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Ein Frequenzumrichter ist ein Stromrichter der aus der speisenden Wechselspannung eine andere Wechselspannung erzeugt Meist sind Ausgangs Frequenz und Ausgangs Amplitude veranderbar Die Gerate dienen im Gegensatz zu einfachen Umrichtern meist der Versorgung von Drehstrom Asynchronmotoren da sie Frequenz und Amplitude der Ausgangswechselspannung mittels Sensortechnik nach den Anwendungen des Motors und dessen aktueller Last einregeln Sogenannte Servoumrichter besitzen zudem Eingange fur die Winkelposition des Rotors und konnen als Positionierantrieb verwendet werden Frequenzumrichter konnen je nach Bauart mit Einphasenwechselspannung Dreiphasenwechselspannung oder Gleichspannung gespeist werden und daraus eine Dreiphasenwechselspannung fur die Versorgung von Drehstrommotoren erzeugen Umrichter sind elektrisch ahnlich aufgebaut dienen aber nicht der Steuerung und Versorgung eines elektrischen Motors sondern arbeiten ublicherweise mit einer fixen Frequenz und Spannungsamplitude am Ausgang zur Versorgung mehrerer unterschiedlicher Verbraucher Frequenzumrichter und Umrichter sind elektronische Gerate ohne mechanisch bewegte Komponenten Im Gegensatz dazu ist ein Umformer eine rotierende elektrische Maschine wie sie unter anderem in Bahnstromumformerwerken verwendet wird Kleinleistungs Frequenzumrichter fur den Betrieb von Asynchron DrehstrommotorenInhaltsverzeichnis 1 Grundaufbau und Funktionsweise 2 Technischer Hintergrund 2 1 Erweiterter Drehzahlbereich 2 2 Anlauf mit hohem Drehmoment 3 Einsatz und Einschrankungen 4 Anwendungsgebiete 4 1 Elektrische Bahnen 4 2 Pumpen und Lufteranwendungen 4 3 Hebe und Fortbewegungsanwendungen 4 4 Servoantriebe 5 Schnittstellen 6 Parametrierung 7 Ruckspeisung und Vierquadrantenbetrieb 8 Betriebsarten 8 1 U f Betrieb 8 2 Feldorientierte Regelung 8 3 Kommutierungsarten 8 4 Optimierung durch Uberlagerung von Oberschwingungen 9 EMV Problematik 9 1 Schaltvorgange 9 2 Netzruckwirkungen 10 Auswirkungen auf den Elektromotor 11 Gerauschverhalten 12 Alternativen 13 Literatur 13 1 Normen 14 Weblinks 15 EinzelnachweiseGrundaufbau und Funktionsweise Bearbeiten nbsp Elektronik eines Kleinleistungs UmrichtersIm Prinzip besteht der indirekte statische Frequenzumrichter aus einem Gleichrichter der einen Gleichspannungs Zwischenkreis speist und einem aus diesem Zwischenkreis gespeisten Wechselrichter Der Zwischenkreis besteht aus einem Kondensator zur Glattung der Gleichspannung und Induktivitaten zur Entstorung Als Gleichrichter kommen dabei sowohl ungesteuerte als auch gesteuerte Brucken zum Einsatz Die Speisung des Zwischenkreises kann bei Verwendung einer gesteuerten Brucke auch mit einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur PFC erfolgen Am Zwischenkreis konnen mehrere Wechselrichter angeschlossen werden daher findet man diese Art Frequenzumrichter sehr haufig in Werkzeugmaschinen Realisierbar ist auch ein Zwischenkreis welcher mit Gleichstrom und einer Glattungsdrossel als Speicherelement arbeitet Das Speicherelement im Zwischenkreis bei einem Gleichspannungskreis der Kondensator und bei Gleichstrom die Glattungsdrossel uberbruckt dabei die Lucken in der Energiezufuhr Ausserdem gibt es Direktumrichter auch als Matrixumrichter bezeichnet die ganzlich ohne Zwischenkreis auskommen Matrixumrichter benotigen eine luckenlose Energiezufuhr ublicherweise werden diese Umrichter fur Dreiphasenwechselstrom ausgelegt Der Wechselrichter arbeitet mit leistungselektronischen Schaltern gesteuerten Brucken Das konnen unter anderem Leistungstransistoren sein wie Metall Oxid Halbleiter Feldeffekttransistor MOSFET Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT IGC Thyristoren IGCT Er erzeugt durch Pulsdauermodulation PDM eine veranderliche Spannung Die Hohe der resultierenden Ausgangsspannung und auch deren Frequenz konnen in weiten Grenzen geregelt werden Neben der Pulsdauermodulation gibt es auch Sinusfrequenzumrichter mit selbst oszillierender variabler Taktfrequenz diese erzeugen am Ausgang eine rein sinusformige Spannung Um bremsen zu konnen besitzen einfache Frequenzumrichter einen sogenannten Brems Chopper der die uberschussige Energie aus dem Zwischenkreis in einen Bremswiderstand leitet und dort in Warme umwandelt Ansonsten wurde die Zwischenkreisspannung ansteigen und die Kondensatoren zerstoren Der Chopper Unterbrecher wird pulsdauer gesteuert zur quasianalogen Regelung der Heizleistung Fur Bremsleistungen ab 1 kW die Grenze ist fliessend werden aufwendigere ruckspeisefahige Frequenzumrichter verwendet Deren Vorteil liegt finanziell gesehen weniger in der Reduktion der Energiekosten sondern in der Einsparung des Bremswiderstandes und dessen Kuhlung Dessen Eingangsschaltung vor dem Zwischenkreis ahnelt der Ausgangsschaltung sehr nur die Frequenzvorgabe erfolgt netzseitig und mit Blindleistungsminimierung Ein Direktrichter mit Thyristoren kann nur Ausgangsfrequenzen kleiner als die Eingangsfrequenz erzeugen Zwischenkreisumrichter und Direktumrichter mit IGBTs konnen dagegen auch Ausgangsfrequenzen erzeugen die oberhalb der Eingangsfrequenz liegen bis mehrere hundert Hertz Direktumrichter sind immer ruckspeisefahig Ein weiterer Vorteil von Direktumrichtern ist dass diese bei gleicher Ein und Ausgangsfrequenz ohne Schaltvorgange praktisch verlustfrei arbeiten Bruckenbetrieb Daher sind diese als Schwer oder Sanftanlaufschaltung fur ansonsten gleichmassig laufende Antriebe bspw Fahrstuhle besonders geeignet Technischer Hintergrund Bearbeiten nbsp Prinzip eines FrequenzumrichtersWerden Asynchronmotoren direkt am Wechselspannungsnetz betrieben haben sie eine von ihrer Polpaarzahl und der Netzfrequenz abhangige feste Drehzahl die Nenndrehzahl Beim Anlauf entstehen hohe Stromspitzenwerte und das Drehmoment ist gering Dem wird konventionell mit verschiedenen Mitteln entgegengewirkt Dazu gehoren Stern Dreieck Schaltung Anlasstransformator und Thyristor Anlasser mit Phasenanschnittsteuerung Auf diese Weise kann jedoch kein hoheres Drehmoment unterhalb der Nenndrehzahl erreicht werden ein Betrieb oberhalb der Nenndrehzahl ist ebenfalls nicht moglich Erweiterter Drehzahlbereich Bearbeiten Frequenzumrichter ermoglichen es demgegenuber stufenlos Drehzahlen von nahezu null bis zur Nenndrehzahl zu erreichen ohne dass das Drehmoment sinkt Grundstellbereich Der Motor kann auch uber Nenndrehfrequenz betrieben werden Feldschwachbereich dann sinkt das abgegebene Moment jedoch ab da die Betriebsspannung nicht weiter der erhohten Frequenz angepasst werden kann Siehe U f Betrieb Aufgrund dieser Eigenschaften sind Frequenzumrichter in der Industrie weit verbreitet und gestatten den Einsatz von preiswerten Standard Asynchronmotoren in einem erweiterten Drehzahlbereich Der Grundstellbereich kann bei Motoren mit einer Typenschildangabe ihrer Leiterspannung von D Y 230 V 400 V an einem 400 V Umrichter bis 87 Hz eingestellt 50 H z 3 displaystyle 50 mathrm Hz cdot sqrt 3 nbsp und dadurch mit hoherer Drehzahl bei Nenndrehmoment betrieben werden wenn er in Dreieckschaltung angeschlossen wird Dies gilt sinngemass ebenso fur andere Netzspannungen Zu beachten ist jedoch u a dass der Eigenlufter eine hohere Belastung darstellt und die Eisenverluste frequenzabhangig steigen sodass der Motor thermisch oder mechanisch uberlastet werden kann Fur die kleinste untere Drehzahl bzw untere Grenzfrequenz ist die Schlupf Drehzahl Synchron Drehzahl abzuglich Asynchron Drehzahl beim Bemessungsmoment und die Polzahl der elektrischen Maschine massgeblich Die Schlupf Frequenz f S L displaystyle f SL nbsp im Rotor errechnet sich aus der Beziehung Schlupf Drehzahl n S L displaystyle n SL nbsp mal Polzahl p displaystyle p nbsp geteilt durch 60 f S L n S L p 60 displaystyle f SL left tfrac n SL cdot p 60 right nbsp Die Schlupf Frequenz muss fur einen sicheren Betrieb uberschritten werden Faustformel doppelte Schlupf Frequenz fur eine geeignete kleinste Drehzahl da sonst der Motor im Stillstand blockiert In modernen Umformern wird diese Einschrankung durch aktive Schlupfkompensation umgangen Anlauf mit hohem Drehmoment Bearbeiten Durch Programmierung einer Frequenzrampe zum Anlauf sind auch schwierige Anlaufbedingungen ohne starke Uberstromspitzen zu bewaltigen Mit einer absteigenden Frequenzrampe ist auch das Abbremsen moglich Viele Frequenzumrichter konnen dabei selbst uberwachen ob der Motor noch innerhalb eines zulassigen Schlupfes lauft und somit ein Abreissen des Drehfeldes verhindern Umrichter mit Raumzeigermodulation Space Vector Control ermoglichen bei einem Asynchronmotor die getrennte Regelung von Drehmoment und Drehzahl indem die Istfrequenz anhand der registrierten Ruckwirkungen des Motors nachgefuhrt wird Einsatz und Einschrankungen BearbeitenFrequenzumrichter werden insbesondere an Drehstrommotoren eingesetzt um deren Anlauf und Drehzahlverhalten zu verbessern oder zu erweitern Frequenzumrichter gibt es inzwischen auch fur ein oder zweiphasige Wechselstrommotoren wie z B Kondensatormotoren um auch diese in der Drehzahl zu regeln Dabei ubernimmt der Frequenzumrichter ggf die Bereitstellung der bislang vom Kondensator erzeugten zweiten Phase Es gibt auch einphasige Frequenzumrichter bei der am Einphasenmotor mit Kondensator keine Anderungen vorzunehmen sind 1 Das ist besonders interessant bei bereits vorhandenen Antrieben wie Pumpen Luftern Tischbohrmaschinen oder Antrieben fur Transportbander Mit Einschrankungen konnen auch Spaltpolmotoren an solchen Frequenzumrichtern betrieben werden Die Gerate fahren den Kondensatormotor zunachst mit Nennfrequenz hoch und reduzieren dann die Frequenz entsprechend der gewunschten Drehzahl Das ist erforderlich da der Kondensator nur bei Nennfrequenz die zum Start erforderliche Hilfsphase erzeugen kann Aufgrund dessen konnen solche Frequenzumrichter nicht das Anlaufmoment erhohen Frequenzumrichter erzeugen starke elektrische Storsignale auf der Motorzuleitung die nicht nur andere Verbraucher storen konnen sondern auch im Motor zu einer erhohten Isolierstoffbelastung fuhren Die Motorzuleitung muss zur Vermeidung von Storabstrahlungen oft geschirmt werden Abhilfe kann auch ein sog Sinusfilter zwischen Umrichter und Motor schaffen Solche Sinusfilter unterscheiden sich von einem Netzfilter durch ihre niedrigere Grenzfrequenz und hohere Belastbarkeit Frequenzumrichter verlangen aus diesen Grunden eine fachgerechte Installation Bei Betrieb oberhalb der Nenndrehzahl treten im Motor erhohte Wirbelstrom und Hystereseverluste auf was jedoch oft durch dessen ebenfalls schneller drehendes Lufterrad ausgeglichen wird Der Motor muss fur die Frequenz fur den Dauerbetrieb zugelassen sein Langsamer drehende Motoren bis 3 Hz wie oft in der Industrie verwendet werden durch Fremdlufter gekuhlt deren Drehzahl von einem sogenannten Fremdnetz also Drehstrom von 50 oder 60 Hz abhangt Frequenzumrichter mit Ausgangsfrequenzen uber 600 Hz sind geeignet zur Ansteuerung von Zentrifugen zur Urananreicherung und unterliegen darum Dual Use Exportbeschrankungen Die meisten deutschen Hersteller haben darauf reagiert indem sie entweder nur noch Produkte teils deutlich unter dieser Grenzfrequenz anbieten oder ihre Produkte fur grossere Frequenzen mit spezieller Firmware anbieten Derartige Anforderungen sind auch selten man findet sie bisweilen etwa bei extrem hochtourigen Frasmotoren sowie bei Turbopumpen Gerate mit einer niedrigeren Grenzfrequenz sind keinen Beschrankungen unterworfen Servoumrichter als Spezialfall sind eigentlich nicht fur bestimmte feste Drehfeldfrequenzen gedacht konnen aber sehr einfach so betrieben werden Sie stellen darum exportrechtlich einen Grenzfall dar ungefahr wie ein ziviler Bus der aber auch ohne Mehraufwand als Truppentransporter benutzt werden kann Anwendungsgebiete BearbeitenBei Frequenzumrichtern unterscheidet man zwischen mehreren Hauptanwendungsgebieten welche auch entscheiden welcher Typ also mit welcher Charakteristik verwendet wird Elektrische Bahnen Bearbeiten Frequenzumrichter werden bei modernen Elektrischen Bahnen unter der Bezeichnung Traktionsstromrichter dazu verwendet aus dem jeweiligen Bahnstromsystem der Oberleitung oder der Stromschiene den Drehstrom fur die stufenlos regelbaren Drehstrom Antriebsmotoren zu generieren Der Traktionsstromrichter besteht typischerweise aus Vierquadrantensteller 4QS einem mit Gleichspannung betriebenen Zwischenkreis ZK Pulswechselrichter PWR und in Gleichstromnetzen ggf einem Bremssteller BST Bei Betrieb unter einem Gleichspannungsnetz kann auf den 4QS verzichtet werden Pumpen und Lufteranwendungen Bearbeiten Hier wird zu Beginn ab 0 Hz fast kein Drehmoment benotigt da der Luftwiderstand zu Anfang 0 ist Das Drehmoment steigt jedoch ungefahr quadratisch an Die Bemessungsdrehzahl entspricht dem Bemessungsdrehmoment Das Antriebsmoment sinkt quadratisch zur Drehzahl damit sinkt das erforderliche Antriebsmoment bei einer Halbierung des Volumenstroms auf 25 Da sich die mechanische Antriebsleistung zu M 2 p n berechnet ist die Antriebsleistung jetzt nur noch ein achtel der Nennleistung M Drehmoment n Umdrehungen pro Sekunde Eventuelle Verluste des Umrichters sind dabei nicht berucksichtigt Hebe und Fortbewegungsanwendungen Bearbeiten Hier wird zu Beginn ab 0 Hz ein hohes Losbrechmoment benotigt welches das Bemessungsmoment weit ubersteigt je nach Anwendung ca 125 200 Da sich der Rotor des Motors danach gleichmassig dreht bzw gleichmassig beschleunigt bleibt das benotigte Drehmoment konstant Dieses Drehmoment bewegt sich meistens etwas unterhalb der Drehmomentkennlinie des Motors Uber den Umrichter kann hier auch ein Sanftanlauf der Anlage realisiert werden Servoantriebe Bearbeiten Ein Servoantrieb ist ein elektronisch geregelter Antrieb mit Lage Geschwindigkeits oder Drehmomentenregelung oder eine Kombination derselben fur Anwendungen in Produktionsmaschinen und Automatisierungslosungen mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an die Dynamik die Stellbereiche und oder die Genauigkeit der Bewegung Servoantriebe werden haufig in Werkzeugmaschinen Druckmaschinen Verpackungsmaschinen oder Industrierobotern eingesetzt Ihr Einsatz ist dadurch gekennzeichnet dass sie haufig mit starken Drehzahl und Drehmomentanderungen sowie kurzzeitig mit hoher Uberlast betrieben werden konnen Servomotoren konnen in der Regel ihr Nennmoment auch im Stillstand unbegrenzt lange als Haltemoment erbringen Einen Ausnahmefall konnen vertikale Achsen darstellen hier kann bei geringen Einschaltdauern im Stillstand auch eine synchronisierte Abschaltung des Servomotors und Zuschaltung einer mechanischen Feststellbremse sinnvoll sein Auch kann eine generelle Reduktion der Bewegungs und Haltekrafte durch Gegengewichte oder Federn erfolgen Die Dimensionierung des Antriebes einer vertikalen Last kann dadurch ggf erheblich reduziert werden im Betrieb dauerhaft anfallende Energiekosten entsprechend Standardbeispiel ist hier das Schiffshebewerk Nutzmasse in etwa immer ungefahr gleich dadurch gut kompensierbar erforderliche Antriebsleistung verhaltnismassig gering Antriebsabschaltung und mechanische Bremse nicht nur gut moglich sondern sehr erwunscht Besonders in der Personenbeforderung gewinnen Sicherheitsaspekte gegenuber jeglichen Kostenfaktoren zu Recht sowieso schnell die Oberhand Eine Sicherheitsbetrachtung ist ohnehin unerlasslich insbesondere bei gespeicherter potentieller Energie Der kritischste Fall ist der Ausfall jeglicher Energiezufuhr und der muss immer sicher sein Haltebremsen mussen also ohne Stromzufuhr wirken Vertikale Achsen durfen darum auf permanente Energiezufuhr nur angewiesen sein wenn bei einem Ausfall keinerlei Gefahr droht Schnittstellen BearbeitenFrequenzumrichter verfugen neben den Leistungsanschlussen meist uber digitale und oder analoge Ein und Ausgange An einem Analogeingang kann z B ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsfrequenz angeschlossen werden Zur analogen Ansteuerung werden zum Beispiel die Einheitssignalpegel 0 10 V 0 20 mA oder 4 20 mA genutzt Fur die meisten Frequenzumrichter sind auch Anschaltungen fur Feldbusse oder Industrial Ethernet verfugbar Beispiele fur solche Schnittstellen sind CAN mit CANopen oder DeviceNet Protokollen Profibus mit PROFIdrive Interbus oder die Ethernet basierten Losungen EtherNet IP mit CIP Motion Profinet mit PROFIdrive Ethernet POWERLINK EtherCAT oder eine der drei SERCOS Versionen Damit sich diese Frequenzumrichter der unterschiedlichen Hersteller an diesen unterschiedlichen Feldbussen gleich verhalten sind Antriebsprofile definiert worden Vier dieser Antriebsprofile sind in der internationalen Norm IEC 61800 7 weltweit festgelegt worden Parametrierung BearbeitenDurch Parametrierung konnen Umrichter dem jeweils anzutreibenden Motor angepasst werden um diesen optimal zu betreiben und zu schutzen In der Fruhzeit geschah dies haufig durch Potentiometer und DIP Schalter Potis als rein analoge und somit schwer reproduzierbare Einstellelemente sind praktisch ausgestorben DIP Schalter finden bisweilen noch Anwendung besonders fur Adresseinstellungen Die nachste Stufe waren speziell zum Gerat passende Tastatur Anzeigeeinheiten gern als Keypads bezeichnet die sich fest eingebaut oder aufsteckbar am Umrichter befinden und die Navigation in einer Menustruktur zulassen Eine PC Software ist heute nahezu bei allen Herstellern Standard uber eine proprietare Schnittstelle oder einen der vielen Industriestandards wird eine Online Verbindung hergestellt die eine komfortable Inbetriebnahme mit Anzeige von Aktualwerten Steuern vom PC und auch das Sichern ermittelter Konfigurationen gestattet Fertige Datensatze konnen uber eine Schnittstelle oder einen Datentrager in den Umrichter geladen werden Fur diesen Zweck sowie zur schnellen Diagnose und Parameteranderung sind auch heute noch Keypads beliebt und verbreitet Digitale Frequenz und Servorumrichter beinhalten eine enorme Rechenleistung Das hat folgenden Hintergrund als Regeltakte sind 2 4 8 16 kHz ublich wobei alles unter 16 kHz in leisen Umgebungen qualende Gerauschbelastungen ergibt Der Trend geht darum hin zu moglichst hohen Takten Reziprok dazu ergeben sich Bearbeitungszeiten bzw Regeltakte von 500 250 125 oder sogar 62 5 µs Entsprechend leistungsfahige CPUs bieten darum leicht noch Potential fur zusatzliche Features wie einfache Ablaufsequenzen aber auch fur vollwertige Soft SPS Man kann diese nutzen fur sehr simple Anwendungen mit hohem Kostendruck geschieht das mitunter allgemein werden sie aber eher schlecht angenommen Die klare Trennung in Controller HMI und Motion auch in der Hardware wird nach wie vor deutlich bevorzugt Viele Modelle konnen selbst die Antriebseigenschaften messen haufig als Autotune bezeichnet und ihre Regelparameter im Rahmen der Inbetriebnahme selbstandig einstellen Ruckspeisung und Vierquadrantenbetrieb Bearbeiten nbsp Vierquadrantenbetrieb eines ElektromotorsIst der Umrichter in der Lage in beiden Drehrichtungen Energie aus dem Zwischenkreis zum Motor und beim Bremsen auch zuruck in den Zwischenkreis zu ubertragen spricht man von Vierquadrantenbetrieb Da der Kondensator im Zwischenkreis im Brems bzw Generatorbetrieb geladen wird muss bei nicht ruckspeisefahiger Eingangsgleichrichtung Uberspannung verhindert werden Entweder der Frequenzumrichter reduziert das Bremsmoment oder es ist ein Bremschopper vorhanden Dieser schaltet periodisch einen Bremswiderstand zu um die Energie abzubauen Ruckspeisefahige Umrichter konnen die Energie aus dem Zwischenkreis durch Wechselrichtung auf Netzfrequenz in das Netz zuruckubertragen Alle Arten von Motoren arbeiten mit ruckspeisefahigen Umrichtern bei abnehmender Drehzahl oder negativem Drehmoment Bremsbetrieb als Generator Das ist insbesondere fur Fahrzeuge Antriebe von Aufzugen und Kranen und Fahrstuhlen interessant Auch Lokomotiven konnen dadurch die Bremsenergie ruckspeisen wenn das Netz es zulasst Siehe auch Nutzbremsung Die Ruckspeisung bei Hybridelektrokraftfahrzeugen gelangt entweder in die Batterie oder einen Doppelschichtkondensator Bei Windkraftanlagen und in kleinen Wasserkraftwerken wird oft ein preiswerter Asynchrongenerator ebenso aufgebaut wie ein Asynchronmotor verwendet werden ohne dass dessen Drehzahl an die Netzfrequenz gekoppelt ist Der DC Zwischenkreis kann zur Energieruckgewinnung auch an den Zwischenkreis eines oder mehrerer weiterer Frequenzumrichter angeschlossen werden Betriebsarten BearbeitenU f Betrieb Bearbeiten nbsp U f KennlineDas ist die einfachste Betriebsweise eines Frequenzumrichters Der Umrichter regelt die Motorspannung und die Frequenz in einem konstanten Verhaltnis Frequenz und Spannung werden bis zur Nennfrequenz des Motors zueinander proportional gehalten Das ist aufgrund des induktiven Verhaltens des Motors notig und fuhrt zu einem uber weite Bereiche konstanten Drehmoment ohne den Motor strommassig zu uberlasten Bei sehr geringen Drehzahlen fuhrt diese Betriebsart aufgrund des ohmschen Widerstandes der Wicklung jedoch zu einem geringeren Drehmoment Um das zu beheben kann oft eine Spannungsanhebung Boost im unteren Frequenzbereich eingestellt werden I R Kompensation Beim U f Betrieb variiert die Drehzahl des angeschlossenen Motors abhangig von dessen Belastung Eine konstante Drehzahlruckfuhrung kann entweder mit einer Regelung mittels Drehzahlgeber erreicht werden oder mittels Schlupfkompensation die es ermoglicht eine konstante Drehzahl ohne Drehzahlruckfuhrung zu realisieren U f Betrieb ist daher nur bei geringen Anforderungen an die Drehzahlkonstanz und ohne Schweranlauf ausreichend Die obenstehende Kennlinie zeigt dass der magnetische Fluss bis zur Nennfrequenz des Motors konstant gehalten wird Wird ein Drehstrom Asynchronmotor mit einem Frequenzumrichter uber dessen Nennfrequenz betrieben befindet sich der Motor im Feldschwach Bereich Die Ausgangsspannung des Umrichters erreicht an diesem Punkt ihren Maximalwert und das Drehmoment sinkt Feldorientierte Regelung Bearbeiten Die Vektorregelung oder auch feldorientierte Regelung besteht aus einem Drehzahlregler auf der Basis eines unterlagerten Stromreglers Die momentanen Blind und Wirkstromkomponenten werden geregelt In einem elektronisch im Umrichter abgelegten Motorenmodell werden die Motorkennwerte gespeichert oder ggf sogar selbsttatig ermittelt und adaptiert Das hat den Vorteil dass es keine separate Drehzahlmessung und ruckfuhrung geben muss um Drehzahl und Moment zu regeln Die ruckgefuhrte zur Regelung genutzte Grosse ist der Momentanstrom Anhand dessen Betrag und Phasenlage zur Spannung konnen alle erforderlichen Motorzustande Drehzahl Schlupf Drehmoment und sogar die thermische Verlustleistung ermittelt werden Auf diese Weise sind nicht nur hohe Drehzahl und Drehmomenteinstellbereiche moglich sondern das Moment bei Drehzahlen unterhalb der Nenndrehzahl kann kurzzeitig das Mehrfache des Motor Nennmomentes betragen Die Steuerung erkennt am zunehmenden Schlupf dass das Drehmoment nicht ausreicht Da der ohmsche Widerstand der Motorwicklung im kalten Zustand bekannt ist und standig gemessen wird ist eine thermische Uberlastung auch ohne Temperatursensor erkenn bzw vermeidbar Frequenzumrichter benutzen Signalprozessoren beziehungsweise Mikrocontroller um diese Informationen aus dem Motorstrom zu gewinnen und zu verarbeiten Kommutierungsarten Bearbeiten Kommutierung nennt man analog zum Kommutator bei Gleichstrommaschinen die Steuerung der Stromzufuhr zu den Motorwicklungen durch die Halbleiterschalter im Frequenzumrichter Die Verfahren entsprechen denen bei der Kommutierung von burstenlosen Gleichstrommotoren Man unterscheidet folgende Kommutierungssarten Raumzeigermodulation auch als Sinuskommutierte Pulsweitenmodulation bezeichnet englisch Space Vector PWM Blockkommutierte Pulsweitenmodulation auch als Blockkommutierung bezeichnet fur Synchronmaschinen Seltener Hystereseregler Zweipunktregler Bei einer Blockkommutierung werden immer genau 2 von 3 Drehstromwicklungen bestromt Die dritte Wicklung ist unbenutzt und wird von einigen Frequenzumrichtern zur Messung der am Rotor induzierten Spannung benutzt um den momentanen Lagewinkel des Rotors zu ermitteln Damit konnen permanenterregte Maschinen vom Frequenzumrichter ohne die sonst erforderlichen zusatzlichen Sensoren wie Absolutwertgeber kommutiert werden mussen allerdings wahrend der Startphase aufgrund der niedrigen Drehzahl blind kommutiert werden Aufgrund der konstanten magnetischen Durchflutung ergeben sich gegenuber einer Sinuskommutierung kaum Nachteile in der Welligkeit des Drehmoments oder des Wirkungsgrads In Analogie zu einem Schrittmotor spricht man in dieser Betriebsart auch von einem 6 Schritt Betrieb Zum Betrieb von Asynchronmaschinen ist eine Sinuskommutierung durch den Frequenzumrichter ublich Sinusumrichter die Pulsweiten werden sinusformig moduliert Dabei sind immer genau 3 von 6 Halbleiter Schaltern eingeschaltet Die Erzeugung der Schaltsignale erfolgt in der Regel durch Mikrocontroller welche speziell fur Motoranwendungen in Ausfuhrungen mit 6 PWM Ausgangen erhaltlich sind nbsp Wechselrichter mit IGBTs und antiparallelen DiodenDie sechs Transistoren und ihre antiparallelen Dioden in der nebenstehenden Wechselrichterschaltung sind in der Reihenfolge ihres Leitbeginns bei Blockkommutierung nummeriert Als eingeschaltet gilt ein Transistor wenn er selbst oder seine Diode leitet Es sind die folgenden 8 Schaltzustande moglich Nummer Eingeschaltet Schaltzustand der Bruckenzweige0 V2 V4 V6 0001 V1 V2 V3 1102 V2 V3 V4 0103 V3 V4 V5 0114 V4 V5 V6 0015 V5 V6 V1 1016 V6 V1 V2 1007 V1 V3 V5 111Die Zustande 1 bis 6 bilden an einer symmetrischen Last phasenverschobene Sternspannungen mit den Augenblickswerten Uo 3 2Uo 3 Uo 3 Uo 3 2Uo 3 Uo 3 Uo 3 usw Ihre Grundschwingungen entsprechen einem Drehstromsystem Die Zustande 0 und 7 schalten die Last spannungsfrei Sie werden benutzt um die Ausgangs spannungen im kurzfristigen Mittel zu verringern Ein sinusformiger Strom wird nun durch eine zeitgewichtete Umschaltung zwischen den 8 Zustanden erreicht Zur Verminderung von Schaltvorgangen und der zugehorigen Schaltverluste werden die Zustande in ihrer Reihenfolge sinnvoll kombiniert Nehmen wir an die Spannung an der Last soll in kleinen Schritten bei verminderter Spannung vom Schaltzustand 1 V1V2V3 zum Zustand 2 V2V3V4 verandert d h die angeschlossene Maschine um 60 elektrisch weitergedreht werden Dafur bietet sich die Schaltfolge V1V2V3 V1V3V5 V2V3V4 V2V4V6 V2V3V4 V1V3V5 V1V2V3 usw an Die einzelnen Leitzeiten ergeben sich aus dem verwendeten Steueralgorithmus und aus der Hohe des geforderten Parameters Spannung Strom Drehmoment Mit dieser Reihenfolge der Schaltzustande findet immer nur ein Schaltvorgang bei jeder Kommutierung statt Ubliche PWM Frequenzen in der Antriebstechnik liegen zwischen 2 kHz und ca 20 kHz Mit zunehmender Schaltfrequenz wird der Sinus besser angenahert die Schaltverluste im Umrichter nehmen zu die Verluste im Motor durch den besser sinusformigen Stromverlauf ab Optimierung durch Uberlagerung von Oberschwingungen Bearbeiten Fur eine weitere Optimierung der Sinuskommutierung ist die Uberlagerung der dritten Harmonischen zur gewunschten Ausgangsfrequenz gebrauchlich nbsp Sinus mit dritter OberschwingungBlau dargestellt ist ein normaler Sinus f 1 x 100 sin x displaystyle f 1 x 100 cdot sin x nbsp Der Faktor 100 soll eine Modulation mit PWM von 0 bis 100 symbolisieren Grun dargestellt ist die dritte Harmonische f 2 x 15 sin 3 x displaystyle f 2 x 15 cdot sin 3x nbsp Die Frequenz ist genau 3 mal so hoch und die Phasenlage gleich wie die Grundschwingung f 1 x displaystyle f 1 x nbsp Die Amplitude mit 15 Pulsweite wurde zunachst willkurlich gewahlt Die schwarz dargestellte Kurve zeigt nun eine Addition beider Sinusfrequenzen mit f 1 x f 2 x displaystyle f 1 x f 2 x nbsp Es entsteht ein resultierendes Signal mit kleinerer Amplitude welches eher einem Rechtecksignal als einer Sinuskurve ahnlich ist Ausserdem ist der Maximalwert der Amplitude kleiner als die ursprunglich unverzerrte Sinuskurve weil die 3 Harmonische Frequenz am Maximalwert der Grundschwingung immer ihr umgekehrtes Maximum hat Werden beide Sinusschwingungen nun in einem Mikrocontroller uber eine Tabelle erzeugt so wird zur Addition keine Rechenleistung benotigt und der Pulsweitenmodulator ist nur zu etwa 85 seines moglichen maximalen Arbeitsbereichs ausgenutzt Die verbleibenden 15 konnen zur Leistungssteigerung des Frequenzumrichters benutzt werden Nun ist es jedoch ausserst problematisch verschiedene Drehstromverbraucher u a Asynchronmotoren mit anderen Kurvenformen als mit Sinus zu betreiben Daher wird im Folgenden noch gezeigt dass die Kommutierung mit der dritten Harmonischen keinerlei Einfluss auf die Sinuskurvenform am Ausgang des Frequenzumrichters hat nbsp Differenzspannung zwischen zwei Phasen nbsp Differenzspannung zwischen zwei Phasen mit dritter OberschwingungBlau dargestellt ist L 1 x 100 sin x displaystyle L 1 x 100 cdot sin x nbsp Grun dargestellt ist L 2 x 100 sin x 2 p 3 displaystyle L 2 x 100 cdot sin left x frac 2 pi 3 right nbsp Rot dargestellt ist L 3 x 100 sin x 4 p 3 displaystyle L 3 x 100 cdot sin left x frac 4 pi 3 right nbsp Das ergibt das ubliche Bild von 3 Drehstromphasen Wird nun anstelle einer Sternschaltung ein Verbraucher zwischen den Phasen angeschlossen Dreiecksschaltung so ergibt sich als Differenzspannung zwischen 2 beliebigen Phasen jeweils wieder eine sinusformige Spannung mit erhohter Amplitude gelb dargestellt Ergibt also die Differenz von L 1 x L 2 x displaystyle L 1 x L 2 x nbsp ein sinusformiges Resultat so bleibt das weiterhin gultig wenn zu L 1 x displaystyle L 1 x nbsp und L 2 x displaystyle L 2 x nbsp jeweils eine gleiche Funktion hinzugerechnet wird Bei einer Verschiebung von 2 p 3 displaystyle tfrac 2 pi 3 nbsp zwischen den Drehstromphasen ist die dritte Oberschwingung orange dargestellt zur nachsten Phase jedoch vollig identisch da sie um genau eine volle Periode verschoben ist Daher ergeben sich bei der Kommutierung mit der 3 Oberschwingung am Ausgang des Frequenzumrichters wiederum sinusformige Spannungen und Strome und zwar unabhangig davon ob der Verbraucher in Stern oder Dreieck angeschlossen ist Die dadurch erreichte Leistungssteigerung des Frequenzumrichters sowie eines daran angeschlossenen Antriebs liegt in der Regel bei etwa 15 Das entspricht etwa dem Amplitudenverlust einer 6 Puls Drehstrom Gleichrichterschaltung welcher im Zwischenkreis etwa 86 der Spitzenspannung liefert EMV Problematik BearbeitenSchaltvorgange Bearbeiten Frequenzumrichter arbeiten mit steilen Schaltflanken um die Verlustleistung zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen Bei IGBT Frequenzumrichtern fur 400 V Netzbetrieb 560 V Zwischenkreisspannung schalten die IGBTs innerhalb von wenigen 100 ns um Das fuhrt zu einer hohen Spannungssteilheit an den Motorleitungen und im Motor Selbst eine vom Hersteller des Frequenzumrichters empfohlene kapazitatsarme geschirmte Motorleitung darf wegen ihres Kapazitatsbelages und der hierdurch verursachten Umladeverluste in den IGBT eine bestimmte Lange z B 20 m nicht uberschreiten Bei langeren Motorleitungen wachsen die Spitzenstrome zwar aufgrund des Wellenwiderstandes nicht weiter an es kommt jedoch zu Reflexionen und Resonanzen die u a die Motorisolation zusatzlich zur ohnehin gegebenen Mehrbelastung strapazieren Wenn eine Motorleitung nicht oder nicht ausreichend induktivitatsarm angeschlossen ist konnen die Storungen in andere Schaltungsteile einkoppeln Die Koppelmechanismen sind kapazitiv induktiv oder uber Erdschleifen Ein geeigneter Anschluss der Motorleitung ist z B die beidseitige grossflachige Auflage der Schirmung Die Elektromagnetische Vertraglichkeit kann auch durch Netz und Motorstromfilter erreicht bzw verbessert werden Motorstromfilter Sinusfilter gestatten lange Zuleitungen und konnen daruber hinaus den Motor vor zusatzlicher Belastung durch die Schaltflanken schutzen und dadurch die Zuverlassigkeit erhohen Da ein Teil der Filterstrome gegen Masse abfliesst ist ein TN S Netzsystem und oder eine gute ortliche Erdverbindung notwendig Viele Frequenzumrichter haben wegen dieser Filter erhohte Ableitstrome gt 3 5 mA und erfordern daher eine Festinstallation Die Produktnorm fur Frequenzumrichter EN 61800 3 legt Grenzwerte fur Storaussendungen fest Netzruckwirkungen Bearbeiten Ein einfacher Frequenzumrichter besteht netzseitig aus einem ungesteuerten Gleichrichter und einem Gleichspannungs Zwischenkreis mit Elektrolytkondensatoren als Energiespeicher und zur Glattung der Zwischenkreisspannung Das Netz Spannungsquelle mit niedriger Impedanz und der Zwischenkreis Kondensatoren werden mit Hilfe der Gleichrichterdioden aufeinandergeschaltet Das fuhrt zu impulsartigen Ladestromen geringer Stromflusswinkel die das Netz belasten Solche Frequenzumrichter fuhren zu einer starken Belastung von Netz und Zwischenkreis durch einen erhohten Effektivstrom und es reduziert sich unter Umstanden die Lebensdauer des Frequenzumrichters Durch Vorschalten von Netzdrosseln lassen sich diese Netzruckwirkungen mildern Frequenzumrichter die ohne Zwischenkreiskondensator direkt aus dem Drehstrom Netz uber synchron gesteuerte Leistungshalbleiter zugleich gleich und umrichten Matrix Umrichter vermeiden diese hohen Oberwellenstrome Die stattdessen hoherfrequenz gepulste Leistungsentnahme lasst sich wesentlich einfacher d h mit kleinen Kondensatoren und Drosseln filtern als die Impulse bei ungesteuerten Gleichrichtern Nachteilig ist hierbei eine leicht reduzierte maximale Ausgangsspannung da keine Spitzenwert Gleichrichtung stattfindet Eine weitere Variante ist die Vorschaltung einer Leistungsfaktorkorrekturfilter Stufe PFC zur Ladung des Zwischenkreiskondensators die auch ruckspeisefahig sein kann Das erlaubt einen weitgehend netzruckwirkungsfreien Betrieb und vermeidet uberdies Drehmoment Schwankungen aufgrund von Interferenzen zwischen Netz und Ausgangsfrequenz Netzruckwirkungen fur Frequenzumrichter sind in EN 61000 3 festgelegt Festlegungen werden fur Frequenzumrichter bis zu einer Anschlussleistung Strom Aquivalent von 75 A je Phase getroffen Anlagen mit grosseren Anschlussleistungen gt 75 A je Phase konnen benachbarte Anlagen und moglicherweise ein gesamtes Niederspannungsnetz massgeblich beeinflussen und werden zur Konzeption einer Entstorung einer individuellen Beurteilung nach Massgabe aktueller Technischer Regeln unterzogen Es werden speziell optimierte doppelt geschirmte und kapazitatsarme Kabel fur die Verbindung von Motor und Umrichter angeboten Zur Auflage der Schirme werden EMV Verschraubungen verwendet Auswirkungen auf den Elektromotor BearbeitenDa Umrichter mit hoher Spannungsanderungsgeschwindigkeit du dt arbeiten ist die Wicklungsisolation des Motors im Vergleich zum Normalbetrieb Belastungen durch Teilentladungen TE ausgesetzt Bei langen Leitungen z B gt 25 m konnen 2 durch Reflexionen und Einschwingvorgange Spannungsspitzen bis zum Zweifachen der Zwischenkreisspannung U max 2 U ZK 2 8 U Netz z B 2 8 400 V 1120 V displaystyle U text max approx 2 cdot U text ZK approx 2 8 cdot U text Netz quad text z B 2 8 cdot 400 mathrm V 1120 mathrm V nbsp auftreten Die Isolation der Motorwicklungen erfahrt hierdurch eine Dauerbeanspruchung die die Lebensdauer beeintrachtigt Die Spannung an der Wicklung andert sich so schnell dass in ungunstigsten Fallen bei parallelen Spulengruppen und wilder Wicklung die Isolation zwischen zwei sich beruhrenden Drahten mit der vollen Spitzenspannung beansprucht wird Zusatzlich kann es durch Kapazitaten oder ungeeignete Installation zum Stromfluss zwischen Motorwelle uber die Lager zum geerdeten Gehause kommen Dies fuhrt zu Elektroerosion in den Lagern und zum fruhzeitigen Verschleiss Zusatzlich zu einer fur Umrichterbetrieb geeigneten Auswahl des Motors siehe DIN VDE 0530 25 werden geeignete Vorkehrungen bei der technischen Auslegung und bei der Installation getroffen Einerseits wird der Storpegel z B durch Sinusfilter und EMV gerechte Verkabelung reduziert oder eine elektrisch isolierende Kupplung zwischen Motorwelle und Abtrieb verhindert den Stromfluss 3 Es kann bei umzurustenden Anlagen eine Erneuerung der Motorwicklungen durch eine mit geeigneter Spannungsfestigkeit oder ein Austausch einzelner Motoren erforderlich werden Gerauschverhalten BearbeitenDa die PWM Taktfrequenzen oft im Horbereich liegen entstehen oft storende Gerausche Ursache sind Kondensatoren piezoelektrische Effekte Magnetkrafte oder Magnetostriktion Zur Vermeidung solcher Gerausche wird die Pulsfrequenz wenn moglich auf gt 16 kHz erhoht was allerdings die Verlustleistung des Frequenzumrichters erhoht Dadurch verschlechtert sich auch die EMV und die Motorbelastung steigt Die Pulsfrequenz kann besonders bei kleinen Umrichtern vom horbaren Bereich auf gt 16 kHz verstellt werden Manche Frequenzumrichter konnen die PWM Frequenz um einen Mittelwert zyklisch verandern wobbeln Die subjektive Gerauschwahrnehmung und die spektrale Verteilung der elektrischen Storungen werden dadurch verbessert Das Wobbeln der Pulsfrequenz hat keinen Einfluss auf das Betriebsverhalten des Motors Alternativen BearbeitenAnstelle von Frequenzumrichtern konnen Stromungsgetriebe Turboregelkupplungen eingesetzt werden Die Leistungsubertragung erfolgt hier durch ein Fluid Ublicherweise werden Turboregelkupplungen dort eingesetzt wo mechanische Antriebe bereits vorhanden sind und eine Regelung derselben nicht moglich ist Stromungsgetriebe sind wesentlich teurer als Frequenzumrichter und verursachen keine elektromagnetischen Storungen Der Wirkungsgrad ist geringer als der von Umrichtern Die klassische Alternative bei grossen Leistungen ist ein Leonardsatz Gleichstromantriebe konnen durch eine einfachere Choppersteuerung geregelt werden haben jedoch einen Burstenverschleiss Literatur BearbeitenKlaus Bystron Leistungselektronik Technische Elektronik Band 2 Carl Hanser Munchen Wien 1979 ISBN 3 446 12131 5 Gert Hagmann Leistungselektronik 3 Auflage AULA Verlag Wiebelsheim 2006 ISBN 3 89104 700 2 Gregor D Haberle Heinz O Haberle Transformatoren und Elektrische Maschinen in Anlagen der Energietechnik 2 Auflage Europa Lehrmittel Haan Gruiten 1990 ISBN 3 8085 5002 3 Peter Friedrich Brosch Moderne Stromrichterantriebe 5 Auflage Vogel Wurzburg 2008 ISBN 978 3 8343 3109 0 Peter Friedrich Brosch Praxis der Drehstromantriebe Vogel Wurzburg 2002 ISBN 3 8023 1748 3 H Greiner H Dorner Umrichtergespeiste Drehstrommotoren Danfoss Bauer Esslingen 04 2006 EP 2906 PDF 4 9 MB Abgerufen am 23 Dezember 2013 Normen Bearbeiten DIN IEC 61800 3 VDE 0160 103 2012 09 Drehzahlveranderbare elektrische Antriebe Teil 3 EMV Anforderungen einschliesslich spezieller Prufverfahren DIN IEC 61800 5 1 VDE 0160 105 2008 04 Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl Teil 5 1 Anforderungen an die Sicherheit Elektrische thermische und energetische Anforderungen IEC 61800 5 1 2007 DIN EN 61000 3 2 VDE 0838 2 2010 03 2010 03 Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV Teil 3 2 Grenzwerte Grenzwerte fur Oberschwingungsstrome Gerate Eingangsstrom lt 16 A je Leiter IEC 61000 3 2 2005 A1 2008 A2 2009 Deutsche Fassung EN 61000 3 2 2006 A1 2009 A2 2009 DIN EN 61000 3 12 VDE 0838 12 2012 06 Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV Teil 3 12 Grenzwerte Grenzwerte fur Oberschwingungsstrome verursacht von Geraten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom gt 16 A und lt 75 A je Leiter die zum Anschluss an offentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind IEC 61000 3 12 2011 DIN VDE 0530 17 2007 12 Drehende elektrische Maschinen Teil 17 Umrichtergespeiste Induktionsmotoren mit Kafiglaufer Anwendungsleitfaden IEC TS 60034 17 2006 Ersatz fur DIN IEC TS 60034 17 VDE 0530 17 2004 01 DIN VDE 0530 25 2009 08 Drehende elektrische Maschinen Teil 25 Leitfaden fur den Entwurf und das Betriebsverhalten von Drehstrommotoren die speziell fur Umrichterbetrieb bemessen sind IEC TS 60034 25 2007 Deutsche Fassung CLC TS 60034 25 2008 Ersatz fur DIN CLC TS 60034 25 VDE V 0530 25 2006 01 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Variable frequency drives Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten invertekdrives com Beschreibung eines einphasigen FU auf der Website der Fa Invertek Drives abgerufen am 10 Nov 2017 H Auinger M Berth M Eberhardt M Kaufhold J Speck Elektrische Belastung und Ausfallsverhalten der Wicklungsisolierung von Asynchronmaschinen bei Umrichterspeisung In Elektrie Berlin 49 8 9 1995 Variable Speed Drives and Motors Motor Shaft Voltages and Bearing Currents under PWM Inverter Operation Memento vom 30 Dezember 2008 im Internet Archive PDF REMA GAMBICA Report No 202 2002 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Frequenzumrichter amp oldid 235247051