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        基于GJB151B的永磁同步電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng) 電磁兼容性研究

        2020-09-10 07:10:34高俊東
        微電機(jī) 2020年8期
        關(guān)鍵詞:晶振電源模塊傳導(dǎo)

        郭 嘉,高俊東,楊 璞,李 凱

        (1.中國船舶重工集團(tuán)七五零試驗(yàn)場,昆明 650051; 2.北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司,北京 102600)

        0 引 言

        永磁同步電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)是比較典型的強(qiáng)電和弱電配合工作的機(jī)電一體化系統(tǒng),強(qiáng)電和弱電本身是不相容的,但又必須在同一個系統(tǒng)工作,這就是電磁兼容成為機(jī)電一體化系統(tǒng)能否可靠運(yùn)行的一個關(guān)鍵性問題[1]。由于永磁同步電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的電力電子變換裝置無論數(shù)量還是功率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它艦船類設(shè)備,因此電磁兼容問題的嚴(yán)重性和復(fù)雜性也遠(yuǎn)高其它艦船類設(shè)備。從目前已有的艦船類組件/設(shè)備的電磁兼容測試過程來看,大部分設(shè)備都是經(jīng)過多次整改才能夠達(dá)到GJB151B-2013的要求。本文對艦船設(shè)備的驅(qū)動系統(tǒng)的電磁兼容性的研究也是始于基于國軍標(biāo)GJB151B對驅(qū)動系統(tǒng)的測試。

        GJB151B中測試項(xiàng)目對各安裝平臺的適用性規(guī)定:安裝平臺為水面艦船和潛艇的測試項(xiàng)目共10項(xiàng),CE101、CE102、CS101、CS106、CS114、CS116、RE101、RE102、RS101、RS103[2],即分別從電源線的傳導(dǎo)發(fā)射、電場磁場輻射發(fā)射、電源線傳導(dǎo)敏感度、電場磁場敏感度做出專項(xiàng)測試。

        1 驅(qū)動系統(tǒng)工作原理

        工作原理圖如圖1,母線電壓由動力電池提供,采用直流220VDC電壓體制,為驅(qū)動電機(jī)(PMSM電機(jī))提供能源,而電機(jī)控制器的輸入供電是設(shè)備供電28 V,它與母線電壓是獨(dú)立的,電機(jī)控制器內(nèi)部的二次電源(DC/DC模塊)將設(shè)備供電28 V轉(zhuǎn)換為控制電路和通信所需的低電壓,控制器外部通信接口有CAN和以太網(wǎng),通過CAN口接受來自航行控制系統(tǒng)的指令,以經(jīng)典SVPWM算法實(shí)施電機(jī)的正弦波驅(qū)動:

        圖1 驅(qū)動系統(tǒng)原理圖

        2 騷擾機(jī)理分析

        2.1 IGBT的噪聲對電源的耦合

        圖2 二次電源硬件組成

        控制器二次電源由多組5 W的DC/DC電源模塊組成,另外,增加1路1 W的5 V轉(zhuǎn)5 V的小功率模塊專供CAN通信,IGBT驅(qū)動電源為雙極性電源(輸出:+15 V/-8V)。

        這種5 W的電源模塊尺寸做到小型化,體積僅有25.4×12.7×10 mm,重量8 g,內(nèi)部電氣間隙大幅減小,這為干擾注入到了電源輸入側(cè)提供了可能。

        IGBT驅(qū)動電源在開關(guān)的瞬間會在+15 V和-8 V輸出端形成尖峰電流,其尖峰電流包括過沖電流和IGBT柵極的灌入電流,且隨著電機(jī)輸出功率的增加,尖峰電流會變大,尖峰電流會反映到模塊的輸出電壓上,即輸出出現(xiàn)一定幅度的電壓波動,盡管這種波動還不會影響到lGBT驅(qū)動芯片的正常工作。

        IGBT的這種開關(guān)噪聲會注入到驅(qū)動電源模塊的輸出端,而模塊內(nèi)部的變壓器的一次側(cè)和二次側(cè)存在分布電容,二次側(cè)的高頻電壓可以通過這些分布電容耦合到一次側(cè)上,進(jìn)一步傳導(dǎo)和擴(kuò)散,如圖3所示。

        圖3 IGBT開關(guān)噪聲

        另外,電源模塊周邊的電磁環(huán)境會惡化,即對外空間輻射,盡管模塊的外殼采用金屬材質(zhì)能提高屏蔽效能,但模塊的管腳存在很強(qiáng)的天線效應(yīng),向周圍空間呈現(xiàn)較強(qiáng)的電場輻射。

        3.3 V為主控芯片工作電壓,它是由5V電源經(jīng)LDO轉(zhuǎn)換得到的,按圖4所示,控制電源+5V1已被注入噪聲,而+5V1電源通過共地阻抗傳導(dǎo)發(fā)射至3.3V電源,如圖5所示。

        圖4 噪聲通過模塊之間的路徑

        圖5 3.3V電源疊加的開關(guān)噪聲

        噪聲的產(chǎn)生與IGBT的開通和關(guān)斷同步,IGBT在導(dǎo)通瞬間會產(chǎn)生一個上的電壓尖峰,在關(guān)斷瞬間會產(chǎn)生一個向下的電壓尖峰在電源上都有體現(xiàn),如圖6所示,理論上要求這種波動越小越好,但由于5 W的功率模塊由于體積的限制,爬電距離、電氣間隙(內(nèi)部變壓器一次到二次間隙)不夠,這種電壓波動很容易耦合到電源輸出端。

        圖6 3.3V電源與PWM波形

        2.2 IGBT的噪聲對CAN總線的耦合

        電機(jī)控制器是通過CAN總線接入艦船的通信網(wǎng),CAN通信供電采用1 W的隔離非穩(wěn)壓電源模塊(見圖2),并且CAN控制芯片與CAN驅(qū)動之間采用了光耦隔離,從硬件上來說有一定的抗干擾措施,但在實(shí)際工作中,發(fā)現(xiàn)IGBT的開關(guān)噪聲依然疊加在了CAN總線上,如圖7所示,噪聲的周期為20 kHz。

        圖7 CAN報文上疊加的開關(guān)噪聲

        若疊加的干擾電平幅值過高,會導(dǎo)致該節(jié)點(diǎn)進(jìn)入總線錯誤狀態(tài)(包括主動錯誤與被動錯誤),嚴(yán)重時甚至?xí)霈F(xiàn)總線關(guān)閉狀態(tài),即電機(jī)控制器節(jié)點(diǎn)脫離總線,不能發(fā)送和接受任何報文。

        2.3 晶振輻射

        電機(jī)控制器內(nèi)部CPU的晶振采用30 MHz無源晶振,經(jīng)CPU片內(nèi)PLL倍頻后產(chǎn)生150 MHz的工作時鐘。

        30 MHz晶振測試波形如下圖,該波形具有較慢上升/下降時間的振蕩器,呈現(xiàn)了較好的EMI特性。

        圖8 CPU晶振波形(30MHz)

        但是,由于晶振在PCB上的走線處于表層,騷擾可以通過臨近的走線和電源線耦合到其他單板和電纜,而且沒有物理連接點(diǎn)的晶振金屬外殼通過對地分布電容變成天線,容易通過空間直接輻射到電機(jī)控制器的殼外引起輻射發(fā)射超標(biāo),如圖9(a)所示。

        在晶振的外殼上用銅箔進(jìn)行局部屏蔽和接地處理后重新測試,輻射降低了38dB,如圖9(b)所示。

        圖9 晶振輻射

        2.4 電源模塊自身輻射

        電機(jī)控制器內(nèi)部的電源模塊眾多,電源模塊在提供各種等級電壓的電源的同時,也會產(chǎn)生很強(qiáng)的輻射。電源模塊除了開關(guān)管等輻射源直接通過具有天線效應(yīng)的管腳向外輻射以外,還有電源的控制電路、變壓器、電感等直接向空間輻射電磁能量,因此,電源模塊的外殼是金屬會起到一定的屏蔽效果。

        電源模塊為做到小型化、高功率密度,內(nèi)部的開關(guān)管工作的頻率較高,一般為300 kHz~500 kHz,產(chǎn)生的脈沖電流和電壓具有很豐富的高頻諧波,如圖10所示,這是用近場探頭結(jié)合頻譜分析儀在電源模塊周邊測量到的輻射強(qiáng)度,可以看到10次以下的諧波輻射強(qiáng)度都是較大的。

        圖10 電源模塊輻射的高頻諧波

        傳導(dǎo)干擾是通過電源輸入線向外傳播,有差模和共模干擾,共模會比差模產(chǎn)生更強(qiáng)的輻射干擾。由于共模干擾的產(chǎn)生是電源與大地之間有分布電容,圖10中的高頻諧波分量通過分布電容傳入大地,與電源線構(gòu)成回路,從而產(chǎn)生共模干擾,又可以耦合到其它導(dǎo)線上,如動力220 V直流母線上。

        3 電磁兼容性測試

        GJB151B對軍用設(shè)備和分系統(tǒng)的電磁要求和測量方法做了詳細(xì)規(guī)定,艦船類測試項(xiàng)目共10項(xiàng)目,如表1所示。本文結(jié)合上述的騷擾機(jī)理重點(diǎn)對CE102、RE101、RE102這幾項(xiàng)做出論述。

        表1 電磁兼容測試項(xiàng)目

        CE101:電機(jī)控制器對于這一頻段的傳導(dǎo)干擾幾乎不存在,如圖11所示,這一項(xiàng)測試比較容易通過。

        圖11 CE101(25Hz-10kHz電源線傳導(dǎo))測試

        分別對直流220 V母線和設(shè)備供電28 V做CE102測試,發(fā)現(xiàn)電源模塊的高頻諧波在28 V和220V直流母線上都存在,趨勢較為接近,這是比較典型的電源共模干擾。

        另外,CE102的測試結(jié)果對RE102低頻段測試有著直接影響,完全可以通過CE102測試結(jié)果大致反應(yīng)RE102在低頻10 MHz以前的測試趨勢。圖12中,驅(qū)動系統(tǒng)在CE102傳導(dǎo)測試的噪聲高點(diǎn)在1 MHz附近,圖14中,驅(qū)動系統(tǒng)的RE102測試表示1 MHz附近的噪聲輻射也是最大的。

        圖12 CE102測試(直流220V母線)

        圖13 CE102測試(設(shè)備28V)

        圖14 RE102測試

        RE101磁場輻射發(fā)射,頻段為25 Hz~100 kHz,而驅(qū)動系統(tǒng)的IGBT的PWM頻率為10 kHz,其基波和10次以下的諧波都在這個頻段,圖15表明,驅(qū)動系統(tǒng)的IGBT開關(guān)噪聲引起的輻射強(qiáng)度是比較大的。

        圖15 RE101測試

        4 解決辦法

        我們在對驅(qū)動系統(tǒng)的電磁兼容摸底測試中發(fā)現(xiàn),在不施加任何濾波和屏蔽措施的情況想通過各項(xiàng)測試是很困難的,尤其是CE102和RE102這兩項(xiàng)(第3節(jié)我們給出的部分測試曲線都是在整改措施之后的測試結(jié)果)。我們的技術(shù)方案還得從電磁干擾的三要素(騷擾源、傳播途徑和受擾設(shè)備)從這幾方面入手。

        4.1 抑制傳導(dǎo)干擾

        為減少傳導(dǎo)干擾,應(yīng)用中我們針對IGBT的開關(guān)噪聲(基頻和10次以內(nèi)的諧波)設(shè)計(jì)了專用濾波器,它具備很高的差模插入損耗,如圖16所示,10 kHz~100 kHz之間的插損不低于45dB,能有效降低了通過直流母線對外的傳導(dǎo)干擾和電磁發(fā)射強(qiáng)度。

        圖16 220V直流母線濾波器

        另外,在設(shè)備供電28 V的電源輸入側(cè)設(shè)計(jì)了工作原理類似的濾波器,但該28 V濾波器的中心頻率是能覆蓋到電源模塊的開關(guān)頻率和高次諧波,這就降低了驅(qū)動系統(tǒng)通過設(shè)備28 V電源線對外的傳導(dǎo)干擾和電磁發(fā)射強(qiáng)度。

        使用上述濾波器時,我們應(yīng)當(dāng)注意的是:應(yīng)對各相電源線對地電容量加以限制,因?yàn)檫@類濾波器通過接地面為共模電流提供低阻抗通道,使這種電流可能耦合到同一接地面的其它設(shè)備中[3]。

        4.2 抑制輻射干擾

        針對RE102超標(biāo)的情況,針對驅(qū)動系統(tǒng)的電機(jī)本體部分我們采取的措施:將電機(jī)外殼形成一個良好的密封體實(shí)現(xiàn)屏蔽的完整性,防止電磁泄漏,再通過多點(diǎn)接地的方式將電機(jī)屏蔽外殼與船體可靠接地,可以有效降低電機(jī)的電磁輻射水平[4]。

        針對驅(qū)動系統(tǒng)的控制部分,常規(guī)處理措施(外部的屏蔽電纜和接地等)的效果很有限,我們利用頻譜儀加上場探頭對控制部分的各個元器件進(jìn)行測試,尋找輻射源對應(yīng)的電路和器件,有的放矢,就近采取屏蔽或切斷耦合路徑,效果更加明顯。

        5 結(jié) 語

        永磁同步驅(qū)動系統(tǒng)是艦船最強(qiáng)的電磁騷擾源之一,它最主要的干擾頻段位于5kHz~300MHz,這覆蓋到了很多艦船水聲通信設(shè)備的工作頻段,處理不好會嚴(yán)重影響其它系統(tǒng)的正常工作和自身的可靠性。

        鑒于這類電磁兼容問題的重要性,本文詳細(xì)論述了艦船驅(qū)動系統(tǒng)的電磁騷擾機(jī)理,給出了問題的解決辦法和部分基于GJB151B的電磁兼容測試結(jié)果,對于其它類型的電驅(qū)動系統(tǒng)同樣具有借鑒意義。

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