《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于DSP控制的三相AC/AC變頻器控制方案的研究
基于DSP控制的三相AC/AC變頻器控制方案的研究
摘要: 近年來,微處理器的迅猛發展使數字化的交-交變頻器在電力拖動中的應用日益廣泛,本文以TI公司的DSP芯片TMS320F240為核心來研究三相交-交變頻器的各種控制方案,并且比較了各自的優缺點。
Abstract:
Key words :

  引言

  AC/AC 變頻器是指直接將較高固定頻率的電壓變換為頻率較低而輸出電壓幅值可變的變換器。為了使輸出電壓的諧波減到最小,要求在交流傳動中應用的變頻器輸出電壓的波形盡可能接近于正弦 , 那么就要對反并聯變換器的觸發延遲角連續進行交變的相位調制。

  近年來,微處理器的迅猛發展使數字化的交 - 交變頻器在電力拖動中的應用日益廣泛, 本文以TI公司的DSP芯片TMS320F240為核心來研究三相交-交變頻器的各種控制方案 , 并且比較了各自的優缺點。

  本系統的硬件基礎包括主回路、 晶閘管驅動電路、I/O擴展電路 、數據采集電路。由數據采集電路產生換組的零電流信號和三相同步信號。捕獲中斷口 CAPINT1 每隔 60o(10/3ms) 捕捉電源的同步信號, 進入同步信號中斷程序, 結合I/O端口 PB1、PB2、PB3所處的狀態, 就可以確定相應的同步波波頭值以判相定管。I/O 端口 PC0、PC1、PC2 檢測三相電流的過零檢測信號,當過零信號有效時,進入相應的換組子程序 ,進行換組。在觸發脈沖產生的時刻,這時將編碼通過數據總線輸出到I/O擴展電路以觸發相應的晶閘管。以此硬件電路作為基礎介紹了幾種控制方法編寫程序, 并比較了各自的優缺點。

  1 逐點比較法

  

  圖1:比較法確定的換相時刻圖。

  電網換相AC/AC變頻器的交流輸出電壓是由其各相輸入電壓波形的各個片段組合而成的。理想的調制方法應能使輸出電壓的瞬時值與正弦波形的差值保持最小。 設要求輸出的基準電壓, 輸出的三相交流線電壓波形為 u1, u2, 如圖1所示。只要原先導通相u1比相繼導通相u2更接近要求輸出的理想電壓, 即(uR-u1)《(u2-uR) 得 uR《(u1+u2)/2,則u1應繼續出現在輸出端。當 uR=(u1+u2)/2,則由u1轉換到u2。

  以自然換相點作為起點 , 則

  

  則

  

  當觸發角為a時,要求

  

  因此,對于脈波的交-交變頻器,以各晶閘管觸發延遲角a=0為起點的一系列余弦同步電壓與理想輸出電壓的交點為觸發點,即可滿足輸出的電壓波形與正弦電壓相差最小的要求。

  逐點比較法就是在DSP內存中制作表格 ,用查表法產生同步波和基準電壓波, 然后不斷地循環比較。當兩者的值相等時,立即觸發相應的晶閘管。只要DSP的采樣間隔取得足夠小 ,通過比較就可以得到精確的交點。

  2 直線近似余弦交點法

  查表法控制算法簡單,易于實現, 但占用很大的計算資源 , 大量的時間用于比較操作, 而一個輸出電壓周期中真正得到的交點很少 , 并且要達到一定的精度, 需大量表格, 內存占用量較大。

  為了避免 DSP不斷循環查表耗費大量時間, 利用其CAPINT1捕獲公共同步信號, 每隔3.3ms 向DS申請中斷。 在中斷服務子程序中完成交點的計算程序得到觸發角對應的定時值 ,并啟動計數器。 在余弦交點法的原理中用直線代替余弦波和電壓基準波, 可以得到下面的圖形 ,如圖2所示 。

  

  圖2:近似直線的同步波形和基準波形。

  波形簡化后,以基準電壓正相過零點為坐標原點建立坐標系。 設同步波的幅值為1, 基準電壓波的幅值范圍為 [-1,+1]。要輸出的電壓幅值和頻率給定后, 其波形的斜率為4rf, 同步波頻率不變 , 它的斜率是固定的200。 已知O點和觸發點P點的瞬時值分別為x,y, 則解直線方程組:

  y=4rf (1)

  y=200t+b (2)

  可以求得 y=(50xrf)/(50rf)

  ta=(1-y)/200

  式中 ta 為延遲角 a 對應的時刻。 將 DSP 的 TPINT1 周期設置為 Tmin=20/29ms 用來表示最小的定時單位 ta 轉換成相應的定時量。 在 TPINT1 中斷中 , 給各個定時變量進行減計數操作。 當減計數值到零時, 立即根據波頭值觸發相應的晶閘管。具體實現可見參考文獻。

  引言

  AC/AC 變頻器是指直接將較高固定頻率的電壓變換為頻率較低而輸出電壓幅值可變的變換器。為了使輸出電壓的諧波減到最小,要求在交流傳動中應用的變頻器輸出電壓的波形盡可能接近于正弦 , 那么就要對反并聯變換器的觸發延遲角連續進行交變的相位調制。

  近年來,微處理器的迅猛發展使數字化的交 - 交變頻器在電力拖動中的應用日益廣泛, 本文以TI公司的DSP芯片TMS320F240為核心來研究三相交-交變頻器的各種控制方案 , 并且比較了各自的優缺點。

  本系統的硬件基礎包括主回路、 晶閘管驅動電路、I/O擴展電路 、數據采集電路。由數據采集電路產生換組的零電流信號和三相同步信號。捕獲中斷口 CAPINT1 每隔 60o(10/3ms) 捕捉電源的同步信號, 進入同步信號中斷程序, 結合I/O端口 PB1、PB2、PB3所處的狀態, 就可以確定相應的同步波波頭值以判相定管。I/O 端口 PC0、PC1、PC2 檢測三相電流的過零檢測信號,當過零信號有效時,進入相應的換組子程序 ,進行換組。在觸發脈沖產生的時刻,這時將編碼通過數據總線輸出到I/O擴展電路以觸發相應的晶閘管。以此硬件電路作為基礎介紹了幾種控制方法編寫程序, 并比較了各自的優缺點。

  1 逐點比較法

  

  圖1:比較法確定的換相時刻圖。

  電網換相AC/AC變頻器的交流輸出電壓是由其各相輸入電壓波形的各個片段組合而成的。理想的調制方法應能使輸出電壓的瞬時值與正弦波形的差值保持最小。 設要求輸出的基準電壓, 輸出的三相交流線電壓波形為 u1, u2, 如圖1所示。只要原先導通相u1比相繼導通相u2更接近要求輸出的理想電壓, 即(uR-u1)《(u2-uR) 得 uR《(u1+u2)/2,則u1應繼續出現在輸出端。當 uR=(u1+u2)/2,則由u1轉換到u2。

  以自然換相點作為起點 , 則

  

  則

  

  當觸發角為a時,要求

  

  因此,對于脈波的交-交變頻器,以各晶閘管觸發延遲角a=0為起點的一系列余弦同步電壓與理想輸出電壓的交點為觸發點,即可滿足輸出的電壓波形與正弦電壓相差最小的要求。

  逐點比較法就是在DSP內存中制作表格 ,用查表法產生同步波和基準電壓波, 然后不斷地循環比較。當兩者的值相等時,立即觸發相應的晶閘管。只要DSP的采樣間隔取得足夠小 ,通過比較就可以得到精確的交點。

  2 直線近似余弦交點法

  查表法控制算法簡單,易于實現, 但占用很大的計算資源 , 大量的時間用于比較操作, 而一個輸出電壓周期中真正得到的交點很少 , 并且要達到一定的精度, 需大量表格, 內存占用量較大。

  為了避免 DSP不斷循環查表耗費大量時間, 利用其CAPINT1捕獲公共同步信號, 每隔3.3ms 向DS申請中斷。 在中斷服務子程序中完成交點的計算程序得到觸發角對應的定時值 ,并啟動計數器。 在余弦交點法的原理中用直線代替余弦波和電壓基準波, 可以得到下面的圖形 ,如圖2所示 。

  

  圖2:近似直線的同步波形和基準波形。

  波形簡化后,以基準電壓正相過零點為坐標原點建立坐標系。 設同步波的幅值為1, 基準電壓波的幅值范圍為 [-1,+1]。要輸出的電壓幅值和頻率給定后, 其波形的斜率為4rf, 同步波頻率不變 , 它的斜率是固定的200。 已知O點和觸發點P點的瞬時值分別為x,y, 則解直線方程組:

  y=4rf (1)

  y=200t+b (2)

  可以求得 y=(50xrf)/(50rf)

  ta=(1-y)/200

  式中 ta 為延遲角 a 對應的時刻。 將 DSP 的 TPINT1 周期設置為 Tmin=20/29ms 用來表示最小的定時單位 ta 轉換成相應的定時量。 在 TPINT1 中斷中 , 給各個定時變量進行減計數操作。 當減計數值到零時, 立即根據波頭值觸發相應的晶閘管。具體實現可見參考文獻。

  3 規則采樣法

  在余弦交點法實現的AC/AC變頻器中 , 有算法較為復雜和其輸出的基波電壓幅值較小的缺點。從采樣控制的角度看 ,對輸入基準波的采樣值只是在交點處才是有效的 , 所以可以把各交點看成是采樣點?。 因此 , 采樣點是不等距、 不規則的。由此使得輸出波形的高次諧波成分加大。

  規則采樣法是在每個采樣點(選自然換相點)采樣基準波電壓值 , 然后計算由該電壓值所對應的觸發控制角 , 以該觸發角觸發下一相晶閘管。 如圖3所示 , 上部是一組橋的輸出電壓波形圖 , 下部是同步電壓和基準電壓的波形圖。

  

  圖3:基準波采樣點和同步波觸發點。

  系統在自然換相點采樣基準波得到的采樣值 , 如圖中 1、2、3、------, 各點 , 然后按這些采樣值在同步電壓波上計算相應的觸發控制角 , 如圖中1‘、2’、3‘、------,各點 。 這些點就是要求的換相點。

  本系統采用給定基準波幅值和頻率 , 然后查正弦表得到采樣點的基準波瞬時值 。正弦函數按等時間間隔(3.3ms)離散化 , 依次存在 DSP 內存的 256 個單元中 。DSP 響應電源同步信號中斷 ( 即自然換相點 )時 , 按步長A( 即地址差 ) 查表 , 每查一次瞬時值, 將查表地址遞增 A。 當查表地址遞增到 256 時便完成一次循環 , 對應的時間等于一個輸出周期 T0, 所以變頻器的輸出頻率與查表步長之間的關系為:

  

  由上式可見 ,fo 與 A 成正比 , 改變 A 即可改變輸出頻率實現變頻。 查表得到的瞬時值乘以 K 值即可改變輸出電壓幅值 , 以實現變壓。 然后根據瞬時值查同步電壓波的反余弦函數表 , 得到觸發角的值 , 轉化成 DSP 的定時量。 定時到, 則觸發相應的晶閘管。

  為了使變頻器輸出對稱 , 三相給定的正弦函數互差 To/3, 并與各自的反組正弦函數波成軸對稱。 用表地址描述的時間軸即 0、To/3、To/2、To 時刻分別對應于表地址:××00H、××55H、××7FH、××FFH。所以只需制作一張正弦函數表 , 三相查取給定電壓波瞬時值的地址始終互差 55H, 這樣就實現了三相對稱輸出。

  4 實驗結果

  

  圖4:阻感負載的電壓電流波形。

  從實驗結果來看 , 采用此算法的系統運行穩定可靠 , 調制的頻率可按照設定要求輸出 , 電流過零死區小于 1ms, 滿足控制要求 , 電壓電流波形比前兩種控制策略所得波形更佳 , 并且由于規則采樣減少了輸出波形中的次諧波含量 , 從而可以擴大 AC/AC 變頻器輸出頻率的上限。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品性做久久久久久| 国产亚洲成年网址在线观看| 午夜精品www| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 一区二区三区视频在线播放| 亚洲欧洲一级| 亚洲人成人99网站| 91久久嫩草影院一区二区| 亚洲第一免费播放区| 在线观看亚洲| 亚洲高清av| 亚洲国产精品999| 亚洲大胆美女视频| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 亚洲国产91精品在线观看| 一区在线播放视频| 在线播放日韩专区| 伊人成人在线| 亚洲国产精品一区二区久 | 亚洲日本激情| 日韩一区二区免费高清| 一本大道av伊人久久综合| 日韩视频精品| 亚洲少妇自拍| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 欧美一区在线看| 亚洲第一区色| 亚洲精品韩国| 在线亚洲成人| 欧美一区二区三区播放老司机 | 午夜精品福利在线| 午夜精品视频一区| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 亚洲国产成人一区| 日韩视频二区| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 久久av一区二区| 蜜月aⅴ免费一区二区三区 | 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 亚洲一二三区在线| 亚洲高清视频在线观看| 亚洲精品社区| 亚洲女女做受ⅹxx高潮| 久久国产精品免费一区| 麻豆精品网站| 欧美日韩一区免费| 国产精品自拍网站| 亚洲高清一区二区三区| 一区二区精品在线| 欧美一区综合| 一本大道久久a久久综合婷婷| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 久久久久青草大香线综合精品| 免费视频久久| 国产精品成人一区二区| 精品va天堂亚洲国产| 99天天综合性| 欧美一区二视频在线免费观看| 亚洲另类在线一区| 欧美专区18| 欧美日韩午夜剧场| 韩国av一区| 中文精品视频一区二区在线观看| 久久狠狠久久综合桃花| 亚洲视频日本| 老司机精品福利视频| 欧美日韩在线看| 经典三级久久| 亚洲午夜国产一区99re久久 | 91久久中文字幕| 亚洲欧美韩国| 一本色道久久综合亚洲精品按摩 | 欧美专区在线播放| 亚洲综合精品四区| 欧美福利电影网| 国产日韩视频| 一本色道久久综合亚洲精品按摩 | 日韩视频在线观看国产| 久久成人人人人精品欧| 亚洲一区二区免费| 猛干欧美女孩| 国产欧美日韩精品专区| 日韩亚洲欧美成人一区| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 亚洲欧美日韩视频一区| 欧美激情精品久久久久久蜜臀 | 怡红院精品视频| 亚洲欧美文学| 亚洲一二三级电影| 欧美国产日韩二区| 极品av少妇一区二区| 亚洲无线视频| 一区二区欧美日韩视频| 女女同性精品视频| 国产日韩精品在线观看| 中文精品视频| 这里只有精品在线播放| 欧美成人免费视频| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 亚洲综合色网站| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 欧美精品一卡| 91久久久在线| 亚洲精品一品区二品区三品区| 久久久综合精品| 国产日韩欧美| 亚洲淫片在线视频| 亚洲一区精品电影| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 最近中文字幕日韩精品| 亚洲精品国产品国语在线app | 欧美大胆a视频| 在线观看欧美| 亚洲日本免费电影| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 国内精品久久久久久 | 好吊视频一区二区三区四区| 亚洲欧美日本日韩| 午夜精品国产更新| 欧美精品成人| 国产一区日韩欧美| 久久不见久久见免费视频1| 欧美在线亚洲在线| 国产欧美在线播放| 亚洲社区在线观看| 亚洲欧美国产精品桃花 | 国产农村妇女精品一二区| 亚洲视频播放| 翔田千里一区二区| 国产精品影片在线观看| 翔田千里一区二区| 久久婷婷色综合| 亚洲二区精品| 一本色道久久综合精品竹菊| 欧美日韩国产123区| 日韩系列欧美系列| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国产精品美女999| 亚洲一区二区影院| 欧美一区二区三区成人| 国产一区二区av| 久久精品女人| 欧美激情第一页xxx| 日韩视频三区| 欧美一区二区三区四区视频| 国产亚洲毛片在线| 亚洲黄色av一区| 欧美日韩国产黄| 亚洲综合色视频| 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 最新日韩在线| 亚洲综合日韩| 韩日欧美一区二区| aⅴ色国产欧美| 国产精品视频大全| 亚洲第一综合天堂另类专| 欧美国产精品va在线观看| 99在线精品观看| 久久成人精品无人区| 1000部国产精品成人观看| 中文精品在线| 国产欧美一区二区在线观看| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 欧美激情五月| 亚洲欧美国产精品桃花| 老司机一区二区| 一区二区三区四区精品| 久久精品一区二区| 亚洲日本中文| 亚洲免费精彩视频| 午夜精品美女自拍福到在线 | 国产一区二区三区日韩欧美| 亚洲精品国偷自产在线99热| 国产精品第一页第二页第三页| 香港成人在线视频| 欧美精品手机在线| 性欧美1819sex性高清| 欧美国产在线电影| 欧美亚洲免费| 欧美日韩午夜激情| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 亚洲女女女同性video| 国产亚洲欧美色| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 国产伦精品一区二区三区高清版| 日韩视频精品在线观看| 国产一区二区福利| 亚洲一区精彩视频| 亚洲激情成人网| 久久久久久久久久久一区| 最新成人av在线| 久久一综合视频| 亚洲一区国产一区| 欧美美女喷水视频| 亚洲国产精品t66y| 国产日韩一区二区| 亚洲欧美国产精品桃花| 亚洲精品美女91| 久久在线播放|