Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Микропроцессорные системы управления устройствами силовой электроники. Часть 2. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
И.А. БАХОВЦЕВ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Часть 2
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2010
2
УДК 621.314.6(075.8) Б 305
Рецензенты:
д-р техн. наук, проф. Г. С. Зиновьев,
д-р техн. наук, проф. В. К. Макуха
Работа подготовлена на кафедре промышленной электроники
Баховцев И.А.
Б 305 Микропроцессорные системы управления устройствами си-
ловой электроники : учеб. пособие / И.А. Баховцев. – В 2 ч. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009. – Ч. 2. – 110 с.
ISBN 978-5-7782-1360-9
Во второй части настоящего учебного пособия излагаются принци­пы построения микропроцессорных систем управления вентильными преобразователями с искусственной коммутацией (на примере авто­номных инверторов напряжения), способы микропроцессорной реали­зации алгоритмов управления указанными преобразователями, а также основы реализации цифровых регуляторов.
Учебное пособие предназначено для студентов 5-го курса факуль­тета РЭФ, изучающих дисциплину «Микропроцессорные системы си­ловой электроники». Пособие может быть полезно специалистам в об­ласти управления устройствами силовой электроники.
УДК 621.314.6(075.8)
ISBN 978-5-7782-1360-9 © Баховцев И.А., 2010
технический университет, 2010
© Новосибирский государственный
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие «Микропроцессорные системы управ­ления устройствами силовой электроники» (Ч. 2) посвящено вопросам проектирования микропроцессорных систем управления (МПСУ) ав­тономными вентильными преобразователями и вопросам цифровой реализации регуляторов, используемых в замкнутых системах регули­рования.
Первая группа вопросов (глава 1) рассматривается на примере управ­ления автономным инвертором напряжения (АИН) с широтно­импульсной модуляцией (ШИМ). Как и в первой части пособия [1], здесь излагаются только принципы построения МПСУ АИН и методы микро­процессорной реализации его алгоритмов управления. Материал пред­ставлен в виде функциональных и структурных схем, а также временных диаграмм. Такой подход позволяет использовать приведенный материал при разработке МПСУ как на специализированных (класса Motion Control), так и на общепромышленных микроконтроллерах.
При написании настоящего учебного пособия использованы отече­ственные и зарубежные публикации [2 8, 9 13], а также опыт кафедры промышленной электроники НГТУ по разработке МПСУ АИН [14 18]. Подразумевается, что читатель познакомился с первой частью учебного пособия. Это необходимо, так как обе части связаны между собой и концептуально и информативно.
Вторая группа вопросов (глава 2) из-за ограниченного объема учебного пособия и большого количества соответствующих публика­ций [19 23] рассматривается в самом общем виде: приведены краткие cведения по регуляторам и дискретному преобразованию, описаны дискретная модель пропорционально-интегрально-дефференциального (ПИД)-регулятора и его программная реализация.
Пособие предназначено для студентов 5-го курса факультета РЭФ НГТУ инженерного направления специальности 210106 «Промышлен­ная электроника» и магистерского направления 210100 «Электроника и микроэлектроника», а также может быть полезно специалистам в об­ласти управления устройствами силовой электроники.
4
ОСω
U
ОСI
U
Г л а в а 1
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ
ИНВЕРТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
1.1. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Рассмотрим объект управления – инвертор напряжения, работаю­щий в составе электропривода переменного тока. Типовая структура системы автоматического регулирования (САР) данного электропри­вода в упрощенном виде приведена на рис. 1.1.
В силовой канал электропривода входят неуправляемый выпрями­тель, фильтр, АИН и асинхронный двигатель (АД). Также в силовом канале присутствуют измерительные компоненты: датчики тока (ДТ
зуется трехфазный мостовой двухуровневый инвертор напряжения с ШИМ. Именно этот тип преобразователя, кроме оговоренных случаев, рассматрива­ется в настоящем учебном пособии.
зосдвигающее устройство (ФСУ), блоки регуляторов скорости (БРω), тока (БРI ) и блоки сопряжения с датчиками (БСД) тока и скорости. Блоки сопряжения с датчиками обеспечивают гальваническую развяз­ку цепей системы управления от цепей силовой схемы, предваритель­ную фильтрацию и нормализацию соответствующего сигнала обрат-
ной связи (
) и датчик скорости – тахогенератор (ТГ).
А, В, С
Замечание. В большинстве случаев в промышленных установках исполь-
В информационно-управляющий канал электропривода входят фа-
или
).
5
Неуправ-
ляемый
выпря­митель
Фильтр
АИН
УС
ГОН
БСД
I
БСД
Регу-
лятор
I
ГМН
Регу-
лятор
+
U
C
U
з
U
ос
U
зf
U
зА
AД
ТГ
3
3
3
3
6
3(2)
U
зI
U
осI
U
U
I
U
у
ФСУ
f
C
БP
I
БP
+
ДТ
А
В
С
( )
з f
U
( )
зA
U
у
U
Рис. 1.1
Каждый блок регулятора по сигналам задания и обратной связи формирует соответствующий сигнал управления. Блок регулятора ско­рости в соответствии с принципом подчиненного регулирования фор­мирует сигнал задания для блока регулятора тока. Этот сигнал посту-
пает на входы задания частоты модулирующего напряжения (ГМН). В свою очередь, блок регулятора
тока формирует сигнал управления гающее устройство.
Генератор модулирующего напряжения предназначен для форми­рования низкочастотного трехфазного (в общем случае синусоидаль­ного) модулирующего сигнала с регулируемой амплитудой и часто­той, являющегося эталоном для контура тока. Поскольку регулирова­ние упомянутых параметров модулирующего сигнала чаще всего происходит пропорционально, один и тот же сигнал из регулятора скорости подается на оба входа задания генератора. В принципе воз-
и амплитуды
генератора
, поступающий на фазосдви-
6
можно и независимое регулирование частоты и амплитуды модули­рующего сигнала, но оно используется преимущественно в разомкну­тых системах.
Структура регуляторов скорости и тока (рис. 1.1) на данном уровне рассмотрения не принципиальна. Они могут быть любого типа, кото­рый зависит от особенностей момента сопротивления на валу двигате­ля и требований, предъявляемых в электроприводу в целом. Особенно­сти работы типовых регуляторов и их реализация в МПСУ рассмотре­ны в главе 2 настоящего пособия.
Фазосдвигающее устройство состоит из генератора опорного на­пряжения (ГОН) пилообразной формы и устройства сравнения (УС). Последнее сравнивает высокочастотное опорное напряжение с трех­фазным сигналом управления, поступающим из регулятора тока, и формирует в моменты сравнения фронты выходных прямоугольных импульсов с регулируемой длительностью, т.е. ШИМ. Очевидно, что устройство сравнения представляет собой три аналоговых компа­ратора.
В ряде систем управления частоты генераторов опорного и моду­лирующего напряжений синхронизированы, что на рис. 1.1 отражено пунктирной связью между упомянутыми блоками.
С точки зрения управления АИН основными блоками системы, представленной на рис 1.1, являются генераторы модулирующего, опорного напряжений и устройство сравнения, а остальные ком­поненты имеют вспомогательное значение. Этому имеется следую­щее объяснение. Во-первых, именно с помощью названных блоков реализуется принцип автономного фазового управления. Во­вторых, система управления АИН может быть построена только на их основе и потенциометров, с помощью которых оператор может уста­навливать задание на частоту и амплитуду модулирующего сигнала. Правда, это будет уже система без обратных связей, т.е. разомкнутая, или, как говорят, программная. Данную триаду блоков часто назы­вают программной частью системы управления инвертором на­пряжения. В дальнейшем, при изучении МПСУ АИН, мы будем иметь в виду прежде всего программную часть. Именно в ней отра­жена специфика управления инвертором по сравнению, например, с выпрямителем.
Как видно из рис. 1.1, данная структура качественно похожа на САР электропривода постоянного тока [1]. Однако между системами существуют принципиальные количественные отличия.
7
В истории использования микропроцессорной техники в управлении авто­номным инвертором напряжения в составе электропривода переменного тока все эти блоки, обведенные пунктиром на рис. 1.1, реализовывались с помощью мик­ропроцессора в свое время отдельно (программная система управления, регуля- тор скорости, регулятор тока). А все остальное реализовывалось на внешних ана­логовых или цифровых элементах [2 4, 14]. Потом был период, когда эти три блока реализовывались на микропроцессорной элементной базе в различных со­четаниях друг с другом. И только с начала 1990-х годов (по крайней мере, в Рос­сии) с появлением микропроцессоров и микроконтроллеров с высокой произво­дительностью и технической оснащенностью все эти задачи одновременно могли быть реализованы микропроцессорными средствами. Таким образом, в электро­приводе переменного тока переход всей системы управления на микропроцес­сорную элементную базу происходил медленнее, чем в электроприводе постоян­ного тока. Это обусловлено тем, что привод переменного тока – очень сложная система. Об этом, в частности, говорят ее особенности.
Отметим отличия электропривода переменного тока.
1. Внутренний быстрый контур тока трехфазный, таким образом, в
системе управления необходимо обрабатывать три (или два в случае соединения нагрузки в звезду без нулевого провода) высокоскорост­ных сигнала.
2. В системе управления во времени формируются два типа сиг-
налов: опорный сигнал пилообразной формы и модулирующий сигнал
(чаще синусоидальной формы), имеющие различные частоты. Причем, во-первых, их частота может меняться в широких пределах, особенно частота модулирующего сигнала; во-вторых, в широких пределах ме­няется амплитуда модулирующего сигнала; в-третьих, модулирующий сигнал – трехфазный, т.е. это по сути – три сигнала.
3. Модулирующий сигнал и сигнал обратной связи по току имеют
синусоидальную форму. Следовательно, для их формирования и из­мерения в шину данных микропроцессора необходимо «добавить» по­мимо разрядов на диапазон регулирования разряды на форму этих сиг­налов, причем с учетом знака.
4. Частота опорного сигнала в системе управления АИН, как пра-
вило, значительно больше 300 Гц – частоты дискретности работы управляемого выпрямителя при питании от частоты 50 Гц. В инверто­ре именно частота опорного сигнала определяет частоту дискретности работы преобразователя, или период повторения. Таким образом, вре­мя, предоставляемое на расчет алгоритма управления, в МПСУ АИН
8
значительно (в 10 – 15 раз) меньше, чем аналогичное время в МПСУ
/ constUf
/ constUf
2
/ constUf
управляемым выпрямителем.
5. В электроприводе переменного тока, как правило, классические
законы регулирования значительно сложнее законов регулирования электроприводом постоянного тока. Для управления двигателями пе­ременного тока используются законы прежде всего частотного управ­ления [24]:
при постоянном моменте нагрузки;
при постоянной мощности;
при вентиляторном моменте нагрузки.
Кроме того, в настоящее время в электроприводе переменного тока широкое распространение получили векторное управление (не путать с векторной ШИМ АИН) и методы из современной теории управления и искусственного интеллекта, представляющие собой еще более слож­ные процедуры управления [9, 25, 26].
Из всего вышесказанного следует вывод: для реализации всех тре­бований, предъявляемых к приводам переменного тока (по динамике и точности), микропроцессор в МПСУ электроприводом переменного тока с АИН должен обладать:
– разрядностью не менее 16 бит;
– тактовой частотой не менее 50 МГц, чтобы обеспечить произво­дительность, исчисляемую десятками, а лучше сотнями миллионов операций в секунду.
Таким образом, для микропроцессорных систем управления АИН (особенно работающих в составе электропривода переменного тока) требуются достаточно мощные микропроцессорные средства. Поэтому МПСУ АИН появились гораздо позже, чем МПСУ управляемыми вы­прямителями.
В Приложении приведены характеристики некоторых современных микроконтроллеров, предназначенных для управления АИН и элек­троприводами переменного тока, и рекомендации по их выбору.
О сложности управления АИН, в частности, можно судить по про­граммной части системы управления и соответствующим способам управления, микропроцессорной реализации которых посвящены сле­дующие разделы настоящего учебного пособия.
9
1.2. ПРОГРАММНЫЕ
Z
A
Z
B
Z
C
U
A
U
B
U
C
1
3 5
2 4 6
y
1
y
3
y
5
y
2
y
4
y
6
+
–
+E/2
–E/2
U
A0
U
B0
U
C0
Общая точка нагрузки
N
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ АИН
Способы управления АИН читателю должны уже быть известны из курса «Силовая электроника». В данном разделе этот материал систе­матизирован, и в нем расставлены акценты на том, что может понадо­биться при микропроцессорной реализации программных способов управления инвертором напряжения.
1.2.1. Коммутационная модель АИН
Для проектирования системы управления АИН разработчику дос­таточно знать свойства этого вентильного преобразователя, форми­рующие его выходное напряжение. Они хорошо отражаются в ком­мутационной модели АИН, представленной на рис. 1.2. Она описы­вает дискретные свойства и процессы, протекающие в АИН, т.е. все то, что основано на принципе «включено/выключено».
Рис. 1.2
10
Здесь полупроводниковые приборы заменены идеальными ключами.
16
yy
16
yy-
21
yy=
43
yy=
65
yy=
U
A0
y
1
y
2
t
t
t
1
1
1
Автономный инвертор напряжения имеет три плеча, в каждом из кото­рых – два последовательно соединенных ключа. К средней точке плеча подключен один из выводов соответствующей фазы нагрузки, соеди­ненной в «звезду». В соответствии с сигналами управления ключами
АИН формирует на нагрузке напряжение. Фазные напряже-
ния с индексом «0» отсчитываются относительно отрицательного за­жима источника питания, а без индекса – относительно общей точки нагрузки. Эта точка может быть изолирована и может быть подключе­на к средней точке источника питания (см. пунктирную линию на рис. 1.2).
Управляющие сигналы
на данной модели имеют два уровня
управления – 1 и 0 и называются коммутационными функциями клю­чей. Их логическому уровню 1/0 соответствует состояние управляемо­го ключа – «замкнут/разомкнут». Чтобы выходное напряжение АИН не зависело от параметров нагрузки, необходимо выполнение следующих условий [26]:
,
,
, (1.1)
т.е. в любой момент времени один из ключей в плече инвертора от­крыт. Это так называемый комплементарный режим управления (рис. 1.3).
Рис. 1.3
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]