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一種基于DSP的逆變電源并聯(lián)運行控制系統(tǒng)

發(fā)布時間:2007/8/24 0:00:00 訪問次數(shù):772

隨著社會經(jīng)濟和科學技術的迅猛發(fā)展,人們對電源系統(tǒng)的供電質(zhì)量和可靠性提出了越來越高的要求。采用模塊化的逆變器并聯(lián)運行而構(gòu)成的電源系統(tǒng),由于具有高可靠性、大容量的特點,不僅有良好的可維護性和通用性,還可以靈活地組建各種功率容量的系統(tǒng);而且模塊化便于生產(chǎn)的規(guī);徒档统杀荆虼似鋺们熬耙苍絹碓綇V泛。

在多個逆變器的并聯(lián)運行控制中,不僅需要對每個逆變器的運行參數(shù)(如輸入電壓、中間變量、輸出電壓和電流等)進行大量的數(shù)據(jù)采集和實時處理,還要在各逆變器之間進行數(shù)據(jù)通訊和相應的處理,因而對控制器提出了比較高的性能要求。數(shù)字信號處理器(Digital Signal Processor, DSP)由于具有高速、強大的數(shù)據(jù)處理能力、豐富的內(nèi)部資源和方便靈活的外部接口,近年來在很多領域獲得了越來越廣泛的應用
。我們在參考了大量國內(nèi)外文獻資料的基礎上,采用TI公司的DSP產(chǎn)品TMS320LF2407A芯片,對基于DSP的逆變器并聯(lián)運行控制系統(tǒng)的實現(xiàn)進行了研究,開發(fā)了專用的控制系統(tǒng)并進行了實驗。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠較好地實現(xiàn)各個并聯(lián)逆變器的輸出同步和負載均分。

1. 逆變器并聯(lián)運行系統(tǒng)的原理和結(jié)構(gòu)

1.1 多個逆變器并聯(lián)運行的條件

逆變器是將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的電能變換器。多個逆變器并聯(lián)運行的必要條件是各個逆變器的交流輸出電壓要保持嚴格地同頻率、同相位、等幅值。只有滿足這些條件,才能夠使負載電流和功率在各個逆變器之間均衡分配。然而,在現(xiàn)實條件下,由于不同逆變器之間存在的各種參數(shù)差異,以及各種干擾的影響都在所難免,從而會在各個逆變器之間產(chǎn)生環(huán)流,導致負載分配不均恒,甚至燒毀逆變器。因而必須對每個逆變器的運行進行嚴格的控制,有效地抑制環(huán)流,才能達到良好的并聯(lián)運行效果。其中最主要的是對輸出電壓的相位和幅值兩個方面的控制。理論分析表明[1]:在輸出電壓和輸出阻抗一定的條件下,并聯(lián)運行的多逆變器供電系統(tǒng)中,各逆變器輸出的無功功率差僅取決于它們的輸出電壓的幅值差;各逆變器輸出的有功功率差則主要取決于它們的輸出電壓的相位差,而且很小的相位差即可引起很大的有功功率的不均衡。以此為依據(jù),我們的控制系統(tǒng)的主要控制任務就是控制逆變器的輸出電壓幅值和相位。

1.2 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

首先,48V直流輸入電壓經(jīng)DC/DC變換,成為220V、100Hz半波正弦脈動直流電壓,再經(jīng)過逆變橋進行逐個周期的倒相,成為標準的50Hz正弦交流電壓,最后經(jīng)輸出繼電器輸出。在整個工作過程中,DSP控制器除了為DC/DC變換器提供標準的半正弦波基準信號外,還檢測每一步變換的輸入、輸出參數(shù)是否正常,并做出相應的控制操作。

各逆變器的輸入采用公共的48V直流電源,輸出端直接并接在一起向負載供電。不同逆變器之間通過同步并機母線和CAN通信母線連接起來,實現(xiàn)同步信息和運行參數(shù)的交流。

1.3 并聯(lián)運行系統(tǒng)的工作原理

本系統(tǒng)采用了改進的主從同步控制策略[2]和按輸出電流偏差控制的均流控制策略。

逆變器上電運行以后,首先進行同步控制。DSP控制器檢測同步并機線上是否已經(jīng)有其它逆變器(稱為主模塊)發(fā)出的同步控制信號。此同步信號是一個與輸出母線上的交流輸出電壓同相位的方波信號。如果發(fā)現(xiàn)了同步信號,則DSP控制器按照該同步信號規(guī)定的時序,向逆變器中的DC/DC變換器發(fā)出相應相位的基準半正弦波信號,控制逆變器的運行時序。此后,在每個周期的開始時刻都要檢測該同步信號的上升沿,從而使逆變器保持與該同步信號嚴格一致的頻率和相位運行。如果系統(tǒng)上電后,經(jīng)過一定時間(大約100ms)的檢測仍未發(fā)現(xiàn)其它逆變器發(fā)出的同步信號,則逆變器將按照程序中事先設定的時序運行,并且在每個周期的開始時刻向同步并機線上發(fā)出自己的同步信號,使自己成為主模塊,同時也保證輸出為穩(wěn)定的220V、50Hz交流電。

當多個逆變器組成的系統(tǒng)一起上電運行時,在各逆變器之間通過競爭機制產(chǎn)生主模塊,即最早發(fā)出同步信號的逆變器將成為主模塊。它發(fā)出的同步信號將成為各逆變器運行的時序依據(jù)。這樣就形成了一種各個逆變器的軟、硬件完全一樣,因而彼此平等,而多個逆變器并聯(lián)運行時又會形成主、從分別的“改進的主從并聯(lián)運行控制策略”。在此基礎上,應用粗調(diào)與精調(diào)相結(jié)合的方法,實現(xiàn)了各并聯(lián)運行逆變器之間的理想的同步效果[4]。理論計算表明,各模塊間的同步誤差小于0.02°;實驗結(jié)果也證實該了各模塊之間的同步效果非常好,同步誤差幾乎無法測出。

同步控制正常以后,DSP控制器檢測本模塊的運行參數(shù),比如輸入電壓、DC/DC變換的輸出電壓以及逆變橋的輸出電壓是否正常。如果正常,則打開輸出繼電器,為負載供電。然后,檢測輸出電流是否超出額定值。如果沒有發(fā)生過流,則將本模塊的電壓、電流等運行參數(shù)通過CAN總線發(fā)送出去,供其它模塊接收。然后延時等待3mS,以便從CAN總線上接收其它模塊的運行參數(shù)。通過合理的設置,DSP內(nèi)嵌的CAN模塊能夠保證這些數(shù)據(jù)的可靠傳輸。

本控制

隨著社會經(jīng)濟和科學技術的迅猛發(fā)展,人們對電源系統(tǒng)的供電質(zhì)量和可靠性提出了越來越高的要求。采用模塊化的逆變器并聯(lián)運行而構(gòu)成的電源系統(tǒng),由于具有高可靠性、大容量的特點,不僅有良好的可維護性和通用性,還可以靈活地組建各種功率容量的系統(tǒng);而且模塊化便于生產(chǎn)的規(guī);徒档统杀,因此其應用前景也越來越廣泛。

在多個逆變器的并聯(lián)運行控制中,不僅需要對每個逆變器的運行參數(shù)(如輸入電壓、中間變量、輸出電壓和電流等)進行大量的數(shù)據(jù)采集和實時處理,還要在各逆變器之間進行數(shù)據(jù)通訊和相應的處理,因而對控制器提出了比較高的性能要求。數(shù)字信號處理器(Digital Signal Processor, DSP)由于具有高速、強大的數(shù)據(jù)處理能力、豐富的內(nèi)部資源和方便靈活的外部接口,近年來在很多領域獲得了越來越廣泛的應用
。我們在參考了大量國內(nèi)外文獻資料的基礎上,采用TI公司的DSP產(chǎn)品TMS320LF2407A芯片,對基于DSP的逆變器并聯(lián)運行控制系統(tǒng)的實現(xiàn)進行了研究,開發(fā)了專用的控制系統(tǒng)并進行了實驗。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠較好地實現(xiàn)各個并聯(lián)逆變器的輸出同步和負載均分。

1. 逆變器并聯(lián)運行系統(tǒng)的原理和結(jié)構(gòu)

1.1 多個逆變器并聯(lián)運行的條件

逆變器是將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的電能變換器。多個逆變器并聯(lián)運行的必要條件是各個逆變器的交流輸出電壓要保持嚴格地同頻率、同相位、等幅值。只有滿足這些條件,才能夠使負載電流和功率在各個逆變器之間均衡分配。然而,在現(xiàn)實條件下,由于不同逆變器之間存在的各種參數(shù)差異,以及各種干擾的影響都在所難免,從而會在各個逆變器之間產(chǎn)生環(huán)流,導致負載分配不均恒,甚至燒毀逆變器。因而必須對每個逆變器的運行進行嚴格的控制,有效地抑制環(huán)流,才能達到良好的并聯(lián)運行效果。其中最主要的是對輸出電壓的相位和幅值兩個方面的控制。理論分析表明[1]:在輸出電壓和輸出阻抗一定的條件下,并聯(lián)運行的多逆變器供電系統(tǒng)中,各逆變器輸出的無功功率差僅取決于它們的輸出電壓的幅值差;各逆變器輸出的有功功率差則主要取決于它們的輸出電壓的相位差,而且很小的相位差即可引起很大的有功功率的不均衡。以此為依據(jù),我們的控制系統(tǒng)的主要控制任務就是控制逆變器的輸出電壓幅值和相位。

1.2 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

首先,48V直流輸入電壓經(jīng)DC/DC變換,成為220V、100Hz半波正弦脈動直流電壓,再經(jīng)過逆變橋進行逐個周期的倒相,成為標準的50Hz正弦交流電壓,最后經(jīng)輸出繼電器輸出。在整個工作過程中,DSP控制器除了為DC/DC變換器提供標準的半正弦波基準信號外,還檢測每一步變換的輸入、輸出參數(shù)是否正常,并做出相應的控制操作。

各逆變器的輸入采用公共的48V直流電源,輸出端直接并接在一起向負載供電。不同逆變器之間通過同步并機母線和CAN通信母線連接起來,實現(xiàn)同步信息和運行參數(shù)的交流。

1.3 并聯(lián)運行系統(tǒng)的工作原理

本系統(tǒng)采用了改進的主從同步控制策略[2]和按輸出電流偏差控制的均流控制策略。

逆變器上電運行以后,首先進行同步控制。DSP控制器檢測同步并機線上是否已經(jīng)有其它逆變器(稱為主模塊)發(fā)出的同步控制信號。此同步信號是一個與輸出母線上的交流輸出電壓同相位的方波信號。如果發(fā)現(xiàn)了同步信號,則DSP控制器按照該同步信號規(guī)定的時序,向逆變器中的DC/DC變換器發(fā)出相應相位的基準半正弦波信號,控制逆變器的運行時序。此后,在每個周期的開始時刻都要檢測該同步信號的上升沿,從而使逆變器保持與該同步信號嚴格一致的頻率和相位運行。如果系統(tǒng)上電后,經(jīng)過一定時間(大約100ms)的檢測仍未發(fā)現(xiàn)其它逆變器發(fā)出的同步信號,則逆變器將按照程序中事先設定的時序運行,并且在每個周期的開始時刻向同步并機線上發(fā)出自己的同步信號,使自己成為主模塊,同時也保證輸出為穩(wěn)定的220V、50Hz交流電。

當多個逆變器組成的系統(tǒng)一起上電運行時,在各逆變器之間通過競爭機制產(chǎn)生主模塊,即最早發(fā)出同步信號的逆變器將成為主模塊。它發(fā)出的同步信號將成為各逆變器運行的時序依據(jù)。這樣就形成了一種各個逆變器的軟、硬件完全一樣,因而彼此平等,而多個逆變器并聯(lián)運行時又會形成主、從分別的“改進的主從并聯(lián)運行控制策略”。在此基礎上,應用粗調(diào)與精調(diào)相結(jié)合的方法,實現(xiàn)了各并聯(lián)運行逆變器之間的理想的同步效果[4]。理論計算表明,各模塊間的同步誤差小于0.02°;實驗結(jié)果也證實該了各模塊之間的同步效果非常好,同步誤差幾乎無法測出。

同步控制正常以后,DSP控制器檢測本模塊的運行參數(shù),比如輸入電壓、DC/DC變換的輸出電壓以及逆變橋的輸出電壓是否正常。如果正常,則打開輸出繼電器,為負載供電。然后,檢測輸出電流是否超出額定值。如果沒有發(fā)生過流,則將本模塊的電壓、電流等運行參數(shù)通過CAN總線發(fā)送出去,供其它模塊接收。然后延時等待3mS,以便從CAN總線上接收其它模塊的運行參數(shù)。通過合理的設置,DSP內(nèi)嵌的CAN模塊能夠保證這些數(shù)據(jù)的可靠傳輸。

本控制

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