任 賢,王紅燕
(山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 太原 030021)
近年來,隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電力電子變頻技術(shù)較為成熟。逆變電源運(yùn)用先進(jìn)的功率電子器件和高頻逆變技術(shù),使傳統(tǒng)的工頻整流電源的材料減少80%~90%,節(jié)能20%~30%,動(dòng)態(tài)反應(yīng)速度提高2~3個(gè)數(shù)量級(jí)。這種電源正在以極高的速度向著高頻化、輕量化、模塊化、智能化和大容量化方向發(fā)展。大功率逆變技術(shù)在機(jī)械工程、電信、能源、交通運(yùn)輸、軍事裝備、材料工程以及電站鍋爐等離子體點(diǎn)火和垃圾焚燒處理等領(lǐng)域,應(yīng)用愈來愈廣泛,對(duì)相關(guān)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)設(shè)備更新改造和技術(shù)升級(jí)換代,以及高新技術(shù)的發(fā)展,起到了重要的促進(jìn)作用。
由于大功率逆變電源的應(yīng)用越來越廣,需求越來越大,而且技術(shù)難度大,因此研究三相大功率逆變電源,具有廣泛的應(yīng)用前景和普遍的現(xiàn)實(shí)意義。高速開關(guān)器件、高性能的控制器件和先進(jìn)的控制策略相結(jié)合,是大功率逆變電源發(fā)展的主流趨勢(shì)。以高頻電力電子開關(guān)變換理論為基礎(chǔ),采用智能功率模塊IPM、基于DSP的控制電路和SPWM控制方式相結(jié)合實(shí)現(xiàn)的中頻靜變電源,以其大功率為顯著特點(diǎn),可作為雷達(dá)等裝備的維修電源。另外還可應(yīng)用于其他需要400 Hz單相、三相中頻電源的場(chǎng)合。
該電源具有以下特點(diǎn):體積小,凈質(zhì)量小,機(jī)動(dòng)性強(qiáng),高效節(jié)能,噪聲低,維護(hù)時(shí)間短,勞動(dòng)強(qiáng)度低,易控制,通用性強(qiáng)。
逆變電源是電力電子技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一,伴隨著電力電子器件大容量、高頻化、易驅(qū)動(dòng)、智能模塊化的飛速發(fā)展,大功率逆變器的發(fā)展也日趨高性能化。
推動(dòng)大功率逆變電源技術(shù)發(fā)展的主要有4個(gè)方面的因素:逆變技術(shù)、微處理器和數(shù)字控制技術(shù)、PWM控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)。
逆變系統(tǒng)的核心,是完成逆變功能的逆變電路。此外逆變系統(tǒng)還需要產(chǎn)生和調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)脈沖的電路即控制電路,還要有保護(hù)電路、輔助電源電路、輸入電路和輸出電路等。這些電路構(gòu)成了逆變系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu),其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。
圖1 逆變系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)框圖
輸入電路,是對(duì)輸入電能進(jìn)行處理,以實(shí)現(xiàn)逆變器輸入所需的直流電的電路。對(duì)于輸入為交流電能的系統(tǒng)來說,輸入電路一般包括整流電路、濾波電路和EMI電路。輸出電路一般包括濾波電路和EMI電路,有的根據(jù)需要還包括變壓器。
控制電路,用于按要求產(chǎn)生和調(diào)節(jié)一系列控制脈沖來控制逆變開關(guān)管的導(dǎo)通和關(guān)斷,配合主電路完成逆變功能。這一部分對(duì)于逆變系統(tǒng)的性能,至關(guān)重要。
輔助電源的功能,是將逆變器的輸入電壓變換成適合控制電路工作所需的直流電壓,一般為DC/DC變換器。逆變系統(tǒng)離不開完善的保護(hù)措施,保護(hù)電路主要有直流側(cè)過壓保護(hù)、直流側(cè)欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)和過熱保護(hù)等。
本文三相電源逆變部分采用組合式結(jié)構(gòu),組合結(jié)構(gòu)通過三相半橋結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),以此為據(jù)設(shè)計(jì)組合式三相逆變系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 組合式三相逆變系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
組合式三相電源逆變部分采用三相半橋結(jié)構(gòu),以此為據(jù)設(shè)計(jì)組合式三相逆變系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)。市電經(jīng)過橋式整流,電解電容濾波后變?yōu)槠椒€(wěn)直流。橋式整流為全橋結(jié)構(gòu),通過軟啟動(dòng)電路減少?zèng)_擊電流。直—交逆變部分采用三相半橋結(jié)構(gòu),將直流電轉(zhuǎn)化為一定電壓頻率的正弦交流電,它是本電源的核心,逆變器基本結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 逆變器的基本結(jié)構(gòu)
逆變單元采用三相半橋結(jié)構(gòu),可以減小體積。通過采用PWM控制技術(shù),利用IPM開關(guān)頻率較高的特點(diǎn),使輸出電壓波形得到改善。逆變橋輸出接L、C濾波電路,濾波后即可得到正弦波。
三相系統(tǒng)共有完全相同的3套單相電路,通過軟件控制三相正弦電壓互差120°,即可得到所要求的三相電源。相電壓輸出采用有效值控制閉環(huán)結(jié)構(gòu)。利用傳感器輸出與電壓有效值成比例的信號(hào),對(duì)其進(jìn)行雙重濾波(電路濾波和數(shù)字濾波)后,送與DSP處理器,根據(jù)得到的偏差信號(hào)對(duì)調(diào)制度M 進(jìn)行調(diào)整,產(chǎn)生相應(yīng)的PWM控制脈沖,經(jīng)驅(qū)動(dòng)電路,作用于逆變橋,從而可以控制輸出電壓有效值與給定值相同,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的正弦交流電輸出。
通過外部監(jiān)控電路實(shí)現(xiàn)電源頻率的調(diào)整,頻率調(diào)整采用基本同步調(diào)制方式,載波比N 固定不變,fr的改變通過A/D轉(zhuǎn)換通道送與DSP處理器,進(jìn)而改變fc,實(shí)現(xiàn)輸出頻率改變。穩(wěn)定頻率通過對(duì)給定標(biāo)準(zhǔn)正弦波頻率進(jìn)行控制而實(shí)現(xiàn)。由于采用晶振得到基準(zhǔn)頻率,電源輸出頻率精度及穩(wěn)定性均大為提高。
組合式三相逆變器TMS320LF2407A DSP控制系統(tǒng),主要由TMS320LF2407A芯片子系統(tǒng)、供電電路、A/D輸入電路、上電保護(hù)電路、防直通IPM外部驅(qū)動(dòng)電路等組成,如圖4所示。
圖4 DSP控制板布局
TMS320LF2407A芯片子系統(tǒng)主要包括時(shí)鐘、復(fù)位、外部存儲(chǔ)、JTAG仿真接口等組成電路,其設(shè)計(jì)時(shí)可參考產(chǎn)品手冊(cè)推薦電路進(jìn)行選擇。以下主要進(jìn)行控制系統(tǒng)其余部分具體電路設(shè)計(jì)。
由于IPM有短路、過流、過溫和控制電路欠壓故障時(shí),只能輸出低電平的FO信號(hào),不能實(shí)現(xiàn)自保護(hù)。對(duì)IPM實(shí)現(xiàn)保護(hù)可以用硬件或軟件實(shí)現(xiàn)。在基于DSP控制的系統(tǒng)中,利用事件管理器中功率驅(qū)動(dòng)保護(hù)引腳(PDPINT)中斷實(shí)現(xiàn)對(duì)IPM的保護(hù)。將IPM中6個(gè)開關(guān)管的FO信號(hào)通過光耦送到與門,即當(dāng)有任一管有故障時(shí)與門輸出低電平,將該低電平送至PDPINT,由于PDPINT為低時(shí),DSP中斷,所有的事件管理器輸出引腳均被硬件設(shè)置為高阻態(tài),即使三橋臂的6個(gè)開關(guān)管停止工作,從而達(dá)到保護(hù),如圖5所示。
圖5 IPM用緩沖電路板
該系統(tǒng)的軟啟動(dòng)電路、采樣傳感器、DSP驅(qū)動(dòng)控制板、IPM模塊和散熱風(fēng)扇等需要+12V、+5V、+3.3V、+15V直流和220V交流供電,具體說明如下:
散熱風(fēng)扇由三相四線輸入中一相直接供電。DSP驅(qū)動(dòng)控制板、軟啟動(dòng)電路、采樣傳感器總供電由一個(gè)AC220V/DC5V、DC12V的AC-DC電源模塊完成,該電源模塊由三相四線輸入中一相(不同于散熱風(fēng)扇)供電,其他不同供電電壓由DC/DC模塊轉(zhuǎn)換得到。為了電路能可靠工作、減少相互間干擾,以及減小共用電源時(shí)的噪聲,IPM模塊中每個(gè)單管的控制電源采用單獨(dú)隔離電源.
三相共用1套調(diào)頻電路及控制軟件,可實(shí)現(xiàn)三相調(diào)頻和其中一相的單相調(diào)頻,調(diào)頻范圍300~500 Hz,頻率調(diào)整及DSP采樣電路如圖6所示。為實(shí)現(xiàn)頻率連續(xù)調(diào)整,圖中Rw選用8 kΩ。
圖6 頻率調(diào)整及DSP采樣電路原理圖
該電源的控制軟件主要包括如下5個(gè)功能模塊:
(1)三相雙極性SPWM控制信號(hào)程序設(shè)計(jì);
(2)各相電壓有效值穩(wěn)定程序設(shè)計(jì);
(3)各相逆變輸出軟啟動(dòng)程序設(shè)計(jì);
(4)各相逆變輸出過流、過壓保護(hù)程序設(shè)計(jì);
(5)逆變輸出頻率調(diào)整程序設(shè)計(jì)。
由于系統(tǒng)的功能模塊繁多,為保證各模塊互不干擾,協(xié)調(diào)工作,各模塊應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的要求嚴(yán)格按照程序規(guī)定時(shí)序執(zhí)行。以上模塊分別采用中斷和查詢方式完成,系統(tǒng)運(yùn)行要求有較高的軟件實(shí)時(shí)處理能力。
圖7所示為軟件的基本流程圖。
圖7 軟件設(shè)計(jì)流程
T1下溢中斷進(jìn)入CMPR賦值服務(wù)程序,改變?nèi)嗾也ǖ闹颠M(jìn)行比較,生成三相雙極性SPWM波。查詢到T2或T3周期中斷標(biāo)志,則啟動(dòng)不同的A/D轉(zhuǎn)換程序并進(jìn)行處理,T2周期中斷對(duì)應(yīng)的A/D轉(zhuǎn)換程序包括各相逆變輸出軟啟動(dòng)程序、電壓有效值穩(wěn)定程序和過流過壓保護(hù)程序。T3周期中斷對(duì)應(yīng)的A/D轉(zhuǎn)換程序即調(diào)頻程序。具體軟件設(shè)計(jì)將逐一說明。
三相系統(tǒng)閉環(huán)控制軟件包括輸出軟啟動(dòng)程序、電壓有效值穩(wěn)定程序和輸出過流、過壓保護(hù)程序,總體程序流程圖如圖5~圖8所示。
輸出軟啟動(dòng)程序,是輔助第四章中的軟啟動(dòng)電路一起實(shí)現(xiàn)防止電源接通瞬間因過流和過壓而造成器件損壞的現(xiàn)象。輸出軟啟動(dòng)程序是通過同步漸變各相調(diào)制度M,使M值等增量勻速增加,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)輸出正弦波幅值以小增量勻速增加。輸出過流、過壓保護(hù)程序是將傳感器輸出的各相電流、電壓有效值送與DSP的不同A/D采樣端,采樣后,首先進(jìn)行采樣值排序和數(shù)字濾波以防止干擾引起誤操作,然后與電流、電壓上限值進(jìn)行比較,這樣連續(xù)執(zhí)行5次,準(zhǔn)確判斷是否出現(xiàn)過流、過壓現(xiàn)象,若出現(xiàn),則使相關(guān)PWM波輸出全為高電平,關(guān)斷此相IPM模塊,實(shí)現(xiàn)保護(hù)。系統(tǒng)在執(zhí)行輸出軟啟動(dòng)和輸出過流、過壓保護(hù)程序,并判斷無過流、過壓現(xiàn)象發(fā)生時(shí),應(yīng)用PID算法對(duì)各相M值進(jìn)行調(diào)節(jié),保證輸出有效值穩(wěn)定的三相正弦波電壓。在此,主要分析對(duì)電壓有效值穩(wěn)定程序的設(shè)計(jì)。由上可見,單相系統(tǒng)閉環(huán)控制軟件均通過控制M值或PWM輸出實(shí)現(xiàn),因此均與A/D轉(zhuǎn)換相關(guān),當(dāng)定時(shí)器T2發(fā)生周期中斷時(shí)啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換,同時(shí)啟動(dòng)各單相系統(tǒng)閉環(huán)控制程序。
圖8 三相系統(tǒng)閉環(huán)控制軟件流程圖
在圖9中,a)、b)、c)所示為單相特性,說明可實(shí)現(xiàn)組合式三相逆變電源中任一相單獨(dú)工作;d)、e)、f)所示說明各相的相位特性滿足三相輸出要求。
圖9 逆變電源實(shí)驗(yàn)波形
其中,
a)是DSP控制板輸出的三相雙極性SPWM波中的任意一相(A)的相反極性波形,有死區(qū)設(shè)置;
b)是A相空載實(shí)驗(yàn)輸出波形;
c)是A相滿載實(shí)驗(yàn)(負(fù)載為阻感性)時(shí)輸出波形,波形有變形,從空載到滿載輸出電壓幅值調(diào)整至穩(wěn)定瞬間完成,秒級(jí);
d)是DSP控制板輸出的三相雙極性SPWM波中的任意兩相(A、B)波形,相位相差120°,波形良好,受干擾很?。?/p>
e)是組合式三相逆變電源三相空載實(shí)驗(yàn)時(shí),A、B相輸出波形,波形質(zhì)量好,且穩(wěn)定;
f)是組合式三相逆變電源三相滿載實(shí)驗(yàn)(負(fù)載為阻感性)時(shí),A、B相輸出波形,波形有變形,穩(wěn)定。
從該逆變電源樣機(jī)實(shí)驗(yàn)輸出波形和運(yùn)行情況說明,該電源滿足基本技術(shù)指標(biāo)要求,保護(hù)可靠,軟啟動(dòng)電路、軟件工作正常,具有一定的抗干擾能力。
大功率逆變技術(shù)研究的發(fā)展方向,正由傳統(tǒng)脈寬調(diào)制硬開關(guān)技術(shù)和頻率調(diào)制諧振技術(shù),轉(zhuǎn)向脈寬調(diào)制軟開關(guān)技術(shù)。具有電流峰值注入的雙閉環(huán)控制方法,可以同移相軟開關(guān)方式相互結(jié)合。雙閉環(huán)調(diào)節(jié)、移相軟開關(guān)控制技術(shù),特別適合在大功率逆變電源中推廣應(yīng)用。對(duì)逆變電源進(jìn)行模糊自動(dòng)控制,能夠簡(jiǎn)潔、有效地提高大功率逆變電源控制的快速性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性和魯棒性,必將為大功率逆變技術(shù)帶來新的生機(jī)和活力。大功率三相逆變電源有著廣闊的應(yīng)用前景和發(fā)展空間,本文僅僅在這一領(lǐng)域做了一些初步探討和基本實(shí)踐。
[1]黃石生,余文松,薛家祥.大功率逆變電源PWM控制技術(shù)的研究[J].電焊機(jī),2000,(3):9-12.
[2]Bhat A K S.A fixed-frequency modified series-resonant converter:analysis,design and results[J].IEEE Transactions on Power Electronics,1995,10(6):766-775.
[3]Cho J G.Zero-voltage and zero-current-switching full bridge PWM converter for high-power applications[J].IEEE Transactions on Power Elecironics,1996,11(4):622-627.
[4]Nabae A,et al.A New Nrutral-clamped PWM Inverter[J].IAS,2002,(80):761-766.
[5]Peng F Z,Lai J S.A Multilevel Voltage-source Inverter with Separate DCSources for Static Var Generation[J].IEEE/IASAnnual Meeting,1995,17(6):2541-2548.
[6]D M Divan.Inverter Topologies and Control Techniques for Sinusoidal Output PowerSupply[J].IEEEAPEC’91,80(9):81-87.
[7]郭永貞.智能功率模塊及其在功率變換器中的應(yīng)用[J].半導(dǎo)體技術(shù),2000,25(4):56-60.
[8]謝力華,蘇彥民.正弦波逆變電源的數(shù)字控制技術(shù)[J].電力電子技術(shù),2001,35(6):52-60.
[9]蔣志堅(jiān),王錫仲,齊維貴.逆變電源起動(dòng)過程的研究與改進(jìn)方案[J].哈爾濱建筑大學(xué)學(xué)報(bào),1995,28(3):90-95.