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基于80c51單片機控制的交流變頻調(diào)速系統(tǒng)設計-免費閱讀

2025-07-09 13:35 上一頁面

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【正文】 楊老師淵博的知識、嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度,耐心細心的作風和實事求是的精神使我印象深刻,受益匪淺。防止其溢出而中斷 SPWM控制信號的輸出。 第 5 章 系統(tǒng)軟件設計 軟件設計是整個逆變控制的核心,它決定著逆變器的輸出特性。它采用單電源供電,使用時須外接一個電阻和一個 10V的穩(wěn)壓管,把 25V 的隔離電源變?yōu)?+15V的導通電壓和-10V的關斷電壓。在該控制電路中,由 外圍電路芯片 產(chǎn)生推遲時鐘( OCT)和參考時鐘( RCT)、頻率控制時鐘( FCT)和電壓控制時鐘( VCT)3 路時鐘信號供給 HEF4752。 ① RST( Reset)功能:復位信號輸入端。式中 CLKf 為時鐘頻率, n值的二進制數(shù)即為載波頻率設定字 。根據(jù)三角形相似關系,得到 所以 其中, M=Uc/Ur 為調(diào)制比, t 為采樣點(這里為頂點采樣)的時刻。8253 的通道 1 提供 VCT 時鐘信號,分頻系數(shù)由 P0 口寫入8253, RCT、 OCT 時鐘脈沖直接使用系統(tǒng)時鐘Φ經(jīng) 8253 的 0 通道分頻產(chǎn)生。 輸出電壓模擬信號 VAV 為一數(shù)字信號,它模擬逆變器輸出線電壓的平均值。圖中假定載波在一個周期內(nèi)有 9 個脈沖(這個脈沖數(shù)被稱為頻率比),載波脈沖的兩個邊沿都用一個可變的時間間隔量 δ 加以調(diào)制,而且使 δ∝ sinθ( θ 為未被調(diào)制時載波脈沖邊沿所處的時間,或稱角相位)。 L 為高電平時解除封鎖。 的互補 SPWM主控脈沖,適用于三相橋結(jié)構(gòu)的逆變器; 2)采用數(shù)控方式不僅能提高系統(tǒng)控制精度,也易于與微機聯(lián)機; 基于單片機控制的交流變頻調(diào)速系統(tǒng) 9 3)采用多載波 比自動切換方式,隨著逆變器的輸出頻率降低,有級地自動增加載波比,從而抑制低頻輸出時因高次諧波產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩脈沖和噪聲等所造成的惡劣影響。 ③ 為可靠關閉 IGBT, 防止擎住現(xiàn)象,要給柵極加一負偏壓,因此最好采用雙電源供電。 主電路 第 4 章 控制電路設計 主電路采用了交 — 直 — 交變頻器,工作原理即:先將工頻交流電源通過整流器變換成直流電,再通過逆變器變換成可控頻率和電壓的交流電,由于這類變壓變頻器在恒頻交流電源和變頻交流輸出之間有一個“中間直溜環(huán)節(jié)”,所以又稱間接式變頻器。可逆 PWM 變換器主電路系采用 IGBT 所構(gòu)成的, IGBT (V V V V V V6)和六個續(xù)流二極管( VD VD VD VD VD VD6)組成的雙極式 PWM 可逆變換器。 IGBT 為場控輸入器件,輸入功率小。任何電動機的電磁轉(zhuǎn)矩都是磁通和電流相互作用的結(jié)果,主磁通小了,鐵心利用不充分,同樣的轉(zhuǎn)子電流下,電磁轉(zhuǎn)矩小,電動機的負載能力下降 。根據(jù)面積等效原理, PWM 波形和正弦波是等效的,而這種的寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的 PWM 波形, 也稱為 SPWM( Sinusoidal PWM) 波形。本課題設計主要介紹正弦波 SPWM的變頻調(diào)速控制系統(tǒng)。 眾所周之早期的交 直 交變壓變頻器說輸出的交流波形都是矩形波或六拍階梯波,這是因為當時逆變器只能采用半控式的晶閘管,會有較 大的低次諧波, 使電動機輸出轉(zhuǎn)矩存在脈動分量,影響其穩(wěn)態(tài)工作性能。 變頻器供電電源會存電動機端子和各相繞組的前 幾匝線圈上產(chǎn)生高頻瞬間脈沖峰值電,因此,如果不對絕緣系統(tǒng)采用增強措施.將會使繞組存高電壓應力作用下過早失效,從而引起絕緣擊穿故障。基于 80C51 單片機控制的交流變頻調(diào)速系統(tǒng) 設計 目 錄 第 1 章 概述 ........................................ 1 .................... 2 SPWM 變 頻調(diào)速系統(tǒng)概述 .......................... 2 第 2 章 SPWM變頻調(diào)速系統(tǒng)基本原 理 ..................... 3 SPWM 變頻調(diào)速系統(tǒng)基本原理 ....................... 3 系統(tǒng)設計總方案的確定 ........................... 4 第 3章 主電路 設計 ................................. 5 ................................. 5 主電路設計 .................................... 7 主電路電路圖 .................................. 6 第 4章 控制電路設計 ............................... 9 控制電路設計總思路 ............................. 9 SPWM 波形產(chǎn)生電路 .............................. 9 第 5章 系統(tǒng)軟件設計 .............................. 19 結(jié)論 .............................................. 22 致謝語 ............................................ 22 參考文獻 .......................................... 23 基于單片機控制的交流變頻調(diào)速系統(tǒng) 1 引 言 隨著 電力 電子 技術、微機控制技術以及大規(guī)模 集成電路 的發(fā)展,基于集成PWM電路構(gòu)成的變頻調(diào)速系統(tǒng)以其結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、節(jié)能效果顯著、性價比高等突出優(yōu)點而得到廣泛應用。 在電氣傳動領域中,隨著自關斷器件技術水平的不斷提高,脈寬調(diào)制技術(簡稱 PWM 技術)也日趨成熟。為了改善交流電動機變壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的性能,在出現(xiàn)了全控式電力電子開關器件之后,科技工作者在20世紀 80年代開發(fā)應用 PWM技術的逆變器,由于它的優(yōu)良技術性能,當今國內(nèi)外生產(chǎn)的變壓變頻器都已采用這種技術。 SPWM(Sinusoidal PWM)法是一種比較成熟的 ,目前使用較廣泛的 PWM法 .前面提到的采樣控制理論中的一個重要結(jié)論 :沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具基于單片機控制的交流變頻調(diào)速系統(tǒng) 3 有慣性的環(huán)節(jié)上時 ,其效果基本相同 .SPWM法就是以該結(jié)論為理論基礎 ,用脈沖寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的 PWM波形即 SPWM波形控制逆變電路中開關器件的通斷 ,使其輸出的脈沖電壓的面積與所希望輸出的正弦波在相應區(qū)間內(nèi)的面積相等 ,通過改變調(diào)制波的頻率和幅值則可調(diào)節(jié)逆變電路輸出電壓的頻率和幅值 。 當前 逆變電源的控制技術中,滯環(huán)控制技術和 SPWM 控制技術是變頻電源中比較常用的兩種控制方法。主磁通大了,會使電動機的磁路飽和,并導致勵磁電流畸變,勵磁電流
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