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来源:现代电子技术发布时间:2010-07-0599浏览
询问 AI0 引言
PEMFC氢能发电机具有无污染、高效率、无噪声和具有连续工作和模块化的特点,特别是具有不受“卡诺”循环限制、工作温度低、热辐射小等优点,在军用和民用领域都具有十分广阔的应用前景。由于PEMFC发出的是变化范围较大的直流电,必须经过稳压、逆变等转换后,获得稳定的输出电压后才能应用于负载。在PEMFC发电机的控制系统电源采用自发电供电时,电源系统需要适应发电机的输出特性。控制系统正常工作是发电机安全可靠运行的重要条件,可靠的电源是控制系统稳定运行的基础,因此,研究适应PEMFC发电系统输出电特性的控制系统电源是非常必要的。
l PEMFC控制系统电源总体结构设计
本文分析了一种输入/输出隔离型的DC/DC变换电路结构,如图1所示。该电路采用单端反激式结构,以PWM方式首先将PEMFC输出的36~72 V直流电压逆变为高频方波,经高频变压器降压,再整流滤波得到稳定的24 V和5 V直流电压。其主要由三菱智能功率模块(IPM)、高频变压器、整流滤波电容、霍尔电压传感器和PWM控制板组成,PWM控制板通过DSP实现。
2 主电路的设计
2.1 IPM功率模块
IPM即智能功率模块(intelligent power module),它是将IGBT连同其驱动电路和多种保护电路封装在同一模块内,使系统设计者可从繁琐的IGBT驱动和保护电路的设计中解脱出来。
IPM选择三菱智能功率模块PM300HHAl20,其包含一只300 A/l200 V的IGBT,其内部含有门极驱动控制、故障检测和多种保护电路,并且内置有电流传感器。
IPM可以实现的保护功能有:控制电源欠压保护(UV);过热保护(OT);过流保护(0C);短路保护(SC)。需要强调的是,IPM的保护功能自身并不能排除故障。在电路设计时应利用故障输出信号FO,使系统在故障发生时能够封锁IPM的输入信号并停机。PM300HHAl20的控制输入和输出都用光耦隔离,如图2所示,采用隔离的电源单独供电,确保安全可靠。
2.2 高频变压器
高频变压器的设计是研制开关电源的关键技术。单端反激式开关电源的变压器实际是一个耦合电感,它实现直流隔离、能量存储和电压转换的功能。它的性能不仅对电源效率有很大影响,而且关系到开关电源的电磁兼容性等技术指标。
已知参数:直流输入的最大电压VINmax=72 V;直流输入的最小电压VINmin=36 V;开关频率fs=20 kHz;输出电压V01=5 V,V02=24 V;输出电流I01=1 A,I02=0.5 A;输出功率P0=5×1+24×O.5=17 W;电源效率η=80%;损耗分配系数Z=O.5,Z为次级损耗与总功率的比值;初级纹波电流Ir与初级峰值电流Ip的比值Krp=O.4。
(1)初级电感量的计算
初级峰值电流Ip的表达式为:
[!--empirenews.page--] 输出电压经霍尔电压传感器隔离采样后送到DSP的ADC模块进行模数转换,这些值在一定时间内经过一系列数字PI控制后,给全比较单元产生一个新的比较值,该比较值将在下一个开关周期改变PWM波形的占空比,这样就达到了控制输出电压为所要求值的目的。
DSP中并没有自动生成PWM信号的功能,要通过编程的方法实现它,通过一个单比较1的输出脚PWMl实现所需要的PWM信号,下面具体介绍这种方法。单比较单元有一个比较寄存器,用来存储比较值,当计数器于比较值相等时,相应的PWM输出引脚电平发生跳变,怎样跳变取决于PWM引脚的工作方式。
PWM输出脚工作方式:有效高方式,有效低方式等。在定时器1工作在连续增减计数时,电平的为:输出脚若设置为有效高,计数器为零时,输出脚电平为零,计数器开始增计数,当与比较值相等时,这时输出脚为有效状态,电平变高。计数器到达周期值后,开始减计数,当减计数到比较值时,输出脚为无效状态,电平变低。输出脚若设置为有效低。则此时的电平变化与有效高状态正好相反。本文采用有效高工作方式。
TICNT为计数器1的计数值,TIPER为计数器1的周期值。当T1CNT的值增加到与TIPER相等时,计数器1开始减计数,当T1CNT的值减到0时,计数器增计数。计数器值随时间变化如图4所示。在计数器的计数值与各比较单元的比较寄存器值(SCMPRl)相等时,输出脚电平发生变化。波形图如图4所示,从图中可以看出,计数器值通过与实时变化的比较寄存器值(SCMPRl)相比较,可以调节PWM脉冲宽度,进而改变功率管的占空比,达到对DC/DC变换器输出电压的实时控制。
3.2 隔离采样电路的设计
为了保证电路的可靠运行,电压的采样最好能够与控制电路隔离,这样能够避免主电路中大电流流过地线时压降带来的干扰。在本机中,通过电压霍尔元件实现控制电路与主电路的隔离。霍尔电压元件的原理是:将大电阻串入电压及霍尔元件的原边,得到原边电流,该电流能在副边产生一定比例的副边电流,副边电流流过电阻产生的压降能够反应主电路的电压值。所设计的DC/DC变换器的输出直流电压的采样电路如图5所示。
从图5中的参数可以看出:
[!--empirenews.page--]从仿真波形可以看出,在该PI参数设置下,所设计的开关电源的输出电压基本上达到了所要求的5 V。
4 实验结果与分析
研制的开关电源输入电压48 V,输出24 V空载,5 V电压输出电流0.5 A时测得的电压波形如图7所示。经测量输出电压4.96 V,纹波电压的峰峰值为Vp-p=35 mV。PEMFC发电机在运行时,其输出端接开关电源,5V输出接0.5W负载时测得的电压波形如图8所示。经测量,开关电源的电压输出为5.01 V,其峰峰值电压纹波经测量为Vp-p=80 mV。
通过试验波形可以看出,研制的DC/DC开关电源输出电压稳定,能够适应PEMFC发电机的输出特性,基本满足控制系统对电源的需求。P-EMFC输出的直流电压波形中毛刺很多,而且开关电源的制作工艺有待进一步完善,因此造成开关电源输出纹波较大。
5 结语
设计了开关电源的主电路结构,及该开关电源的滤波、整流等电路,给出了开关电源高频变压器的设计方法,计算了元器件参数并选择型号,研制了电源样机。对研制的开关电源进行了性能测试,能够适应PEMFC发电机的输出特性,满足控制系统的需求。
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