技术分析内反馈斩波串级调速技术是在传统串级调速技术的基础上,采用斩波器进行转速的控制,原理图如图所示,图为内反馈串级振动电机的功率流图,由于内反馈串级振动电机采用恒定的最小逆变角,使得系统功率因数大大提高;逆变直流侧电压的恒定和提高,使得逆变器和逆变变压器设计容量大大减小;斩波器的采用和高速电子开关的使用,使得占空比得以在近于0和{bfb}间变化,从而使得调速范围扩展到满足同步转速以下的任何转速要求;斩波频率的提高和平波电抗器的采用,使得转速稳定性大大提高,即便在转速开环控制下,转速十分稳定,xx可以满足泵、风机类负载要求;由于变流装置与转子连接,因此变流装置只需承受很小的电压,即系统变流电压低、变流功率小,因而变流损耗小,系统效率高,系统可靠性可以做的更高。
技术特点综上所述,可知内反馈串级调速技术具有以下特点:优点:调速范围广,调速精度高,可达1%;系统稳定,可靠;变流电压低,变流功率小,谐波小;装置结构简单、体积小;功耗低、节电率高;运行条件宽松、易于维护,成本低。缺点:由于自身结构的限制,在低速时功率因数会降低,但由于速度下降,定子电流迅速下降,而无功功率没有增大,因此功率因数下降对系统产生的影响较小。3内反馈串级调速技术应用案例分析根据以上分析可知,内反馈串级调速技术在高压大容量电机的调速方面具有独特的优势。本文对某电厂560kW灰渣泵内反馈串级调速系统性能进行分析说明。
调速精度分析根据现场实际测量数据显示,该内反馈串级调速系统调速范围宽(调节范围741~355r/min)、精度高,现场可每次调整一转,转速在不同占空比下的变化曲线如图所示。图内反馈串级调速系统转速与占空比关系曲线3.2电动机振动分析电动机振动曲线如图所示。由图可知,随着转速的下降,电动机振动减小。电动机振动{zd0}幅值不超过40Lm,因此该系统较为稳定可靠。电动机振动曲线3.3节电率分析根据现场数据可计算出560kW灰渣泵的节电率,随着转速的降低,节电率增大,当转速达到550r/min以下时,节电率可达到70%多。