• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.关于功率因数的概念
  • 4.变频器的功率因数
  • 5.变频器功率因数的改善
  • 6.高性能变频调速系统的离散控制问题研究
  • 6.1.输出信号受开关器件约束条件限制的问题
  • 6.2.控制器离散环节之间离散时间匹配问题
  • 6.3.离散环节信号输入同步问题
  • 7.恒压频比变频调速系统的神经网络逆控制
  • 8.参考资料

变频调速系统

通过改变电动机电源频率实现速度调节,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。

基本信息

  • 中文名

    变频调速系统

  • 外文名

    Adjustable Speed Drives System

  • 方式

    改变电动机电源频率

  • 特点

    理想的高效率高性能的调速手段

  • 因数低结果

    效率降低

  • 缺陷

    离散控制问题

关于功率因数的概念

1 关于功率因数的概念

1.1 几个基本定义

(1) 功率因数的定义

在交流电路中,把平均功率与视在功率之比,称为功率因数:

式中,U─电压的有效值(V); I─电流的有效值(A)。

1.2 同频率正弦电流的功率因数

(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。

(2) 物理意义

如图1,当电流与电压不同相(假设电流滞后于电压)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”。

1.3 高次谐波电流的功率因数

(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

如图2所示,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。