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        基于MR16單片機的UPS設計

        作者: 時間:2012-05-14 來源:網絡 收藏
        WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">  交流輸出電壓的采樣也可以采用光耦采樣的方法,只須再增加一路完全一樣的電路作為負電壓采樣即可,但這樣增加了電路的復雜程度。由于交流電壓是作為反饋電壓輸入,其采樣精度勢必影響輸出電壓的控制精度,所以,系統采用TVA1412電壓傳感器,其采樣電路如圖3所示,既起到了電隔離作用又保證了較高的采樣精度。交流電壓經過TVA1412的傳輸比為R10/R11。由于變壓器對交流電壓采樣必然有正負之分,而的輸入只能為正,故使用-2.5V基準電壓將輸入信號采樣值抬高2.5V,以保證輸入采樣口的電壓為正。

          

        基于MR16單片機的UPS設計

          圖3 交流電壓采樣電路

          2.3 鎖相同步的實現

          在的設計中,鎖相同步技術是衡量系統性能好壞的一個重要指標。能夠實現市電旁路供電與逆變器供電之間的可靠轉換的前提是,市電的交流電壓與逆變器的交流輸出電壓必須同頻率、同相位和同幅值。如果UPS在執行轉換的瞬間,由于兩路交流電源的電壓值不同,因而會出現瞬態電壓差ΔU,如果用戶在具有過大的ΔU情況下執行切換操作,有可能會對負載產生電流沖擊。

          逆變器正弦波的輸出,是通過建立一個正弦表,在中斷程序中由正弦指針讀取正弦表值,并進行相應脈寬計算產生SPWM波形輸出。正弦指針為零時對應的輸出正弦波相位也為零,所以,當檢測到電網零相位點時,可以通過比較正弦指針的值來判斷是否鎖相,指針為零則表明逆變器正弦波輸出與電網電壓波形鎖相同步,否則,就要通過移相跟蹤電網電壓相位。但是,如果一檢測到零相位就將正弦指針清零,勢必會引起較大的沖擊電流,并且這樣抗干擾能力弱,所以,系統采用逐次逼近鎖相方式。具體方法是:每檢測到一次零相位點,就判斷當前正弦指針是否為零,為零表明已經鎖相,不為零,則判斷正弦指針處于正弦表的正半周還是負半周,位于正半周時就將正弦指針減1,位于負半周就將正弦指針加1,如此反復循環直到鎖相為止。顯然,鎖相同步要在PWM中斷程序中實現。

        2.4 切換電路的設計

          現在常用的方法是用晶閘管作切換開關,普通晶閘管的開通時間為幾μs,關斷時間約為幾百μs,開、關時間之和不超過1ms。圖1中采用晶閘管反并聯連接結構,由于母線上流過的是正弦全波,以V1、V2為例,就必然形成在正弦波的正半周V2導通、V1關斷,在負半周則V1導通、V2關斷,這樣就保證了流過負載的電流是完整的正弦波。普通晶閘管是半控器件,其關斷依賴于給陽極施加反向電壓。當電網故障時,首先,去掉V1和V2上的門極觸發信號,假設這時正處于正弦波的正半周,V1顯然關斷,但還沒有使V2關斷,這時再給V3和V4的門極施加觸發信號,V4導通,由于電網故障(停電或電壓偏低),這時就會在V2的陽陰極之間產生電壓差,其方向是陰極高于陽極,使V2關斷,從而切斷電網,由此可見兩者之間沒有環流。當市電電網恢復時,也是同理的。實驗證明采用上述方法是可行的。

          3 實驗結果

          按照上述設計思路制作了一臺5kW樣機,實驗結果如圖4所示。圖4(a)是逆變器空載輸出時的電壓波形,圖4(b)是逆變器滿載輸出時的電壓波形,圖4(c)是當電網斷電時,從電網切換到逆變器輸出時的負載電壓波形(通道1為電網波形,通道2為負載側電壓波形)。由圖4可以看出,系統能輸出較好的正弦電壓,切換時間約2ms左右,能滿足負載和用戶要求。

          



        關鍵詞: MR16 單片機 UPS

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