摘要:功率變換器的數(shù)字化實時控制是電力電子技術的一個重要發(fā)展方向。提出了一種新型的基于電感電流模式的雙環(huán)數(shù)字控制器,給出了詳細的設計過程,仿真和實驗結果驗證了數(shù)字控制器設計的正確性。關鍵詞:數(shù)字控制;電感電流模式;雙環(huán)控制
隨著信息處理技術的不斷發(fā)展,尤其是計算機的廣泛應用和Internet的迅猛發(fā)展,供電系統(tǒng)的可靠性要求越來越高,因此對不間斷電源(UPS)技術指標的要求也越來越高。UPS的核心部分是一個恒頻恒壓逆變器,由于傳統(tǒng)模擬控制需要使用大量的分立元器件,老化和溫漂嚴重影響了系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性。基于DSP的數(shù)字控制技術能大大改善產(chǎn)品的一致性,同時增加了控制的柔性,提高了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性[1]。本文主要提出了一種數(shù)字控制的UPS逆變器結構,詳細論述了控制系統(tǒng)的參數(shù)設計。 2系統(tǒng)結構 圖1是本文提出的數(shù)字控制UPS逆變器的結構框圖。主電路采用了全橋結構,控制電路是以TI公司的電機控制專用DSP芯片TMS320F240為核心的全數(shù)字控制器[2]。Lf和Cf為逆變器的輸出濾波電感和濾波電容,rL和rC分別為濾波元件的串聯(lián)寄生電阻。考慮到控制的精確性和產(chǎn)品的成本,控制系統(tǒng)采用了電阻取樣,主功率電路與控制電路共地的系統(tǒng)控制方法。Rs1和Rs2為輸出電壓取樣電阻,Rc為電感電流取樣電阻。電壓和電流取樣信號通過采樣網(wǎng)絡,輸入到DSP的A/D轉(zhuǎn)換口。DSP的PWM模塊輸出4路PWM信號經(jīng)過驅(qū)動電路之后驅(qū)動4個IGBT管。 3控制系統(tǒng)設計 3.1數(shù)字雙環(huán)控制器結構 逆變器的控制有許多方案[3],本文的UPS逆變器采用了電感電流模式的數(shù)字雙環(huán)PI控制方法,具體的逆變器數(shù)字控制框圖如圖2所示。圖中的虛線框內(nèi)部分為逆變器的主電路,Vref為存儲在DSP程序空間內(nèi)的正弦波數(shù)據(jù)表,VAB為逆變橋兩橋臂中點間的電
3.2電流環(huán)和電壓環(huán)參數(shù)設計圖3為簡化的電流內(nèi)環(huán)框圖,Zoh為零階保持環(huán)節(jié),它的s域傳遞函數(shù)為:Gh(s)=,其中Ts為采樣周期。 本文設計的電壓和電流采樣周期均為50μs。電流環(huán)的開環(huán)脈沖傳遞函數(shù)為:GC(z)=Z=(忽略了電感的串聯(lián)電阻rL),它的閉環(huán)傳遞函數(shù)的特征方程為:1+KC·=0,根據(jù)無差拍控制原理,令特征根為0,得到KC=。圖4為簡化的電壓外環(huán)控制框圖。其中為電壓外環(huán)數(shù)字PI控制器脈沖傳遞函數(shù)的一般形式,K1-K2=KITs,KI為積分系數(shù)。由于上面設計的電流內(nèi)環(huán)的跟蹤速度遠快于電壓外環(huán),在設計電壓外環(huán)時,作如下合理的簡化:設電感電流已經(jīng)能夠跟蹤指令電流,這樣可以假設電流內(nèi)環(huán)為一個單位比例環(huán)節(jié)1,從而得到電壓外環(huán)的開環(huán)脈沖傳遞函數(shù)為:Gv(z)=··(忽略了電容的串連電阻rC),其閉環(huán)傳遞函數(shù)的特征方程為:··+1=0。同樣根據(jù)無差拍控制原理,令特征根為0,得到K2=,K1可以為任意常數(shù)。根據(jù)K1和K2的關系并結合仿真的方法可以確定K1。 在上面的控制參數(shù)設計過程中,均采用了單位反饋的簡化方框圖,實際線路的反饋通道上肯定會有比例環(huán)節(jié),因此在上述設計的基礎上,還要根據(jù)實際的反饋比例變換控制方框圖,得到最終的控制環(huán)節(jié)參數(shù)。 3采樣控制時序設計 圖5是本文提出的一種采樣控制時序示意圖。t0-t4為一個開關周期,由于采用了倍頻單極性的正弦波脈寬調(diào)制方法,輸出濾波電感的脈動頻率是開關頻率的兩倍,這樣可以縮小濾波元件的體積。在定時器周期中斷的t1時刻,同時啟動兩路A/D轉(zhuǎn)換器,進行電壓和電流反饋量的采樣,t2時刻A/D轉(zhuǎn)換結束,立即進行雙環(huán)控制算法的執(zhí)行直至t3時刻。在定時器下溢中斷的t4時刻,將計算所得的比較值CMPRx載入。顯然,在這種采樣控制方法中,控制點相對于采樣點只延時了半個開關周期,比許多文獻[4][5]報道的延時一個開關周期的采樣控制方法,控制的實時性得到的很大的提高,仿真和實驗都驗證了這一點。
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表1列出了本文提出的數(shù)字控制逆變器的一些主要參數(shù)。 表1數(shù)字控制的逆變器系統(tǒng)參數(shù)項目符號數(shù)值單位 圖7(a)為滿載3kVA下輸出電壓和電感電流的穩(wěn)態(tài)實驗波形,用LEM公司的鉗形表HEMEANALYST2060測得:THD=1.4%,實驗數(shù)據(jù)表明控制系統(tǒng)具有很好的穩(wěn)態(tài)特性。圖7(b)為半載到滿載切換時的負載電壓和負載電流實驗波形,圖7(c)為滿載到半載的切換。實驗波形與仿真波形吻合得比較好,顯示逆變器能夠很快將輸出電壓調(diào)整至穩(wěn)態(tài),表明了控制系統(tǒng)具有良好的動態(tài)特性。 5結語 相對于模擬控制技術,基于DSP的全數(shù)字控制技術大大簡化了控制電路的設計,增加了控制的靈活性。同時采用了數(shù)字無差拍控制技術和延時半個開關周期的采樣控制方法,逆變器的動態(tài)特性大大改善。仿真和實驗均驗證了這種基于DSP的全數(shù)字控制方案的先進性和實用性。 參考文獻 [1]呂征宇,陳國柱,錢照明,汪生.電力電子中的數(shù)字化 控制技術[J].機電工程,2001,10. [2]TexasInstruments.TMS320C24XDSPControllersReference Set.CPU,System,andInstructionSet,1997. [3]HongyingWu,DongLin,DehuaZhang,KaiweiYao,Jinfa Zhang.ACurrent?ModeControlTechniquewithInstantaneousInductor?CurrentFeedbackforUPSInverters[C].IEEEAPEC2000,951-957. [4]ZhangKai,KangYong,XiongJian,Zhanghui,ChenJian. RepetitiveWaveformCorrectionTechniqueforCVCF-SPWMInverter[C].IEEEPESC2000,153-158. [5]Shih?LiangJung,Hsiang?SungHuang,Meng?YuehChang, Ying?YuTzou.DSPBasedMultiple?LoopControlStrategyforSingle?PhaseInvertersUsedinACPowerSources[C].IEEEPESC1997,706-712. |
基于DSP控制的全數(shù)字UPS逆變器設計
- UPS(91052)
- 逆變器(200798)
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正弦波逆變器與UPS應用的區(qū)別
正弦波逆變器與UPS應用的區(qū)別
一.正弦波逆變器給負載設備供電的優(yōu)點 a.無雷電損壞電腦及其它使用交
2009-04-08 17:48:38
1248
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基于DSP和增量式PI電壓環(huán)控制的逆變器研究
基于DSP和增量式PI電壓環(huán)控制的逆變器研究
摘要:研究了一種基于數(shù)字控制的逆變器,該方案采用電壓瞬時值環(huán)控制,以提高輸出穩(wěn)定性,同時兼顧輸出動態(tài)性能。
2009-07-04 10:21:03
1957
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基于重復控制的全數(shù)字UPS逆變器
基于重復控制的全數(shù)字UPS逆變器
摘要:分析了逆變器波形重復控制技術的原理和設計方法,提出了雙環(huán)PI控制和重復控制相
2009-07-09 10:29:48
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基于DSP控制的逆變器并聯(lián)
基于DSP控制的逆變器并聯(lián)
摘要:通過采樣輸出電壓和電感上電流來控制逆變器,并采用CAN總線作為并聯(lián)通訊線,通
2009-07-14 17:50:15
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UPS逆變器的重復控制器參數(shù)的仿真分析
UPS逆變器的重復控制器參數(shù)的仿真分析
摘要:介紹了重復控制器的基本原理,詳述了重復控制器中一個關鍵參數(shù)對系
2009-07-16 08:25:17
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利用DSP實現(xiàn)的無差拍控制逆變器設計方案
利用DSP實現(xiàn)的無差拍控制逆變器設計方案
美國著名控制理論專家卡爾曼于60年代初提出了數(shù)字控制的無差拍控制思想。隨著電力電子技術的發(fā)展,80
2010-03-04 17:49:31
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DSP控制的UPS逆變器的諧波調(diào)節(jié)系統(tǒng)失真的消除
一臺典型的在線式UPS系統(tǒng)框圖如圖1所示,它主要是由以下幾部分組成:整流濾波電路、充電器、逆變器、輸出變壓器及濾波路、靜態(tài)開關、充電電路、蓄電池
2010-06-24 10:19:34
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在線式UPS的控制與保護功能
在線式UPS的控制與保護功能基本上是由中央處理器(CPU)或數(shù)字信號處理器(DSP)內(nèi)部程序控制完成的,由于程序的不可見
2010-11-03 17:48:15
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基于DSP芯片TMS320LF2407A的全數(shù)字單相變頻器的
本文介紹了基于DSP芯片TMS320LF2407A并使用SPWM控制技術的全數(shù)字單相變頻器的設計及實現(xiàn)方法,最后給出了實驗波形。
2010-11-27 10:58:05
2110
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基于DSP的單相UPS全數(shù)字控制技術
網(wǎng)絡技術的發(fā)展改變了人們的工作、生活方式,網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全成為人們?nèi)找骊P注的問題。目前,為網(wǎng)絡設備提供電源保護的主要是在線式UPS,它通常由整流器(AC/DC)、逆變器(DC/AC)、充電
2011-04-07 16:57:07
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UPS逆變器數(shù)字化控制技術
介紹了UPS 逆變電源 實現(xiàn)由模擬控制向數(shù)字化控制方向轉(zhuǎn)變的重要意義, 分析了目前處于實用階段或研究階段的各種 UPS 逆變器數(shù)字化控制方法, 指出今后UPS 逆變器控制策略的發(fā)展方向。
2011-06-01 15:34:49
82
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單一DSP控制兩套三相逆變器的實現(xiàn)
采用單一DSP控制器控制兩套三相逆變器的初步實踐已經(jīng)表明此舉可行,樣板中包括實現(xiàn)雙永磁同步電機(PMSM)驅(qū)動的完整系統(tǒng)及DSP接口。
2011-08-17 11:00:14
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全數(shù)字化控制光伏并網(wǎng)逆變器的設計
逆變器作為 光伏并網(wǎng)發(fā)電 系統(tǒng)與電網(wǎng)接口的主要設備,其控制技術已成為研究的熱點。簡要介紹了光伏并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的結構和工作原理,重點分析了其并網(wǎng)工況的控制方案設計及其數(shù)字
2011-08-22 17:11:55
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自動變模控制的寬頻帶全數(shù)字鎖相環(huán)
針對傳統(tǒng)的全數(shù)字鎖相環(huán)只能鎖定已知信號和鎖頻范圍較小的問題, 提出了一種自動變模控制的寬頻帶全數(shù)字鎖相環(huán)。對比分析了各類全數(shù)字鎖相環(huán)鎖頻、鎖相的工作機理, 提出了一種新
2011-09-14 15:22:22
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DSP實現(xiàn)UPS逆變器數(shù)字化復合控制系統(tǒng)
將重復控制與比例控制構成的復合控制應用于UPs逆變器控制。本文分析了系統(tǒng)控制方案與軟硬件功能要求,給出系統(tǒng)的實現(xiàn)方案并用TI公司的DSP芯片TMs320LF2407A為核心設計了一個試驗系統(tǒng)
2011-09-28 13:52:46
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基于UPS逆變器并聯(lián)控制技術的研究
文章通過工作實踐并結合相關資料分析了最新無互聯(lián)線逆變器并聯(lián)控制基本原理,相比較傳統(tǒng)的集中控制、主從控制、分散邏輯控制,總結了各種逆變器并聯(lián)控制技術的優(yōu)缺點,結合模塊化UPS逆變器并聯(lián)控制技術
2014-02-13 10:39:46
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基于DSP的全數(shù)字矢量控制SVPWM變頻調(diào)速系統(tǒng)
基于DSP的全數(shù)字矢量控制SVPWM變頻調(diào)速系統(tǒng)。
2016-04-18 09:47:49
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基于DSP的數(shù)字化SVPWM三相逆變器閉環(huán)系統(tǒng)
基于DSP的數(shù)字化SVPWM三相逆變器閉環(huán)系統(tǒng)。
2016-04-18 09:47:49
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全數(shù)字矢量控制SVPWM的變頻調(diào)速系統(tǒng)實現(xiàn)
全數(shù)字矢量控制SVPWM的變頻調(diào)速系統(tǒng)實現(xiàn)
2016-03-30 14:59:59
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數(shù)字控制的UPS逆變器結構參數(shù)設計
部分是一個恒頻恒壓逆變器,由于傳統(tǒng)模擬控制需要使用大量的分立元器件,老化和溫漂嚴重影響了系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性。基于DSP的數(shù)字控制技術能大大改善產(chǎn)品的一致性,同時增加了控制的柔性,提高了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性[1]。本文主要提出了一種數(shù)字控制的UPS逆
2017-10-31 15:48:47
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TI中基于DSP的全數(shù)字化在線式UPS的研究
本文介紹了一種新型的基于TMS320F2812控制芯片的全數(shù)字在線式不間斷電源。闡述了UPS系統(tǒng)的基本要求和工作原理并著重分析了利用TMS320F2812產(chǎn)生PWM波控制逆變器實現(xiàn)系統(tǒng)的不間斷供電
2018-04-05 19:33:06
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TI中一種基于TMS320F2808的高精度UPS電源鎖相技術
對全數(shù)字控制的UPS系統(tǒng),結合鎖相環(huán)原理,提出了1種基于DSP T MS320F2808的高精度數(shù)字鎖相控制方案。
2018-04-08 15:44:34
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UPS電源中逆變器的作用和要求
在ups不間斷電源中,逆變器起到什么作用,逆變器作為一種直流轉(zhuǎn)換為交流的設備,在為ups不間斷電源選擇逆變器時有哪些要求,這里小編總結了ups不間斷電源對逆變器的九大要求,供大家參考。
2020-10-28 11:04:22
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DSP在逆變器并聯(lián)控制中的應用綜述
介紹了逆變器并聯(lián)控制的實現(xiàn)方案和DSP在并聯(lián)控制中的應用。對TMS320LF2407A數(shù)字信號處理器芯片的特點和逆變器并聯(lián)控制的軟、硬件結構及工作原理進行了詳細介紹,并示出實際系統(tǒng)測試結果,表明該系統(tǒng)達到了較理想的并聯(lián)控制效果。
2021-05-07 09:48:43
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基于DSP的單相在線式教學化UPS控制系統(tǒng)
的網(wǎng)絡監(jiān)控。顯然,這些功能的實現(xiàn)離不開數(shù)字化技術。由于微電子技術的快速發(fā)展,產(chǎn)生了高性能的專用于電機及逆變器控制數(shù)字信號處理器,為UPS電源的數(shù)字化提供了良好的硬件基礎。數(shù)字化UPS系統(tǒng)控制技術成為UPS電源領域研究的熱點。
2021-05-13 10:16:52
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基于DSP的全數(shù)字UPS逆變器鎖相控制
為有效保證不間斷電源逆變器交直流切換過程不對負載產(chǎn)生過大的沖擊,UPS逆變輸出電壓必須與電網(wǎng)電壓的頻率及相位保持一致。快速可靠的軟件鎖相跟蹤技術可以準確地為逆變器數(shù)字化控制提供與電網(wǎng)電壓同頻同相
2021-05-18 10:45:39
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逆變器的SPWM調(diào)壓方法及在線式UPS綜述
本文首先介紹在線式UPS的基本原理以及逆變器的SPWM調(diào)壓方法,研究死區(qū)對逆變器輸出電壓的影響及其補償方法。在分析單相全橋逆變器數(shù)學模型的基礎上,比較數(shù)字PID控制、無差拍控制、重復控制、模糊控制
2021-05-19 09:56:44
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山特UPS電源逆變器設計方案山特UPS電源逆變器設計方案TM S320F280… 山特6~10kw逆變器方案,源碼,原理圖,PCB檔案
山特UPS電源逆變器設計方案山特UPS電源逆變器設計方案TM S320F280… 山特6~10kw逆變器方案,源碼,原理圖,PCB檔案,。
2021-11-08 14:06:02
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控制UPS逆變器的三種方法,響應速度快
ups是指不間斷電源,包含能量存儲設備。主要用于為一些對電力穩(wěn)定性要求較高的設備提供不間斷電源。控制UPS逆變器的三種方法當市電輸入正常時,ups將向負載提供市電電壓調(diào)節(jié)器。此時,ups是一個交流電
2023-05-11 11:23:59
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基于DSP的全數(shù)字化電動舵機控制器的設計與研究
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于DSP的全數(shù)字化電動舵機控制器的設計與研究.pdf》資料免費下載
2023-10-23 09:50:08
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基于TMS320LF2407A DSP的全數(shù)字舵機伺服系統(tǒng)設計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于TMS320LF2407A DSP的全數(shù)字舵機伺服系統(tǒng)設計.pdf》資料免費下載
2023-10-23 09:53:31
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逆變器和UPS有什么區(qū)別?
逆變器和UPS有什么區(qū)別? 逆變器和不間斷電源(UPS)是常見的電力轉(zhuǎn)換設備,它們的作用是提供穩(wěn)定的電源供應。盡管它們都具有某種轉(zhuǎn)換電力的功能,但在實際使用中,逆變器和UPS在原理、用途和性能等方面
2024-01-09 15:35:39
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