正弦波逆变器的设计.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除湖南工程学院课程设计任务书 课程名称: 电力电子技术 题 目:正弦波逆变器的设计 专业班级: 学生姓名: 学 号: 指导老师: 审 批: 任务书下达日期 设计完成日期 设计内容与设计要求一.设计内容:1. 分析逆正弦波逆变器的结构及功能2. 介绍正弦波逆变器技术要求和主回路3. 正弦波逆变器主电路设计(主电路的选用依据和原则, 主电路的设计及分析, 主开关的选用依据和原则, 元器件定额及选型)4. 正弦波逆变器控制电路设计及选型二、设计要求:1、思路清晰,给出整体设计和电路图;2、给出具体设计思路和电路;3、写出设计报告;主要设计条件1. 正弦波
2、逆变器输入电源是直流电压DC180-285V, 输出电压是单相交流AC220V, 50HZ;输出功率1000W.2.提供设计要求,提供实验室.说明书格式1 课程设计封面;2 任务书;3 说明书目录;4 正文5 总结与体会;6. 参考文献7、课程设计成绩评分表进 度 安 排 1: 课题内容介绍和查找资料; 2 : 总体电路设计和分电路设计; 3 : 写设计报告,打印相关图纸;4. 答辩 参 考 文 献1、 电力电子技术2. 现代逆变技术及其应用3. 交流电机变频调速技术目录第一章 概述6第二章 设计总体思路82.1总体框架图82.2局部电路92.2.1电压型逆变电路92.2.2电流型逆变电路10
3、2.2.3 全桥正弦逆变器112.3正弦波输出变压变频电源调制方式132.3.1正弦脉宽调制技术132.3.2单极性调制方式142.3.3双极性调制方式142.3.4单极性倍频调制方式142.4 3种调制方式下逆变器输出电压谐波分析15第三章 主电路设计173.1有工频变压器的逆变电源主电路设计173.1.1电路形式173.2 参数设计183.2.2逆变变压器183.2.3开关管193.3 无工频变压器的逆变器主电路设计193.3.1电路形式193.3.2 参数设计20第四章 控制电路设计214.1总控制电路214.2 控制局部电路244.2.1放大电路设计244.2.2驱动电路25第五章总结
4、与心得26附录(总电路图)28参考文献29第一章 概述电力系统变电站和调度所的继电保护和综合自动化管理设备有的是单相交流供电的,其中有一部分是不能长时间停电的。普通UPS设备因受内置蓄电池容量的限制,供电时间比较有限,而直流操作电源所带的蓄电池容量一般都比较大,所以需要一套逆变电源将直流电逆变成单相交流电。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。目前正向着大容量、高频率、易驱动、低损耗、模块化、复合化方向发展,与其他电力电子器件相比,IGBT具有高可靠性、驱动简单、保护容易、不用缓冲电路和开关频率高等特点,为了达到这些
5、高性能,采用了许多用于集成电路的工艺技术,如外延技术、离子注入、精细光刻等。 IGBT最大的优点是无论在导通状态还是短路状态都可以承受电流冲击。它的并联不成问题,由于本身的关断延迟很短,其串联也容易。尽管IGBT模块在大功率应用中非常广泛,但其有限的负载循环次数使其可靠性成了问题,其主要失效机理是阴极引线焊点开路和焊点较低的疲劳强度,另外,绝缘材料的缺陷也是一个问题。 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
6、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4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1。本文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TMS320F240数字信号处理器为主控芯片,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。第二章 设计总体思路2.1总体框架图驱动电路SPWM控制电路滤波电路输出220V交流电调频电路输入180285V直流电逆变电路 升压电
7、路电力系统变电站和调度所的继电保护和综合自动化管理设备有的是单相交流供电的,其中有一部分是不能长时间停电的。普通UPS设备因受内置蓄电池容量的限制,供电时间比较有限,而直流操作电源所带的蓄电池容量一般都比较大,所以需要一套逆变电源将直流电逆变成单相交流电。逆变电源的工作原理与UPS有以下两点区别:1)逆变电源不需要与交流电网锁相同步,因为其负载可以瞬间停电(几秒以内)。2)逆变电源的输入直流电压为180285V,而UPS内置电池电压为12V或24V。12.2局部电路2.2.1电压型逆变电路可采用移相方式调节逆变电路的输出电压,称为移相调压。各栅极信号为180正偏,180反偏,且V1和V2互补,
8、V3和V4互补关系不变。V3的基极信号只比V1落后q ( 0q 180),V3、V4的栅极信号分别比V2、V1的前移180-q,uo成为正负各为q 的脉冲,改变q 即可调节输出电压有效值。图2.2.1电压型逆变电路电压型逆变电路的特点(1) 直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动(2) 输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同(3) 阻感负载时需提供无功。为了给交流侧向直流侧反馈的无功提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管。2.2.2电流型逆变电路直流电源为电流源的逆变电路电流型逆变电路。一般在直流侧串联大电感,电流脉动很小,可近似看成直流电流源。交流侧电容用于吸收换流时负载电感中
9、存贮的能量。电流型逆变电路主要特点:(1) 直流侧串大电感,相当于电流源。(2) 交流输出电流为矩形波,输出电压波形和相位因负载不同而不同。(3) 直流侧电感起缓冲无功能量的作用,不必给开关器件反并联二极管。电流型逆变电路中,采用半控型器件的电路仍应用较多。换流方式有负载换流、强迫换流。VT1VT4是桥式电路的4个臂,由电力电子器件及辅助电路组成。VT1、VT4闭合,VT2、VT3断开时,负载电压uo为正VT1、VT4断开,VT2、VT3闭合时,uo为负,把直流电变成了交流电。改变两组开关切换频率,可改变输出交流电频率。图2.2.2 电流型逆变电路及其波形电阻负载时,负载电流io和uo的波形相
10、同,相位也相同。阻感负载时,io滞后于uo,波形也不同(图2.2.2b)。t1前:S1、S4通,uo和io均为正。t1时刻断开S1、S4,合上S2、S3,uo变负,但io不能立刻反向。io从电源负极流出,经S2、负载和S3流回正极,负载电感能量向电源反馈,io逐渐减小,t2时刻降为零,之后io才反向并增大。2.2.3 全桥正弦逆变器 图2.2.3示出单相全桥逆变器的原理电路及波形。其中H桥和滤波电路完成直流到交流的变换,滤去谐波,获得交流电;控制电路完成对H桥中开关管的控制,并使输出交流电的电压、频率和波形定。如图2.2.3所示,Vd是直流电压源,S1S4是4个IGBT开关管,L和C是滤波电感
11、和滤波电容,用于滤除逆变系统中的高次谐波。RL和RC是滤波电感和滤波电容的等效串联阻抗。z是负载,负载可以是纯阻性也可以是非线性等。 图2.2.3 全桥逆变主电路图2.2.4 对逆变器的控制主要包括对SPWM的控制(即H桥开关管开关方式)和对SPWM脉宽的控制二部分。SPWM的控制方式可分为单极性和双极性二种。在传统的单极性或双极性控制方式中,开关管均工作在高频条件下,这样虽然可以得到较理想的正弦输出电压波形,但也产生了较大的开关损耗,且频率越高,损耗越大。 SPWM的生成原理及波形如图2.2.4所示。由于采用正弦波调制波(Ussintst)与三角波载波(幅值为Uc的正三角波,频率为c)相交来
12、获得SPWM波,因此,基波频率为调制波的频率,基波幅值与调制比M(M=Us/Uc)成正比关系,谐波含量少。正弦逆变器常采用SPWM控制,利用调制波控制输出波形频率,调整M来控制输出电压幅值。工作时,H桥中Sl、S4在前半周期内以图2中的SPWM信号闭合,S2、S3断开;在后半周期内S1、S4断开,S2、S3以SPWM信号闭合。故在整个周期内H桥输出波形如图1(b)所示。这样,对该波形进行滤波,即可获得频率为s。,幅值正比M与调制比M的正弦交流电。2.3正弦波输出变压变频电源调制方式2.3.1正弦脉宽调制技术随着逆变器控制技水的发展电压型逆变器出现了多种的压、变频控制方法。目前采用较多的是正弦脉
13、宽调制技术即sPwM控制技术。在正弦波逆变电源数字化控制方法中,目前国内外研究得比较多的主要有数字PID控制、无差拍控制、双环反馈控制、重复控制、滑模变结构控制、模糊控制以及神经网络控制等。本文所采用的是外环为平均值环、内环为瞬时值环的双环控制策略。内环通过瞬时值控制获得快速的动态性能,保证变压变频电源输出电压畸变率较低,外环使得变压变频电源在各个频率段的输出电压具有较高的精度,并使用DSPTMS320F240全数字的控制实现。单相全桥式电压型SPWM逆变器电路拓扑结构图如图2.3.1所示。图2.3.1中S1S4的通断由正弦脉宽调制产生的信号来控制。SPWM正弦脉宽调制可分为双极性调制方式、单
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