GB T 20161-2008 变频器供电的笼型感应电动机应用导则.pdf
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1、ICS 2916030K 21 园雪中华人民共和国国家标准GBT 20161-2008IEC TS 6003417:2006代替GBT 20161 2006变频器供电的笼型感应电动机应用导则Cage induction motors when fed from converters-Application guide2008-12-30发布(IEC TS 6003417:2006,IDT)2009-10-01实施宰瞀鹳紫瓣譬雠瞥霎发布中国国家标准化管理委员会仅1”GBT 20161-2008EC TS 6003417:2006前言引言l 范围2规范性引用文件3电动机的特性4电压和(或)电流的频
2、谱5谐波造成的损耗6变频器供电运行时的转矩降低7振荡转矩8电磁噪声。9绝缘结构的使用寿命10轴承电流。11安装(电缆接线、接地、链结)12最大安全运行转速13功率因数校正目 次电流型变频器供电,接法电动机相电流im。的波形(理想例子)开关频率f。一30f。电压型变频器供电电动机线电压ULL的波形(例子)。电压型变频器供电由谐波频率引起的附加损耗Pn与运行频率,。时损耗Pfl之比随开关频率的变化关系的例子变频器供电对笼型感应电动机(机座号315 M,N设计)在额定转矩和转速时各项损耗的影响-基波电压U,与运行频率,的关系曲线(见第6章)电流型变频器供电时N设计1C411(自循环冷却)笼型感应电动
3、机转矩降低因数与运行频率,1的关系曲线(例)电动机端子处允许脉冲电压U。(包括电压反射波及衰减)的限值与上升时间t,的关系曲线图8 电动机端子处峰值电压上升时间t,的定义图9环形磁链、轴电压及其产生的环流i。图10共模电路模型及轴承电压“s。I1111246679nuu223456889m1234567图图图图图图图刖 吾GBT 20161-2008IEC TS 6003417:2006本标准等同采用IEC TS 6003417:2006变频器供电的笼型感应电动机应用导则(英文版)。本标准代替GBT 20161-2006变频器供电的笼型感应电动机应用导则。本标准与GBT 201612006比较
4、,改动之处如下:a)前言加一段:本技术规范适用于6BT 21210 2007规定范围内的电动机,即按电网供电设计的低压系列三相笼型转子感应电动机,包含N设计或H设计。为变频器供电专门设计的电动机应执行GBT 21209 2007。b)第4章,电压和(或)电流的频谱,就不同的变频器进行了描述。c)第5章,谐波造成的损耗,GBT 20161 2006第5章标题为附加损耗,现改为谐波造成的损耗,论述的是由变频器供电时笼型感应电动机电压和电流谐波产生的附加铁耗和定转子绕组损耗,以区别于电网供电时电动机产生的附加损耗。GBT 20161 2006中的图3(本标准为图4)变频器供电对笼型感应电动机(机座号
5、315 M,N设计)在额定转矩和转速时各项损耗的影响,其中电压变频器由谐波产生的损耗比例作了修改,具体修改如下:F定子绕组损耗由05修改为25;G转子绕组损耗由2修改为45;H铁耗由i2修改为75;I一一负载附加损耗仍为05。d)第7章,增加了由中间回路纹波电流产生的脉动转矩描述。e)第8章,电磁噪声,进行了重新修订。f)第lo章,轴承电流,进行了重新修订。g)增加第1I章安装(电缆接线、接地、链结)。本标准由中国电器工业协会提出。本标准由全国旋转电机标准化技术委员会(sACTC 26)归口。本标准负责起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司、河北电机股份有限公司、山东华力电机集团有限公司
6、、山西电机制造有限公司、湘潭电机股份有限公司、北京毕捷电机股份有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、江门江晟电机厂有限公司、西门子(中国)有限公司、上海电科科技有限公司。本标准主要起草人:李秀英、杨秀军、王庆东、陈璞、李春林、周守廉、叶锦武、刘权、徐绍辉。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GBT 20161 2006。GBT 20161-2008IEC TS 60034-17:2006引 言变频器供电笼型感应电动机驱动系统的工作特性和运行性能受到整个驱动系统的制约,包括供电系统、变频器、感应电动机、机械轴系以及控制装置,其中每一部分的技术类型繁多,本标准引用的一些量值仅为提示性质。驱动系统的
7、设计涉及一些重要参量,考虑到系统内复杂的技术关联和运行状态的多样性,要对这些参量规定数值或限值已超出了本标准的范围和目的。现实情况是大多数驱动系统是由不同制造厂生产的部件组成的。本标准的目的在于对选用部件的准则以及部件对驱动系统运行性能的影响作出说明并尽可能地定量表示。本标准涉及的电动机是在GBT 21210-2007范围内,如低压三相笼型感应电动机,其设计是用于电网供电,包含有N设计或H设计。由变频器供电的专用电动机设计要求包含在GBT 212092007中。GBT 20161-2008IEC TS 60034-17:2006变频器供电的笼型感应电动机应用导则1范围本标准仅涉及间接型变频器。
8、此类变频器包括带中间回路的外施直流电流的变频器(电流型变频器)和外施直流电压的变频器(电压型变频器),或为方波型或为脉冲控制型,没有限制脉冲的数量、宽度或脉冲频率。本标准所涉及的变频器可为模拟控制电路,也可为数字控制电路,变频器的电子开关器件可以是任何类型的,如晶体管(双极的或金属氧化物场效应管MOSfet)、绝缘栅双极晶体管(IGBTs)、晶闸管、可关断晶闸管(GTO)等。本标准适用于GBT 21210 2007规定范围内的笼型感应电动机由变频器供电时在速度设定范围内的稳态运行,不包括起动或瞬态现象。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其
9、随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 755 2008旋转电机定额和性能(IEC 60034 1:2004,IDT)GBT 21209-2007变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则(IEC 6003425:2004,IDT)GBT 21210-2007单速三相笼型感应电动机的起动性能(IEC 6003412:2002,IDT)3电动机的特性在换流期间,电流型变频器的输出电流要流过电动机的定子绕组。因此,电动机的等值电路知识对换流电路的设计是重要的。
10、对电压型变频器,电动机的等值电路知识对换流电路的设计通常并不重要,但是电动机的谐波阻抗对因谐波引起的损耗却有重大的影响。上述情况关系到驱动的基本运行能力。如果要求知道变频器供电运行时出现的附加转矩(特别是振荡转矩)和附加损耗的具体细节,则需要知道电动机在整个谐波频谱范围内的等值电路参数。由于N设计笼型感应电动机有多种设计方案(例如铜排深槽转子和双笼铸铝转子),重要谐波的频率范围很宽(带宽0 kHz30 kHz),所以不可能确定一个普遍有效的电动机等值电路。通常不容许采用在工频稳态运行时的等值电路参数(例如正常运行时的漏抗)来计算因谐波引起的转矩和损耗。只有当变频器的输出电流和(或)电压频谱已知
11、时,电动机制造商才能提供合适的电动机等值电路的参数值。4电压和(或)电流的频谱为获得转矩的降低额和由谐波引起的振荡转矩,了解电动机电压的频谱(对电压型变频器)或电动机的电流频谱(对电流型变频器)是至关重要的。图1给出了电流型变频器供电时电动机相电流的典型波形。所产生的谐波次数为T一5,7,1l,13。其相应的谐波含量受换流时间间隔的影响,在不同的驱动系统中该时间间隔是不同的。CBT 20161-20081EC TS 60034-17:2006,n lII lI I60。 120。 180 240。 300。 36b。 m r广图1 电流型变频器供电,接法电动机相电流ln。的波形(理想例子)图2
12、给出了脉宽调制(PWM变频器)的电压型变频器运行时电动机线电压的典型波形。囝2开关频率,s=30 X,电压型变频器供电电动机线电压。的波形(例子)电压型变频器使用多种调制类型,因此对谐波的影响不可能给出一个综合的、完整的陈述。如欲得到明确的陈述,一定要知道变频器输出电压的谐波含量,并且一定要研究其对电动机产生的后果。变频器采用载波调制,即包含了同步和异步脉冲模式,这种模式在很多场合被应用,其产生的频率为:fk,土k,f,式中:。一1,2,3;女:一1,2,4,5,7,分别为开关频率工和运行频率,。的相乘系数。在变频器使用空间矢量调制情况下该公式也有效。变频器采用载波调制,即没有事先决定开关频率
13、也很常用。在这种情况下,输出电压的频谱是带宽的随机函数,在特定的频段里也没有尖峰噪声。脉冲控制变频器可使其低频谐波含量降得很低,而其占主导地位的谐波(接近于脉冲频率)将出现在相当高的频段,由于电动机绕组的电感作用使这些谐波不会有多大的影响。在GB 755 2008的721中,笼型感应电动机供电电压允许的谐波分量表示为一个数值,称为谐波电压因数(HVF)。然而,这个因数对变频器供电不适用。5谐波造成的损耗变频器供电时笼型感应电动机中的电压和电流谐波将在电机中产生附加铁耗和定转子绕组附加损耗。对电压型变频器供电的电动机,附加铁耗不能忽略,与相电压谐波幅值有关,但几乎与其频率无关。2GBT 2016
14、1-2008IEC TS 60034-17:2006谐波电流主要产生绕组损耗,受漏抗的限制。虽然谐波电流很小,由于高频时挤流效应,因而绕组损耗不能忽略,这对成型绕组和散嵌绕组都适用。具有显著挤流效应的转子对这些损耗特别敏感。大量试验证明,由谐波产生的总的附加损耗与负载无关,它们随着开关频率的增加而降低(见图3)。这是由于高脉冲频率下绕组附加损耗减少。总的谐波损耗;谐波绕组损耗;谐波铁耗。图3电压型变频器供电由谐波频率引起的附加损耗Ph与运行频率,l时损耗P,之比随开关频率的变化关系的例子电动机由电流型变频器供电的情况下,除了所谓的换流损耗以外,附加铁耗几乎可以忽略。换流期间漏磁通的快速变化在定
15、转子齿部产生了涡流。在电压型变频器供电运行时,因换流电流不流过电动机绕组,所以没有换流损耗。由于低频谐波电流幅值较大,故转子绕组附加损耗起重要作用。没有简单的计算方法来计算附加损耗,也没有通用的说明来给定附加损耗的数值。它们与不同的物理量有关,非常复杂。同时变频器也多种多样(例如不同脉冲频率和脉冲模式的电流型变频器和电压型变频器)、电动机的设计也各不相同(例如绕组类型、槽的几何形状、硅钢片的比损耗)。铁心的制造质量也起着非常重要的作用。图4以一台特定电动机(机座号315 M,N设计)由具有不同谐波含量的不同变频器供电和正弦电源供电为例子,在各栏内列出了计算求得的损耗组成比例。该例子说明了目前广
16、泛应用的变频器供电系统中各类损耗的相对重要性。所列出的损耗对比不适用于其他变频器供电的笼型感应电动机和其他型式变频器(具有不同的调制方式和脉冲频率)。为便于比较,图4中假定变频器供电在额定运行状态下的基波电压和基波电流都是相同的。3GBT 20161-3008IEC 13 6003417 2006根据图4肴出电流型变频器比电压型变颍器谐波损耗高。在部分负载时差值减少,因为对电压型变频器谐渡损耗是恒定的,但对电漉型变额器谐波损耗是随着负载的增加雨增加。譬自基波顿串产生的扭耗 由谐破产生的捆耗E摩擦按耗 J拄滚捐格Dm戴附加扭耗 卜负蟪附加授耗c铁耗B一转于绕组掼耗 G转子挠蛆报耗A定于绕组捆耗
17、卜定子绕组掼耗渡自压,o 电流目变鞭器;o藏被W科的自压变鞭耜(开关撩率为3 kHz)与时间相关的施加t扭耗;o教率围4变频器供电对笠型畦应电动机(机座号315 MN设计)在颤定转矩和转速时各项损耗的影响6变颧器供电运行时的转矩降低电动机由变频器供电在额定额率运行时所产生的转矩由于温升增加(谐波损耗)通常要比正弦电压供电时的额定转矩低。另外的原因也可能是由于变频器电压的下降要保持额定转矩可能会减步绝缘的使用寿命。4酲_眦岛譬胃一。厂r|GBT 20161-2008IEC TS 6Q034-17:2006图5中的实线指的是变频器使电动机主磁通保持不变时的输出电压和频率的关系曲线,该主磁通与正弦电
18、压供电时近似相同。如果已知变频器输出的谐波频谱,电动机制造商就能够确定该运行点的电机温升。温升取决于该电动机的设计及其冷却方式(IC01或IC411)。决定电动机转矩降低因数时重要的是该特定电动机的热裕度。计及这些影响,在额定频率时电动机转矩降低因数典型值为0810。U夕图5基波电压u与运行频率,1的关系曲线(见第6章)lf 4L通常,实际上变频器的定额运行并不意味着在额定频率时基波磁通与正弦电压供电时的磁通一样。其后果导致产生附加的转矩偏差,这个偏差值取决于它们自身的参数。电动机在额定频率时的同步转速以下的速度调节范围内,若电动机定子绕组电阻与电抗相比可以忽略,应用u,一常数的控制规则,则可
19、获得电动机的最大转矩为一恒量。为了补偿电动机定子电阻的影响,有些变频器将特性设计成图5中的虚线所示特性,与没有补偿作用相比,低速时具有较高的转矩。对于图5中电压和频率标幺值在10以上的运行点,变频器输出电压在频率增加时通常保持不变(弱磁范围)。一旦运行在这个范围,电动机的转矩降低因数将会变化使转矩迅速降低,转矩特性如图6中,zf一一10以上范围的特性曲线所示。图6给出了一台由电流型变频器供电的典型的电动机转矩降低曲线的实例。电压型变频器供电时的相应曲线形状与之类似。如变频器的谐波频谱和电压一频率特性已知,电动机制造商可以提出这样的转矩曲线。因涉及到电动机不同的冷却方式(IC01或1C411)和
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