为实现农用小功率电源变频控制广泛应用的系统设计

为实现农用小功率电源变频控制广泛应用的系统设计,第1张

引言

目前,国内外关于交流变频技术的研究很多,但大多是对针对中、高等级功率的三相交流变频技术的研究,对于农用小功率电器研究较少,对农用单相变频系统的具体设计较少。而随着农用电器在农业、家电上的广泛使用,小功率的单相输入、三相交流输出变频技术可解决这一实际的问题。为此,本文设计了一套基于SPWM 算法单相交流变频调速系统,以单相交流220 V为输入电源,经过单相不可控桥式整流,再经过大电容滤波,获得稳定的直流270 V 电压,再经过三相桥式逆变电路,获得电压幅值可调的三相交流电,供给三相交流电机工作。

1 系统总体设计方案

系统基于变频控制的基本原理,采用恒定V/F比值控制,保持输入电压幅值与频率成线性关系,通过单片机实现SPWM控制。

1.1 系统功能结构

系统的结构框图如图1所示,系统采用交-直-交电力电子变压变频的典型结构。单相交流220 V为输入,经过单相不可控桥式整流,再经过大电容滤波,获得稳定的直流270 V 电压,再经过三相全波逆变电路输出。

同时,控制电路根据SPWM 控制的算法原理,计算出调频和调幅的大小,并与变频器反馈的输出电流进行比较分析,得出理想的控制波形通过驱动电路以驱动开关器件IGBT的开通与关断,从而输出频率幅值可调的三相交流电。系统主要功能有直流电压检测、输出电流采集、温度采集及保护、短路保护、过流保护。控制系统控制电路选用的是16位单片机dsPIC30F6010A,以实现对各个参数的调节和对系统的保护等功能。

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1.2 SPWM波形算法原理

通过傅里叶分析得知,SPWM波形输出的基频幅度为:

式中:N 为半个波形中的脉宽个数;Um 为输入电压的幅值。当N》1时有U1m》Um,因此输出电压基波正是调制时所要求的正弦波,同时还可知这种SPWM发生方法可以有效抑制k=2N-1次以下的低次谐波,存在高次谐波。

加在交流感应电机的三相绕组上的电压分别为:

式中:Em 为电压幅值;ω 为输出电压的角频率;ω = 2πf ,f 为输出电压的频率,也就是波形发生器的调制频率。相位上互差120°的三相电压加到感应电机的绕组中,产生三相电流,形成一个圆形的旋转磁场,带动电机转子转动。恒定V/F比值控制时,输入电压幅值与频率成线性关系,而被控制的电机一般具有简单的V/F线性关系,则可以用计算方法来代替V/F表[4]。图2描述了V/F控制具体计算流程。

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2 系统的SPWM控制电路

SPWM 控制电路主要由dsPIC30F6010A 单片机、MC54HC244、PNP 三极管Q1、供电电源、电容和电阻等组成,如图3 所示。R1 为Q1 的集电极电阻和MC54HC244 的上拉电阻,使信号箝位在高电平,从而提高芯片输入信号的噪音容限,以增强抗干扰能力,同时,也起到限流作用。R2 为Q1 的基极电阻,起限流作用。C1 并接在5 V 电源和地之间,作为支撑电容、蓄电池作用。当逆变器正常工作时,电流检测的值与SPWM计算给定值进行比较,得到高电平,单片机SPWM 故障引脚FLTA输入高电平信号,允许SPWM波输出。同时,Q1导通,MC54HC244使能端G为低电平,输出端Y输出SPWM 信号。当逆变器发生短路等故障时,Q1 截止,MC54HC244使能端G为高电平,封锁SPWM信号输出,实现硬件保护。同时,单片机故障引脚FLTA接入低电平,封锁SPWM波输出,实现软件保护。

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3 SPWM系统的软件实现

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4 实验测试

系统运用MPLAB软件集成开发环境IDE 8.53中的在线调试器MPLAB ICD2对本系统进行调试。MPLABIDE 软件是一个带有用于编程开发和调试微芯单片机设计应用程序的工具包的桌面开发环境。MPLAB IDE可以方便应用于Windows XP、Windows 2000 和Win-dows NT *** 作环境。MPLAB IDE 是MPLAB 编辑器、MPLAB ASM30 汇编器、MPLAB SIM 软件模拟器、MPLAB LIB30 库、MPLAB LINK30 链接器、MPLAB ICE4000 在线仿真器、PRO MATE II 编程器及在线调制器ICD2等各种Microchip开发系统工具共用的用户界面。

如图5所示为IDE 8.53 *** 作界面。运用MPLAB软件对所得的单相变频系统进行在线调试,可测试本系统的性能。

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5 结语

通过MPLAB 软件,对农用小功率单相变频调速系统性能做了测试

(1)系统结构合理,输入/输出过程稳定,具备小功率单相交流输入、系统控制输出可控的三相交流电机的调速功能。

(2)单片机输出SPWM波形稳定、可靠,逆变器能输出的正弦交流波形能满足小功率三相交流电机的使用。(作者:胡灿,陈超,蒋建云,孟祥营,王旭峰)

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