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          基于FPGA的高壓交聯(lián)電纜測(cè)試電源的研制

          作者: 時(shí)間:2012-03-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘要:分析了串聯(lián)諧振的原理并通過推導(dǎo)得出諧振電容兩端電壓的關(guān)系式,結(jié)合目前國(guó)內(nèi)耐壓的發(fā)展現(xiàn)狀,證明了變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)方法的優(yōu)越性。對(duì)于控制部分,利用現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPCA)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)頻率跟蹤,使得整套系統(tǒng)的控制精度得以提高。經(jīng)結(jié)果表明,的耐壓樣機(jī)具有操作簡(jiǎn)單、控制方便、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),在輸出功率為6 kW的情況下,可以使試品上承受的電壓穩(wěn)步升高到18 kV,滿足了18 kV以下聚乙烯(XLPE)的耐壓測(cè)試要求。
          關(guān)鍵詞:;耐壓測(cè)試;串聯(lián)諧振;自動(dòng)頻率跟蹤

          1 引言
          近年來,XLPE絕緣電力電纜已經(jīng)取代油紙絕緣電力電纜,并逐步取代PVC絕緣電力電纜和充油電力電纜,且電壓等級(jí)已發(fā)展到500kV。
          目前,電纜耐壓測(cè)試的方法主要有直流耐壓測(cè)試、超低頻耐壓測(cè)試、振蕩波耐壓測(cè)試、工頻串聯(lián)諧振以及調(diào)頻諧振耐壓測(cè)試等方法。通過分析可知,對(duì)XLPE絕緣電纜進(jìn)行耐壓試驗(yàn)時(shí),采用直流耐壓試驗(yàn)是不恰當(dāng)?shù)模嬖诤艽蟮娜毕?。超低頻(0.1 Hz)耐壓試驗(yàn)方法和工頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)方法由于電壓等級(jí)的限制和自身?xiàng)l件的限制也不易采用,而采用調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)方法,可方便地對(duì)任意長(zhǎng)度的XLPE絕緣電纜進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。因此它也是目前對(duì)XLPE橡塑電纜進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的最有效、最有前景的方法。此處系統(tǒng)為在調(diào)壓變頻諧振試驗(yàn)技術(shù)的基礎(chǔ)上利用對(duì)電纜進(jìn)行的智能化設(shè)計(jì)。

          2 主電路結(jié)構(gòu)
          圖1為調(diào)頻諧振式耐壓試驗(yàn)樣機(jī)的硬件電路結(jié)構(gòu)框圖,其主電路由兩套整流和逆變電路構(gòu)成。前級(jí)、后級(jí)逆變電路的控制電路實(shí)現(xiàn)調(diào)壓、調(diào)頻功能。滿足了電纜耐壓測(cè)試中電壓和頻率同時(shí)可調(diào)的要求。在主電路中,控制繼電器可實(shí)時(shí)判斷系統(tǒng)故障并及時(shí)做出反應(yīng)。為減小系統(tǒng)控制的復(fù)雜度,整流部分采用單相橋式不可控整流電路。濾波電路是由電容和電感組成的π型濾波電路。逆變電路是由4個(gè)IGBT組成的全橋逆變電路,后級(jí)逆變電路輸出的是頻率可調(diào)的交流電壓,通過勵(lì)磁變壓器T1變換后,輸入由高壓諧振電抗器L、電纜試品電容Cx組成的諧振回路。通過諧振在Cx上產(chǎn)生高壓,達(dá)到對(duì)電纜進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的目的。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/177789.htm

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          3 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)原理
          圖2示出串聯(lián)諧振變換器的原理圖,在全橋變換器中,以PWM進(jìn)行控制時(shí),對(duì)角的兩只開關(guān)管VQ1和VQ4,VQ2和VQ3同時(shí)開通和關(guān)斷,且它
          們處于近似于180°的互補(bǔ)導(dǎo)通。當(dāng)VQ1和VQ4(或VD1和VD4)同時(shí)導(dǎo)通時(shí),A,B兩點(diǎn)電壓uAB=Uin;當(dāng)VQ2和VQ3(或VD2和VD3)同時(shí)導(dǎo)通時(shí),uAB=-Uin,因此uAB為幅值Uin,近似180°寬的交流方波電壓,具體波形如圖3a所示。

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