小李说:“我们厂里有一台试验用的三相调压器,3个滑动端由一台伺服电动机拖动。电动机也可以用这种方法来调节电压吧?”
张老师说:“从原理上讲,当然是可以的。并且,就调压后的电压波形而言,用调压器调压是最好的。但是,调压器的体积太大,成本也较高,再说,调压器的滑动端在频繁调节时容易接触不良。所以,实际工作中并不采用。实际电路主要有两种:
1.晶闸管调压
晶闸管调压的主电路如图6-14a所示。如你所知,晶闸管是通过改变移相角α来调节其平均输出电压的:移相角较小时,输出的平均电压较高,如图6-14b所示;反之,移相角较大时,输出的平均电压较低,如图6-14c所示。这种方法的缺点是电流的谐波分量较大,增加了电动机的附加转矩,降低了效率。
2.脉宽调制调压
主电路结构如图6-15a所示,每一相都经二极管VD1~VD4全波整流,但在整流电路的中间接入一个开关器件VT(图中是IGBT管)以控制电路的通与断。VT由系列脉冲来控制,脉冲的占空比可调,称为脉宽调制,代号是PWM。
脉宽调制实际上是把正弦波进行切割,使之时通时断。占空比较大时,VT导通的时间较长,正弦波的平均电压也大,如图6-15b所示;反之,占空比较小时,VT导通的时间较短,正弦波的平均电压也小,如图6-15c所示。转子串联电阻的调速如图6-16所示。
图6-14 晶闸管调压电路
a)电路结构 b)移相角较小 c)移相角较大
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图6-15 PWM调压
a)电路结构 b)占空比较大 c)占空比较小
图6-16 转子串联电阻的调速
a)调速电路 b)机械特性
有关资料表明,这种方法的调压效果十分接近于调压器的调压。”
小李的归纳
改变定子电压的调速
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