基于DSP实现的PWM整流回馈系统的设计
3 系统设计
本文采用TI公司的TMS320C2812作为主控制器,ADS7864Y作为模拟信号采集器对三相电压和三相电流及直流母线电压进行采集,并采用一片CPLD进行系统的逻辑控制,系统的硬件框图如下图所示。
图6 硬件系统框图
由DSP控制器周期的控制AD转换器,对三相电压及三相电流进行采集,同时对母线电压进行采集,将采集到的三相电压信号进行软件锁相环控制,即采用上文所述的锁相方式,最终得到一个稳定的、准确的电网电压相位,为系统整流及回馈做准备。由于ADS7864Y只有六路AD通道,所以母线电压采用DSP控制器的内部AD转换器进行转换,并根据采集到的母线电压进行判断分析,当电压过高时,系统对电网进行回馈,当电压过低时,系统对基侧进行整流提升电压。在这个过程中,最终体现到PWM波的输出,PWM波的相位角度直接影响到系统性能,本文采用前馈解耦控制策略,即利用PI调节器对其进行解耦,最终以空间矢量PWM波的形式输出,实现系统的整流和回馈功能。软件流程图如下所示:
图7 软件流程图
4 结论
本文将PWM整流逆变技术应用于能量回馈装置中,最终实现了能量的再生利用,并且保证了回馈到电网中的能量谐波含量低,功率因数高,不会对电网产生“污染”,验证了系统方案的正确性和合理性,同时做到了经济、环保、节能,具有良好的经济效益和社会效益。
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