0 引言
在某些自动测量领域,为了满足特殊的测试条件或测量过程,常要求在测量过程中能控制电源倒换极性或者使电源接入或脱离测量系统,即能够根据测量的需要来随时控制电源的状态。随着电力电子技术的发展,全控型器件的开关速度、容量及可靠性有了很大的提高,使得利用全控型器件实现在程序上可控的电源变得十分容易。本文结合一种测量过程的实例,给出了一种低压可控电源的设计。
在应用直流叠加法检测XLPE电缆绝缘电阻的方法中[1],为了抵消测量中干扰的影响,要求在测试过程中能变换电源的极性,而且在某段过程中,要求能完全切断电源。我们利用电力电子器件,实现了一种在测量过程中可控的低压电源,为实现测量的全面自动化铺平了道路。
1 测量电路对电源的要求
直流叠加法检测电缆绝缘的实验室主接线图如图1所示。
图1 测量主接线图
在图1中,电缆用一个电阻与一个电容的并联电路来建立模型,
检测电缆绝缘中,通常需要的直流电压为50V,这样,设定中性点的接地电阻最小值为5Ω,通过欧姆定律我们可以得出,直流电源至少要能够提供
图2 IRFP460的安全工作区
2 主电路设计
由于在测量过程中不仅要求能倒换电源的极性,而且要求能将电源完全脱离测量系统,因此,在设计中利用一全桥电路来实现电源的极性控制及全关断[2]。主电路如图3所示。
图3 电源主电路
从图3可以看出,主电路实际上是一个整流电路及一个全桥逆变电路的组合,电源极性的倒换是通过逆变器实现的。这样,就能轻松地实现程控电源。
3 驱动电路设计
在设计中,我们没有采用常用的DC/DC模块作驱动电路电源,而是采用简单而便宜的三端稳压器件7824作驱动电路电源。通过实验说明,它在可靠性下降不大的情况下使成本下降了3/4。一路驱动电源电路图如图4所示。
图4 单路驱动电路电源
在图4中,我们模仿驱动集成电路EXB841的内部电路,利用电阻R1及稳压管D2来制造一个参考地,使得相对于参考地来说,输出电压分别为+15V及-9V,参照IRFP460的器件手册,这两种电压已经能够可靠地触发及关断MOSFET。驱动控制电路采用TLP250作为驱动信号的控制电路[4]。TLP250的逻辑表及内部电路分别如表1及图5所示。
表1 TLP250逻辑表 InputLED V1 V2
图5 TLP250内部电路图
从表1及图5可以看出,在提供了驱动电源后,利用TLP250就可以很容易地实现驱动电路与主电路的接口,当光耦导通时,V1导通,VCC近似等于Vo,此时输出到MOSFET上的栅漏电压近似为15V;当光耦截止时,V2导通,Vo近似等于GND,此时输出到MOSFET上的栅漏电压近似为-9V。
4 驱动电路与控制电路的接口
由于在本设计中,采用单片机作为测量系统的核心,因此,控制电路的核心也采用单片机,为了节约单片机的IO口,采用一片74LS175作为控制信号的锁存器。驱动电路与控制电路的接口电路如图6所示。
在图6中,AD0—AD3为低四位数据总线,CLK2为译码器与单片机读写信号配合给出的触发信号。在测量过程中,当需要改变电源的状态时,直接将数据写入到74LS175中并锁存,就可以据此控制各个桥臂的导通与关断。在此需要注意的是,在调试过程中一定不要给出错误的数据,造成桥臂直通,从而使得MOSFET永久损坏。
图6 驱动电路与控制电路接口电路