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AC89C2051在全數字變頻控制器中的設計與應用

作者: 時(shí)間:2012-02-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

1.前言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/172087.htm

在家電或工業(yè)控制中,經(jīng)常需要根據環(huán)境條件的改變而改變供電頻率,以便取得最佳的啟動(dòng)力矩、最佳的轉速、最佳的風(fēng)量或制冷/熱量。本文介紹一種全,它可以根據外界環(huán)境的變化(如壓力、溫度、輸入電壓和人為地設定等),自適應地改變輸出電源頻率,達到對電機調速的目的。在控制算法中,采用模糊理論,設定隸屬函數,求出控制輸入的隸屬度,并進(jìn)行模糊規則判斷,得出模糊的控制輸出。然后進(jìn)行模糊量的計算,得出精確的控制輸出,達到控制運行頻率的目的。經(jīng)過(guò)試運行表明:自適應能力強,控制精度高,特別是解決了一般低壓帶負荷啟動(dòng)的困難。

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2.系統結構原理

下面,以1.5kW輸出功率的為例進(jìn)行介紹,該系統結構如圖1所示:逆變器采用三菱智能模塊PM20CTM060六合一封裝,本身具有控制電源欠壓鎖定、過(guò)熱保護、過(guò)流保護、短路保護。一旦出現保護,送出一個(gè)故障信號(F0)。該模塊通態(tài)損耗、開(kāi)關(guān)損耗均較低,因而散熱器尺寸較小。運算控制單元采用ATMEL公司的89C2051高性能價(jià)格比單片機[1],該單片機采用80C31內核指令系統,與MCS-51完全兼容,內含2K Flash用戶(hù)存儲器,編程極為方便。反復編程次數可達1000次以上,數據可保存10年。AT89C2051引腳如圖2所示。

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該系統的工作原理如下:外部模擬量(溫度、電壓、界面設定等)經(jīng)A/D轉換后送入89C2051,經(jīng)運算處理后,求得運行頻率,然后轉換成預置分頻器的倍數,從而控制尋址計數器IC4輸入脈沖的頻率,從而控制27512已存波形數據的輸出速度,達到變頻的目的。27512的低11位地址(A0~A10)由計數器尋址,控制具有一定調制度M的SPWM 波形輸出。高5位地址(A11~A15)由89C2051直接尋址??刂凭哂胁煌琈的SPWM波形。因此可選擇32種不同調制度的波形。系統的工作狀態(tài)及環(huán)境參數均可由顯示單元分類(lèi)顯示。整個(gè)顯示部分由89C2051的RXD、TXD控制。

由于PM20CTM060功率模塊內含驅動(dòng)單元,故只需光耦隔離,就可以用電路進(jìn)行驅動(dòng)。

3.控制器電路

如圖3所示,其中SPWM波形存于27512中,格式見(jiàn)圖4。圖中211個(gè)8位字節存儲一個(gè)具有固定調制度的SPWM波形。由于SPWM的對稱(chēng)性,211 位只存一個(gè)周期的1/2,具體分配方法是:每個(gè)字節的0、1、2三位存放三相SPWM的0 ~ p 中的數值,3、4、5三位存放p ~2 p 中的數值,對應的尋址方法是:IC4由0開(kāi)始計數,IC17相應的1Y1、1Y2、1Y3輸出0 ~ p 波形。當211位計滿(mǎn)后,半個(gè)周期輸出完畢,再計一次數時(shí),IC4的Q12輸出為1,經(jīng)反向器驅動(dòng)IC17的2Y1,2Y2,2Y3輸出。這時(shí),存于 27512各字節中檔的第3,4,5位的數據開(kāi)始輸出,從而產(chǎn)生SPWM的后半周期。這樣反復循環(huán),就可輸出一個(gè)具有固定頻率、固定調制度的波形。一個(gè)完整的SPWM波形共由4096個(gè)脈沖組成。

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變頻的原理是改變IC14的分頻基數 。就可改變計數脈沖頻率,從而改變讀完4096個(gè)脈沖的時(shí)間,達到了變頻的目的,

… …
50Hz 1DH
49Hz 1EH
48Hz 1FH
… …
表1. 與 對應關(guān)系

其中 為系統時(shí)鐘頻率,本方案取6M, 為由27512讀出數據的頻率, , 為變頻器的輸出頻率。顯然,變頻器的輸出頻率越高的值越大,而分頻系數越小。

同理欲輸出35Hz交流電時(shí),可求得 ,總之根據變頻的范圍,可以按公式列出如下表格(見(jiàn)表1.其中 )。

為了提高系統的分辨率,可提高系統的振蕩頻率,一般可使 的頻率分辨率達到0.5Hz以下。

調制度M的控制方法是:將27512共分成25共32個(gè)區域,每個(gè)區域包含211個(gè)字節,存儲一個(gè)具有一定調制度的全周期SPWM波形。存儲區一共存儲 32個(gè)不同M的SPWM波,并將其按M的大小排列,由IC1的P1.3~P1.7尋址,輸出頻率及調制度的選擇由控制算法決定。

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控制算法原理如圖5所示[2],控制量R和反饋量Y之差e,以及誤差變化率一同輸入到模糊控制器進(jìn)行推理,并對狀態(tài)的走勢進(jìn)行預測,從而選擇恰當的及M,通過(guò)計算機尋址及分頻,輸出一組合適的波形進(jìn)入下一狀態(tài)的運行。由于IC1內的Flash存儲區只有2k,推理方法主要采用相關(guān)法,參數子集和其變化率子集分別選用4維和3維,完全滿(mǎn)足一般家電及工業(yè)控制的需要。

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