基于DSP的矩阵式三相/单相电源研究

最新更新时间:2010-06-11来源: 现代电子技术 关键字:矩阵  电源  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    目前矩阵式变频器因采用具有输入功率因数可调,输出频率连续,功率双向流动且无直流母线的矩阵式变换器(MC)而倍受关注。虽然三相用电设备广泛应用于生产领域,但是在一些行业(如感应加热和感应熔炼)仍需要单相电源,而在这些行业用电对电网产生严重污染,如果将矩阵式变换器(MC)应用在这些行业中将对新一代“绿色”电源产生深远的影响。在此综合考虑因不同的控制策略,低频段和高频段对系统的资源占用率不同,故采用不同的控制策略,CPU采用DSP和CPLD联合控制,实现了具有安全换流和相应的保护功能的三相-单相调功电源,该电源就很好地应用在相应的场合,充分发挥矩阵式电源的优良特性。

1 主电路结构和换流策略

1.1 主电路结构

    系统电路采用的是三相-单相变换电路的其中一种较为简单的拓扑结构(带中线)如图1所示。将S1+和S1-均导通的状态称为S1状态。为了尽可能多地滤除输入电流中的由开关动作产生的高频谐波中高频谐波成分,减少对电网侧的高频污染,并提高输入功率因数,因此引入滤波器,阻尼电阻Rd有利于在转折频率点后高频电流的衰减,并入电容有利于减小开关器件间的耦合。电路采用反向并联IGBT构成双向开关,通过控制各个开关状态的时间,实现目标电压。


1.2 换流策略

    由主电路的基本特征和应用在感应加热行业就决定了矩阵式变换器在工作过程中必须遵循两个原则:矩阵式变换器的三相输入中的任意两相之间不能短路,避免使用电压源短路造成过流。矩阵式变换器的输出不能断路,避免感性负载突然断路而产生的过电压。由此可见在换流的过程中必须选择可靠的换流策略,为了解决这一问题采用传统的基于电流检测的四步换流策略较为合适。该方法必须加以电流检测元件(电流互感器、霍尔传感器等),为了保证IGBT的可靠开通与关断,将控制电压设定为:开通电压+15 V(记为1),关断电压-5 V(记为O)。为了便于说明规定电流如图1所示时记为I(+),反之I(-)。四步换流开关转换过程如图2所示,现以由S1到S2状态进行换流的四个过程进行说明,假设此时检测输出电流方向为I(+)。第一步,在开通S2-之前必须将S1-关断,否则U1和U2将通过S2+和S1-形成回路;第二步.开通S2-,如果U2>U1,此时负载电流将立刻从S1-转移到S2-,否则负载电流将继续通过S1+;第三步,在开通S2-前先关断S1+,此时负载电流已转移到S2+;第四步,开通S2-。


    当电流反向时采用相同的方法,只是开通顺序的不同。由此可见采用四步换流法,既禁止了可能是电源发生短路的组合,又保证了在任意时刻至少有一条通路,从而提高了环流的安全性。值得注意的是在换流的过程中为了避免换流出错需要锁存获取的电流方向的信息。

2 控制策略

    由于系统的结构所决定,空间矢量调制法以及双电压控制法均不能直接应用于三相-单相矩阵式变换器中。为了使系统更为可靠合理的运行,现在必须解决分配和控制双向开关的通断来达到输出要求,在该系统中采用输入拟合法,其以设定输出电压为目标,确定适当的选择原则,并基于该原则在每个采样周期内选择相应的输入电压,拟合出目标电压。就目前得到应用的两种控制策略而言,以输入三相电压中的最大相和最小相拟合出设定的输出电压,输出电压较为平稳但是控制策略在高频段CPU资源开销大。以输入电压与输出电压的差值为选择依据,其算法简单、在高频段资源占有率低,但是在低频段电压输出波动大。

    为了使系统得到更好的性能,采用二者相互结合的控制策略,在低频段采用第一种控制策略,在高频段采用第二种策略。

    假设变换器的输入为三相理想电源电压,则:
   
    对于第一种策略在每个采样周期内,只利用输入电压的最大相Umax和最小相Umin合成目标输出电压U0。
   
    与此对应定义最大相开关函数Smax和Smin。在一个采样周期内,两个开关的导通时间T1,T2分别为:
   
式中:U0为输出电压参考值;Ts为采样周期时间长度。

    在相应的控制算法下其拟合示意图如图3所示。其实质上类似于直流斩波电路,不过在此其是对交流斩波。利用该拟合方法进行输出得到的电压比较平稳。第二种控制策略较为简单在此不做详述。高频和低频控制策略的转换通过软件来实现,输出U0的频率f0可以通过人机交互装置进行设定(假如设定50 Hz以下为低频,以上为高频),其子程序结构框图如图4所示。



3 数字控制系统组成

    检测的信号多而且要求精度高,同时产生相应的控制信号要求实时性好。这样就决定了其CPU要求特别高,为了满足这一要求,该系统采用CPU为CPLD+DSP数字控制系统(见图5)。为了使其各自的优点充分发挥,利用DSP(TMS32LF2407)的模拟输入通道接收来自信号检测调制信号模块的输入/输出信号实时计算并执行控制策略(输入拟合法),再将其运算的结果送给CPLD,CPLD根据相应的信号进行逻辑运算实现逻辑换流功能。


    在CPU运行过程中CPLD和DSP同时接收输入/输出电压电流信号,但是其实现的功能不一样:DSP接收到的信号是为了控制策略的运算,而CPLD接收的信号是为了保证每个时刻发出的控制信号的准确性,当CPLD发现故障时将进行相应处理并显示故障位置。

4 矩阵式变换器(MC)系统实验分析

    在该系统的设计当中CPU模块采用SY-XDS510USB 2.0 DSP仿真器实现对双向开关管的控制,从而实现MC系统的部分实验,以下是不同频率下的电压电流实验的波形图,如图6所示。


    在低频段由于最大相和最小相拟合出设定的输出电压控制策略,该策略类似于直流的斩波方法,所以其输出的波形就是一斩波波形,由于和负载并入了电容,所以对负载两端的电压比较平稳。对于高频段采用的电压逼近原则,所以输出电压和电流都存在一定的波动,但是其节约了CPU的资源,提高了系统的可靠性。

5 结语

    系统针对感应加热和感应熔炼等行业进行三相/单相电源变换,采用分频段控制策略,实现了稳定与资源的合理协调,达到了很好的效果。虽然控制方法和成本较高,但就其在功率因数以及对电网影响等各方面而言仍然远高于现有的变换方式。随着集成模块和控制方法的进步,必将矩阵变换器应用在更广阔的领域。

关键字:矩阵  电源  DSP 编辑:金海 引用地址:基于DSP的矩阵式三相/单相电源研究

上一篇:TI 推出在高电流下实现高效率的同步 MOSFET 半桥
下一篇:基于ARM LPC2214的在线式UPS硬件设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56

单片机在电源设计中的应用
电源设计人员经常面临种种互相对立的要求。一方面要缩小体积、降低成本,另一方面又要提供更多功能并提高输出功率。受原理上的限制,模拟电源本身的功能有限,而模拟电源控制器的设计更是越来越复杂。由于这一原因,有些设计人员转向了纯数字电源设计。然而,对于许多设计人员来说,如此快速地转向不熟悉的领域并不容易。比较可行的一种折衷方法是采用传统模拟电源,但增加数字单片机做为前端。 这种设计的优点在于电源本身的控制仍然使用模拟技术来实现。因此电源设计人员不需要从头重新开始全数字设计就可以为现有设计增加新的功能。采用这种方法,设计中仍然使用熟悉的误差放大器、电流检测以及电压检测电路。当然,尽管有些设计单元(如补偿网络)仍然采用分立器件实现,但其
[电源管理]
一种基于功耗管理的DSP处理器设计
  在信息日益成为一种重要资源的今天,强大的市场需求和微电子技术的发展促成了便携式电子系统的飞速发展。这些便携式电子设备,不但对速度和面积要求非常高,而且对系统的平均功耗要求也很严格,使功耗问题日渐成为制约便携式电子设备发展的瓶颈。要获得高性能低功耗的方案,其实质也就是在处理速度、芯片面积和功耗上来权衡如何满足数字信号处理系统的要求。   本文介绍了一种基于并行流水线的低功耗数字信号处理器(DSP)的系统设计,以改善通用处理器的不足,应用于各种便携式系统中,以便取得良好的效果。   系统方案中,基于流水线的结构从行为级方面降低了系统的功耗;时钟管理方案
[应用]
基于DSP和FPGA的电视观瞄系统设计
   引言   许多光学观瞄系统都增加了电视、红外辅助(周视)观瞄系统,称之为光电观瞄系统。在该系统中,需要用电视或红外成像来精确瞄准目标,但光电系统所在的平台总是处于运动状态,成像器件产生的图像也就随之运动,通过CCD成像器件或红外成像器件得到的图像不能保证观瞄精度。因此,克服平台运动造成的成图像旋转是解决观瞄精度的关键技术之一。目前的常用方法是机械消像旋,很多要求较高的光学系统仍然采用该方案,随DSP及 FPGA 的广泛应用,电子消像旋也应用到了光学观瞄系统上。   这两种方案各有优缺点:机械消像旋可以保证视场不受影响,观瞄精度由成像器件和光学系统决定,缺点是需要一套精密的机械 控制 系统,对小型化的光学观瞄系统
[嵌入式]
用废旧线间变压器巧制电源变压器
    我们知道,线间变压器有定压式、定阻式两种。定压式(SBV系列产品)的一次侧有90V、120V;二次侧有20V、30V、60V,绕组各有1~2组,完全可以用输出较高电压的场合。例如:依次有两个120V绕组,则可以将这两个绕组串联起来接市电220V交流电源,那么在它的次级20V绕组输出端的电压,则可以计算出: ×20≈18(v)。              定阻式线间变压器也有许多端子,高阻抗端子一般有:OΩ、500Ω、1250Ω、2500Ω、3750Ω、5000Ω;低阻抗端子一般有:0Ω、8Ω、16Ω,有些线间变压器还有4Ω端子。高阻抗端接220V交流电源;低阻抗端作为输出端。通过这些端子的不同组合,可以输出几十伏以
[电源管理]
用废旧线间变压器巧制<font color='red'>电源</font>变压器
Molex 刚性-柔性电路简化关键任务的电源和信号分配
   Molex 公司推出刚性-柔性电路和电路组件。超级可靠的 Molex 刚性-柔性电路和电路组件在高速的军事与航天领域的数据和通信设备中可以使阻抗不连续性降至最低,重量极轻、便于携带,适用于各种恶劣环境下的使用。 Molex 市场总监 Dan Dawie dczyk 表示 : 刚性-柔性电路和电路组件可以实现海陆空之间的无缝通信。在标准的刚性电路板或线缆不可行的情况下,刚性-柔性组件可以通过一种统一的方式来解决输入功率、信号分配和包装方面的问题。刚性-柔性电路和电路组件使得无需再使用独立的电路板、连接器和线缆。   Molex 刚性-柔性电路和电路组件设计用于一系列多种从手持式到大型的存储设备与计
[电源管理]
Molex 刚性-柔性电路简化关键任务的<font color='red'>电源</font>和信号分配
新手初次设计反激电源电源
准备 在初次设计 电源 之前,应确保电源所采用的印刷电路板符合Power Integrations器件数据手册中指定的布局指南。如果在实验用面包板或原始样板上搭建设计的电路,会引入很多寄生元件,这样会影响电源的正常工作。而且,许多实验用面包板都无法承载开关电源所产生的电流水平,并可能因而受损。此外,在这些电路板上非常难以控制爬电距离和电气间隙。 所需设备 在本课程中,您将用到以下设备: 1.一个隔离式交流电源供应器或一个自耦变压器 2.一个瓦特表 3.至少四个数字万用表,其中两个具有高精度电流量程 4.一个带有高压探针的示波器 5.一个电流探针 6. 还有您的实际负载 术语 本文将
[电源管理]
PC104总线与DSP数据通信接口设计
  1  引言   从1982年世界上诞生了首枚DSP芯片后,经过20多年的发展,现在的DSP属于第五代DSP器件。其系统集成度更高,已将DSP芯核及外围器件综合集成到单一芯片上,DSP逐渐成为数字信号处理器的代名词。同时,数字信号处理技术在理论和算法上也取得了突破性进展,他本身也形成了比较完善的理论体系,包括数据采集、离散信号与离散系统分析、信号估计、信号建模、信号处理算法等内容。DSP技术已在航空航天、遥测遥感、生物医学、自动控制、振动工程、通讯雷达、水文科学等许多领域有着十分广泛的应用。通过数据采集系统将原始数据传送到DSP,DSP完成算法的处理是工程上的一种应用模式,数据的传送可以通过各种计算机总线来实现。   P
[嵌入式]
非常见问题第216期:如何保护电源系统设计免受故障影响
问题 有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 回答 有的,可以使用MAX17613和MAX17526等集成电路。 简介 正常运行时间是工业自动化、楼宇自动化、运动控制和过程控制等应用中保障生产力和盈利能力的关键指标。执行维护、人为失误和设备故障都会导致停机。与停机相关的维修成本和生产力损失可能非常高,具体取决于行业和事件的性质。与维护和人为失误相关的停机无法避免,但大多数与设备相关的故障是可以预防的。本文重点介绍由电源故障引起的停机,以及如何在设备的电源系统中使用现代保护IC来防止发生电源故障。 系统电源保护概述 电源系统会受到许多电应力因素和故障的影响。沿着电气路径,雷击或电感性负
[电源管理]
非常见问题第216期:如何保护<font color='red'>电源</font>系统设计免受故障影响
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved