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[導(dǎo)讀]摘要:討論模塊化逆變電源的應(yīng)用場合及設(shè)計特點,并以某定向陀螺用的逆變電源為例,介紹了模塊化逆變電源的設(shè)計過程。關(guān)鍵字:模塊化逆變電源VICOR模塊查表法規(guī)則采樣Ⅱ法SPWMPAMOn Design and Application of Modul

摘要:討論模塊化逆變電源的應(yīng)用場合及設(shè)計特點,并以某定向陀螺用的逆變電源為例,介紹了模塊化逆變電源的設(shè)計過程。

關(guān)鍵字:模塊化逆變電源VICOR模塊查表法規(guī)則采樣Ⅱ法SPWMPAM

On Design and Application of Modularized Inverter

Abstract: In this paper, the application occasion and the design consideration of modularized inverter is discussed. The whole process of design is introduced by taken a modularized invert supply of a orienting whirligig as an example.

Keywords: Modularized inverter, VICOR module, Table? searching method,Regular sampleⅡ , SPWM, PAM

中圖法分類號:TN86文獻標(biāo)識碼:A文章編號:0219?2713(2000)12-652-04

1引言

目前,逆變技術(shù)已在國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域中得到了極其廣泛的應(yīng)用,國內(nèi)外許多公司已能生產(chǎn)技術(shù)成熟的標(biāo)準(zhǔn)逆變電源,這些產(chǎn)品實現(xiàn)的功能較多,性能較好、可適應(yīng)較復(fù)雜的負載情況,但控制方案較復(fù)雜、體積較大、價格昂貴,適于實驗室、車間的集中供電。在逆變技術(shù)的進一步普及應(yīng)用中,越來越多的產(chǎn)品、設(shè)備要求逆變電源象直流電源一樣模塊化,并成為該產(chǎn)品、設(shè)備的一部分。通常在這種場合對逆變電源要求容量較小、負載單一、并控制體積和成本,顯然再采用標(biāo)準(zhǔn)逆變電源的方案就不合適了,這需要仔細考慮系統(tǒng)方案,簡化控制,在保證性能指標(biāo)的同時,減小體積,降低成本。

本文以某新型魚雷定向陀螺用的模塊化逆變電源為例,介紹模塊化逆變電源的設(shè)計與應(yīng)用情況。本例的負載為感性,輸出電壓有個切換過程,在要求輸出電壓固定的場合,去掉電壓切換部分即可。

本模塊電源為三相400Hz逆變電源,24VDC輸入,要求輸出電壓在通電30s內(nèi)為68V,此時負載電流為3A;30s后,陀螺的起動過程結(jié)束,要求輸出電壓無間斷地切換為36V,并提供1A負載電流,穩(wěn)壓精度2%,輸入輸出隔離。模塊外形尺寸不大于120mm×130mm×50mm。

2系統(tǒng)設(shè)計

在模塊電源的研發(fā)過程中,系統(tǒng)設(shè)計直接決定產(chǎn)品的最終性能。現(xiàn)采用以下方案構(gòu)成SPWM型逆變器,系統(tǒng)框圖見圖1。

圖1系統(tǒng)框圖

2.1控制方案

模塊化逆變電源的負載一般已知,其特性也不復(fù)雜,沒有進行實時計算的必要,因此采用查表法是很合適的,將控制波形的SPWM數(shù)據(jù)事先計算出來,存入ROM中,這樣可使控制部分得到最大程度的簡化。調(diào)節(jié)直流母線電壓可以進行輸出電壓的控制,雖然這種方式不利于三相分相控制并有一定滯后,在大容量逆變器中不常見,但在三相平衡負載場合,是完全可以滿足要求的。所以,本系統(tǒng)實際采用了PWM、PAM兩種控制方式??刂撇糠质窍到y(tǒng)的關(guān)鍵,本文將做詳細介紹。

2.2主電路設(shè)計

主電路需將24VDC輸入變換為較高的、可調(diào)節(jié)的直流母線電壓,選擇性能優(yōu)良的DC/DC模塊,可縮短設(shè)計周期、提高產(chǎn)品可靠性。

圖2規(guī)則采樣Ⅱ法

DC/DC模塊選用VICOR產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用了ZCS/ZVS(零電流/電壓開關(guān))技術(shù),突出優(yōu)點是高效率、高功率密度、高可靠性、低電磁干擾;同時,可以利用其I/O隔離的特性實現(xiàn)系統(tǒng)的隔離。若使用兩只24V變48V、輸出150W的VICOR模塊,輸入并聯(lián),輸出串聯(lián),可獲得96V的直流母線電壓。

(1)檢驗功率不計各處損耗,最大輸出功率為

68×3=204VA

兩只模塊可輸出功率達300W,可以滿足要求。

(2)檢驗電壓正常工作輸出36V時,若直流利用率為0.7,調(diào)制度為最大值1,則需直流電壓

36/0.7=51.5V

輸出68V時,若直流利用率仍為0.7,調(diào)制度為最大值1,則需直流電壓

68/0.7=97V

這是空載時所需的直流電壓,當(dāng)帶重載時,因線路阻抗和系統(tǒng)輸出阻抗的存在,所需的直流母線電壓更高,所以必須采取措施提高直流利用率。計算SPWM數(shù)據(jù)時,可適當(dāng)?shù)剡^調(diào)制,并在電路中稍微加大濾波,就可達到目的。

逆變橋使用MOSFET構(gòu)成三相逆變?nèi)珮?,濾波網(wǎng)絡(luò)中的電容采用三角形連接以加強濾波作用。

2.3保護與控制電源

當(dāng)有異常情況出現(xiàn)時,有兩種方法切斷輸出,一是封鎖控制數(shù)據(jù),如選擇ROM數(shù)據(jù)全為零的空頁,此法方便快速;二是斷開直流母線電壓,此法有利于負載的安全,這里選擇后者。VICOR模塊的GATEIN端是其功率提升同步端,也是該模塊的使能端,拉低該端電壓即可關(guān)閉模塊(Isink=6mA),它以-IN端電位為基準(zhǔn),故檢測的過流、過壓信號均須以光耦與之隔離。

控制部分已相當(dāng)簡單,電源功率很小,采用線性三端穩(wěn)壓器即可。除簡便外,還有可靠、電磁干擾小的優(yōu)點。固定一只模塊的輸出電壓以獲得控制電源,而調(diào)節(jié)另一只來控制系統(tǒng)輸出電壓的幅值。

3PWM波形控制

在ROM中的PWM數(shù)據(jù)是離線計算的,靈活性較大。采用SPWM方法之一的規(guī)則采樣Ⅱ法計算數(shù)據(jù),可比較準(zhǔn)確地得到開關(guān)器件的導(dǎo)通、關(guān)斷時間,其原理誤差與存儲數(shù)據(jù)時取整帶來的誤差相比可以忽略。計算程序的入口參數(shù)主要有三個: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,不能使用一個調(diào)制度,所以在ROM中存儲兩組數(shù)據(jù)(每組2k字節(jié)),通過控制高位地址線實現(xiàn)電壓切換。前面2.2節(jié)述及,起動階段輸出68V時,需適當(dāng)?shù)倪^調(diào)制,此時,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,直流母線電壓綽綽有余,調(diào)制度較低,諧波含量將很少。 [!--empirenews.page--]

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

脈寬時間(1)

間隙時間(2)

Tc為三角載波的周期。利用式(1)可以很快地計算出各個脈沖寬度,而兩個脈沖之間的間隙時間為前一脈沖的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:

                      

圖3產(chǎn)生PWM數(shù)據(jù)的程序流程圖

(a)主程序(b)計算某相數(shù)據(jù)子程序

 

圖4VICOR模塊調(diào)壓原理

程序中,計算某相數(shù)據(jù)的子程序是三相公用的。其中一個參數(shù)是正弦調(diào)制波相位,改變這個參數(shù)可分別計算出A、B、C數(shù)據(jù),并且可以補償因濾波元件參數(shù)不一致而導(dǎo)致的三相不平衡。計算完各開關(guān)點時間后,將時間轉(zhuǎn)換為0、1位串的字節(jié)長度,這個過程要進行四舍五入,修正值初值為0.5。但四舍五入一般會帶來數(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時鐘,經(jīng)12位計數(shù)器進行地址變換,使存儲于ROM中的PWM數(shù)據(jù)周期性地輸出,再由專用驅(qū)動芯片IR2110驅(qū)動MOSFET三相全橋進行逆變。

4輸出電壓控制

介紹這部分前,需先對VICOR模塊的調(diào)壓原理進行了解,參見圖4。

VICOR模塊的電壓調(diào)節(jié)端TRIM同時也是模塊內(nèi)部誤差放大器的電壓給定端,經(jīng)一個10kΩ電阻與2.5V基準(zhǔn)串聯(lián),此端懸空時,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端電壓過高,將導(dǎo)致模塊的過壓保護動作。

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)壓過程,只需在切換數(shù)據(jù)頁的同時相應(yīng)改變F(s)中的反饋系數(shù)即可。

此部分的電路參見圖5。

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)成了負反饋環(huán)。這里光耦三極管等效為一個接在TRIM和-OUT端的受控可變電阻,這樣有效地防止了TRIM端上的反饋電壓過高。

通電后,首先+15V經(jīng)R對C充電,充電時間常數(shù)由二者的乘積決定。當(dāng)C上的電壓不超過穩(wěn)壓管DZ穩(wěn)壓值加0.7V時,T1不導(dǎo)通,集電極輸出為高電平,選中ROM里存儲68V數(shù)據(jù)的頁面,同時,三極管T2、達林頓光耦N2導(dǎo)通,電位器RP2與RP1并聯(lián),這個狀態(tài)對應(yīng)于起動階段輸出68V高電壓;當(dāng)C上的電壓超過穩(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36V數(shù)據(jù)的頁面,同時T2、N2截止,RP2支路斷開,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,這時對應(yīng)于正常工作階段輸出36V。

圖5電壓控制電路

這里,用PWM數(shù)據(jù)的調(diào)制度大致決定輸出電壓幅度。確定此參數(shù)時,斷開負反饋環(huán),VICOR模塊輸出額定電壓,系統(tǒng)帶滿載并能輸出預(yù)定電壓時的調(diào)制度,就是合適的取值,經(jīng)實驗,68V、36V的調(diào)制度分別取為1.50、0.50。用電位器RP1、RP2可對輸出電壓在一定范圍內(nèi)微調(diào)。輸出36V時,僅RP1起作用,故應(yīng)先調(diào)定RP1,再用RP2對68V調(diào)節(jié)。

取樣電阻值的選擇很重要,選得過小,光耦會出現(xiàn)飽和情況,系統(tǒng)就會振蕩;選得太大,光耦不足以導(dǎo)通,負反饋環(huán)起不到調(diào)節(jié)作用。

5產(chǎn)品性能和應(yīng)用情況

研制的電源能滿足外形尺寸要求,能以簡潔的電路實現(xiàn)并完全達到各性能參數(shù)的關(guān)鍵在于VICOR模塊與逆變部分的巧妙配合。以下是產(chǎn)品的實測數(shù)據(jù):

(1)輸出電壓

穩(wěn)壓精度——30s內(nèi):空載:69.0V滿載:67.5V

30s后:空載:36.3V滿載:36.0V

頻率——開機:401.5Hz帶載一小時:398.5Hz

THD——輸出68V空載:0.5%80%負載:3%

輸出36V空載:0.2%80%負載:0.5%

三相不平衡度: <2%

(2)最大輸出功率:210VA

(3)效率:65%(滿載)

(4)輸入電壓:(21~32)VDC

模塊化逆變電源試制成功后,除用于該型魚雷外,還用于某型雷達及某研究所的航空傳感器測試平臺等場合,用戶反映良好。

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