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文檔簡介
1、隨著環(huán)境問題的日益嚴重,治理大氣污染已經(jīng)刻不容緩,尤其是處理工業(yè)粉塵污染問題。對于粉塵污染的處理,傳統(tǒng)的工頻式高壓電源無論在效率還是在成本上已經(jīng)無法滿足要求,在除塵領域中智能化的高頻高壓電源取代工頻除塵電源已經(jīng)是大勢所趨。因此,對于高頻高壓靜電除塵電源系統(tǒng)的研究具有重要的意義。
首先,本文解釋了選擇串并聯(lián)諧振(LCC)作為諧振回路拓撲模式的原因:將逆變電路輸出的高頻PWM信號直接應用在高頻變壓器上,可能存在電壓很高的電壓尖峰,
2、從而損壞IGBT開關管。諧振回路具有使開關管軟開關的能力,通過將高頻變壓器分布電容和漏感作為諧振回路參數(shù)的一部分可以大幅度降低開關管損耗。通過與其他諧振方式的對比,本文提出用串并聯(lián)諧振作為諧振回路的拓撲模式。詳細介紹了LCC諧振回路的工作原理,由于其工作原理極其復雜,不利于對電路進行更深入的研究,本文通過基波等效的方式得到了等效電路并且給出了諧振參數(shù)的計算方法。
其次,高頻變壓器磁芯選擇對于電源的性能和參數(shù)的確定有著重要的影響
3、,本課題選擇了發(fā)展前景被看好的超微晶材料作為高頻變壓器磁芯,并且給出了高頻變壓器設計方法。
再者,本文詳細的介紹了高頻電源控制系統(tǒng)的硬件設計和軟件算法。硬件上基于性價比很高的TMS320F28335芯片作為控制電路核心,在此基礎上搭建了PWM控制電路、電流保護電路和電流電壓采樣電路等;軟件上主要完成了PWM驅動信號、PID閉環(huán)控制算法和電流電壓AD采樣模塊的編寫,實現(xiàn)了基本的功能。
最后,通過對高頻電源逐步地進行軟硬
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