VVVF,是Variable Voltage and Variable Frequency的缩写, 意为:可变电压、可变频率,也就是
变频调速系统。 VVVF控制的
逆变器连接电机,通过同时改变频率和
电压,达到
磁通恒定(可以用
反电势/频率近似表征)和控制电机转速(和频率成正比)的目的,所以多应用在变频器中,属于
工业自动化领域。
基本定义
正弦电流
(1) 解析
实际上,DF=cosφ就是同频率正弦电流的功率因数。在
电力电子技术未进入实用阶段之前,电气设备中的电流极大多数都是
正弦波。所以,人们通常把电流与电压
相位差角的
余弦cosφ就定义为功率因数。
当电流与电压不同向(假设电流滞后于电压,这里的方向指电压电流矢量的方向)时,在电流的方向与电压相反的区间,
瞬时功率为负功率。其物理意义是:在该时间段内,是器件(电感或电容)中储存的能量(
磁场能或
电场能)向电源反馈的过程。
因此,电流中的一部分被用于电源和器件间进行
能量交换,而并未真正作功,故
平均功率被“打了折扣”。
高次谐波电流
(1) 解析
在电工基础里,非正弦电流可以通过
傅里叶级数分解成许多
高次谐波电流。或者说,非正弦电流可以看成是许多高次谐波电流的合成。
对于分析非正弦电流的功率因数来说,了解高次谐波电流的平均功率是至关重要的。今以5次谐波电流为例,分析如下:
式(6)表明,5次谐波电流的平均功率为0。可以进一步证明:所有高次谐波电流的平均功率都等于0。或者说,高次谐波电流的功率都是无功功率。
(2) 物理意义
如5次谐波电流的瞬时功率中,一部分是正功率,另一部分是负功率。并且,正功率和负功率的总面积正好相等,故平均功率为0。
非正弦电流
在基波电流与电压同相位的情况下,上述的位移因数可不必考虑。
式中,I1、I5、I7分别是基波电流、5次谐波电流和7次谐波电流的有效值(三相对称电路中不存在以3为倍数的高次谐波电流)。
因为非正弦电流的无功功率是由于电流波形发生畸变而形成的,故其功率因数用畸变因数来表述:
式中,Kd─畸变因数。
(2) 基波电流与电压不同相
当基波电流的相位与电压之间存在相位差时,有:
·各高次谐波电流的平均功率仍为0;
·基波电流与电压之间因有相位差而产生的位移因数必须考虑。
变频器因数
主要影响
(1) 对电动机的影响
对于电动机来说,
功率因数低,将会降低电动机的效率。如功率因数低,意味着电流与电压之间的
相位差较大,故在
有功电流I1a相等的情况下,有:
可见,功率因数低的最终结果,是电动机的
铜损增加,故效率降低。
电动机效率的降低,虽然是用户应该考虑的问题,但却并不是
供电系统考虑的主要问题。
(2)对供电系统的影响
供电系统在为用户提供电源时,要受到电流大小的制约。因为电流太大了,会使导线
发热严重,损坏绝缘。
如果供电线路里
无功电流太多了,则有功电流必减小,影响了供电能力。对于供电系统来说,这是更为重要的问题。所以,供电系统总是通过进线处的无功电度表来考察用户的功率因数的。
变频器因数
(1)电动机侧的功率因数
对于交-直-交变频器而言,电动机侧的无功电流将被直流电路的储能器件(电容器)吸收,反映不到变频器的
输入电路中。因此,电动机的功率因数并不是供电系统考察的对象。
(2)变频器输入电流的功率因数
5(a)所示。显然,只有当
电源线电压的
瞬时值uL大于
电容器两端的
直流电压UD时,
整流桥中才有
充电电流。因此,充电电流总是出现在电源电压的
振幅值附近,呈
不连续的
冲击波状态。显然,变频器的进
线电流是非正弦的,具有很大的高次
谐波成份。有关资料表明,输入电流中,
高次谐波的含有率高达88%左右,而5次谐波和7次
谐波电流的峰值可达
基波分量的80%和70%。
如上述,所有高次谐波电流的功率都是
无功功率。因此,变频器输入侧的功率因数是很低的。有关资料表明,甚至可低至0.7以下。
因此,
变频调速系统需要考察的是输入电流的功率因数。
测量误区
(1) 输入电流的位移因素
因为变频器输入电流的基波分量总是与电源电压同相位的,所以,其
位移因数等于1。
功率因数表是根据电动式偶衡表的原理制作的,其
偏转角与同频率电压和电流间的相位差有关。但对于高次谐波电流,则由于它在一个周期内所产生的
电磁力将互
相抵消,对指针的偏转角不起作用。功率因数表的读数将反映不了畸变因数的问题。如果用功率因数表来测量变频器输入侧的功率因数,所得到的结果是错误的。
改善
根据以上的分析,改善变频器功率因数的基本途径是削弱输入电路内的高次谐波电流。因此,不能用补偿电容的方法。恰恰相反,较多地使用
电抗器法。
电抗器法
在变频器的输入侧串入三相交流电抗器AL。
串入AL后, 输入电流的波形高次谐波电流的含有率可降低为38%;功率因数PF可提高至0.8~0.85。
除此以外,AL还有以下作用:
电源侧短暂的
尖峰电压可能引起较大的冲击电流。交流电抗器将能起到
缓冲作用。例如,在电源侧投入补偿电容(用于改善功率因数)的
过渡过程中,可能出现较高的尖峰电压;
接入直流电抗器后,变频器输入电流的波形高次谐波电流的含有率可降低为33%;功率因数PF可提高至0.90以上。由于其体积较小,故不少变频器已将直流电抗器直接配置在变频器内。
直流电抗器除了提高功率因数外,还可削弱在电源刚接通瞬间的冲击电流。
如果同时配用
交流电抗器和直流电抗器,则可将变频调速系统的功率因数提高至0.95以上。
(3)注意事项
电路中串入电抗器后,变频器的最高
输出电压将降低2~3%。这将导致
电动机运行电流的增加和
起动转矩的减小。因此,当电动机的
裕量较小,或要求高起动转矩的情况下,应考虑加大电动机和变频器的容量。
十二相整流法
近年来,有的变频器生产厂开始在
低压变频器的输入侧采用十二相整流(如日本安川公司生产的CIMR-G7A系列变频器)方式,在改善输入电流波形及提高功率因数方面,取得了显著的效果。
(1) 电路的结构特点
十二相整流的特点是:变频器的输入侧接入一个变压器,变压器的副方具有两组
绕组,一组接成Y形,另一组接成Δ形,两组绕组分别进行三相全波整流后再并联.字串2
(2) 十二相整流的效果
变频器输入电流的波形可以看出,其波形已经十分接近于正弦波了,高次谐波电流的含有率只有12%; 功率因数PF可提高到0.95以上。