逆变器保护电路设计.
- 格式:doc
- 大小:581.50 KB
- 文档页数:12
逆变器原理及电路图2009-09-10 21:52场上常见款式车载逆变器产品的主要指标输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。
二常见车载逆变器产品的电路图及工作原理目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。
一款最常见的车载逆变器电路原理图见图1。
车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12V直流电,通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz~50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。
[img]/UploadFiles/200942618167800.jpg[/img]1.车载逆变器电路工作原理图1电路中,由芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT2、VT4以及变压器T1组成12V直流变换为220V/50kHz交流的逆变电路。
由芯片IC2及其外围电路、三极管VT5、VT8、MOS功率管VT6、VT7、VT9、VT10以及220V/50kHz整流、滤波电路VD5-VD8、C12等共同组成220V/50kHz高频交流电变换为220V/50Hz工频交流电的转换电路,最后通过XAC插座输出220V/50Hz交流电供各种便携式电器使用。
图1中IC1、IC2采用了TL494CN(或KA7500C)芯片,构成车载逆变器的核心控制电路。
TL494CN是专用的双端式开关电源控制芯片,其尾缀字母CN表示芯片的封装外形为双列直插式塑封结构,工作温度范围为0℃-70℃,极限工作电源电压为7V~40V,最高工作频率为300kHz。
逆变器控制电路的保护电路逆变器控制电路中的保护电路,可分为逆变器保护和异步电动机保护两种,保护功能如下:(1)逆变器保护①瞬时过电流保护,用于逆变电流负载侧短路等,流过逆变电器回件的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流,变流器的输出电流达到异常值,也得同样停止逆变器运转。
②过载保护,逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定时间,为防止逆变器器件、电线等损坏,要停止运转,恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或电子热保护,过载是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生。
③再生过电压保护,应用逆变器使电动机快速减速时,由于再生功率使直流电路电压升高,有时超过容许值,可以采取停止逆变器运转或停止快速的方法,防止过电压。
④瞬时停电保护,对于毫秒级内的瞬时断电,控制电路工作正常。
但瞬时停电如果达数10ms以上时,通常不仅控制电路误动作,主电路也不供电,所以检测出后使逆变器停止运转。
⑤接地过电流保护,逆变器负载接地时,为了保护逆变器,要有接地过电流保护功能。
但为了保证人身安全,需要装设漏电保护断路器。
⑥冷却风机异常,有冷却风机的装置,当风机异常时装置内温度将上升,因此采用风机热继电器或器件散热片温度传感器,检测出异常后停止逆变电器工作。
(2)异步电动机的保护①过载保护,过载检测装置与逆变器保护共用,但考虑低速运转的过热时,在异步电动机内埋入温度检出器,或者利用装在逆变器内的电子热保护来检出过热。
动作过频时,应考虑减轻电动机负荷,增加电动机及逆变器的容量等。
②超速保护,逆变器的输出频率或者异步电动机的速度超过规定值时,停止逆变器运转。
(3)其他保护①防止失速过电流,加速时,如果异步电动机跟踪迟缓,则过电流保护电路动作,运转就不能继续进行(失速)。
所以,在负载电流减小之前要进行控制,抑制频率上升或使频率下降。
对于恒速运转中的过电流,有时也进行同样的控制。
②防止失速再生过电压,减速时产生的再生能量使主电路直流电压上升,为防止再生过电压电路保护动作,在直流电压下降之前要进行控制,抑制频率下降,防止不能运转(失速)。
前言逆变是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程。
例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。
又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。
把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。
在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。
变流器工作在逆变状态时,如果把变流器的交流侧接到交流电源上,把直流电逆变为同频率的交流电反送到电网去,叫有源逆变。
如果变流器的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载,则叫无源逆变。
交流变频调速就是利用这一原理工作的。
有源逆变除用于直流可逆调速系统外,还用于交流饶线转子异步电动机的串级调速和高压直流输电等方面。
逆变电源因体积小、重量轻、节材、节能、转换效果高等特点,现已得到了广泛应用。
目前逆变电路的拓扑结构主要有单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式、全桥式等多种类型。
根据需求可采用不同拓扑形式的逆变电路满足其需求。
目前IGBT (绝缘栅双极型晶体管)是逆变电源中常用的功率器件,已逐步取代原晶闸管、晶体管、场效应管(MOSFET)。
由于桥式逆变电源在选择功率开关器件耐压要求可以稍低,并有较高的功率输出,现通常采用全桥式逆变电路来实现较大功率输出。
课程设计所要求做的是2kw的逆变电源主电路设计(要求:电网电压380v,允许变化10%,要求输出220v,50KHz交流电压向负载供电)。
目录1. 逆变电源发展及主电路的选择………………………………………………………1.1 逆变电源的发展··················································1.2 主电路的结构选择············································2. 主电路部分设计……………………………………………………………………2.1 整流电路设计部分………………………………………………………………2.1.1 整流二极管的选择…………………………………………………………2.1.2 整流二极管的保护设计……………………………………………………的选取………………………………………………………………2.2 滤波电容Cd2.3 斩波电路设计······················································ 2.3.1 斩波参数的选择············································2.4 逆变电路部分设计…………………………………………………………………2.4.1 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的选择…………………………………2.4.2I G B T的保护设计…………………………………………………3. 高频变压器设计部分…………………………………………………………………3.1 高频变压器主要参数………………………………………………………3.2 变压器磁芯的选择………………………………………………………………3.3 高频变压器一次侧、二次侧绕组匝数计算································3.4 计算绕组导线线径及估算铜窗占有率························4.心得体会…………………………………………………………………………5.参考文献…………………………………………………………………………………1.逆变电源发展方向及主电路的结构选择1.1 逆变电源的发展方向高频逆变电源的发展与电力电子技术和器件的发展密切相关,高频逆变式电源正是随着现代电力电子技术的发展而发展起来的。
三电平npc逆变器硬件设计
三电平NPC逆变器是一种高性能的逆变器拓扑结构,它在电
力电子领域得到了广泛的应用。
下面是三电平NPC逆变器的
硬件设计方案:
1. 选择功率器件:根据设计需求选择合适的功率器件,通常使用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)或MOSFET(金属氧化物半
导体场效应管)作为开关管,整流器使用快恢复二极管(FRED)。
2. 控制电路设计:三电平NPC逆变器需要精确的电流和电压
控制,因此需要设计控制电路来实现这些功能。
可以使用微控制器或DSP芯片来实现控制算法,同时需要采用传感器来获
取电流和电压信息。
3. 电源电压设计:三电平NPC逆变器通常使用直流输入电压,因此需要设计适当的电源电压。
可以使用整流器将交流电转换为直流电,然后通过滤波器进行滤波。
4. 电路保护设计:在设计过程中,需要考虑逆变器的电路保护,以保证逆变器在故障情况下的安全运行。
常见的保护措施包括过压保护、过流保护、短路保护等。
5. PCB设计:将上述所有电路元件和电路连接在一起,设计PCB板以实现电路的布线和连接。
需要注意布线的合理性和
有关信号的屏蔽,以减少干扰和噪声。
6. 散热设计:由于三电平NPC逆变器在工作过程中会产生大
量的热量,因此需要进行散热设计来保持逆变器的工作温度在可接受范围内。
可以使用散热片、散热器等散热设备来提高散热效果。
总之,三电平NPC逆变器的硬件设计需要综合考虑功率器件、控制电路、电源电压、保护措施、PCB设计和散热设计等多
个方面。
需要根据具体的设计需求和要求进行设计。
第四章三相SPWM逆变器4.1三相SPWM逆变器的结构SPWM逆变器与PWM逆变器在主电路方面没有本质的区别,将电压型PAM主电路结构中的晶闸管替换为IGBT就成了SPWM型逆变器的主电路结构。
SPWM脉宽调制时,瞬时电压以极高的速度切换方向而输出半波内不改变方向,因此,输出电压与输出电流常常方向不一致,这时就需要续流二极管来提供与电压极性相反的电流通道。
加上了续流二极管的三相逆变桥,我们就设计好了SPWM逆变器的基本主电路。
图4.1是SPWM逆变器的主电路结构,它由六只IGBT组成三相桥式结构,每个桥上反并联了续流二极管。
4.1 SPWM逆变器的主电路图IGBT器件有自己特有的驱动电路及保护电路,实际中IGBT通常不以单独的形式供货,而是以包括了驱动及保护电路的智能模块(IPM)方式提供的。
IPM不仅为IGBT器件提供了驱动电路及保护电路,也为整个模块提供了过热保护等。
在容量比较小的情况下,IPM常常做成多器件结构,例如六单元或七单元结构。
六单元结构集成了一个完整的SPWM逆变器,图4.2就是一个六单元IPM的结构示意图。
七单元IPM除一个逆变器外,还把能耗制动用的斩波元器件及附属电路集成在里边了。
4.2 IPM结构从图4.2看到,六单元模块为五个主电路端子,即直流正负极输入和交流三相输出端子。
另外有驱动和保护的控制端子若干,它们是能够和常规控制芯片直接连接或者通过光耦合连接的电压型接口。
驱动端子是输入端子,接受外部触发器件,保护端子是输出端子,在保护电路封锁驱动电路的同时发出保护动作信号给外部控制器。
主电路端子通常是接线桩形式,控制端子通常是集中插口形式。
七单元IPM增加了一个连接制动电阻的主电路端子及相应的控制端子。
当容量比较大时,如果IPM仍然集成整个逆变器,会产生两个方面的缺点:一是模块的体积和重量加大,给安装和布置带来困难,也不利于散热;二是当模块中局部元器件损坏时需要更换整个模块,而大容量的模块的成本必然更高,因此使维护成本增加了。
逆变器结构设计简介逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,在可再生能源领域应用广泛。
逆变器的结构设计是实现高效能转换的关键,本文将对逆变器的结构设计进行全面、详细、完整地探讨。
逆变器工作原理逆变器工作原理主要分为两个阶段:直流输入和交流输出。
直流输入阶段1.输入滤波:逆变器的输入端通常是由直流电源供应,为了减少输入端的干扰,需要设计合适的滤波电路。
常见的滤波电路包括LC滤波电路和RC滤波电路。
2.直流-直流变换:逆变器的输入电压通常需要经过变换电路,将输入的直流电压提升或降低到逆变器的额定电压范围。
常见的变换电路包括降压变换器和升压变换器。
3.输入电流保护:为了保护逆变器不受输入电流过大或过小的影响,需要设计合适的电流保护电路。
常见的保护电路包括过流保护和欠压保护。
交流输出阶段1.逆变电路:逆变器的核心部分是逆变电路,它将输入的直流电转换为输出的交流电。
逆变电路通常由多个功率开关管组成,根据不同的逆变方式可以分为三态逆变电路、全桥逆变电路等。
2.输出滤波:逆变器的输出端通常需要设计合适的滤波电路,以减少输出端的高频干扰。
常见的滤波电路包括LC滤波电路和RC滤波电路。
3.输出电压调节:为了使逆变器输出的交流电压满足特定要求,需要设计合适的输出电压调节电路。
常见的输出电压调节电路包括闭环控制和开环控制。
逆变器结构设计要点逆变器的结构设计需要考虑多个要点,以实现高效能转换和可靠性。
功率开关管的选择功率开关管是逆变器最核心的部件,其选择直接影响逆变器的性能。
在选择功率开关管时应考虑以下几个因素: - 频率范围:逆变器的工作频率决定了功率开关管的开关频率范围,选择合适的开关频率范围可以提高逆变器的工作效率。
- 导通电阻:功率开关管导通时的电阻越小,损耗越小。
- 开关速度:功率开关管开关速度越快,可以减少开关过程中的功耗,并提高逆变器的响应速度。
- 输出功率:功率开关管的额定输出功率应满足逆变器的设计要求。
纯正弦波逆变器电路图大全(数字式/自举电容/光耦
隔离反馈电路图详解)
纯正弦波逆变器电路图(一)
基于高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案
逆变电源硬件结构如图2所示。
主要包括直流推挽升压电路、正弦逆变电路、输出滤波电路、驱动电路、采样电路、主控制器和点阵液晶构成。
其中,直流升压部分将输入电压升高至输出正弦交流电的峰值以上的母线直流电压,正弦逆变部分将母线直流电压逆变后经输出滤波电路得到正弦式交流电,采样电路则对母线电压、母线电流、输出电压、输出电流、输入电压进行采样,以实现短路保护、过压欠压保护、过流保护、闭环稳压等功能。
驱动电路的功能是将驱动信号的逻辑电平进行匹配放大,以满足驱动功率管的要求。
控制电路的功能是产生驱动信号,并对采样信号进行处理,以实现复杂的系统功能。
点阵液晶的功能是显示系统工作信息,如果输出电压、电流以及保护信息等。
图2
1)主控制器。
逆变器设计手册一、引言逆变器是一种可以将直流电转换为交流电的电子器件,广泛应用于太阳能发电系统、风能发电系统、电力系统备用电源以及电动汽车等领域。
逆变器的设计涉及到许多电子电路和控制原理,需要综合考虑功率转换效率、稳定性、成本和可靠性等因素。
本手册旨在介绍逆变器设计的基本原理、关键技术和实际应用,帮助工程师和研究人员更好地理解和应用逆变器技术。
二、逆变器基本原理逆变器的基本原理是通过控制开关管或晶闸管等功率器件的导通和关断,将直流电转换为交流电。
在逆变器中,常用的拓扑结构包括单桥逆变器、全桥逆变器、半桥逆变器等,每种拓扑结构都有其适用的场合和特点。
逆变器的工作原理涉及到开关控制、脉宽调制、电感电容滤波等技术,要根据具体应用需求选择合适的拓扑结构和控制算法。
三、逆变器设计关键技术1. 功率器件选择:逆变器中常用的功率器件包括MOSFET、IGBT、IGCT等,不同功率器件具有不同的特性和适用范围,需要根据具体的工作环境和功率要求选择合适的器件。
2. 控制电路设计:逆变器的控制电路包括频率同步电路、脉宽调制电路、保护电路等,需要保证逆变器的稳定性和安全性。
3. 滤波电路设计:逆变器输出的交流波形需要经过滤波电路进行处理,以保证电压波形的纯度和稳定性。
4. 散热设计:逆变器在工作过程中会产生一定的热量,需要设计有效的散热系统来保证器件的温度稳定在安全范围内。
5. 隔离与安全:针对特定场合的要求,逆变器可能需要采用隔离变压器、防护电路等技术来保证安全性和可靠性。
四、逆变器设计实际应用1. 太阳能逆变器:太阳能光伏发电系统中常用的逆变器需要具有高效率、快速响应、抗干扰等特点,以适应不同光照条件下的电能输出需求。
2. 风能逆变器:风能发电系统中的逆变器需要能够应对大范围的风速变化,保证输出的交流电能够稳定接入电网。
3. 电动汽车逆变器:电动汽车中的逆变器需要具有高效率、小体积、轻量化等特点,以满足汽车动力系统对电能的高效利用需求。
单相逆变器设计范文首先,单相逆变器的设计需要考虑以下几个方面:输出电压波形、输出功率、效率和保护措施。
1.输出电压波形:单相逆变器的输出电压波形应尽可能接近正弦波,以保证输出电能的质量。
常见的设计方法包括:方波逆变器、脉宽调制(PWM)逆变器和多脉泽调制(MPPT)逆变器。
其中,PWM逆变器是最常用的设计方法,通过高频开关器件的开关控制实现。
2.输出功率:逆变器的输出功率决定了其应用范围。
在设计单相逆变器时,需根据具体需求选择适当的功率等级。
输出功率主要受限于逆变器的开关器件和电路拓扑结构。
常用的逆变器拓扑结构有单相桥式逆变器、双半桥逆变器、全桥逆变器等。
选择适合的拓扑结构能提高逆变器的功率密度和转换效率。
3.效率:逆变器的效率对于能量转换非常重要,可以通过优化设计和控制算法来提高效率。
有效的设计方法包括:降低开关器件的导通和开通损耗、降低电路的额定电流和电压降以减少传导损耗等。
此外,合理的散热设计和抑制电磁干扰也能提高逆变器的效率。
4.保护措施:逆变器的保护措施是确保其正常运行和安全性的重要组成部分。
常见的保护措施包括:过电流保护、过温保护、短路保护、过压保护等。
通过添加适当的保护电路和控制算法,可以有效防止逆变器受损或损坏。
设计单相逆变器需要一定的电力电子知识和设计经验。
下面提供一个基本的单相逆变器设计流程作为参考:1.确定输出功率和电压:根据应用需求确定单相逆变器的输出功率和电压等级。
2.选择逆变器拓扑结构:选择适合的逆变器拓扑结构,并进行电路分析和计算。
常见的逆变器拓扑结构包括全桥逆变器和单相桥式逆变器。
3.选择开关器件:根据输出功率和电压确定合适的开关器件,如功率MOSFET、IGBT等。
考虑开关器件的导通和开通特性,以及损耗和成本等因素。
4.控制电路设计:设计适当的控制电路和算法,实现逆变器的开关控制。
常见的控制方法包括PWM调制、电流控制和电压控制等。
5.散热设计:根据逆变器的功率密度和工作条件设计散热系统,确保逆变器在长时间工作时的温度控制和散热效果。
实验五十一DC/AC SPWM单相全桥逆变电路设计及研究(信号与系统—自动控制理论—检测技术-电力电子学综合实验)一、实验原理SPWM单相全桥逆变电路的主要工作原理是依靠四个开关管的通、断状态配合,利用冲量等效原理,采用正弦脉宽调制(SPWM)策略将输入的直流电压变换成正弦波电压输出。
SPWM的调制原理是通过对每个周期内输出的脉冲个数和每个脉冲宽度来调节逆变器输出电压的频率和幅值。
要使输出的电压波形接近标准的正弦波,就要尽量保证SPWM电压波在每一时间段都与该时段中正弦电压等效。
除要求每一时间段的面积相等外,每个时间段的电压脉冲宽度还必须很窄,这就需要在一个正弦波形内脉冲的数量很多。
脉波数量越多,不连续的按正弦规律改变宽度的多脉冲电压就越等效于正弦电压。
目前,在电力电子控制技术中,SPWM技术应用极为广泛,SPWM波形的形成一般有自然采样法、规则采样法等等。
前者主要用于模拟控制中,后者适用数字控制。
本实验采用的是DSP控制的单相全桥逆变电路,采用对称规则采样法。
对称规则采样的基本思想是使SPWM波的每个脉冲均以三角载波中心线为轴线对称,因此在每个载波周期内只需一个采样点就可确定两个开关切换点时刻。
具体算法是过三角波的对称轴与正弦波的交点,做平行于时间轴的平行线,该平行线与三角波的两个腰的交点作为SPWM波“开通”和“关断”的时刻。
由于在每个三角载波周期中只需要进行一次采样,因此使得计算公式得到简化,并且可以根据脉宽计算公式实时计算出SPWM波的脉宽时间,可以实现数字化控制。
图51-1 对称规则采样法生成SPWM波根据相似三角形定理,可以分析出图1对称规则采样法生成的SPWM波脉宽时间T n为:()21sin n n T T MN Nπ−= (51-1) 式中,M 为调制度,T 为正弦调制波周期,N 为载波比。
本实验中程序采用DSP 控制方式,载波频率固定为10KHZ ,调制波频率为50HZ 频率。
单相正弦波逆变电源设计原理+电路+程序目录1.系统设计 (4)1.1设计要求 (4)1.2总体设计方案 (4)1.2.1设计思路 (4)1.2.2方案论证与比较 (5)1.2.3系统组成 (8)2.主要单元硬件电路设计 (9)2.1DC-DC变换器控制电路的设计 (9)2.2DC-AC电路的设计 (10)2.3 SPWM波的实现 (10)2.4 真有效值转换电路的设计 (11)2.5 保护电路的设计 (12)2.5.1 过流保护电路的设计 (12)2.5.2 空载保护电路的设计 (13)2.5.3 浪涌短路保护电路的设计 (14)2.5.4 电流检测电路的设计 (15)2.6 死区时间控制电路的设计 (15)2.7 辅助电源一的设计 (15)2.8 辅助电源二的设计 (15)2.9 高频变压器的绕制 (17)2.10 低通滤波器的设计 (18)3.软件设计 (18)3.1 AD转换电路的设计 (18)3.2液晶显示电路的设计 (19)4.系统测试 (20)14.1测试使用的仪器 (20)4.2指标测试和测试结果 (21)4.3结果分析 (24)5.结论 (25)参考文献 (25)附录1 使用说明 (25)附录2 主要元器件清单 (25)附录3 电路原理图及印制板图 (28)附录4 程序清单 (39)21.系统设计1.1设计要求制作车载通信设备用单相正弦波逆变电源,输入单路12V直流,输出220V/50Hz。
满载时输出功率大于100W,效率不小于80%,具备过流保护和负载短路保护等功能。
1.2总体设计方案1.2.1设计思路题目要求设计一个车载通信设备用单相正弦波逆变电源,输出电压波形为正弦波。
设计中主电路采用电气隔离、DC-DC-AC的技术,控制部分采用SPWM(正弦脉宽调制)技术,利用对逆变原件电力MOSFET的驱动脉冲控制,使输出获得交流正弦波的稳压电源。
1.2.2方案论证与比较⑴ DC-DC变换器的方案论证与选择方案一:推挽式DC-DC变换器。
题目:18KV A 单相逆变器设计与仿真院系:电气与电子工程学院专业年级:电气工程及其自动化2010级姓名:郑海强学号:1010200224同组同学:钟祥锣王敢方骞2013年11月20号单相逆变器设计一、设计得内容及要求0.8 1.0,滞后5DC333V将直流电变成交流电得电路叫做逆变电路。
根据交流侧接在电网与负载相接可分为有源逆变与无源逆变,所以本次设计得逆变器设计为无源逆变。
换流就是实现逆变得基础。
通过控制开关器件得开通与关断,来控制电流通过得支路这就是实现换流得方法。
直流侧就是电压源得为电压型逆变器,直流侧就是电流源得为电流型逆变器,综上本次设计为电压型无源逆变器。
三、主电路原理图及主要参数设计3、1 主电路原理图如图1所示图 13、2输出电路与负载计算3、2、1 负载侧参数设计计算负载侧得电路结构图如图2所示,根据图2相关经计算结果如下:C'L RiV R I 'L I CI V L LI图2 负载侧电路结构图 1、 负载电阻最小值:cos ϕ=1、0时,R=2o V /23300/(1810)5oP ;cos ϕ=0、8时,R=2o V /(o P ⨯23cos )300/(18100.8) 6.252、 负载电感最小值:'L ='L Z /(2f π)=8、3/(2100)=0、0132H μ3、 滤波电容:取滤波电容得容抗等于负载电感感抗得2倍,则:C =1/(2πf c Z )=1/(2⨯π10032)=95、92F μ取电容为100F μ,将10个10F μ得AC 电容进行并联,c()Z 实=1/(2πf C )=1/6(210010010)=15、94、滤波电抗L 得计算选取主开关器件工作频率K f =N ⨯O f =32100=3200Hz 由于移相原因,输出线电压得开关频率变为:2K f =6400HZ 取滤波电路固有谐振频率'f=1/(2πK f /6=533、3Hz则:L = 1/(42π2'f C )= 1/(4⨯2π⨯2533⨯100610-⨯)=880H μ 实选用 L=900uH 由此 特征阻抗3、2、2 逆变电路输出电压1、 滤波电路输入端电压(无变压器时)逆变电路得输出与后续电路得连接电路如图3所示,有图3可以得到如下得计算结果。
湘潭大学课程设计报告书题目:三相桥式PWM逆变电路设计学院信息工程学院专业自动化学生同组成员指导教师课程编号课程学分起始日期目录一、课题背景 (1)二、三相桥式SPWM逆变器的设计内容及要求 (2)三、SPWM逆变器的工作原理 (3)1.工作原理 (4)2.控制方式 (5)3.正弦脉宽调制的算法 (8)四、MATLAB仿真分析 (17)五、电路设计 (11)1.主电路设计 (11)2.控制电路设计 (12)3.保护电路设计 (14)4.驱动电路设计 (15)六、实验总结 (21)附录 (22)参考文献 (23)三相桥式SPWM逆变电路设计一、课题背景随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变压变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变压变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。
对逆变器输出波形质量的要求主要包括两个方面:一是稳态精度高;二是动态性能好。
因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。
在现有的正弦波输出变压变频电源产品中,为了得到SPWM波,一般都采用双极性调制技术。
该调制方法的最大缺点是它的6个功率管都工作在较高频率(载波频率),从而产生了较大的开关损耗,开关频率越高,损耗越大。
本实验针对正弦波输出变压变频电源SPWM 调制方式及数字化控制策略进行了研究,以SG3525为主控芯片,以期得到一种较理想的调制方法,实现逆变电源变压、变频输出。
正弦逆变电源作为一种可将直流电能有效地转换为交流电能的电能变换装置被广泛地应用于国民经济生产生活中 ,其中有:针对计算机等重要负载进行断电保护的交流不间断电源 UPS (Uninterruptle Power Supply) ;针对交流异步电动机变频调速控制的变频调速器;针对智能楼宇消防与安防的应急电源 EPS ( Emergence Power Supply) ;针对船舶工业用电的岸电电源 SPS(Shore Power Supply) ;还有针对风力发电、太阳能发电等而开发的特种逆变电源等等.随着控制理论的发展与电力电子器件的不断革新 ,特别是以绝缘栅极双极型晶体管 IGBT( Insulated Gate Bipolar Transistor)为代表的自关断可控型功率半导体器件出现 ,大大简化了正弦逆变电源的换相问题 ,为各种 PWM 型逆变控制技术的实现提供了新的实现方法 ,从而进一步简化了正弦逆变系统的结构与控制. 电力电子器件的发展经历了晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、晶体管(BJT)、绝缘栅晶体管(IGBT)等阶段。
纯正弦波逆变器电路图大全(数字式/自举电容/光耦隔离反馈电路图详解)纯正弦波逆变器电路图(一)基于高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案逆变电源硬件结构如图2所示。
主要包括直流推挽升压电路、正弦逆变电路、输出滤波电路、驱动电路、采样电路、主控制器和点阵液晶构成。
其中,直流升压部分将输入电压升高至输出正弦交流电的峰值以上的母线直流电压,正弦逆变部分将母线直流电压逆变后经输出滤波电路得到正弦式交流电,采样电路则对母线电压、母线电流、输出电压、输出电流、输入电压进行采样,以实现短路保护、过压欠压保护、过流保护、闭环稳压等功能。
驱动电路的功能是将驱动信号的逻辑电平进行匹配放大,以满足驱动功率管的要求。
控制电路的功能是产生驱动信号,并对采样信号进行处理,以实现复杂的系统功能。
点阵液晶的功能是显示系统工作信息,如果输出电压、电流以及保护信息等。
1)主控制器主控制器选用STM32F103VE增强型单片机,STM32系列单片机是意法半导体公司专门为高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的产品。
此单片机采用哈佛结构,使处理器可以同时进行取址和数据读写操作,处理器的性能高达1.25 MIPS/MHz.支持单周期硬件乘除法,最高时钟频率72 M,最大可达512 kB片上Flash及64 kB片上RAM.同时具有多达30路PWM及3个12位精度的ADC等众多适合做逆变及电机驱动的外设。
在本系统中用于产生PWM、SPWM驱动信号,并对采样信号进行处理,以完成稳压反馈及保护功能,并驱动点阵液晶显示系统信息。
考虑实际的功率管及驱动芯片的速度,升压PWM波的频率为20 kHz,逆变SPWM波的频率为18 kHz.根据调制方法的不同,SPWM驱动信号形式可以分为:双极性、单极性和单极性倍频。
由于双极性调制失真度小,故本设计中SPWM 采用双极性驱动方式。
2)点阵液晶选用LPH7366型点阵液晶,具有超低功耗的特点。
用于显示系统当前的工作状态,如输出电压、输出电流、输入电压等信息。
逆变器闭环稳压电路逆变器闭环稳压电路是一种被广泛应用于电源系统中的重要电路,它能够提供稳定的电压输出。
这种电路的设计和工作原理非常复杂,但是它在电源系统中的作用却是至关重要的。
让我们来了解一下逆变器的基本原理。
逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,它的输入是直流电源,输出是交流电源。
逆变器闭环稳压电路就是对逆变器进行闭环控制,以保持输出电压的稳定性。
逆变器闭环稳压电路的核心部分是一个反馈控制系统。
该系统通过感知输出电压,并与参考电压进行比较,从而确定输出电压与参考电压之间的误差。
然后,根据误差的大小,控制系统将调整逆变器的工作状态,使输出电压趋近于参考电压。
通过不断的调整和修正,逆变器闭环稳压电路可以保持输出电压的稳定性。
在逆变器闭环稳压电路中,有两个重要的元件:比较器和控制器。
比较器用于比较输出电压与参考电压之间的差异,并产生一个误差信号。
控制器则根据误差信号,调整逆变器的输出功率,以使输出电压保持稳定。
逆变器闭环稳压电路中的另一个重要元件是滤波电容。
滤波电容通过存储电荷,平滑输出电压的波动。
当输出电压发生变化时,滤波电容会释放或吸收电荷,以保持输出电压的稳定。
逆变器闭环稳压电路还包括一些保护功能,例如过压保护和过流保护。
当输出电压或输出电流超过设定的阈值时,保护电路会自动断开逆变器的输入电源,以防止损坏。
逆变器闭环稳压电路是一种非常重要的电路,它能够提供稳定的电压输出。
它的设计和工作原理非常复杂,但它在电源系统中的作用却是不可替代的。
通过合理的设计和精确的控制,逆变器闭环稳压电路可以保持输出电压的稳定性,为各种电器设备提供可靠的电源。
安阳师范学院本科学生毕业设计报告
逆变器保护电路设计
作 者 秦 文 系(院) 物理与电气工程学院 专 业 电气工程及其自动化 年 级 2008级专升本 学 号 081852080 指导教师 潘 三 博 日 期 2010.06.02 成 绩 学生承诺书 本人郑重承诺:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得安阳师范学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均以在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
签名: 日期:
论文使用授权说明 本人完全了解安阳师范学院有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。
签名: 导师签名: 日期: 第1页
逆变器保护电路设计 秦文 (安阳师范学院 物理与电气工程学院,河南 安阳 455002)
摘 要:本文针对SPWM逆变器工作中的安全性问题,阐述了如何利用电路实现保护复位和死区调节。在PWM三相逆变器中,由于开关管存在一定的开通和关断时间,为防止同一桥臂上两个开关器件的直通现象,控制信号中必须设定几个微秒的死区时间。尽管死区时间非常短暂,引起的输出电压误差较小,但由于开关频率较高,死区引起误差的叠加值将会引起电机负载电流的波形畸变,使电磁力矩产生较大的脉动现象,从而使动静态性能下降,降低了开关器件的实际应用效果,但是却对逆变器的安全运行意义重大。
关键词:保护电路;复位电路;死区调节 1 引言 在现在的系统中电力器件的应用也越来越广而与此同时对器件的保护也被认识了其重要性。电子器件很易被损坏,保护电路的要求也很苛刻。在工程应用中,为了使SPWM逆变器安全地工作,需要有可靠的保护系统。一个功能完善的保护系统既要保证逆变器本身的安全运行,同时又要对负载提供可靠的保护。 随着电力电子技术的发展,功率器件如IGBT、MOSFET等广泛应用于PWM变流电路中。对于任何固态的功率开关器件来讲,都具有一定的固有开通和关断时间,对于确定的开关器件,固有开通和关断时间内输入的信号是不可控的,称为开关死区时间,它引起开关死区效应,简称为死区效应。在电压型PWM逆变电路中,为避免同一桥臂上的开关器件直通,必须插入死区时间,这势必导致输出电压的误差。该误差是谐波的重要来源,它不但增加了系统的损耗,甚至还可能造成系统失稳。 随着电力电子技术的发展,逆变器主电路、控制电路发生了较大变化,其性能不断改善,当然,保护电路也应随之作相应完善。逆变器保护电路主要包括过压保护、过载(过流) 保护、过热保护等几个方面。 本文仅就保护复位电路与死区控制电路与的实现进行了分析和研究。 2 保护电路设计 较之电工产品,电力电子器件承受过电压、过电流的能力要弱得多,极短时间的过电压和过电流就会导致器件永久性的损坏。因此电力电子电路中过电压和过电流的保护装置是必不可少的,有时还要采取多重的保护措施。 2.1 死区控制电路的结构设计 死区控制电路的电路拓扑结构如图所示,其主要功能是确保主电路中的开关管S1、S2
不能同时导通。死区电路的波形图如图1所示,从图中可以明显地看出开关管S1和S2的驱
动信号没有使S1与 S2同时导通的重叠部分,这就是两个主开关管之间存在所谓的“死区”。而通过改变HEF4528芯片的输出信号脉宽,就可以调节驱动信号的脉宽。(具体的方式是通过改变HEF4528芯片的外接RC电路的参数值实现的,如图2所示)如图3所示Rt、Ct
的值与输出脉宽的关系在本文中,选择电位器P2的阻值为10kΩ,电容C237的容值为
103pF,因此由图3可知,输出信号的脉宽大约为10μs 。 第2页
图1 死区电路调节电路的波形 C30.01uf
C20.01ufR3200R220054
U7B
4049
76U7C40491112U7E40491415U7F4049910U7D
4049
RC2C1A4B5CLR3Q6Q7VCC16GND8U8A4528C2371000pP210kS1STOPVCCVCCVCCRC14C15A12B11CLR13Q10Q9U8B4528C2381000pP310kS2STOPVCCVCC564VCC14GND7U9B4081123U9A4081To Sr2To Sr11289U10A40733456U10B4073En S1
En S2 图2 死区调节控制电路的结构 第3页
图3 Rt 、Ct的值与输出脉宽的关系 以逆变器的其中一个桥臂为例,进行分析死区时间的影响。假设负载为感应电机,如图4所示。
图4 逆变器一相桥臂的死区效应分析 在功率器件开通关断时,逆变器输出电压由于死区的影响在电流极性不同时会表现出不同的形式。当开通功率开关管(IGBT)VT2时,VT1必须关断,如果开通速度比关断速度快,将会在桥臂上产生直通电流而导致损坏器件,因此需要插入死区时间。由于是感性负载,输出电流i1通过续流二极管进行续流,二极管的导通取决于电流I1的方向。当I1>0时,有两种工作状态,正常工作状态时,桥臂的上管VT 1开通,VT 2关断,电流通过VT 1流向电机;而在死区时间内,VT 1、VT 2都关断,此时电流通过下管的续流二极管VD2完成续流,保持电流流向电机。当I<0时,同样也有两种工作状态:正常工作状态时,下管VT2开通,上管VT1关断,电流通过VT2形成通路;在死区时间工作状态时,VT1、VT2都关断,此时电流通过上管的续流二极管VD1完成续流,保持电流形成通路。 2.2 保护复位电路的结构设计 保护复位电路的电路拓扑结构如图5所示,它的主要功能是当驱动信号发生电路中的电流较大时,产生复位保护信号,即图中的STOP信号。下面简要介绍保护复位电路的基 第4页
本工作原理:保护复位电路的输入信号来自驱动信号发生电路的电流检测器ISENSOR。当流过ISENSOR的电流较大时,此时电阻R83两端的压降增大,运算放大器U18D的输出为高电平。由于双D型触发器4013的时钟和D信号引脚接地,则该触发器具有R-S触发器的功能。当运算放大器的输出为高电平时,即R引脚的信号为高电平,此时触发器被复位,触发器的输出端Q为低电平,即STOP信号为低电平。当STOP信号为低电平时,三输入与门U10A 4073(如图5所示)的输出被强制限定为低电平。而4013触发器的另一输出通过RC回路(如图中R98和E15)充电,当充电到一定时候,S引脚为高电平,根据触发器的功能表可见,STOP信号重新变成高电平,这时STOP信号对三输入与门的工作没有影响,实现了保护复位功能。通过选择合适的电阻、电容值,可以确定保护复位的时间,在本文中,选择电阻为750kΩ,电容为4.7μF使复位时间为1.5s。
C6102VCCE154.7uF/25VC55102R98750kD261N4148R851kR841kR835.1kC46105R812kC45102VCCD191N4148D181N4148U20TLP521-1GND1D5Q1CLK3Q2R4S6U19A4013OUISENSE-ISENSE+STOPOCOTDCOCP152k111013
U18D
LM139
图5 保护复位电路的结构 2.3 过电压的保护 2.3.1 过电压的产生 电源侧过电压电力电子设备一般都经变压器与交流电网连接,电源变压器的绕组与绕组、绕组与地之间都存在着分布电容,如图6 所示。变压器一般为降压型,即电源电压u 高于变压器次级电压。电源开关断开时,初、次级绕组均无电压,绕组间分布电容电压也为0;当电源合闸时,由于电容两端电压不能突变,电源电压通过电容加在变压器次级,使得变压器次级电压超出正常值,它所连接的电力电子设备将受到过电压的冲击。
图6 交流侧过电压 在进行电源拉闸断电时也会造成过电压,在通电的状态将电源开关断开将使激磁电流从一定的数值迅速下降到0,由于激磁电感的作用电流的剧烈变化将产生较大的感应电压,因为电压为Ldi/dt,在电感一定的情况下,电流的变化率越大,产生的过电压也越大。这 第5页
个电压的大小与拉闸瞬间电流的数值有关,在正弦电流的最大值时断开电源,产生的di/dt 最大,过电压也就越大。可见,合闸时出现的过电压和拉闸时出现的过电压其产生机理是完全不同的。 在电力电子设备的负载电路一般都为电感性,如果在电流较大时突然切除负载,电路中会出现过电压,熔断器的熔断也会产生过电压。另外电力电子器件的换相也会使电流迅速变化,从而产生过电压。上述过电压大都发生在电路正常工作的状态,一般叫做操作过电压。 雷电和其它电磁感应源也会在电力电子设备中感应出过电压,这类过电压发生的时间和幅度的大小都是没有规律的,是难以预测的。 2.3.2 过电压保护措施 2.3.2.1 阻容保护 过电压的幅度一般都很大,但是其作用时间一般却都很短暂,即过电压的能量并不是很大的。利用电容两端的电压不能突变这一特点,将电容器并联在保护对象的两端,可以达到过电压保护的目的,这种保护方式叫做阻容保护。起保护作用的电容一般都与电阻串联,这样可以在过电压给电容充电的过程中,让电阻消耗过电压的能量,还可以限制过电压时产生的瞬间电流。并且R 的接入还能起到阻尼作用,防止保护电容和电路的电感所形成的寄生振荡。图7为电源侧阻容保护原理图。图(a)为单相阻容保护电路,图(b)、(c)为三相阻容保护电路,RC网络接成星型,如图(b);也可以接成三角形,如图(c)。电容越大,对过电压的吸收作用越明显。在图7中,图(a)为单相阻容保护,阻容网络直接跨接在电源端,吸收电源过电压。图7(b)为接线形式为星型的三相阻容保护电路,平时电容承受电源相电压,图7(c)为接线形式为三角型的三相阻容保护电路,平时电容承受电源相电压。显然,三角型接线方式电容的耐压要为星型接线的3倍。但是无论哪种接线,对于同一电路,过电压的能量是一样的,电容的储能也应该相同,所以星型接线的电容容量应为三角形的3倍。也就是说两种接线方式电容容量和耐压的乘积是相同的。
图 7 阻容保护 2.3.2.2 整流式阻容保护 阻容保护电路的RC直接接于线路之间,平时支路中就有电流流动,电流流过电阻必然要造成能量的损耗并使电阻发热。为克服这些缺点可采用整流式阻容RC保护电路,阻容式RC保护电路如图8所示。三相交流电经二极管整流桥变为脉动直流电,经R1给C 充电,电路正常工作无过电压时电容两端保持交流电的峰值电压,而后整流桥仅给电容回路提供微弱的电流,以补充电容放电所损失的电荷。由于与C并联的R2阻值很大,电容的放电非常慢,因此整流桥输出的电流也非常小。一旦出现过电压,过电压的能量被电容吸收,电容的容量足够大,可以保证此时电容电压的数值在允许范围之内,从而也使交流电压不超过规定值。过电压消失后,电容经R2放电使两端电压恢复到交流电正常时的峰值。由此可以看出,R2越大整个电路的功耗越小,但过电压过后电容电压恢复到正常值的时间也越长,因此大小受到两次过电压时间最小间隔的限制。