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基于SVPWM算法的变频调速系统设计方案

作者: 时间:2013-12-05 来源:网络 收藏
矢量之间可分为六个扇区(Ⅰ-Ⅵ),电压矢量若按逆时针方向切换使电动机正转,若按顺时针方向切换使电动机反转。

扇区计算表

  3.2实现

  通常来说,的实现主要分一下几步:

  计算电压矢量out U 所在扇区。

  计算out U 所在扇区起始矢量和终止矢量的作用时间T1、T2.

  通过T1、T2计算各扇区调制波形三相导通时间。

  3.2.1 计算电压矢量所在扇区

  ( 1 )首先将电压矢量out U 分解到α、β轴上,α轴上分量为á u 、β轴上分量为 u ,计算参考值 ref 1 U 、 ref 2 U 、 ref 3 U :

基于SVPWM算法的变频调速系统设计方案

  (3)通过N的数值从表1中查出矢量out u所在扇区#1

  通过以上3个步骤可以确定出合成电压矢量所在的扇区。

  3.2.2 计算Uout所在扇区起始矢量和

  终止矢量的作用时间T1、T2当确定合成电压矢量所在扇区之后,设该扇区起始矢量作用时间为T1,截止矢量作用时间为T2.

基于SVPWM算法的变频调速系统设计方案

  如图4所示U1和U2表示相邻的两个基本电压空间矢量,Uout表示输出电压矢量,其幅值代表电压矢量的幅值,其旋转角速度代表正弦电压的角频率,Uout可由U1和U2合成,即:

矢量合成图

  根据正弦定理可得:

根据正弦定理可得:

  计算出t1、t2后还需要加入零矢量来调节矢量作用的总时间,使得矢量旋转的角速度等于给定的角速度。要注意的是,零矢量的加

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