《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 設計應用 > 基于DSP的通用變頻器技術
基于DSP的通用變頻器技術
摘要: 目前數字處理(DSP)技術逐漸成熟,新一代DSP采用哈佛結構、流水線操作(即程序、數據存儲器彼此獨立),在每一時鐘周期內完成取指、譯碼、讀數據以及執行指令等多個操作,從而大大減少了指令執行周期。另外,由于其特有的寄存器結構、功能強大的尋址方式、靈活的指令系統及其強大的浮點運算能力,使得DSP不僅運算能力較單片機有了較大的提高,而且在該處理器上更容易實現高級語言。其特殊的結構設計和超強的運算能力,使得以前需要硬件才能實現的功能可移植到DSP中以軟件實現,也使得數字信號處理中的一些理論和算法得以實時實現。
關鍵詞: DSP 變頻器
Abstract:
Key words :

  從20世紀初,可調速傳動的電動機在鋼鐵工業和汽車工業中就已獲得了廣泛的應用。用于交流電動機調速的調速系統主要是專用的模擬控制芯片,雖然采用模擬芯片的調速系統具有設計簡單、成本較低等優點,但是由于調試復雜、升級不便等問題一直困擾交流電機調速系統的發展。隨著電力電子器件和數字控制技術的發展,各種通用的、高性能的交流傳動控制系統相繼誕生,多種交流調速技術己經趨于成熟,運行可靠性很高,其性能指標可以做到與模擬控制調速系統一樣,甚至完全可以取代模擬控制調速系統。

  目前數字處理(DSP" title="DSP">DSP)技術逐漸成熟,新一代DSP采用哈佛結構、流水線操作(即程序、數據存儲器彼此獨立),在每一時鐘周期內完成取指、譯碼、讀數據以及執行指令等多個操作,從而大大減少了指令執行周期。另外,由于其特有的寄存器結構、功能強大的尋址方式、靈活的指令系統及其強大的浮點運算能力,使得DSP不僅運算能力較單片機有了較大的提高,而且在該處理器上更容易實現高級語言。其特殊的結構設計和超強的運算能力,使得以前需要硬件才能實現的功能可移植到DSP中以軟件實現,也使得數字信號處理中的一些理論和算法得以實時實現。

  1 數字控制變頻器" title="變頻器">變頻器系統介紹

  數字控制變頻器系統主要由主電路和控制電路組成,主電路采用典型的電壓型交-直-交通用變頻器結構;控制電路主要包括DSP數字控制器,由DSP、驅動電路、檢測電路、保護電路以及輔助電源電路組成。主電路和控制電路原理系統結構框圖如圖1所示。

系統結構框圖

圖1 系統結構框圖

  1.1 主電路設計

  數字控制變頻器主電路[4]的原理結構圖如圖2所示,由濾波、整流、中間濾波、泵升吸收和逆變部分組成。輸入功率級采用三相橋式不可控全波整流電路,整流輸出經過中間環節大電容濾波,獲得平滑的直流電壓。逆變部分通過功率管的導通和關斷,輸出交變的脈沖電壓序列。

  整流電路將交流動力電變為直流電,本系統采用不可控全波整流模塊6RI75G-120。為防止電網或逆變器等產生的尖峰電壓對整流電路的沖擊,在直流輸出側并聯了一個可吸收高頻電壓的聚脂乙烯電容C4,取值為0.22 μF。整流電路輸出的直流電壓含有脈動成分,逆變部分產生的脈動電流及負載變化也為直流電壓脈動,由C1、C2濾波,取值為450 V、470 μF;R2、R3為均壓電阻,取值為5 W、100 kΩ;R1為充電限流電阻。啟動變頻器后經1 s~2 s,由J2繼電器短路,以減少變頻器正常工作時在中間直流環節上的功耗。逆變部分電路采用EUPEC的FF300R12KE3集成模塊,其內部集成了2個IGBT單元,比較適合變頻逆變驅動,其具體極限參數:集射極電壓VCES=1 200 V ,結溫80 ℃時集射極電流ICE=300 A,結溫25 ℃時集射極電流ICE=480 A,允許過流600 A,時間為1 ms,功率損耗為1 450 W,門極驅動電壓為±20 V。

  如圖2所示,TL、RL構成泵升電壓吸收電路,當電機負載進入制動狀態時,反饋電流將向中間直流回路電容充電,導致直流電壓上升。當直流電壓上升到一定值時,控制TL導通,使這部分能量消耗在電阻RL上,確保變頻器可靠安全地工作。此外,由J1常閉觸點與R4組成斷電能量釋放電路。當系統發生故障或關機時,繼電器J1斷電,通過其常開觸點,將變頻器與電網斷開;而常閉觸點閉合,利用R4為中間回路大電容所儲存的能量提高釋放通道。

主電路原理結構圖

圖2 主電路原理結構圖

  1.2 基于DSP的控制電路設計

  以TMS320F2812為核心的數字控制電路如圖3所示。從圖中可以看出,控制系統主要包括:DSP及其外圍電路、信號檢測與調理電路、驅動電路和保護電路。其中,信號檢測與調理電路主要完成對圖2輸出電流和輸出電壓采樣、A/D等功能,DSP產生脈沖信號,通過D/A轉換后驅動功率開關管U1~U6。

變頻器數字控制系統框圖

圖3 變頻器數字控制系統框圖

  TMS320LF240片內集成了采樣保持電路和模擬多路轉換器的雙十位A/D轉換,為了盡量充分利用芯片資源,采用了片內A/D轉換進行設計。使用雙減法電流[6]采樣電路,采樣方案中的運算放大器是TLC2274。第一運放U8A的輸出電壓為:

  其中R1=R2,R3=Rn,則:

  同樣,第二運放U8A的輸出電壓為:

  從霍爾電流傳感器輸出的Ui=2.5±△V,此電壓先后施加到由TLC2274構成的兩個減法電路上,第一路以Ui減去傳感器采樣結果的中值參考電壓Uref(2.5V),然后再線性放大到A/D采樣所要求的電壓范圍;第二路則相反,再中值參考電壓Uref減去傳感器輸出電壓Ui,同樣也線性放大到合適的電壓范圍。Z1、Z2為兩個3.3V的穩壓二極管,對運放輸出電壓起到限幅作用。當Ui值>Uref時,Uo1輸出為正電壓,且電壓范圍是0-3.3V,而由于二極管D2的存在使得電流不能注入到運放中,故而第二路運放不能輸出負電壓,而是鉗位在0V;當Ui值

  由于電機啟動時的電流非常大或因控制回路、驅動電路等誤動作,造成輸出電路短路等故障,導致過大的電流流過IGBT,且電流變化非??欤惺芨唠妷?、大電流,因此需要一種能快速檢測出過大電流的電路。可以采用2SD315A自身檢測和檢測直流母線的雙重檢測以及在故障發生時,采用軟、硬件同時封鎖的方法。直流母線電壓的變化,對整個逆變系統有較大的影響。當母線電壓過低,電網輸出不能達到系統要求時,需要盡快切斷電源,防止對電機或者逆變系統造成破壞;相反,母線電壓過高,很容易使功率驅動管燒毀。為有效地保護功率IGBT和直流濾波電容,系統設計了母線電壓過欠壓保護電路,故障檢測原理如圖4所示。圖中6N138為一個線性光電隔離器,輸出電壓信號與母線電壓成正比,當通過光電隔離器件后,可以直接供給DSP控制系統進行采樣。同時,將輸出Vlimit信號送至DSP,觸發中斷保護。

故障檢測原理圖

圖4 故障檢測原理圖

  1.3 系統控制算法軟件實現

  DSP數字控制能夠實現較之模擬控制更為高級而且復雜的控制策略,與模擬控制電路相比較,數字控制電路擁有更多的優點。由數字PID代替傳統的模擬PID具有設計周期短、靈活多變易的控制策略和電磁干擾小等優點。數字控制系統主程序圖如圖5所示,主程序模塊主要功能是完成系統的初始化,PLL時鐘的設定:DSP工作頻率設為20 MHz;輸入輸出端口初始化。事件管理器初始化;定時器1、2、3的設定、全比較PWM單元設定、死區單元設定;QEP工作方式設定。中斷管理初始化:中斷除復位、NMI位,只允許PDPINT、中斷3。PDPINT是功率設備保護中斷,中斷3用于系統完成控制算法。

數字控制系統主程序圖

圖5 數字控制系統主程序圖

  2 實驗結果及分析

  試驗條件:輸入電壓是三相交流380 V±15%,電機型號為Y160L-4,額定功率為15 kW,額定電壓為380 V(Y型),額定電流為30 A,額定轉速為1 440 rp。

  為了驗證數字控制用于調速的變頻器的可行性,設計了基于TMS320F2812的試驗機。系統輸入電壓為交流380 V,測量儀器為Agilent54622A示波器,高壓探頭衰減系數100:1,頻率設定值為變頻器液晶面板顯示值。A、B兩點的電壓波形如圖6、圖7所示。以實驗結果可以看出,設計方案具有一定的可行性。采用基于高速DSP的SPWM方式控制的逆變器,其輸出的波形具有較好的正弦波,諧波優化程度高,大大減少了諧波損耗,提高了電壓的利用率,增加了系統運轉的平穩性。但由于沒有結合波形控制技術,在帶整流負載時的輸出波形有一定的畸變。

20.001HZ時A、B線電壓波形

圖6 20.001HZ時A、B線電壓波形

14.99HZ時A、B線電壓波形

圖7 14.99HZ時A、B線電壓波形

  數字控制變頻器相對模擬控制變頻器具有不可比擬的優勢,如減少了體積和重量,提高了控制精度,方便維修升級。隨著控制理論與實施手段不斷完善以及DSP價格不斷降低,數字控制變頻器將成為重要的研究方向。

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
欧美成人中文字幕| 欧美日韩久久不卡| 日韩一区二区精品视频| 欧美日韩在线不卡一区| 欧美大片免费久久精品三p| 久久久久久久久蜜桃| 欧美一级播放| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 亚洲视频欧美在线| 日韩午夜在线| 亚洲另类黄色| 99成人精品| 一本久久a久久免费精品不卡| 亚洲精品少妇| 亚洲精品一二三区| 亚洲另类一区二区| 亚洲精品女人| 亚洲另类自拍| 99热免费精品| 亚洲天堂激情| 欧美亚洲视频一区二区| 午夜久久一区| 欧美在线国产| 久久精品国产久精国产爱| 久久精品av麻豆的观看方式 | 宅男噜噜噜66一区二区66| 99热在线精品观看| 亚洲素人一区二区| 性久久久久久| 久久影视精品| 欧美成年视频| 欧美视频二区36p| 国产麻豆日韩| 一区二区视频免费完整版观看| 在线视频国产日韩| 亚洲另类自拍| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 欧美一区二区在线看| 亚洲福利电影| 9色porny自拍视频一区二区| 亚洲自拍高清| 久久久精彩视频| 欧美黑人多人双交| 国产精品久久久久久久久婷婷| 国产欧美日韩91| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 亚洲黄色在线观看| 在线亚洲高清视频| 欧美一区二区三区在线观看| 亚洲人成在线观看| 亚洲自拍偷拍福利| 久久亚洲图片| 欧美人与性动交cc0o| 国产九九精品| 亚洲人成网站色ww在线| 在线亚洲欧美| 亚洲第一在线综合网站| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 午夜精品久久久久久久99樱桃 | 在线播放精品| 亚洲天堂av在线免费| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 99国产一区| 久久精品一本| 欧美色大人视频| 国内外成人在线视频| 99re8这里有精品热视频免费| 先锋影音一区二区三区| 99精品视频免费观看| 久久精品综合一区| 欧美视频不卡| 亚洲国产三级| 欧美一区二区三区男人的天堂| 在线视频精品一区| 久久综合电影| 国产精品网站一区| 亚洲精品欧洲| 久久av一区二区三区漫画| 亚洲香蕉网站| 老司机精品导航| 国产免费成人在线视频| 亚洲美女啪啪| 亚洲精品1区2区| 久久精品五月| 国产精品天美传媒入口| 亚洲精品一区中文| 亚洲高清在线视频| 欧美一区国产二区| 欧美日韩美女在线| 在线精品视频一区二区三四| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 亚洲视频一区在线观看| 欧美国产三级| 在线观看中文字幕不卡| 欧美一区二区三区在线| 欧美一区二区三区日韩视频| 欧美三区美女| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 亚洲第一在线综合网站| 久久国产精品久久久| 在线观看国产一区二区| 亚洲性视频网站| 亚洲乱码日产精品bd| 久久久精品性| 国产精品一区一区三区| 一区二区激情小说| 亚洲精品国产精品久久清纯直播 | 亚洲一区二区伦理| 欧美电影专区| 一区二区三区在线不卡| 亚洲欧美日韩精品| 亚洲欧美国产制服动漫| 欧美日韩免费高清| 亚洲精品一区二区三区不| 亚洲久久一区| 欧美精品成人| 亚洲国产欧美在线| 91久久午夜| 免费成人在线视频网站| 尤物精品国产第一福利三区| 久久精品论坛| 久久亚洲风情| 黑人巨大精品欧美一区二区| 久久精品一区二区| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 国产综合香蕉五月婷在线| 欧美一区日韩一区| 久久精品首页| 一色屋精品视频在线看| 亚洲国产经典视频| 美玉足脚交一区二区三区图片| 亚洲电影免费在线观看| 亚洲精品一区二区三区樱花| 欧美精品国产精品日韩精品| 亚洲日本中文字幕区| 一区二区三区毛片| 欧美午夜电影完整版| 亚洲一区二区网站| 欧美在线资源| 国内成人精品一区| 91久久久久久| 欧美另类视频在线| 一本色道久久99精品综合| 午夜久久黄色| 国产原创一区二区| 亚洲精品永久免费| 欧美日韩免费一区| 亚洲午夜三级在线| 欧美在线一级视频| 在线观看视频一区二区| 99国产精品视频免费观看| 欧美午夜精品| 午夜久久福利| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊 | 欧美在线free| 欧美肥婆在线| 中日韩高清电影网| 久久福利毛片| 亚洲国产另类久久精品| 亚洲一区免费视频| 国产亚洲一区在线播放| 亚洲人成在线观看| 国产精品黄视频| 亚洲国产精品第一区二区| 欧美日韩国产电影| 小黄鸭精品密入口导航| 欧美成人一品| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片 | 亚洲精品在线观看视频| 欧美一级视频精品观看| 136国产福利精品导航网址| 亚洲一区日韩在线| 一区精品在线播放| 亚洲欧美韩国| 在线观看精品视频| 亚洲欧美一级二级三级| 亚洲丁香婷深爱综合| 午夜视黄欧洲亚洲| 亚洲韩日在线| 久久久99精品免费观看不卡| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 久久精品国产99国产精品| 亚洲免费成人av| 免费观看在线综合色| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整| 夜夜夜久久久| 欧美成年人网| 欧美一区二区三区免费看 | 国产精品www994| 亚洲欧洲精品天堂一级| 欧美日韩在线播放一区| 亚洲国产视频一区| 国产欧美日韩亚洲精品| 一本一本a久久| 黑人操亚洲美女惩罚| 午夜视频在线观看一区二区|