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[導(dǎo)讀]目前,國內(nèi)大容量全固態(tài)感應(yīng)加熱電源非常缺乏,中頻及超音頻感應(yīng)加熱電源研制水平還比較底。其電路大多采用模擬控制電路,其中整流橋移相觸發(fā)電路通常采用模擬型鋸齒波增益可調(diào)電路,逆變輸出負(fù)載端多采用CD404.


目前,國內(nèi)大容量全固態(tài)感應(yīng)加熱電源非常缺乏,中頻及超音頻感應(yīng)加熱電源研制水平還比較底。其電路大多采用模擬控制電路,其中整流橋移相觸發(fā)電路通常采用模擬型鋸齒波增益可調(diào)電路,逆變輸出負(fù)載端多采用CD4046進(jìn)行模擬控制。本文設(shè)計了一套感應(yīng)加熱電源中三相整流橋的數(shù)字移相觸發(fā)器。

1問題描述

三相整流橋的電路結(jié)構(gòu)如圖1所示。

在電力電子中,通常將三相電的一個周期分為6個觸發(fā)換相區(qū)[1,4]。整流橋采用晶閘管,晶閘管是可控開關(guān)器件,開通晶閘管必須具備兩個條件:(1)陽極和陰極之間外加正向電壓;(2)門極(控制極)與陰極之間被施加觸發(fā)脈沖。調(diào)整觸發(fā)延遲角θ即可實現(xiàn)對整流輸出功率的控制。

2算法基本思想及改進(jìn)策略

在模擬型移相觸發(fā)器中,觸發(fā)脈沖的延遲通過改變鋸齒波的斜率實現(xiàn)。通過增益調(diào)節(jié)實現(xiàn)對鋸齒波斜率的改變,從而達(dá)到移相的目的。本文設(shè)計的數(shù)字觸發(fā)器通過改變計數(shù)脈沖頻率的方法來實現(xiàn)移相。

本文采用VHDL語言進(jìn)行算法編程[2],控制器采用Altera公司EP2C5T144C8。整個方案硬件分為:同步電路[3]、反饋環(huán)節(jié)、驅(qū)動部分。A、B、C三相的同步電路結(jié)構(gòu)相同。同步電路[3]結(jié)構(gòu)如圖2所示。

同步電路由低通濾波器和限流電阻組成。由于低通濾波器的存在,會導(dǎo)致三相電的相移,由于后級每一個光耦的輸入都是兩路同步電路的輸入。因此低通濾波器導(dǎo)致的相移可以抵消。要合理選擇同步電路的參數(shù),尤其是電容的參數(shù),電容不易過大。電阻的選擇要考慮與后端光耦的匹配。同步信號經(jīng)過光耦隔離轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號后送入FPGA。

由于FPGA的IO標(biāo)準(zhǔn)是3.3V,因此要驅(qū)動晶閘管還需要進(jìn)行放大處理。本電源中采用脈沖變壓器。感應(yīng)加熱電源負(fù)載部分的IGBT逆變橋由DSP控制,DSP采用TMS320F2812,DSP控制IGBT逆變橋跟蹤負(fù)載上的信號頻率,監(jiān)測IGBT的溫度,根據(jù)IGBT的溫度通過反饋環(huán)節(jié)給前端FPGA一個可控頻率方波,從而確定移相角的大小,構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng)??煽仡l率方波則直接決定著移相角的大小。

2.1算法介紹[3]

三相整流橋調(diào)功算法部分可以分為同步信號預(yù)處理、移相模塊、脈沖配置模塊三部分。

6路同步信號經(jīng)過光耦隔離后轉(zhuǎn)換為方波送入FPGA芯片內(nèi),由于光耦固有延遲的存在,所以光耦輸出的方波信號邊沿變化緩慢,如圖3所示。

由于同為兩相電壓產(chǎn)生的兩路同步信號,頻率、幅度相同,相位差半個周期。為了節(jié)省芯片資源,可將同兩相電壓產(chǎn)生的兩路同步信號進(jìn)行異或處理,異或處理之前要對兩路同步信號進(jìn)行“打拍”處理,兩路同步信號“打拍“的次數(shù)決定著負(fù)脈沖的寬度,仿真波形如圖4所示。plusea0與plusea1打拍后,作異或運算及仿真結(jié)果。

移相模塊電路結(jié)構(gòu)如圖5所示。移相觸發(fā)模塊由T觸發(fā)器、兩個邏輯門和計數(shù)器組成。當(dāng)計數(shù)器輸入由‘0’變成‘1’時,計數(shù)器開始計數(shù)。當(dāng)計數(shù)溢出時,送出窄脈沖進(jìn)位信號導(dǎo)致T觸發(fā)器輸出高電平,從而實現(xiàn)對計數(shù)器的復(fù)位,等待下一個脈沖到來時重新計數(shù),實現(xiàn)了循環(huán)計數(shù)自動清零功能。

經(jīng)過移相仿真后波形如圖6所示。相位移動角度為θ,相位移動的參考基準(zhǔn)是異或門的負(fù)脈沖,即得到的觸發(fā)時刻是相對于同步信號延遲θ角后的時刻。

三相電的一個周期包含6個換相區(qū),若晶閘管脈沖觸發(fā)模塊采用單脈沖觸發(fā),經(jīng)實驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)電網(wǎng)電壓波動時,會出現(xiàn)漏觸發(fā)現(xiàn)象。

2.2改進(jìn)策略

本算法中脈沖觸發(fā)模塊的設(shè)計由觸發(fā)相區(qū)判斷單元和觸發(fā)脈沖單元兩部分構(gòu)成。判斷單元的作用是根據(jù)前級電路觸發(fā)器輸出的6路提示信號(如圖7中q1~q6),判斷當(dāng)前移相角所應(yīng)對應(yīng)的換相區(qū)間。脈沖觸發(fā)單元是根據(jù)判斷單元結(jié)果決定所需要觸發(fā)的晶閘管對?!”舅惴ㄖ胁扇℃i相環(huán)倍頻措施,將脈沖觸發(fā)模塊的同步時鐘在系統(tǒng)時鐘基礎(chǔ)之上進(jìn)行倍頻處理,本系統(tǒng)中主時鐘為20MHz,脈沖觸發(fā)模塊同步時鐘倍頻至100MHz,算法中采用多脈沖連續(xù)觸發(fā)的方式,即換相觸發(fā)時刻到來時,由觸發(fā)脈沖單元在高頻時鐘的同步下,連續(xù)觸發(fā)相應(yīng)的晶閘管,確保不出現(xiàn)漏觸發(fā)現(xiàn)象。仿真波形如圖7所示。

觸發(fā)脈沖單元根據(jù)判斷單元送出的6路當(dāng)前觸發(fā)提示信號,對應(yīng)相應(yīng)的晶閘管進(jìn)行連續(xù)觸發(fā)。脈沖觸發(fā)單元輸出的六位信號經(jīng)過脈沖變壓器分別對應(yīng)觸發(fā)圖1所示晶閘管的標(biāo)號。

3實驗結(jié)果

從仿真結(jié)果看:觸發(fā)脈沖穩(wěn)定連續(xù),能夠滿足使用要求。采用雙通示波器能夠清晰地看到對應(yīng)的兩個觸發(fā)脈沖(實驗中采用的示波器是AgilentDSO3062A)。通過仿真和相應(yīng)波形測試證明:該數(shù)字觸發(fā)器簡單可靠,產(chǎn)生的脈沖穩(wěn)定、連續(xù)、抗干擾能力強。本系統(tǒng)正應(yīng)用于200kW大功率感應(yīng)加熱電源的三相全控整流橋。

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74LS175是一款4D觸發(fā)器集成電路,它包含6個D觸發(fā)器,這些觸發(fā)器可以組合起來形成寄存器或搶答器等多種功能部件。

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對電路的復(fù)位往往是指對觸發(fā)器的復(fù)位,也就是說電路的復(fù)位中的這個“電路”,往往是指觸發(fā)器,這是需要注意的。

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觸發(fā)器是數(shù)字邏輯電路中的基本元件,用于存儲二進(jìn)制狀態(tài)。RS觸發(fā)器是最早的觸發(fā)器類型之一,由兩個與門和一個或門構(gòu)成?;綬S觸發(fā)器具有置位、復(fù)位和保持功能,其特性方程是描述觸發(fā)器輸入與輸出之間邏輯關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式。

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當(dāng)觸發(fā)器的兩個輸入端加入不同邏輯電平時,它的兩個輸出端Q和Q有兩種互補的穩(wěn)定狀態(tài)。一般規(guī)定觸發(fā)器Q端的狀態(tài)作為觸發(fā)器的狀態(tài)。

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