DSP實現(xiàn)靜電除塵電源調壓控制系統(tǒng)
研制了一種基于DSP的靜電除塵電源調壓控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)以TMS320F2812為控制核心,能夠自動跟蹤電場的變化,有效調節(jié)中間環(huán)節(jié)交流電壓。實驗結果表明,該控制系統(tǒng)能夠較好地控制靜電除塵電源,大幅度提高除塵效率。
引 言
靜電除塵器是利用高壓電場將氣體中的粉塵粒子分離出來的一種除塵設備。為了獲得較高的除塵效率,要求靜電除塵電源能夠根據(jù)除塵器工況的變化,自動調節(jié)輸出電壓和電流,使靜電除塵器在較高的電壓和電流狀態(tài)下運行。另外,靜電除塵器一旦發(fā)生故障,需要靜電除塵電源能夠提供必要的保護,對閃絡、過流等信號能快速鑒別和做出反應。實驗證明,基于TMS320F2812的靜電除塵電源調壓控制系統(tǒng)能很好實現(xiàn)這些功能。
1 靜電除塵三相電源主電路
1.1 電源主電路
三相電源主電路如圖1所示,三相交流380V 市電經斷路器主觸點,送到三相晶閘管調壓電路,通過控制晶閘管的導通角調節(jié)輸出電壓后,送至三相高壓硅整流變壓器初級,在整流變壓器的次級側經升壓、整流后輸出直流負高壓,經阻尼電阻供給靜電除塵反應器。
與常規(guī)單相靜電除塵電源相比,三相電源具有如下特點:
(1)電網平衡供電,三相對稱,功率因數(shù)接近100%;(2)由于采用三相星形輸入接線方式,在同等功率輸出條件下,減少了初級電流和缺相損耗;(3)極大地改善了輸出電壓、電流的線性度,滿載輸出的紋波系數(shù)小于5%,有效地提高了除塵反應器的注入電暈功率。
圖1 三相電源主電路原理圖
1.2 三相交流調壓電路原理
交流調壓電路是指采用相位控制方式的交流電力控制電路。交流調壓電路的拓撲結構有很多種,本文采用的是將兩個晶閘管反并聯(lián)后串接在每相交流電源與負載之間。與相控整流電路一樣,通過控制晶閘管開通時所對應的相位,在電源的每半個周期內觸發(fā)一次晶閘管,可以方便地調節(jié)輸出電壓的有效值,從而達到交流調壓的目的。
2 靜電除塵三相電源調壓控制系統(tǒng)
2.1 控制系統(tǒng)的總體結構
控制系統(tǒng)結構框圖如圖2所示,該控制系統(tǒng)以TMS320F2812為核心,主要包括電壓同步信號檢測電路、模擬量采樣電路、開關量隔離電路、火*檢測電路、SCR觸發(fā)電路、串行通訊電路等。
圖2 控制系統(tǒng)結構框圖
現(xiàn)場采集到的模擬量(一次電壓、一次電流、二次電壓、二次電流等),經模擬信號調理電路,送入DSP的ADC單元,由DSP定時采樣并完成A/D轉換,DSP將A/D轉換后的數(shù)據(jù)與設定參數(shù)進行比較,計算出晶閘管的導通角。DSP在捕捉到相電壓的過零信號后,輸出雙窄脈沖,觸發(fā)晶閘管,使晶閘管輸出移相范圍在5~90°可調,完成電源主電路三相交流調壓部分的調節(jié),進而實現(xiàn)靜電除塵三相電源的電壓閉環(huán)控制。
2.2 控制系統(tǒng)硬件電路設計
2.2.1 電壓同步信號檢測電路
電壓同步信號檢測電路,是為了給晶閘管提供觸發(fā)脈沖的基準,由于三相晶閘管調壓電路的自然換相點(即α=0°)是輸入相電壓的零相位(即ωt=0),因此按圖3(b)方式連接同步變壓器,獲得對應的同步變壓器原副邊電壓矢量關系如圖3(c)所示。由圖3(c)可見,三相交流調壓電路中T1~T6管的同步信號分別為:Uac、Ubc、Uba、Uca、Ucb、Uab。
圖3 三相交流調壓電路的同步關系
三相交流調壓電路的電壓同步信號檢測電路如圖4所示。三相電網電壓A、B、C經過3個同步變壓器(按Δ/Y接法)隔離、衰減并送比較器,直接比較同相輸入端和反相輸入端的瞬時電壓,當Uab(Ubc、Uca)為正半周期時,比較器輸出低電平,經一個施密特反相器進行波形整形后變?yōu)楦唠娖?,保持與同步電壓Uab(Ubc、Uca)同步關系。根據(jù)圖3所示的矢量關系分析,它為T6(T2、T4)管的同步信號;而上述3個信號再經過一個施密特反相器輸出則獲得T3(T5、T1)管的同步信號。同步信號經過光耦隔離后直接輸入DSP的捕獲口。本電路的使用非常靈活方便,不用進行相序判別,可以進行T1的同步信號捕獲,可以T1、T3、T5的同步信號捕獲,也可以捕獲六個同步信號。本文采用的是捕獲六個同步信號,直接用硬件檢測,更能反映電網波動的真實情況。
圖4 三相交流調壓電路的同步信號產生電路
2.2.2 SCR觸發(fā)電路
三相交流調壓是通過調節(jié)反并聯(lián)二極管的導通角來實現(xiàn)的,此晶閘管能否穩(wěn)定可靠地觸發(fā)是非常重要的。DSP在捕獲晶閘管的同步信號時,計算觸發(fā)角后,輸出雙窄脈沖,經過高頻調制后通過脈沖變壓器隔離放大后,產生晶閘管所需的觸發(fā)脈沖,如圖5所示。
圖5 SCR觸發(fā)電路
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