基于单片机MR16的全数字化的UPS设计方法

发布者:平和思绪最新更新时间:2010-09-05 关键字:UPS  MR16单片机  蓄电池  切换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

     随着计算机网络技术、全球化通信技术和高精尖的精密加工工业的发展,对电源的要求越来越高。为确保供电的可靠性和稳定性,UPS正越来越广泛地被应用到国民经济的各个领域。本文介绍了一种基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法,根据设计思想制作了一台样机,得到了较好的实验结果。

  1 主电路的设计

  系统主电路主要包括蓄电池、逆变电路和切换电路3部分,逆变部分采用电压型全桥逆变结构,如图1所示。蓄电池电压经全桥逆变电路逆变,再经工频变压器升压和滤波后输出。逆变电压或电网电压Un通过切换开关向负载供电。系统设计要求为直流侧输入电压220V,额定交流输出电压为220V/50Hz,额定容量5kVA。


  由图1可见,在蓄电池和滤波电容之间设计了由R和继电器KM1组成的合闸软启动电路,是为了防止在开机瞬间蓄电池对电解电容C1充电所产生的冲击电流而设的。KM1由单片机控制,通常单片机在复位后延时一段时间,检测直流母线电压达到一定值后,再使KM1吸合,短接限流电阻R,完成合闸软启动,延时时间一般取3~5倍的电容C1的充电时间常数。C1为直流侧的大滤波电容,能有效减少工作时直流母线电压中的脉动交流幅值,并能短时贮存操作切换开关时反馈的电感贮能,抑制由此引起的过压。C2为高频无极性滤波电容,因为,在高频逆变电路中电解电容的等效串联阻抗会影响开关电流的能量吸收,所以,有必要在C1两端再并联此电容。

  2 系统控制的实现

  系统的中央控制器由Motorola公司的MR16单片机完成。逆变器的输出电压经交流电压传感器反馈给单片机AD接口,经单片机采样及闭环控制运算,获得相应的SPWM控制信号输出。该单片机同时完成对电网电压的采样以判断电网故障与否,根据判断再控制切换电路完成电网电压与逆变器电压的相互切换。

  2.1 直流侧电压的采样

  为了保护蓄电池,防止过度放电,需要对直流侧电压进行实时检测。直流侧电压的采样电路有多种形式,为了提高系统的可靠性,最好对主电路和控制电路进行电隔离。本系统对直流侧电压的采样电路如图2所示,为了使主电路和控制电路隔离,并且不增加控制电路的难度和复杂度,本文采用了双光耦隔离的采样电路。直流电压经过光耦隔离降压后输入到单片机的AD采样口,这样就能够实现高精度的直流电压隔离采样。


  2.2 交流输出电压的采样

  交流输出电压的采样也可以采用光耦采样的方法,只须再增加一路完全一样的电路作为负电压采样即可,但这样增加了电路的复杂程度。由于交流电压是作为反馈电压输入,其采样精度势必影响输出电压的控制精度,所以,系统采用TVA1412电压传感器,其采样电路如图3所示,既起到了电隔离作用又保证了较高的采样精度。交流电压经过TVA1412的传输比为R10/R11。由于变压器对交流电压采样必然有正负之分,而单片机的输入只能为正,故使用-2.5V基准电压将输入信号采样值抬高2.5V,以保证输入单片机采样口的电压为正。


  2.3 锁相同步的实现

  在UPS的设计中,锁相同步技术是衡量UPS系统性能好坏的一个重要指标。UPS能够实现市电旁路供电与逆变器供电之间的可靠转换的前提是,市电的交流电压与逆变器的交流输出电压必须同频率、同相位和同幅值。如果UPS在执行转换的瞬间,由于两路交流电源的电压值不同,因而会出现瞬态电压差ΔU,如果用户在具有过大的ΔU情况下执行切换操作,有可能会对负载产生电流冲击。

  逆变器正弦波的输出,是通过建立一个正弦表,在中断程序中由正弦指针读取正弦表值,并进行相应脉宽计算产生SPWM波形输出。正弦指针为零时对应的输出正弦波相位也为零,所以,当检测到电网零相位点时,可以通过比较正弦指针的值来判断是否锁相,指针为零则表明逆变器正弦波输出与电网电压波形锁相同步,否则,就要通过移相跟踪电网电压相位。但是,如果一检测到零相位就将正弦指针清零,势必会引起较大的冲击电流,并且这样抗干扰能力弱,所以,系统采用逐次逼近锁相方式。具体方法是:每检测到一次零相位点,就判断当前正弦指针是否为零,为零表明已经锁相,不为零,则判断正弦指针处于正弦表的正半周还是负半周,位于正半周时就将正弦指针减1,位于负半周就将正弦指针加1,如此反复循环直到锁相为止。显然,锁相同步要在PWM中断程序中实现。

  2.4 切换电路的设计

  现在常用的方法是用晶闸管作切换开关,普通晶闸管的开通时间为几μs,关断时间约为几百μs,开、关时间之和不超过1ms。图1中采用晶闸管反并联连接结构,由于母线上流过的是正弦全波,以V1、V2为例,就必然形成在正弦波的正半周V2导通、V1关断,在负半周则V1导通、V2关断,这样就保证了流过负载的电流是完整的正弦波。普通晶闸管是半控器件,其关断依赖于给阳极施加反向电压。当电网故障时,首先,去掉V1和V2上的门极触发信号,假设这时正处于正弦波的正半周,V1显然关断,但还没有使V2关断,这时再给V3和V4的门极施加触发信号,V4导通,由于电网故障(停电或电压偏低),这时就会在V2的阳阴极之间产生电压差,其方向是阴极高于阳极,使V2关断,从而切断电网,由此可见两者之间没有环流。当市电电网恢复时,也是同理的。实验证明采用上述方法是可行的。

  3 实验结果

  按照上述设计思路制作了一台5kW样机,实验结果如图4所示。图4(a)是逆变器空载输出时的电压波形,图4(b)是逆变器满载输出时的电压波形,图4(c)是当电网断电时,从电网切换到逆变器输出时的负载电压波形(通道1为电网波形,通道2为负载侧电压波形)。由图4可以看出,系统能输出较好的正弦电压,切换时间约2ms左右,能满足负载和用户要求。



(c) 电网断电时从电网切换到逆变器输出时的电压波形

图4 系统输出波形

  4 结语

  采用上述思想设计了一台样机,通过实验证明了该样机能稳定工作,切换时间短,各项性能指标均已达到UPS设计要求。

关键字:UPS  MR16单片机  蓄电池  切换电路 引用地址:基于单片机MR16的全数字化的UPS设计方法

上一篇:MSP43F149系列单片机的IAP功能设计
下一篇:单片机控制的网络交换机设计与实现

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30

引进国有资本 超越科技布局动力蓄电池回收利用项目
  为深入贯彻习近平总书记生态文明思想和完整准确全面贯彻新发展理念,2022年11月22日,滁州市兴滁矿业投资集团有限公司(以下简称“矿投集团”) 与安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超越科技”) ,双方本着“优势互补、互利共赢、共同成长”的原则,就新能源汽车动力蓄电池回收利用项目和其他环保领域项目达成战略合作。   合作内容    甲方:滁州市兴滁矿业投资集团有限公司   乙方:安徽超越环保科技股份有限公司   1.投资新能源汽车动力蓄电池回收利用项目   经甲乙双方商定,甲方通过增资扩股的方式进入乙方全资子公司安徽惠宏科技有限公司(以下简称“惠宏科技”),甲方持有惠
[新能源]
SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列)
SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列) 1250 W直流可调输出电压UPS(25 V~ 325 V直流,最大输出电流6 A) 满功率输出电压210 ~325 Vdc 在线双重转换、内置电池可热插拔 全密封、防冲击、防风雨结构 1U机架 超轻(约15KG) SynQor公司宣布推出新型隔离不间断的UPS电源,它可以满功率输出可调直流高压;该UPS通过DC3端口可提供25 V~325 V可调直流输出,在210~325V直流输出时最大功率可达1250W(用户可任意配置输出电压和电流) 。用户可通过并联多个单元的DC3输出或N+M冗余配置来增加输出功率。该UPS也可配置成
[电源管理]
SynQor®推出新型的高压直流可调输出<font color='red'>UPS</font>电源(<font color='red'>UPS</font>-1250W系列)
基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
摘 要:本文以ATmega8单片机为核心,设计了一种分布式、模块化、通过LIN总线通信且具有智能化充电功能的电动车蓄电池管理系统,实现了对多组蓄电池的有效监测和管理。 关键词:蓄电池管理系统 ;智能化充电;LIN总线 引言 电动汽车的无(低)污染优点,使其成为当代汽车发展的主要方向。电动汽车的发展需要解决两大难题,即能量存储和动力驱动。由于短期内动力电池储能不足的问题难以解决,使能量管理技术成为电动汽车发展的关键。在传统充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由人工控制充电过程,大多存在着严重的过充电现象。充电质量的好坏,直接影响蓄电池的使用寿命。而新型蓄电池智能管理系统的设计,就是为了在线检测动力电池状
[单片机]
天鹅蓄电池新品更懂新能源汽车
  随着新能源技术的飞速发展,汽车产业正迈向更加环保和高效的未来。随着渗透率逐年提升,新能源汽车已进入规模扩张的爆发期和全面市场化拓展期,这也对新能源汽车后市场产品提出了更高的要求。为了适应新能源汽车的特点,天鹅蓄电池顺势而为推出了新能源辅助专用电池,致力为新能源车主驾驶体验带来更多便捷和可靠。   超越期待,多用途供电   天鹅新能源辅助专用电池不仅拥有强大启动性能,还可以轻松应对暗电流消耗、应急灯光等多种用电需求。无论是在城市街头还是郊外探险,又或是在车内享受音乐、导航,新品电池都能满足车主的多样化需求。当车主需要迅速启动车辆时,天鹅新能源辅助专用电池仍然可以确保车辆保持优秀状态。  
[新能源]
松下蓄电池(沈阳)有限公司宣布解散清算
近日,一则落款日期为3月29日的公告显示,位列世界500强企业松下株式会社旗下公司——松下蓄电池(沈阳)有限公司,宣布了将会在2023年5月31日前全面停止生产,进入解散清算程序并不再开展任何经营活动。 该公告意味着这个从1994年来沈阳投资建厂的企业,结束了29年的生产,正式退出中国市场。 资料显示,松下蓄电池(沈阳)有限公司(简称“PSBS”)创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原沈阳蓄电池厂)共同投资兴建,注册资本为2220040万日元(约11.47亿元人民币),占地面积62500平方米(2012年)。 进入中国市场之初,松下蓄电池充分引进日本松下公司先进
[电源管理]
松下<font color='red'>蓄电池</font>(沈阳)有限公司宣布解散清算
UPS电路结构及性能特点
一、 UPS电路结构种类     当前技术成熟并已形成产品的各种UPS,就其主电路结构和不停电供电运行机制来看,主要有四大类: ·后备式 ·在线互动式 ·双逆变在线式 ·双逆变电压补偿在线式(delta逆变器) 图(一)、(二)、(三)、(四)分别是以上四种类型UPS的基本电路结构形式。 1、 后备式是静止式UPS的最初形式,因为应用得早,用得广泛,因而技术和产品都是很成熟的,图(一)中电路各环节的功能为: ·充电器:市电存在时,对蓄电池充电并浮充,如果是长延时UPS,就要求它有较强的充电能力,或者外加相应容量的附加充电器。 ·DC-AC逆变器:市电存在时,逆变器不工作;市电掉电时,由它将直流电压(电池供给)变成符合负载要求的
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>的<font color='red'>电路</font>结构及性能特点
UPS电源在有线电视系统中的应用
一、UPS在 有线 电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、电压波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断 电源 系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS   前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件IGBT模块等,其外接蓄 电池 组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示
[电源管理]
两个超混沌系统自动切换电路的设计和仿真
0 引言     自1997年,Rossler报道了第一个超混沌系统以来,人们对超混沌系统的研究兴趣显著增加。超混沌系统有2个及2个以上Lyapunov指数,相轨迹在更多方向上分离,其动力学特性更为复杂,有着更强的随机性和不可预测性。这些使得对超混沌的产生、控制和同步技术越来越受到研究者的关注而成为混沌研究的热点。对超混沌的研究将是混沌通信和信息加密等信息工程领域中混沌应用的一个重要课题。     本文在文献的基础上,通过改变方程最后一维的变量,产生了一个新的超混沌系统;分析了其基本特性,并与原超混沌系统进行了对比;最后设计了一个超混沌自动切换电路,采用模拟开关来切换输入变量,实现了新超混沌系统与原超混沌系统的自动转换,经验证计算
[电源管理]
两个超混沌系统自动<font color='red'>切换</font><font color='red'>电路</font>的设计和仿真
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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