摘要:為了在功率電子應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)感測(cè)電流的高精度、高速度、高可靠,以及無(wú)磁滯影響,本文提出了一種新的零波紋DC電流變壓器(DCCT)電路。這種DCCT電路由與內(nèi)部振蕩器時(shí)鐘脈沖同步的二相(反相)晶體管磁心多諧振蕩器組成。文中給出了其工作原理和實(shí)驗(yàn)結(jié)果、及其靜態(tài)和動(dòng)態(tài)特性,據(jù)稱(chēng)其時(shí)鐘脈沖在3kHz內(nèi)的響應(yīng)時(shí)間為2μS。
1 引言
為了用逆變器進(jìn)行矢量控制的方法控制AC電機(jī),最通用的方法是必須用定子電流得到轉(zhuǎn)矩,該電流基本為交流。因此,為了控制電機(jī)的速度,AC電流的頻率應(yīng)從零變化到幾百赫芝。為檢測(cè)零頻電流,傳感器應(yīng)具有一種測(cè)量DC電流的功能。此外,為了求得瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩,檢測(cè)速度應(yīng)足夠高。為此目的,傳感器檢測(cè)電流應(yīng)從DC到幾百kHz的AC,并在溫度變化和噪聲條件下應(yīng)具有足夠高的精度和可靠性。此方面應(yīng)用,使用了基于霍爾效應(yīng)的電流傳感器,不過(guò),這種傳感器也存在著缺陷,這是由于其磁軛存在著磁滯現(xiàn)象,這就造成了電機(jī)控制方面的轉(zhuǎn)矩波紋。有時(shí),這種瞬態(tài)響應(yīng)在某些情況下可能是不充分的,不過(guò)這些缺點(diǎn)可通過(guò)用高速飽和電抗器型DC變壓器加以克服[1],見(jiàn)圖1。借助于內(nèi)部磁心的互感磁通量,可以檢測(cè)到精確的DC電流。另一方面,在這種電路中,至少需要3個(gè)低頻變壓器構(gòu)成這種飽和電抗器型DC變壓器;如此必然會(huì)增加電路的復(fù)雜性,同時(shí)也相應(yīng)地增大體積,并增加了成本費(fèi)用。
圖1 飽和電抗器型DC電流變壓器的功能方塊圖,它由檢測(cè)磁心,低頻變壓器、二個(gè)調(diào)整器/補(bǔ)償器和外部振蕩器組成。
為了解決這一問(wèn)題,本文介紹了一種新型DC電流變壓器電路,它由二個(gè)具有飽和磁心的多諧振蕩器組成,并與二相時(shí)鐘脈沖同步。我們?cè)?982年已報(bào)導(dǎo)了三相時(shí)鐘的基本原理[2]。不過(guò)在那種情況則要求三個(gè)飽和磁心,使其電路變得較為復(fù)雜。在本文中,提出了作為元件數(shù)量最少的二相(反相)情況,同時(shí)也闡明了其靜態(tài)和動(dòng)態(tài)特性。根據(jù)研究結(jié)果,我們發(fā)現(xiàn)它們具有大的動(dòng)態(tài)范圍和快速響應(yīng)特性是非常好的,尤其適于用逆變器的電機(jī)控制。文中給出了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)這兩種特性的理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
2 電路說(shuō)明
1972年提出了在多諧振蕩器中按感應(yīng)電壓的幅度檢測(cè)DC電流的基本原理[3],通過(guò)對(duì)該原理的延伸,現(xiàn)已開(kāi)發(fā)出零波紋DC電流變壓器。圖2示出了這種新傳感器的基本原理。二個(gè)晶體管磁心多諧振蕩器#1和#2由雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)電路產(chǎn)生的二相脈沖激勵(lì),所以可產(chǎn)生二相感應(yīng)電壓,如圖3所示,每個(gè)多諧振蕩器根據(jù)不同匝數(shù)的繞組產(chǎn)生不對(duì)稱(chēng)的感應(yīng)電壓,通過(guò)邏輯OR電路產(chǎn)生輸出,由于二個(gè)開(kāi)關(guān)晶體管之間換向,造成谷值輸出,將通過(guò)整流輸出迭加的方法加以消除。
圖2 新型的DC電流變壓器電路功能方塊圖,它由基于二個(gè)晶體管磁心的多諧振蕩器、環(huán)形計(jì)數(shù)器和具有內(nèi)部振蕩功能的脈沖發(fā)生器組成
圖3 本文提出的零波紋DC電流變壓器的感應(yīng)電壓和輸出電壓的理想波形
5 結(jié)束語(yǔ)
本文提出了一種新的為保證具有高線(xiàn)性度、高速和零波紋輸出特性的DC電流變壓器的設(shè)計(jì)原理,這種新的DC電流電壓器的截止頻率遠(yuǎn)高于時(shí)鐘頻率,結(jié)果表明該傳感器可用于高速功率電子設(shè)備。實(shí)驗(yàn)評(píng)估證明在寬頻率范圍內(nèi)其靜態(tài)和動(dòng)態(tài)特性都取得了令人滿(mǎn)意的結(jié)果。
參考文獻(xiàn)
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H.v.D.C. System." Proceeding IEE,vol.110,No.4,April 1963.
[2] K.Harada. et al. "DC Current Sensors of Instantaneous Response Using Amorphous Cores,
"IEEE Trans. on Magnetics. vol. MAG-21,No.5,Sept,1985.
[3] K.Harada and T.Nakano, "The Magnetic Mixing Amplifier,"IEEE Trans.on Magnetics,
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