基于数字控制的双向直流变换装置的设计

发布者:Lihua521最新更新时间:2013-01-14 来源: 21IC 关键字:变换器  工程设计法  数字控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 引言
双向直流变换器主要应用在小功率场合,由于其电流双向的特点,所以在如船舶电力推进等存在再生制动的大功率推进场合也有广泛的应用前景。通常,电力变换装置控制系统是基于小信号模型的动态校正来完成调节器的设计工作,设计过程复杂。此处将调节器的工程设计法引入到双向直流变换装置调节器的设计中,可简化闭环系统的设计过程。同时,电力变换装置的调节器往往是结构较为复杂的非PID形式。为便于数字调节器的实现,针对所设计的两种复杂结构的调节器的增量式算法进行了推导。构建以TMS320F28335为核心控制单元的直流变换装置,并进行了系统设计的仿真与样机试验。

2 电路拓扑及调节器参数计
2.1 Bi Buck-Boost变换器电路拓扑
通过在单向Buck直流变换器的开关管上反并联二极管,在二极管上反并联开关管可构成BiBuck-Boost直流变换装置,其构成如图1所示。VS2工作,VS1截止工作在降压模式;VS1工作,VS2截止工作在升压模式。两个功率开关器件的驱动信号可采用带有死区时间的互补PWM信号。


2.2 主拓扑参数的选择
针对功率为80 kW,电压为1 000 V/800 V的Bi Buck-Boost变换器进行研究。考虑到实际应用中可选IGBT的开关频率情况,选定开关频率为1 kHz。根据文献,电路工作在CCM状态,储能电感计算式为:


式中:Iom为最小平均电流;Ui为输入侧直流电压;Uo为输出侧直流电压;f为IGBT开关频率。
所需滤波电容的设计值为:


式中:△Uo为纹波峰峰值。
结合本系统,确定储能电感为5 mH,滤波电容为250μF。
2.3 闭环形式及调节器工程设计
闭环控制采用具有快速暂态响应的电流控制模式。电流模式控制系统框图如图2所示,采用工程设计法进行了调节器的设计。



图中,N为扰动。PWM脉冲触发和变换装置是一个纯滞后环节,设计中可等效为一阶惯性环节。滤波环节传递函数为:
   
    负载为R的电容端输出电压与电感电流间的传递函数为:
    [page]

    文献基于最佳整定设计思想归纳出调节器的一种工程设计方法,简称工程设计法。此处将该设计思想应用到电力变换装置闭环控制调节器的设计中。电流环被控对象为:
   
    考虑到电流环的主要作用是为了提高调节过程的跟随性能和电流限幅的作用,设计中经过将电流环校正成典型I型系统,采用工程设计法设计成二阶最佳系统,获得调节器为:

    
    电流环截止频率ωci=300 Hz。验证电力变换装置近似处理条件,满足要求。
    电流环为一个二阶系统,通过忽略高次项的近似处理将电流环简化为一阶惯性环节。则电压环被控对象为:
   
    考虑到电压环对稳态性能和抗扰性能的要求,将电压环校正成典型Ⅱ型系统,采用工程设计法取中频宽h=5,确定电压环调节器为:
   
    电压环截止频率ωun=180 Hz。验证忽略高次项的近似处理条件,满足要求。



3 数字调节器的增量式算法
    由于所研究系统为基于DSP芯片的数字控制系统,所以需推导出适合离散化的数字调节器算法。系统采用增量式数字调节器算法。
    根据式(6),电流调节器的一般形式为:


    式(15)即为电压调节器增量式控制算法的增量部分。对比工程设计的结果,将参数代入即可获得便于DSP实现的增量式数字调节器。[page]

4 Bi Buck-Boost直流变换仿真与试验
4.1 仿真结果分析
在Matlab/Simulink仿真软件环境下构建仿真程序。仿真参数为:功率80 kW,输入直流侧通过三相交流整流获得,输出直流侧电压要求为(800±16)V,负载为电阻性负载。控制模式采用电流模式,VS1与VS2采用互补PWM触发,频率为1 kHz,设置死区时间为2μs。负载电阻8 Ω时启动电源模块,稳定后,通过调节电阻于0.5 s时突降50%额定负载,于1 s时再突加50%的额定负载,其仿真波形如图3所示。

 


由图3所示仿真曲线可知,所设计系统具有良好的耐压特性,超调小于3%,上升时间0.1 s;对出现的突加减负载扰动具有良好的抑制作用,暂态电压恢复时间小于0.2 s。同时系统的稳态性能也较好,电压纹波系数小于2%;储能电感和滤波电容的电流波动小。

4.2 试验结果分析
突加、减50%额定负载的试验曲线如图4所示,其中iL为负载电流。

 


试验采用具有反并联二极管的IGBT半桥器件构成的功率为80 kW试验样机。控制芯片采用TMS320F28335,该处理器处理能力和处理速度有
明显提高,有利于复杂形式调节器的应用;驱动采用2SD315AI-33驱动板,试验电路输入、输出电容采用500μF/1 500 V的电解电容。测试仪器为DL750示波记录仪。可见,试验波形与仿真波形基本一致,验证了参数设计和仿真方法的正确性,同时也验证了所设计的非PID增量式数字调节器算法的正确性。

5 结论
通过对Bi Buck-Boost直流变换装置的设计及仿真、试验研究,获得以下结论:首先,采用了工程设计法设计调节器参数简单快捷,便于工程实践;其次,通过对一般传函结构的调节器增量式算法的推导,实现了非PID调节器的数字化实现。仿真和试验结果均具有良好的动态性能和稳态性能,为大功率双向DC/DC变换装置的设计奠定了基础。

关键字:变换器  工程设计法  数字控制 引用地址:基于数字控制的双向直流变换装置的设计

上一篇:PLC产品在矿用组合开关中的应用
下一篇:利用面向高级电力管理和工业控制的多通道单转换器架构

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31

数字控制电源性能提高的设计方案
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。 UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1:数字电源的典型实施方案。 图1是数字控制电源的典型实施
[电源管理]
<font color='red'>数字控制</font>电源性能提高的设计方案
改进的单级功率因数校正AC/DC变换器的拓扑综述
摘要:单级功率因数校正(简称单级PFC)由于控制电路简单、成本低、功率密度高在中小功率场合得到了广泛的应用。但是,单级PFC中存在一些问题,如储能电容电压随输入电压和负载的变化而变化,在输入高压或轻载时,电容电压可能达到上千伏;变换器的效率低;开关损耗大等缺点。介绍了几种改进的拓扑结构以解决这些问题。 关键词:功率因数校正;AC/DC变换器;单级 1 概述 为了减小对交流电网的谐波污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准(如IEC1000-3-2)。因此,要求交流输入电源必须采取措施降低电流谐波含量, 提高功率因数。目前广泛采用的有源功率因数校正方法有两种,即两级PFC和单级PFC。两级PFC方案 如图1所示,将PF
[应用]
高可靠的新型DC/DC变换器模块设计
  0 引言   目前,在高端电子设备领域,高等级的DC/DC电源模块主要还是依赖国外进口,因此,尽快实现高质量等级DC/DC电源模块国产化迫在眉睫。本文以一种质量等级为H级的DC/DC电源模块的设计为例,从电路、工艺等方面详细介绍了H级DC/DC电源模块的设计思想。   1 模块主要指标   该DC/DC电源模块是为整机配套使用的。其要求的输入电压为20~35V,输出电压为10~10.1V/10~10.2 V(-55℃~+125CIC)、5~-5.1V/5~-5.2 V(一55℃~+125℃),负载调整率和电压调整率均小于1%,输出纹波电压小于40 Mv   2 电路设计   2.1 非平衡双路功率电压输出设计
[电源管理]
高可靠的新型DC/DC<font color='red'>变换器</font>模块设计
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
   摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。    关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器    0 引言   数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现容易,谐波较
[嵌入式]
Zeta变换器基本电路
图 Zeta变换器 基本电路 基本电路如图1所示。它是六种DC/DC变换器中的一种,即Zeta变换器。
[电源管理]
Zeta<font color='red'>变换器</font>基本电路
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
  1 引言   开关电源在仪器仪表,通信及自动化设备中得到了广泛的应用,但是,开关电源是个电磁骚扰源,它产生的谐波将会沿线路产生传导干扰和辐射干扰,从而对电网产生污染,并对邻近电子设备产生干扰。如何消除电力电子装置的谐波污染,并提高其功率因数,已成为电力电子技术的一项重大课题,采用有源功率因数校正(APFC)技术是最佳解决方式。   随着变换器工作的高频化,功率开关、二极管以及吸收电路上的能量损失将随开关频率的增加而增加,APFC电路的效率将明显降低。借助各种软开关技术进一步提高APFC电路的性能是解决这一问题最有效的途径,因此,将软开关技术与APFC相结合,是APFC发展方向之一。   单周期控制(One-CycleContr
[电源管理]
基于单周期控制的软开关AC/DC<font color='red'>变换器</font>
解析电源系统中数字控制器的应用设计
  在 电源 系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。   UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。      图1是数字控制 电源 的典型实施方案。图中
[电源管理]
解析电源系统中<font color='red'>数字控制</font>器的应用设计
一种电流型DC/DC变换器的研制
1 引言 开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式[1]。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。 2 高频电流型脉宽控制器 UC3825B UC3825B 是高性能脉宽控制器[2]。该控制器包含精确的电压基准、微功率启动电路、软启动、高频振荡器、宽带误带放大器、快速电流限制比较器、双脉冲抑制逻辑和双图腾柱输出驱动器。信号经过电流限制和比较器,逻辑和输出驱动器,具有很短的传输延时。 UC3825B 具有以下特点:适用于电压型或电流型开关电源
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
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。

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