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逆變進(jìn)一步普及 模塊化逆變電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

作者: 時(shí)間:2013-12-18 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
線(xiàn)計(jì)算的,靈活性較大。采用SPWM方法之一的規(guī)則采樣Ⅱ法計(jì)算數(shù)據(jù),可比較準(zhǔn)確地得到開(kāi)關(guān)器件的導(dǎo)通、關(guān)斷時(shí)間,其原理誤差與存儲(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)取整帶來(lái)的誤差相比可以忽略。計(jì)算程序的入口參數(shù)主要有三個(gè):載波頻率fc、調(diào)制頻率fm和調(diào)制度M,其中調(diào)制度代表預(yù)期的輸出幅值。輸出電壓切換前后的幅值相差很大,不能使用一個(gè)調(diào)制度,所以在ROM中存儲(chǔ)兩組數(shù)據(jù)(每組2k字節(jié)),通過(guò)控制高位地址線(xiàn)實(shí)現(xiàn)電壓切換。前面2.2節(jié)述及,起動(dòng)階段輸出68V時(shí),需適當(dāng)?shù)倪^(guò)調(diào)制,此時(shí),SPWM就近似為梯形波比較調(diào)制,使直流利用率提高;而正常工作輸出36V時(shí),直流母線(xiàn)電壓綽綽有余,調(diào)制度較低,諧波含量將很少。

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/227412.htm

規(guī)則采樣Ⅱ法的原理如圖2所示,在三角載波的負(fù)峰值時(shí)對(duì)正弦調(diào)制波采樣,得到圖中E點(diǎn),采樣電壓為urE=MsinωCtE。E點(diǎn)水平線(xiàn)在三角波上截得A、B兩點(diǎn),兩點(diǎn)間的時(shí)間就作為SPWM波在該載波周期的脈寬時(shí)間t2。由相似三角形的比例關(guān)系可得下式:

脈寬時(shí)間(1)

間隙時(shí)間(2)

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Tc為三角載波的周期。利用式(1)可以很快地計(jì)算出各個(gè)脈沖寬度,而兩個(gè)脈沖之間的間隙時(shí)間為前一脈沖的t3與后一脈沖的t1之和。

圖3是產(chǎn)生PWM數(shù)據(jù)的程序流程:

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程序中,計(jì)算某相數(shù)據(jù)的子程序是三相公用的。其中一個(gè)參數(shù)是正弦調(diào)制波相位,改變這個(gè)參數(shù)可分別計(jì)算出A、B、C數(shù)據(jù),并且可以補(bǔ)償因?yàn)V波元件參數(shù)不一致而導(dǎo)致的三相不平衡。

計(jì)算完各開(kāi)關(guān)點(diǎn)時(shí)間后,將時(shí)間轉(zhuǎn)換為0、1位串的字節(jié)長(zhǎng)度,這個(gè)過(guò)程要進(jìn)行四舍五入,修正值初值為0.5。但四舍五入一般會(huì)帶來(lái)數(shù)字節(jié)的誤差,為了保證總的字節(jié)數(shù)成整k,需要以逐次逼近方式修改修正值。

此部分電路中,一555多諧振蕩器產(chǎn)生819.2kHz時(shí)鐘,經(jīng)12位計(jì)數(shù)器進(jìn)行地址變換,使存儲(chǔ)于ROM中的PWM數(shù)據(jù)周期性地輸出,再由專(zhuān)用驅(qū)動(dòng)芯片IR2110驅(qū)動(dòng)MOSFET三相全橋進(jìn)行逆變。4 輸出電壓控制

介紹這部分前,需先對(duì)VICOR模塊的調(diào)壓原理進(jìn)行了解,參見(jiàn)圖4。

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VICOR模塊的電壓調(diào)節(jié)端TRIM同時(shí)也是模塊內(nèi)部誤差放大器的電壓給定端,經(jīng)一個(gè)10kΩ電阻與2.5V基準(zhǔn)串聯(lián),此端懸空時(shí),誤差放大器的給定電壓為2.5V,模塊輸出額定電壓。由TRIM端外接電阻到-OUT端與10kΩ電阻對(duì)2.5V分壓,使誤差放大器的給定電壓降低,模塊的輸出電壓即被按比例地調(diào)低;由+OUT端外接電阻到TRIM端與10kΩ電阻對(duì)輸出電壓分壓,輸出電壓亦被按比例地調(diào)高。模塊的輸出電壓調(diào)節(jié)范圍是額定值的5%到110%。值得注意的是,若TRIM端電壓過(guò)高,將導(dǎo)致模塊的過(guò)壓保護(hù)動(dòng)作。

使模塊的電壓調(diào)節(jié)端TRIM隨著系統(tǒng)輸出電壓有效值的變化而反向變化,即可構(gòu)成負(fù)反饋閉環(huán)回路??梢钥闯?若將系統(tǒng)抽象為一閉環(huán)系統(tǒng)U(s)=U0×C(s)/F(s),模塊內(nèi)的2.5V基準(zhǔn)也是系統(tǒng)的給定值U0,負(fù)反饋環(huán)路可抽象為反饋通道傳遞函數(shù)F(s)。系統(tǒng)有68V、36V兩次穩(wěn)壓過(guò)程,只需在切換數(shù)據(jù)頁(yè)的同時(shí)相應(yīng)改變F(s)中的反饋系數(shù)即可。

此部分的電路參見(jiàn)圖5。

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輸出的三相電壓經(jīng)整流濾波后,在電位器RP1的滑臂上取得反饋電壓,該電壓經(jīng)光耦N1隔離、反相后送到VICOR模塊的TRIM端,即構(gòu)成了負(fù)反饋環(huán)。這里光耦三極管等效為一個(gè)接在TRIM和-OUT端的受控可變電阻,這樣有效地防止了TRIM端上的反饋電壓過(guò)高。

通電后,首先+15V經(jīng)R對(duì)C充電,充電時(shí)間常數(shù)由二者的乘積決定。當(dāng)C上的電壓不超過(guò)穩(wěn)壓管DZ穩(wěn)壓值加0.7V時(shí),T1不導(dǎo)通,集電極輸出為高電平,選中ROM里存儲(chǔ)68V數(shù)據(jù)的頁(yè)面,同時(shí),三極管T2、達(dá)林頓光耦N2導(dǎo)通,電位器RP2與RP1并聯(lián),這個(gè)狀態(tài)對(duì)應(yīng)于起動(dòng)階段輸出68V高電壓;當(dāng)C上的電壓超過(guò)穩(wěn)壓管穩(wěn)壓值加0.7V后,T1導(dǎo)通,集電極輸出為低電平,選中存儲(chǔ)36V數(shù)據(jù)的頁(yè)面,同時(shí)T2、N2截止,RP2支路斷開(kāi),RP1滑臂上的反饋電壓增大,系統(tǒng)反饋系數(shù)也變大,輸出將降低,這時(shí)對(duì)應(yīng)于正常工作階段輸出36V。



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