第4章-PWM控制及其变异-电力电子与电机系统分析基础-教学课件.ppt
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- 关 键 词:
- PWM 控制 及其 变异 电力 电子 电机 系统分析 基础 教学 课件
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1、第4章PWM控制及其变异4.1变换器的PWM控制方法及多电平SPWM4.1.1PWM的基本概念4.1.2载波PWM4.2空间矢量PWM4.2.1SVPWM基本原理4.2.2SVPWM矢量合成4.2.3SVPWM开关顺序4.2.4多电平SVPWM4.3其他类型的PWM方法4.3.1特定消谐PWM4.3.2具有反馈环节的PWM4.3.3单周期控制(One-cycle control)第4章PWM控制及其变异4.4PWM波形的死区、最小脉宽和异常脉冲4.4.1死区及最小脉宽4.4.2信号脉冲与功率脉冲4.1变换器的PWM控制方法及多电平SPWM电力电子变换器的控制策略和方法与其使用的电力半导体器件和
2、拓扑结构有密切的关系,不同的开关器件和不同的拓扑有不同的PWM方式,比如,基于半控开关和全控开关的变换器控制方式完全不一样,基于不同类型的全控开关的变换器控制方式中的关键参数也存在很大的差异,例如开关频率,在小容量的MOSFET变换器中,开关频率可以大于100kHz,而在兆瓦级的大容量IGCT变换器中,其开关频率一般小于1kHz。4.1.1PWM的基本概念图4-1电气传动变换器的PAM方式4.1.1PWM的基本概念图4-2电气传动变换器的PWM方式4.1.2载波PWM1.常规的多电平载波PWM方法2.注入零序分量的多电平载波PWM方法3.载波频率变化的PWM4.混合载波的PWM5.相移载波的P
3、WM1.常规的多电平载波PWM方法图4-3常规五电平载波的PWM示意图2.注入零序分量的多电平载波PWM方法图4-4注入零序分量的五电平载波的PWM示意图3.载波频率变化的PWM图4-5载波频率变化的五电平载波的PWM示意图4.混合载波的PWM图4-6混合载波的五电平载波的PWM示意图5.相移载波的PWM图4-7相移载波的五电平载波的PWM示意图5.相移载波的PWM图4-8锯齿波载波比较示意图5.相移载波的PWM图4-9三角波载波比较示意图4.2空间矢量PWM空间矢量PWM(Space Vector PWM,SVPWM)也可称为磁通正弦PWM,它是从电机气隙磁场的角度出发,着眼于如何使电机获得
4、幅值恒定的圆形旋转磁场。它以三相对称正弦波电压供电时的交流电机的理想磁通圆为基准,采用逆变器不同的开关模式所产生的实际磁通去近似基准圆磁通,从而形成PWM。该控制方法把逆变器和电机看成一个整体来处理,特别适合集成系统的应用。它将电机内部圆形磁场的控制转化为变换器的开关控制,两者完全融合于一体,充分体现了电力电子与电机系统集成的特性。该方法模型简单,便于实时控制,并具有转矩脉动小、噪声低、电压利用率高等优点,在开闭环控制系统中都得到广泛应用。4.2.1SVPWM基本原理图4-10典型的三相逆变器驱动电机电路图4.2.1SVPWM基本原理图4-11两电平逆变器输出状态4.2.1SVPWM基本原理图
5、4-12三相两电平逆变器输出的电压空间矢量4.2.1SVPWM基本原理表4-1逆变器输出电压空间矢量作用下电机的相、线电压实时值4.2.2SVPWM矢量合成图4-13不同矢量的合成方式4.2.2SVPWM矢量合成图4-14不同矢量合成方式合成矢量的范围4.2.2SVPWM矢量合成图4-15随时间连续变化的幅值最大的矢量圆形轨迹4.2.3SVPWM开关顺序1)在每一次开关状态切换的过程中,只允许有某一相中的两个互锁开关动作,其中一个开通,另一个关断。2)当参考矢量ref从一个扇区跨到另一个扇区的时候,要使需要动作的开关数最少,通常是没有开关进行动作。图4-16第一扇区内七段式开关顺序以及线电压波
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