)晶閘管。因此,交一交變頻器雖然在結(jié)構(gòu)上只有一個(gè)變換環(huán)節(jié),但所用的器件多,總設(shè)備投資大。另外,交一交變頻器的最大輸出頻率為30Hz,其應(yīng)用受到限制。
交交變頻電路的特性
1、輸出上限頻率
交一交變頻電路的輸出電壓是由許多段電網(wǎng)電壓拼接而成的。輸出電壓在一個(gè)周期內(nèi)拼接的電網(wǎng)電壓段數(shù)越多,就可使輸出電壓越接近正弦波,每段電網(wǎng)電壓的平均持續(xù)時(shí)間是由變流電路的脈波數(shù)決定的,因此在輸出頻率增高時(shí),輸出電壓一周期所含電網(wǎng)電壓的段數(shù)就減少,波形畸變就嚴(yán)重。電壓波形畸變以及由此產(chǎn)生的電流波形畸變和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)是限制輸出頻率提高的主要因素。構(gòu)成交一交變頻電路的兩組變流電路的脈波數(shù)越多,輸出上限頻率就越高。就常用的6脈波三相橋式電路而言,一般認(rèn)為,輸出上限頻率不高于電網(wǎng)頻率的1/3-1/2。電網(wǎng)為50Hz時(shí),交一交變頻電路的輸出上限頻率約為20Hz。
2、輸入功率因數(shù)
交-交變頻電路采用的是相位控制方式,因此其輸入電流的相位總是滯后于輸入電壓,需要電網(wǎng)提供無功功率。從圖4-3可以看出,在輸出電壓的一個(gè)周期內(nèi),α角是以90°為中心而前后變化的。輸出電壓比越小,半周期內(nèi)α的平均值越靠近90°,位移因數(shù)越低。另外,負(fù)載的功率因數(shù)越低,輸人功率因數(shù)也越低。而且不論負(fù)載功率因數(shù)是滯后還是超前的,輸入的無功電流總是滯后的。
由以上分析可知,交-交變頻器的特點(diǎn)為
1)因?yàn)槭侵苯幼儞Q,沒有中間環(huán)節(jié),所以比一般的變頻器效率要高。
2)由于其交流輸出電壓是直接由交流輸入電壓波的某些部分包絡(luò)所構(gòu)成,因而其輸出頻率比輸入交流電源的頻率要低得多,輸出波形較好。
3)由于變頻器按電網(wǎng)電壓過零自然換相,故可采用普通晶閘管。
4)因受電網(wǎng)頻率限制,通常輸出電壓的頻率較低,為電網(wǎng)頻率的1/3,左右。
5)功率因數(shù)較低,特別是在低速運(yùn)行時(shí)更低,需要適當(dāng)補(bǔ)償。
鑒于以上特點(diǎn),交-交變頻器特別適合于大容量的低速傳動(dòng),在軋鋼、水泥、牽引等方面應(yīng)用廣泛。
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