变频器的应用进展
在过去,直流调速一直优于交流调速,因为直流系统具有较为优良的静、动态性能指
n标。对一些调速性能要求较高的场合大都采用直流调速。因此很长的一个历史时期,调速传
n动领域基本被直流电动机调速系统所垄断。
n 直流电动机虽有调速性能较好的优越性,但也有一些固有的难于克服的缺点,主要是机
n械式换向器带来的弊端,其缺点是:①维修工作量大,事故率高;②容量、电压、电流和转
n速均受到换向条件的制约,因此难于提高。
n 进人20世纪80年代,由于电力电子器件和微电子技术的发展,尤其是电力电子器件
n(包括半控型和全控型)的制造技术、基于电力电子变换技术、交流电动机的矢量变换控制
n技术及直接转矩控制技术、脉宽调制(Pulse Wideth Modulation, PWM)技术以及微型计
n算机和大规模集成电路为基础的全数字化技术取得突破性的进展,变频调速技术得到了高速
n的发展。
n 由于交流电动机具有一些固有的优点:①容量、电压、电流和转速上限不像直流电动机
n那样受限制;②结构简单、造价低;③坚固耐用,事故率低,易维护。但其最大的缺点是调
n速困难。随着交流调速技术上的突破,变频器" isAuto=1>变频器的性能得到改善,交流调速系统已经与直流调
n速系统相匹敌,甚至超过了直流调速系统。
n 特别是近10多年来,变频器的性能得到了飞速发展,使得交流调速达到了与直流调速
n一样的水平,并且在某些方面超过了直流调速,操作者通过设置必要的参数,变频器就能控
n制电动机按照人们预想的曲线运行,例如:电梯运行的“S',形曲线、恒压供水控制、珍珠
n棉生产线的卷筒速度控制等。目前由于出现了高电压、大电流的电力电子器件,对10kV的
n电动机直接进行变频调速,可以达到节能的目的。由以上例子可以看出由于绝缘栅双极型晶
n体管((IGBT)的出现,变频器应用日益广泛。
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