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三相異步電機svpwm變頻調(diào)速系統(tǒng)設計實現(xiàn)(參考版)

2025-07-02 19:44本頁面
  

【正文】 參考文獻【1】 楊貴杰 .空間矢量脈寬調(diào)制方法的研究[J].中國電機工程學報,2001,21(5):7983.【2】陳伯時,[M].北京:機械工業(yè)出版社,1998,12.【3】王兆安,[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000,15.【4】羅偉斌,朱建林,[J].電氣傳動,2007,37(3):1518.【5】SIMULINK環(huán)境下空間矢量PWM的仿真[J].電氣自動化,2002,24(3):3841..【6】[D].[碩士學位論文].江西:南昌大學信息工程學院,2007.【7】[D].[碩士學位論文].江西:南昌大學信息工程學院,2005.【8】薛定宇,[M].清華大學出版社,2002..【9】周志敏,周紀海,[M].北京:中國電力出版社【10】王晶晶,徐國卿,[J].電力系統(tǒng)及其自動化學報,2002。用示波器觀測各個重要參數(shù),并對其進行詳細分析,同時與MATLAB仿真結果進行比較,確保理論與實際相符。 (4)對所建立的硬件平臺分單元進行調(diào)試,編寫相關測試軟件來檢測個電路的運行狀況、精度和穩(wěn)定性,確保整個電路工作正常并具有較強的抗干擾能力。 (2)利用MATLAB ,并對SVPWM波形進行深入的分析和研究,為硬件實現(xiàn)提供切實可靠的理論基礎。故目前SVPWM控制技術有取代傳統(tǒng)SPWM控制技術的趨勢。傳統(tǒng)的脈寬調(diào)制方法數(shù)字化實現(xiàn)比較困難。本文采用MATLAB對SVPWM進行坊真,圖26是通過MATLAB建立的SVPWM仿真模型:圖31三相異步電機的svpwm變頻調(diào)速系統(tǒng)仿真圖 各模塊MATLAB仿真圖圖32 2S/3S變換圖33 扇區(qū)計算 圖34 作用時間Tx和Ty 圖35 T cm1,T cm2,T cm3的計算 系統(tǒng)仿真結果分析 圖36 空間壓矢量接近圓軌跡旋轉圖圖37 三相交流電流圖圖38 SVPWM線電壓波 由上述圖可知,仿真所得SVPWM波形與SVPWM原理分析中的波形一致,脈沖寬度變化比較平滑,這樣可以大大減小了逆變器開關的損耗,并且很適合數(shù)字化處理;由圖29可知,電機線電壓為400V,通過SVPWM技術控制,直流母線的電壓利用率為1。定義:則在不同的扇區(qū)內(nèi)A、B、C三相對應的開關時間T cm1,T cm2,T cm3,根據(jù)下表進行賦值:第3章 SVPWM仿真實現(xiàn) MATLAB總體仿真模塊根據(jù)以上所述的SVPWM的基本原理和實現(xiàn)方法來看,產(chǎn)生SVPWM波的步驟主要是:判斷空間矢量U*ref所在的扇區(qū),然后根據(jù)公式計算兩相鄰有效空間矢量的作用時間Tx和Ty,再根據(jù)所處扇區(qū)確定空間矢量切換時間T cm1,T cm2,T cm3, (也就是要送入核心處理器LM3S615比較寄存器的值),最后與工作在連續(xù)增減模式的定時器作比較產(chǎn)生PWM波形。用上述方法判斷參考電壓矢量U*ref所在的扇區(qū)極其簡單,只要在具體分配作用矢量時注意將計算出的S值與實際扇區(qū)號N對應即可。但這還不是最簡練的表述,若對以上條件作進一步分析,判斷方法可進一步簡化,由所推導出的條件可以看出,U*ref所在的扇區(qū)完全可由,/2-/2,-/2-/2,與0的關系決定,由此,可定義以下變量:再定義:A,B,C之間共有八種組合,但由判斷扇區(qū)的公式可知A,B,C不會同時為1或同時為0,所以實際的組合是六種,A,B,C組合取不同的值對應著不同的扇區(qū),并且是一一對應的,因此完全可以由A,B,C的組合判
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