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三相SPWM产生器SA8282在静止逆变器中的应用 1引言 随着电力电子技术的不断发展和电力电子产品的不断更新,脉宽调制技术得到了越来越广泛的应用。通常采用的方法有两种,即模拟法和数字法。模拟电路较复杂,有温漂现象,影响精度,限制了系统的性能;数字法按照不同的数学模型用计算机算出各切换点,将其存入内存,然后通过查表及必要的计算产生PWM波,但数字法受内存影响较大,不能保证系统的精度。SA828、838系列三相、单相PWM产生器可与微处理器连接,完成外围控制功能,使系统智能化。微处理器只用很少的时间去控制它,因而有能力进行整个系统的检测、保护、控制等。本文介绍了采用三相PWM产生器SA8282来研制静止逆变器。 2功能简介 2?1功能特点 SA8282专用大规模集成电路芯片内部包含了波形、频率、幅值等控制信息。它采用独立的标准微处理器接口,成为一种通用可编程微机的外围接口芯片。 (1)SA8282主要特点 ①全数字化SA8282与微处理器的连接,适用Intel和Motorola两种总线接口,编程简洁、方便。全数字化的脉冲输出有很高的精度和温度稳定性; ②工作方式灵活SA8282有六个标准的TTL电平输出,用来驱动逆变器的六个功率开关器件。直接通过软件设定载波频率、调制频率、调制比、最小脉宽、死区时间等工作参数,无需任何外接电路,节约了硬件成本; ③工作频率范围宽精度高三角载波频率可调,当时钟频率为12.5MHz时,则载波频率最高可达24kHz,输出调制频率最高可达4kHz,输出频率的分辨率可达12位字长。 (2)管脚说明 SA8282有两种封装形式:28脚双列直插式封装(如图1所示)与扁平小外形封装。 ①与微处理器接口的标准总线AD0~AD7为8位地址与数据复用总线; ②控制总线WR、RD、ALE采用Intel控制模式,R/WDSAS采用Motorola控制模式,CS为片选输入; ③输出及控制RPHT、RPHB、YPHT、YPHB、BPHT、BPHB为标准的TTL电平输出端,即PWM驱动信号。TRIP指示输出封锁状态,低电平有效。SETTRIP为关断触发信号输入端。当输入出现高电平时,输出脚TRIP及六个PWM输出将被迅速地锁存在低电平状态,这种封锁信号只有在RST信号作用下才能解除。
图1SA8282管脚图
图2SA8282原理框图 ④电源UDD为+5V电源端,USS为接地端。 2?2SA8282工作原理 图2为SA8282原理框图,其内部主要工作原理包括三个部分: (1)接受并存储微处理器初始化命令和控制命令 主要有总线控制、地址/数据总线、暂存器R0~R2、虚拟寄存器R3~R4及24位初始化寄存器和24位控制寄存器构成。它以控制字的形式来实现。在工作之前,先进行初始化,即从微处理器向初始化寄存器和控制寄存器输入控制字,进行系统参数设置。 (2)从内部ROM读取及产生PWM调制波形 它由地址发生器、波形ROM及相位和控制逻辑所构成。由于调制波于90°、180°、270°对称,所以波形ROM中仅存0~90°的波形瞬时值,SA8282根据地址发生器的信号直接从波形ROM中读取波形数据,然后通过相位控制逻辑,把它组成0~360°的完整波形和三相波形,而不需要微处理器的帮助。 (3)三相输出控制电路 每相输出控制电路又由脉冲取消和脉冲延时电路构成。脉冲取消电路用来将脉冲宽度小于取消时间的脉冲去掉。延时电路保证死区间隔,以防止在转换瞬间桥路开关器件出现直通现象。 3逆变器硬件电路 静止逆变器的硬件结构如图3所示,它主要有下列几个部分组成。 3?1控制电路 8031单片机最小系统及少量的扩展外围芯片和SA8282三相PWM产生器构成本系统控制电路。单片机除完成SA8282的初始化、输出脉宽控制、频率控制外,同时完成开环、闭环控制算法的运算及数据处理,模拟信号与数字信号的检测、保护功能的逻辑判断等。 由于SA8282和单片机使用同一个晶体振荡器,故同步性能稳定,漂移小。
图3逆变器原理框图
图4程序流程图 3?2驱动电路 驱动电路由EXB840构成。SA8282输出PWM信号通过驱动模块EXB840直接驱动IGBT管,隔离性能好,抗干扰能力强,同时具有过流检测及切断电路等功能。一旦EXB840检测到过流信号,则快速向SA8282发出保护高电平,封锁各路IGBT驱动信号,高速切断电路,关断IGBT。 3?3主电路 其形式为AC/DC/AC逆变电路。将输入的三相交流电压经整流、滤波后以直流电压供给逆变器。主开关器件选用日本富士公司IGBT6单元模块,加上缓冲电路构成本系统三相逆变器,输出采用隔离降压变压器,满足不同输出电压的要求。 4软件设计 软件程序设计是整个逆变器控制的核心,它决定逆变器的输出特性,如电压、频率范围及稳定度、谐波含量、保护功能的完善,可靠性等。图4为本系统的程序流程图。 主程序中,SA8282初始化命令和控制命令的参数计算及设置,主要用于确定频率调节范围、死区时间、输出电压幅值、中心频率等。
图5u(t)与f(u)曲线 (a)电压、时间曲线(b)频率、电压曲线 软起动为系统开机时输出电压由低逐渐升高的缓变过程。如图5(a)所示。 电压、频率调整是将A/D转换的数据经计算处理后,去控制SA8282输出的电压、频率。当外接负载达到额定负载120%时,系统延时一段时间后起动过载保护程序,关断SA8282,达到封闭IGBT的目的。 5试验结果及结语 经测试静止逆变器的主要技术指标为: 电压稳定度1%; 频率稳定度0.1%; 总谐波含量2%; 过载保护达到额定负载120%,延时5分钟后关闭系统; 短路保护大于额定负载200%,立即关闭系统。 试验表明:逆变器采用8031单片机及三相PWM集成电路SA8282后,控制电路大为简化、器件减少、结构紧凑,降低了成本,提高了可靠性。通过测试取得了比较理想的结果。相信SA828、838系列PWM波形产生器在变频领域有着较好的应用前景。 |
三相SPWM产生器SA8282在静止逆变器中的应用
- SPWM(63346)
- 产生器(20380)
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3869三相交流电的产生原理
现代电力系统中得到了广泛的应用。 三相发电机的主要组成部分包括定子、转子和励磁系统。定子是发电机的静止部分,由铁芯和绕组组成。铁芯用于增强磁场,通常采用硅钢片叠加而成。绕组则是嵌入在铁芯槽中的导线,用于产生
2024-02-16 11:19:00
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三相PWM逆变器的基本原理
利用控制电路,对于逆变的输出波形进行精确控制。控制电路通过比较A/D转换的一组参考信号和三相输出信号的大小关系产生PWM信号,并将其输出到逆变器中的三相桥臂上。
2024-03-01 17:10:26
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光伏逆变器三相四线接法介绍 光伏逆变器能否用三相代替单相?
光伏逆变器三相四线接法介绍 光伏逆变器是将太阳能光伏板产生的直流电转换为交流电的设备,广泛应用于家庭、商业和工业领域。在光伏系统中,逆变器的接线方式对于系统的性能和稳定性至关重要。本文将详细介绍光伏
2024-04-29 14:42:52
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26812单相逆变器和三相逆变器的区别
逆变器作为电力电子领域的重要设备,其主要功能是将直流电(DC)转换为交流电(AC)。在逆变器的分类中,单相逆变器和三相逆变器是两种常见的类型。它们各自具有独特的工作原理、应用场景和性能特点。本文将深入探讨单相逆变器和三相逆变器的区别,并分别就它们的结构、工作原理、应用场景以及优缺点进行详细分析。
2024-05-21 16:34:15
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8757三相逆变器的工作原理
三相逆变器,作为电力电子领域的关键设备,其工作原理和应用场景一直以来都受到广泛关注。随着可再生能源的兴起和工业自动化的深入发展,三相逆变器的需求和应用范围不断扩大。本文将详细阐述三相逆变器的工作原理,包括其组成结构、工作过程、控制方式等方面,以期为读者提供全面深入的理解。
2024-05-24 15:42:33
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9635三相电压型逆变器基本原理
三相电压型逆变器是一种将直流电能转换为三相交流电能的电力电子装置,广泛应用于工业、电力、交通等领域。本文将介绍三相电压型逆变器的基本原理、结构、控制策略和应用。 一、三相电压型逆变器的基本原理
2024-07-05 14:20:13
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7584三相逆变器怎么算输出功率的
三相逆变器是一种将直流电能转换为三相交流电能的电力电子设备。在现代电力系统中,三相逆变器广泛应用于可再生能源发电、储能系统、电动汽车充电等领域。本文将介绍三相逆变器的工作原理、输出功率计算方法以及
2024-07-05 14:22:26
16407
16407三相逆变器可以接单相电吗
三相逆变器和单相电是两种不同的电力系统,它们在电气特性和应用场景上存在显著差异。然而,在某些特殊情况下,三相逆变器可以接单相电。本文将探讨三相逆变器接单相电的可能性、方法、优缺点以及应用场景。 三相
2024-07-05 14:24:29
3974
3974三相逆变器输出电压与输入电压关系
三相逆变器是一种将直流电能转换为三相交流电能的电力电子设备,广泛应用于工业、民用和新能源领域。 一、三相逆变器的基本原理 1.1 三相逆变器的基本概念 三相逆变器是一种将直流电能转换为三相
2024-07-15 11:17:27
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