基于DSP技術(shù)的軟件鎖相環(huán)設(shè)計
0 引言
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201609/304010.htm隨著世界環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)危機(jī)的曰趨嚴(yán)重,可再生能源的研究越來越受人們重視。作為最有開發(fā)前景可產(chǎn)生可再生能源的變流器并網(wǎng)技術(shù)成為人們研究的重點(diǎn)。其中鎖相技術(shù)是其核心技術(shù)。
常用的鎖相有硬件鎖相和軟件鎖相。傳統(tǒng)的硬件鎖相就是通過邏輯器件對電壓信號進(jìn)行過零檢測,電路簡單、設(shè)計巧妙,但具有一些不足,當(dāng)電網(wǎng)電壓發(fā)生頻率、相位突變或三相電壓不平衡時很難實(shí)現(xiàn)鎖相,動態(tài)性能較差。而軟件鎖相具有良好的抗干擾能力,能以較高的精度、較快的速度實(shí)現(xiàn)鎖相。
因此,本文在分析鎖相環(huán)基本原理的基礎(chǔ)上,搭建并網(wǎng)試驗(yàn)平臺,采用設(shè)計自由、適應(yīng)性強(qiáng)的軟件鎖相技術(shù),試驗(yàn)表明,本軟鎖相技術(shù)可很好地實(shí)現(xiàn)鎖相。
1 鎖相環(huán)基本原理
鎖相環(huán)是一個相位誤差反饋系統(tǒng),由鑒相器(PD)、低通濾波器(LPF)和壓控振蕩器(VCO)組成,其工作原理是將輸入的電壓信號與SPLL內(nèi)部信號的相位差轉(zhuǎn)換為直流量,經(jīng)過濾波器后通過壓控振蕩器,實(shí)現(xiàn)信號的頻率和相位的調(diào)整,從而使其與電網(wǎng)電壓同頻同相,其控制結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
其中,鑒相器采用乘法器,構(gòu)成基于乘法鑒相器的閉環(huán)鎖相環(huán),將壓控振蕩器的輸出信號v0與輸入信號vg進(jìn)行相位比較,從而產(chǎn)生相位差的誤差電壓vd。
鑒相器輸出式(1):
上式中可以發(fā)現(xiàn),鑒相器輸出的相位差中存在高頻分量,因此需要通過低通濾波器來濾除其中的高頻成分。低通濾波器實(shí)際上是一個比例積分控制器PI,濾除誤差電壓vd中的二次諧波分量和噪聲,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性,通過PI控制器的誤差傳遞函數(shù)輸出為式(2)。
壓控振蕩器在鎖相環(huán)路中起了一次積分的作用,即壓控振蕩器實(shí)際上是鎖相環(huán)路中的固有積分環(huán)節(jié),完成電壓/頻率的變換。
2 硬件電路設(shè)計
2.1 DSP28335簡單介紹
本文采用的DSP芯片為TMS320F28335,該芯片具有一個12位帶流水線結(jié)構(gòu)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器和6個獨(dú)立的ePWM模塊。ADC具有16個通道,1個轉(zhuǎn)換內(nèi)核,可實(shí)現(xiàn)順序采樣和同時采樣。一個完整的ePWM輸出通道包括EPWMxA和EPWMxB兩路信號。實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中的IPM模塊驅(qū)動信號由該模塊產(chǎn)生。
2.2 信號調(diào)理電路
本設(shè)計采用霍爾電壓傳感器VSM025對交流電壓進(jìn)行采樣,將采集到的電網(wǎng)電壓轉(zhuǎn)換成在-3~+3V之間;同時通過信號調(diào)理電路對傳感器輸出的電壓信號進(jìn)行差分放大和抬升,并輸出0~3V電壓信號,通過DSP的AD采樣后進(jìn)行信號的采集和處理。其信號調(diào)理電路如圖2所示。
2.3 信號輸出電路
PWM信號是一系列可變脈寬的脈沖信號,其輸出可以用來表征模擬信號,在PWM輸出端進(jìn)行積分可以得到期望的模擬信號。本系統(tǒng)中產(chǎn)生的PWM波通過邏輯芯片來驅(qū)動IPM模塊,通過RC低通濾波電路到PWMDAC口將波形輸出觀察。其電路圖如圖3所示。
3 軟件算法設(shè)計
并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中,通過鎖相技術(shù)實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)電壓相位的鎖定,從而使逆變輸出的電流與電網(wǎng)電壓同頻同相。鎖相技術(shù)中其控制精度直接影響到并網(wǎng)運(yùn)行的性能。軟件鎖相的流程圖如圖4所示。
4 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
4.1 采用PWMDAC進(jìn)行驗(yàn)證
為了驗(yàn)證軟件鎖相的效果搭建了實(shí)驗(yàn)平臺,該平臺包含模擬電網(wǎng)、電壓傳感器、信號調(diào)理電路、DSP(TMS320F28335)核心板、信號輸出電路、數(shù)字示波器六個部分,如圖5所示。
通過霍爾電壓傳感器檢測電網(wǎng)三相電壓中一相的電壓,將采集到的信號通過信號調(diào)理電路進(jìn)行處理,隨后經(jīng)DSP的AD口進(jìn)行采樣,并在DSP的內(nèi)部進(jìn)行鎖相,并通過PWM口的RC濾波電路進(jìn)行輸出。通過數(shù)字示波器觀察PWMDAC口的輸出波形與電網(wǎng)電壓波形來判斷鎖相的效果。
示波器觀察波形如圖6所示,系統(tǒng)中模擬電網(wǎng)的電壓為18V,如藍(lán)線(上)所示,綠線(下)為PWMDAC口輸出電壓。通過觀察可以發(fā)現(xiàn),PWMDAC的波形和電網(wǎng)電壓相位一致,很好地實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)電壓相位的鎖定。
4.2 并網(wǎng)驗(yàn)證
在軟件鎖相的基礎(chǔ)上搭建并網(wǎng)實(shí)驗(yàn)平臺,包含三相模擬電網(wǎng)、電壓傳感器、信號調(diào)理電路、DSP(TMS320F28335)核心板、IPM模塊、三相電感、電流傳感器、數(shù)字示波器八部分,如圖7所示。其中IPM模塊使用的是三菱公司的型號為PS21765的模塊,IPM內(nèi)部集成了邏輯、控制、檢測和保護(hù)電路。三相電感的電感值為7mH。電流傳感器檢測輸出電流信號,其信號調(diào)理電路與電壓一樣。
DSP產(chǎn)生的PWM信號,經(jīng)過邏輯電路來驅(qū)動三菱公司的IPM,并網(wǎng)時,先觀察鎖相波形及輸出電壓,在滿足條件的前提下實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。并網(wǎng)結(jié)果波形如圖8所示,紅線為輸出電流波形,藍(lán)線為通過傳感器后的電網(wǎng)電壓波形。
通過觀察發(fā)現(xiàn),并網(wǎng)逆變器的輸出電流和電網(wǎng)電壓相位一致,從而實(shí)現(xiàn)相位鎖定和逆變器并網(wǎng)。
5 總結(jié)
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