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  斬控式純正弦波交流調(diào)壓器的設(shè)計(jì)石理碧李春生2,王魯楊3,陳炯3(1.杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院,浙江杭州310019;2.安徽阜陽(yáng)供電公司,安徽阜陽(yáng)236000;3.上海電力學(xué)院,上海200090)控制方式原理,以及斬波頻率對(duì)輸出電壓波形的影響,同時(shí)給出了相應(yīng)的非互補(bǔ)邏輯控制方式的電路。通過(guò)對(duì)上述電路的搭建和測(cè)試可知,該電路輸出交流電壓波形具有正弦度好、電壓穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)

2017-08-23 09:30:00 · 本網(wǎng) 閱讀:1807
  斬控式純正弦波交流調(diào)壓器的設(shè)計(jì)石理碧李春生2,王魯楊3,陳炯3(1.杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院,浙江杭州310019;2.安徽阜陽(yáng)供電公司,安徽阜陽(yáng)236000;3.上海電力學(xué)院,上海200090)控制方式原理,以及斬波頻率對(duì)輸出電壓波形的影響,同時(shí)給出了相應(yīng)的非互補(bǔ)邏輯控制方式的電路。通過(guò)對(duì)上述電路的搭建和測(cè)試可知,該電路輸出交流電壓波形具有正弦度好、電壓穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)

  斬控式純正弦波交流調(diào)壓器的設(shè)計(jì)石理碧李春生2,王魯楊3,陳炯3(1.杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院,浙江杭州310019;2.安徽阜陽(yáng)供電公司,安徽阜陽(yáng)236000;3.上海電力學(xué)院,上海200090)控制方式原理,以及斬波頻率對(duì)輸出電壓波形的影響,同時(shí)給出了相應(yīng)的非互補(bǔ)邏輯控制方式的電路。通過(guò)對(duì)上述電路的搭建和測(cè)試可知,該電路輸出交流電壓波形具有正弦度好、電壓穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。

  通訊:陳炯(1977-),男,博士,副教授,浙江奉化人。主要研究方向?yàn)楦邏弘姎庠O(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè),開(kāi)關(guān)電源基金項(xiàng)目:上海市教委重點(diǎn)學(xué)科資助項(xiàng)目(51301)。

  交流電壓調(diào)節(jié)器廣泛應(yīng)用于電機(jī)啟動(dòng)與調(diào)速,交流穩(wěn)壓,調(diào)光等工業(yè)領(lǐng)域M.目前,對(duì)于交流調(diào)壓的方法有兩種:一是以交流變壓器為核心的調(diào)壓、降壓手段,包括多抽頭、自耦等,但存在體積大、調(diào)節(jié)精度低或有級(jí)調(diào)節(jié)、可靠性差等缺點(diǎn);二是利用晶閘管相控的調(diào)壓器,但因其采用相控方式而導(dǎo)致功率因數(shù)低、諧波大、動(dòng)態(tài)響應(yīng)慢、濾波器體積大等缺點(diǎn)。

  近年來(lái),絕緣柵雙極結(jié)型晶體管(IGBT)因其性能優(yōu)良而得到了廣泛的應(yīng)用。IGBT的顯著優(yōu)點(diǎn)是開(kāi)關(guān)速度快、損耗小,所需驅(qū)動(dòng)信號(hào)功率小,脈寬調(diào)制技術(shù)可借助高開(kāi)關(guān)頻率降低諧波的優(yōu)點(diǎn),通過(guò)IGBT得到了完美的體現(xiàn)。采用IGBT實(shí)現(xiàn)交流電壓的斬波調(diào)節(jié),替代傳統(tǒng)的基于半控型器件SCR的相控技術(shù),大大改善了交流電壓調(diào)節(jié)器的性能。交流斬波控制調(diào)壓技術(shù)具有輸出功率因數(shù)僅取決于負(fù)載的功率因數(shù)、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快、線性調(diào)壓范圍寬,以及輸入輸出電壓易于濾波高度正弦化等優(yōu)點(diǎn)。

  根據(jù)這些優(yōu)點(diǎn),本文在交流斬波調(diào)壓技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種交流調(diào)壓系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)采用DSP控制,大大簡(jiǎn)化了控制核心系統(tǒng)的復(fù)雜程度,提高了控制的精度和速度,使輸出電壓高度正弦化,并使電網(wǎng)側(cè)和負(fù)載側(cè)的功率因數(shù)基本相同,實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸出電壓和電流的控制。

  1交流斬波技術(shù)的工作原理交流動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)電路的主電路由輸入濾波、開(kāi)關(guān)電路和輸出濾波3部分組成,其結(jié)構(gòu)如所示。

  交流斬波調(diào)壓電路原理中,濾波電感Li和濾波電容Ci組成輸入濾波,對(duì)電網(wǎng)中的高頻分量進(jìn)行吸收;雙向開(kāi)關(guān)Si和由兩個(gè)IGBT共射極連接;電感用于存儲(chǔ)能量并將其傳遞到輸出端,濾波電容C2作為輸出濾波電路。

  由可以看出,在理想斬波方式下,斬波開(kāi)關(guān)Si,S2和續(xù)流開(kāi)關(guān)S3,S4交替工作,每個(gè)開(kāi)關(guān)周期分為斬波導(dǎo)通和續(xù)流階段。輸出電壓為:Um――輸入電壓峰值;(0輸入電壓的角頻率。

  對(duì)U進(jìn)行傅立葉分析可得:D――占空比。

  可見(jiàn),輸出電壓由輸入電壓的基波和高次諧波所組成。當(dāng)開(kāi)關(guān)頻率足夠高時(shí),只要引入較小尺寸的輸入、輸出濾波器,即可將輸入電流、輸出電壓中的諧波完全消除,同時(shí)不改變系統(tǒng)的功率因數(shù)。此時(shí),輸出電壓為:因此,可通過(guò)調(diào)整占空比,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電壓的調(diào)節(jié)。

  2交流斬波的控制方式交流斬波調(diào)壓控制方式與開(kāi)關(guān)器件的工作模式有關(guān),一般分為互補(bǔ)控制和非互補(bǔ)控制兩種。其中S1~S4為全控開(kāi)關(guān),一般用帶反并聯(lián)二極管的IGBT單元代替,S1和S2起斬波作用,S3和S4起續(xù)流作用。

  2.1互補(bǔ)控制方式互補(bǔ)控制方式是指在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),斬波開(kāi)關(guān)和續(xù)流開(kāi)關(guān)必須有且只能有一個(gè)導(dǎo)通,要求驅(qū)動(dòng)信號(hào)嚴(yán)格準(zhǔn)確。由于電力電子器件開(kāi)通和關(guān)斷都需要一定時(shí)間,如果不加處理,就會(huì)在過(guò)渡階段導(dǎo)致開(kāi)關(guān)直通。因此,實(shí)際應(yīng)用時(shí)必須在兩個(gè)控制信號(hào)之間添加控制死區(qū),即在過(guò)渡期間時(shí)需要兩類開(kāi)關(guān)同時(shí)關(guān)斷。但由于死區(qū)的存在,容易使感性電路產(chǎn)生大的瞬時(shí)電壓沖擊,需要增加一定功率的緩沖電路。這不僅會(huì)使波形畸變、效率降低,而且如何設(shè)計(jì)緩沖電路也是難點(diǎn)。

  2.2非互補(bǔ)控制方式非互補(bǔ)控制方式是指按不同規(guī)律分別控制斬波開(kāi)關(guān)和續(xù)流開(kāi)關(guān)的工作狀態(tài),避免出現(xiàn)互補(bǔ)控制中的直通所導(dǎo)致的短路現(xiàn)象,不需要或只需很小的緩沖電路即可。根據(jù)檢測(cè)負(fù)載電流與否,又分為無(wú)電流檢測(cè)和有電流檢測(cè)兩類。在無(wú)電流檢測(cè)非互補(bǔ)控制方式的情況下,可以避免出現(xiàn)直通現(xiàn)象。但當(dāng)輸入電壓和輸出電流不同相時(shí),該控制方式存在失控現(xiàn)象,即輸出電壓不是斬波波形。失控區(qū)的存在使輸出電壓包含較明顯的3次和5次等低次諧波。而在有電流檢測(cè)的非互補(bǔ)控制方式的情況下,當(dāng)電壓和電流不同相時(shí),續(xù)流開(kāi)關(guān)也做斬波工作,這樣雖然消除失控現(xiàn)象,但控制較復(fù)雜。

  3交流斬波調(diào)壓器的設(shè)計(jì)根據(jù)上述交流斬波的原理,本文采用非互補(bǔ)控制方式對(duì)其進(jìn)行控制,可使系統(tǒng)的諧波分量變小,并消除系統(tǒng)的失控區(qū)。整個(gè)系統(tǒng)由交流斬波電路、信號(hào)處理電路、邏輯控制電路和濾波電路組成,其原理結(jié)構(gòu)如所示。

  交流調(diào)壓器的原理由可以看出,整個(gè)系統(tǒng)的工作過(guò)程分為以下5個(gè)步驟:是對(duì)交流信號(hào)進(jìn)行濾波,濾出電網(wǎng)中的高頻分量;二是對(duì)電壓波形進(jìn)行測(cè)量,并將交流信號(hào)送到調(diào)壓電路,利用斬波原理對(duì)交流電壓進(jìn)行斬波;三是利用輸出濾波電路對(duì)其輸出的斬波信號(hào)進(jìn)行濾波,濾除高頻分量,從而在負(fù)載上得到完整的正弦波電壓信號(hào),并對(duì)負(fù)載上的電流進(jìn)行測(cè)量;四是將測(cè)得的電流信號(hào)送入DSP系統(tǒng)中,與基準(zhǔn)信號(hào)進(jìn)行對(duì)比,輸出合理的PWM信號(hào),將其送入邏輯控制電路;五是邏輯控制電路根據(jù)輸入的PWM信號(hào)、電壓信號(hào)和電流信號(hào),輸出合理的非互補(bǔ)式控制方式的控制信號(hào),經(jīng)IGBT的驅(qū)動(dòng)電路對(duì)其進(jìn)行驅(qū)動(dòng),最終實(shí)現(xiàn)交流斬波。

  3.1主電路分析由可以看出,交流斬波主電路的輸出電壓波形受斬波頻率大小的影響。為了了解其影響的程度,本文采用PSPICE軟件對(duì)其進(jìn)行了仿真分析。分別為斬波頻率為5kHz,10kHz,20kHz下的輸出電壓波形。

  由可以看出,在電路其他參數(shù)不變的條件下,隨著斬波頻率的上升,其輸出電壓的波形質(zhì)量越來(lái)越高,并且其輸出電壓的效率也在增加。因此,在制作交流斬波調(diào)壓系統(tǒng)的過(guò)程中,可選擇較大的斬波頻率。

  3.2控制邏輯電路的設(shè)計(jì)在本設(shè)計(jì)中,對(duì)開(kāi)關(guān)采用非互補(bǔ)方式進(jìn)行控制,從而消除失控現(xiàn)象,這就需要對(duì)續(xù)流支路進(jìn)行相應(yīng)的斬波控制。為使系統(tǒng)更加可靠,本系統(tǒng)采用―路PWM波,并通過(guò)邏輯電路實(shí)現(xiàn)對(duì)4個(gè)IGBT的控制,其控制電路和波形見(jiàn)和。

  中的U和I的曲線分別代表電壓、電流經(jīng)過(guò)零比較后的曲線,1,S2,S3,S4的波形分別為IGBT1,IGBT2,IGBT3,IGBT4的控制信號(hào)波形。從控制波形可以看出,本文所設(shè)計(jì)的邏輯控制系統(tǒng)消除了斬波過(guò)程中的盲區(qū),實(shí)現(xiàn)了整體斬波。

  (下轉(zhuǎn)第352頁(yè))時(shí)的時(shí)間耗費(fèi)和空間耗費(fèi)都較少,性能較好。另外,資源獲取的時(shí)間耗費(fèi),與采用不同的資源表述方式進(jìn)行序列化和反序列化所耗費(fèi)的時(shí)間大小,以及序列化結(jié)果的空間大小有定的關(guān)系。

  4結(jié)論資源多重表述是REST的基本原則之一。

  不同的資源表述方式對(duì)于資源訪問(wèn)有著性能差異。在本文所設(shè)計(jì)的書(shū)店REST服務(wù)應(yīng)用中,對(duì)于書(shū)列資源,以二進(jìn)制字節(jié)碼作為序列化結(jié)果的資源表述方式在資源獲取時(shí)的時(shí)間耗費(fèi)較少,性能較好。

  選擇不同的資源表述方式不僅需要考慮客戶端應(yīng)用的需要,也應(yīng)考慮其性能指標(biāo)。使用二進(jìn)制字節(jié)碼作為序列化結(jié)果的資源表述方式在犧牲可讀性的同時(shí)可以提供更優(yōu)的性能。

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