常用的变频器制动方式有四种。
1能耗制动
能耗制动方式通过斩波器和制动电阻,利用设置在直流回路中的制动电阻来吸收电机的再生电能,实现变频器的快速制动。
1.1、能耗制动的优点
1.1.1、构造简单;
1.1.2、对电网无污染(与回馈制动作比较);
1.1.3、成本低廉;
1.2、能耗制动的缺点
1.2.1、运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。
2回馈制动
回馈制动方式是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动。
变频器专用型能量回馈制动单元
实现能量回馈制动就要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。
2.1、回馈制动的优点
2.1.1、能四象限运行,电能回馈提高了系统的效率;
2.2、回馈制动的缺点
2.2.1、只有在不易发生故障的稳定电网电压下(电网电压波动不大于 10%),才可以采用这种回馈制动方式。因为在发电制动运行时,电网电压故障时间大于2ms,则可能发生换相失败,损坏器件。
2.2.2、在回馈时,对电网有谐波污染;
2.2.3、控制复杂,成本较高。
3直流制动
3.1、直流制动的定义
直流制动,一般指当变频器输出频率接近为零,电机转速降低到一定数值时,变频器改向异步电动机定子绕组中通入直流,形成静止磁场,此时电动机处于能耗制动状态,转动着转子切割该静止磁场而产生制动转矩,使电动机迅速停止。
可以用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。
3.2、直流制动的要素
3.2.1、直流制动电压值,实质是在设定制动转矩的大小,显然拖动系统惯性越大,直流制动电压值该相应大些,一般直流电压在15-20%左右的变频器额定输出电压约为60-80V,有的用制动电流的百分值;
3.2.2、直流制动时间, 即是向定子绕组通入直流电流的时间,它应比实际需要的停机时间略长一些;
3.2.3、直流制动起始频率,当变频器的工作频率下降到多大时开始由能耗制动转为直流制动,这与负载对制动时间的要求有关,若并无严格要求情况下,直流制动起始频率尽可能设定得小一些;
4共用直流母线回馈制动
共用直流母线回馈制动方式的原理是:电动机A的再生能量反馈到公共的直流母线上,再通过电动机B消耗其再生能量;
共用直流母线回馈制动方式示意图
共用直流母线回馈制动方式可分为共用直流均衡母线回馈制动和共用直流回路母线回馈制动两种方式
变频器所采用的制动方式主要有以下几种:
动态制动:在电机刹车时,变频器将电机的旋转能量通过直流电池或电容器等电能贮存装置进行储存,然后将储存的电能转化为电流输出到电机,实现电机的制动。动态制动可以实现快速、平稳的制动,同时还能回收电能,提高能效。
回馈制动:在电机刹车时,变频器将电机的旋转能量通过反向旋转产生的电动势反馈回变频器,然后将电动势转化为电流输出到电机,实现电机的制动。回馈制动可以实现高效、平稳的制动,但需要配合特殊的反向旋转装置才能实现。
直接制动:在电机刹车时,变频器直接输出直流电流到电机,通过电机的内部电阻将电机的旋转能量转化为热能消散,实现电机的制动。直接制动适用于小功率电机和较简单的应用场合,但制动效率较低。
需要注意的是,在选择变频器的制动方式时,应根据具体的应用要求和电机的特性进行考虑,选择最适合的制动方式,以确保电机的正常运行和安全制动。同时,也应注意制动方式的能效和成本效益,以实现节能和经济效益的最大化。
在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:
(1)、耗散到直流回路中人为设置的与电容器并联的“制动电阻”中,称之为动力制动状态;利用设置在直流回路中的制动电阻吸收电机的再生电能的方式称为能耗制动
(2)、使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。还有一种制动方式,即直流制动,可以用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。实现能量回馈制动就要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。它是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网.
从名字就能看得出,变频器最根本的就是改变电能的频率,所以制动方式和普通的没有不同。
能耗制动