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变频与不变频区别
2023年10月3日发(作者:施履吉)

变频

科技名词定义

中文名称:

变频

英文名称:

frequency conversion

定义:

将信号的所有频谱分量,从频谱中某一位置整体向另一位置的搬移,搬移时每对分

量之频率差和每一分量的幅度与相对相位保持不变。

应用学科:

通信科技(一级学科);通信原理与基本技术(二级学科)

百科名片

变频就是改变供电频率。英译:frequency conversion 变频技术的核心是变频

器,它通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节,把50Hz

固定电网频改为30130 Hz的变化频率。同时,还使电源电压适应范围达到

142270V解决了由于电网电压的不稳定而影响电器工作的难题。 通过改变交

流电频的方式实现交流电控制的技术就叫变频技术。

目录

变频概述

变频技术与家用电器

电力电子装置的危害及对策

变频串联谐振成套试验装置

变频谐振装置技术参数:

变频谐振产品特性:

变频谐振高压试验装置在GIS系统中的应用

变频谐振技术参数:

变频概述

变频技术与家用电器

电力电子装置的危害及对策

变频串联谐振成套试验装置

展开

变频概述

变频技术是应无级调速的需要而诞生的

20世纪60年代后半期开始,电力电子器件从SCR(晶闸管)GTO(门极

可关断晶闸管)BJT(双极型功率晶体管)MOSFET(金属氧化物场效应管)

SIT(静电感应晶体管)SITH(静电感应晶闸管)MGT(MOS控制晶体管)

MCT(MOS控制品闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)HVIGBT(

高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使电力变换技术的不断发展。20

世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWMVVVF)调速研究引起了人们的

高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着

人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。

20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已

投入市场并广泛应用。

变频器一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一

频率的电能控制装置。

VVVF变频器的控制相对简单,机械特性硬度也较好,能够满足一般传

动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制

方式在低频时,由于输出电压较小,受定子电阻压降的影响比较显著,故

造成输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态

转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,因此人们又研究出矢量控制变

频调速。

矢量控制变频调速的做法

矢量控制变频调速的做法是:将异步电动机在三相坐标系下的定子交

流电流IaIbIc、通过三相—二相变换,等效成两相静止坐标系下的交

流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系

下的直流电流Im1It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与

转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动

机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。

矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转

子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流

电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达

到理想分析的结果。

1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变

频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控

制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,

该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。并且变频技术

所应用到的行业越来越广泛,和能源相关的行业都能用到. 举例:生活中空

,冰箱,洗衣机等等,工业:起重机等等

直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制

电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机化成等效直流电动机,因而

省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,

也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。

VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中

的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流回路需要大的

储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,

矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,

从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流

为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但

仍吸引着众多的学者深入研究。

变频技术与家用电器

20世纪70年代

家用电器开始逐步变频化,出现了电磁烹任器、变频照明器具、变频

空调器、变频微波炉、变频电冰箱、IH(感应加热)饭堡、变频洗衣机等。

20世纪90年代后半期

家用电器则依托变频技术,主要瞄准高功能和省电。比如,要求具有

高速高出力、控制性能好、小型轻量、大容量、高舒适感、长寿命、安全

可靠、静音、省电等优点。

首先是电冰箱,由于它处于全天工作,采用变频制冷后,压缩机始终

处在低速运行状态,可以彻底消除因压缩机起动引起的噪声,节能效果更

加明显。

其次,空调器使用变频后,扩大了压缩机的工作范围,不需要压缩机

在断续状态下运行就可实现冷、暖控制,达到降低电力消耗,消除由于温

度变动而引起的不适感。近年来,新式的空调器已采用无刷直流电动机实

现变频调速,其节能效果较交流异步电动机变频又提高约10%—15%。为

了进一步提高装置的效能,近年来,日本的空调器又逐步从单纯的PWM

制改为PWMPAM混合控制方式。即较低速时采用PWM控制,保持Uf

一定;当转速大于一定值时,将调制度固定在最大值附近,通过改变直流

斩波器的导通占空LL,提高逆变器输入直流电压值,从而保持变频器输出

电压和转速成比例,这一区域称为PAM区。采用混合控制方式后,变频器

的输入功率因数、电机效率、装置综合效率都比单独PWA4控制时有较大幅

度的提高。

近年来新式的变频

新式的变频冷藏库不但耗电量减少、实现静音化,而且利用高速运行

能实现大幅度时快速冷冻;在洗衣机方面,过去使用变频实现可变速控制,

提高洗净性能,新流行的洗衣机除了节能和静音化外,还在确保衣物柔和

洗涤等方面推出新的控制内容;电磁烹任器利用高频感应加热使锅子直接

发热,没有燃气和电加热的炽热部分,因此不但安全,还大幅度提高加热

效率,其工作频率高于听觉之上,从而消除了饭锅振动引起的噪声;IH

饭堡得到的火力比电加热器更强,而且利用变频可以进行火力微调,只要

合理设计加热感应线圈,可得到任意的加热布局,炊饭性能上了一个档次;

变频微波炉利用高频电能给磁控管必要的升压驱动,电源结构小,炉内空

间更宽敞,新式微波炉能任意调节电力,并根据不同食品选择最佳加热方

式,缩短时间,降低电耗;照明方面,荧光灯使用高频照明,可提高发光

效率,实现节能,无闪烁,易调光,频率任意可调,镇流器小型轻量。

变频技术正在给形形色色的家电带来新的革命,并将给用户带来更大的福

音。今后变频技术还将随着电力电子器件、新型电力变换拓扑电路、滤波

及屏蔽技术的进步而发展。家用太阳能发电系统还将给家电增添新的能源。

电力电子装置的危害及对策

电力电子装置中的相控整流和不可控二极管整流使输入电流波形发生

严重畸变,不但大大降低了系统的功率因数,还引起了严重的谐波污染。

另外,硬件电路中电压和电流的急剧变化,使得电力电子器件承受很大的

电应力,并给周围的电气设备及电波造成严重的电磁干扰(EMl),而且情况

日趋严重。许多国家都已制定了限制谐波的国家标准,国际电气电子工程

师协会(IEEE)、国际电工委员会(IEC)和国际大电网会议(CIGRE)纷纷推出

了自己的谐波标准。我国政府也分别于1984年和1993年制定了限制谐波

的有关规定。

1.谐波与电磁干扰的对策

(1)谐波抑制为了抑制电力电子装置产生的谐波,一种方法是进行谐波

补偿,即设置谐波补偿装置,使输入电流成为正弦波。

传统的谐波补偿装置是采用lC调谐滤波器,它既可补偿谐波,又可补

发生并联谐振,导致谐波放大,使LC滤波器过载甚至烧毁。此外,它只能

补偿固定频率的谐波,效果也不够理想。但这种补偿装置结构简单,目前

仍被广泛应用。

电力电子器件普及应用之后,运用有源电力滤波器进行谐波补偿成为

重要方向。其原理是,从补偿对象中检测出谐波电流,然后产生一个与该

谐波电流大小相等极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含有基波分量。

这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受

电网阻抗的影响。它已得到人们的重视,并将逐步推广应用。

另一种方法是改革变流器的工作机理,做到既抑制谐波,又提高功率

因数,这种变流器称单位功率因数变流器。

大容量变流器减少谐波的主要方法是采用多重化技术:将多个方波叠

加以消除次数较低的谐波,从而得到接近正弦的阶梯波。重数越多,波形

越接近正弦,但电路结构越复杂。

几千瓦到几百千瓦的高功率因数变流器主要采用PWM整流技术。它直

接对整流桥上各电力电子器件进行正弦PWM控制,使得输入电流接近正弦

波,其相位与电源相电压相位相同。这样,输入电流中就只含与开关频率

有关的高次谐波,这些谐波次数高,容易滤除,同时也使功率因数接近1

采用PWM整流器作为ACDC变换的 PWM逆变器,就是所谓的双PWM变频器。

它具有输入电压、电流频率固定,波形均为正弦,功率因数接近1,输出电

压、电流频率可变,电流波形也为正弦的特点。这种变频器可实现四象限

运行,从而达到能量的双向传送。

小容量变流器为了实现低谐波和高功率因数,一般采用二极管整流加

PWM斩波,常称之为功率因数校正(PEC)。典型的电路有升压型、降压型、

升降压型等。

(2)电磁干扰抑制解决EMI的措施是克服开关器件导通和关断时出现过

大的电流上升率di/dt和电压上升率dudt,目前比较引入注目的是零电

流开关(ZCS)和零电压开关(ZVS)电路。方法是:

①开关器件上串联电感,这样可抑制开关器件导通时的didt,使器

件上不存在电压、电流重叠区,减少了开关损耗;

②开关器件上并联电容,当器件关断后抑制dudt上升,器件上不存

在电压、电流重叠区,减少了开关损耗;

③器件上反并联二极管,在二极管导通期间,开关器件呈零电压、零

电流状态,此时驱动器件导通或关断能实现ZVSZCS动作。

目前较常用的软开关技术有:

①部分谐振PWM。为了使效率尽量与硬开关时接近,必须防止器件电流

有效值的增加。因此,在一个开关周期内,仅在器件开通和关断时使电路

谐振,称之为部分谐振。

②无损耗缓冲电路。串联电感或并联电容上的电能释放时不经过电阻

或开关器件,称无损耗缓冲电路,常不用反并联二极管。

在电机控制中主开关器件多采用 IGBTIGBT关断时有尾部电流,对关

断损耗很有影响。因此,关断时采用零电流时间长的ZCS更合适。

2、功率因数补偿早期的方法

是采用同步调相机,它是专门用来产生无功功率的同步电机,利用过

励磁和欠励磁分别发出不同大小的容性或感性无功功率。然而,由于它是

旋转电机,噪声和损耗都较大,运行维护也复杂,响应速度慢,因此,在

很多情况下已无法适应快速无功功率补偿的要求。

另一种方法是采用饱和电抗器的静止无功补偿装置。它具有静止型和

响应速度快的优点,但由于其铁心需磁化到饱和状态,损耗和噪声都很大,

而且存在非线性电路的一些特殊问题,又不能分相调节以补偿负载的不平

衡,所以未能占据静止无功补偿装置的主流。

随着电力电子技术的不断发展,使用SCRGTOIGBT等的静止无功

补偿装置得到了长足发展,其中以静止无功发生器最为优越。它具有调节

速度快、运行范围宽的优点,而且在采取多重化、多电平或PWM技术等措

施后,可大大减少补偿电流中谐波含量。更重要的是,静止无功发生器使

用的电抗器和电容元件小,大大缩小装置的体积和成本。静止无功发生器

代表着动态无功补偿装置的发展方向。

收音机变频原理

所谓“变频”,就是通过一种叫“变频器”的电路,将接收到的电台

信号变换成一个频率比较低但节目内容一样的“中频”,然后对“中频”

进行放大和“检波”(取出电台高频信号中携带的音频信号[“表示声音的

电信号”],供收听)。

因为中频比电台信号频率低(现在有些机器的中频比电台信号频率高,

另当别论),放大容易,不容易引起自激,灵敏度高,且可以针对固定的

中频做很多的“调谐回路”,选择性好。带有自动增益(放大倍数)控制

电路(即所谓的AGC),使强、弱电台的音量差距变小。

变频串联谐振成套试验装置

变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理

利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使

回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振

试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电

压的电容性试品的交接和预防性试验。

BPXZ串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,

高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW

以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅

值和频率都固定的380V200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的

正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的

电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频

率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。

该装置适用于10KV35KV110KV220KV500KV聚己烯电力电缆交

流耐压试验。适用于60KV220KV500KVGIS交流耐压试验。适用于大型

变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测

量。

变频谐振试验装置产品别称:

变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试

验设备、串联谐振原理、串联谐振应用、串联谐振

变频谐振产品特性:

1.稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,

电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次

高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载

能力。

2.自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30Hz300Hz自动扫频,

显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据

扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率

细扫,最后精确锁定谐振频率。

3.支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调

谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式,推荐使用“自动

调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试

验过程,安全性更高。

4.系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同

屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显

示,具备试验数据保存和查询功能。

5.保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁

止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可

靠性。

变频谐振装置技术参数:

◆ 谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%

◆ 输出频率:30300Hz

◆ 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min

◆ 品质因素:3080

◆ 输入工作电源:单相380/220V±10%,50Hz

◆ 环境温度:-10℃~+50℃

◆ 相对湿度:<95%,无凝露状况

◆ 适用范围:

1、电缆变频谐振装置;

2、发电机交流耐压装置;

3、变电站电气设备交流耐压谐振装置;

4CVT检验用谐振升压装置。

定义

在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等

时,即XCXL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,

这种现象叫串联谐振(也称为电压谐振)。当电路发生串联谐振时,电路的

阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。

危害性

发生谐振时,由于感抗和容抗相等,所以电感和电容两端的电压有效

值相等,即:UL=UC。又由于其相位相反,因此这两个电压是相互抵消的。

在电容或电感的电压有效值为:UL=UC=XLI0=ω0LIO=ω0LU/R。式中ω0L/R

称为谐振电路的品质因数,它代表电压比。即UC/UUL/U

品质因数是衡量谐振电路特性的一个重要参数。如电路中电抗越大,

电阻越小,则品质因数越高。因此电容或电感上的电压值将比外加电压大

的多。一般电感、电容谐振电路的品质因数可达几十甚至几百。所以串联

谐振又叫电压谐振。在电力系统中,串联谐振将会产生高出电网额定电压

数倍的过电压,对电力设备的安全造成很大危害。

R-L-C串联电路中,出现线路端电压和电流同相位的现象叫串联谐

振。

变频谐振产品别称:

变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试

验设备、串联谐振原理、串联谐振应用、串联谐振

变频谐振产品特性:

1.稳定性、可靠性高。

系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳

定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测

试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。

2.自动调谐功能强大。

系统自动调谐时,从30Hz300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能

直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频

点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐

振频率。

3.支持多种试验模式。

系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手

动调谐+手动调压”等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,

既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。

4.系统人机交互界面友好。

试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有

自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查

询功能。

5.保护功能完善。

具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过

压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。

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