相比于传统的二极管、可控硅整流器,单相脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)整流器具有高功率因素、低电流谐波、能量双向流动等优点,已广泛用于新能源[1-2]、不间断供电电源(Uninterrupted Power Supply,UPS)[3-4]、电力机车牵...相比于传统的二极管、可控硅整流器,单相脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)整流器具有高功率因素、低电流谐波、能量双向流动等优点,已广泛用于新能源[1-2]、不间断供电电源(Uninterrupted Power Supply,UPS)[3-4]、电力机车牵引系统[5]等工业领域。高性能单相PWM整流器控制存在采样、数据处理、电压/电流环控制、占空比更新等多重任务,采用双核DSP架构的微处理器可并行执行代码,从而可将控制任务进行分解处理,以减小系统的控制时延,提高系统的控制精度[6]。双核架构微处理器TMS320F28377D在混合脉宽调制[7]、绝对值光电编码[8]等方面已有应用,可有效提高程序的运行效率。本文以TMS320F28377D为核心,实现已广泛应用于单相两电平PWM整流器的基于PI的直接电流控制(PI-based Direct Current Control,PI-based DCC)算法,以期提升程序执行效率,减小控制时延。展开更多
文摘相比于传统的二极管、可控硅整流器,单相脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)整流器具有高功率因素、低电流谐波、能量双向流动等优点,已广泛用于新能源[1-2]、不间断供电电源(Uninterrupted Power Supply,UPS)[3-4]、电力机车牵引系统[5]等工业领域。高性能单相PWM整流器控制存在采样、数据处理、电压/电流环控制、占空比更新等多重任务,采用双核DSP架构的微处理器可并行执行代码,从而可将控制任务进行分解处理,以减小系统的控制时延,提高系统的控制精度[6]。双核架构微处理器TMS320F28377D在混合脉宽调制[7]、绝对值光电编码[8]等方面已有应用,可有效提高程序的运行效率。本文以TMS320F28377D为核心,实现已广泛应用于单相两电平PWM整流器的基于PI的直接电流控制(PI-based Direct Current Control,PI-based DCC)算法,以期提升程序执行效率,减小控制时延。