具有完善保護功能的DSP三相SPWM逆變電源設計
1系統介紹
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/227724.htm根據結構不同,變頻電源可分為直接變頻電源與間接變頻電源兩大類(lèi)。本文所研究的變頻電源采用間接逆變結構即交-直-交變換過(guò)程。首先通過(guò)單相全橋整流電路完成交-直變換,然后在DSP控制下把直流電源轉換成三相SPWM波形供給后級濾波電路,形成標準的正弦波。變頻系統控制器采用TI公司推出的業(yè)界首款浮點(diǎn)數字信號控制器TMS320F28335,它具有150MHz高速處理能力,具備32位浮點(diǎn)處理單元,單指令周期32位累加運算,可滿(mǎn)足應用對于更快代碼開(kāi)發(fā)與集成高級控制器的浮點(diǎn)處理器性能的要求。與上一代領(lǐng)先的數字信號處理器相比,最新的F2833x浮點(diǎn)控制器不僅可將性能平均提升50%,還具有精度更高、簡(jiǎn)化軟件開(kāi)發(fā)、兼容定點(diǎn)C28xTM控制器軟件的特點(diǎn)。系統總體框圖如圖1所示。
圖1 系統總體框圖
2系統硬件設計
變頻電源的硬件電路主要包含6個(gè)模塊:整流電路模塊、IPM電路模塊、IPM隔離驅動(dòng)模塊、輸出濾波模塊、電壓檢測模塊和TMS320F28335數字信號處理模塊。
2.1整流電路模塊
采用二極管不可控整流電路以提高網(wǎng)側電壓功率因數,整流所得直流電壓用大電容穩壓為逆變器提供直流電壓,該電路由6只整流二極管和吸收負載感性無(wú)功的直流穩壓電容組成。整流電路原理圖如圖2所示。
圖2 整流電路原理圖2.2電壓檢測模塊
電壓檢測是完成閉環(huán)控制的重要環(huán)節,為了精確的測量線(xiàn)電壓,通過(guò)TMS320F28335的SPI總線(xiàn)及GPIO口控制對輸入的線(xiàn)電壓進(jìn)行衰減/放大的比例以滿(mǎn)足A/D模塊對輸入信號電平(0-3V)的要求。電壓檢測模塊采用256抽頭的數字電位器AD5290和高速運算放大器AD8202組成程控信號放大/衰減器,每個(gè)輸入通道的輸入特性為1MΩ輸入阻抗+30pF。電壓檢測模塊電路原理圖如圖3所示。
圖3 電壓檢測電路原理圖
3.系統軟件設計
系統上電后按照選定的模式自舉加載程序,跳轉到主程序入口,進(jìn)行相關(guān)變量、控制寄存器初始化設置和正弦表初始化等工作。接著(zhù)使能需要的中斷,啟動(dòng)定時(shí)器,然后循環(huán)進(jìn)行故障檢測和保護,并等待中斷。主要包括三部分內容:定時(shí)器周期中斷子程序、A/D采樣子程序和數據處理算法。主程序流程圖如圖5所示。
圖4 主程序流程圖4實(shí)驗結果
4.1測量波形
在完成上述硬件設計的基礎上,本文采用特定的PWM控制策略,使逆變器拖動(dòng)感應電機運行,并進(jìn)行了短路、電機堵轉等實(shí)驗,證明采用逆變器性能穩定,能可靠地實(shí)現過(guò)流和短路保護。圖6是電機在空載條件下,用數字示波器記錄的穩態(tài)電壓波形。幅度為35V,頻率為60Hz。

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