基于DSP56F805的可并机逆变电源设计
时间:03-25
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图7 主程序流程图
4.3 特殊软件算法说明
本机需要调整的量有:输出电压幅度、频率、相位、功率因数、均流等,所有的算法都采用模糊算法。
输出电压调整的输入变量有电压偏差E和变化率ΔE,输出控制量为脉冲宽度Zc,因此对输入变量
定义了两个语言:电压偏差和变化率。电压偏差其模糊值为5个,即低、较低、中等、较高、高。对于变化率有3个模糊值,即减小、不变和增大。根据以上定义作相应的模糊判决。
功率因数补偿的输入变量为有功功率偏差(即反馈无功功率和允许无功功率之差),其模糊值有3个,即负、正好、过大。其输出控制量为投入电容的容量,电容的容量组合有8种,可根据有功功率偏差来确定电容的容量组合。
5 实验结果
我们采用DSP56F805做出2台逆变电源样机,试验结果令人满意。
图8为50Hz驱动波形,图9为100Hz半波波形,图10、图11为SPWM波形。
图8 50Hz驱动波形
图9 100Hz半波波形
图10 SPWM调制波形(低频)
图11 SPWM调制波形(高频)
主要技术参数如下:
输入电压 DC40~60V
输出电压 AC220(1±1%)V
输出频率 50Hz±0.001Hz
输出功率 2000VA
均流偏差 ≤2%
整机效率 ≥89%
6 结语
本文介绍了基于DSP56F805数字化控制的可并机的逆变电源原理,提出了控制信号的产生过程。实验结果证明了数字化实现的正确性,取得了较好的结果。基于DSP56F805控制的可并机的逆变电源具有实时性好、控制精度高、开发方便和成本低等优点。
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