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1.
基于DSP28335的七相逆变器空间解耦SVPWM方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
七相变频调速系统因缺相运行更具有代表性故近年来受到关注,本文以DSP芯片TMS320F28335为处理器,提出了三类七相电压型逆变器SVPWM调制方法,其中I类算法相当于三相SVPWM算法在七相系统的简单扩展,计算量小,但其相电流谐波含量大;II类和III类SVPWM分别采用空间解耦的思想,通过调整电压矢量的作用时间和顺序,尽量减小三次和五次谐波子空间合成矢量,从而分别达到消除3次谐波以及同时消除3次和5次谐波的目的。本文对三类调制方法的原理、DSP实现过程、消除谐波效果分别进行了仿真分析和实验验证,同时本文提出的基于DSP28335的SVPWM调制方法可以方便地扩展到m(奇数)相系统。  相似文献   
2.
为保证矿用机车斩波调速系统正常运行,在CAN通信与RS485通信比较分析的基础上,提出以DSP2812为控制核心的通信网络系统,其中控制信号传输采用CAN网络,显示信息采用485通信。该系统经试验和运行结果表明,通信系统可靠,能满足井下使用的要求。  相似文献   
3.
七相感应电机因缺相运行具有代表性而受到关注。在缺[n]相情况下,电压矢量幅值及分布不均匀,获取严格的空间解耦模型及常规SVPWM较为困难,故建立了[d-q]基波子空间+(5-n)个谐波子空间的缺相简化模型,通过追加令谐波子空间电压为零的约束条件,提出一种通用性较强的消除定子谐波电流的改进型UVM矢量控制方法,用以获得缺相后转子磁链为圆形同时定子电流谐波最小的控制效果。由于在所缺相数较多时,系统转矩动态响应及定子电流的谐波消除效果受到PI调节参数影响,又采用了双模糊PI控制器分别对转矩调节器和定子电流谐波调节器进行改进。仿真结果表明了缺相简化模型及控制算法的正确性和有效性。  相似文献   
4.
基于Matlab/Simulink的异步电机直接转矩控制系统仿真   总被引:5,自引:4,他引:1  
在异步电动机数学模型的基础之上,利用MATLAB/Simulink软件构建了一个异步电动机直接转矩控制调速系统。对仿真模型中的定子磁链观测器模块进行了描述,并简要说明了空间电压矢量对磁链和转矩的作用及影响。通过对异步电动机进行仿真实验,得到电压、电流、转速、转矩以及磁链的仿真波形。  相似文献   
5.
基于多相系统空间解耦模型,构建了7相感应电机模型;针对谐波问题,通过调整矢量作用顺序和时间,提出了A、B两种SVPWM调制方法;A法为尽量减小3次谐波子空间合成矢量的消除了3次谐波的SVP-WM,B法为同时减小3次和5次谐波子空间合成矢量的消除3次和5次谐波的SVPWM;在对7相感应电机仿真分析基础上,设计并实现了以TMS320F28335为控制核心的7相感应电机调速平台,仿真和试验结果验证了电机模型及SVPWM算法的正确性和有效性。  相似文献   
6.
叙述了空间矢量脉宽调制(SVPWM)的基本原理.利用DSP芯片TMS320F2812分别用硬件和软件方式实现了SVPWM.分析了这两种方式的优缺点,并给出了相应的实验结果.硬件方式能够减少开关损耗,但谐波相对会高一些;软件方式下的开关次数虽然比硬件方式多,但电压的正弦性很好,消除谐波明显.若合理安排零矢量的作用时间,可有效改善PWM的谐波特性,使谐波更小.该SVPWM谐波优化程度高,电压利率高,算法实现相对简单.  相似文献   
7.
在对异步电机直接转矩控制系统串行、并行及混合型3种不同启动方式仿真结果分析比较的基础上,针对启动定子电流过大的问题,实现了具有限制启动电流幅值环节的串行及并行启动方案的Matlab/Simulink仿真,并分析了仿真结果。  相似文献   
8.
异步电机矢量控制中死区补偿的仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究异步电机矢量控制中的死区补偿问题,详细分析了逆变器中死区的产生和对输出电压、电流的影响,结合矢量控制中死区时间补偿方法,提出了在异步电机转子磁场定向控制上应用一种基于前馈补偿的死区补偿方法,并对系统应用Matlab/SIMULINK进行了仿真研究。仿真结果表明,该死区补偿策略在矢量控制中取得了良好的补偿效果。  相似文献   
9.
开关电源采用闭环反馈控制来达到线性负载调节和改善动态响应的目的,使输出电压稳定,因此环路控制的地位在开关电源设计中非常重要。本文的目的是为设计者提供环路反馈控制的方法,文章从环路控制的基本概念和理论开始,一步一步地详细介绍了相关的设计过程,利用Mathcad软件进行了增益和相位裕量的分析,以及它们对系统的影响。最后结合实际参数,给出了实验调试数据,验证了理论结果的正确性。  相似文献   
10.
在分析三相感应电机离散化的电流预测控制模型的基础上,本文提出了一种新的基于电流预测的三相感应电机矢量控制的算法。该算法不同于传统的SVPWM调制方式,而是在每个采样周期内,对三相逆变器的8个电压矢量进行在线评估,并选择使目标函数最小的电压矢量作为下一个周期的施加矢量。该方法控制策略简单,且具有较好的动静态性能,实现了对M轴和T轴给定电流的快速跟踪。在MATLAB/Simulink仿真软件平台下建立仿真模型,仿真结果验证了本文所提出控制策略的正确性和有效性。  相似文献   
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