哈爾濱電氣集團阿城繼電器有限責任公司 李嘉亮
隨著電力電子科學技術的發展,逆變器控制技術也越來越受到人們的矚目。傳統逆變器采用外環控制,只能實現輸出電壓有效值的恒定值控制,不能保證輸出電壓波形質量,并且在非線性負載條件下,輸出諧波含量大且波形嚴重失真。為實現供電設備穩態精度高,動態響應快的優良性能,現代逆變電源大多采用瞬時值反饋控制,解決了系統動態響應慢的問題。本文以20KVA三相逆變電源為例來說明。
1)輸出額定功率:20KVA
2)輸出額定電壓:380/220V±5%(三相四線)
3)輸出額定頻率:50±1%Hz
4)波形失真度(THD):≤3%(非線性負載)
5)動態響應:≤5%(負載變化由空載到滿載)
6)負載功率因數:大于0.9
7)過載能力:120%,90秒
8)輸出電流峰值系數:3∶1
9)效率:≥80%
10)三相負載不平衡能力:100%

圖1 逆變電源原理框圖

圖2 程序流程框圖

圖3 中心對準PWM波形的生成
如圖1所示,系統由三個單相逆變器組成,它們的輸出端按星型連接,各自獨立控制。
系統中采用二極管橋式整流電路。逆變器開關器件選用三菱公司的智能功率模塊IPM,它將功率開關器件IGBT和驅動電路集成在一起,使用時只需提供驅動電源和控制信號即可。IPM還具有過流、過熱等故障檢測電路,提高了逆變器的運行可靠性。系統的基本工作原理是:交流電經過整流濾波后,供給逆變橋。IPM在由單片機產生的驅動信號控制下,將直流電根據SPWM原理逆變成50Hz的交流電,同時使三個單相逆變器的輸出電壓相位差保持在120°,形成三相四線制交流電源,經濾波后供給負載。單片機對輸出電壓進行閉環控制,使輸出電壓和頻率穩定在給定值。
控制系統主要由單片機M30624FGAFP、信號采樣及處理電路、顯示回路、RS485通
訊接口及Gsm Modem組成。
M30624FGAGP是三菱公司推出的一款高性能16位單片機,該款單片機融合了基于寄存器型和基于存儲器型兩種結構的優點,從而能夠實現類似RISC的高速處理性能。它具有超低功耗、極強的抗干擾能力和很高的C語言編程效率等特點,片內集成了10位A/D轉換器、DMA控制器、異步通信通道、定時器等豐富的周邊功能電路模塊,內部還有20K的RAM,256K的Flash等,可做到總線不出芯片,具有極高的穩定性和極強的抗干擾性。而且通過對定時器A1、A2、A4和B2的聯合使用,可方便的獲得三相SPWM驅動信號波形。
在裝置內部安裝了Gsm Modem,它通過串行通訊接口與單片機交換信息,可及時的將系統的運行信息以手機短信的形式傳遞。由于GSM網絡基本復蓋全國,且傳輸穩定可靠,可隨時獲得運行信息。
1)輸出過載保護:負載功率超過105%小于120%額定功率時,90秒鐘延時后將關斷輸出,需關機才能復位。
2)輸出短路保護:輸出短路或負載功率超過120%時,逆變電源輸出將立即自動關閉,需關機才能復位。
3)輸入欠壓告警:輸入交流電壓較低,導致整流后的電壓低于180VDC時,裝置的欠壓指示燈亮。
軟件設計是整個逆變控制的核心,它決定著逆變器的輸出特性。圖2示出系統程序流程框圖。
在主程序中,完成對輸出電壓、電流的采樣及三相電壓的相位控制,通過PI調節器來調整輸出電壓,完成顯示及與Gsm Modem通訊并控制其收發短信息的功能。
在TB2定時器中斷程序中,首先對逆變電流進行采樣,并判斷該電流或電流上升率是否超過限值,若超過則關閉SPWM脈沖,否則允許SPWM脈沖輸出,查表取脈沖正弦值,計算脈沖寬度,給TA1、TA2、TA4定時器賦值。
在工作過程中,單片機不斷地處理檢測反饋回來的信號,調整SPWM控制信號和控制系統的輸出狀態,以滿足系統的性能要求。為提高抗沖擊性負荷的能力,對逆變電流進行實時檢測,實現逐個脈沖限制,有效的提高了其抗沖擊性負荷的能力。
建立標準正弦波半個周波的數據表格(0~180°),每隔1.8°左右一個數據,共96個數據(載波頻率9.6KHz)。負半周可重復采用該表格,即一個周波(0~360°)的正弦波數據表格共有192個數據。利用查表法求得每一時刻的脈沖寬度。
利用M30624FCAFP的三相馬達控制功能,通過控制定時器A1、A2、A4和定時器B2,產生三相正弦脈寬調制(SPWM)波形。
令M30624FCAFP的三相PWM控制寄存器(INVC0)工作在三角波調制方式,則SPWM波形占空比的瞬態值用下面的公式計算:
U_PHASE=WGCP_REF±(M*SIN_VALUE)/156
其中:
WGCP_REF-相中間點對應的占空比值;
M-調制深度系數;取值范圍1~0FFH;
SIN_VALUE-正弦函數數據表對應的數據,取值范圍0~0FFH。0~180°范圍內等
式左邊取“+”號,180~360°范圍內等式左邊取“-”號。
三角波調制方式波形的形成示意圖如圖3所示。
介紹了基于單片機控制的三相全橋逆變器的原理及系統流程。整個系統硬件設計簡單,可靠性高,軟件調節控制反饋是系統核心,通過精確的調節能使系統更穩定可靠運行。適用于很多場合,今后在電力電子市場上會得到廣泛的應用。
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