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多电平逆变器空间矢量调制过程繁琐,基于参考电压分解理论,提出了一种适用于任何电平数逆变器的新型空间矢量调制算法。该调制算法将六个扇区内参考电压归一化至第一扇区,然后将参考电压直接分解至两电平,代入两电平空间矢量调制算法计算矢量作用时间,由两电平开关状态作用顺序进行反修正得到第一扇区等效开关状态,再经过反归一化获得六个扇区内开关状态作用顺序。实验结果验证了算法的可行性和有效性,且调制过程简单,易于实现,占用处理器资源少,实时性高。 相似文献
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以主要应用于高压变频调速装置中的三电平逆变器为研究对象,在三电平逆变器一般调制基础上,详细分析过调制的工作原理,实现了逆变器由一般调制延伸到过调制的控制策略;提出一种相对简单的过调制电压矢量作用时间算法。最后运用Matlab软件对该过调制控制策略进行仿真,仿真实验证明该过调制算法的正确性。 相似文献
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多电平逆变器载波调制与空间矢量调制的等效关系 总被引:6,自引:0,他引:6
目前对于载波调制和空间矢量调制这两种调制方法之间的关系在多电平领域尚缺乏系统的理论分析与比较。文中在一种通用的多电平空间矢量调制算法的基础上,对多电平空间矢量调制和载波调制方法的开关状态及其作用时间分别进行了详细的解析分析,系统地研究并证明了当采用同样的参考电压时,两种方法之间是完全等效的,并且分析方法和结果普遍适用于任意电平数目的情况。进一步分析了这两种调制方法之间等效关系的本质,通过具体试验结果和应用示例验证了这种等效关系并说明了这种等效关系的意义。这两种多电平调制方法之间的等效关系将使多电平脉宽调制控制策略可以在一个统一的体系下进行研究。 相似文献
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单相多电平逆变器空间矢量调制技术及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
将空间矢量调制引入单相多电平逆变器之中,提出了单相多电平空间矢量调制技术.根据单相多电平逆变器的一般模型,给出了其空间矢量图,推导了单相多电平空间矢量调制技术的调制原理.以混合级联七电平逆变器为例,采用单相多电平空间矢量调制,实现了两种调制算法的仿真和试验.仿真和试验结果表明,单相多电平空间矢量调制技术将复杂的开关状态... 相似文献
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二极管钳位式三电平逆变器由于其自身的优点,使其在高压大功率场合得到广泛的应用.对三电平逆变器的工作原理进行了分析,针对该逆变器采用了空间矢量算法进行控制.该算法给出了参考矢量所在位置的判断规则、开关矢量的作用顺序;针对该主电路特有的中点不平衡问题,提出通过调节正负小矢量作用时间来维持中点平衡的方法,并通过仿真进行了验证. 相似文献
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基于参考电压分解的新型多电平逆变器空间矢量调制方法 总被引:11,自引:0,他引:11
提出了一种新的多电平逆变器的参考电压分解理论 ,将参考电压矢量分解成为基矢量和二电平矢量。针对目前多电平空间矢量调制方法计算十分复杂的问题 ,提出了一种新型的基于参考电压矢量分解理论的多电平逆变器空间矢量调制方法。该方法只需要将参考电压的二电平矢量用二电平的空间矢量调制方法合成 ,这样 ,多电平的空间矢量调制问题被简化成二电平的空间矢量调制问题 ,计算过程十分简单和快速。另外 ,通过归纳的多电平空间矢量的分布规律可以快速地找出所有的冗余开关状态 ,以便优化输出开关状态组合。提出的方法在理论上适用于任何电平数目 ,仿真结果验证了它的有效性。 相似文献
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本文在对传统的电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术进行了回顾与推导的基础上,提出了一种新型的空间矢量选择模式.理论分析和仿真结果表明,在输出频率不是很高,开关频率非常高,且考虑到死区的影响时,基于新型空间矢量选择模式的逆变器具有比传统SVPWM更好的输出特性. 相似文献
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五相逆变器的不连续空间矢量PWM控制 总被引:2,自引:0,他引:2
多相逆变器的PWM控制技术是船舶电力推进中的关键技术,其性能对推进系统的特性会产生重要的影响。本文在五相逆变器连续空间矢量PWM(CSVPWM)控制的基础上,通过对两个零矢量的合理使用,提出了一类新的五相逆变器不连续空间矢量PWM(DSVPWM)控制方法。该方法在一个开关周期内只采用一个零矢量,开关次数比CSVPWM少1/5,因而可以降低开关损耗,同时其输出目标线电压为正弦波,因此谐波性能优于最小开关损耗SVPWM控制方式。提出了几种典型的DSVPWM实现方法,结合仿真与实验分析了它们的基本工作特性、适用的负载类型以及谐波性能。 相似文献
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感应电机空间矢量PWM控制逆变器死区效应补偿 总被引:14,自引:4,他引:14
针对感应电机矢量控制系统,提出了一种可以补偿死区误差电压并消除零电流钳位效应的死区补偿方法。在分析了影响死区效应的因素以及等效死区时间的表达式的基础上,采用平均死区时间补偿法,在两相静止轴系中对等效死区时间产生的误差电压进行了补偿。为了提高电流极性检测的准确性,利用旋转轴系中的励磁电流和转矩电流分量经过坐标反变换,判断电流在两相静止轴系所处的扇区来决定需要施加的补偿电压。另外为了更好地消除由于死区时间而产生的零电流钳位效应,将一种消除零电流钳位效应的方法结合到上述补偿方法中。最后通过TMS320F2812 DSP芯片来实现补偿算法,并在11kW感应电机矢量控制系统中验证了补偿算法的有效性。 相似文献
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