王寶海
摘 要:該文講述了硬件電路設(shè)計(jì)方式及軟件規(guī)劃,硬件架構(gòu)包含了電壓型變流器電路、相位控制整流性電路與周邊電路,周邊電路包括:電壓電流感測(cè)電路、功率開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路及弦波轉(zhuǎn)方波電路;軟件部份則是以數(shù)位訊號(hào)處理器TMS320F2812微處理器為核心,說明程序規(guī)劃與設(shè)計(jì)流程。該文制作一小型三相轉(zhuǎn)二相實(shí)驗(yàn)室型仿真系統(tǒng),包含了并聯(lián)型主動(dòng)式電力濾波器結(jié)合Le Blanc接線變壓器及非線性負(fù)載,并對(duì)硬件電路制作及電路組件加以說明。
關(guān)鍵詞:主動(dòng)式 電力 濾波 硬件 制作 研究
中圖分類號(hào):TN713 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)02(c)-0027-02
1 硬件電路制作
該文的硬件架主要系統(tǒng)電路為:Le Blanc接線變壓器、相位控制整流性電路、并聯(lián)型主動(dòng)式電力濾波器,周邊電路為:電壓、電流感測(cè)電路、功率開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路及弦波轉(zhuǎn)方波電路;將數(shù)位訊號(hào)處理器(DSP)所需運(yùn)算用的電壓電流經(jīng)過感測(cè)電路后,以數(shù)位類比轉(zhuǎn)換比率轉(zhuǎn)換為電壓后,傳送至DSP,經(jīng)過計(jì)算后產(chǎn)生的脈波寬度調(diào)變訊號(hào)與門流體觸發(fā)訊號(hào),透過光偶合驅(qū)動(dòng)電路與門流體觸發(fā)電路送至功率開關(guān)半導(dǎo)體進(jìn)行切換。以下針對(duì)上述電路及組件規(guī)格做說明。
1.1 數(shù)位訊號(hào)處理器
數(shù)位訊號(hào)處理器(Digital signal proc essing,DSP)TMS320F2812作為系統(tǒng)的控制核心,此DSP可使用C語言或是匯編語言,該研究可用C語言來撰寫程序,基本規(guī)格如表1所示。
1.2 電壓、電流感測(cè)回援電路
該文所使用的電壓感測(cè)組件,是采用 LV 25-P作為其偵測(cè)組件,用來偵測(cè)該文所提之控制法需要的電源端電壓(vm、vt)及直流鏈電壓(Vdc),將待測(cè)電壓值轉(zhuǎn)換成電壓訊號(hào)后,再由運(yùn)算放大器HA17741調(diào)整電壓訊號(hào)的大小及準(zhǔn)位,使其成為數(shù)位訊號(hào)處理器所能接受的電壓值(0~3V),最后經(jīng)由ADC埠將類比值轉(zhuǎn)換成數(shù)位值以進(jìn)行運(yùn)算。
該文所使用的電流感測(cè)組件,是采用 LT100-P作為其偵測(cè)組件,用來偵測(cè)該文所提之控制法需要的負(fù)載端電流(imc、itc)及補(bǔ)償電流(imc、itc),將待測(cè)電流值轉(zhuǎn)換成電壓訊號(hào)后,一樣由運(yùn)算放大器(HA17741)調(diào)整電壓訊號(hào)的大小及準(zhǔn)位,使其成為位訊號(hào)處理器所能接受的電壓值(0~3V),最后經(jīng)由ADC埠將類比值轉(zhuǎn)換成數(shù)位值以進(jìn)行運(yùn)算。
2 功率開關(guān)組件驅(qū)動(dòng)電路
該文所使用的功率半導(dǎo)體開關(guān)組件,必須另外制作其驅(qū)動(dòng)電路,因此所采用的 IC型號(hào)為HCPL-3120的光耦合器,主要目的除了輸出隔離觸發(fā)信號(hào)來驅(qū)動(dòng)功率半導(dǎo)體開關(guān)組件的導(dǎo)通與截止外,也可以保護(hù)當(dāng)功率開關(guān)組件損壞時(shí),可以隔離控制電路與電了電路,避免控制器的損壞,功率半導(dǎo)體開關(guān)組件的光耦合隔離放大驅(qū)動(dòng)電路,將數(shù)位訊號(hào)處理器之PWM輸出訊號(hào)經(jīng)過光耦合驅(qū)動(dòng)IC輸出至功率半導(dǎo)體開關(guān)組件的閘極端。
3 電壓型變流器電路
圖1為該文所使用的并聯(lián)型主動(dòng)式電力濾波器之電路架構(gòu),由圖可知為一兩相的半橋架構(gòu),輸入交流電壓源(vm、vt)為220V,電路中包含了功率開關(guān)組件(M1~M4),直流電容器(C1、C2)及升壓電感(Lmc、Ltc),其組件規(guī)格如下。
(1)功率開關(guān)半導(dǎo)體:是采用美商IXYS 公司所生產(chǎn)的IGBT開關(guān) IXGH 24N60CD1,內(nèi)部包含一快速反向二極管,耐壓VCE為 600伏特,耐流IC為48安培。
(2)直流電容器:容量為7200μF,耐壓為400V的直流電容器,目的是供應(yīng)系統(tǒng)額外的損失并提供變流器一直流電壓,使變流器正常工作并抑制直流波。
(3)升壓電感:容量為12mH,耐流為10A的電感,目的是減緩補(bǔ)償電流的變化率及減少電流諧波流入系統(tǒng)電源端。
4 相位控制整流性電路
該文所使用的相位控制整流性電路,是采用公司所生產(chǎn)的硅控整流器IRKT56 -08作為功率開關(guān)組件,其單顆閘流體所能承受最大開路電壓為800V,耐流為60A,閘極觸發(fā)電壓(Max.gate voltage required to trigger)為1.7~4V,閘極觸發(fā)電流(Max.gate current required to trigger)為80~270mA。
5 弦波轉(zhuǎn)方波電路
該文所使用的弦波轉(zhuǎn)方波電路所使用的OPA皆使用IC型號(hào)為HA17741所建構(gòu)完成,分成三部分說明。
(1)電壓隨耦電路:作為緩沖及阻抗匹配用,有高輸入阻抗,低輸出阻抗特性,避免輸入訊號(hào)被衰減。
(2)史密特觸發(fā)電路:將經(jīng)過電壓隨耦器之任意波形轉(zhuǎn)換成方波,并可透過R1與R2的配置,調(diào)整所需轉(zhuǎn)態(tài)的數(shù)值,以避免該文所需偵測(cè)的電壓值(vm、vt)與電流值(imc、itc)在切換開關(guān)時(shí)所產(chǎn)生的雜訊影響。
(3)零點(diǎn)偵測(cè)電路:將史密特觸發(fā)電路輸出的正飽和電壓(+15V)與負(fù)飽和電壓(-15V)之方波波形,透過零點(diǎn)偵測(cè)電路并在其輸出側(cè)并聯(lián)一3V的基納二極管,來產(chǎn)生一DSP可接受的輸入電壓范圍(0~3V)。
6 閘流體組件驅(qū)動(dòng)電路
由晶體管型號(hào)為2N3569、脈沖變壓器與兩顆二極管型號(hào)1N4007組成,由于數(shù)位訊號(hào)處理器驅(qū)動(dòng)負(fù)載能力不佳,故使用2N3569將觸發(fā)訊號(hào)放大來推動(dòng)脈沖變壓器,使能量能傳至閘流體的閘極端;脈沖變壓器也可隔離控制電路與電力電路,避免控制器的損壞;一次測(cè)的二極管是在沒有觸發(fā)訊號(hào)時(shí)使電感電流保持連續(xù)并使其降為零,二次測(cè)的二極管是用以吸收逆脈沖之功能。
參考文獻(xiàn)
[1] 李勇.電力系統(tǒng)諧波抑制的方法研究與發(fā)展趨勢(shì)[J].上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所學(xué)報(bào),2011(2):119-122,131.
[2] 屠黎俊,孫培德,劉曉潔.四開關(guān)三相逆變器的PWM脈沖生成方式[J].微特電機(jī),2009(12):38-41.
[3] 王改英,崔玉龍.基于瞬時(shí)無功功率理論的諧波檢測(cè)中低通濾波器的研究[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2009(5):103-106.