FPGA-Based Control Design for Power Electronic Applications


Autoria(s): Rauma, Kimmo
Contribuinte(s)

Silventoinen, Pertti, Professor (Custos)

Data(s)

18/12/2007

18/12/2007

06/12/2006

Resumo

Tehoelektoniikkalaitteella tarkoitetaan ohjaus- ja säätöjärjestelmää, jolla sähköä muokataan saatavilla olevasta muodosta haluttuun uuteen muotoon ja samalla hallitaan sähköisen tehon virtausta lähteestä käyttökohteeseen. Tämä siis eroaa signaalielektroniikasta, jossa sähköllä tyypillisesti siirretään tietoa hyödyntäen eri tiloja. Tehoelektroniikkalaitteita vertailtaessa katsotaan yleensä niiden luotettavuutta, kokoa, tehokkuutta, säätötarkkuutta ja tietysti hintaa. Tyypillisiä tehoelektroniikkalaitteita ovat taajuudenmuuttajat, UPS (Uninterruptible Power Supply) -laitteet, hitsauskoneet, induktiokuumentimet sekä erilaiset teholähteet. Perinteisesti näiden laitteiden ohjaus toteutetaan käyttäen mikroprosessoreja, ASIC- (Application Specific Integrated Circuit) tai IC (Intergrated Circuit) -piirejä sekä analogisia säätimiä. Tässä tutkimuksessa on analysoitu FPGA (Field Programmable Gate Array) -piirien soveltuvuutta tehoelektroniikan ohjaukseen. FPGA-piirien rakenne muodostuu erilaisista loogisista elementeistä ja niiden välisistä yhdysjohdoista.Loogiset elementit ovat porttipiirejä ja kiikkuja. Yhdysjohdot ja loogiset elementit ovat piirissä kiinteitä eikä koostumusta tai lukumäärää voi jälkikäteen muuttaa. Ohjelmoitavuus syntyy elementtien välisistä liitännöistä. Piirissä on lukuisia, jopa miljoonia kytkimiä, joiden asento voidaan asettaa. Siten piirin peruselementeistä voidaan muodostaa lukematon määrä erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia. FPGA-piirejä on pitkään käytetty kommunikointialan tuotteissa ja siksi niiden kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Samalla hinnat ovat pudonneet. Tästä johtuen FPGA-piiristä on tullut kiinnostava vaihtoehto myös tehoelektroniikkalaitteiden ohjaukseen. Väitöstyössä FPGA-piirien käytön soveltuvuutta on tutkittu käyttäen kahta vaativaa ja erilaista käytännön tehoelektroniikkalaitetta: taajuudenmuuttajaa ja hitsauskonetta. Molempiin testikohteisiin rakennettiin alan suomalaisten teollisuusyritysten kanssa soveltuvat prototyypit,joiden ohjauselektroniikka muutettiin FPGA-pohjaiseksi. Lisäksi kehitettiin tätä uutta tekniikkaa hyödyntävät uudentyyppiset ohjausmenetelmät. Prototyyppien toimivuutta verrattiin vastaaviin perinteisillä menetelmillä ohjattuihin kaupallisiin tuotteisiin ja havaittiin FPGA-piirien mahdollistaman rinnakkaisen laskennantuomat edut molempien tehoelektroniikkalaitteiden toimivuudessa. Työssä on myösesitetty uusia menetelmiä ja työkaluja FPGA-pohjaisen säätöjärjestelmän kehitykseen ja testaukseen. Esitetyillä menetelmillä tuotteiden kehitys saadaan mahdollisimman nopeaksi ja tehokkaaksi. Lisäksi työssä on kehitetty FPGA:n sisäinen ohjaus- ja kommunikointiväylärakenne, joka palvelee tehoelektroniikkalaitteiden ohjaussovelluksia. Uusi kommunikointirakenne edistää lisäksi jo tehtyjen osajärjestelmien uudelleen käytettävyyttä tulevissa sovelluksissa ja tuotesukupolvissa.

The control of power electronics has traditionally been performed by applying Digital Signal Processors (DSP) with Integrated Circuits (IC) or with controllers based on analog electronics. New circuit technologies applied by the communication electronic industry offer possibilities also to improve the control performance and industrial efficiency of power electronics. In this study, the application of Field Programmable Gate Arrays (FPGA) in the control of power electronics is studied. FPGAs are circuits capable of parallel computing. The structure of FPGAs can be defined to be a matrix of logic elements, which can be routed to form the desired control algorithm. The growth of size and calculation capacity of these circuits has been fast in recent years; at thesame time their price has gone down. This development has made FPGAs interesting also for control purposes in power electronics. The control algorithm development by applying FPGAs requires a generic architecture well adapted to the reuse of Intellectual Property (IP) modules and also suitable for power electronic control purposes. Therefore, the testing and development methodology together with the search of new control algorithms that exploit the parallel calculation offered by FPGAs are important research topics arising with the application of this new technology. This thesis compares the control electronics of a traditional design and the FPGA-based design. A new generic communication architecture and effective development and testing methods are proposed. The evaluation of the use of FPGAs and the proposed development methodology is performed with simulations and laboratory measurements by using two power electronic applications; a switched-mode welding machine and a frequency converter. In both test cases, the implemented algorithms exploit the parallel calculation and thus improve the behaviour of the controlled variables.

Identificador

TMP.objres.472.pdf

http://www.doria.fi/handle/10024/31138

URN:ISBN:952-214-319-7

Idioma(s)

en

Relação

Acta Universitatis Lappeenrantaensis

URN:ISSN:1456-4491

Palavras-Chave #Power electronics #field programmable gate arrays #system-on-a-chip #networkon a-chip #frequency converter #switched-mode welding machine #hardware description language
Tipo

Väitöskirja

Doctoral Dissertation