李志軍,李連輝,楊旭東,韓雪晶,王軍偉
(河北工業(yè)大學(xué)電氣與自動化學(xué)院,天津 300130)
隨著電力系統(tǒng)的飛速發(fā)展以及發(fā)電機單機容量的增長,大型同步發(fā)電機所需的勵磁功率亦有了明顯上升,因此對勵磁系統(tǒng)的要求也越來越高[1]。勵磁系統(tǒng)故障仍是發(fā)電機故障停機和非計劃停運的主要原因。勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)故障,將影響發(fā)電系統(tǒng)的整體可靠性,可見勵磁系統(tǒng)的可靠性十分重要。國內(nèi)目前使用的各類勵磁調(diào)節(jié)器已經(jīng)非常先進,但功率柜的制造水平還不高,這勢必影響到勵磁系統(tǒng)整體性能的提高,從而妨礙電力系統(tǒng)整體性能的提升。
目前,國內(nèi)生產(chǎn)的勵磁功率柜普遍存在檢測功能不全、信息傳送、控制和檢測技術(shù)落后等問題。
本文介紹的功率柜是基于dsPIC30F6014的智能勵磁功率柜,它與傳統(tǒng)的功率柜的不同之處在于在其內(nèi)部加入了智能檢測和控制電路,在減輕了調(diào)節(jié)器工作壓力的同時又提高了系統(tǒng)工作的可靠性。智能功率柜不但具有完備的檢測、控制、通信功能而且均流效果理想。
dsPIC30F6014是一款高性能數(shù)字信號控制器,擁有很高的性價比。它集成了單片機的控制功能以及數(shù)字信號處理器的計算能力和數(shù)據(jù)吞吐能力。其具有如下特點:快速、復(fù)雜和靈活的中斷處理,豐富的數(shù)字和模擬外設(shè),電源管理,可靈活選擇多種時鐘模式,上電復(fù)位,欠壓保護,看門狗定時器,代碼加密,全速實時仿真及全速在線調(diào)試解決方案。
dsPIC30F6014采用的是改進哈佛(Harvard)總線結(jié)構(gòu),從而哈佛結(jié)構(gòu)的潛在優(yōu)勢得到了充分發(fā)揮。其兩級流水線結(jié)構(gòu),可以有效地提升系統(tǒng)的運行效率和數(shù)據(jù)的可靠性。
dsPIC30F6014芯片集成了通用異步收發(fā)器(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,UART)串行通信模塊和控制器局域網(wǎng)(Controller Area Network, CAN)模塊。dsPIC30F系列芯片所配置的CAN模塊可用于與其他CAN模塊、外設(shè)或者單片機之間進行通訊。
圖1 系統(tǒng)原理框圖
智能功率柜的系統(tǒng)原理框圖如圖 1所示。勵磁功率柜的任務(wù)是將三相交流電整流成供發(fā)電機轉(zhuǎn)子勵磁的直流電。在功率柜中三相全控橋為關(guān)鍵部件。勵磁調(diào)節(jié)器經(jīng) CAN總線將晶閘管導(dǎo)通角度送至智能功率柜的微機,微機將經(jīng)檢測得到的橋臂實際輸出電流值與調(diào)節(jié)器的設(shè)定電流值進行比較,完成相應(yīng)的PI運算后對觸發(fā)角度進行微調(diào),調(diào)整后的觸發(fā)角度經(jīng)輸出比較模塊形成六路觸發(fā)脈沖繼而驅(qū)動三相全控橋?qū)ㄕ?,從而實現(xiàn)整流的目標(biāo)。功率柜通過信號檢測模塊將柜內(nèi)溫度、風(fēng)機工作狀態(tài)、晶閘管導(dǎo)通狀態(tài)、熔斷器通斷狀態(tài)和橋臂電流值送入微機,微機對各參數(shù)進行計算分析并與設(shè)定值比較,實時顯示工況并可進行報警。
在硬件設(shè)計中,根據(jù)勵磁功率柜的特點,設(shè)計了以dsPIC30F6014單片機為控制核心的外圍硬件電路,包括同步信號捕捉單元、模擬信號采集單元、移相觸發(fā)脈沖產(chǎn)生單元和通信單元等[3]。
3.2.1 同步電壓形成電路
晶閘管的導(dǎo)通,除了應(yīng)在其陽極與陰極間加上正向電壓外,還必須同時在控制極上加上正向觸發(fā)脈沖。對三相可控整流橋而言,就是要求每次加在晶閘管控制極上的觸發(fā)脈沖,都應(yīng)在該晶閘管承受正向電壓的一定時刻發(fā)出。當(dāng)整流電壓一定時,每一相每個周期送出的第一個觸發(fā)脈沖,對應(yīng)于該相陽極電壓的時刻都應(yīng)相同,即控制角α相同。晶閘管觸發(fā)脈沖與主回路之間的這種相位配合關(guān)系,即稱為同步[4]。
頻率的測量在勵磁系統(tǒng)中具有極其重要的地位,實時準確地測量到系統(tǒng)頻率是實現(xiàn)跟蹤采樣、脈沖形成的基礎(chǔ)。根據(jù)對晶閘管進行導(dǎo)通控制的要求,晶閘管元件上所加的電壓和控制極上所加的觸發(fā)脈沖電壓在相位上必須配合合理,否則晶閘管將無法正常工作[5]。觸發(fā)角的起始時刻是保證晶閘管可靠、準確導(dǎo)通的基礎(chǔ)。本文中,同步信號通過同步變壓器取自晶閘管的陽極電壓。本文采用電壓比較器LM211來完成此功能。主要電路如圖2所示。
圖2 同步電壓形成電路
同步信號單元電路的主要部件為高速比較器LM211,通過它可完成同步電壓的過零點檢測。為了防止同步電壓中夾雜有高頻的干擾信號,在同步電壓輸入到LM211之前,采用低通濾波電路對輸入的同步電壓信號進行濾波。另外,為了加強同步信號單元的抗干擾能力也可以在LM211比較器中加一個正反饋,組成滯回比較電路。
3.2.2 模擬量信號處理電路
本電路采樣的模擬量信號有正負半橋的電流信號、勵磁電壓信號、功率柜內(nèi)部溫度等信號。交流電壓、電流信號分別取自經(jīng)電壓互感器(PT)和電流互感器(CT)變換后的交流信號[6]。信號經(jīng)過處理后送入dsPIC30F6014的A/D轉(zhuǎn)換模塊。這里以晶閘管輸出的電流信號為例來介紹模擬量的處理電路。信號處理電路如圖3所示。
圖3 電壓信號處理電路
先在外部電路中通過電流互感器將晶閘管的輸出電流轉(zhuǎn)換為小電流信號,再將電流信號轉(zhuǎn)換為電壓信號,然后送入集成運算放大器組成的電路,最后送入dsPIC30F6014的A/D模塊進行處理。
3.2.3 移相觸發(fā)脈沖形成
三相全控整流橋工作時,晶閘管元件按照一定次序?qū)?,為此必須對晶閘管施加觸發(fā)脈沖,這是由觸發(fā)器單元實現(xiàn)的。本文采用的是雙窄脈沖觸發(fā),即在電流換向時同時向共陽極和共陰極晶閘管各發(fā)一路脈沖,以防在換向時因產(chǎn)生負電壓而使晶閘管發(fā)生截止的現(xiàn)象。
dsPIC30F6014包含輸出比較模塊,最多可同時產(chǎn)生多達8路的PWM波形。其中有3個帶可編程死區(qū)控制的比較單元產(chǎn)生獨立的3對(即6個輸出)。在此設(shè)計中,采用的是雙比較匹配模式。在比較時基與OCxR寄存器發(fā)生比較匹配后的下一個指令周期,OCx引腳驅(qū)動為高電平,直到時基和OCxRS寄存器之間發(fā)生下一次匹配時,該引腳將驅(qū)動為低電平。
觸發(fā)信號從同步信號過零點計時,調(diào)節(jié)器經(jīng)CAN總線發(fā)送給各功率柜觸發(fā)角的角度值α,同步信號周期值 Ts,脈沖寬度W。同步信號過零產(chǎn)生中斷,使單片機內(nèi)部計數(shù)器開始計數(shù),并根據(jù)α、Ts、W計算出α的對應(yīng)值 Tα1~ Tα6和脈沖后沿的對應(yīng)值 TW1~TW6,并將這些計算出的數(shù)值寫入單片機內(nèi)部相關(guān)寄存器中,當(dāng)寄存器中的值與相關(guān)寄存器中的值相等時,特定的事件就會在相應(yīng)的引腳上觸發(fā)[7]。下式為TαN和TWN的計算方法:
N=1,2,3,4,5,6。Tclk為 dsPIC30F6014 計數(shù)器計數(shù)周期。
3.2.4 CAN總線接口模塊
為了使智能功率柜能夠?qū)⑦\行數(shù)據(jù)與其他微機系統(tǒng)(如勵磁調(diào)節(jié)器、主控室監(jiān)控器)進行交換,該功率柜微機必須安裝通訊接口。鑒于目前工業(yè)現(xiàn)場中常用的通訊方式多為 CAN通訊方式,因此在本系統(tǒng)中采用CAN通訊方式。
CAN總線接口模塊主要包括CAN控制器芯片和接口芯片PC82C250。dsPIC30F6014內(nèi)部集成了CAN控制器,這對于需要良好抗干擾性的測控系統(tǒng)有很大好處。可將dsPIC30F6014構(gòu)成為集通信與控制功能于一體的單片系統(tǒng),簡化了硬件設(shè)計,提高了系統(tǒng)抗干擾能力。
在連接總線時要注意總線兩端需接2個120?的電阻,對于匹配總線阻抗,起著相當(dāng)重要的作用。
設(shè)電流輸出量為 y ( t),輸入量為 e ( t),比例系數(shù)為Kp,積分時間常數(shù)為Ti,則比例積分方程為:
對式(3)離散化后,可得第k次和(k ? 1 )次采樣時刻dsPIC30F6014的輸出:
式中,Ts為dsPIC30F6014的采樣周期。
采用增量式算法,可得 2個采樣時刻間的dsPIC30F6014輸出增量為:
即:
式中:ek為第k次采樣時給定量與反饋量之間的偏差。
按上式編程即可實現(xiàn)PI調(diào)節(jié)程序,使勵磁系統(tǒng)獲得理想的整流效果。
在本勵磁功率柜的軟件設(shè)計中,主要的軟件設(shè)計思想有三個方面:一是軟件必須滿足實時控制的需要;二是軟件要充分發(fā)揮單片機dsPIC30F6014的指令精簡高效和硬件功能豐富的特點;三是軟件要有很強的靈活性、通用性、可靠性和移植性[8]。其PI調(diào)節(jié)子程序流程如圖4所示。
圖4 PI調(diào)節(jié)子程序流程圖
智能功率柜應(yīng)用于發(fā)電機勵磁系統(tǒng)中?,F(xiàn)將其在一臺同步三相發(fā)電機上進行實驗。實驗系統(tǒng)的參數(shù)如下:
發(fā)電機額定勵磁電壓Ue=109V,發(fā)電機額定勵磁電流Ie=251A,智能功率柜強勵倍數(shù)Mf=1.8,勵磁變壓器二次側(cè)電壓U2=203V,勵磁變壓器二次側(cè)電流I2=205A,勵磁變壓器容量S=80kVA。
逐步減小導(dǎo)通角α,增加勵磁電流,實驗數(shù)據(jù)見表1。
逐漸增大發(fā)電機機端三相端子的短路電流,實驗數(shù)據(jù)見表2。
表1 空載試驗數(shù)據(jù)
表2 短路實驗數(shù)據(jù)
額定負載時,發(fā)電機的機端電壓為 6300V,勵磁電流251A,勵磁電壓109V。
圖5為示波器測得的勵磁電流的波形圖。該波形圖表明,數(shù)字均流達到了較高的精度,提高了勵磁系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
圖5 三相全控橋整流輸出波形
本實驗的主要目的是驗證本文所提出的以dsPIC30F6014數(shù)字信號控制器為核心的智能勵磁功率柜在實際工作時硬件電路的有效性以及相應(yīng)軟件編程的合理性,效果令人滿意。
同步發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的研究是一個非常活躍的研究領(lǐng)域。本文采用了當(dāng)前在工業(yè)控制中比較流行的dsPIC作為智能功率柜的控制核心,并設(shè)計了相應(yīng)的硬件電路和軟件部分。實驗表明,該智能功率柜的性能令人滿意。這種基于 dsPIC的勵磁功率柜為智能勵磁控制方法提供了一種有效的解決方案。該勵磁功率柜技術(shù)領(lǐng)先,可靠性高,智能化程度高,具有很好的推廣價值。
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