Сравнительная оценка энергоэффективности электроприводов с асинхронными двигателями
Анализ энергетических характеристик электропривода с асинхронным двигателем и трехуровневым Т-образным инвертором напряжения. Сравнительная оценка энергоэффективности такого электропривода по отношению к электроприводу с двухуровневым инвертором.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.07.2018 |
Размер файла | 182,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Пугачев А.А.
Россия, Брянск,
Брянский государственный
технический университет
Приведены топология и энергетические характеристики электропривода с асинхронным двигателем и трехуровневым Т-образным инвертором напряжения. Дана сравнительная оценка энергоэффективности такого электропривода по отношению к электроприводу с двухуровневым инвертором.
Ключевые слова: электропривод, автономный инвертор напряжения, КПД, мощность потерь, потокосцепление
энергетический электропривод асинхронный двигатель инвертор
The topology and the energy characteristics of electric drive consisted of induction motor and three-level T-shape voltage source inverter are presented. The comparative assessment of energy efficiency of this electric drive and electric drive with two-level voltage source inverter are shown.
Key words: electric drive, voltage source inverter, efficiency, power losses, flux linkage
Трехуровневый Т-образный инвертор напряжения (рис. 1, а) образован на базе классического двухуровневого инвертора за счет использования активного двунаправленного ключа (транзисторы VT3, VT4), подключенного к шине постоянного тока. Т-образный инвертор обладает рядом преимуществ по сравнению с инвертором с фиксирующими (отсекающими) диодами, особенности которого описаны в работе [1]. Т-образный инвертор обладает меньшими потерями при работе на низких частотах коммутации силовых ключей благодаря уменьшенным потерям проводимости, а также требует только три дополнительных гальванически независимых источника питания для драйверов затворов по отношению к двухуровневому инвертору.
а) б)
Рисунок 1 - структура трехуровневого инвертора напряжения (а) и его КПД (б):
1 - частота коммутации fk = 8 кГц, 2 - fk = 12 кГц, 3 - fk = 24 кГц
Применительно к вопросам энергоэффективности всего электропривода в целом, следует учитывать, что большую долю потерь формируют потери в меди и стали асинхронного двигателя. В последние годы были предложены разные системы экстремального управления, обеспечивающих минимизацию потерь в электроприводе [2, 3]. В данной работе рассмотрен подход, основанный на использовании параметров схемы замещения.
Для расчета потерь энергии в трехуровневом инверторе применен алгоритм, описанный в работе [4]. В общем случае, Т-образный инвертор позволяет уменьшить потери энергии за счет в два раза меньшего напряжения, приложенного к каждому ключу по сравнению с двухуровневым инвертором. Результаты расчета приведены на рис. 1, б. Следует отметить, что расчетные значения КПД могут незначительно превышать реальные из-за аппроксимации кривых коммутационных потерь и потерь проводимости. Основные параметры полупроводникового преобразователя таковы: номинальная выходная мощность - 10 кВт, номинальный КПД - 99%,напряжение в звене постоянного тока - 650 В, емкость конденсаторов звена постоянного тока - 2 х 240 мкФ.
Эффективность работы асинхронного двигателя значительно зависит от закона управления и соотношения основных переменных регулирования. При работе с постоянным потокосцеплением ротора на низких частотах вращения машина находится в режиме, близком к насыщению. Потери в стали в этом случае достаточно высоки и существенно уменьшают энергоэффективность электропривода. Для решения этой проблемы необходимо вычисление оптимального значения потокосцепления в зависимости от текущей частоты вращения и момента сопротивления на валу машины. Введя координатную систему, вращающуюся синхронно с магнитным полем ротора и приняв ряд допущений (), КПД асинхронной машины может быть вычислен следующим образом:
Здесь приняты обозначения: L?? - взаимоиндуктивность рассеяния, Lуr - приведенная собственная индуктивность рассеяния обмотки ротора, р - число пар полюсов, М - электромагнитный момент двигателя, Rc - сопротивление, эквивалентное потерям в стали, Rs, Rr - активное сопротивление статора и приведенное активное сопротивление ротора соответственно, щ - частота вращения ротора.
Взяв частную производную по потокосцеплению ротора, получим значение оптимального потокосцепления ротора:
При расчете принята аппроксимация, описанная в работе [2]. Параметры асинхронного двигателя: номинальная мощность - 7,5 кВт, номинальный КПД - 89,6 %, номинальное напряжение - 220 В, номинальный ток - 13,7 А, Мном = 24,7 Нм, щном = 303,5 рад/с, L?? = 169,6 мГн, Lуr = 3мГн, Rs = 0,46 Ом Rr = 0,41 Ом, Rc, ном = 830 Ом, механические потери - 285 Вт.
Оптимальное потокосцепление ротора обычно ниже номинального для малых моментов сопротивления и больше номинального значения для низких частот вращения и больших моментов сопротивления. Диапазон изменения потокосцепления ротора ограничен 30…100 % от номинального значения для обеспечения высокодинамичной работы и отсутствия насыщения магнитной системы. Поддержание оптимального потокосцепления позволяет увеличить КПД в широком диапазоне частот.
Энергоэффективность всего электропривода зависит от потерь в преобразователе частоты и потерь в асинхронном двигателе. Закон управления асинхронным двигателем и частота коммутации силовых ключей оказывают влияние на рабочий режим инвертора, а также на потери от высших гармоник тока, т.к. происходит изменение коэффициента модуляции. Таким образом, возникает необходимость одновременного рассмотрения особенностей работы и преобразователя частоты и асинхронного двигателя.
Зависимость составляющих потерь электропривода от частоты коммутации показана на рис. 2, а. Потери от высших гармоник тока рассчитаны на холостом ходу, т.к. изменение этих потерь при работе под нагрузкой можно считать несущественным. Коммутационные потери рассчитаны для случая номинальной частоты вращения и номинальной нагрузки. Минимальное значение потерь, зависящих от частоты коммутации, приходится на 6 кГц для трехуровневого инвертора и на 7 кГц для двухуровневого. Следует отметить, что увеличение частоты не приводит к снижению потерь.
Для того, что бы найти оптимальный режим работы для всей системы в целом необходимо рассматривать две подсистемы одновременно. Однако для электроприводов, эксплуатируемых на подвижном составе, потери в машине являются доминирующими, поэтому режим работы, оптимальный для двигателя, близок к режиму работы, оптимальному для всего электропривода. КПД инвертора при поддержании потокосцепления ротора на оптимальном и номинальном уровнях показано на рис. 3, а (частота тока статора - 50 Гц (а) и 25 Гц (б)). Обеспечение оптимального потока ротора оказывает благоприятное влияние на работу инвертора при уменьшение нагрузки ниже 20% от номинального. При высоких нагрузках КПД инвертора остается высоким и лежит в пределах 98…99 %. КПД электропривода показано на рис. 3, б. При оптимальном потоке ротора КПД электропривода может быть повышено при низких нагрузках (менее 20% от номинальной) более, чем на 6%.
а) б)
Рисунок 2 - мощности потерь электроприводов, а - с трехуровневым, б - с двухуровневым инвертором: 1 - мощность потерь, вызванная несинусоидальностью тока, 2 - мощность коммутационных потерь инвертора, 3 - суммарная мощность потерь
а) б)
Рисунок 3 - КПД трехуровневого инвертора (а) и всего электропривода (б):
1 - при шr, опт, 2 - при шr, ном
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 14-08-31274
Список литературы
1. Космодамианский, А.С. Применение систем прямого управления моментом для тяговых электроприводов с асинхронными двигателями [Текст] / А.С. Космодамианский, В.И. Воробьев, А.А, Пугачев // Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного транспорта: межвузовский сборник научных трудов. - М.: Московский государственный университет путей сообщения МИИТ, 2012. - С. 87 - 90.
2. Космодамианский, А.С. Моделирование электропривода с асинхронным двигателем в режиме минимума мощности потерь [Текст] / А.С. Космодамианский, В.И. Воробьев, А.А. Пугачев / // Электротехника. - 2012. - № 12. - C. 26 - 31
3. Adaptive Fuzzy Controller for Efficiency Optimization of Induction Motors / D.A. Sousa [et al] // IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 54, No.4, pp. 2157-2164, 2007.
4. Comparison and implementation of a 3-level NPC voltage link back-to-back converter with SiC and Si diodes,"/ M. Schweizer [et al] // Proc. of the 25th Annual IEEE Applied Power Electronics Conf. and Exposition, APEC 2010, pp. 1527 - 1533, 2010.
Пугачев Александр Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Электронные, радиоэлектронные и электротехнические системы», Брянский государственный технический университет, 241035, г. Брянск, б-р. 50-летия Октября, д. 7, alexander-pugachev@rambler.ru
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Выбор рациональной схемы управляемого выпрямителя, силовая часть электропривода. Расчет и выбор преобразовательного трансформатора, тиристоров, сглаживающего реактора. Расчет двухзвенного преобразователя частоты для частотно-регулируемого электропривода.
курсовая работа [850,2 K], добавлен 07.11.2009Разработка системы управления асинхронным двигателем на базе однокристального микроконтроллера, удовлетворяющей современным технологическим требованиям. Определение возможных вариантов и выбор рациональной системы электропривода и электродвигателя.
дипломная работа [377,6 K], добавлен 09.04.2012Краткое описание функциональной схемы электропривода с вентильным двигателем. Синтез контура тока и контура скорости. Датчик положения ротора. Бездатчиковое определение скорости вентильного двигателя. Релейный регулятор тока RRT, инвертор напряжения.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 30.03.2011Расчет и построение механической характеристики АД по паспортным данным, сбор и исследование его электрической схемы. Расчет основных механических характеристик: номинального и критического скольжения, угловой частоты вращения, пускового момента.
лабораторная работа [26,4 K], добавлен 12.01.2010Выбор основного силового оборудования системы электропривода. Технологии процесса и требования к электроприводу магистральных насосов. Расчет мощности и выбор системы электропривода. Анализ динамических процессов разомкнутой системы электропривода.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 12.11.2012Краткое описание цеха прокатки широкополочных балок. Технология прокатки и отделки двутавров. Устройство нажимного механизма. Требования к электроприводу. Расчет момента сопротивления. Оценка работоспособности электропривода по перегрузке и нагреву.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 25.03.2014Обзор существующих систем управления, исследование статических динамических и энергетических характеристик. Разработка и выбор нечеткого регулятора. Сравнительный анализ динамических, статических, энергетических характеристик ранее описанных систем.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.06.2014Анализ системы дозирования связующего материала и разработка электропривода для нее. Основные виды электроприводов и их характеристика. Расчет ключевых параметров электропривода, на основании предположительных данных. Система управления электроприводом.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 23.12.2013Сущность понятий энергосбережения и энергоэффективности. Общие для всех стран рекомендации по энергоэффективности. Иерархическая структурная схема энергии сложной системы. Методы определения форм энергии. Анализ методов определения состояния форм энергии.
реферат [139,1 K], добавлен 17.09.2012Требования, предъявляемые к системе электропривода УЭЦН. Качественный выбор электрооборудования для насосной станции. Расчет мощности электродвигателя и выбор системы электропривода. Анализ динамических процессов в замкнутой системе электропривода.
курсовая работа [369,8 K], добавлен 03.05.2015Природа возникновения колебаний, виды и особенности колебательных процессов. Методика исследования и оценка устойчивости разомкнутой системы электропривода ТПН-АД, а также алгоритм его модели. Методы решения дифференциальных уравнений электропривода.
реферат [236,5 K], добавлен 25.11.2009Обоснование, выбор и описание функциональной и структурной схемы электропривода. Разработка и характеристика принципиальной электросхемы и конструкции блока, определенного техническим заданием. Расчет и выбор элементов автоматизированного электропривода.
курсовая работа [198,1 K], добавлен 04.11.2012Описание технологической схемы электропривода. Проверка двигателя по пусковому моменту. Построение механических характеристик рабочей машины и электропривода. Выбор аппаратуры управления и защиты. Расчет устойчивости системы двигатель-рабочая машина.
курсовая работа [165,0 K], добавлен 18.12.2014Энергетическая политика в Российской Федерации в настоящее время. Государственные проекты в области энергосбережения. Барьеры повышения энергоэффективности. Энергосбережение в странах Евросоюза, США и Китае. Комплекс мер по повышению энергоэффективности.
реферат [90,6 K], добавлен 14.04.2015Выбор электродвигателей для работы в системах автоматизированного электропривода. Соответствие электропривода условиям пуска рабочей машины и возможных перегрузок. Режимы работы электропривода. Выбор аппаратуры защиты и управления, проводов и кабелей.
курсовая работа [38,1 K], добавлен 24.02.2012Формулирование требований к автоматизированному электроприводу и системе автоматизации. Построение нагрузочной диаграммы механизма. Расчёт параметров и выбор элементов силовой цепи. Проектирование узла системы автоматизированного электропривода.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 30.04.2012Условия работы и требования, предъявляемые к электроприводу компрессора бурового станка. Расчет мощности и выбор двигателя, управляемого преобразователя. Структурная и принципиальная схемы электропривода. Синтез регуляторов системы управления приводом.
курсовая работа [970,7 K], добавлен 04.12.2013Анализ технологического процесса промышленной установки и формулирование требований к автоматизированному электроприводу центробежного насоса для насосной станции завода СИиТО. Проектирование функциональной схемы автоматизированного электропривода.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 26.03.2013Обзор частотно-регулируемых асинхронных электроприводов и преобразователей. Порядок и этапы разработки стенда по исследованию частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Обработка полученных результатов. Правила эксплуатации электроустановок.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 29.07.2013Выбор силовой части электропривода. Оптимизация контуров регулирования: напряжения, тока и скорости. Статические характеристики замкнутой системы. Расчет динамики электропривода. Расчет его статических параметров. Двигатель и его паспортные данные.
курсовая работа [357,2 K], добавлен 15.11.2013