發(fā)布時間:2020-07-29 已經有1人查過此文章 返回感應加熱列表
脈沖渦流熱成像技術具有非接觸、成像直觀、檢測效率高和易于實現自動化等優(yōu)點,已成功應用于航空航天、交通運輸、石油化工等領域[1-4]。感應加熱電源是脈沖渦流熱成像技術的重要組成部分,電源性能直接影響缺陷特征信號的提取、系統(tǒng)檢測靈敏度和缺陷檢出率。結論 本文提出了一種基于FPGA的適用于脈沖式感應加熱電源的改進型全數字定角頻率跟蹤控制技術。該控制系統(tǒng)的N分頻參數根據頻率發(fā)生器的控制策略來獲取,有效地解決了全數字鎖相環(huán)中分頻模塊受高頻振蕩信號干擾以及電流過零同步技術受電流在過零時刻振蕩的影響,提高了電源的抗干擾能力,增強了電源的穩(wěn)定性。 通過設置相位控制值S使負載穩(wěn)定的工作在弱感性狀態(tài),并且通過步進值控制器實現不同的控制策略,增加了系統(tǒng)的可控性,提高頻率跟蹤速度。 本文對控制系統(tǒng)進行了數學建模,利用Matlab軟件進行仿真,并在硬件平臺進行實驗,驗證了改進型定角頻率跟蹤控制系統(tǒng)的性能。該系統(tǒng)實現簡單,成本低,可以更好地應用到基于FPGA的脈沖式感應加熱電源中。 中頻感應加熱電源的發(fā)展趨勢及特點 感應加熱電源“實現”低碳節(jié)能環(huán)保的感應加熱 淬火數控機床與感應加熱電源配合實現的淬火工藝 感應加熱電源-結構可靠具有安全系數和監(jiān)測系統(tǒng) 感應加熱電源-可控硅、IGBT,MOSFET分類
脈沖式感應加熱電源,是一種特殊的感應加熱電源,其特征在于非?焖俚厮阉鞯街C振頻率,然后在弱感性或諧振狀態(tài)下輸出短時持續(xù)脈沖。近年來,國內外研究人員圍繞電路拓撲結構[5-8]、電磁耦合探頭[9-11]及頻率跟蹤技術[12-19]等感應加熱電源關鍵技術展開了深入研究,其中電流過零點同步檢測[12,13]和鎖相環(huán)技術[14-19]是兩種典型的頻率跟蹤技術。
文獻[13]采用電流過零點同步技術進行頻率跟蹤,該技術具有過渡時間短、超調量小等優(yōu)點,但是感應加熱電源在開關過程中,由于寄生參數的影響會使電流過零時出現高頻振蕩信號,導致系統(tǒng)跟蹤異常。
隨著數字化技術的發(fā)展,基于FPGA的全數字鎖相環(huán)頻率跟蹤技術在感應加熱電源中得到了廣泛應用,鎖相環(huán)頻率跟蹤技術的性能直接影響著電源系統(tǒng)的工作效率、穩(wěn)定性以及抗干擾能力。
文獻[15,16]提出的基于FPGA的自動變模控制感應加熱電源全數字鎖相環(huán),在FPGA內嵌的數字鎖相環(huán)模塊74297的基礎上,設計了中心頻率拓展模塊Counter32B,采用N值檢測計數器Counter32B對輸入信號進行計數并將計數結果作為N模分頻器分頻值,實現鎖相環(huán)中心頻率頻帶拓展。
文獻[17]中提出的鎖相環(huán)為了增加鎖相的范圍,根據監(jiān)測負載電流的頻率隨時修改設計N分頻模塊的參數值。
文獻[18]提出了一種基于FPGA的數字鎖相環(huán),使感應加熱電源工作在零電壓開通(Zero Voltage Switching, ZVS)狀態(tài),提高了電源的效率。
上述文獻中數字鎖相環(huán)的分頻參數N都是通過負載電流獲取,而電流采樣電路在過零點處通常存在高頻振蕩信號,將會導致分頻參數異常,使鎖相環(huán)電路失鎖,影響電源的工作安全。
針對上述兩種頻率跟蹤技術存在穩(wěn)定性差和抗干擾能力弱及不能人為設置頻率跟蹤策略等問題,本文提出一種基于FPGA的改進型全數字定角頻率跟蹤技術。
首先介紹了脈沖式感應加熱電源系統(tǒng)及工作原理,在此基礎上對改進型定角頻率跟蹤技術進行詳細的理論分析;建立控制系統(tǒng)的目標函數,并仿真分析品質因數、起動頻率和頻率步進值等不同參數對控制系統(tǒng)性能的影響;最后通過實驗驗證了改進型定角頻率跟蹤技術適用于脈沖式感應加熱電源中。