基于DSP与CPLD的同步电机励磁系统触发电路设计

2 下载量 28 浏览量 更新于2024-09-04 收藏 405KB PDF 举报
本文主要探讨了基于数字信号处理器(DSP)和可编程逻辑器件(CPLD)的同步电动机励磁系统中的晶闸管整流触发电路设计。作者孙元辛来自哈尔滨工业大学电气工程系,他提出了一种创新的解决方案,即使用TMS320LF2407 DSP芯片和XC95108-PC84 CPLD作为核心,结合外围电子元件构建了高效的数字移相触发器。 该电路设计的关键在于采用二阶压控低通滤波器和带滞环比较的过零比较器,通过软件实现了多组双脉冲序列的精确触发,从而实现了闭环控制下的励磁电流调节。这种方法简化了脉冲产生过程,节省了DSP资源,提升了微机对系统电路的整体控制性能。此外,电路的优点还包括输出脉冲对称性好、响应速度快、精度高和稳定性强,这对于保证同步电动机正常运行和提升系统效率至关重要。 传统的模拟触发器存在器件参数分散、调试困难和脉冲对称性差的问题,而数字移相技术凭借CPLD的强大逻辑处理能力和灵活性,解决了这些问题。文中强调了数字触发器在抗干扰和消除换相过程中交流电压缺口方面的优势,使得系统更加稳定和可靠。 总结起来,这篇文章的重点在于介绍了一种基于DSP和CPLD的先进励磁系统触发电路设计,其特点是集成度高、控制精度强、抗干扰性能优良,对于提高电力电子设备在同步电动机励磁系统中的应用有着显著的优势。这种技术革新对于推动电力电子技术的发展以及提高电力系统效率具有重要意义。
2019-08-13 上传
原创LCL并网APF直流侧可控PFC晶闸管整流逆变-APFC.mdl 2010年过去了,2011年来了,首先向各位说声新年好,希望各位在新的一年里能够工作顺利、事业有成!      在2010里,有成功也有失败,在我遇到困难的时候,有论坛里的各位好心人能够帮助我,真的非常感谢,论坛陪着我一起攻克困难!      曾经我在我发的一个帖子中:【原创】学习APF过程中的读书笔记和SIMULINK仿真模型,说到只要顶到了50楼我就发我的其他资料,为了不食言,更为了回报论坛,我也贡献我的一点点力量,现将我学习过程中做的仿真模型以及PPT共享,希望能够对大家有用。我今天要共享的资料有:      1.基于恒PQ理论的LCL并网控制策略模型及PPT       说明:模型用MATLAB2009b做的,现在还有点不清楚的地方,就是有功和无功的给定只能一个为正一个为负时才能跟上,如果同时为正或者为负的话,系统是发散的,希望能够与高手一起讨论一下。      2.基于瞬时功率理论的APF研究      说明:这个我就不多说了,链接为:https://www.ilovematlab.cn/thread-103671-1-1.html,在这个帖子中,我发的模型中还不完善,很多网友都谈到里面直流侧的电压是没有控制的,今天我把完整的模型共享,我花了半个月把直流侧电压控住了(当时我很兴奋,呵呵),笔记的话到链接的网址中下载。我只希望大家能够尊重我的劳动成果,尊重知识产权,你可以拿去做研究,但希望你们不要完全照抄我的,需使用的话请联系我!      3.晶闸管整流逆变对比仿真模型      说明:在一个模型里包含整流和逆变,版本:MATLAB2008a。我在学习《现代电力电子》时,对晶闸管逆变很是不理解,自己做了一个仿真模型加深理解。      4.单相不可控桥整流功率因数校正(PFC)仿真      说明:单相不可控桥整流功率因数校正,版本:MATLAB2008a。同样是在在学习《现代电力电子》时做的。      最后,如果大家觉得这些对你有用的话,还请你们以你们的实际行动支持我,多多回复,多多给我评分(帖子下面有个评分的红心),希望能够与各位一起讨论交流!