当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件

摘 要: 用数字触发器的设计思想设计其硬件结构并对软件算法进行了改进。改进后的数字移相触发器简单可靠,产生脉冲的对称性好,抗干扰能力强,能够保证捕获到每一个换相区并及时触发。
关键词: 晶闸管; 整流; 调功

目前,国内大容量全固态感应加热电源非常缺乏,中频及超音频感应加热电源研制水平还比较底。其电路大多采用模拟控制电路,其中整流桥移相触发电路通常采用模拟型锯齿波增益可调电路,逆变输出负载端多采用CD4046进行模拟控制。本文设计了一套感应加热电源中三相整流桥的数字移相触发器。
1 问题描述
三相整流桥的电路结构如图1所示。

在电力电子中,通常将三相电的一个周期分为6个触发换相区[1,4]。整流桥采用晶闸管,晶闸管是可控开关器件,开通晶闸管必须具备两个条件:(1)阳极和阴极之间外加正向电压;(2)门极(控制极)与阴极之间被施加触发脉冲。调整触发延迟角θ即可实现对整流输出功率的控制。
2 算法基本思想及改进策略
在模拟型移相触发器中,触发脉冲的延迟通过改变锯齿波的斜率实现。通过增益调节实现对锯齿波斜率的改变,从而达到移相的目的。本文设计的数字触发器通过改变计数脉冲频率的方法来实现移相。
本文采用VHDL语言进行算法编程[2],控制器采用Altera公司EP2C5T144C8。整个方案硬件分为:同步电路[3]、反馈环节、驱动部分。A、B、C三相的同步电路结构相同。同步电路[3]结构如图2所示。

同步电路由低通滤波器和限流电阻组成。由于低通滤波器的存在,会导致三相电的相移,由于后级每一个光耦的输入都是两路同步电路的输入。因此低通滤波器导致的相移可以抵消。要合理选择同步电路的参数,尤其是电容的参数,电容不易过大。电阻的选择要考虑与后端光耦的匹配。同步信号经过光耦隔离转换为数字信号后送入FPGA。
由于FPGA的IO标准是3.3 V,因此要驱动晶闸管还需要进行放大处理。本电源中采用脉冲变压器。感应加热电源负载部分的IGBT逆变桥由DSP控制,DSP采用TMS320F2812,DSP控制IGBT逆变桥跟踪负载上的信号频率,监测IGBT的温度,根据IGBT的温度通过反馈环节给前端FPGA一个可控频率方波,从而确定移相角的大小,构成闭环系统。可控频率方波则直接决定着移相角的大小。
2.1 算法介绍[3]
三相整流桥调功算法部分可以分为同步信号预处理、移相模块、脉冲配置模块三部分。
6路同步信号经过光耦隔离后转换为方波送入FPGA芯片内,由于光耦固有延迟的存在,所以光耦输出的方波信号边沿变化缓慢,如图3所示。

由于同为两相电压产生的两路同步信号,频率、幅度相同,相位差半个周期。为了节省芯片资源,可将同两相电压产生的两路同步信号进行异或处理,异或处理之前要对两路同步信号进行“打拍”处理,两路同步信号“打拍“的次数决定着负脉冲的宽度,仿真波形如图4所示。plusea0与plusea1打拍后,作异或运算及仿真结果。

移相模块电路结构如图5所示。移相触发模块由T触发器、两个逻辑门和计数器组成。当计数器输入由‘0’变成‘1’时,计数器开始计数。当计数溢出时,送出窄脉冲进位信号导致T触发器输出高电平,从而实现对计数器的复位,等待下一个脉冲到来时重新计数,实现了循环计数自动清零功能。

经过移相仿真后波形如图6所示。相位移动角度为θ,相位移动的参考基准是异或门的负脉冲,即得到的触发时刻是相对于同步信号延迟θ角后的时刻。
三相电的一个周期包含6个换相区,若晶闸管脉冲触发模块采用单脉冲触发,经实验发现,当电网电压波动时,会出现漏触发现象。
2.2 改进策略
 本算法中脉冲触发模块的设计由触发相区判断单元和触发脉冲单元两部分构成。判断单元的作用是根据前级电路触发器输出的6路提示信号(如图7中q1~q6),判断当前移相角所应对应的换相区间。脉冲触发单元是根据判断单元结果决定所需要触发的晶闸管对。

 本算法中采取锁相环倍频措施,将脉冲触发模块的同步时钟在系统时钟基础之上进行倍频处理,本系统中主时钟为20 MHz,脉冲触发模块同步时钟倍频至100 MHz,算法中采用多脉冲连续触发的方式,即换相触发时刻到来时,由触发脉冲单元在高频时钟的同步下,连续触发相应的晶闸管,确保不出现漏触发现象。仿真波形如图7所示。
触发脉冲单元根据判断单元送出的6路当前触发提示信号,对应相应的晶闸管进行连续触发。脉冲触发单元输出的六位信号经过脉冲变压器分别对应触发图1所示晶闸管的标号。
3 实验结果
从仿真结果看:触发脉冲稳定连续,能够满足使用要求。采用双通示波器能够清晰地看到对应的两个触发脉冲(实验中采用的示波器是Agilent DSO3062A)。通过仿真和相应波形测试证明:该数字触发器简单可靠,产生的脉冲稳定、连续、抗干扰能力强。本系统正应用于200 kW大功率感应加热电源的三相全控整流桥。
参考文献
[1] 陈坚. 电力电子技术[M]. 北京:高等教育出版社,2002.
[2] 潘松,黄继业.EDA技术实用教程[M].北京:科学出版社, 2006.
[3] 张均华,肖国春. 基于CPLD的三相晶闸管数字移相触发器设计[J]. 工业加热,2004,33(5):45-47.
[4] 许静.感应加热电源数字控制技术研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2002.

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

甲类电源是一种开关式电源,它通过快速开关来控制电压,使输出电压保持恒定。甲类电源的输出电流波形接近直流,能够提供高效率和高功率输出。

关键字: 甲类电源 线性电源 电源

复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态

关键字: 复位电路 电容 电源

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659系列焊片式铝电解电容器。新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为450 V(直流),具有更高的CV值,功能及适...

关键字: 电容器 光伏逆变器 电源

开关电源作为电子设备中的核心部件,负责将交流电转换为稳定的直流电,为设备的正常运行提供可靠的电力保障。然而,随着使用时间的增长和外部环境的变化,开关电源也可能出现故障,影响其正常工作。本文将重点介绍开关电源的常见故障及其...

关键字: 开关电源 电源 电子设备

开关电源作为电子设备中的关键部件,其稳定性和可靠性对于设备的正常运行至关重要。然而,在使用过程中,开关电源有时也会出现故障,需要进行维修。本文将为您详细介绍开关电源的维修步骤,帮助您快速解决电源问题,恢复设备的正常使用。

关键字: 开关电源 电源 电子设备

随着科技的飞速发展,电子设备已经渗透到我们生活的方方面面,从智能手机、电脑到家用电器,无一不需要稳定的电力供应。而在这背后,开关电源作为电力转换和管理的关键部件,正发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨开关电源在现代科技中...

关键字: 开关电源 电源

在现代电子技术的飞速发展中,电源滤波器的应用变得日益广泛。作为电子设备中的关键组件,电源滤波器在抑制电磁干扰、提高设备性能、增强设备可靠性以及保护设备安全等方面发挥着至关重要的作用。那么,电源为什么要滤波呢?本文将从科技...

关键字: 电源 滤波器

高带宽和软开关拓扑是应对当前苛刻的电动汽车电源电子技术挑战的理想解决方案

关键字: 软开关拓扑 电动汽车 电源

尼得科株式会社将扩大其位于泰国的服务器用水冷模块CDU(Coolant Distribution Unit)生产线,计划在目前的月产能200 台基础上于 2024 年 6 月增加到每月 2,000 台。

关键字: 人工智能 电源 电路板

在嵌入式系统开发、调试和测试过程中,J-Link作为一种高效的调试工具,为开发者提供了极大的便利。然而,要想充分发挥J-Link的功能,首先需要正确安装其驱动程序。本文将详细介绍J-Link驱动的安装过程,并深入解析其中...

关键字: jlink 嵌入式系统 嵌入式开发
关闭
关闭