變頻器電壓電流典型檢測方法
P為直流母線電壓正(+),N為直流母線電壓負(fù)(-)。
在這種方式中,光耦的初級接受一組待測的摸擬電壓信號,次級輸出一對差動的電壓信號。輸入與輸出之間在一定范圍內(nèi)是一種線性的當(dāng)量關(guān)系。在設(shè)計(jì)應(yīng)用中必須分別給光耦的輸入、輸出端提供隔離的+5V電源,且運(yùn)放電路必須提供±15V電源,直流母線電壓經(jīng)過電阻分壓后接入光耦的輸入端,輸出信號線性地跟隨輸入信號地變化,光耦的輸出信號經(jīng)放大電路放大后提供給DSP進(jìn)行內(nèi)部處理。
由于此光耦的線性范圍較小,因此輸入端電阻的配置必須使輸入信號在光耦的線性范圍內(nèi)。
3)電壓霍爾方案
采用電壓霍爾對母線電壓進(jìn)行測量,按霍爾使用要求必須提供±15V電源,且電源電壓的誤差不超過±5%,由于霍爾輸入端電流不超過10mA,可根據(jù)母線電壓的范圍及長時間工作發(fā)熱的要求配置輸入端電阻,此電壓霍爾的輸入、輸出已隔離,因此霍爾的輸出電流信號經(jīng)電阻R5、R6采樣轉(zhuǎn)換成電壓信號后再進(jìn)行處理(如濾波、放大等)可直接引入DSP,進(jìn)行實(shí)時采樣計(jì)算。根據(jù)母線電壓檢測范圍的不同可選取不同耐壓等級的電壓霍爾傳感器。
表1為三種不同測量方案的對照表:
3在線測量電流的幾種方案設(shè)計(jì)
實(shí)時對變頻器輸出電流檢測的目的主要是防止過電流發(fā)生時損壞變頻器,以及為死區(qū)補(bǔ)償、無跳閘電流閉環(huán)控制提供實(shí)際反饋值。如果電流檢測不準(zhǔn)確、誤差過大,而變頻器又只能根據(jù)其內(nèi)部的測量結(jié)果來進(jìn)行保護(hù)和計(jì)算,就會形成誤動作。因此對電流的檢測就必須及時、準(zhǔn)確,常用的電流檢測電路有二種。
1)電流霍爾方案
霍爾電流傳感器是應(yīng)用霍爾效應(yīng)原理的新一代電流傳感器,能在電隔離條件下測量直流、交流、脈動以及各種不規(guī)則波形的電流。由于閉環(huán)霍爾電流傳感器的響應(yīng)時間小于 ,因此出現(xiàn)短路時,霍爾輸出電流信號經(jīng)采樣電阻轉(zhuǎn)換成電壓信號及時送到DSP,在IGBT 10us短路安全時間內(nèi)封鎖PWM驅(qū)動信號輸出,使IGBT得到可靠的保護(hù)。當(dāng)然,同電壓霍爾一樣,必須提供電流霍爾正常工作所要求的電源電壓,且電源電壓誤差不超過±5%。同時選擇電流霍爾元件時,線性范圍必須滿足IGBT最大工作電流的范圍。三電流霍爾方案中,直流側(cè)霍爾用來檢測橋臂直通故障,對響應(yīng)指標(biāo)有較高要求,輸出側(cè)兩相電流檢測用來完成死區(qū)補(bǔ)償、無跳閘電流閉環(huán)、過載、過流電流檢測。圖6.中的三霍爾方案二去掉了直流側(cè)霍爾,直通保護(hù)通過智能驅(qū)動光耦來保證,輸出側(cè)三霍爾除實(shí)現(xiàn)圖5中兩霍爾功能外,還可進(jìn)行輸出缺相檢測。
2)線性光耦方案
變頻器輸出電流經(jīng)低阻值、低感抗、高精度的采樣電阻進(jìn)行采樣,把得到的電壓信號經(jīng)線性光耦隔離、放大后送到DSP,經(jīng)DSP內(nèi)部處理對變頻器進(jìn)行保護(hù),具體電路可參考電壓測量中線性光耦的電路,只是輸入信號端稍有不同。這種用法普遍應(yīng)用在小功率變頻器中。采樣電阻值的選擇應(yīng)兼顧最小的功耗和最大的精度這兩個因素。
4變頻器設(shè)計(jì)中對電壓電流傳感器性能指標(biāo)要求
a) 電磁兼容(EMC)要求:
隨著變頻器等電力電子裝置的廣泛使用,系統(tǒng)的電磁干擾(EMI)日益嚴(yán)重,相應(yīng)的抗干擾設(shè)計(jì)技術(shù)(即電磁兼容EMC)已經(jīng)變得越來越重要,這就要求電壓、電流傳感器自身抗干擾能力要強(qiáng)。
b) 供電電源要求:±15V±5%,在實(shí)際應(yīng)用中對供電電源的精度及干凈度要求較高,否則容易引起測量輸出不準(zhǔn),甚至傳感器發(fā)熱損壞。
c) 溫度特性要求:工作環(huán)境溫度要求-10~+70℃,隨著溫度的升高,要求傳感器的輸出受溫度的影響越小越好。
d) 線性度要求 :不同系列電壓電流傳感器的線性度是不同的,在高性能變頻器設(shè)計(jì)中采用線性度≤±0.1%F.S,線性范圍要大于測量電流的最大值。
e) 體積要求:體積越小越好,且性能穩(wěn)定。
f) 響應(yīng)時間要求:不同系列電壓電流傳感器的響應(yīng)時間是不同的,一般選用響應(yīng)時間較小的傳感器,如Tr ≤1μS。
隨著變頻器向高電壓、大功率方向的發(fā)展,電壓檢測越來越偏重于應(yīng)用霍爾或線性光耦的方法來檢測。
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