RU204928U1 - Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем - Google Patents

Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем Download PDF

Info

Publication number
RU204928U1
RU204928U1 RU2021103895U RU2021103895U RU204928U1 RU 204928 U1 RU204928 U1 RU 204928U1 RU 2021103895 U RU2021103895 U RU 2021103895U RU 2021103895 U RU2021103895 U RU 2021103895U RU 204928 U1 RU204928 U1 RU 204928U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
control
microprocessor
fsu
unit
Prior art date
Application number
RU2021103895U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Михайлович Пиксаев
Александр Николаевич Заводов
Юрий Александрович Никитин
Евгений Алексеевич Федосеев
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
Priority to RU2021103895U priority Critical patent/RU204928U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU204928U1 publication Critical patent/RU204928U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • H02M1/084Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters using a control circuit common to several phases of a multi-phase system
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/12Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/145Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/155Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/162Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only in a bridge configuration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использована в системах управления трехфазными тиристорными выпрямителями. Техническим результатом полезной модели является обеспечение высокой точности работы микропроцессорной СИФУ тиристорного выпрямителя за счет увеличения дискретности задания угла регулирования тиристорами путем значительного увеличения количества разрядов таймеров отсчета интервалов времени в составе ФСУ СИФУ. Технический результат достигается за счет реализации СИФУ не на микроконтроллере, а с помощью программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). В состав предлагаемого устройства входят: микроконтроллер (1) со встроенным блоком АЦП (4), блоком обмена с периферийными устройствами (5), блоком расчета угла управления (6), блоком последовательного приема и передачи данных (7), ПЛИС (2) с блоком последовательного приема и передачи данных (8), ФСУ (9), блок защиты (3). В предлагаемой микропроцессорной СИФУ микроконтроллер осуществляет обмен с периферийными устройствами, измерение, математическую обработку данных и расчет угла управления, реализует основной алгоритм управления и не учувствует в процессе формирования фазы управляющих импульсов. Таким образом, события, вызывающие внешние и внутренние прерывания микроконтроллера, не влияют на точность работы все СИФУ в целом. Кроме того, ПЛИС позволяет реализовать ФСУ с более высокой разрядностью и повысить дискретность формирования управляющих импульсов. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использована в системах управления трехфазными тиристорными выпрямителями.
Основными задачами системы импульсно-фазового управления (СИФУ) являются формирование управляющих прямоугольных импульсов на тиристорах и регулирование выходного напряжения тиристорного управляемого выпрямителя с заданной точностью путем изменения фазы управляющих импульсов. Применение микропроцессоров в качестве основы для построения систем управления преобразовательными устройствами, в частности тиристорными выпрямителями, позволяет существенно расширить возможности системы управления как в части реализации алгоритмов работы и математических операций, так и в части обработки, передачи и вывода информации. Но, несмотря на большое количество преимуществ микропроцессорных систем управления перед аналоговыми, к сожалению, у всех микропроцессорных систем есть и недостатки, связанные с дискретностью, приводящие к снижению точности регулирования.
Основой всех СИФУ является фазосдвигающее устройство (ФСУ), принцип работы ФСУ одинаков как для цифровых, так и аналоговых СИФУ: на один из входов компаратора сигналов подается задание, на второй вход подается пилообразный сигнал. Отличием аналоговой СИФУ от цифровой является то, что источником пилообразного сигнала в цифровом ФСУ является таймер или какой-либо счетчик. Точность регулирования цифровой и аналоговой СИФУ, зависит от точности измерения и синхронизации с сетью, кроме того, точность цифровой СИФУ зависит также и от дискретности работы таймера или счетчика микроконтроллера, то есть от их разрядности.
Известна микропроцессорная СИФУ [1], построенная на основе восьмиразрядного однокристального микроконтроллера. Данная СИФУ содержит однокристальный микроконтроллер, компараторы, десятиразрядный аналогово-цифровой преобразователь, масштабирующее устройство, устройство согласования и стабилизатор. Компараторы необходимы для синхронизации с входной сетью, угол отпирания определяется уровнем напряжения, которое поступает через масштабирующее устройство на аналогово-цифровой преобразователь и в цифровом коде передается в однокристальный микроконтроллер, устройство согласования представляет собой формирователь импульсов для отпирания тиристоров. Данная система построена на основе морально устаревшего однокристального микроконтроллера и имеет ряд недостатков, приводящие к низкой точности управления в целом:
- малая разрядность микроконтроллера приводит к низкой дискретности регулирования;
- малая разрядность аналогово-цифрового преобразователя в составе устройства приводит к снижению точности измерения;
- низкая тактовая частота микроконтроллера и оперативная память не позволяют осуществить более сложные математические алгоритмы фильтрации и обработки данных.
Наиболее близкой по технической сущности является микропроцессорная СИФУ [2], построенная на основе восьмиразрядного микроконтроллера RISC архитектуры. В состав приведенной цифровой СИФУ входят блоки формирования синхроимпульсов, блок задания, блоки и цепи защиты, блоки формирования выходного импульса. Блоки формирования синхроимпульсов формируют импульсы, синхронизированные с входным напряжением сети, которые поступают на шесть входов внешних прерываний. Вызов внешних прерываний приводит к обнулению и запуску соответствующих шестнадцатиразрядных таймеров для отсчета интервала времени выдачи импульса управления. Сигналы с блока защит и задания также вызывают внешние прерывания микроконтроллера, напряжение управления поступает на вход встроенного десятиразрядного аналогово-цифрового преобразователя. Данная система управления также имеет ограничения по точности управления, связанные с разрядностью таймеров формирования управляющих импульсов и разрядностью встроенного аналого-цифрового преобразователя. Кроме того, при реализации на базе подобной микропроцессорной СИФУ дополнительных функций, связанных с обменом данными с дополнительными периферийными устройствами: дисплеи, система управления верхнего уровня, дополнительная память, клавиатура и т.п., увеличивается количество прерываний микроконтроллера, что приводит к необходимости настройки вызова прерываний по приоритету. Это, в свою очередь, приводит к смещению вызова менее приоритетных прерываний по времени, ошибкам и потери точности измерения и регулирования. Кроме того, снижается допустимое процессорное время на обработку более сложных алгоритмов управления и математической обработки, что приводит к невозможности их реализации.
Основной целью полезной модели является обеспечение высокой точности работы микропроцессорной СИФУ тиристорного выпрямителя за счет увеличения дискретности задания угла регулирования тиристорами путем значительного увеличения количества разрядов таймеров отсчета интервалов времени в составе ФСУ СИФУ. Следует отметить, что дискретность задания угла регулирования цифровой СИФУ на микроконтроллере ограничена разрядностью таймера или счетчика в составе микроконтроллера. Технический результат достигается за счет реализации СИФУ не на микроконтроллере, а с помощью программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Разрядность таймеров СИФУ на основе ПЛИС ограничивается только количеством логических вентилей в составе ПЛИС и может в десятки раз превышать разрядность таймеров СИФУ на микроконтроллере.
На Фиг. 1 показана микропроцессорная СИФУ с применением ПЛИС. В состав устройства входят: микроконтроллер 1 со встроенным блоком АЦП 4, блоком обмена с периферийными устройствами 5, блоком расчета угла управления 6, блоком последовательного приема и передачи данных 7, ПЛИС 2 с блоком последовательного приема и передачи данных 8, ФСУ 9, блок защиты 3.
Устройство работает следующим образом. Микроконтроллер 1 с помощью встроенного блока АЦП 4 осуществляет измерения всех необходимых измеряемых сигналов выпрямителя (входные и выходной токи и напряжения, обороты электродвигателя или какой-либо другой технологический параметр и т.п.). С помощью программно реализованного блока 5 осуществляется обмен со всеми подключенными к устройству периферийными устройствами (дисплеи, клавиатура, система или пульт управления верхнего уровня и т.п.), на которые при необходимости отправляются данные о состоянии выпрямителя, измеренные значениях входных сигналов, а также принимаются команды управления. В блок 6 поступают все необходимые измеренные величины, а также задание для выпрямителя и производится расчет угла управления с помощью пропорционально-интегрально-дифференциального закона регулирования. Полученный угол управления с помощью встроенного блока последовательного приема и передачи данных SPI 7 передается в ПЛИС 2 на блок последовательного приема и передачи данных 8, с выхода которого поступает в ФСУ 9. Сформированные ФСУ 9 сигналы управления подаются в блок формирования импульсов управления 10. Для быстрой реакции всей системы на аварийные ситуации предусмотрен блок защиты 3, по сигналу от которого происходит блокировка работы ФСУ 9, а также информация об аварии передается блоком 5 в систему или пульт управления верхнего уровня.
В этом случае микроконтроллер осуществляет обмен с периферийными устройствами, измерение, математическую обработку данных и расчет угла управления, реализует основной алгоритм управления и не учувствует в процессе формирования фазы управляющих импульсов. Таким образом, события, вызывающие внешние и внутренние прерывания микроконтроллера, не влияют на точность работы все СИФУ в целом. Кроме того, ПЛИС позволяет реализовать ФСУ с более высокой разрядностью и повысить дискретность формирования управляющих импульсов.
Источники информации:
1. Ставицкий В.Н., Ставицкий Вл.Н. Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным регулятором напряжения. - г. Донецк, 2012 г. Донецкий национальный технический университет.http://ea.donntu.edu.Ua/bitstream/123456789/10063/1/136.pdf
2. Кадыров И.Ш., Борукеев Т.С, Матекова Г.Д. Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорного преобразователя // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. - 2017 г. 1-1 (41). - С. 36-43.

Claims (1)

  1. Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем, содержащая микроконтроллер со встроенным или подключенным к нему аналогово-цифровым преобразователем, отличающаяся тем, что к портам последовательной передачи данных микроконтроллера подключена программируемая логическая интегральная схема, в составе которой реализовано фазосдвигающее устройство для формирования управляющих импульсов.
RU2021103895U 2021-02-16 2021-02-16 Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем RU204928U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103895U RU204928U1 (ru) 2021-02-16 2021-02-16 Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103895U RU204928U1 (ru) 2021-02-16 2021-02-16 Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU204928U1 true RU204928U1 (ru) 2021-06-17

Family

ID=76414945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021103895U RU204928U1 (ru) 2021-02-16 2021-02-16 Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU204928U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213194U1 (ru) * 2021-10-08 2022-08-30 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Устройство для диагностики преобразователей входного цифрового кода в выходные аналоговые сигналы тока или напряжения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1431832A (en) * 1972-03-28 1976-04-14 Westinghouse Electric Corp Converter apparatus
RU94086U1 (ru) * 2009-01-28 2010-05-10 Александр Васильевич Быстров Цифровая модульная универсальная электротехнологическая установка
RU128949U1 (ru) * 2013-01-09 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе
RU2510124C2 (ru) * 2009-10-14 2014-03-20 Абб Рисёч Лтд. Способ и система беспроводного управления переключающими устройствами сети электропитания
US20160233785A1 (en) * 2009-11-25 2016-08-11 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for high-efficiency loads

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1431832A (en) * 1972-03-28 1976-04-14 Westinghouse Electric Corp Converter apparatus
RU94086U1 (ru) * 2009-01-28 2010-05-10 Александр Васильевич Быстров Цифровая модульная универсальная электротехнологическая установка
RU2510124C2 (ru) * 2009-10-14 2014-03-20 Абб Рисёч Лтд. Способ и система беспроводного управления переключающими устройствами сети электропитания
US20160233785A1 (en) * 2009-11-25 2016-08-11 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for high-efficiency loads
RU128949U1 (ru) * 2013-01-09 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213194U1 (ru) * 2021-10-08 2022-08-30 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Устройство для диагностики преобразователей входного цифрового кода в выходные аналоговые сигналы тока или напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU204928U1 (ru) Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем
US9948209B2 (en) Digital controller architecture for three-phase AC sources
US5436628A (en) Programmable frequency timing generator with phase adjust
SU955417A1 (ru) Многоканальное цифровое фазосдвигающее устройство
SU1545306A1 (ru) Устройство дл управлени многоканальным импульсным регул тором мощности переменного тока с @ -нагрузками
SU661773A1 (ru) Устройство дл преобразовани кодов в частоту
RU2689184C1 (ru) Устройство для временной синхронизации импульсов
SU714383A1 (ru) Устройство дл формировани импульсов заданной длительности
SU783788A1 (ru) Преобразователь двоичного кода в двоично-дес тичный
SU575771A2 (ru) Преобразователь напр жени в код
RU2674878C1 (ru) Устройство синхронизации микроконтроллеров
SU982201A1 (ru) Реверсивный счетчик
SU744934A1 (ru) Цифровой синтезатор частот
SU658695A1 (ru) Устройство дл фазового управлени статическими преобразовател ми
SU705598A1 (ru) Синхронизатор с посто нным временем опережени
JPS57203327A (en) Digital-to-analog converter
SU1150708A1 (ru) Устройство дл синхронизации системы управлени вентил ми @ -фазного преобразовател
SU1403276A1 (ru) Одноканальный задающий генератор частоты выходного напр жени тиристорного непосредственного преобразовател частоты
SU1173504A1 (ru) Устройство дл управлени вентильным преобразователем
SU869059A1 (ru) Преобразователь код-частота
SU1039030A1 (ru) Распределитель импульсов
SU571912A1 (ru) Делитель частоты с программным управлением
SU1187163A1 (ru) Устройство дл вычислени тригонометрических функций
US3689917A (en) Frequency selector and synthesizer
SU781801A1 (ru) Формирователь импульсов,сдвинутых во времени