[毕业设计]PWM交流变频调速系统.doc

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1、本科生毕业设计(论文)I摘 要本文设计的 PWM 交流变频调速系统采用 GTO 作为主功率器件,以 16 位单片机 8098 为控制核心 ,辅以正弦脉宽调制专用芯片 HEF4752V 配合而完成三相异步电动机的 PWM 交流变频调速系统。本调速系统充分利用了三相 PWM 集成芯片 HEF4752V 的低功耗、可编程、输出开关频率高等优点,与高能的 16 位单片机 8098 构成调速系统的微机控制部分。同时采用 HEF4752V 产生的 GTO 驱动电路, HEF4752V 的使用不仅使得系统的硬件设计得到简化,而且还有助于提高系统运行的可靠性。该调速系统由8279 构成键盘显示部分,键盘部分通

2、过 16 键键盘输入命令,09 为数字键、AF为功能键实现相应的功能;显示部分采用 8 位 8 段共阴极 LED 进行显示。HEF4752V 用于产生 PWM 信号,它能方便组成各种 PWM 逆变器-交流电机变频调速系统、不断电电源等。本调速系统软件部分进行了系统主程序、键盘扫描程序、显示程序以及升降频的控制程序等的设计,还对 PID 算法进行介绍,并用其进行计算分析对本系统加以控制,为保证系统工作的可靠性,设计了多种保护电路和抗干扰措施。该变频系统的研究开发将有利于风机、泵类等传统传动机构的技术改造,为变频器的开发和研究打下基础。系统的实时控制性好,电路简单可靠,特别适用于中小功率的交流异步

3、电动机的变频调速系统。关键词:单片机;变频调速;HEF4752V;GTO本科生毕业设计(论文)IIAbstractIn this paper, A digital control of AC variable frequency drive system based on high carrier frequency PWM converter is developed. It uses the power GTO as main switch, the 16 bit single chip microcomputer 8098 as the control unit, the large-s

4、cale integration HEF4752V as PWM waveform generator.The advantages of HEF4752V are fully utilized. They are low consuming, programmable and high switching frequency. It forms the computer control component of the drive system with single chip microcomputer 8098. The GTO drive circuit uses HEF4752V d

5、river. The hardware is simplified, and system reliability is improved. The system based on keyboard control. Its keyboard constitutes with 8279 .There are 16 keys in keyboard part. Keys 09 are data-keys, AF are functional keys ,adopt 8 bit 8 total cathode LED displays. HEF4752V is designed specially

6、 for generating PWM signals, It is convenient to get various variable frequency variable speed PWM inverter-AC motor driver system, interrupt table power sources etc.The software is institute with main process, keyboard scan process, display process and high-down frequency control process. The PID c

7、ontrol is using equivalent area principle. It is high accuracy and easy to calculate. It designs protect system to make the system work well.The hardware, the control algorithm and the software of the control system are discussed, shows that the system works well. The real-time control performance o

8、f this system is good and electrical circuit is simple and reliable. It is preferable in the small and middle AC asynchronous motor frequency change-timing system.Key Words: Single chip microcomputer;Frequency change-timing;HEF4752V; GTO本科生毕业设计(论文)III目 录第 1 章 绪 论 .11.1 交流调速技术的发展概述 .11.1.1 发展过程 .11.1

9、.2 交流调速系统分类 .21.1.3 交流调速系统的主要应用领域 .31.2 器件技术与交流调速系统 .41.2.1 电力电子器件 .41.2.2 发展前景 .71.3 论文的总体设计内容 .8第 2 章 PWM 变频调速原理 .92.1 异步电动机变频调速运行原理 .92.2 PWM 的调制方式 .102.3 变频器的构成与功能 .112.3.1 主回路 .122.3.2 控制回路 .132.3.3 保护回路 .14第 3 章 硬件电路设计 .163.1 主回路 .163.2 单片机控制系统 .163.2.1 控制核心 8098 单片机最小系统 .173.2.2 8253 可编程定时/计数

10、器 .183.2.3 键盘显示电路 .183.3 PWM 信号的产生 .193.4 转速测量电路 .233.4.1 M 法工作原理 .243.4.2 T 法工作原理 .243.4.3 M/T 法工作原理 .253.5 保护电路 .25第 4 章 软件设计 .27本科生毕业设计(论文)IV4.1 系统的工作过程 .274.2 键盘显示原理 .294.3 变频调速的 PID 控制 .30第 5 章 系统调试 .335.1 系统调试 .335.2 系统抗干扰措施 .335.2.1 硬件抗干扰措施 .335.2.2 软件抗干扰措施 .34第 6 章 结 论 .35参考文献 .36致 谢 .38附录 .

11、39附录 .52附录 .54附录 .58本科生毕业设计(论文)1第 1 章 绪 论1.1 交流调速技术的发展概述1.1.1 发展过程19 世纪相继诞生了直流电动机和交流电动机,由于直流电动机转矩容易控制,因此它作为调速电动机的代表在 10 世纪的大部分年代广泛地应用于工业生产中。直流调速系统具有起、制动性能好、调速范围广、静差小及稳定性好的等优点,晶闸管整流装置的应用更使直流调速在自动调速系统中占主导地位,相比交流电动机则只能应用于不变速的或要求调速性能不高的传动系统中。虽然直流调速系统的理论和实践应用比较成熟,但由于电动机的单机容量、最高电压、最高转速及过载能力等主要技术指标受机械换向的制约

12、,限制了直流调速系统的发展,使得人们长期以来寻找用交流电动机替代直流电动机调速的方案,研究没有换向器的交流调速系统。交流电动机的主要优点是:没有电刷和换向器,结构简单,运行可靠,使用寿命长,维护方便,且价格比相同容量的直流电动机低。早在 20 年代到 30 年代就有人提出用交流调速的有关理论来代替直流调速的有关理论,到 60 年代,随着电力电子技术的发展,交流调速得以迅速发展。1971 年伯拉斯切克(F.Blaschke)提出了交流电动机矢量控制原理,使交流转动技术从理论上解决了获得与直流转动相似的静、动态特性问题。矢量变换控制技术(或称磁场定向控制技术)是一种模拟直流电动机的控制。众所周知,

13、调速的关键问题在于转矩的控制,直流电动机的转矩表达式为 T=CT Ia,其中 CT是转矩常数,磁通 和电枢电流 Ia 是两个可以单独控制的独立变量,它们之间互成 900正交关系,在电路上互不影响,可以分别进行调节。而交流异步电动机的转矩表达式为 T=CTm I2cos 2 ,其中 CT是异步电动机转矩系数气隙有效磁通m 与转子电流 I2之间是既不成直角关系又不相互独立的两个变量,转子电流 I2不仅与 m 有关,且还与转差率 s(或转速 n)有关(因为 ) ,这也是2rsxactg市交流电动机转矩难以控制的原因所在。为了获得与直流电动机相似的控制性能,矢量控制理论提出了坐标变换,即把交流电动机的

14、定子电流 I1 分解成磁场定向坐标的磁场单六分量 I1M 和与之相垂直的坐标转矩电流 I1T,把固定坐标系与变换为旋转坐标系解耦后,交流量的控制即变为直流量的控制,就与直流电动机相同了。本科生毕业设计(论文)2矢量控制理论的提出只解决了交流传递控制理论上的问题,而要实现矢量控制技术,则需要复杂的模拟电子电路,其设计、制造和调试均很麻烦,直到有了全控制大功率快速电力电子器件和微机控制之后,可以用软件来实现矢量控制的算法,才使硬件电路规范化,从而降低了成本,提高了控制系统的可靠性。继矢量控制技术发明之后,又相继提出了直接转矩控制、标量解耦控制等方法,均能达到良好的动态性能,这表面,交流调速系统完全

15、可以与直流调速系统相抗衡、相媲美。1.1.2 交流调速系统分类我们知道交流电机包括异步电机和同步电机两大类。对交流异步电动机而言,其转速为:(1-min)/(160rspfn1)从转速可以知道改变电动机的极对数 p、改变定子供电频率 f 以及改变转差率 s 都可达到调速的目的。对同步电机而言,同步电机转速为:(1-in)/(601rpfn2)由于实际使用中同步电机的极对数 p 固定,因此只有采用变压变频(VVVF)调速,即通常说的变频调速。交流调速系统分类如下:本科生毕业设计(论文)3交流调速异步电机调速同步电机调速:变频调速转差功率不变型调速系统转差功率回馈型调速系统:串级调速系统转差功率消

16、耗型调速系统电磁转差离合器调速系统变电压调速系统晶闸管串级调速系统机械串级调速系统电气串级调速系统交-交变频器调速交-直-交变频器调速变频调速变极对数调速绕线式异步电机转子串电阻调速系统自控变频调速系统他控变频调速系统图 1.1 变频调速系统的分类框图上述调速系统中,变频调速系统的静、动态特性能与直流调速系统媲美,实际应用中最为广泛,也是最有发展前途调速系统。一、异步电机调速系统1、转差功率不变型调速系统。这种调速系统中,转差功率是消耗在转子上的,不论转速高低,转差功率基本保持不变,因此效率高。变极对数调速和变频调速均属于此类,但变极对数调速是有级调速,应用受到限制;而变频调速是无级调速,应用

17、非常广泛。根据变频器的不同,变频器又分为交-交变频器调速和交-直-交变频器调速。2、转差功率回馈型调速系统。这种调速系统中,转差功率转换成热能被消耗,因此效率低,但系统简单,因此仍有一定的应用场合。3、转差功率消耗型调速系统。这种调速系统中,转差功率中一小部分被消耗掉,而余下的大部分则通过变流装置回馈给电网转化为机械能加以利用,并且转速越低,回馈底功率就越多,因此效率介于上述两类调速系统之间。二、同步电机调速系统1、他控变频调速系统。这种调速系统是用独立的变频装置给同步电动机提高变频电源的。2、自控变频调速系统。这种调速系统是电机轴上所带的转子位置检测器(BQ)来控制变频装置脉冲时刻的。1.1

18、.3 交流调速系统的主要应用领域交流电动机在工业设备电器传动中应用十分广泛,据有关资料统计显示,我国在电网的总负荷中,动力负荷约占 60%,其中异步电动机负荷约占总负荷的 85%左右,因此对交流电动机的有效利用,在改善其运行性能、节约能源等方面,交流调速系统大有用武之地,其主要应用可归纳如下。一、以节能为目的工业企业大量使用的风机、水泵、压缩机类负载是用电动机拖动的,这类负载的用电量约占工业用电量的 50%左右,其中有不少场合需要调节流量,但由于过去交流电动机本身不能调速,只得用闸阈、挡板、放空及回流等措施来实现调节风量和供水的流量,早成狠毒的电能浪费。如果把传统的调节流量装置换成交流调速装置

19、,采用改变电动机转速的方法来实现流量的调节,则可 大大节约电本科生毕业设计(论文)4能。据统计,改换交流调速装置后每台风机、水泵平均可节约电能 20%,节电效果十分明显。二、以实现自动化或提高产品质量、提高生产率为目的工业生活中有许多在工艺上需要调速的生产机械,例如为了提高搬运机械停止位置精度、提高生产线速度控制精度而采用有反馈装置的流量控制来实现自动化;又如生产将时,为了实现最佳速度控制及协调生产线内各部分的速度,使其同步、同速以提高产品质量和加工精度等等。这些生产机械需要高性能的调速装置,过去多采用直流传动。现代交流调速技术,完全能获得与直流调速系统同样的高动态性能。并且由于交流电动机比直

20、流电动机结构简单、工作可靠、维修方便、效率高、成本低,因此在此领域内,交流调速可以与直流调速相竞争。三、用于特大容量的场合以及设备小型化为目的直流电动机的单机容量、最高转速、耐高压等问题都受换向器的限制,一般直流电动机单机容量只能达到 1214MW,最高电压在 1000V 左右,最高转速只能达到 3000r/min。交流电动机单机容量、最高转速和耐高压各项指标源源膏腴直流电动机,因此在需特大容量或极高转速传动时,采用交流调速更为适宜。并且由于结构上的原因,在同等容量情况下,交流电动机比直流电动机体积小,质量轻,惯性小,能使设备小型化。1.2 器件技术与交流调速系统1.2.1 电力电子器件20

21、世纪 50 年代发明了晶闸管,它标志着以固态器件为基础的电力电子学革命的开始,从此,晶闸管的额定容量机器工作频率不断增长,使电力电子器件在调速系统中得到了广泛的应用。70 年代后第二代全控型器件迅速反之,如门极可关断晶闸管、电力晶体管、电力场效应管、绝缘栅双极晶体管等,新一代的电力电子器件又产生了新一代的交流调速装置。20 世纪 80 年代出现的功率集成电路代表了第三代电力电子器件,使电力电子装置向小型化、集成化以及节能化发展。各种电力电子器件如图所示。由于在电力电子技术课程中已对各种电力电子器件作了详细的介绍,这里就不再赘述了。一、电力二极管(不可控器件)电力二极管是不可控器件,它与信心电子

22、电路中的二极管工作原理一样,都是以半导体 PN 结为基础的。它既可以在交流-直流变换电路中作为整流元件,又可以在电感元件的电路需要适当释放的电路中作为续流元件,还可以在各种交流电路中作为电压隔离、箝位或保护元件。本科生毕业设计(论文)5电力二极管有不同类型,常用的有:1、普通二极管。适用于开关频率不高(如 1kHz 以下)的整流电路中。2、快恢复二极管。由于其具有恢复过程短 ,尤其是反向恢复过程很短(一般在 5s 以下)的特点,适用于逆变器的换相、续流等电路。3、肖特基势垒二极管。因其具有低导通电压和短开关时间特性,故适用于开关电路及高频设备中。二、晶闸管(半控型器件)世界上第一只晶闸管产品是

23、 1957 年诞生的,它标志着电力电子崭新似的的开始。晶体管又称可控硅整流管,简称可控硅。它是半控型器件。由于其开通时间可以控制,晶闸管可作为用语直流传动的可控整流装置的主要元件,也可作为交流变压调速的交流调压装置的主要元件。因为它不能控制关断,用于交流变频调速的逆变器时,由于需配置强迫换相电路,会使设备复杂。因此,20 世纪 70年代后,各种具有自关断能力的全控型、高速型功率开关器件相继研制成功,使得晶闸管逐渐开始被全控型器件所取代。但是晶闸管能承受的电压和电流容量仍是目前电力电子器件中最高的,且工作可靠,故在特大容量的逆变装置中仍能占有比较重要的地位。三、全控型器件由前所述的可知,晶闸管是

24、只能控制导通,不能控制关断的半控型器件,因此人们就一直在致力欲研究开发功率大且能进行开通与关断的全控性器件,以便能用简单的控制电路实现复杂的变频装置。全控型器件有:门极可关断晶闸管(GTO ) 、电力晶体管(GTR) 、电力场效应管(P-MOSFET) 、绝缘栅双极晶体管(IGBT ) 、场控晶闸管(MCT) 、静电感应晶体管(SIT) 、静电感应晶闸管(SITH) 。1.门极可关断晶闸管(GTO)门极可关断晶闸管(Gate-Turn-Off-Thyristor,GTO)是晶闸管的一种派生器件,它可以用以正脉冲电流导通,并且可以通过在门极施加负脉冲电流使其关断,属电流控制的全控型器件。它既具有

25、晶闸管耐高压、通过电流控制的全控型器件。它既具有晶闸管耐高压、通过电流大、耐浪涌能力强及造价低的优点;又具有电力晶体管 GTR 的自关断能力,且工作频率高、控制功率小、线路简单、使用方便。因此是比较理想的开关器件,在兆瓦级以上的大功率电压逆变器和大功率自换相电流型逆变器中有较多的应用,并广泛用于机车牵引、交流电机驱动等装置中。四、功率模块(Power Module)和功率继承电路(PIC )将多个形态的电力电子器件或多个相互配合使用的不同电力电子器件封装在本科生毕业设计(论文)6一个模块中,之中模块被称为功率模块(Power Module) 。模块化是电力电子器件研制和开发的新趋势,它能使电力

26、电子装置体积减小,节省材料使得成本降低,且可靠性提高、使用方便。将电力电子器件与逻辑、控制、保护、传感、检测及自诊断等信息电子电路制作在同一芯片上,则称为功率集成电路(Power Integrated CircuitPIC) 。功率集成电路的结构如图 1.2 所示。功率集成电路实现了电能和信息的集成,成为机电一体化的理想接口,其具有广泛的应用前景。微机 检测电路驱动电路传感电路接口电路保护电路 负载功率芯片图 1.2 功率集成电路的结构框图五、现代电力电子开管器件性能比较及应用范1.性能比较前面介绍的各种电力电子开关器件,它们的性能各不相同,且每种开关器件的性能也就随着电力电子技术的发展而不断地发展,关于它们的性能比较如表1.1 所示。表 1.1 电力电子开关器件的性能表器件指标GTO GTR VMOSFET IGBT STI SIT MCT 备注电压耐压(V)9000 1400 1000 4500 1500 4500 4500指目前应用器件的最高值电流通量(A)9000 800 700 2500 200 2200 4000指单个器件或模块的最大额定通流量浪涌电 10Ie 3Ie 5Ie 5Ie 5Ie 10Ie Ie 指单只器

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