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在此针对如何减小交流恒流输出波形局部失真带来的谐波问题展开研究,提出了一种自适应脉宽调制(PWM)策略。该策略采用等效面积原理的自适应补偿正弦脉宽调制(SPWM)波方法,即利用小波变换实时分析电流波形畸变的相位和幅值,并根据分析结果动态修正SPWM载波的脉宽,从而实现误差补偿。该补偿算法由基于ARM内核的嵌入式系统完成,通过实验测试验证了该方法的正确性和可行性。测试数据表明:控制算法改进后的各项技术指标均优于改进前。系统最大输出电流可达100 A,电流相对误差不超过0.32%:电流THD小于1.1%,能满足低压电器生产检测领域对恒流输出的要求,有一定的市场应用前景。 相似文献
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首先定量分析了对称规则采样和不对称规则采样正弦脉宽调制(SPWM)方法引入的延时,然后介绍了3种改进的SPWM方法:改进的不对称规则采样法、多次采样固定更新法和多次采样立即更新法,并对每种方法引入的延时进行了分析。最后,采用DSP和现场可编程门阵列(FPGA),以同一个正弦信号为参考,同时生成了5种方法的SPWM波形,得到了各个波形基波分量与参考信号的相位差。从相位差可得到各种方法相对于参考信号的延时,与理论分析相一致,证明了所提的3种改进的SPWM方法可以有效地减小延时。 相似文献
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《电力电子技术》2015,(12)
准Z源逆变器同一组逆变桥臂上下功率管可同时开通,此时,其工作于直通状态,这是传统电压型逆变器不允许的工作状态,准Z源逆变器就是利用该直通来实现其升压功能,为不影响正弦脉宽调制(SPWM)输出电流,都是将直通状态插入在传统SPWM零状态中,故其调制方式与一般逆变系统不同。当前数字SPWM波产生通常利用自然采样法原理,采用数字或模拟方法产生三角波和正弦波,再使用比较器对产生的三角波和正弦波进行比较得到SPWM波。此种方式实现简单但耗费太多硬件资源且不能快速及时响应系统动态变化。在此提出一种变采样周期的新型数字SPWM实现方式。实验结果表明,此种调制方式在节约硬件资源的同时能快速及时的响应系统动态变化,改善逆变器并网电流的波形质量,提高系统的逆变效率。 相似文献
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一种新的基于FPGA的多路SPWM波形发生器 总被引:1,自引:0,他引:1
多电平技术的发展,要求高性能的多路SPWM控制器.有学者提出用DSP和FPGA联合产生多路SPWM的方法,但其过分地依赖DSP,并且整个系统复杂,工作效率低.针对这一情况,提出一种完全由FPGA产生多路SPWM波形的方法,并在Altera的FPGA中得以实现.通过对存储在FPGA中的正弦波数据和三角波数据的比较,产生24路SPWM波形,通过改变时钟频率,来实时调节SPWM波形的输出频率,利用内部分频器,方便调节死区时间和载波频率.该发生器可独立工作,也可和DSP等上位机协同工作,还可作为IP核嵌入到其他系统中.设计中采用优化的思想,既节省了芯片的资源,又提高了芯片的效率.实验与仿真证明,该控制器简单、高效,易于实现,方便产生任意个数的SPWM波形. 相似文献
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利用混沌序列对三角波进行混沌扩频,进而实现混沌脉宽调制(pulse width modulation,PWM),可以达到降低正弦脉宽调制波(sinusoidal pulse width modulation,SPWM)谐波峰值、减少机械谐振等目的。针对传统SPWM波混沌调制在实现时混沌序列很快进入周期以及运算量大的问题,该文提出一种由传统Logistic混沌映射和Tent混沌映射相结合的改进的互变参数双混沌序列映射,并给出对应的SPWM波生成方法。与传统混沌序列生成方法相比,该方法具有较低的运算资源消耗,较快的运算速度和较好的混沌性,且混沌序列周期明显增加。接着给出基于现场可编辑逻辑门阵列(field-programmable gate array,FPGA)的硬件实现方法,并将该方法生成的SPWM波与其他调制方法生成的SPWM波进行对比分析。结果表明,该算法实现简单,占用资源少,并可明显降低谐波峰值。 相似文献
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提出了一种产生正弦脉宽调制波的新方法。介绍了采用级数混合运算产生数字化正弦波数据的基本原理,不需要专门的ROM存储器,利用传统查表法就能够得到所需要的SPWM信号。基于所提出的方法设计了一种通用型SPWM波形发生器,利用FPGA内部的RAM资源例化成所需要的虚拟ROM存储器,用来存储由级数混合运算得到的1/4周期数字化正弦波数据,然后利用中心对称和轴对称运算得到整周期的正弦波,与三角形载波进行比较后输出SPWM信号。实验结果表明,该SPWM发生器具有可靠性高,电路结构简单,使用灵活等特点。采用所提出的方法设计的SPWM光伏逆变器已投入应用,性能良好,工作稳定。 相似文献