《電子技術應用》
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基于C28X DSP的單相有源濾波控制器設計
摘要: 針對有源電力濾波器(APF)要求快速、精確地檢測諧波電流的特點,在此利用高速浮點數字信號處理芯片DSP28335作為處理器,設計了一種全數字單相APF控制器,給出了硬件結構和軟件流程。實驗表明,該控制器方案較傳統利用定點DSP芯片的控制器更加簡單、快速、有效。
Abstract:
Key words :

作者:趙偉,田銘興,趙慶春

1 引言

    現代電力系統中,由于大量非線性電力電子裝置的應用,使得電能質量備受關注。APF能動態、快速補償諧波,其實時性和精確性至關重要。當前國內的APF控制器多采用定點的DSP完成諧波的計算和控制,在完成浮點運算時,其實時性得不到保證,在此采用具有浮點運算單元的DSP28335作為處理器,可以提高實現算法的速度及補償的實時性,在此主要討論單相APF控制器的硬軟件實現方案,并給出實驗結論,驗證控制器方案的正確性和有效性。

2 單相諧波檢測工作原理

    在三相系統中利用瞬時功率法的ip-iq法已得到廣泛應用,但ip-iq法不能直接運用于單相系統,需要經過構造三相電流。該方法算法復雜,在微處理器實現時補償實時性不佳。文獻提出簡化的基于鑒相原理的瞬時檢測方法,如圖1所示。

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    該方法算法簡單,易于實現并且實時性好,在此設計的控制器采用此方法,其原理為:負載電壓us經過鎖相環(PLL)后,得到與us同頻同相的基波信號,再由正、余弦發生器產生與us基波同相的單位正弦和余弦信號,以此為電壓的參考信號。設畸變電流為:

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    用i(t)減去i1(t)可得檢測出的諧波電流ib(t)。

    需要指出的是該方法雖然稱為瞬時諧波檢測,但實際上由于算法中LPF的存在,惡化了算法的動態性能,做不到真正意義的“瞬時”。



3 基于DSP 28335的軟硬件實現方案

3.1 硬件設計

    數字化APF控制器要求完成A/D采樣、諧波計算、變流器控制、通訊、故障保護與報警等功能。APF常應用在有快速波動負載的系統中,故要求響應時間小,盡量減小時間延時和補償的相位滯后。在此設計的控制器以DSP 28335為核心。DSP 28335是以C28X為核心的32位浮點高速CPU,系統最高頻率可達150 MHz,芯片內部集成2×8通道12 bit的AID轉換器。具有豐富的I/O口資源,便于外圍控制。

    圖2示出控制器結構框圖。

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3.2 軟件設計

    DSP軟件主要包括系統初始化程序和中斷程序。中斷程序包括定時器中斷、電壓同步鎖相中斷、故障保護中斷、通訊中斷、啟停中斷。定時器中斷是整個軟件的核心,完成了對負載電流、直流側電壓等模擬量的采集,同時進行諧波補償量計算,并根據滯環控制邏輯輸出控制信號,其流程如圖3所示。
 

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    電壓同步鎖相中斷是響應電壓基波的過零信號,復位DSP內部的正弦、余弦表指針,得到與電壓基波同頻同相的電壓參考信號。故障保護中斷程序中對變流器過壓、過流、過熱及直流側電壓過壓的故障信號進行響應,接收到這些故障信號,控制器進入自動保護,封鎖控制輸出,并報警等待故障信號解除。控制器的通訊部分采用發送查詢、接收中斷的方式,通訊中斷程序中接收主控機的參數設定等命令。啟停中斷程序中外部的啟動和停止命令。

4 注意的問題

4.1 電壓過零干擾的處理

    由于在該控制器設計中用過零檢測及正余弦查表的方式代替了圖1中的PLL和正弦、余弦發生電路。在該控制器設計中采用LM339比較器檢測電壓過零時刻,電壓過零點的檢測對于準確檢測出補償量十分重要,若電壓過零點檢測不準,則不能保證同步采樣,導致計算補償量不準。電壓過零的實現是通過對電壓信號經過電壓比較器,轉換為方波信號,DSP 28335捕捉上升沿時刻進而確定周期的開始。由于傳感器輸出不是理想平滑的電壓信號,在過零點處,電壓的微小波動會使比較器的輸出有很多毛刺。

    這樣的毛刺小方波會被DSP 28335捕捉到,從而使周期開始判斷失誤,導致補償量計算誤差,為了解決上述問題,比較器前加濾波電路,去除高頻外,還利用DSP 28335的管腳輸入濾波功能,配置輸入量化寄存器GPxQUAL在精度允許的情況下,對輸入方波邊沿的毛刺進行濾波。

4.2 數字濾波的選擇

    數字LPF根據結構分為無限沖擊響應濾波器(IIR)和有限沖擊響應濾波器(FIR)。實現相同的功能,FIR階數要比IIR高幾倍,存在運算速度慢,占用空間大的不足,結合諧波檢測要求實時性的要求,選擇IIR,在此采用二階巴特沃斯LPF,系數利用Matlab的Filter Designers設計。

5 實驗結果

    在設計的軟硬件實現方案基礎上搭建了實驗裝置。整體結構如圖4所示。
 

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    功率單元采用智能功率模塊PS21865-P。基于實驗安全的考慮電源側用調壓器調壓,使得系統工作在低電壓小電流條件下。非線性負載接二極管全橋整流,再接阻感負載。電感用調壓器的二次線圈,調節電感,改變負載電流畸變程度,觀察補償效果。實驗主要參數:電源電壓us=30 V;直流側電壓Udc=50 V;L=4.5 mH;RL=2 Ω;環寬0.2 A;采樣頻率25.6 kHz;最高開關頻率fmax=12.8 kHz。實驗波形如圖5所示。

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    由圖可見,設計的基于DSP 28335的單相有源濾波控制器實時性好,補償后電源側電流具有很好的正弦性,且延時小,具有很好的補償效果。

6 結論

    采用具有浮點運算功能的DSP 28335作為處理器,設計了單相有源濾波器控制器,該控制器的突出特點是控制精度高,實現簡單。由實驗結果可知,采用該方案的控制器能夠快速準確地檢測、補償諧波電流,具有很好的工程應用價值。

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