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基于STM32单片机的大扭矩永磁同步电机驱动系统

作者:时间:2013-02-22来源:网络收藏

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/170586.htm

图5 所示为旋转变压器激励调理电路,旋转变压器激励信号由AD2S99 提供,激励调理电路对激励信号进行放大、滤波,激励调理电路的外部电源采用± 15 V 双电源供电,保证电路静态工作点调零; Ci1为耦合电容,隔直通交; Cf1为补偿相位用;NPN 和PNP 三极管构成推挽电路,用以消除交越失真。

图5 旋转变压器激励调理电路


图5 旋转变压器激励调理电路

2. 1. 3 主电路

主电路的整流电路采用了DD600N12 整流模块; 软启动电路采用CM600HU-24F 型号IGBT 功率开关取代继电器以提高系统可靠性,当电容器组充电到母线额定电压的80% 时,将IGBT 接入电路; 滤波电路选择16 个6800 μF 电解电容; 制动电路选择CM400HU-24F 型号IGBT 作为开关元件。考虑大电流功率器件的干扰、散热及经济性等因素,选择6 个独立单元的IPM 模块PM800HSA120的逆变电路方案。PM800HSA120 内部集成有驱动和保护电路,具有过压、欠压和温度保护功能,额定电流800 A,反偏电压1200 V,工作频率可达20 kHz。为了进一步提高IPM 的抗干扰性和可靠性,本文对其驱动电路和保护电路进行了加强设计和一些额外处理。如图6 所示,对IPM 的驱动信号进行了差分处理,将控制芯片 发出的六路驱动信号利用差分驱动芯片变为12 路信号,再在IPM 驱动板上利用差分接收芯片还原为6 路驱动信号,然后经过高速光耦的隔离驱动再送给IPM,如图7 所示,以抑制共模干扰信号,增强了IPM 驱动信号的抗干扰性。图7( a) 所示为W 相的隔离驱动电路; 三相上桥臂采用隔离电源供电,三相下桥臂由一路15 V 供电,图7 ( b) 所示为W 相上桥臂隔离电源电路。


IPM 的故障信号处理电路如图8 所示,出错信号先经过光耦隔离、滤波,然后经过反相施密特触发器,一方面将电压信号反向,另一方面对出错信号进行波形整形,对干扰信号有一定的抑制作用。最后再将处理过的IPM 出错信号输入控制芯片 做出相应处理。

图8 IPM 出错信号处理电路


图8 IPM 出错信号处理电路

由于IPM 的开关频率较高,而在功率回路中存在寄生电感,在IPM 开关过程中会产生很高的浪涌电压,造成对器件的冲击,影响器件的性能及使用寿命。为此设计了如图9 所示的IPM 缓冲电路,以降低IPM 开通和关断过程的电压和电流尖峰,从而降低器件开关损耗,保护器件安全运行。其中,选择超快恢复二极管RM25HG-24S 作为缓冲二极管,其耐压1200 V,最大反向恢复时间300 ns; 综合考虑本系统驱动电流频率及IPM 本身性能,将IPM 工作频率选为8 KHz,取直流母线寄生电感50 nH,根据计算及试验,最终选择缓冲电容Cs = 3 μF,缓冲电阻Rs = 12 Ω。

图9 IPM 缓冲电路


图9 IPM 缓冲电路



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