CN203119782U - 电磁发射机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种电磁发射机,涉及电力电子整流逆变器技术领域,包括发电机组、三相整流桥、滤波电容、H型逆变桥、升压变压器、单相整流桥、发射桥、电极、温度检测电路、第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路、第一中央处理单元、第二中央处理单元和发射控制平台。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电磁发射机,有效提高电磁发射机发射电流稳定性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力电子整流逆变器技术领域,特别是涉及一种电磁发射机。
背景技术
电磁发射机是通过获取大地介质对入射电磁场的响应,来构建地下介质电导率的分布信息。金属矿通常具有良好的导电性,因此电磁法是寻找金属矿最为有效的地球物理勘探手段。
随着现代电力电子技术和器件的快速发展,电磁发射机主电路的拓扑结构也在发生变化。常用的是二极管不控整流桥和H型逆变桥。二极管不控整流桥完成从交流到直流的AC/DC变换;H型逆变桥执行从直流到正负发射;并且稳定发射电流的措施是通过调节发电机的励磁电流完成的。但发电机机电时间常数大,励磁稳流方法会导致发电磁转速不稳定造成电压波动太大,响应时间长,稳流效果有限,而且发射电流的关断时间也将延长。这将大大降低发射机的稳流精度,甚至对整个系统造成勘探缺陷。Zonge公司的GGT系列发射机采用半控型的晶闸管代替了不控型的大功率二极管,通过控制和调节晶闸管的开通时刻,达到稳定发射电流的目的。但也存在产品质量和体积较大,大功率应用场合发射机中的能量不能完全利用,资源不能更加有效利用,存在谐波及无功功率高的问题。
作为电法勘探仪器场源的产生装置,其发射波形的质量对探测结果的影响显而易见。因此发射机的关键技术在于:发射电流性能指标的提升。
因此,当下需要迫切解决的一个技术问题就是:如何能够创新的提出一种有效的措施,以满足实际应用的需求。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电磁发射机,有效提高电磁发射机发射电流稳定性能。
为了解决上述问题,本实用新型公开了一种电磁发射机,包括发电机组、三相整流桥、滤波电容、H型逆变桥、升压变压器、单相整流桥、发射桥、电极、温度检测电路、第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路、第一中央处理单元、第二中央处理单元和发射控制平台,其中,发电机组输出端口与三相整流桥输入端口相连,三相整流桥的输出端口连接H型逆变桥输入端口,H型逆变桥的输出端口与升压变压器的输入端口相连,升压变压器的输出端口连接单相整流桥输入端口,单相整流桥的输出端口连接发射桥的输入端口,发射桥的输出端口连接电极端口;第一电压检测电路的输入端口与三相整流桥的输出端口连接,第一电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一电流检测电路的输入端口与单相整流桥的输出端口连接,第一电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电压检测电路的输入端口与单相逆变桥的输出端口连接,第二电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电流检测电路的输入端口与发射桥的输入端口连接,第二电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一中央处理单元输出端口与H型逆变桥输入端口连接;第二中央处理单元输出端口与发射桥输入端口连接;发射控制平台与第二中央处理单元连接;其中第一中央处理单元包括第一DSP控制单元、第一PWM驱动模块和保护电路;第二中央处理单元包括第二DSP控制单元和第二PWM驱动模块。
进一步地,所述的三相整流桥为1个三相不控整流桥模块或者1个晶闸管三相整流全桥。
进一步地,所述的H型逆变桥为2个绝缘栅双极性晶体管模块,或者一个智能功率模块。
进一步地,所述的单相整流桥为1个单相不控整流桥模块。
进一步地,所述的发射桥为两个绝缘栅双极性晶体管模块,或者一个智能功率模块。
进一步地,所述的第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路和温度检测电路信号分别进入第一DSP控制单元和保护电路。
综上,本实用新型的方案,在电磁勘探中电磁发射机借鉴开关电源技术的最新成果,发电机组为系统提供不稳定的三相交流电源,采用三相整流桥AC-DC变换技术进行整流滤波,以获得稳定的第一级直流电压,之后采用DC-AC逆变技术,通过H型逆变桥将第一级直流母线电压逆变为占空比可调的20KHZ单相交流电、经过升压变压器升压之后进入单相整流桥整流滤波,建立稳定的第二级直流母线电压,发射桥执行恒电压或者恒电流发射。发射控制平台传递发射电压电流频率参数,并实时显示实际发射电压电流频率等参数;第二DSP控制单元接收发射电压电流频率参数,控制发射桥开关管的开关频率和PWM占空比;第一DSP控制单元接收发射电压电流信号,并利用发射电压、发射电流反馈信号进行PI调节,通过PWM调制实现对H型逆变桥中开关器件的开关控制,以获得高稳定、高线性度以及高频率的发射信号。电压电流检测电路、温度检测电路的信号分别进入第一DSP控制单元和保护电路,第一DSP控制单元在监测到电压电流或温度异常时能进入优先级别最高的功率保护中断,封锁第一PWM驱动模块的PWM输出;保护电路监测电压电流或温度异常时,封锁第一PWM驱动模块的PWM输出。这种方案实施的优点在于:发射控制平台、第一DSP控制单元、第二DSP控制任务分工明确,单个DSP单元数据处理量较少,保证DSP较低的工作温度,提高DSP的工作可靠性和工作寿命;H型逆变桥和发射桥的电气连接均采用叠层母排技术,显著减少强电线路的杂散电感,有效地减小了开关管关断时的突波电压,有助于减小突波吸收电容电容,节约成本;第一DSP控制单元和保护电路分别监测电压电流温度等参数,出现过温(OT)、过压(OV)、过流(OC),第一DSP控制单元和保护电路均会立即封锁第一PWM驱动模块的PWM输出,实现冗余保护,而且过流(OC)发生时,第一PWM驱动模块具有软关断功能;此外,系统采用脉宽调制控制策略控制整流桥直流侧的电压、稳定逆变桥的发射电流,使得整个发射系统的稳定性对发射负载和发电机组发出电压的依赖性显著下降,提高了发射波形精度和响应速度。
附图说明
图1是本实用新型的电磁发射机的电路拓扑结构图;
图2是本实用新型的电磁发射机控制原理框图。
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
本实用新型所述的电磁发射机,包括发电机组、三相整流桥、滤波电容、H型逆变桥、升压变压器、单相整流桥、发射桥、电极、温度检测电路、第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路、第一中央处理单元、第二中央处理单元和发射控制平台,其中,发电机组输出端口与三相整流桥输入端口相连,三相整流桥的输出端口连接H型逆变桥输入端口,H型逆变桥的输出端口与升压变压器的输入端口相连,升压变压器的输出端口连接单相整流桥输入端口,单相整流桥的输出端口连接发射桥的输入端口,发射桥的输出端口连接电极端口;第一电压检测电路的输入端口与三相整流桥的输出端口连接,第一电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一电流检测电路的输入端口与单相整流桥的输出端口连接,第一电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电压检测电路的输入端口与单相整流桥的输出端口连接,第二电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电流检测电路的输入端口与发射桥的输入端口连接,第二电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一中央处理单元输出端口与逆变器输入端口连接;第二中央处理单元输出端口与逆变器输入端口连接;发射控制平台与第二中央处理单元连接;其中中第一央处理单元包括第一DSP控制单元、第一PWM驱动模块和保护电路;第二中央处理单元包括第二DSP控制单元和第二PWM驱动模块。
优选的,所述的三相整流桥为1个三相不控整流桥模块或者1个晶闸管三相整流全桥。
优选的,所述的H型逆变桥为2个绝缘栅双极性晶体管模块,或者一个智能功率模块。
优选的,所述的单相整流桥为1个单相不控整流桥模块。
优选的,所述的发射桥为两个绝缘栅双极性晶体管模块,或者一个智能功率模块。
优选的,所述的第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路和温度检测电路信号分别进入第一DSP控制单元和保护电路。
如图1所示的实用新型的硬件电路具体实施方式如下:
系统中发电机组为系统提供30KVA,频率为50HZ、电压为220V的3相不稳定电源,经过三相整流桥整流滤波后获得频率为50HZ、电压为310V的第一级直流母线电压;上述单相直流电压通过H型逆变桥逆变获得频率为20KHZ、幅值电压为310V、占空比可变的单相交流电压,之后经过变比为1∶2.3的升压变压器升压获得频率为20KHZ、幅值为700V的单相交流电压;上述单相交流电压经过单相整流桥整流滤波后获得100~500V的第二级直流母线电压;将上述的第二级直流母线电压通过发射桥逆变,获得最高功率为50KW、最大电流为50A的发射信号;上述发射信号是在中央处理单元控制下实现并发射的:系统对单相整流桥输出的第二级直流母线电压和发射桥的发射电流进行实时检测,并将上述直流母线电压、发射电流输入第一中央处理单元;第一中央处理单元中的第一DSP控制单元将实际采样的第二级直流母线电压和发射桥的发射电流,经过PWM调制信号,利用第一PWM驱动模块实现H型逆变桥的逆变,在通过升压变压器、单相整流桥、发射桥逆变后得到发射信号;其中发射信号的发射时间、发射电压、发射电流、发射频率都受到发射控制平台的控制;第二DSP控制单元接受发射控制平台的GPS同步信号、开始发射信号、发射电压、电流、频率等参数,利用第二PWM驱动模块驱动发射桥发射信号;第二DSP控制单元在接收到开始发射信号、发射电压、发射电流参数后将上述参数传递给第一DSP控制单元,作为PWM调制的标定。发射控制平台实时监控发射电压、发射电流、发射频率、发射时长相关信息,同时通过人机界面实现对发射电压、发射电流、发射频率及发射时间、时长的控制。
在本实用新型具体实施中,三相整流桥的选型为德国IXYS公司的VUO-190-16-NO7、逆变器选型为三菱公司的CM300DU-24NFH,单相整流桥选型为德国IXYS公司的VBE-100-12-NO7,发射桥选型为三菱公司的CM300DY-34A,2个DSP处理器选型为德州仪器的TMS320F2812。
实例二:
如图1,本实用新型的硬件电路具体实施方式如下:
该实用新型包括发电机组、三相整流桥、滤波电容、H型逆变桥、升压变压器、单相整流桥、发射桥、电极、温度检测电路、第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路、第一中央处理单元、第二中央处理单元和发射控制平台。其中,发电机组输出端口与三相整流桥输入端口相连,三相整流桥的输出端口连接H型逆变桥输入端口,H型逆变桥的输出端口与升压变压器的输入端口相连,升压变压器的输出端口连接单相整流桥输入端口,单相整流桥的输出端口连接发射桥的输入端口,发射桥的输出端口连接电极端口;第一电压检测电路的输入端口与三相整流桥的输出端口连接,第二电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一电流检测电路的输入端口与单相整流桥的输出端口连接,第一电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电压检测电路的输入端口与单相整流桥的输出端口连接,第二电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电流检测电路的输入端口与发射桥的输入端口连接,第二电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一中央处理单元输出端口与逆变器输入端口连接;第二中央处理单元输出端口与逆变器输入端口连接;发射控制平台与第二中央处理单元连接;其第一中央处理单元包括第一DSP控制单元、第一PWM驱动模块和保护电路;第二中央处理单元包括第二DSP控制单元和第二PWM驱动模块。
本实用新型的控制电路具体实施方式如下:
发射控制平台将开始发射信号、发射电压、发射电流、发射频率等参数传递至第二DSP控制单元,第二DSP控制单元将开始发射信号、发射电压、发射电流参数传递至第一DSP控制单元。开始发射后,由第一DSP处理器采集发射电压和发射电流数据,改变控制H型逆变桥的PWM信号,达到恒稳发射目的。第一DSP输出PWM波形的具体实现方式为采集发射电压和发射电流,作为反馈输入至第一DSP控制单元中,第一DSP控制单元通过PI计算,获得PWM信号相应的占空比,然后由第一DSP控制单元的时间管理器模块输出计算后的PWM控制信号,通过第一PWM驱动模块改变H型逆变桥两对开关器件IGBT的开通时间和关断时间,控制系统的输出精度。
本实用新型的保护电路具体实施方式如下:
由第一中央处理单元中第一DSP控制单元采集温度、三相整流桥整流滤波输出的第一级直流母线电压、单相整流桥整流滤波的输出电流、发射电压和发射电流,与标定值做比较;上述5路信号同时输入保护电路,与标定值做比较;采集信号异常时,第一DSP控制单元和保护电路都通过第一PWM驱动模块封锁PWM信号,锁存故障信号,逆变桥停止工作;短路故障时,第一PWM驱动模块实施软关断,避免硬关断产生过大的di/dt,破坏逆变桥的IGBT。
本方案中所述的逆变桥和发射桥采用绝缘栅双极型晶体管(InsulatedGate Bipolar Transistor),因为IGBT集成了功率MOSFET和GTR的优点,既具有功率MOSFET的输入阻抗高、电压控制、驱动功率小、开关速度快,工作频率可达10~60KHZ,饱和压降低,有具有GTR的电压电流容量大,安全工作区宽的优点。
以上对本实用新型所提供的电磁发射机进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。
Claims (6)
1.一种电磁发射机,其特征在于,包括发电机组、三相整流桥、滤波电容、H型逆变桥、升压变压器、单相整流桥、发射桥、电极、温度检测电路、第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路、第一中央处理单元、第二中央处理单元和发射控制平台,其中,发电机组输出端口与三相整流桥输入端口相连,三相整流桥的输出端口连接H型逆变桥输入端口,H型逆变桥的输出端口与升压变压器的输入端口相连,升压变压器的输出端口连接单相整流桥输入端口,单相整流桥的输出端口连接发射桥的输入端口,发射桥的输出端口连接电极端口;第一电压检测电路的输入端口与三相整流桥的输出端口连接,第一电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一电流检测电路的输入端口与单相整流桥的输出端口连接,第一电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电压检测电路的输入端口与单相整流桥的输出端口连接,第二电压检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第二电流检测电路的输入端口与发射桥的输入端口连接,第二电流检测电路的输出端口分别连接第一中央处理单元、第二中央处理单元、保护电路的一个输入端口;第一中央处理单元输出端口与H型逆变桥输入端口连接;第二中央处理单元输出端口与发射桥输入端口连接;发射控制平台与第二中央处理单元连接;其中第一中央处理单元包括第一DSP控制单元、第一PWM驱动模块和保护电路;第二中央处理单元包括第二DSP控制单元和第二PWM驱动模块。
2.如权利要求1所述的电磁发射机,其特征在于,所述的三相整流桥为1个三相不控整流桥模块或者1个晶闸管三相整流全桥。
3.如权利要求1所述的电磁发射机,其特征在于,所述的H型逆变桥为2个绝缘栅双极性晶体管模块,或者一个智能功率模块。
4.如权利要求1所述的电磁发射机,其特征在于,所述的单相整流桥为1个单相不控整流桥模块。
5.如权利要求1所述的电磁发射机,其特征在于,所述的发射桥为两个绝缘栅双极性晶体管模块,或者一个智能功率模块。
6.如权利要求1所述的电磁发射机,其特征在于,所述的第一电压检测电路、第二电压检测电路、第一电流检测电路、第二电流检测电路和温度检测电路信号分别进入第一DSP控制单元和保护电路。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20130807 Termination date: 20131205 |