伊藤汽油發電機勵磁回路的改進蘭州*軍械雷達修理所(730060)汽油發電機組由1E56F汽油機、GD—1型單相交流發電機和GK-1型控制箱組成,輸出1kW單相50Hz的交流電源。配備在西部寒冷地區。在工地施工過程中,經常需要臨時性地排風、排水、供電、照明等,這些設備往往是由小型發電機組保障供電。由于所在工地工作環境較差,所以機組故障率相對較高。現對于發電機組在工作中經常出現的故障進行深入探討,并結合實際提出解決對策。對汽油機拖動永磁發電機的中小功率獨立發電系統,設計一套逆變電源,將發電機發出的中頻交流電變換為負載所需要的工頻交流電,系統中所有控制都由TI公司的TMS320LF2407A DSP(數字信號處理器)芯片完成,DSP全數字控制降低了硬件電路復雜性,提高了系統的可靠性。
系統的硬件電路和軟件系統的設計過程,并對設計的逆變電源進行了實驗,給出了試驗結果。移動式發電機用逆變電源系統主要包括整流、油門控制和逆變三大部分。為了控制直流側電壓,同時節省成本,前級整流采用晶閘管半控整流方案,用DSP芯片實現對三個共陰極晶閘管的全數字觸發,從而對直流側電壓進行閉環控制。為了使發電機的轉速跟負載功率能夠良好匹配,對汽油機的油門調節進行控制,本文采用發電機負載功率變化的前饋控制和轉速的分段反饋比例控制相結合的方式,使發電機的轉速在負載突變時的波動能夠控制在一定的范圍之內。研究了逆變器的數字控制方式,逆變器采用電感電流和輸出電壓的瞬時值雙環控制,在分析逆變器模型的基礎上,通過在Matlab/Simulink中的仿真對系統進行穩定性分析,確定補償環節的參數。
數字控制的采樣計算延時對逆變器系統穩定性的影響,引入狀態預報觀測器進行超前一拍的補償,提高了系統的穩定性。zui后按照本文的設計方案,研制了一臺6kVA的逆變器樣機,并對樣機進行了實驗分析,得到了較理想的波形,滿足設計任務指標,驗證了設計方案的正確性和可行性。
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