随着我国对环境保护的不断重视,绿色、低碳、循环节能的新兴产业受到追捧。应用在新兴产业中的电源技术则要求有更高的效率、可靠性以及更低的成本,而逆变技术在高效率、低功耗、高精度等方面有突出优点,可广泛的应用于新兴产业中[1]。因此对逆变技术的研究也成为一项重要的研究课题[2~8]。
现设计一款三相逆变交流电源,以低功耗、高速的STM32处理器为核心。逆变驱动主电路采用智能功率模块(IPM)PM30CSJ060。当输入直流电压为36V时,输出正弦信号频率为50Hz,负载Y型连接时线电压有效值可达24V;同时,负载线电流有效值Io在0~2A间变化时,各相负载调整率不大于0.3%,电能转换效率可达88%。
图1 三相逆变电源系统框图
三相逆变电源由直流电源模块、三相逆变驱动主电路、滤波电路、STM32最小系统、信号隔离电路、SPWM(正弦脉宽调制)信号发生器、电压和电流测量电路和LCD显示等功能电路组成,系统如图1所示。STM32产生正弦波脉宽调制信号(SPWM),经过光耦隔离电路后控制三相逆变驱动电路(智能功率模块),通过低通滤波器滤波,最终将直流电压逆变为三相纯正弦波电压信号,负载为纯电阻三相对称Y型连接。电压、电流测量电路测量三相纯正弦波各相电压和电流,并通过STM32后在液晶显示器上显示。
三相逆变驱动主电路采用三菱公司的智能功率模块(IPM)PM30CSJ060,它不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起,而且还包括过电压、过电流和过热等故障检测电路,即使发生负载事故或使用不当,也可以保护自身不受损坏,同时可将检测信号送到处理器,显示具体的故障类型[9]。
PM30CSJ060适合于频率高达20K功率变换场合,内部由六个IGBT单元构成H桥逆变电路,额定电压为600V、额定电流为15~75A[10]。6个单元的栅极驱动电路共需4组隔离的电源,其中上桥臂3个单元的栅极驱动电路各用一组独立的直流15V电源,下桥臂3个单元的栅极驱动电路共用一组直流15V电源。
利用光耦对处理器STM32F103与PM30CSJ060进行隔离,提高系统的安全性和抗干扰性。4个低速光耦PC817的2管脚分别与PM30CSJ060的输出故障信号UFO、VFO、WFO连接,1管脚分别与PM30CSJ060的四组相互隔离的15V电源连接,4管脚连接处理器STM32F103的I/O口,3管脚都与信号源公共地GND5连接,但GND5与四组相互隔离的15V电源的地不共地,如图2所示。处理器STM32F103产生3对互补的SPWM信号经I/O口输出后,再通过高速光耦6N137与PM30CSJ060的UP、VP、WP、UN、VN、WN驱动信号管脚连接,因此需要6个6N137光耦,具体连接如图3所示。
图2 PC817光耦电路
图3 6N137驱动电路
图4 滤波电路
正弦脉冲宽度调制信号(SPWM)采用自然采样法,但不用求得载波和调制波的交点时刻,而是在STM32F103中形成一个正弦表,通过软件查表的方法比较载波与调制波的大小,从而控制脉宽生成6路互补的SPWM信号。此法具有生成的波形接近正弦波和计算量小的优点。
PM30CSJ060输出的波形需要经过滤波电路滤除高频分量得到正弦信号。在本系统中要滤除的主要是载频ωc=20KHz、2ωc及其附近谐波,LC-π滤波电路如图4所示。电感采用高频磁环绕制空芯线圈,电容采用无极性涤纶电容。
由于真有效值测量芯片AD637具有测量精度高、相对稳定时间短和频带宽的优点,同时它的输出电压等于待测量电压的真有效值,因此采用该芯片测量三相交流电压的相电压有效值[11]。但AD637的输入电压有效值的测量范围为0~7V,不能直接测量三相逆变电路输出14V相电压的有效值。5mA/5mA微型电流型电压互感器MH8009PT可将交流高电压转换为交流低电压输出,转换线性度好,精度高,测量电路如图5所示。
图5 相电流有效值测量电路
图6 相电压有效值测量电路
采用电压输出型电流互感器ZMCT102测量相电流有效值。该电流互感器输入的电流与输出的电压呈线性关系,其中一次侧电流与二次侧电流为2000∶1的关系,因此通过测量电压值可以得到输入的电流值,如图6所示。电流互感器测量大的交流电流信号时与被测电路隔离,对被测电路影响小,具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜等优点。
由一路直流稳压电源输出36V电压信号经过4个DC-DC隔离电源模块SYSY10-24S15后产生4路15V互相隔离的电源为三相逆变驱动主电路供电,同时由该直流稳压电源连接1个DC-DC隔离电源模块SYSY5-24S05产生±5V电压分别为AD637和STM32处理器提供±5V和5V电源电压。
STM32F103是32位的ARM微控制器,它的外设资源非常丰富,包括ADC、通用定时器、I2C总线接口、SPI接口等,其中有专门为电机控制而设的高级定时器,带有6个死区时间可编程的PWM发生器,因此可编程产生6路互补的SPWM信号驱动IPM;12位模数转换器,实现高速、高精度的模数转换,而不用考虑在控制器的外部单独安排AD转换器。STM32F103的最小系统包括复位、晶振、JTAG、1602液晶显示等单元电路。
图7 系统流程图
系统软件流程如图7所示。系统初始化后,延时50ms后如果没有按键按下则将三相逆变驱动主电路转变出的交流信号波形显示在示波器上,如有按键按下则进行数据处理后将测量的相电压和相电流在液晶显示器1602上显示。
针对逆变电源的缺点,设计一款三相逆变电源,当输入直流电压为36V时,输出正弦信号频率为50Hz,负载Y型连接时线电压有效值可达24V;同时,负载线电流有效值Io在0~2A间变化时,各相负载调整率不大于0.3%,电能转换效率可达88%。
[1]唐宇峰,闫志平.基于ATmega128A的三相正弦波发生器的研究与设计[J].电子设计工程,2015,23(11):159-162
[2]雷元林.基于DSP的大功率逆变电源的研究与实现[D].武汉工程大学 ,2014.4
[3]王文蓉.基于SVPWM技术的三相变频变幅逆变电源[J].仪表技术与传感器,2017,1:16-172
[4]刘彤.DSP和SVPWM技术的三相变频变幅逆变电源设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2016,6:28–31
[5]赵江鹏,王佳,谢江鸿.基于MSP430的三相逆变电源设计与应用[J].自动化应用,2015,4:29-31
[6]陈伟元,董洋,王淑云.基于嵌入式系统与SM2001的三相SPWM变频电源设计[J].仪表技术,2016,9:41-43.
[7]兰利亚.电流型逆变电源控制方法的研究[D].天津工业大学 ,2017.1
[8]阮滨,于蒙.一种基于DSP的逆变控制器电路设计[J].计量与测试技术,2016,43(2):28-29
[9]李爱英,程颖.基于三菱IPM模块的外围接口电路的设计[J].自动化与仪表,2008,1:57-60
[10]王雷.无刷直流电动机调速系统的研究[D].浙江大学 ,2008.4
[11]陈仁伟,朱长青,岳夕彪.高准确度有效值转换电路的设计与实现[J].电子测量技术,2010,33(1):20-22