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      新型全橋逆變電源電路設(shè)計

      2013-11-20 07:57:28周成虎
      關(guān)鍵詞:橋式正弦波諧波

      周成虎,李 娜

      (河南工程學(xué)院 電氣信息工程學(xué)院,河南 鄭州 451191)

      用于井下電力設(shè)備的高標(biāo)準(zhǔn)逆變器,要求其正弦波的諧波含量較低,雖然傳統(tǒng)純硬件控制的逆變器就可以實現(xiàn),但其體積龐大、效率較低,難以推廣應(yīng)用.另外,傳統(tǒng)逆變器的輸出電壓反饋調(diào)節(jié)復(fù)雜且效果不佳,輸出電壓波形約占總諧波失真(THD)的31%[1-2],而采用數(shù)字算法控制可以提高逆變電源的開關(guān)頻率、減少其體積和質(zhì)量,并可消除變壓器的噪聲、改善輸出電壓的響應(yīng)速度[3-5].本設(shè)計給出了新型數(shù)字正弦脈寬脈位調(diào)制(SPWPM)控制算法,分析了該算法的原理,并用ARM微處理器實現(xiàn)了該算法.

      1 逆變電源電路的原理分析

      圖1 逆變電源的系統(tǒng)圖Fig.1 Inverter power supply system diagram

      本設(shè)計采用的直流電壓是蓄電池的輸出電壓VDC=48 V.使用全橋逆變器產(chǎn)生等幅不等高的不連續(xù)脈沖電壓Uef,該電壓供給負(fù)載,經(jīng)高頻變壓器隔離并濾波后得到正弦波Uo.該電壓控制芯片選用ARM微處理器,主要通過查找表的方法進(jìn)行PWM脈寬控制,經(jīng)光耦隔離并由專用驅(qū)動芯片IR2130驅(qū)動橋式逆變電路,如圖1所示.

      電源VDC為蓄電池電壓,考慮到蓄電池在欠壓的情況下不宜工作,故設(shè)置欠壓保護.欠壓保護的功能由繼電器實現(xiàn),其常開觸點與電源串聯(lián),電源電壓不足時繼電器不吸合,電路無法工作.D1是一個大功率二極管,用于防止電源反接造成的短路.

      采用全橋式DC-AC逆變電路輸出工頻交流電壓,通過ARM微處理反饋調(diào)節(jié)電路,使橋式逆變電路(V1~V4)輸出電壓為等幅不等高的不連續(xù)脈沖電壓Uef,如圖2所示.

      圖2 電壓Uef的波形圖Fig.2 Voltage waveform Uef in figure

      電源電壓和負(fù)載變化時,輸出電壓平均值Uf變小,與標(biāo)準(zhǔn)值相比得到一個系數(shù)k1=Uf/標(biāo)準(zhǔn)值.查找表的所有數(shù)值均除以系數(shù)k1,來調(diào)節(jié)ARM微處理器輸出的每個PWM波的占空比.這時,電壓Uef的平均值會上升,使正弦波Uo的幅值上升,該調(diào)節(jié)方法不影響其總諧波失真(THD).反之,用同一方法減少查找表的所有數(shù)值.

      諧波校正是該電路的難點,電壓Uo的總諧波畸變率

      (1)

      可將電壓Uo展開成傅里葉基數(shù),從而得到一系列不同頻率的正弦波[6-9],如果采用以前部分學(xué)者的反饋方法,逐個計算諧波分量,再按照分量逐個補償,其反應(yīng)速度較慢.

      圖3 驅(qū)動電路原理圖Fig.3 Driver circuit diagram

      逆變器控制系統(tǒng)選用具有Cortex-M3內(nèi)核的ARM微處理器(STM32F103RTB6).外部晶振選為8 MHz,內(nèi)核頻率為72 MHz,諧振開關(guān)頻率是5.5 kHz.

      2 驅(qū)動電路及軟件設(shè)計

      驅(qū)動電路原理如圖3 所示,ARM微處理器的PWM驅(qū)動信號經(jīng)過高速光耦(6N137)隔離和升壓,得到15 V驅(qū)動信號.再經(jīng)過IR2130得到驅(qū)動開關(guān)管V1~V4的信號.IR2130內(nèi)置簡化的自舉電路和過流保護電路,自舉電路由電容(470 μF)和二極管組成,其原理參見有關(guān)手冊,不再詳述.

      為了保證電源的可靠運行,在開關(guān)管V1~V4的柵源極并聯(lián)一個10 kΩ的電阻,用以消除感應(yīng)電壓,防止橋臂上下兩個MOS管直通斷路[10].

      根據(jù)以上分析,給出該電路的軟件流程,如圖4所示.

      圖4 軟件流程圖Fig.4 Software flow chart

      3 實驗結(jié)果

      圖5 負(fù)載電壓波形Fig.5 Load voltage waveform

      該電路的輸入電壓為48 V直流電壓,V0=660 V,輸出頻率為50 Hz,I0=0~1.5 A,開關(guān)頻fs=5.1 kHz.設(shè)定紋波電壓ΔV0<2 V.控制系統(tǒng)是設(shè)計的關(guān)鍵部分,由ARM微處理器控制DC-AC變換電路,實現(xiàn)電壓的穩(wěn)定輸出.ARM微處理器自帶A/D.采用閉環(huán)控制電路來實現(xiàn)輸出電壓穩(wěn)定和減少諧波影響,實驗波形如圖5所示.

      電路具有輸出電壓自動調(diào)節(jié)、輸入欠壓保護、過流保護等功能.采用該算法的逆變器克服了傳統(tǒng)SPWM逆變器的缺點,具有電氣隔離功能,電路結(jié)構(gòu)簡單.實驗驗證了所提出的電路功能,輸出電壓波形占總諧波失真(THD)的比例小于5%.

      參考文獻(xiàn):

      [1] 張興,張崇巍,曹仁賢.光伏陣列并網(wǎng)逆變器非線性控制策略的研究[J].太陽能學(xué)報,2002,23(6):770-773.

      [2] 楊海柱,金新民.基于DSP控制的光伏并網(wǎng)逆變器最大功率的跟蹤問題[J].太陽能學(xué)報,2005,26(6):760-765.

      [3] 王長貴,王斯成.太陽能光伏發(fā)電使用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:3-5.

      [4] 葉秋香,鄭建立.光伏電池最大功率跟蹤器的研究與開發(fā)[J].東華大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2007,33(1): 78-82.

      [5] 孫孝峰,鄔偉揚,李長吾,等.高效率并網(wǎng)太陽能逆變器研究[J].電力電子技術(shù),2003,37(2):49-52.

      [6] 李開彥,賀攀,干磊.PWM技術(shù)優(yōu)化的實現(xiàn)與應(yīng)用[J].煤炭技術(shù),2011,30(9):66-69.

      [7] Member M D,Marwali M N,Jung J W.A three phase four wire inverter control technique for a single distributed generation unit in island mode[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2008,23(1):322-331.

      [8] Ahmed M E,Mekhilef S.Design and implementation of a multi level three-phase inverter with less switches and low output voltage distortion[J].IEEE Power Electronics Letters,2009,9(4):593-602.

      [9] Somasekhar V T,Gopakumar K.Three-level inverter configuration cascading two two-level inverters[J].IEEE Proceedings Electric Power Applications,2003,150(3):245-254.

      [10] 周成虎,甕嘉民.電動汽車無線反饋非接觸充電電路設(shè)計[J].電力電子技術(shù),2012,46(5):20-21.

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