三相变频电源设计 电气工程及其自动化论文.doc
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1、河南科技学院新科学院2012届本科毕业设计(设 计)三相变频电源设计学生姓名: 王 斌 所在系别: 机 电 系 所学专业: 电气工程及其自动化 导师姓名: 田 泽 正 完成时间: 2012年5月15日 摘 要本设计了一个交流直流交流变频电源系统。该系统利用三相电压桥式逆变,并以 FPGA 为控制核心, 采用 SPWM变频控制技术, 实现了三相正弦波变频输出。其输出线电压有效值为 36 V, 最大输出电流有效值达 3 A。此外,系统还具有频率测量、电流和电压有效值测量及平均功率测量等功能。变频技术在电源中的应用,极大地减小了电源装置的体积,提高了效率,产生了巨大的经济效益,所谓变频就是利用电力电
2、子器件(如功率晶体管GTR、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)将5OHz的市电变换为用户所要求的交流电或其他电源。它分为直接变频(又称交交变频),即把市电直接变成比它频率低的交流电,大量用在大功率的交流调速中;间接变频(又称交直交变频),即先将市电整流成直流,再变换为要求频率的交流。它又分为谐振变频和方波变频。前者主要用于中频加热,方波变频又分为等幅、等宽和SPWM变频。常用的方法有正弦波(调制波)与三角波(载波)比较的SPWM法、磁场跟踪式SPWM法和等面积SPWM法等。逆变技术,是指整流技术的逆向变换方式。关键词:逆变器, 变频电源, 脉宽调制 ,FPGAAbstractAn AC- DC-
3、AC variable- frequency power supply system based on IM14400 is designed in this paper, which uses FPGA as control core. The frequency converting controlling technology of sinusoidal pulse width modulation (SPWM) is applied to get the output of three- phase variable- frequency sine wave. The RMS volt
4、age is 36V and the maximum RMS current is up to 3A. The system also includes the following functions, Such as frequency meaurement RMS voltage and current measurement, and mean power measurement. Frequency of application of technology in the power supply, greatly reducing the power supply unit volum
5、e, improve efficiency, resulting in huge economic benefits, the so-called conversion is the use of power electronic devices (such as power transistors GTR, insulated gate bipolar transistor IGBT) 5OHz the city will be transformed into electricity requested by users or other AC power supply. It is di
6、vided into direct-conversion (also known as AC - AC converter), that is converted directly into electricity than its low frequency of the alternating current, a large number used in the high-power AC Drive Central; indirect conversion (also known as AC - Direct - AC Inverter ), which is first rectif
7、ied into DC electricity, and then transformed into the frequency of communication required. It consists of resonant frequency and the square-wave inverter. The former is mainly used for medium frequency heating, square-wave frequency is divided into equal amplitude, width and the SPWM inverter. Comm
8、only used methods are sine wave (modulated wave) and the triangular wave (carrier) to compare the SPWM method, the magnetic field Tracking SPWM law and the equal-area SPWM method. Inverter technology is the rectification of the reverse transformation method.Keywords: Inverter,Variable frequency powe
9、r supply,PWM,IM14400,FPGA目 录1 绪论11.1 课题的提出11.2 课题研究背景11.3 国内外相关研究情况41.4设计的对象42 系统总体设计方案42.1 三相正弦波变频电源设计要求42.2 三相正弦波变频电源系统设计方案比较52.3,系统总体设计方案73 系统主要功能的实现93.1 整流滤波电路的设计93.2 斩波和驱动电路93.3 逆变及驱动电路113.4 PWM 信号的产生方式133.5 SPWM 调制方式的选择143.6 测频电路153.7 AD637简介及应用电路153.8 过压保护与过流保护电路设计163.9 单片机电路设计184 理论分析与参数计算19
10、4.1 SPWM 逆变电源的谐波分析194.2 载波频率的选择195 系统软件设计215.1 程序开发语言215.2 VHDL硬件描述语言简介215.3 正弦波顶层设计程序226 结论23致谢语24参考文献25附录:电路总图261 绪论1.1 课题的提出由于我国市电频率固定为 50 Hz, 因而对于一些要求频率大于或小于 50 Hz 的应用场合, 则必须设计一个能改变频率的变频电源系统。目前最常用的是三相正弦波变频电源。该电源系统主要由整流、逆变、控制回路 3 部分组成。其中,整流部分用以实现 AC/DC 的转换; 逆变部分用以实现 DC/AC的转换; 而控制回路用以调节电源系统输出信号的频率
11、和幅值。1.2 课题研究背景变频技术的介绍现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交叉技术。在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具体应用。当前,电力电子作为节能、节材、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。在不远的将来,电力电子技术将使电源技术更加成熟、经济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。变频技术的发展现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。八十年代末期和九十年
12、代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。(1)整流器时代大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解、牵引和直流传动三大领域。因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。当时国内曾掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮。(2)逆变器时代七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频调速因节能效果显著而迅速发展。变频调速的关键技术是将直流电逆变为0100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调
13、速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。(3)变频器时代八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。变频电源的原理经过ACDCAC变换的
14、逆变电源称为变频电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功用是将现有交流电网电源变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。 变频电源主要有二大种类:线性放大型和PWM开关型 HY系列程控变频电源,以微处理器为核心,以多脉宽调制(MPWM)方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉
15、宽调制等技术, 使单机容量可达100kVA, 以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。现在使用的变频电源主要采用交一直一交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源.变频电源的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成.整流部分为单相或三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率.变频电源的主电路大体上可分为两类,分别为电压型和电流型。电
16、压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波器件是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波器件是电感。变频电源的特点及应用20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。交流变频电源调速技术在工业发达国已得到广泛
17、应用。美国有60% - 65%的发电量用于电机驱动,由于有效地利用了变频调速技术,仅工业传动用电就节约了15% - 20%的电量。采用变频电源调速,一是根据要求调速用,二是节能。其得到广泛应用主要基于交流变频调速的优异特性。(1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。(2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。(3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击,节电效果明显。(4) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。(5) 调速范围较大,精度高。(6) 变频电源体积小,便于安装、调试、维修简便。(7) 易于实现过程自动化。(8) 在恒转矩调速时,低速段电动机的
18、过载能力大为降低。交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中,变频调速最具优势。 交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力。在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频电源调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的。工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频电源调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗。另外变频电源也用作制造或出口贸易商对出口电器产品的用电检测、调试及用于精密仪器的供电电源。广泛应用于家电制造业、电机、电子制造业、IT产业、电脑设备、实验室等
19、。1.3 国内外相关研究情况20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,推动了变频电源技术的发展,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。 在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。变频电源是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统是包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数
20、字化、智能化和网络化。因此,变频电源作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。经历大约30年的研发与应用实践,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频电源的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频电源的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。1.4设计的对象本课题设计了一个交流直流交流 变频电源系统。该系统利用集成逆变器件 IM14400,并以 FPGA 为控制核心, 采用 SPWM变频控制技术, 实现了三相正弦波变频输出。其输出线电压有效值为 36 V, 最大输出电流有效值达
21、3 A。此外,系统还具有频率测量、电流和电压有效值测量及平均功率测量等功能。2 系统总体设计方案2.1 三相正弦波变频电源设计要求设计并制作一个三相正弦波变频电源,输出频率范围为20-100Hz,输出线电压有效值为36V,最大负载电流有效值为3A,负载为三相对称阻性负载(Y型接法)。三相正弦波变频电源原理方框图如图2-1所示。2.2 三相正弦波变频电源系统设计方案比较整流滤波电路方案整流滤波电路可选用两种方案; 1三相半波整流电路。2三相桥式整流电路。比较:2方案整流输出电压高,纹波电压较小且不存在断续现象,同时因电源变隔离变压器整流逆变三相负载控制器220V AC图2-1 三相正弦波变频电源
22、原理框图压器在正,负半周内部有电流供给负载,电源变压器得到了充分的利用,效率高,因此选用方案2。滤波电路用于滤波整流输出电压中的纹波,采用负载电阻两端并联电容器C的方式。斩波电路方案直流斩波电路可选用两种方案;1降压斩波变换电路。2降压-升压变换电路。比较:1,2方案均能满足要求,但方案2的资源利用充分合理,因此选用方案2。逆变电路方案根据题目要求,选用三相桥式逆变电路三相桥式逆变电路:1采用电流型三相桥式逆变电路。2采用电压型三相桥式逆变电路。比较:电流型逆变器适合单机传动,加,减速频繁运行或需要经常反向的场合。电压型逆变器适合于向多机供电,不可逆传动或稳速系统以及对快速性要求不高的场合。根
23、据题目要求,选择2。MOSFET驱动电路方案MOSFET驱动电路:1、利用CMOS器件驱动MOSFET;2、利用光耦合器驱动MOSFET;3、MOSFET栅极驱动控制专用集成电路芯片IR2111。比较:1中由于电路自身的一些缺点,如驱动电路开关速度低等,不满足题目要求。2中采用光耦合器驱动MOSFET,因其自身的速度不高,限制了使用的频率,不满足题目要求。3中采用MOSFET专用的集成电路,芯片性能好,体积小,满足题目要求,故采用3。测量有效值电路方案在题目中,基本部分提到:负载有效值为0.5-3A时,输出线电压有效值应保持在36V。测量有效值电路:1信号分压处理后直接连接到A/D器件,FPG
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