劉 暉,靳青松
(1.合肥聯(lián)信電源有限公司,合肥 230088;2.中國交通建設(shè)股份有限公司,北京 100088)
隨著社會的發(fā)展,應(yīng)急電源在城市的建筑中得到越來越廣泛的應(yīng)用,它對國民經(jīng)濟的保障、人們生活條件的改善產(chǎn)生越來越大的影響。EPS(emergency power supply)的優(yōu)點是顯著的:無噪聲、無污染、易維護等優(yōu)點。由于EPS是在城市供電出現(xiàn)故障時才應(yīng)急工作,城市供電出現(xiàn)故障的時間與正常時間相比,畢竟較為短暫,提高應(yīng)急電源的利用率,也為實施節(jié)約型社會提供保障。在供電條件不發(fā)達地區(qū),用電高峰時市電欠壓的情況頻繁發(fā)生,有些設(shè)備在嚴重欠壓時不能運行,在GB17945《消防應(yīng)急燈具》標準中,市電低于187 V作為啟動應(yīng)急電源的界限,在應(yīng)急狀態(tài)時,應(yīng)急電源電路系統(tǒng)將帶100%的負載,城市供電中欠壓和故障是應(yīng)急供電重要的考慮方面。
本文將Delta逆變技術(shù)融入應(yīng)急電源之中,不僅可以保障城市供電故障時的應(yīng)急供電,而且在城市欠壓供電時,實現(xiàn)市電的補償,保障市電的正常輸出,通過增加Delta逆變單元,一方面提高了應(yīng)急電源的利用率,另一方面,可以改善市電供電的質(zhì)量。該裝置還起到夜間儲能和白天調(diào)節(jié)峰荷的作用。這種裝置可以對影響配電質(zhì)量的一些問題——無功電流和電壓諧波、電壓波動和閃變等都有很好改善。
補償式應(yīng)急電源是在串并聯(lián)補償式UPS技術(shù)基礎(chǔ)上進行的優(yōu)化改進,它是將原有的應(yīng)急電源電路中增加了Delta逆變器,其電路原理圖如圖1。
圖1 補償式應(yīng)急電源電路原理圖
與串并聯(lián)補償式UPS[1]的主電路相比,它們的結(jié)構(gòu)基本相同,串并聯(lián)補償式UPS系統(tǒng)有兩個逆變器連接到公共的蓄電池上,其中補償逆變器通常被稱為Delta逆變器,另一個應(yīng)急逆變器稱為并聯(lián)逆變器,補償式應(yīng)急電源電路不同之處在于增加K1轉(zhuǎn)換開關(guān)與充電器,這是針對其控制原理的不同而設(shè)計的。
在串并聯(lián)補償式UPS中,兩個逆變器都為四象限工作的PWM逆變器,四象限PWM逆變器可以工作于正向/逆變模式(第1,3象限)或反向/整流模式(第2,4象限)。在第一或第三象限,逆變器的電壓和電流方向相同(同時為正或同時為負),此時逆變器輸出功率,即為正向/逆變工作模式。在第二或第四象限,逆變器的電壓和電流方向相反(電壓為正電流為負或電壓為負電流為正),因此從輸出端吸收功率,即為反向/整流模式。
串并聯(lián)補償式UPS的優(yōu)點在于[2]:(1)對輸入、輸出電壓差進行補償,使輸出電壓穩(wěn)定在±1%精度內(nèi),改善供電質(zhì)量。(2)串并聯(lián)逆變器一起控制電池充電。(3)功率一般只有 UPS總功率的 15%~20%等優(yōu)點,但是無論市電正常與否,串并聯(lián)補償式UPS的逆變單元一直在線工作,這樣無疑存在著空載和輕載的損耗,對于電能質(zhì)量要求不高的場合是一種浪費。
補償式應(yīng)急電源的控制原理是針對于供電欠壓和故障這些主要問題而設(shè)計的:在市電正常時,補償逆變器與應(yīng)急逆變器不工作,負載的供電實際是市電供電;當市電欠壓時,補償逆變器將蓄電池的直流電能進行逆變,補償市電電源,供負載使用,應(yīng)急逆變器不工作;當市電故障時,補償逆變器不工作,主電路通過轉(zhuǎn)換開關(guān)將電路切換到應(yīng)急逆變器供電。
補償式應(yīng)急電源的優(yōu)點在于:(1)市電正常范圍時,兩個逆變器都不運行,沒有逆變空載損耗。(2)當欠壓時,補償逆變器工作,功率一般只有 UPS總功率的 15%~20%。(3)供電故障時,能夠保障城市供電故障時的應(yīng)急供電。
應(yīng)急逆變原理為逆變原理,已經(jīng)多有論述,本文重點為補償逆變器的設(shè)計,補償逆變器通常被稱為Delta逆變器,Delta逆變器僅處理市電電壓與輸出電壓的差值及相應(yīng)的功率。當市電處于欠壓狀態(tài)時,Delta逆變器工作于正向/逆變模式,輸出電流與輸出電壓同相,功率從逆變器流出,用于補償欠壓市電。
圖2 補償原理圖
如果市電電壓為小于額定電壓15%,ui=Uimaxsin(314t+φ1),通過補償逆變器的電壓 Ue補償,負載兩端最終為:UR=311sin(314t+φ1)的穩(wěn)定電壓。 即:
其中實數(shù)、虛數(shù)部分如下:
通過上式可見, 只有當 ω3=ω2=ω1與,φ3=φ2=φ1時,才能實現(xiàn)基波電壓的疊加,當ω2≠ω1或ω2≠ω1時,負載兩端將形成新的諧波電壓,由此可見,通過補償逆變器實現(xiàn)市電電壓基波補償有兩個重要條件:
(1)補償逆變器的輸出頻率與市電一致。
(2)補償逆變器的輸出相位角與市電一致。
鑒于此分析,補償逆變器的輸出應(yīng)是與市電輸出頻率一致、與市電同步的不同幅值的正弦波。
當補償逆變器的輸出頻率和相位與市電輸出一致時,補償逆變器的電壓輸出可以簡化為:
鑒于以上分析,為實現(xiàn)補償逆變器與市電輸出頻率與相位的一致,實現(xiàn)應(yīng)急電源的市電基波電壓補償功能,必須實現(xiàn)補償逆變器輸出與市電同頻與同相。在硬件電路必須設(shè)計市電過零點采樣電路,進行市電頻率與相位的檢測[3]。
當鎖定市電頻率與相位后,市電在電壓210~185 V區(qū)間時,補償逆變器開始工作。通過式(4)計算補償電壓,調(diào)整PWM波形,改變補償逆變器的輸出電壓。為實現(xiàn)補償逆變器具有好的輸出特性,補償逆變器的控制策略采用電壓與電流雙環(huán)控制,電壓環(huán)補償市電的欠壓,電流環(huán)用于維持輸入電流的恒定??刂瓶蛉鐖D3所示:
圖3 補償逆變器控制框圖
當市電低于185 V或停電時,控制系統(tǒng)停止補償逆變器工作,應(yīng)急逆變器啟動工作,K1斷開,K2閉合,向負載提供應(yīng)急電源。應(yīng)急逆變器的逆變控制原理不再敘述。
TMS320 LF2407是美國TI公司一種16位DSP,集高性能的DSP內(nèi)核和微控制器外設(shè)功能于一體。它有以下資源:
兩個事件管理器EVA和EVB,各自含有3個全比較單元,每個比較單元有兩個可設(shè)置死區(qū)事件的PWM輸出。
圖4 TMS320 LF2407核心芯片的硬件結(jié)構(gòu)框圖
每個事件管理器有兩個獨立的定時器,每個事件管理器有三路獨立的捕獲單元。
共有16路通道 10位ADC電路,還有SCI,CAN總線等資源。
所以,設(shè)計時選用TMS320 LF2407作為控制的核心芯片,能夠滿足設(shè)計的需要。基于TMS320 LF2407作為控制的核心芯片的硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖4所示。
EVA的PWM1-PWM4由定時器1為時基,向應(yīng)急逆變器提供PWM信號。EVB的PWM7-PWM10以定時器3為時基,向補償逆變器提供PWM信號。CAP3用定時器4為時基。
在補償逆變器控制中,同頻與同相技術(shù)是利用數(shù)字鎖相的技術(shù)實現(xiàn)的。首先將市電電壓經(jīng)過過零檢測電路轉(zhuǎn)換為方波信號,并送入DSP的捕獲單元的CAP3入口,鎖相過程是在捕捉中斷程序中完成的。在每個過零方波上升沿的開始,進行市電頻率計算和確定市電相位。
當市電在欠壓210~185 V區(qū)間時,補償逆變器開始工作,在一定周期完成經(jīng)過雙環(huán)反饋控制算法,控制實現(xiàn)市電的補償。
針對以上分析,本文對補償式EPS電源系統(tǒng)進行了研究,并進行樣機實驗,系統(tǒng)參數(shù)如下:輸入直流母線電壓220 V;交流輸入160~230 V可調(diào)電壓;輸出交流 220 V±2%/50 Hz;開關(guān)頻率 10 kHz;輸出濾波電感2 mH;濾波電容20 μF;輸出功率 1 kW,串聯(lián)變壓器變比為240:60,并聯(lián)變壓器變比為120:240;負載為1 kW阻性負載;采用的控制芯片為TI公司的TMS320LF2407,其補償逆變器的調(diào)試輸出波形如圖5。
圖5 為補償逆變器單獨調(diào)試波形圖。當市電經(jīng)調(diào)壓器輸入時,補償逆變器輸出波形,其中A是交流市電調(diào)壓至190 V,B是補償逆變器輸出。
圖6 為補償逆變器輸出波形圖,其中B為市電經(jīng)調(diào)壓器輸入波形,A是經(jīng)補償后的有效值為220 V電壓的波形圖,其中CH1為探頭10倍衰減,CH2為探頭2倍衰減測得數(shù)據(jù)。
圖5 補償逆變器調(diào)試波形圖
圖6 補償逆變器輸出波形圖
具有補償功能的EPS是在應(yīng)急電源基礎(chǔ)上,通過增加設(shè)置補償逆變器,改進核心控制系統(tǒng)的控制方法,從而實現(xiàn)應(yīng)急供電與補償供電的統(tǒng)一,通過試驗證明:具有補償功能的EPS不僅能夠滿足電網(wǎng)停電時,對于應(yīng)急供電的需要,而且當欠壓時,通過補償逆變器工作,輸出功率一般只有逆變總功率的15%~20%,可以提高應(yīng)急電源設(shè)備的使用效率,所以,對于具有補償功能的EPS的研究,具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]孟麗嬋.基于DSP的串并聯(lián)補償式UPS研究[D].南京:南京航空航天大學,2007.
[2]李逸洋.DP300E系列UPS的性能特點.第十四屆全國電源技術(shù)年會論文集,2002,269-275.
[3]段善旭,雄健,康勇等.一種UPS的數(shù)字化鎖相及旁路檢測和切換控制技術(shù) [j].電工電能新技術(shù),2004,(1):7-10.