專業(yè)生產(chǎn)高壓大型電機(jī)、直流電機(jī)、變頻電機(jī)...
表1空間矢量脈寬調(diào)制時間扇區(qū)以第一扇區(qū)為例,在常規(guī)的電壓空間矢量調(diào)制PWM中,通常令兩個零矢量作用時間相等,即3隨機(jī)空間矢量脈寬調(diào)制的原理電壓空間矢量調(diào)制方法產(chǎn)生的三相PWM波形如所示,圖中,一個開關(guān)周期的兩端和中間均加入了零矢量。
PWM逆變器的電壓控制是通過控制開關(guān)器件的占空比來實現(xiàn)的。占空比與導(dǎo)通時刻在開關(guān)周期中的位置無關(guān)。然而,導(dǎo)通位置的改變卻影響著輸出電壓的頻譜分布。如果在導(dǎo)通時間不變的前提下,使導(dǎo)通位置以隨機(jī)的方式加以改變,逆變器輸出電壓就可以在基波分量不變的情況下得到一個寬而均勻的連續(xù)頻譜,從而有效地抑制幅值較大的諧波分量。
本文提出了一種基于電壓空間矢量調(diào)制的新型隨機(jī)SVPWM方法。在電壓空間矢量調(diào)制中,相當(dāng)于規(guī)則采樣的占空比并決定輸出電壓的僅是非零矢量的作用時間,而與電壓矢量Ui、U2的作用時刻無關(guān),如果不是象那樣在每個開關(guān)周期中使用兩個零矢量U和U7作用時間相同,而是在每個開關(guān)周期中隨機(jī)的改變一個零矢量的作用時間,文中通過隨機(jī)改變正比于零矢量V的變量系數(shù)k實現(xiàn)隨機(jī)脈寬調(diào)制。這種零矢量位置的隨機(jī)改變,將導(dǎo)致非零矢量位置的隨機(jī)變化,從而實現(xiàn)隨機(jī)SVPWM.基于DSP的隨機(jī)SVPWM實現(xiàn)與頻譜分析基于電壓空間矢量的隨機(jī)SVPWM,利用DSP事件管理器可以很方便地實現(xiàn)。實現(xiàn)時使用空間矢量基分別產(chǎn)生A、B、C三相PWM信號,經(jīng)死區(qū)時間電路設(shè)置產(chǎn)生6個功率開關(guān)的驅(qū)動信號。隨機(jī)信號可采用同余法產(chǎn)生,采用16位的字運(yùn)算時,其方程可取為+1??當(dāng)前的隨機(jī)數(shù)變量系數(shù)k可根據(jù)隨機(jī)數(shù)來計算,其方程為二X於1因此零矢量的作用時間為To二而非零矢量作用順序及時間與前述的空間矢量調(diào)制方式相同該隨機(jī)電壓空間矢量調(diào)制用在變頻控制系統(tǒng)中,12給出了2.2kW的實驗樣機(jī)帶半載的實驗波形。其開關(guān)頻率5kHz基頻50Hz.為了評估提出的隨機(jī)脈寬調(diào)制方式的優(yōu)點(diǎn),對比分析了常規(guī)SVPWM和隨機(jī)SVPWM的性能。
常規(guī)SVPWM的線電壓功率譜0采樣頻率/Hz隨機(jī)SVPWM的線電壓功率譜-20采樣頻率/Hz隨機(jī)SVPWM的直流側(cè)電流功率譜和分別表示常規(guī)SVPWM和隨機(jī)SVPWM的線電壓功率譜,和分別表示兩種調(diào)制方式的電流功率譜,從圖中可以看出隨機(jī)SVPWM電壓諧波的峰值減少了8dB,電流諧波也得到明顯的改善;和顯示隨機(jī)SVPWM能減少直流側(cè)電流諧波,因此該方法能減小直流側(cè)濾波電容;采樣頻率/Hz 0隨機(jī)SVPWM的電機(jī)噪聲功率譜和0是兩種方式的電機(jī)噪聲功率譜從圖中也可以看出電機(jī)噪聲能顯著改善。實驗證明該隨機(jī)SVWPM方式非常有效。
本文提出的基于電壓空間矢量調(diào)制的隨機(jī)PWM方法,它通過隨機(jī)改變系數(shù)ko來實現(xiàn)(即隨機(jī)改變零矢量的作用時間),而采樣頻率保持不變。本方法通過實驗證明能顯著地減少噪聲,分散了電壓電流諧波,該隨機(jī)PWM可利用DSP很方便地實現(xiàn)。
核心關(guān)鍵詞:
西瑪電機(jī)
西安西瑪電機(jī)
高壓電機(jī)
低壓電機(jī)
西安電機(jī)廠
直流電機(jī)
交流電機(jī)
變頻電機(jī)
防爆電機(jī)
電機(jī)控制柜
電機(jī)設(shè)計制造
電機(jī)配件
電機(jī)維修
來源網(wǎng)址:
http://86btt.com/meitibaodao/5389.html