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文檔簡介
靜止變換式航空地面電源PWM電壓控制器的設(shè)
計(jì)摘要:某型飛機(jī)地面專用電源所用的電壓控制系統(tǒng)采用“開關(guān)點(diǎn)預(yù)置可調(diào)脈寬控制技術(shù)”的全數(shù)字化PWM 控制方式,具有自動(dòng)調(diào)壓,故障保護(hù)和軟起動(dòng)等功能。文中介紹了電壓控制系統(tǒng)的工作原理及實(shí)現(xiàn)電路。口1引言口目前,變換器中采用的脈寬調(diào)制控制技術(shù)主要有兩種。一種是開關(guān)點(diǎn)預(yù)置PWM控制方式,這一方案雖有開關(guān)次數(shù)少且低次諧波含量少等優(yōu)點(diǎn),但卻存在不能自動(dòng)調(diào)壓的缺點(diǎn)。電源輸出電壓的調(diào)節(jié)需依靠另外的調(diào)壓電路,如通過調(diào)節(jié)變換器直流環(huán)節(jié)電壓來實(shí)現(xiàn)輸出電壓的調(diào)節(jié)。變換器內(nèi)部多了一個(gè)環(huán)節(jié),因此電路較復(fù)雜,可靠性下降??贛l122121121in12112122nMl122121121in12112122n(a)方案a電壓波形(b)方案b電壓波形口圖1兩種不同PWM 電壓波形圖口另一種PWM控制方式就是正弦波脈寬調(diào)制(SPWM),這種控制方式可通過提高開關(guān)器件的開關(guān)頻率來減少低次諧波的含量。這一方案雖然可以通過控制電路調(diào)節(jié)脈沖寬度進(jìn)行調(diào)壓,但電路較復(fù)雜,開關(guān)功率損耗較大,這樣在功率靜止變換電源上的應(yīng)用受到影響。口諧波次案a諧波幅值0.9902一0.01080.05520.00270.0077一0.0180一0.0713一0.1150方案b諧波幅值1.0360.00.0120.0590.00.0550.1210.0表1各次諧波電壓幅值表口在總結(jié)以上兩種控制方式的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出一種新型的PWM 控制方式,即“開關(guān)點(diǎn)預(yù)置可調(diào)脈寬控制方式”。這種控制方式既具有開關(guān)點(diǎn)預(yù)置PWM 方式開關(guān)次數(shù)少,低次諧波含量低的優(yōu)點(diǎn),又具有正弦脈寬調(diào)制方式自動(dòng)調(diào)節(jié)變換器輸出電壓的特點(diǎn)。因此,用此控制方式設(shè)計(jì)的控制器電路簡單,采用可編程邏輯器件GAL來生成PWM 波,抗干擾能力強(qiáng),可靠性高,運(yùn)用在某型飛機(jī)的地面專用電源中,效果良好???開關(guān)點(diǎn)預(yù)置可調(diào)脈寬控制原理口利用諧波消去法優(yōu)化的pwm電壓波形如圖1所示。圖1(a)為一周期由64個(gè)方波合成的PWM電壓波形,圖1(b)為一周期內(nèi)由72個(gè)方波合成的PWM電壓波形,圖中數(shù)字表示脈沖的個(gè)數(shù)。根據(jù)諧波計(jì)算口圖4PWM 控制信號(hào)生成電路口表2不同占空比時(shí)基波及各次諧波幅值1公式(1)計(jì)算出各次諧波幅值如表1所示。野嘖耳「2"0,(皿式中bn——n次諧波幅值;口n——諧波次數(shù);口i—開關(guān)角序號(hào);口i——線電壓正半周前1/周期開關(guān)角;口Ud——變換器直流輸入電壓??趶谋?中可以看出,方案b中基波含量略高,且不存在3及3的倍數(shù)次諧波,利用此方案制成的變換器,其后級(jí)濾波電路會(huì)簡單些,但開關(guān)頻率要比方案a高。選取哪種方案作為變換器控制方式,要根據(jù)具體要求而定,若變換器為單相且對(duì)開關(guān)頻率要求不太嚴(yán)格,兩種方案均可,但是考慮后級(jí)濾波電路時(shí),選擇方案b更理想。若變換器為三相,則只能選擇方案b,方案a行不通,因?yàn)榉桨竌一周期是由64個(gè)方波構(gòu)成,移相120后就會(huì)出現(xiàn)半個(gè)方波,這在控制電路中難以實(shí)現(xiàn)??谝坏㏄WM電壓波脈沖個(gè)數(shù)確定后,變換器輸出電壓就是確定不變的,要想調(diào)節(jié)輸出電壓,只能改變變換器直流輸入電壓Ud,這樣就相當(dāng)于開關(guān)點(diǎn)預(yù)置PWM控制方式,另一種調(diào)節(jié)輸出電壓方式就是靠改變PWM電壓波形中各脈沖的占空比。以方案b為例,假設(shè)圖1所示PWM電壓波形是在占空比D□□時(shí)的波形,當(dāng)占空比D=0.5輸出電壓波形(前1/周期)如圖2所示??梢宰C明,逆變器輸出電壓的基波及18次以下各次諧波幅值與占空比D成正比[2。通過計(jì)算機(jī)仿真后得出不同占空比時(shí)基波及各次諧波幅值如表2所示。[I為了使變換器輸出電壓符合如圖1波形,就必須設(shè)計(jì)出相應(yīng)開關(guān)管的PWM控制信號(hào),為簡單起見,僅以單相PWM控制信號(hào)為例來介紹,三相PWM控制基本與單相的控制相同。圖3所示的四路PWM控制信號(hào)(其脈沖波個(gè)數(shù)為72個(gè))是圖1(b)所示的電壓波形的控制信號(hào),當(dāng)改變此信號(hào)的占空比時(shí),就能達(dá)到調(diào)節(jié)電壓的目的。圖3中口1口g2,□□和g4是一對(duì)橋臂的控制信號(hào)波形。口若要實(shí)現(xiàn)三相PWM控制信號(hào),只需以□□為基準(zhǔn)分別移相121和241就得到了三相變換器上橋臂開關(guān)信號(hào),而下橋臂開關(guān)信號(hào)就取相應(yīng)上橋臂開關(guān)反相信口(a)吉空比為1的PRM電壓波形D(W 占空比為0.5的調(diào)制波° (c)占空比為0.5的PWM電壓波切 D圖2PWM電壓調(diào)節(jié)信號(hào)波形口口8 交 moTM [LRTll 俞 ”2121121 16 1211212圖3單相PWM控制信號(hào)波形口
D1357911131517191.001.0360.0000.0120.059—0.0000.0550.1210.000—0.102—0.0110.950.9830.0040.0080.060一0.0850.0540.1150.008—0.098—0.0080.900.9300.0080.0050.059—0.0870.0530.1090.005—0.095—0.0050.850.8770.0010.0030.059—0.0890.0520.1020.001—0.094—0.0030.800.8240.0040.0000.058—0.0900.0510.0960.007—0.090—0.0010.750.7720.006一0.0020.057—0.0920.0490.0890.001—0.0850.0010.700.7190.008一0.0040.056—0.0930.0470.0830.005—0.0810.0030.650.6670.009一0.0060.054—0.0940.0450.0760.008—0.0760.0050.500.5110.001一0.0090.046—0.0950.0380.0570.002—0.0650.0080.400.4070.000一0.0090.040—0.2940.0320.0440.005—0.0430.009+5V―IdGAL20V8IC+5V―IdGAL20V8IC3圖4PWM控制信號(hào)生成電路群口垃卬21占5o宿姿行匕4161514' 九■HV1CF圖5調(diào)制波發(fā)生器電路圖九■HV1CF圖5調(diào)制波發(fā)生器電路圖+5V(a)電流限制電路(b)故障保護(hù)電路圖6PWM控制器保護(hù)電路3PWM控制器的電路設(shè)計(jì)PWM控制信號(hào)的電路設(shè)計(jì)四路PWM控制信號(hào)gi?g4采用全數(shù)字化電路方式,以可編程邏輯器件GAL為核心。這種芯片是一種結(jié)構(gòu)靈活、性能優(yōu)越、功能可靠的可編程邏輯器件,在功能和性能上幾乎可以取代整個(gè)74LS系列、54LS系列、74HC系列和CD4000系列的器件,而且一片GAL器件就能完成幾十片74LS等系列器件完成的邏輯功能,運(yùn)行速度大大提高,同時(shí)可靠性也相應(yīng)提高。此外,GAL芯片可以反復(fù)擦除改寫,且擦除時(shí)間僅用10ms即可完成,不需采用紫外線光源,比EPROM好用許多。圖4是單相PWM控制信號(hào)生成電路,主要是由3片GAL來組成,其中IClIC2均為GAL16V8,IC3為GAL20V8。若PWM變換器輸出電壓頻率為400Hz,那么要產(chǎn)生圖3的四路PWM控制信號(hào),控制器的時(shí)鐘脈沖應(yīng)為28.8kHz。由晶體振蕩器及其外圍電路產(chǎn)生的振蕩信號(hào)頻率為1.8432MHz,經(jīng)IC1對(duì)此信號(hào)進(jìn)行64分頻,就可得到時(shí)鐘頻率,也就是PWM信號(hào)的載波頻率,IC2的輸出單元完成時(shí)序邏輯,對(duì)時(shí)鐘信號(hào)進(jìn)行72分頻編碼,產(chǎn)生信號(hào)Q0?Q6,其中Q0?Q3為時(shí)鐘的9循環(huán)計(jì)數(shù),Q4為時(shí)鐘的18分頻,Q5和Q6分別為時(shí)鐘的36分頻和72分頻。IC3的功能是完成組合邏輯,分別對(duì)Q0?Q6進(jìn)行與或邏輯組合,便能產(chǎn)生Z1,Z2和g1?g4信號(hào),g1?g4信號(hào)還應(yīng)與調(diào)壓信號(hào)PW及互鎖信號(hào)T1,T2及故障信號(hào)相綜合才是最終變換成控制信號(hào)G1?G4。自動(dòng)調(diào)壓電路自動(dòng)調(diào)壓電路的作用就是敏感變換器輸出電壓,產(chǎn)生受其控制的定頻變寬的脈寬調(diào)制信號(hào),此信號(hào)與時(shí)鐘信號(hào)同步,只是其寬度隨變換器的輸出電壓改變而變化,當(dāng)變換器供電電壓上升而使輸出電壓也相應(yīng)升高時(shí),調(diào)壓電路就會(huì)改變 信號(hào)占空比,從而降低變換器輸出電壓,達(dá)到自動(dòng)調(diào)壓的目的。自動(dòng)調(diào)壓電路包括降壓變壓器整流濾波電路,調(diào)節(jié)電路及調(diào)制波發(fā)生器。圖為調(diào)制波發(fā)生器,該電路以定時(shí)器 為核心, 為閉環(huán)采樣電壓經(jīng)調(diào)節(jié)器放大后的敏感電壓,它的大小控制著 信號(hào)的寬度,由于 的號(hào)管腳輸入信號(hào)是時(shí)鐘信號(hào),所以產(chǎn)生的調(diào)制波信號(hào)是與時(shí)鐘信號(hào)同步的,只是占空比不同。 十時(shí), 1截止,導(dǎo)通,此時(shí)信號(hào)占空比最大,調(diào)節(jié)電位計(jì),使信號(hào)占空比為1,隨著變換器輸出電壓上升,也逐漸上升,當(dāng) 5寸, 導(dǎo)通,截止,此時(shí) 信號(hào)占空比逐漸減小,當(dāng)變換器輸出電壓穩(wěn)定在某一值時(shí), 信號(hào)占空比也就固定在左右。若由于輸入電壓發(fā)生變化或者負(fù)載的變化使變換器輸出電壓發(fā)生變化,偏離額定電壓,此時(shí)信號(hào)占空比也相應(yīng)發(fā)生變化,最終使變換器輸出電壓穩(wěn)定在額定值范圍內(nèi),從而達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)電壓的目的。此信號(hào)送入的號(hào)管腳,通過將信號(hào)與卜相與后,就可得到受變換器輸出電壓控制的脈寬可調(diào)的 信號(hào)。由此可以看出,只要增加調(diào)制波發(fā)生器等調(diào)壓電路就可實(shí)現(xiàn)開關(guān)點(diǎn)預(yù)置且脈寬可調(diào)的 控制,電路簡單、可靠。保護(hù)電路新型 控制器保護(hù)電路有兩種功能,一種是電流限制,另一種是故障保護(hù)。前一種是檢測(cè)出開關(guān)管電流超過其限定范圍,自動(dòng)封鎖 控制信號(hào),當(dāng)電流下降至允許值后,又自動(dòng)解除封鎖。后一種保護(hù)電路是當(dāng)開關(guān)管發(fā)生過電流、超溫、過電壓等故障時(shí),能立刻切除 控制信號(hào),檢查電路,當(dāng)故障排除后按復(fù)位鍵,電路方能恢復(fù)正常工作狀態(tài)。電路分別如圖 , 所示。這些電路圖是某型飛機(jī)地面專用電源中 控制保護(hù)電路。由于此變換器采用的開關(guān)管是智能型 B故利用此器件的故障輸出信號(hào)設(shè)計(jì)保護(hù)電路,如圖 所示,四路故障信號(hào)線分別接入四路光耦,由于 內(nèi)部帶有限流電阻,故光耦前不用加限流電阻。當(dāng)有1支 因過壓,過流或超溫等而發(fā)出故障信號(hào)時(shí), 的端為低電平信號(hào),給 發(fā)出故障信號(hào),從而封鎖 信號(hào),同時(shí)發(fā)光二極管亮,發(fā)出報(bào)警信號(hào)。當(dāng)故障排除后,按復(fù)位開關(guān)2電路恢復(fù)正常狀態(tài),封鎖解除。圖中電容是吸收干擾信號(hào),防止 誤觸發(fā)。電流限制電路工作過程如下:當(dāng)流過 的電流高于限定值時(shí)(或一低于負(fù)限定值), 輸出信號(hào)1由高電位跳變至低電位,此信號(hào)送入 的“1”號(hào)引腳,通過與卜相與,從而封鎖 控制信號(hào),流經(jīng) 的電流便逐漸下降,當(dāng)下降至限定值以下時(shí), 又由低電
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