周春艷
(北方民族大學(xué)電氣信息工程學(xué)院,寧夏 銀川750021)
傳統(tǒng)的UPS多采用模擬控制或與數(shù)字控制相結(jié)合的控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積龐大,集成化程度低。隨著高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的出現(xiàn),UPS電源性能大大提高。本文介紹的基于DSP及EDA技術(shù)相結(jié)合設(shè)計(jì)的UPS,進(jìn)一步簡(jiǎn)化了系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì),可靠性大大提高,維護(hù)方便,真正實(shí)現(xiàn)了智能化管理。
圖1為UPS主電路結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D,采用雙變換在線(xiàn)式結(jié)構(gòu)。當(dāng)市電正常時(shí),一方面給蓄電池充電,一方面通過(guò)整流器給逆變器提供直流電源,逆變器的輸出給負(fù)載進(jìn)行供電;當(dāng)市電掉電時(shí),由電池通過(guò)逆變器向負(fù)載供電。旁路開(kāi)關(guān)平時(shí)處在逆變輸出狀態(tài),當(dāng)逆變電路發(fā)生故障時(shí),旁路接通,由電網(wǎng)直接向負(fù)載供電。
圖1 線(xiàn)性擴(kuò)流框圖
本設(shè)計(jì)采用T MS320LF2407 A作為主控芯片,它是TI公司專(zhuān)為UPS、電機(jī)控制等領(lǐng)域而設(shè)計(jì)的數(shù)字控制芯片,具有豐富的片內(nèi)外設(shè),如事件管理器模塊、A/D轉(zhuǎn)換模塊、SPI、SCI和CAN通訊控制接口等,滿(mǎn)足UPS設(shè)計(jì)中采樣、PWM輸出控制、通訊等要求。同時(shí),利用FPGA可編程器件設(shè)計(jì)了鍵盤(pán)電路,液晶顯示電路及保護(hù)電路等,系統(tǒng)總體框圖如圖2。
圖2 系統(tǒng)總體框圖
如圖2所示,本文用到的2407 A的資源包括模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊(ADC)對(duì)各路信號(hào)進(jìn)行采樣,事件管理器模塊輸出的PWM信號(hào)控制逆變器,并利用其捕捉單元對(duì)市電及逆變輸出電壓過(guò)零點(diǎn)進(jìn)行捕捉,利用軟件鎖相實(shí)現(xiàn)同步。數(shù)字輸入輸出模塊和FPGA進(jìn)行接口連接。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),F(xiàn)PGA采集故障信號(hào),并產(chǎn)生故障保護(hù)中斷信號(hào)傳給DSP的PDPINT實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)保護(hù)。
本設(shè)計(jì)需要對(duì)逆變輸出電壓、逆變輸出電流、市電電壓、市電電流、電池組電壓、電池組充放電電流進(jìn)行采樣,2407 A本身帶有的模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊具有16個(gè)轉(zhuǎn)換通道,轉(zhuǎn)換精度為10位,滿(mǎn)足采樣要求。電壓檢測(cè)電路如圖3所示,主要由分壓電路,濾波電路和取反電路,限幅電路四部分組成。
圖3 電壓采樣電路
同時(shí),還需對(duì)市電和逆變輸出的電流進(jìn)行采集,如圖4為電流采集電路。先將電流轉(zhuǎn)換成電壓,再進(jìn)行放大,取反,取絕對(duì)值,然后通過(guò)限幅后進(jìn)行A/D采集。
圖4 電流采樣電路
2407 A的事件管理器EVA可輸出16路PWM信號(hào),可用于驅(qū)動(dòng)功率器件IGBT。其中的捕捉單元可用于捕捉市電和逆變輸出電壓的邊沿信息,以實(shí)現(xiàn)軟件鎖相,由于PWM輸出信號(hào)驅(qū)動(dòng)能力較弱,需經(jīng)電氣隔離放大后再去驅(qū)動(dòng)IGBT。驅(qū)動(dòng)電路如圖5。
圖5 驅(qū)動(dòng)電路
采用可編程邏輯器件可使系統(tǒng)的集成度更高,提高可靠性,提高運(yùn)行速度及靈活性。本設(shè)計(jì)的FPGA器件可采用ALTERA公司的EP1C6T144C6實(shí)現(xiàn)4×4鍵盤(pán)及LCD顯示器的接口,功能框圖如圖6。
圖6 外設(shè)控制框圖
相對(duì)于模擬設(shè)計(jì),基于DSP的全數(shù)字UPS大大簡(jiǎn)化了硬件電路的設(shè)計(jì),增加了控制的靈活性。同時(shí)加上EDA技術(shù),進(jìn)一步簡(jiǎn)化了系統(tǒng)設(shè)計(jì),增加可靠性,使系統(tǒng)的性能大大提高。