【摘 要】
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电子束焊机以其优良的焊接品质而广泛应用于航空、军工、汽车等众多领域,电子束焊机高压稳压电源系统的好坏直接影响着焊接品质。传统的电子束焊机的电源系统输出电压纹波较大
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电子束焊机以其优良的焊接品质而广泛应用于航空、军工、汽车等众多领域,电子束焊机高压稳压电源系统的好坏直接影响着焊接品质。传统的电子束焊机的电源系统输出电压纹波较大,不能满足现代工业的加工要求,因此,需要研究低纹波的高压电源。 本文首先介绍了国内外电子束焊机的发展现状,探讨了高压电源系统的发展趋势和特点,并分析对比了各电源系统的优缺点。为了降低输出电压纹波,可以采用滤波及补偿技术、交错并联拓扑技术及高频化技术,但是这些降纹波方法使得电源系统的体积和成本大大的增加。采用常规的Buck、Boost以及Zeta主电路的高压电源虽然可以降低纹波,仍存在较大的输出固有纹波,焊接件的质量受到严重影响。为此文中对Zeta主电路进行改进,提出了一种带耦合电感的Zeta变换器作为低纹波电源系统主电路的方案。文中对耦合电感的低纹波Zeta型变换器实现条件进行理论分析和电路建模。应用PLECS电力电子仿真软件,全面分析了低纹波电源系统的工作特性,给出了Zeta主电路元器件的工作参数。 其次,带耦合电感Zeta变换器的高压电源系统其占空比和输出电压呈复杂的非线性关系,建立精确的数学模型有很大的困难,故只能近似得到电子束焊机输出电压控制系统的模型。采用常规PID控制下的输出电压系统动态超调量大、调节时间长等缺点,使得焊接效果不理想。因此,将模糊控制策略与PID相结合,把模糊PID控制应用到带耦合电感的Zeta变换器中。同时,搭建了SIMULINK电路仿真平台。 最后,选用TMS320F28335作为电子束焊机高压电源控制系统核心部件,构成高压电源系统的闭环控制。 仿真实验结果表明,带耦合电感的低纹波Zeta变换器高压电源系统,克服了输出电压纹波大和精度低等缺点,能够很好的满足目前工业发展对高压电源高精度的需求。采用模糊PID控制算法和以DSP为核心控制系统的高压开关电源系统具有输出电压稳定、动态响应快等特点。
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