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[導讀]引言 電動機直接啟動時產生的電流很大,一般為額定電流的4~7倍,最高可達15倍,嚴重影響了電動機的啟動性能。晶閘管門極脈沖相位的變化可以改變輸出端電壓的幅值,以此改變負載端的電壓。基于此原理,研究了一

引言
    電動機直接啟動時產生的電流很大,一般為額定電流的4~7倍,最高可達15倍,嚴重影響了電動機的啟動性能。晶閘管門極脈沖相位的變化可以改變輸出端電壓的幅值,以此改變負載端的電壓。基于此原理,研究了一種基于Freescale公司的DSP芯片56F8346的軟啟動器,它可以降低啟動電流,并且啟動時間比傳統(tǒng)的單純降壓啟動要短,可以替代傳統(tǒng)降壓啟動方式,解決了電動機控制中存在的一些難題。

1 軟啟動器總體方案
    通過研究軟啟動的基本原理和對電動機啟動電流的分析,設計出軟啟動控制策略。硬件設計主要包括主電路和控制電路。采用DSP控制完成系統(tǒng)信號檢測、數(shù)據(jù)運算、指令傳輸、觸發(fā)信號產生等任務,實現(xiàn)電動機的軟啟動。軟件設計采用模塊化方法,并且選用C語言進行編程,這樣既便于軟件調試和運行,又兼顧了源程序面向過程、節(jié)省存儲空間的優(yōu)越性。該軟啟動器可達到以下的技術指標:
    ◆啟動過程時間為0~60 s(可調)。
    ◆兼有對被制動的電動機正常啟停(非制動停止)的功能。
    ◆兼有對被制動的電動機短路保護、過載保護、過壓、欠壓保護功能。
    ◆環(huán)境溫度為-40~150℃時均能正常工作。

2 軟啟動器硬件設計
    軟啟動器硬件包括主電路和控制電路兩部分。主電路通過控制反并聯(lián)的晶閘管的導通角來改變加載在電動機兩端的電壓,從而實現(xiàn)軟啟動??刂齐娐钒―SP控制電路、觸發(fā)驅動電路、檢測電路、同步電路、鍵盤顯示電路等。需要檢測的物理量有電壓、電流、相位、溫度等,這些信息需送入DSP進行處理,以形成對晶閘管的控制信號。系統(tǒng)電路原理圖如圖1所示。


2.1 同步觸發(fā)驅動電路
    為了使各個晶閘管的觸發(fā)脈沖與其陽極電源保持嚴格的同步相位關系,在系統(tǒng)中必須設置同步電路。本系統(tǒng)中,同步信號采用3個同步變壓器,同步變壓器輸出的信號經(jīng)過光電隔離及功率驅動后送入DSP,由DSP檢測同步信號狀態(tài),以保證晶閘管觸發(fā)脈沖相位與主電路電壓相位精確可調。同時,由三相電源經(jīng)同步變壓器后輸出的電壓信號通過電阻、電容組成的限流移相電路移相30°后,再經(jīng)過光耦TLP250驅動后送到晶閘管集成觸發(fā)芯片TC787。
    TC787主要包括3路相同的部分:同步過零檢測和極性檢測、鋸齒波形成及比較電路,以及抗干擾鎖定、脈沖發(fā)生器、脈沖形成、脈沖分配和驅動電路。觸發(fā)電路接受DSP的控制,DSP根據(jù)控制的需要由PWM輸出轉換得到一個直流電壓。該電壓被加到TC787的第4腳,4腳的電壓與芯片內部的鋸齒波比較,取得交相點,控制輸出脈沖。輸出脈沖通過脈沖放大整形后送出,作為晶閘管的觸發(fā)信號。晶閘管的輸入是采用光耦驅動。圖2為一路同步觸發(fā)驅動電路,光耦芯片采用TLP250。

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2.2 電壓電流檢測電路
    同步變壓器輸出的三相電壓分別經(jīng)過全橋整流、濾波和分壓后獲得一個直流電壓信號,將此信號作為反饋輸入到DSP的A/D引腳,A/D轉換器對此信號進行采樣,然后取平均值作為此時電壓的反饋值,再根據(jù)值的大小進行判斷和處理。電流互感器的輸出經(jīng)過全橋整流、濾波和分壓后獲得一個直流電流信號,將此信號作為反饋輸入DSP的A/D口,A/D轉換器對此信號進行采樣,然后取平均值作為此時電流的反饋值,再根據(jù)值的大小進行判斷和處理。電流檢測電路如圖3所示。電壓檢測電路與此類似,不再贅述。


2.3 硬件抗干擾措施
    繪制印刷電路板時,應注意采用正確的方法,以提高控制系統(tǒng)的可靠性。在測量電路中,通過RC低通濾波器消除由主電路感應過來的尖峰電壓;在控制電路的數(shù)字部分,每一個集成電路都要配置一個高頻去耦電容,以消除數(shù)字線路上尖峰電流所造成的影響。

3 軟啟動器軟件設計
    軟啟動器各部分電路的協(xié)調工作需要軟件的配合,因此軟件設計的好壞直接影響到系統(tǒng)能否正常運行、能否滿足系統(tǒng)的設計功能要求。該系統(tǒng)軟件要實現(xiàn)的功能包括控制移相觸發(fā)角,以及數(shù)據(jù)的動態(tài)顯示、采集及處理等。系統(tǒng)的軟件流程包括:主程序、中斷處理和按鍵顯示三部分。
3.1 主程序
    主程序主要負責系統(tǒng)管理,包括系統(tǒng)自檢和初始化、相應啟動程序和中斷處理部分。主程序流程圖如圖4所示。系統(tǒng)的初始化包括I/O口初始化、A/D采樣模塊初始化、PWM模塊初始化、SCI通信模塊初始化、中斷系統(tǒng)狀態(tài)初始化以及DSP外設初始化等。軟啟動系統(tǒng)工作之前要進行系統(tǒng)的自檢,及時發(fā)現(xiàn)電路中存在的問題,保證軟啟動系統(tǒng)和電動機工作的安全。自檢的內容包括電壓、電流、溫度、相位。系統(tǒng)啟動部分設計內容包括判斷是否要求啟動,啟動是否完畢,以及系統(tǒng)是否穩(wěn)定運行等。主程序完成初始化和自檢后如得到啟動命令則進入一個循環(huán),等待中斷發(fā)生,直到啟動完成。


3.2 中斷處理
    系統(tǒng)中斷響應共4個中斷源,按優(yōu)先級從高到低包括:故障處理中斷、A/D采樣中斷、電壓環(huán)和電流環(huán)PI計算中斷、PWM重載中斷。電壓和電流反饋量是晶閘管軟啟動系統(tǒng)的重要反饋信息。在系統(tǒng)中,采用以電流作為反饋量的恒流啟動方式。A/D采樣中斷測得電流電壓反饋量,如果該值是故障值(過流、過壓、欠壓、缺相等),則進入故障處理中斷;否則進入電壓環(huán)和電流環(huán)PI計算中斷,經(jīng)PI調節(jié)計算得到觸發(fā)角,觸發(fā)PWM重載中斷,輸出觸發(fā)信號,進行調整。
    在56F8346中有兩個模/數(shù)轉換模塊(ADC),包括16路模/數(shù)轉換輸入口,使用4個采樣保持器。本系統(tǒng)使用兩路采樣保持器,對電流、電壓信號進行同時采樣。ADc采樣時刻與PWM中心時刻調整成精確同步,這樣每次PWM正脈寬的中心時刻同步啟動ADC。
3.3 按鍵顯示
    本系統(tǒng)采用非編碼鍵盤,以掃描方式查尋鍵值。顯示部分采用5個共陰極的LED顯示器,前2位顯示參數(shù)或者故障類別,后3位顯示相應參數(shù)的數(shù)值。鍵盤部分實現(xiàn)人機對話、參數(shù)設定與修改,顯示部分用來實現(xiàn)工作參數(shù)及故障類別顯示。
3.4 軟件抗干擾措施
    由于各種干擾源的存在,在系統(tǒng)硬件采取措施的基礎上,進行軟件抗干擾設計。在模擬輸入信號端采用硬件濾波后,再使用軟件濾波技術,保證數(shù)據(jù)信息的可靠和可信;對于狀態(tài)信號的抗干擾輸入,多次重復采樣,直到連續(xù)兩次或多次采集結果完全一致時為有效;在軟件設計中使用了軟件冗余、軟件陷阱和看門狗技術,有效地防止程序失效和陷入死循環(huán),保證系統(tǒng)和程序正常運行。

4 總結
    本文所設計的軟啟動器能實現(xiàn)以下功能:
    ①能克服直接啟動和傳統(tǒng)降壓啟動的缺點,實現(xiàn)平滑、無級加速的啟動,完善的保護功能可以實現(xiàn)電動機的缺相、過壓、欠壓、過流、過載、短路保護等;
    ②根據(jù)所需的啟動技術參數(shù)和要求進行啟動,對電網(wǎng)及設備的沖擊相對較弱;
    ③正常工作時顯示工作電壓、工作電流、最大電流等參數(shù)。故障時顯示故障原因及參數(shù),并進行故障報警。

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