0 引言
本文介紹一種基于C2051 的全數(shù)字變頻控制器,它可以根據(jù)外界環(huán)境的變化(如壓力、溫度、輸入電壓和人為地設(shè)定等),自適應(yīng)地改變輸出電源頻率,達(dá)到自適應(yīng)對(duì)電機(jī)調(diào)速的目的。在控制算法中,采用模糊理論,設(shè)定隸屬函數(shù),求出控制輸入的隸屬度,并進(jìn)行模糊規(guī)則判斷,得出模糊的控制輸出。然后進(jìn)行模糊量的計(jì)算,得出精確的控制輸出,達(dá)到控制運(yùn)行頻率的目的。經(jīng)過試運(yùn)行表明,自適應(yīng)能力強(qiáng),電路簡(jiǎn)單,特別適合于低壓帶負(fù)荷啟動(dòng)困難的邊遠(yuǎn)地區(qū)用戶。
1 變頻控制器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理
下面,以1.5 kW輸出功率的變頻控制器為例進(jìn)行介紹,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。逆變器采用三菱IPM模塊PM20CTM060,本身具有控制電源欠壓鎖定、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、短路保護(hù),一旦保護(hù)動(dòng)作,送出一個(gè)故障信號(hào)(F0)。運(yùn)算控制單元采用ATMEL 公司的89C2051 高性能價(jià)格比單片機(jī) [1],該單片機(jī)采用80C31內(nèi)核指令系統(tǒng),內(nèi)含2KB Flash
用戶存儲(chǔ)器,編程較為方便。AT89C2051引腳如圖2所示。
該系統(tǒng)的工作原理如下:外部模擬量(溫度、電壓、界面設(shè)定等)經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后送入89C2051,經(jīng)運(yùn)算處理后,求得運(yùn)行頻率,然后轉(zhuǎn)換成預(yù)置分頻器的倍數(shù),控制尋址計(jì)數(shù)器IC4 輸入脈沖的頻率fc,從而控制27512已存波形數(shù)據(jù)的輸出速度,達(dá)到變頻的目的。27512的低11位地址(A0耀A10)由計(jì)數(shù)器尋址,控制具有一定調(diào)制度M 的SPWM 波形輸出。高5 位地址(A11 耀A15)由89C2051直接尋址??刂凭哂胁煌琈的SPWM波形。
因此可選擇32種不同調(diào)制度的波形。系統(tǒng)的工作狀態(tài)及環(huán)境參數(shù)均可由顯示單元分類顯示。整個(gè)顯示部分由89C2051的RXD、TXD控制。
由于PM20CTM060 功率模塊內(nèi)含驅(qū)動(dòng)單元,故只須光耦隔離,就可以用數(shù)字電路進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
2 控制器電路設(shè)計(jì)
如圖3所示,其中SPWM波形存于27512中。圖中211個(gè)8 位字節(jié)存儲(chǔ)一個(gè)具有固定調(diào)制度的SP原WM波形。由于SPWM 的對(duì)稱性,211位只存一個(gè)周期的1/2,具體分配方法是每個(gè)字節(jié)的0、1、2 三位存放三相SPWM 的0耀仔中的數(shù)值。3、4、5 三位存放仔耀2仔中的數(shù)值。對(duì)應(yīng)的尋址方法是IC4由0開始計(jì)數(shù),IC17相應(yīng)的1Y1、1Y2、1Y3輸出0耀仔波形。當(dāng)211
位計(jì)滿后,半個(gè)周期輸出完畢,再計(jì)一次數(shù)時(shí),IC4的Q12輸出為1,經(jīng)反向器驅(qū)動(dòng)IC17的2Y1,2Y2,2Y3輸出。這時(shí),存于27512各字節(jié)中檔的第3,4,5位的數(shù)據(jù)開始輸出,從而產(chǎn)生SPWM的后半周期。這樣反復(fù)循環(huán),就可輸出一個(gè)具有固定頻率、固定調(diào)制度的波形。一個(gè)完整的SPWM波形共由4 096個(gè)脈沖組成。
變頻的原理是改變IC14的分頻基數(shù)fb。就可改變計(jì)數(shù)脈沖頻率,從而改變讀完4 096 個(gè)脈沖的時(shí)間,達(dá)到了變頻的目的,其關(guān)系是
顯然,變頻器的輸出頻率越高的值越大,而分頻系數(shù)越小。例如,當(dāng)需要輸出fo=50 Hz交流電時(shí),則先求得
為了提高系統(tǒng)的分辨率,可提高系統(tǒng)的振蕩頻率,一般可使fo的頻率分辨率達(dá)到0.5 Hz以下。
調(diào)制度M的控制方法是:將27512 共分成25共32個(gè)區(qū)域,每個(gè)區(qū)域包含211個(gè)字節(jié),存儲(chǔ)一個(gè)具有一定調(diào)制度的全周期SPWM波形。存儲(chǔ)區(qū)一共存儲(chǔ)32個(gè)不同M 的SPWM波,并將其按M的大小排列,由IC1的P1.3耀P1.7尋址,輸出頻率及調(diào)制度的選擇由控制算法決定。
控制算法原理如圖4所示[2],控制量R 和反饋量Y 之差e,以及誤差變化率一同輸入到模糊控制器進(jìn)行推理,并對(duì)狀態(tài)的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),從而選擇恰當(dāng)?shù)膄 及M,通過計(jì)算機(jī)尋址及分頻,輸出一組合適的波形進(jìn)入下一狀態(tài)的運(yùn)行。由于IC1內(nèi)的Flash存儲(chǔ)區(qū)只有2 kB,推理方法主要采用相關(guān)法,參數(shù)子集和其變化率子集分別選用4 維和3維,完全滿足一般家電及工業(yè)控制的需要。
3 波形存儲(chǔ)的幾點(diǎn)考慮
3.1 載波頻率的確定
設(shè)定最高輸出交流頻率為60 Hz,可求得輸出周期TO=16.67 ms,則存儲(chǔ)器中每單元的分辨率為駐T=16.67/4 096=4.096 滋s,也就是說,每個(gè)存儲(chǔ)單元所代表的脈寬為4 滋s。
設(shè)定載波頻率fPWM=20 kHz,TPWM=1/20 000=50 滋s,則當(dāng)調(diào)制度最大時(shí)存儲(chǔ)的載波波形如圖5所示。圖5中TPWM =50 滋s,所占的存儲(chǔ)單元數(shù)為N=TPWM / 駐T=12,同樣可求得Td占一個(gè)存儲(chǔ)單元,TON占11 個(gè)存儲(chǔ)單元。
3.2 存儲(chǔ)波形的形成
以fo=50 Hz為例,見圖6。由于載波脈沖周期TPWM =50 滋s,而20 ms對(duì)應(yīng)360°,所以每個(gè)載波周期對(duì)應(yīng)的角度為琢PWM=360°×50 滋s/20 ms=0.9°。
而對(duì)于消除3、5、7、9、11 次5 個(gè)諧波的最佳波形的P1 耀P5點(diǎn)位置經(jīng)計(jì)算為[3]:18.167毅、26.633毅、36.867毅、52.9毅、56.683毅,顯然不是園.9毅的整數(shù)倍。因此,量化誤
差將影響Pi 位置的精確度,使整個(gè)系統(tǒng)對(duì)諧波的消除不能達(dá)到最佳。試驗(yàn)證明,這種影響可以忽略。
3.3 輸出交流電源的控制
根據(jù)U/f =常數(shù),當(dāng)頻率變低時(shí),相應(yīng)輸出電壓須下降。因此,在35耀60 Hz范圍內(nèi),設(shè)置了32 種針對(duì)不同電壓的波形,并用計(jì)算機(jī)的P1.3耀P1.7直接尋址。另外,考慮到負(fù)載的變化和頻率的變化而影響輸出電壓的波動(dòng),軟件設(shè)置上允許同一頻率下可根據(jù)需要選擇不同M 的波形,從而使電壓在一定范圍內(nèi)可以調(diào)整,用來對(duì)轉(zhuǎn)矩進(jìn)行補(bǔ)償,這些工作都由模糊推理來完成。
4 結(jié)語
該變頻控制系統(tǒng)配用三菱IPM模塊PM20CHA060構(gòu)成1.5 kW 微型全數(shù)字三相變頻控制器,并對(duì)油泵電機(jī)進(jìn)行拖載實(shí)驗(yàn),滿足應(yīng)用要求。
1)該系統(tǒng)由于變頻構(gòu)思巧妙,并利用IPM 功率塊,使電路結(jié)構(gòu)緊湊,控制簡(jiǎn)單,適應(yīng)性寬,易于批量生產(chǎn),可用于家庭、工業(yè)控制。
2)由于配有LED 顯示器(4 位)可對(duì)環(huán)境條件、設(shè)置條件、運(yùn)行情況分類進(jìn)行顯示。
3)為了進(jìn)一步提高控制精度,簡(jiǎn)化硬件電路,可將C2051改換為富士通公司的MB89130A(48腳)8位單片機(jī)[4]。由于該片內(nèi)部ROM為32 KB,4 通道8位A/D 轉(zhuǎn)換,5 個(gè)內(nèi)部中斷和3 個(gè)外部中斷,從而增加變量空間,可降低成本,提高可靠性。
評(píng)論