本实用新型专利技术属于电动机控制和电力电子技术领域,具体涉及用于永磁同步电机恒功率宽调速控制的四象限变频器主电路,其不同之处在于:包括高频整流器、逆变器组、储能电容,高频整流器各输入回路中均串接有电感元件以及由通断功率管及二极管构成的并联模块,储能电容的两端分别连接在高频整流器与逆变器组之间的直流母线之间用于存储来自高频整流器的电感元件产生的能量。该电路能有效扩展永磁同步电机恒功率区的调速范围。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术属于电动机控制和电力电子
,具体涉及用于永磁同步电机恒功率宽调速控制的四象限变频器主电路。
技术介绍
永磁同步电机以其优良的特性(体积小、运行效率高、功率因数高等等)越来越广泛地应用到各个领域,在许多应用场合(如机床主轴驱动系统、电动车驱动装置等等),要求永磁同步电机在额定转速以上的恒功率区有较宽的调速范围。在恒功率调速区间,由于永磁电机的绕组反电势已接近电机外部电源电压,所以需要采用弱磁调速控制方法,即通过削弱永磁同步电机气隙磁场,降低电机绕组的反电势,外部电源才能有效提供永磁同步电机电流和功率,实现永磁同步电机的额定转速以上的恒功率区调速。但永磁同步电机采用永磁体励磁,而永磁体具有很强的磁动势,通过控制电枢电流产生的磁势对电机气隙去磁效果有限,因此限制了永磁同步电机在恒功率区的调速范围。
技术实现思路
本技术的目的就是提出一种用于永磁同步电机恒功率宽调速控制的四象限变频器主电路,该电路能有效扩展永磁同步电机恒功率区的调速范围。本技术为实现上述技术目的的技术方案如下用于永磁同步电机恒功率宽调速控制的四象限变频器主电路,其不同之处在于其包括高频整流器、逆变器组、储能电容,高频整流器各输入回路中均串接有电感元件以及由通断功率管及二极管构成的并联模块,储能电容的两端分别连接在高频整流器与逆变器组之间的直流母线之间用于存储来自高频整流器的电感元件产生的能量。对比现有技术,本技术的有益效果如下当永磁同步电机转速超过额定转速以上后,控制高频整流器工作在BOOST升压工况,使四象限变频器的直流母线电压随电机转速上升而不断升高,满足永磁同步电机高速运行时反电势的需求。实现高频整流器工作在BOOST升压工况时,控制高频整流器中不同组合功率管反复通断,各输入回路电感元件中的磁场能量将使电容充电,从而使直流母线电压不断升高,达到目标设定电压值。附图说明图1是本技术永磁同步电机的四象限变频器主电路拓扑;图2是本技术提升直流母线电压的电路原理图;图3a是本技术提升直流母线电压时的电网电压、电流波形图;图北是本技术永磁同步电机制动工况时的电网电压、电流波形图。具体实施方式3以下结合附图进一步说明本技术具体实施方式。如图1所示,本技术提供一种驱动永磁同步电机的四象限变频器主电路拓扑,图1中四象限变频器主电路拓扑主要由高频整流器I、直流母线上的储能电容C和逆变器组II成。根据永磁同步电机的运行状态,高频整流器既可以工作在整流工况,又可以工作在有源逆变工况(即能量回馈工况)。当永磁同步电机工作在电动状态时,控制高频整流器工作在整流工况,电网通过高频整流器提供永磁同步电机有功电能并转变为机械能驱动负载运动;当永磁同步电机工作在制动状态时,控制高频整流器工作在能量回馈工况,将永磁同步电机制动机械能转变的电能回送给电网,可以大大提高整个系统的运行效率。当永磁同步电机转速超过额定转速以上后,控制高频整流器工作在BOOST升压工况,使四象限变频器的直流母线电压随电机转速上升而不断升高,满足永磁同步电机高速运行时反电势的需求。实现高频整流器工作在BOOST升压工况的原理是,当电网线电压Uab > O区间时,控制高频整流器中的功率管T4、T3工作在斩波状态(见图加所示),图加中 RLoad是模拟逆变器和永磁同步电机耗电的等效负载。控制T4、T3闭合导通时,电感La、Lb中电流增加,即电感La、Lb的磁场能量增加;控制T4、T3截止断开时,电感La、Lb中电流减少, 即电感LA、Lb中的磁场能量释放,释放的磁场能量(电感中的电流)通过D1、D6向电容Cl 充电,迫使电容电压即直流母线电压升高。当电网线电压Uab < 0区间时,控制高频整流器中的功率管T1、T6工作在斩波状态(见图2b所示),控制T1、T6闭合导通时,电感La、Lb中电流增加,即电感La、Lb的磁场能量增加;控制Tl、T6截止断开时,电感La、Lb中电流减少, 即电感La、Lb中的磁场能量释放,释放的磁场能量(电感中的电流)通过D4、D3向电容Cl 充电,迫使电容电压即直流母线电压升高。在电网线电压其他4个区间,控制高频整流器中不同组合功率管反复通断,就可以使直流母线电压不断升高,达到目标设定电压值。当四象限变频器直流母线电压达到最高允许电压以后,随着永磁同步电机转速设定值的进一步提高,通过控制逆变器提供永磁同步电机d轴去磁电流,削弱永磁同步电机气隙磁场,使永磁同步电机可以达到更宽的调速范围。当永磁同步电机工作在制动工况时,永磁同步电机会将机械能转变为频率可变的交流电能,通过逆变器将永磁同步电机转变的交流电能转变为直流电能储存到变频器直流母线上的电容器Cl内,再通过高频整流器将Cl中储存的直流电能变为与电网频率相同,相位一致的交流电能回送给电网,达到节能运行的目的。本技术采用四象限变频器主电路拓扑(图1),本技术用于一台20KW永磁同步电机四象限变频器由主电路和控制电路构成。主电路包括高频整流器I、储能电容Cl 和逆变器II等部件,见图1所示;控制电路的核心是数字信号处理器(DSP)。主电路中高频整流器I和逆变器II中的功率开关管T1-T12选用100A/1700V的IGBT模块,当直流母线电压上升到1200V时仍可以确保IGBT模块安全运行。四象限变频器直流母线电压经零磁通电压传感器转变为与主电路具有电气隔离的0-3V直流电压送到变频器控制电路的A/ D转换入口,作为控制直流母线电压的反馈值Uf。根据转速给定值,DSP计算出永磁同步电机端电压和直流母线电压给定值UG。当计算的UG小于电网线电压峰值时,控制高频整流器输出略高于电网线电压峰值的恒定直流母线电压,由于直流母线电压恒定,可以控制永磁同步电机获得更好的力矩特性。当计算的UG高于电网线电压峰值后,控制高频整流器输出的直流母线电压随电机转速同步增长。本实施例中,考虑到380V电压等级的永磁同步电机4可承受的最高电压值和选用的功率开关管电压值,控制直流母线电压最高值为1100V,即大于2倍380V电网电压峰值,在此供电电压下,永磁同步电机在2倍额定反电势的区间内均可以输出额定功率,因此即使不采用弱磁控制技术,也可以控制永磁同步电机获得2倍额定转速的恒转矩调速区。永磁同步电机达到2倍额定转速以上后,通过矢量控制,使永磁同步电机等效d轴电流大于零,实现永磁同步电机的弱磁控制,可以控制永磁同步电机达到4 倍额定转速以上的恒功率调速范围。高频整流器工作在BOOST升压工况采用电压和电流双闭环控制。根据永磁同步电机的给定转速,计算对应的直流母线电压给定值,通过电压闭环调节来提高直流母线电压至给定值,电压调节器输出值就是电流闭环的电流给定幅值,再检测电网电压的相位并通过坐标变换实现电网电流与电网电压相位一致的控制策略,在满足直流母线电压等于设定值的条件下,达到最小谐波的电流控制方式。具体的,本实施例中,对高频整流器的控制采用电压、电流双闭环控制;首先根据直流母线电压给定值和电压反馈值之差,实现电压闭环控制,获得控制电网电流的给定幅值,再根据电网电压同步信号,计算出控制三相电网电流的瞬时值;最后通过坐标变换,实现对电网电流的电流闭环控制。采用本技术的控制本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.用于永磁同步电机恒功率宽调速控制的四象限变频器主电路,其特征在于:其包括高频整流器、逆变器组、储能电容,高频整流器各输入回路中均串接有电感元件以及由通断功率管及二极管构成的并联模块,储能电容的两端分别连接在高频整流器与逆变器组之间的直流母线之间用于存储来自高频整流器的电感元件产生的能量。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:黄声华,王怡华,宁国云,
申请(专利权)人:大禹电气科技股份有限公司,
类型:实用新型
国别省市:42
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