逆变电源工作原理及调试工艺

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1、逆变电源工作原理及调试工艺WYKN-1000/DC220-AC220VRE1.2工作原理简介WYKN系列正弦波逆变电源是一种把直流电源变换成正弦波交流电源的DC-AC功率变换装置,该电源利用高速开关功率器件VMOS(低压输入)、IGBT(高压输入大功率)的快速特性,主回路采用一级复合DC-AC结构模式,使用按正弦规律的SPWM调制方法,并经变压器进行功率变换及隔离,次级采用LC滤波,把经变压器转换过来的矩形波经LC滤成正弦波输出。采用双电压环及双电流环对整机实施采样及控制,使整机的失真度、稳压特性、带负载能力及过载特性均得到提高。使整机具有输入极性反接禁止开机。输入过压、

2、欠压、输出过流、过压、短路、整机软启动、过热的保护特性,输入部分采用三节复式滤波及磁屏蔽,减小了对外反灌噪声电压,提高了电磁兼容性的指标。采用智能型自动调速风机的冷却方式,使冷却风机的寿命比原来延长了2~3倍。整机原理部份介绍:整机可分成1.复式输入滤波部份2.高速开关管部份3.单片机SPWM调制部份4.变压器功率变换部份5.输出滤波部份6.辅助供电部份7.输出电压环和电流环检测部份。8.功率驱动部份以下将分别详细介绍1.复式输入滤波部份由C1,C2,C3,C4,C5,L1,L2组成了双∏复式输入滤波部份,在正常工作时,该滤波器有三大功能,①可以有效阻止外部供电部份的杂波

3、及浪涌电压进入电源主机,②可有效地防止电源内部因开关管高速导通与截止时所产生的强烈电磁谐波幅射干扰外部供电电源,及减小对外的反灌躁声电压。③利用电感能阻止电流瞬间上升的作用,接在输入端能有效地减小启动冲击电流。④在滤波器的后级接了一个大容量的电解电容,该电容可以对输入不平滑的直流电源进行平滑滤波,使输入到开关管上的电源纹波5%≤。2.高速开关管部份由VT1~VT4组成了全桥SPWM高速开关调制部份,工作时每2个对角线的管子导通,而另2个截止,在开关管两端并接了阻容吸收电路,该部份器件一方面可以改变功率管在关断时电流与电压的相移角度,使关断时的电压与电流相交点下移,从而使关

4、断功率可有效的减小,另一方面可以使主变压器在关断时瞬间产生的自感电动势,(该电动势全部落在开关管的两端)经电容吸收,从而使开关管两端的电压维持在一定的电压范围内。不使开关管因过电压而造成击穿损坏。3.单片机SPWM调制部份由单片机的RC1.(12脚)RC2(13脚)及内部的CCp功能模块组成了SPWM高速开关调制部份,该部分的程序根据正弦波交流电的规律设计成以sin角度的变化来调制脉宽输出,即每一个脉冲的宽度都相应对应了sin角度从sin1度开始至sin90度脉宽从最窄到最宽,从sin91度开始至sin180度脉宽从最宽到最窄,从sin181度开始至sin360度则是重复

5、上述从sin1度开始至sin180度的开始到结束的过程。该电源调制方式为单极性调制,本电源的主工作频率为50HZ,调制工作频率为16KHZ,每个标准脉宽的周期为T=1/F=62.5uS,在50HZ的标准工频中每个周波为20mS,一个周期内应该为20mS/62.5uS=320个脉冲,也就是说按标准值应为320个脉冲,每sin1℃为0.78uS实际上是320个脉冲,主要是在sin1℃~3℃及sin177℃~sin180℃时数值下,导通的脉冲太窄脉宽为3uS≤,同理,在sin87~93℃时数值下,截止的脉冲太窄,脉宽为3uS≤,目前使用的高速光耦无法全部通过较窄的脉冲,故所以对

6、在此角度下的脉冲在程序上作了一下合并处理,50HZ的标准工频中每半个周波为10mS,正半周VT1,VT4导通,负半周VT3,VT2导通。参见下图P`14.变压器功率变换部份由主变压器B1组成了功率变换部分,根据变压器原理,U1/U2=I2/I1,把较低的电压转换成了交流220V输出。在正常工作时,正半周走向:电流从供电电源的正极开始,经开关管Vt1→主变压器B1的A端→主变压器B1的B端→开关管Vt4→供电电源的负极。负半周走向:电流从供电电源的正极开始,经开关管Vt3→主变压器B1的B端→主变压器B1的A端→开关管Vt2→供电电源的负极。这样在主变压器B1的初级回路中就

7、正反向交替流过了一个矩形波电流。参见图2根据变压器的互感应原理,在次级端感应出了一个变形的矩形波电流,为什么说会是变形的矩形波电流呢?因为变压器初级是一个电感量很大的线圈,矩形波电流通过该电感时产生了对电感的充电现象,由于电感的自感应原理它将阻止电流上升,所以在矩形波前沿得到的是一个电感充电的波型,具体波形见图3(该波形是串在变压器回路中检测出的)。一般情况下该电流的最大幅值为额定输入电流的2.4~3倍左右变压器自感电动势反向电流峰值电流基波电流5.输出滤波部份由L3和C组成了滤波部份,当输入的变形矩型波经过L3后,因为电感有

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