基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计毕业论文.doc
《基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计毕业论文.doc(49页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、 毕 业 论 文 题 目: 基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计 学院: 电气信息学院 专业:电气自动化 班级: 学号: 诚 信 声 明本人声明:1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果;2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料;3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。作者签名: 日期:2013 年 5 月 30 日湖南工程学院毕业设计(论文)任务书 设计(论文)题目: 基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计 姓
2、名 系别 电气与信息系 专业 电气工程及其自动化 班级 学号 指导老师 职称 助教 教研室主任 一、 本任务及要求:随着工农业中电机应用的普及,有着良好的调速性能的通用变频器应用范围广、需求量大,这就为研究通用变频器的模块化、系统化提供了很好的前景。变频器中的辅助电源是首先要解决的问题。研究设计基于UC3844专用PWM发生芯片,采用反激变换器结构的高压直流(DC 350V-700V)输入多路(5路:24V/200mA;15V/200mA;5V/1A)隔离输出电源。设计完成的该系统应符合各项行业规定,。设计的主要内容:1、 设计完善的硬件电路2、 元器件有关参数计算及选型3、 完成样机制作并进
3、行调试4、 完成设计报告的撰写二、 进度安排及完成时间:1月12日-1月18日 查阅资料、撰写文献综述、撰写开题报告。 2月25日-3月05日 查阅资料、撰写文献综述、撰写开题报告。 3月06日-3月15日 毕业实习、撰写实习报告。 3月16日-4月22日 主要完成系统软硬件构建的初步设计。 4月23日-5月10日 修改系统硬件构建设计。 5月11日-5月20日 完成系统的主电路设计与元器件计算。 5月21日-5月25日 完成工艺设计。 5月26日-6月01日 撰写毕业设计说明书(论文)。 6月02日-6月06日 修改、装订毕业设计说明书、指导教师评阅。 6月07日-6月09日 毕业设计答辩(
4、公开答辩、分组答辩)。 基于UC3844通用变频器的辅助电源的研究设计 摘要 :通用变频器作为早个商品开始在国内上市,是最近十年内的事情,并且销售额逐年增加,至今为止全年有超过数十亿元(RMB)的市场。对于许多用户而言,这十年中历经多次更新,现在所使用的变频器大部分属于目前最先进的机型。若从应用的角度来说,我们的水准与发达国家已经很接近。本课题是设计一个通用变频器的多路输出的反激式开关电源,电源取高压直流(DC 350V-700V)。要求基于UC3844专用PWM发生芯片,采用反激变换器结构的高压直流(DC 350V-700V)输入多路(5路:24V/200mA;15V/200mA;5V/1A
5、)隔离输出。设计完成的该系统应符合各项行业规定。 关键词:UC3844、开关电源、反激变换器Design of auxiliary power supply based on UC3844 general inverterAbstract:As a goods start early in the domestic market, is nearly a decade,general converter sales increased year by year, this year more than billions of yuan (RMB) in the market. For many
6、 users, this decade has been a lot of time to update, now the frequency converter used mostly belongs to the most advanced models if from the point of view of application, we have very close to level with the developed countries. This topic is to design a general inverter multiplexed output of the f
7、lyback type switch power supply, power supply from high voltage direct current (DC 350 v - 700 - v). Requirements based on UC3844 dedicated PWM chip, adopt the structure of the flyback high voltage direct current (DC 350 v - 700 - v) input multiplexer (24 v / 5:200 ma, + 15 v / 200 ma; 5 v / 1 a) is
8、olation of the output. Design of the system should comply with the regulations of the industry.Keywords: UC3844,Switching Power Supply,The flyback converter目录基于UC3844通用变频器的辅助电源的研究设计IDesign of auxiliary power supply based on UC3844 general inverterII前 言1第一章 绪论21.1 通用变频器的发展21.2 通用变频器工作原理31.2.1变频器的基本控制
9、方式31.2.2 变频器输出电压调制和PWM技术51.3 通用变频器的开关电源简介71.3.1 开关电源的发展71.3.2开关电源的优点:91.3.3 开关电源的构成91.3.4保护电路141.3.5开关电源中的辅助电源151.4 UC3844芯片介绍171.5 课题来源及主要研究内容181.5.1课题来源181.5.2 主要研究内容19第二章 开关电源的设计192.1 主电路拓扑202.2主要器件介绍202.2.1 PC817202.2.2 TL431212.2.3 开关功率管的选择222.3 变压器设计232.3.1 计算一次绕组参数232.3.2计算磁芯参数242.3.3 计算变压器有效
10、体积252.3.4确定一次绕组匝数N1252.3.5 确定自馈绕组N2和二次绕组N3 的匝数262.3.6 计算空气气隙272.4缓冲电路设计282.5驱动电路和控制电路设计302.6电流反馈电路设计312.7电压反馈电路设计32第三章 斜坡补偿343.1 斜率补偿的类型与补偿方程343.2 正斜率补偿及其补偿电路354.3 正斜率补偿的电路优化36结束语38参考文献39致 谢40附 录41前 言 在电源日新月异的今天,新型、高效、环保的电源产品越来越受到人们的重视。高频开关式直流稳压电源具有体积小、效率高、和占空间小等特点,因此获得了广泛的关注研究和应用。开关电源的控制电路可以分为电压控制型
11、和电流控制型,电压控制型是一个单闭环电压控制系统,因此系统响应速度慢,很难达到令人满意的调整率精度。而电流控制型较电压控制型拥有很多不能相比的优点。 UC3844是国内应用比较广泛的一种电流控制型脉宽调制器。这里说的电流型脉宽调制器,其原理是按反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比,使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。UC3844的结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源的负载调整率、电压调整率、和瞬态的响应特性都有很大提高,是目前比较理想、应用比较广泛的新型控制器。第一章 绪论1.1 通用变频器
12、的发展变频器如今已经应用于各行业多种设备,并逐渐作为当今电能节省,改善工艺流程,改造传统型工业,提高生产自动化水平,提高产品的质量,改善环境的主要技术之一。变频器技术是一种全新绿色环保技术,是国民经济以及日常生活中普遍需要的新兴技术,也是国际上电子技术更新最快的领域之一。 交流传动与控制技术是目前发展最为迅速的技术之一,这是和电力电子器件制造技术、变流技术控制技术以及微型计算机和大规模集成电路的飞速发展密切相关。 随着微机技术、电力电子技术和调速控制理论的不断发展,变频器作为一种智能调速“电源”也在不断地更新。从变频器被发明以来,通用变频器已经经历以下几个发展阶段:模拟式、数字式、智能式、多功
13、能型和现在的通用变频器。新型通用变频器不仅采用高频载波方式的正弦波SPWM调制实现静音化,还在通用变频器输入侧加交流电抗器,而在逆变电路中则采取PWM控制技术,以改善输入电流的波形和降低电网的谐波,在抗干扰和抑制高次谐波方面皆符合国际标准,实现清洁电能的变换。比如柔性PWM的控制技术,它实现了更低的噪音运行。为更好地发挥变频调速控制技术的独特功能,并尽可能满足现场控制的需要,新型通用变频器派生了许多专用机型,例如风机水泵专用型、机械主轴传动专用型、交流电梯专用型、电源再生专用型、起重机专用型、纺织机械专用型、恒压供水专用型、机车牵引专用型、中频驱动专用型、单相变频器等。新型通用变频器不仅发展单
14、机的数字化、智能化外,还向集成化、系统化的方向飞速发展。如西门子公司的集通讯、设计和数据管理于一体的“全集成自动化”(TIA)平台概念,它可以使伺服装置、控制器、变频器及通讯装置等配置,更甚至于自动化和驱动系统以及通讯和数据管理系统都可以像驱动装置嵌入全集成自动化的系统那样进行,其目的是为广大用户提供最好的系统功能。新型通用变频器可提供多种兼容的通信接口,支持多种不同的通信协议,内装RS485接口,可由个人计算机向通用变频器输入运行命令和设定功能码数据等,通过选件可与现场总线:Profibus-DP、Interbus-S 、Device Net 、ModbusPlus、CC-Link、LONW
15、ORKS、Ethernet、CAN Open、T-LINK等通讯。如西门子、VACON、富士、日立、三菱、台安等品牌的通用变频器,均可通过各自可提供的选件支持上述几种或全部类型的现场总线。新型通用变频器可以内置多种应用软件,有的品牌可提供多达130余种的应用软件,以满足现场过程控制的需要,如PID控制软件、张力控制软件、速度级链、速度跟随、电流平衡、变频器功能设置软件、通讯软件等。变频器功能设置软件可以在WINDOWS95/98环境下设置变频器的功能及数据通讯。并且,用户只要设定数据组编码,而不必逐项设置,通用变频器会将运行参数自动调整到最佳状态(矢量型变频器可对电机参数进行自整定)。1.2
16、通用变频器工作原理1.2.1变频器的基本控制方式 在各种异步电机调速控制系统中,目前效率最高、性能最好的系统是变压变频调速控制系统。异步电动机的变压变频调速控制系统一般简称为变频器。由于通用变频器使用方便、可靠性高,所以它成为现代自动控制系统的主要组成元件之一。 根据异步电动机的转速表达式: 可知,改变频率就能改变电动机的转速,但是在实际实验中发现单纯改变电动机的频率会烧坏电动机。由电机学可知,定子绕组的反电动势是定子绕组切割旋转磁场磁力线的结果,本质上是定子绕组的自感电动势。其三相异步电机定子每相电动势的有效值是:式中:E1:气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值,单位为V; f1:定子频率
17、,单位为Hz; N1:定子每相绕组串联匝数; kr1:与绕组结构有关的常数; M:每极气隙磁通量,单位为Wb。 由上式可知,如果定子每相电动势的有效值E1不变,当我们改变定子频率时就会出现下面两种情况: 如果 f1大于电机的额定频率 f1N, 那么气隙磁通量M就会小于额定气隙磁通量MN。其结果是:尽管电机的铁心没有得到充分利用是一种浪费,但是在机械条件允许的情况下长期使用不会损坏电机。 如果 f1小于电机的额定频率 f1N,那么气隙磁通量M就会大于额定气隙磁通量M。其结果是:电机的铁心产生过饱和,从而导致过大的励磁电流,严重时会因绕组过热而损坏电机。 要实现变频调速,在不损坏电机的条件下,充分
18、利用电机铁芯,发挥电机转矩的能力,最好在变频时保持每极磁通量M为额定值不变。 对于直流电机而言励磁系统是独立的,尽管存在电枢反应,但只需对电枢反应作适当的补偿,保持M不变很容易做到。在交流异步电机中,磁通是定子和转子磁动势合成产生的,但是如何才能保持磁通基本不变呢?1、 基频以下调速 要保持M不变,当频率f1从额定值f1N 向下调节时,必须同时降低E1,使E1/f1常数。即采用电动势与频率之比恒定的控制方式。 然而,绕组中的感应电动势是难以直接控制的,当电动势的值较高时,可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电压U1E1,则得: 这是恒压频比的控制方式。在恒压频比条件下改变频率时,我们能
19、够证明:机械特性基本上是平行下移的,如图所示。 图1-1恒压频比下的调速机械特性 、 基频以上调速在基频以上调速时,频率可以从f1N往上增高,但电压U1却不能超过额定电压U1N,最多只能保持U1=U1N 。由以上公式可知,这将迫使磁通随频率升高而降低,相当于直流电机弱磁升速的情况。在基频f1N以上变频调速时,由于电压U1=U1N 不变,我们不难证明当频率提高时,同步转速随之提高,最大转矩减小,机械特性上移,如图所示。由于频率提高而电压不变,气隙磁动势必然减弱,导致转矩减小。由于转速升高了,可以认为输出功率基本不变。所以,基频以上变频调速属于弱磁恒功率调速。 图1-2 基频以上调速的机械特性曲线
20、 通过以上分析可知,异步电动机变频调速时必须按照一定规律使变频和调压合理配合,变频器的整流虑波电路和逆变电路就是要完成此项任务。1.2.2 变频器输出电压调制和PWM技术 整流是变频器的重要组成部分,其作用是把工频交流电通过整流器转换成直流电,目前变频器的整流技术主要是采用二极管桥式电路进行不控整流。二极管整流的主要缺点是:产生谐波和不可控制性。谐波对电网造成了严重的“污染”;不可控制性不仅使能量只能从交流到直流进行单向流动,而且所得直流电大小不可调节。治理这种电网“污染”最根本的措施就是将技术引入整流器的控制,实现网侧电流正弦化,且运行于单位功率因数。 变频器的逆变电路依据逆变电路输出电压调
21、制方法有脉幅调制PAM (Pulse Amplitude Modulation)、脉宽调制PWM (Pulse Width Modulation)、正弦脉宽调制SPWM等3种类型。由于逆变电路输出电压调制方法不同,要求逆变电路中各半导体器件控制信号也不同。 脉宽调制PWM(Pulse Width Modulation)就是要求逆变电路输入直流电压的有效值是不可控制的,也就是整流电路应为二极管控桥路,而逆变电路通过控制全控元件的开关频率和开关时间的长短,达到其输出电压变频改变和输出脉冲占空比变化,从而实现频率和电压值配合改变目的,如图所示。 图1-3a频率占空比小 图1-3b 频率占空比大 在众
22、多分类方法中,最基本的就是将整流器分为电压型和电流型两大类。电压型PWM整流器(Voltage Source Rectifier,简称VSR)最显著的拓扑结构特征就是直流侧采用电容进行直流储能,从而使直流侧呈低阻抗的电压源特性。VSR以其简单的结构、较低的损耗、方便的控制和较快的响应速度等一系列优点,一直成为PWM整流器研究的重点。下图是三相电压型PWM整流器。 图1-4一种三相电压型PWM整流器电流型PWM控制系统框图如图所示。 图1-5 电流型PWM控制系统框图 该系统采用电流电压双闭环串级控制结构,内环是电流环,外环是电压环。控制原理是:给定的电压Ug与从输出反馈回的电压Ur进行比较,得
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 UC3844 通用 变频器 辅助 电源 研究 设计 毕业论文
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4144882.html