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SVPWM技术的理论分析及仿真

消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:250KB | 2014-10-25

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SVPWM技术的理论分析及仿真

  随着微电子技术和电力电子技术的迅速发展,交流电机的数字控制越来越被广泛地采用。传统的脉宽调制方法数字化实现较困难。“# 世纪 L# 年代中期,一些国外学者提出了基于电压矢量的脉宽调制( (6789)方 法 。和 传 统 的 789 方 法 不 同, (6789 调制方法将逆变器和电机视为一个整体,着眼于使电机获得幅值恒定的旋转磁场,把电机和控制器作为一个统一整体考虑。与其它调制方法相比,(6789 具有概念清晰、算法简单等优点,近年来逐渐成为国内外学者研究的热点[M N O]。本文通过对交流电机内部电磁关系的分析,得出空间矢量的一般定义。分析了 (6789 的基本调制原理和方法。利用 789 的规则采样法,推导出了 (6789 的调制函数。在 9HEIH; P (Q9.IQRS 软件平台上建立了 (6789 的仿真模 型,并 对 采 用 (6789 的永磁同步电机调速系统进行了仿真研究。

 

  通过上文对 ’()*+ 的 分 析,利 用 +DEFDG H ’,+IF,JK 软件平台,建立了 ’()*+ 逆变器供电的永磁同步电动机变频调速系统的仿真模型,对 ’()L *+ 进行了仿真研究,永磁电机控制采用 34 : 。 的矢量控制。永磁同步电机的相关参数:5$ : .M 0@- !、64 : 67 : 0 2 - AN、永磁体产生的气隙磁链# : .M &@- *、8 : .M 0 O &. % 7 PQ·A# 。系统的仿真模型如图 0 所示。其中 ’()*+ 模块根据参考电压矢量产生逆变器所需的 ’()*+ 控制信号,其模型框图如图 1 所示。逆变器输出的电压和电流及速度相应曲线的仿真波形如图 &. 所示,从仿真结果可以看出,逆变器输出的线电压和线电流是按正弦规律变化的,从而证实了上文对 ’()*+ 隐含调制波分析是正确的。

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