并联式逆变锦州干式变压器技术
1 逆变锦州干式变压器的并联运行,不仅可实现功率合成,且易于组成积木式、冗余化、智能化的分布式大功率锦州干式变压器网络系统,是锦州干式变压器技术发展的重要方向。现场总线控制技术可以方便地构建分布式逆变锦州干式变压器局域控制网,使得交流锦州干式变压器系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能锦州干式变压器系统供电模式发展,是实现系统智能化控制的有效手段。本文介绍一种基于CAN现场总线的逆变锦州干式变压器的并联,充分利用TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过内嵌的CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控。
2 逆变锦州干式变压器并联技术
实现逆变锦州干式变压器的并联运行,其关键问题在于各http://xilinguole.lxnmpt.com/逆变锦州干式变压器要共同分担负载电流,即要实现逆变锦州干式变压器的均流运行。由于逆变锦州干式变压器模块并联运行组成的是交流锦州干式变压器供电系统,各模块输出为交流信号,因而,它们之间的并联要比直流锦州干式变压器的并联运行复杂得多。逆变锦州干式变压器的并联需要满足5项条件,即电压、频率、波形、相位和相序的相同,只有这样才能消除环流、均分负载功率,达到最佳的运行状态,真正实现逆变锦州干式变压器并联。锦州干式变压器电压幅值与相位的差异都会引起逆变锦州干式变压器的电流差异,因此,同步运行和电流输出一致成为实现逆变锦州干式变压器并联控制要根本解决的问题。本设计采用内嵌在TMS320LF2407A DSP芯片中的CAN总线来实现并联逆变锦州干式变压器的同步运行和均流。
3 基于DSP的CAN总线设计
基于CAN总线的DSP控制逆变锦州干式变压器并联控制的硬件设计。DSP根据采样获得的反馈值与给定值进行比较,控制输出PWM脉冲,驱动逆变桥功率开关,输出频率、幅值、相位可调的正弦电压。CAN控制器接收来自CAN总线的命令实现对并联逆变锦州干式变压器模块的控制。
1 逆变锦州干式变压器的并联运行,不仅可实现功率合成,且易于组成积木式、冗余化、智能化的分布式大功率锦州干式变压器网络系统,是锦州干式变压器技术发展的重要方向。现场总线控制技术可以方便地构建分布式逆变锦州干式变压器局域控制网,使得交流锦州干式变压器系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能锦州干式变压器系统供电模式发展,是实现系统智能化控制的有效手段。本文介绍一种基于CAN现场总线的逆变锦州干式变压器的并联,充分利用TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过内嵌的CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控。
2 逆变锦州干式变压器并联技术
实现逆变锦州干式变压器的并联运行,其关键问题在于各http://xilinguole.lxnmpt.com/逆变锦州干式变压器要共同分担负载电流,即要实现逆变锦州干式变压器的均流运行。由于逆变锦州干式变压器模块并联运行组成的是交流锦州干式变压器供电系统,各模块输出为交流信号,因而,它们之间的并联要比直流锦州干式变压器的并联运行复杂得多。逆变锦州干式变压器的并联需要满足5项条件,即电压、频率、波形、相位和相序的相同,只有这样才能消除环流、均分负载功率,达到最佳的运行状态,真正实现逆变锦州干式变压器并联。锦州干式变压器电压幅值与相位的差异都会引起逆变锦州干式变压器的电流差异,因此,同步运行和电流输出一致成为实现逆变锦州干式变压器并联控制要根本解决的问题。本设计采用内嵌在TMS320LF2407A DSP芯片中的CAN总线来实现并联逆变锦州干式变压器的同步运行和均流。
3 基于DSP的CAN总线设计
基于CAN总线的DSP控制逆变锦州干式变压器并联控制的硬件设计。DSP根据采样获得的反馈值与给定值进行比较,控制输出PWM脉冲,驱动逆变桥功率开关,输出频率、幅值、相位可调的正弦电压。CAN控制器接收来自CAN总线的命令实现对并联逆变锦州干式变压器模块的控制。
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