一种交流稳流逆变电源的设计与实现
发布时间:2008/5/26 0:00:00 访问次数:499
    
    摘 要:描述了一种用于低压电器热测试实验的交流稳流逆变电源的设计与实现。逆变器的控制采用了带有电感电流瞬时值反馈的双环控制策略,以提高系统的稳定性和动、静态性能,并对控制环节进行了建模和详细分析。实验结果显示电流源的设计达到了国标要求。
    关键词:逆变器;正弦波脉宽调制;瞬时值反馈
    引言
    本文所描述的交流稳流逆变电源应用于低压电器长延时热脱扣试验,适用于对断路器、热继电器等低压电器作长延时特性的校验和测试。为保证温升试验的准确性,测试正弦电流必须稳定、精确。根据国家标准gb14048.2-94要求,长延时热脱扣试验的电流误差≤±2%,正弦波失真度<5%。
    目前国内大多数采用的长延时热脱扣试验方案是通过变压器直接对断路器施加一个电压以获得测试电流[1]。在测试过程中,由于电网电压的波动、载流电路中引线电阻变化、负载本身电阻发热变化,使测试电流随之变动,难以满足国家标准的要求。本文介绍了一种新型的交流稳流逆变测试电源,具有工作稳定可靠、输入功率因数高、输出精度高、波形失真度小、效率高的优点。
    1 交流稳流逆变电源体系结构
    功率主电路采用ac/dc/ac结构,如图1所示。前级为功率因数校正(pfc)电路,由boost变换器构成,用于提高网测功率因数、降低网侧电流的thd值,并为逆变部分提供一个合适的直流母线电压。后级的全桥逆变电路完成正弦波逆变、快速调压稳流功能。逆变输出的高频spwm波经过lc滤波,得到平滑正弦波。由于负载电阻小,电压低,电流大(15~160a连续可调),采用升流变压器进行降压增流,可以使逆变电路主开关管的选取容易许多。由图1中可以看出,该逆变器实际上是一个电压型电流源,即通过对逆变桥输出电压的快速调节来实现恒流输出。
    交流稳流源采用全桥spwm逆变电路,并工作于倍频单极性模式下,这样逆变桥在不增加开关损耗的情况下,其输出电压的频率比开关频率再提高一倍,而且谐波含量较小,可以简化输出lc滤波电路,也有利于减小波形的失真度。
    数字部分由mcs-51单片机电路组成,具有两个功能:其一,作为人机接口界面,带有键盘输入和液晶显示模块,实现给定值设定、负载电流显示等功能;其二,单片机与控制电路接口,实现标准正弦波的给定、逆变电路的软启动、电路时序控制、负载检测等诸多功能。
    
    
    
    2 逆变电路控制系统的建模与分析
    交流稳流逆变器的负载是纯阻性负载,增流变压器和负载可视为一等效电阻r。则逆变器输出滤波电感l、滤波电容c和r构成二阶振荡环节,其阻尼比为满载时r最大,ξ最小,系统最不稳定;而轻载时r变小,ξ变大,系统较易稳定;所以,闭环稳定性的设计主要考虑r较大时的情况。
    本文中采用了带有电感电流瞬时值反馈的双环控制策略,这是因为电感电流等于电容电流与负载电流之和,一方面可对输出电压进行超前控制,以取得比较好的动态特性;另一方面电感电流中包含了负载电流,在输出负载极小的情况下,也能对输出电流进行有效控制[2][3]。稳流源逆变器的控制系统原理图如图2所示,由小信号模型获得的传递函数框图如图3所示。
    
    
    
    
    
    由图3可知,系统的开环传递函数为
    
    
    
    系统的闭环传递函数为
    
    
    
    则开环系统的零、极点分布为
    
    
    
    式中:r为等效负载电阻;
    kir为外环反馈系数;
    kil为内环反馈系数;
    n为输出变压器原副边变比;
 &n
    
    摘 要:描述了一种用于低压电器热测试实验的交流稳流逆变电源的设计与实现。逆变器的控制采用了带有电感电流瞬时值反馈的双环控制策略,以提高系统的稳定性和动、静态性能,并对控制环节进行了建模和详细分析。实验结果显示电流源的设计达到了国标要求。
    关键词:逆变器;正弦波脉宽调制;瞬时值反馈
    引言
    本文所描述的交流稳流逆变电源应用于低压电器长延时热脱扣试验,适用于对断路器、热继电器等低压电器作长延时特性的校验和测试。为保证温升试验的准确性,测试正弦电流必须稳定、精确。根据国家标准gb14048.2-94要求,长延时热脱扣试验的电流误差≤±2%,正弦波失真度<5%。
    目前国内大多数采用的长延时热脱扣试验方案是通过变压器直接对断路器施加一个电压以获得测试电流[1]。在测试过程中,由于电网电压的波动、载流电路中引线电阻变化、负载本身电阻发热变化,使测试电流随之变动,难以满足国家标准的要求。本文介绍了一种新型的交流稳流逆变测试电源,具有工作稳定可靠、输入功率因数高、输出精度高、波形失真度小、效率高的优点。
    1 交流稳流逆变电源体系结构
    功率主电路采用ac/dc/ac结构,如图1所示。前级为功率因数校正(pfc)电路,由boost变换器构成,用于提高网测功率因数、降低网侧电流的thd值,并为逆变部分提供一个合适的直流母线电压。后级的全桥逆变电路完成正弦波逆变、快速调压稳流功能。逆变输出的高频spwm波经过lc滤波,得到平滑正弦波。由于负载电阻小,电压低,电流大(15~160a连续可调),采用升流变压器进行降压增流,可以使逆变电路主开关管的选取容易许多。由图1中可以看出,该逆变器实际上是一个电压型电流源,即通过对逆变桥输出电压的快速调节来实现恒流输出。
    交流稳流源采用全桥spwm逆变电路,并工作于倍频单极性模式下,这样逆变桥在不增加开关损耗的情况下,其输出电压的频率比开关频率再提高一倍,而且谐波含量较小,可以简化输出lc滤波电路,也有利于减小波形的失真度。
    数字部分由mcs-51单片机电路组成,具有两个功能:其一,作为人机接口界面,带有键盘输入和液晶显示模块,实现给定值设定、负载电流显示等功能;其二,单片机与控制电路接口,实现标准正弦波的给定、逆变电路的软启动、电路时序控制、负载检测等诸多功能。
    
    
    
    2 逆变电路控制系统的建模与分析
    交流稳流逆变器的负载是纯阻性负载,增流变压器和负载可视为一等效电阻r。则逆变器输出滤波电感l、滤波电容c和r构成二阶振荡环节,其阻尼比为满载时r最大,ξ最小,系统最不稳定;而轻载时r变小,ξ变大,系统较易稳定;所以,闭环稳定性的设计主要考虑r较大时的情况。
    本文中采用了带有电感电流瞬时值反馈的双环控制策略,这是因为电感电流等于电容电流与负载电流之和,一方面可对输出电压进行超前控制,以取得比较好的动态特性;另一方面电感电流中包含了负载电流,在输出负载极小的情况下,也能对输出电流进行有效控制[2][3]。稳流源逆变器的控制系统原理图如图2所示,由小信号模型获得的传递函数框图如图3所示。
    
    
    
    
    
    由图3可知,系统的开环传递函数为
    
    
    
    系统的闭环传递函数为
    
    
    
    则开环系统的零、极点分布为
    
    
    
    式中:r为等效负载电阻;
    kir为外环反馈系数;
    kil为内环反馈系数;
    n为输出变压器原副边变比;
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