一款直流电压前馈控制数字逆变电源电路设计

最新更新时间:2014-08-10来源: 互联网关键字:直流电压  控制数字  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  引言

  逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环的三环控制策略,在一定程度上消除了直流输入电压波动导致的输出电压稳态误差,但有效值环对输出电压变化的响应速度较慢,控制过程复杂。

  此外,正弦脉宽调制逆变电源开关管工作在硬开关状态下,将产生大量的高次谐波,使变换器及负载的损耗加大,设备使用寿命降低,甚至可能引发并联或串联谐振,损坏电气设备以及干扰通信线路的正常工作。软开关技术是克服以上缺陷的有效方法之一。采用HPWM调制可实现ZVS软开关技术,在不增加硬件和改变变换器拓扑的前提下,可利用现有元器件和开关管的寄生参数,创造逆变桥开关管ZVS软开关条件,从而最大限度地实现ZVS。

  本文针对直流侧电压扰动时双环控制逆变电源的输出电压波形发生畸变、幅值发生变化的现象,提出了通过输入电压前馈控制环来修正基准正弦信号的幅值,从而改善逆变电源输出电压质量的三环控制方法。同时,借助于DSP强大的运算能力和丰富的外设,实现HPWM逆变电源的数字控制,从而简化了硬件电路。仿真结果表明,本文所提出的控制策略简单实用,可有效地提高逆变电源在直流输入电压扰动下的动态性能和稳态精度,并降低了输出电压的总谐波。

  逆变电源系统建模

  单相全桥逆变电源的主电路结构如图1所示,直流输入电压Ud经逆变桥后得到脉冲输出电压Ui,再经LC滤波后得到正弦输出电压Uo。

  由逆变桥平均值模型可知:当三角载波频率fc远高于输出正弦波基频f时,逆变桥输出电压Ui在一个载波周期Tc的平均值 ,可近似看成输出电压基波分量的瞬时值Ui1,即

  

  式中:Ud为直流输入电压;UCm为三角载波幅值。令kPWM=Ud/UCm表示正弦调制信号经过逆变桥的增益,因Ud变化而引起的kPWM变化定义为干扰变量。基于电压瞬时值外环和电容电流内环的双环控制系统如图2所示。电压瞬时值外环采用PI调节,电容电流内环采用P调节。开关频率为20kHz,根据转折频率ωn1=ωc/10、阻尼系数ξ=0.3,可得输出滤波器参数为:L=670μH、C=47μF。控制器的仿真参数为:Kv=0.0015,Ki=0.05,kvp=0.098,kvi=350,kip=20。

  

  图1

  

  图2 逆变电源双环控制框图

  考虑逆变电源对输入电压扰动的瞬态响应性能,令Uref=0,io=Uo/R,则可得出输出电压Uo对直流电压扰动Δu的传递函数:

  

  由式(2)可知,系统对直流输入电压阶跃响应的调节时间Ts为5ms。因此,当逆变电源输出电压频率为400Hz时,系统的调节时间持续两个正弦周期,但因响应峰值较小,对输出电压波形不会造成明显影响。而当逆变电源输出电压频率为50Hz时,响应峰值集中出现在1/4正弦周期内,使输出电压波形出现失真。

  直流电压前馈控制原理

  由以上分析可知,双环反馈控制逆变器,对直流输入电压变化的调节有一定的滞后性和稳态误差。为此,本文提出用输入电压前馈环实时检测直流输入电压,对逆变桥增益kPWM进行补偿,抵消直流输入电压Ud波动对逆变电源的影响。因此,在传统双环控制系统中,额定直流输入电压U*d除以采样得到的直流输入电压Ud,再与经双环校正的正弦信号ugm相乘后得到调制信号u′gm,将其送入PWM发生器,如图3所示。

  

  图3 逆变电源直流电压前馈控制原理图

  将调制信号ugm(t)=U′gmsinωt代入(1)式中可得:

  

  其中:m′=U′gm/UCm即为补偿后的调制比。为了保证直流电压的利用率,系统需要保持很高的调制度,即m接近于1,也即Ugm接近于UCm。

  HPWM调制原理

  混合式脉宽调制方式(HPWM)实质为单极性SPWM调制方式,其工作时每半个输出电压周期切换,即同一个桥臂的开关管,在前半个工频周期内工作在低频,而后半个工频周期内工作在高频,从而克服传统单极性控制方式下,总是一个桥臂工作的开关管同时工作在高频状态的缺陷,提高了开关管的使用寿命和系统可靠性。

  逆变电源工作在HPWM软开关方式下的输出电压,在一个开关周期内有12种工作状态。基于输出电压正负半周工作状态的对称性,以输出电压正半周期为例,分析单相全桥逆变电源一个开关周期内的6种工作模态,如图4所示。

  

  图4 HPWM逆变电源工作模态图

  从t0到t1时刻逆变电源工作在模式A状态下。开关管S1和S4导通,电路为正电压输出模式,滤波电感电流线性增加,直到t1时刻S1关断为止。

  从t1到t2时刻逆变电源工作在模式B状态下。在t1时刻,S1关断,滤波电感电流从S1中转移到C1和C3支路,给C1充电的同时给C3放电。由于C1、C3的存在,S1工作在零电压关断状态下。由于该状态持续时间很短,可以认为滤波电感电流近似不变,等效为恒流源,则C1两端电压线性上升,C3两端电压线性下降。到t2时刻,C3电压下降到零,S3的体二极管D3自然导通,电路模式B工作结束。

  从t2到t3时刻逆变电源工作在模式C状态下。 D3导通后开通S3,所以S3为零电压开通。此时电流由D3向S3转移,S3工作于同步整流状态。电流由S3流过,使电路处于零态续流状态,电感电流线性减小,直到t3时刻减小到零。在此期间,要保证S3实现ZVS,则S1关断和S3开通之间需要死区时间tdead1,并且满足以下要求:

  

  从t3到t4时刻逆变电源工作在模式D状态下。在此模式下滤波电感Lf两端电压为-U0,电感电流开始由零向负方向增加,电路处于零态储能状态,S3中的电流也相应由零正向增加,到t4时刻S3关断,结束D模式。

  从t4到t5时刻逆变电源工作在模式E状态下。此模式状态与模式A近似,S3关断,C3充电C1放电,同理S3为零电压关断。t5时刻,C1的电压降到零,二极管D1自然导通,进入下一电路模式F,从t5到t6时刻,在D1导通后,开通S1,则S1为零电压开通。电流由D1向S1转移,S1工作于同步整流状态,电路处于正电压输出状态回馈模式,电感电流负向减小,直到减小到零。之后,输入电压正向输出给电感储能,回到初始模式A,开始下一开关周期。同理,要保证S1零电压开通,则S3关断和S1开通之间需要死区时间tdead2,同时满足:tdead2>2 Ceff Ud/I0,需要注意的是一般有I1> I0,因此得出tdead2> tdead1。

  仿真实验结果分析

  利用Matlab/Simulink对本文设计的逆变电源电路进行了仿真验证,并采用上述原理,研制了实验样机以验证方案可行性。参数如下:直流输入电压Ud为400V±20%,额定输出电压Uo幅值为310V,输出功率1kVA,三角调制波频率为10kHz,幅值为1V,调制比0.8,THD 。

  图5为当输出50Hz交流时,Ud波动的情况下,传统双环控制逆变电源和本文研究的逆变电源的输出电压波形。由图10可以看出,传统双环控制,因控制器调节较慢而导致输出电压波形失真,而本文研究的逆变电源输出电压波形保持良好,明显提高了系统对直流输入电压扰动的瞬态响应性能。

  

  (a)

  

  (b)

  图5 直流电压波动后的输出电压波形:(a) 传统双环控制;(b) 前馈电压控制

  实验测得开关管1和开关管4的驱动波形如图6所示。由图可以看出,开关管工作在HPWM调制方式下。

  

  图7 阻性半载下输出电压波形

  

  图8 阻性满载下输出电压波形

  阻性半载下输出电压波形如图7所示,阻性满载下输出电压波形如图8所示。由图7和图8可以看出,负载从半载到满载变化时,输出电压的失真度较小,输出电压的幅值变化不大,系统具有良好的稳压输出。

  结论

  在深入分析传统双环控制逆变电源对直流输入电压扰动响应性能的基础上,提出了利用输入电压前馈控制环来消除直流输入电压波动对逆变电源性能的影响。本文利用DSP芯片的强大功能,实现了数字式HPWM逆变电源的设计,采用HPWM的控制方式以不对称规则采样法,有效地抑制了系统的谐波分量;同时4个开关管分别实现了软开关控制,降低了开关损耗,提高了电路效率。仿真实验结果证明,加输入电压前馈补偿环的逆变电源对直流输入电压扰动有很好的静态和动态性能。

关键字:直流电压  控制数字  逆变电源 编辑:探路者 引用地址:一款直流电压前馈控制数字逆变电源电路设计

上一篇:布局在电源模块中低电磁干扰的精确设计方案
下一篇:详细介绍开关电源的结构、原理及故障检修技巧

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44

正弦波输出逆变电源的设计
引言 低压小功率 逆变电源 已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的 正弦波 输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具
[电源管理]
Allegro推出新低电压双路直流电动机驱动器
2008 年 7 月 15 日,Allegro® 推出全新低电压双路全桥式电动机驱动器,旨在驱动一个双极步进电动机或两个直流电动机。此新型设备面向便携式电池供电应用,是 Allegro 低电压电动机驱动器产品系列之一。此设备各输出通道额定电流为 1 A,工作电源电压范围为 2.5 V 至 9 V,主要功能包括固定关断时间 PWM 电流控制、低开态电阻 DMOS 输出和峰值电流标记输出。 可通过内部固定关断时间 PWM 稳压器或两个逻辑输入的 PWM 控制,控制各全桥输出电流。输出电流达到内部 PWM 稳压器跳闸水平并保持至少 300 毫秒,将触发电流标记输出。该功能用于检测直流电动机失速状况,实现失速时间控制,改善
[工业控制]
Allegro推出新低<font color='red'>电压</font>双路<font color='red'>直流</font>电动机驱动器
PIC16C711 直流电压表汇编程序
定义用户寄存器 WEI1 EQU H’0C’ ;BIT0=MODS:选择模式位 0:模式1 1:模式2 ;BIT1=BREK:断路判别位 0:无断路 1:有断路 ;BIT2= ;BIT3= ;BIT4= ;BIT5=慢响 ;BIT6=快响 ;BIT7=长响 WEI2 EQU H’0D’ ;“百位值运算”的启始值 WEI3 EQU H’0E’ ;“十位值运算”的启始值 WEI4 EQU H’0F’ ;个位值 WEI5 EQU H’10’ ;百位值 WEI6 EQU H’11’ ;十位值 WEI7 EQU H’12’ ; WEI8 EQU H’13’ ; WEI9 EQU H’14’ ; WEIA EQU H’15’ ; WEIB
[单片机]
基于Matlab的孤立逆变电源设计方案
基于Matlab软件平台,采用双环控制策略设计的逆变源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystems的工具箱进行建模仿真,验证了本文所设计方案的可行性和有效性。 0引言 随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。 本文设计的基于PWM的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用Matlab软件建立实验模
[电源管理]
基于Matlab的孤立<font color='red'>逆变电源</font>设计方案
新款低电压全桥式无刷直流电动机驱动器
2008 年 4 月 30 日 ,Allegro® 推出两款新型全桥式电动机驱动器,旨在需要实现转子速度控制和转子快速启动/停止周期的情形下,驱动低电压无刷直流电动机。高密度 CMOS 半导体工艺允许在单片 IC 中集成霍尔元件、H 桥输出驱动器和 PWM 速度控制逻辑。该全集成式单芯片解决方案,包含电池反接保护输出短路保护,使可靠性得到加强。小型封装和引领行业发展的纤薄外形,使该器件非常适合于印刷电路板领域和元件净空具有非常重要作用的应用。 电动机整流可通过使用单个集成霍尔元件传感器侦测极性交互环形磁铁的旋转位置来实现。已采用低电压设计技术实现具有低至 1.8 V VDD 值的完整器件功能。向 PDC 引脚施加的
[新品]
基于数字电位器的直流电压信号系统的设计
研究了一种基于数字电位器MAX5160的直流电压信号系统。通过按键输入期望的直流电压值,然后由微处理器ARM1138根据该数值对数字电位器进行控制,可以得到多级直流电压信号,并使该系统的最大误差为0.02V、电压信号范围为0~4.98V且精度为0.0112V。实验表明:所设计的直流电压信号系统具有灵活、方便、可靠测试的特点,并可输出多级直流电压信号。 1 引言 电子设备测试中广泛应用直流电压信号"人们要求产生这种信号的系统具有灵活、方便、可靠测试的特点。 目前,许多直流电压信号系统采用通过D/A器件产生直流电压信号的方法,由于测试时较死板、烦琐,并且需要经常校准"因此影响了电子设备的测试效率。 本文介绍了一种方法以克
[电源管理]
基于数字电位器的<font color='red'>直流</font><font color='red'>电压</font>信号系统的设计
一款具有并联谐振的逆变电源电路设计原理与方案
前言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。 电路构成及设计   电源的系统框图为图
[电源管理]
一款具有并联谐振的<font color='red'>逆变电源</font>电路设计原理与方案
基于的DSP的逆变电源模糊PID控制
0 引言   由于逆变器传递函数不易得到,而且电压输出经常波动,传统的单纯PID控制难以达到快速和稳定的响应,而模糊控制与PID相结合的控制方法,通过对误差量的变化实时分析,调整PID参数,达到快速响应和无差跟踪,可实现逆变电源的高精度实时控制。   1 模糊控制系统原理 模糊PID 控制器 以电压偏差e 和偏差变化量ec作为输入,PID 参数模糊自整定是找出PID 三个参数与e 和ec 之间的模糊关系,在程序运行中通过不断检测e 和ec,根据模糊控制原理对三个参数进行在线修改,以满足不同e 和ec 对控制参数的不同要求,从而使被控对象有良好的动、静态性能。其在线自校正工作流程如图1所示。      图中
[电源管理]
基于的DSP的<font color='red'>逆变电源</font>模糊PID控制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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