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目前,大功率直流電源現場應用中為普遍的控制方式大都采用KC或KJ系列小規模集成電路,即采用三相鋸齒波信號和直流控制信號相比較獲得的移相信號。然而,三相鋸齒波信號的斜率、占空比、幅度等與每相的器件參數密切相關,并且比較信號中小的干擾可能造成較大的相移誤差,因而電路的可靠性和自動平衡能力較差。
利用單片機作為控制電路,根據三相控橋觸發脈沖之間的邏輯關系,直接產生六相高度均衡的觸發脈沖,可以克服KC、KJ系列電路均衡性差的缺點。但是,由于現場系統工作在強電干擾比較嚴重的場合,為了減小干擾可能引起程序運行紊亂,造成系統失控而引起主電路器件的損壞;另外,為了增強系統的功能,加強人機對話能力,實現顯示、打印、命令輸入、循環檢測、過壓過流保護以及軟件PI調節器等功能,必須采用雙CPU并行工作。但雙CPU并行工作既增加了系統的復雜性,又降低了系統的可靠性和實用性。
1 系統工作原理
現以電力系統對電池進行強充、浮充為例,說明系統的工作原理。根據現場要求,系統共設有7種工作方式。
1)手動方式(M)
系統工作在開環狀態,利用8098的PWM口,經濾波后輸出個0~5V的控制電壓信號給觸發板,使整流橋相應輸出電壓為0~300V.該方式主要用于系統主電路的檢修和維護。
2)穩壓方式(V)
穩壓方式(V)又稱浮充方式,系統作穩壓源閉環運行。
為增強系統的靈活性和通用性,利用軟件實現PI調節。
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