无论是大型商业建筑的中央空调系统还是热泵型的家用空调,热泵风机都起着关键作用。它可以快速调节室内温度,为用户提供舒适的室内环境。
芯干线科技推出的三相 5KW 图腾柱无桥 PFC 电源方案,以其高速的数据运算能力,让转换速度可达 6M以上。当将其应用于热泵风机时,借助高效的风机运行机制,可以在保证制冷或制热效果的同时,降低能耗,节省能源。
一、方案总体介绍
这款先进的电源方案是芯干线与瑞萨携手合作,通过共建的三代半数字电源研发实验室精心打造而成。其采用瑞萨 MCU 作为主控,实现了卓越的无桥 PFC 方案,具体规格如下:
1 、交流输入整流功能
3相输入相电压220V,频率45Hz到60Hz.输出电压700V额定电压。输出功率5KW.80K的开关频率,PF值0.99,THD小于5%.最高效率达到97%。
2 、离线逆变器功能
直流电压700V,输出3相相位相差120度的380V离线逆变器,输出功率5KW,开关频率80K.输出频率50Hz,THD5%,最高效率不低于97%。
二、5KW三相图腾柱PFC方案板图
本方案采用三相无桥的硬件拓扑结构,其开关管选用在业界拥有卓越口碑的南京芯干线品牌的 SIC MOS,具体型号为 X2M120075T4B。
该器件内阻 Ron 仅为 75mR,耐压高达 1200V,即便在 100℃的高温环境下,仍可稳定承受 28A 的额定电流。其门级输入电容 Ciss 为 1.2nF,能够支持高达 200kHz 的开关频率,并且内置了高性能的 SIC Diode,具备出色的冲击承受能力。在高压电能变换场景中,这些特性使其优势尽显,相较于 IGBT 更是有着显著的优越性。
三、方案优势
1、高速数据运算:主控制器Renesas的RA6T2BD3C为高性能数字电源专用控制器,主核工作频率为240MHz,ARM33核,并且具有浮点运算单元;
2、高分辨率PWM驱动:高达10个通道的通用PWM定时器,可以产生足够多的驱动来完成复杂的3相正弦波控制,能够以合适的开关频率提高产品的功率密度;
3、多达29个vwin 转换输入通道,并且2个独立的AD转换器,转换速度可达6M以上,可以减少相位延迟,提高产品的稳定性;
4、三相图腾柱PFC拓扑:三相交流220V与母线电压大约700V,可以实现双向 AC-DC变换运行,并且使用空间矢量脉宽调制SVPWM技术;
5、利用RA6T2的AD采样确定3相电压的正负半周切换,使用软件锁相环去锁相采样电压与真实的电网电压同相且同频率,实现高功率因数的整流功能,软件过零检测电路用于检测电网电压状态。
四、工作原理
该方案的输出电压700V为设计目标,因此控制电路有两个目标。第一,要求将输出电压稳定在700V。第二,实现电网侧的电压和电流同相位。
利用锁相环得到三相电压实时的一个角度,如图1所示。
图1 PLL
将得到的角度参与到三相电压和电流的DQ坐标变换,得到Vd,Vq和Id,Iq。如图2所示。
图2 电压电流坐标变换
得到所有需要的参数之后,下阶段是控制输出电压稳定在700V。其系统结构控制框图如图3所示。
如图4所示为电压电流双环控制的一个仿真图,和图3原理一样。将给定700V电压与采集到的输出实时电压做差,经过PI计算得到的数值作为电流内环的给定值,再经过图3所示得控制原理得到Ud,Uq。Ud,Uq经过反变换得到α和β参与到SVPWM的控制中之后即可得到调节输出700V的所需的开关管占空比。
图4 双环控制框图
图5为电压调节过程整体图。
图5 电压调节整体图
图6为电压电流相位同步的过程
图6 三相电压与电流波形
图7为电压上升到700V的过程,可以看出此时PWM需要的脉宽较大,来维持电压上升的一个过程。
图7 PWM脉冲和输出电压上升波形
图8为输出电压稳定在700V的过程,看出此时PWM的脉宽减小,正弦度变化趋势的脉宽维持高功率因数输出。
图8 PWM脉冲和输出电压稳定波形
无论是住宅领域、商业建筑领域,还是工农业领域,温控系统中热泵风机的应用都非常广泛切起着关键的作用。
热泵风机能够有效地将热量在室内外进行交换,满足温控系统的需求。芯干线科技的三相5KW图腾柱无桥PFC电源方案的良好性能,将有助于温控系统热泵风机的的稳定高效运行。
南京芯干线的第三代宽禁带半导体聚焦于高效、高频、高密度应用领域,以无畏的创新精神勇当电力电子行业的先锋力量,不断推动行业技术的进步与发展。
-
电源
+关注
关注
184文章
17704浏览量
249949 -
mcu
+关注
关注
146文章
17123浏览量
350953 -
定时器
+关注
关注
23文章
3246浏览量
114713 -
风机
+关注
关注
1文章
387浏览量
24546 -
无桥PFC
+关注
关注
1文章
7浏览量
7530
原文标题:芯技术 | 基于芯干线X2M120075T4B的三相5KW热泵风机电源方案
文章出处:【微信号:Xinkansen,微信公众号:芯干线科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先 登录
相关推荐
评论