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时间:2019-05-19
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1、亘直窑鎏盔堂塑主竺窒圭兰焦迨塞釜!要.摘要空间矢量脉宽调制(svPwM)控制技术通过逆变器空间电压矢量的切换获得准圆形旋转磁场,能够在不高的开关频率(1~3kHz)条件下,使交流电动机获得较正弦波脉宽调制(SPwM)更好的性能。将这个技术应用于逆变器控制系统,能够获得比常规六阶梯波形更好的输出电压波形,而且直流电压利用率提高了15.4%,在相同的波形品质条件下开关损耗平均降低约30%,具有更好的动态性能。所以,svPwM控制技术已经成为变频调速领域的一个热点问题。本文首先阐述了SvPwM的原理,根据零矢量插
2、入位置的不同详细论述了三种svPwM脉宽调制方式的特点。以空间电压矢量位于第1II扇区的情况为例,通过比较确定了采用%(ooO)~H(100)~砼(110)一n(100)~K(000)的逆变器开关顺序合成空间电压矢量,并按照这种电压矢量合成方法自顶向下地设计sⅥ,wM信号发生器IP核。该口核被分为分频器模块、脉宽调制命令生成模块、基本电压矢量作用时间计算模块、过调制控制模块、sVPwM信号发生模块和死区延迟模块六个子模块。其中基本电压矢量作用时间计算模块、过调制控制模块和svPwM信号发生模块分别实现基本电
3、压矢量作用时间的计算、时间数据的重构和时间信号向脉冲控制信号的转化,是系统的核心模块。通过插入死区延迟时间有效地防止逆变器桥臂短路事故的发生。然后,通过工作波形仿真证明本设计能够按照第二种SVPwM方式有效地控制逆变器桥臂开关。最后对全文进行总结。关键词:空间电压矢量脉宽调制过调制死区IP核西南交通大学硕士研究生学位论文第
4、
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8、estheSVPWMtheoryaIlddiscussesthecharactersofthreeSVPWMmethodsaccordingtothedi雠rentiⅡscning10cationsofthezemvectofs,andch00seseventuallythe%(000)一H(100)~心(110)一n(100)~%(ooO)iⅡvenerswitches’ordeftosyntllesizethespacevOltagevectors.Ac∞rdingtottljsmethod,theSv
9、PwMs咖algeneratorIPcoreisdesignedtop—down.111eIPcorejsdiVidedintosixmodulesincludingfhquencydivjdermoduIe,pulsewidthordergen#ratormodule,basicVoltagcvectoractiⅡgtime.calculatingmOdule,oVe珊odulatiOncontrolmodule,SVPWMsignalgenefatormoduleanddeadzonedelaymodu
10、le.ThebasicVoltageVectoractingtimecalculatjngmodule,oVe肌oduIationcontmlmoduleandSVPWMsi印algcnerato『modulerealizethefunctionofthecalculatjonofbasicvoltagevectoractingtime,timedataTeconfigurationandt圭letransfo珊
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