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        基于頻率跟蹤型PWM控制的臭氧發(fā)生器電源的設(shè)計

        2014-04-29 04:05:34程怡安王忠慶
        電子世界 2014年19期

        程怡安 王忠慶

        【摘要】該設(shè)計提出了一種臭氧發(fā)生器電源的設(shè)計。本次設(shè)計通過收集近些年來各個領(lǐng)域?qū)Τ粞醢l(fā)生器的研究成果,從發(fā)生器的形狀,電介質(zhì)等方面開始研究,依次計算出各個功能模塊的額定工作電壓與電流,從而確定系統(tǒng)的各個元件的最終數(shù)值以及類型,提出了一個具體的電路模型。在設(shè)計的每一步,都考慮到功率損耗的問題,因此,該設(shè)計能滿足臭氧發(fā)生器電源大功率,高性能高穩(wěn)定性,高效率的要求。

        【關(guān)鍵詞】臭氧發(fā)生器電源;IGBT;高頻變壓器

        1.引言

        臭氧的應(yīng)用基礎(chǔ)是其極強(qiáng)的氧化能力與殺菌能力。臭氧的應(yīng)用按其作用分類,可分為:殺菌、脫色、脫臭、脫味及氧化分解.按其應(yīng)用領(lǐng)域分,主要應(yīng)用在以下領(lǐng)域:水處理;食品加工、存儲、保鮮;家用電器;醫(yī)療衛(wèi)生;化學(xué)氧化。我國從20世紀(jì)80初期,已開始采用臭氧對飲用水消毒和工業(yè)廢水深度處理予以注意,但發(fā)展較慢.在我國目前的城市供水中,絕大多數(shù)水廠均采用混凝、沉淀、過濾、消毒的處理工藝,其中消毒工藝主要采用氯氣和漂白粉,使用臭氧的比例很低。同時,將臭氧應(yīng)用于冷卻水處理方面的實踐,也還剛剛開始。但由于臭氧法處理的經(jīng)濟(jì)性、可靠性及絕對無毒、無二次污染等一系列優(yōu)點,可以預(yù)言,臭氧在我國也必將得到普及。因此對臭氧發(fā)生器這個主題的研究變得非常重要。

        注:(a)io;(b)直流電平與三角波;(c)正調(diào)制波;(d)負(fù)調(diào)制波;(e)ugs1;(f)ugs4;(g)ugs3;(h)ugs2;(i)逆變器輸出電壓

        圖1 新型PWM控制策略

        2.基于頻率跟蹤型PWM控制的臭氧發(fā)生器電源的研究

        2.1 頻率跟蹤型PWM控制基本原理

        頻率跟蹤型PWM控制策略的基本原理如圖1所示。通過用幅值相等、方向相反的兩個直流電平與三角調(diào)制波相比較,產(chǎn)生初始調(diào)制信號,圖1(e),(f),(g),(h)分別為S1~S4的門極控制信號,逆變器的輸出電壓如圖1(i)所示,可以看出,這種控制策略具有橋內(nèi)移相控制的特性,此電壓的基波分量與圖1(b)中的三角波相同。如果能夠保證該三角波與負(fù)載電流同相同頻,就可以保證電路工作在諧振狀態(tài),且具有頻率跟蹤的功能。三角波在變頻跟蹤的同時必須保持幅度恒定??刂浦绷麟娖降姆悼蓪崿F(xiàn)對輸出脈沖寬度進(jìn)行線性調(diào)節(jié)。與文獻(xiàn)[1]所提出的兩個正弦波相交的調(diào)制方法相比,這種調(diào)制方法有如下優(yōu)點:1)只需要采集一個信號,而文獻(xiàn)[2]的方法需要兩個,其中之一為電流信號;2)直流電平與三角波相交,最大幅度調(diào)制比為1,調(diào)節(jié)范圍寬;3)三角波幅值固定,頻率跟蹤負(fù)載,因而調(diào)節(jié)線性度好,可方便地引入許多優(yōu)異的控制方法。

        從圖1可知,如果保持三角波信號與輸出電流信號同相,則可以保證電源的輸出基波功率因數(shù)為1。調(diào)節(jié)直流電位的幅值則可實現(xiàn)輸出功率的調(diào)節(jié)。

        2.2 控制策略硬件實現(xiàn)

        通過上面的分析,可知該控制策略實現(xiàn)的關(guān)鍵是三角波信號的獲取,這個三角波信號幅度恒定并與逆變器輸出電流同相同頻,實際上是完成將一個頻率連續(xù)變化的正弦波轉(zhuǎn)換為三角波的功能。其硬件結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。給定正弦波經(jīng)頻率/電壓變換將頻率信號轉(zhuǎn)換為電平信號,通過對電容的充放電得到三角波。為了獲得雙極性三角波,該電路中由雙電源工作的555電路完成反饋功能。這種變換電路產(chǎn)生的三角波具有頻率跟蹤、相位正確、幅度恒定的特點。

        圖2 正弦波、三角波變換電路結(jié)構(gòu)

        圖3 三角波生成

        2.3 實驗結(jié)果

        為了驗證上述的分析,研制了一臺工作頻率為20kHz的實驗裝置。系統(tǒng)主電路的整流部分采用三相不控整流,逆變部分采用IGBT作為開關(guān)器件,不考慮相位補(bǔ)償,由圖2方法產(chǎn)生的三角波與正弦波有固定的相位差90°。而實際系統(tǒng)要求三角調(diào)制波的相位與系統(tǒng)的輸出電流同相,解決這一問題有兩種方案:一是對檢測得到的輸出電流進(jìn)行積分或者微分處理,補(bǔ)償相位差;另一種更直接的方案是采用負(fù)載電路中電容的電壓作為圖2中的給定信號,該信號與輸出電流相差90°,滿足系統(tǒng)工作要求。本文的實驗采用后一種方案,如圖3所示,其中相位補(bǔ)償時間為3μs。圖3、4、5分別是三角波生成,開關(guān)管的驅(qū)動信號和逆變器輸出電壓電流波形。

        圖4 開關(guān)管驅(qū)動信號

        圖5 逆變器輸出電壓電流波形

        3.結(jié)語

        新型PWM控制策略成功地滿足了臭氧發(fā)生電源頻率跟蹤的要求。這種控制策略性能優(yōu)越,邏輯明了,實現(xiàn)簡單易行。在控制電路的實現(xiàn)中,三角調(diào)制波的產(chǎn)生是一個關(guān)鍵問題,本文給出了一種功能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡單、價格便宜的實現(xiàn)方法。所有的分析都通過實驗結(jié)果加以驗證。

        參考文獻(xiàn)

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