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正文內(nèi)容

外文翻譯譯文--基于隨機(jī)脈寬調(diào)制的調(diào)速控制(完整版)

  

【正文】 類型的逆變器的輸入電流。仿真結(jié)果如 圖 17和圖 18。 在 ( 60赫茲)降到一半( 30赫茲),圖 14顯示了電機(jī)轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩特性的變化。 表 1: 3/4 HP , 6極, 230 V ,60HZ 電機(jī)參數(shù) rlm ? r2m ? L1m ? L2m ? rla ? r2a ? L1a H L2a H LMm H LMa H 圖 11說(shuō)明了 PWM輸出電壓。因?yàn)槊總€(gè)向量長(zhǎng)度都等于 V1這個(gè)制約因素納入向量圖。 在圖 8的向量圖中指明了這個(gè)方法的結(jié)果。 圖 7 調(diào)制電壓向量圖 第二種方法與 三 次諧波注入技術(shù)相似。 然而,該方法有很大的缺點(diǎn),即調(diào)制較低值時(shí)操作的質(zhì)量迅速惡化 [10]。從一個(gè)周期到一個(gè)周期 N 是可以隨機(jī)變化的。 39。dr2= [ ( ) ]m r ad r q r M d d ra e aNrvp N X??? ? ? ??? ? ? ? ? ( 11) 式中, dtdp? ,且 39。 如果將方程( 5)和( 6)中的電流帶入方程( 1)至( 4)中,則會(huì)得到 e1qs1= [ ( ) ]p mq s M q q smrv X?? ? ??? ( 8) e1ds1= [ ( ) ]p ad s M d d sarv X?? ? ??? ( 9) e239。 11 ()q s q s M qmi X ???? ( 1) 11 ()d s d s M dai X ???? ( 2) 39。可以通過(guò)用于分析三相異步電機(jī)的 dq模型來(lái)簡(jiǎn)單分析這種電機(jī)。 實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的一種方法是利用脈寬調(diào)制橋來(lái)產(chǎn)生需要的基波交流電壓。 此外,輔助繞組通過(guò)一系列電容連接到交流電源,如圖 3所示,以它的電流比主繞組的電流超前約 90度。 這種轉(zhuǎn)換器總共有 10個(gè)晶閘管,顯然是個(gè)成本高的方案。 另外,因?yàn)閱蜗嚯姍C(jī)在大多數(shù)情況下是不平衡的兩相電機(jī),任何成熟的 單相電機(jī)調(diào)速控制器幾乎都可以控制平衡的兩相電機(jī)。 然而,單相電機(jī)的調(diào)速通常通過(guò)非電的手段,例如在電機(jī)全速運(yùn)行的情況下控制閥門(mén)開(kāi)度以調(diào)節(jié)機(jī)械功的輸出,或者通過(guò)切換繞組 來(lái)改變電機(jī)的極對(duì)數(shù)來(lái)滿足不同操作條件的要求 [1]。菲特,尼米思 帕特爾 ,阿卜杜拉 只有為數(shù)不多的幾個(gè)方案被變頻器使用來(lái)實(shí)現(xiàn)單相電機(jī)的速度連續(xù)變化。這將適用于其他領(lǐng)域,比如小型電機(jī),這種條件下,與三相繞組的設(shè)置相比兩相繞組在物理上更容易安排。 單相供應(yīng) 三相 鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) 圖 1 理想調(diào)速拖動(dòng)系統(tǒng) 圖 2展示了由紐約國(guó)際公司 [68]驅(qū)動(dòng)器。 在兩繞組中時(shí)間和空間正交的電流生成不平衡的兩相旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)確保一些甚至在靜止時(shí)也會(huì)生成轉(zhuǎn)矩。 另一種方法是使用 6個(gè)開(kāi)關(guān)的三相 PWM,連接于電機(jī)的作為不平衡負(fù)載的兩相繞組之間,如圖 2。 對(duì) 不對(duì)稱兩相異步電機(jī)的 dq 模型的詳細(xì)推到在 [9]中描述。 39。 39。M q q m 12= X ( )q s q rmmXX??? ? ( 12) 39。1 []2 amq r d r d r q re m ap N NT i iNN???? ? ? ( 16) 6 式中, p 為電機(jī)的極對(duì)數(shù)。 使用傳統(tǒng)的三角或 PWM空間矢量調(diào)制法可以實(shí)現(xiàn)自然采樣法。 文中選用自然采樣法。在這個(gè)改進(jìn)的方法中,在每個(gè)三相相電壓注入固定模式的交流信號(hào)以增加電壓峰值。請(qǐng)注意,相電壓 幅值不相等。如圖 9所示。 在此圖中, Vmain和 Vaux相位應(yīng)該相差 90度。 圖 15顯示了電機(jī)的輸出電流, imain 和 iaux 。 圖 17是使用 SPWM 所得到的電流頻譜,圖 18是使用 RPWM所得到的電流頻譜。從仿真中可以看出,由于在頻域方面 RPWM的擴(kuò)展效應(yīng),這種技術(shù)是減小 由逆變器產(chǎn)生的 EMI 噪聲。 在完成這項(xiàng)工作主要得到了 國(guó)家科學(xué)基金會(huì)編號(hào)為 EEC9731677獎(jiǎng)項(xiàng)的支持。 圖 11 PWM逆變器輸出電壓 圖 12 單相電機(jī)特性曲線 圖 13 速度與轉(zhuǎn)矩曲線 12 圖 14 SPWM 頻率分析 很明顯,使用 SPWM所產(chǎn)生的諧波比運(yùn)用 RPWM技術(shù)所產(chǎn)生的諧波多。電機(jī)輸出電流的關(guān)系由方程( 35)給出。 為了保持 90176。 ( 27) 顯示基本的三角波, ? 為 ( 28) 式
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