電機和電源控制逆變器設計人員都會遇到相同的問題,即如何將控制和用戶接口電路與危險的功率線路電壓隔離。隔離最主要的要求是方式功率線路電壓損壞控制電路,更重要的是,保護用戶受到危險電壓傷害。系統必須符合相應國際標準規定的安全要求,例如涵蓋電機驅動和太陽能逆變器的IEC 61800和IEC62109。這些標準主要注重符合性測試。
標準的符合性測試會如何賦予工程師自由度?標準會在安全性方面為工程師提供指導,但如何賦予工程師自由度,以便可以選擇符合目標系統規格以及標準的相應架構、電路和元件呢?這些是由電路滿足在效率、帶寬和精度方面提供系統所需性能,同時又滿足安全隔離要求來決定的。設計創新系統的難題是,為現有架構、電路和元件制定的設計規則可能不再適用。
因此,工程師需要花時間認真評估新電路或元件符合EMC和安全性標準的能力。某些地區工程師的責任更大,一旦所設計系統的安全功能失效并導致傷害,工程師可能需要承擔個人責任。
本文探討了系統架構選擇對電源和控制電路設計以及系統性能的影響。本文還將說明最新可用隔離元件的性能提升如何幫助替代架構在不影響安全性的前提下提升系統性能。
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隔離架構
我們關心的問題是您需要根據用戶提供的命令,安全地控制從交流電源到負載的能量流動。此問題在圖1所示的高電平電機驅動系統圖中針對以下三個電源域進行了闡述:給定、控制和功率。安全性要求是,用戶給定電路必須與功率電路上的危險電壓進行電位隔離。架構決策取決于隔離柵放置在給定和控制電路之間還是控制和功率電路之間。在電路之間引入隔離柵會影響信號完整性并增加成本。
模擬反饋信號的隔離尤其困難,因為傳統變壓器方法會抑制直流信號分量并引入非線性。低速時的數字信號隔離相當簡單,但在高速或需要低延遲時則非常困難,并且耗電量巨大。帶3相逆變器的系統中的電源隔離尤為困難,因為有多個電源域連接至電源電路。電源電路有四個不同域,這些域需彼此之間需要功能性隔離;所以高端柵極驅動和繞組電流信號需要與控制電路功能性隔離,即使兩者可能與功率地共地。
圖1. 電機控制系統中的隔離架構
非隔離式控制架構在控制和電源電路之間存在共同的接地連接。這樣電機控制ADC可獲取電源電路中的所有信號。電機繞組電流流入低側逆變器臂時,ADC在基于中心的PWM信號的中點處進行采樣。低側IGBT柵極的驅動器可以是簡單的非隔離式,但PWM信號須經由具有功能性隔離或電平移位轉換實現與三個高側IGBT柵極隔離。命令和控制電路之間的隔離造成的復雜性取決于最終應用,但通常涉及使用獨立系統和通信處理器。簡單處理器即可管理前面板接口并在慢速串行接口上發送速度命令的架構在家用設備或低端工業應用中可以接受。由于命令接口的高帶寬要求,非隔離式架構在用于機器人和自動化應用的高性能驅動器中較少見。
隔離式控制架構在控制和命令電路之間存在共同的接地連接。這使得控制和命令接口之間可以實現非常緊密的耦合,并且可使用單個處理器。隔離問題轉到電源逆變器信號上來,從而帶來一系列不同挑戰。柵極驅動信號需要相對高速的數字隔離來滿足逆變器的時序要求。由于存在非常高的電壓,磁性或光學耦合的驅動器在隔離要求極高的逆變器應用中表現良好。直流母線電壓隔離電路的要求則適中,這是因為其需要的動態范圍和帶寬較低。電機電流反饋是高性能驅動器中最大的難題,因為其需要高帶寬和線性隔離。電流互感器(CT)是很好的選擇,因為它們提供的隔離信號能夠輕松測量。CT在低電流時具有非線性,不會傳輸直流電平,但廣泛用于低端逆變器中。CT還用于帶非隔離式控制架構的大功率逆變器,因為這些場合下采用分流電阻采樣會導致損耗太大。開環和閉環霍爾效應電流傳感器可測量交流信號,因此更適合高端驅動器,但受失調影響。阻性分流器可提供高帶寬、線性信號,而且偏移低,但需要與高帶寬、低偏移隔離放大器相匹配。通常,電機控制ADC可直接采樣隔離電流信號,但下一節描述的替代測量架構可將隔離問題轉移到數字域,并且能夠大幅提升性能。
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原文標題:電源逆變器應用中隔離架構、電路和元件的選擇
文章出處:【微信號:cirmall,微信公眾號:電路設計技能】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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