基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计_毕业论文(38页).doc
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1、-基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计_毕业论文-第 27 页毕 业 论 文 题 目: 基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计 学院: 电气信息学院 专业:电气自动化 班级: 学号: 诚 信 声 明本人声明:1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果;2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料;3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。作者签名: 日期:2013 年 5 月 26 日湖南工程学院毕业设计(论文)任务书设
2、计(论文)题目: 基于UC3844通用变频器辅助电源的研究设计 姓名 系别 电气与信息系 专业 班级 学号指导老师 职称 教研室主任 一、 本任务及要求:随着工农业中电机应用的普及,有着良好的调速性能的通用变频器应用范围广、需求量大,这就为研究通用变频器的模块化、系统化提供了很好的前景。变频器中的辅助电源是首先要解决的问题。研究设计基于UC3844专用PWM发生芯片,采用反激变换器结构的高压直流(DC 350V-700V)输入多路(7路:24V/200mA;15V/200mA;5V/1A)隔离输出电源。设计完成的该系统应符合各项行业规定。设计的主要内容:1、 设计完善的硬件电路2、 元器件有关
3、参数计算及选型3、 完成样机制作并进行调试4、 完成设计报告的撰写二、 进度安排及完成时间:1月12日-1月18日 查阅资料、撰写文献综述、撰写开题报告。 2月25日-3月05日 查阅资料、撰写文献综述、撰写开题报告。 3月06日-3月15日 毕业实习、撰写实习报告。 3月16日-4月22日 主要完成系统软硬件构建的初步设计。 4月23日-5月10日 修改系统硬件构建设计。 5月11日-5月20日 完成系统的主电路设计与元器件计算。 5月21日-5月25日 完成工艺设计。 5月26日-6月01日 撰写毕业设计说明书(论文)。 6月02日-6月06日 修改、装订毕业设计说明书、指导教师评阅。 6
4、月07日-6月09日 毕业设计答辩(公开答辩、分组答辩)。 基于UC3844通用变频器的辅助电源的研究设计 摘要 :作为早期商品的通用变频器开始在国内上市,是最近十年内的事情,并且其销售额逐年增加,至今为止全年有超过数十亿元人民币的市场。对许多用户而言,这十年中历经多次更新,到现在正在使用的变频器大部分属于目前最先进的机型。若从应用的角度来说,我们的水准已经接近发达国家。本课题是设计一个通用变频器的多路输出的反激式开关电源,电源取高压直流(DC 350V-700V)。要求基于UC3844专用PWM发生芯片,采用反激变换器结构的高压直流(DC 350V-700V)输入多路(7路:24V/200m
5、A;15V/200mA;5V/1A)隔离输出。设计完成的该系统应符合各项行业规定。 关键词:UC3844、开关电源、反激变换器Design of auxiliary power supply based on UC3844 general inverterAbstract:As a goods start early in the domestic market, is nearly a decade,general converter sales increased year by year, this year more than billions of yuan (RMB) in the
6、 market. For many users, this decade has been a lot of time to update, now the frequency converter used mostly belongs to the most advanced models , we have been very close to level with the developed countries. This topic is to design a general inverter multiplexed output of the flyback type switch
7、 power supply, power supply from high voltage direct current (DC350V-700V). Requirements based on UC3844 dedicated PWM chip, adopt the structure of the flyback high voltage direct current (DC 350V - 700 V) input multiplexer (24V / 5:200 mA, + 15 V / 200 mA; 5V /1V) isolation of the output. Design of
8、 the system should comply with the regulations of the industry.Keywords: UC3844,Switching Power Supply,The flyback converter目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 通用变频器的发展11.2 通用变频器工作原理21.3 通用变频器的开关电源简介61.3.1 开关电源的发展61.3.2开关电源的优点71.3.3 开关电源的构成81.3.4开关电源中的辅助电源121.4 UC3844芯片介绍141.5 课题来源及主要研究内容151.5.1课题来源151.5.2 主
9、要研究内容15第2章 开关电源的设计172.1 主电路拓扑172.2主要器件介绍172.2.1 PC817172.2.2 TL431182.2.3 开关功率管的选择192.3 变压器设计202.3.1 计算一次绕组参数212.3.2计算磁芯参数222.3.3 计算变压器有效体积222.3.4确定一次绕组匝数N1232.3.5 确定自馈绕组Ns和二次绕组的匝数242.3.6 计算空气气隙242.4缓冲电路设计262.5驱动电路和控制电路设计272.6电流反馈电路设计292.7电压反馈电路设计30第3章 斜坡补偿313.1 斜率补偿的类型与补偿方程323.2 正斜率补偿及其补偿电路343.3 正斜
10、率补偿的电路优化34结束语36参考文献37致 谢38附 录39第1章 绪论1.1 通用变频器的发展变频器经过逐年的飞速发展,如今已应用于多种设备和多种行业,并且逐渐作为当今电能节省、改善工艺流程、改良传统型工业、提高生产自动化水平、提高工业产品的质量和改善环境的主要技术之一。变频器技术作为一种全新的绿色环保技术,是日常生活和工业生产中急需的高级技术,同时也是国际上电子技术更新最快的领域之一。 随着电力电子技术、微机技术和自动控制原理的不断发展,变频器作为一种智能调速电源,其功能和结构也在不断地发展更新。自第一代变频器以来,通用变频器已经经历好几个发展阶段:即模拟式、数字式、智能式、多功能型和现
11、在的新型通用变频器。新型通用变频器为了实现静音化,在方式上采用高频载波方式的正弦波SPWM调制,还在其输入侧附加交流电抗器,而在逆变电路中则采取PWM控制技术,以改善输入电流的波形和降低电网的谐波。新型通用变频器不仅发展单机的数字化、智能化外,还向其他方向飞速发展。例如集成化和系统化。现在有一种集通讯、设计和数据管理于一体的“全集成自动化”平台概念,它可以使自动化和驱动系统以及通讯和数据管理系统,以及伺服装置、控制器、变频器及通讯装置等配置,都可以像驱动装置嵌入全集成自动化的系统那样进行,可以为广大用户提供最好的系统功能。富士、三菱、西门子、日立、VACON等品牌的通用变频器,均可通过不同的选
12、件支持不同类型的现场总线。因为新型通用变频器可与现场的总线:CAN Open、Profibus-DP、Ethernet、Device Net 、Interbus-S 、CC-Link、LONWORKS、ModbusPlus、T-LINK等通讯。可以提供多种不同而且兼容的通信接口,支持多种要求的通信协议,而且可由个人计算机向变频器内输入命令和设定功能等等用途。新型通用变频器其中可以设置多种应用类软件,甚至有的品牌可提供多达100余种的应用软件,随时满足各种现场需要。比如速度级链、电流平衡、速度跟随、变频器功能设置软件、PID控制软件、通讯软件等。变频器功能设置软件可以在WINDOWS95或者98
13、的系统下设置变频器的功能和数据通讯。并且,用户只要设定数据组编码,而不必逐项设置,通用变频器会将运行参数自动调整到最佳状态。1.2 通用变频器工作原理在多种多样的异步电机调速控制系统中,目前性能最好、效率最高的系统是变压变频调速控制系统。由于通用变频器性能良好、使用方便、可靠性高,因此通用变频器成为现代自动控制系统的一个重要组成元件。 根据异步电动机的转速表达式: 由上式知,电动机的转速和频率有关,然而在实际实验中,如果单纯只改变电动机的频率而不改变其他参数,会烧坏电动机,因此不可取。我们通过电机学的知识可知,定子绕组切割旋转磁场磁力线产生定子绕组的反电动势,它其实就是定子绕组的自感电动势。
14、另外,三相异步电机定子的每相电动势的有效值是:式中:E1:气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值,单位为V; kr1:与绕组结构有关的常数; N1:定子每相的绕组串联匝数; f1:定子频率,单位为Hz; M:每极气隙磁通量,单位为Wb。 由上式可知,如果保持有效值E1不变,只改变定子频率f1时就会出现以下两种情况: 第一种:如果 f1 比电机额定频率f1N大 ,则气隙磁通量M就会比额定气隙磁通量MN小。这样虽然电机铁心还是有很大的利用空间,但是在其他条件允许的情况下能够长期使用。 第二种:如果 f1比电机额定频率 f1N小,则气隙磁通量M就会比额定气隙磁通量M大。这样的话,铁心会产生过饱和并且
15、生成极大的励磁电流,导致绕组过热,从而烧坏电机。 所以我们得出,最好的变频调速手段,是在不损坏电机的条件下,充分发挥电机转矩能力,充分利用电机铁芯,变频时尽量保持每极磁通量M为额定值不变。 交流异步电机中,磁通是定子和转子磁动势合成而产生的,因此,保持磁通基本不变十分重要。而对于直流电机来说,保持M不变很容易做到。因为其励磁系统是独立的,我们可以通过对电枢反应作适当的补偿来做到。1、 基频以下调速 基频以下调速时,要保持M不变,当频率f1从额定值f1N 向下调节时,必须同时降低E1,使E1/f1常数。即采用电动势与频率之比恒定的控制方式。 当电动势值较高时,定子绕组的漏磁阻抗压降可以忽略不计,
16、于是可以设定子相电压U1E1,得:此为恒压频比的控制方式。在在电压和频率之比不变的时候改变频率f1时,可以得出:机械特性平行下移,如图。图1-1恒压频比下的调速机械特性、 基频以上调速在基频以上调速时,在电压U1不超过额定电压U1N 的条件下,频率f可以从f1N往上增高,最多保持在U1=U1N ,这会导致磁通随频率升高而降低。由于电压U1=U1N 不变,得出频率和同步转速同时提高时候,最大转矩随之减小,导致机械特性上移,如下图。由于电压不变,频率升高,气隙磁动势逐渐减弱,导致转矩减小,转速提高,输出功率基本不变。因此,基频以上变频调速则属于弱磁恒功率调速。 通过以上可以看出,我们必须使变频和调
17、压按照一定的规律合理配合起来,才能完成异步电动机变频调速,需要变频器的逆变电路和整流滤波电路。图1-2 基频以上调速的机械特性曲线 整流是变频器的重要组成部分,它可以通过整流器把工频交流电转换成直流电。目前变频器主要是依靠二极管桥式电路的整流技术进行整流。二极管桥式电路整流会产生谐波,并且电路不可控制。谐波会严重“污染”电网,不可控制性会使电路无法调节所得直流电的大小。现代技术使用PWM技术来进行对整流器的控制,达到治理这种电网“污染”的目标。变频器的逆变电路根据逆变电路输出电压调制方法分类有脉幅调制PAM 、脉宽调制PWM 、正弦脉宽调制SPWM等3种类型。 脉宽调制PWM即要求逆变电路输入
18、直流电压的有效值是不能控制的,也就是整流电路应为二极管控桥路,而逆变电路通过控制全控元件的开关频率和开关时间的长短,用来改变其输出电压变频和输出脉冲占空比,因此实现频率和电压值配合改变目的,如图所示。 图1-3a频率占空比小 图1-3b 频率占空比大 在众多分类方法中,最基本的就是将整流器分为电压型和电流型两大类。电压型PWM整流器最显著的拓扑结构特征就是直流侧采用电容进行直流储能,从而使直流侧呈低阻抗的电压源特性。它以其较低的损耗、简单的结构、方便的控制和较快的响应速度等一系列优点,一直成为PWM整流器研究的重点。下图是三相电压型PWM整流器。图1-4一种三相电压型PWM整流器电流型PWM控
19、制系统的流程框图如图所示。图1-5 电流型PWM控制系统框图 该系统采用电流电压双闭环串级控制结构。其控制原理为:电路给定的电压U2与从输出反馈电压Ur来比较,经电压调节器输出比较得到的电压误差,作为一个给定电压信号Ue。这个信号与经采样电阻手机的电流变化的信号Us进行比较,输出一个可调节占空比的PWM脉冲信号,以此使得输出的电压信号V0保持恒定。 电流型PWM控制的优点如下: a)负载调整率好。由于电压误差放大器可专门用于控制占空比,可以很快适应负载变化造成的输出电压的变化,因此可以显著改善负载调整率。 b)电压调整率好。输入电压的变化会带动电感电流的变化,电感电流的变化立即被电流控制回路感
20、应而被抑制,不需要类似电压控制调节的复杂过程,所以响应快。如果输入电压的变化是持续的,电压反馈环也起作用,可以达到较高的调整率。 c)系统稳定性好。电压控制单闭环系统是一个无条件的二阶稳定系统。而电流控制双闭环系统是一个无条件的一阶稳定系统,因此系统稳定性好。1.3 通用变频器的开关电源简介1.3.1 开关电源的发展 变频器已经影响到人类生产和生活的各个领域,开关电源作为变频器必不可少的部分也得到了很大的发展,提高开关电源的功率密度,使之轻量化、小型化,是人们不断努力追求的目标。电源的高频化是国际研究的热点之一。电源的小型化、减轻重量对便携式电子设备尤为重要。使开关电源小型化的具体办法有:一、
21、高频化。为了实现电源高功率密度,必须提高PWM变换器的工作频率、从而减小电路中储能元件的体积重量。二、采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,必须不断改进电容器的性能,提高能量的密度,并设计出适合于电源系统用的新型电容器。三、采用压电变压器。应用压电变压器可以使高频功率变换器实现小、薄和高功率密度。电源系统中大量应用了磁元件,高频磁元件的材料、结构和性能都不同于工频磁元件,任然存在许多问题需要研究。对高频磁元件所用的磁性材料一般有如下要求:散热性能好,损耗小,磁性能优越。适用于兆赫级频率的磁性材料为人们所关注,纳米材料也开始开发运用。传统的晶体管稳压电源是一种典型的连续控制线性电源,
22、线性稳压电源的优点有:输出纹波电压小、稳定性能好、使用方便安全等,线性电源的缺点有:占用空间大,它包括的工频变压器和滤波器,都是很占空间的。这种稳压电源技术目前已经发展得比较完善,已经开发出大量的各种类型的集中化的稳压电源。因为选用变频调速器的小型化的原因,开关电源受到了较大的关注,因为其体积小,占用空间相对于其它器件有优势,而且其已经成功应用到了变频器设备中。开关电源是指电路中的电力电子器件工作在开关状态的稳压电源,它采用直-交-直变换,是一种高频电源变换电路,能够产生一路或多路可调整可隔离的高品质的直流电压。 图1-6 一种电路实现形式 1.3.2开关电源的优点: 开关电源的电路结构与线性
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