SVPWM电压矢量控制.ppt

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电压空间矢量PWM(SVPWM)控制技术

把逆变器和交流电动机视为一体,以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作,这种控制方法称作“磁链跟踪控制”,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的,所以又称“电压空间矢量PWM(SVPWM,SpaceVectorPWM)控制”。

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空间矢量的定义交流电动机绕组的电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的,如果考虑到它们所在绕组的空间位置,可以定义为空间矢量。定义三相定子电压空间矢量k为待定系数2021/10/102

空间矢量的合成三相合成矢量图5-21电压空间矢量的合成矢量2021/10/103

空间矢量的定义定子电流空间矢量定子磁链空间矢量2021/10/104

空间矢量表达式空间矢量功率表达式共轭矢量2021/10/105

空间矢量表达式考虑到三相瞬时功率按空间矢量功率与三相瞬时功率相等的原则2021/10/106

空间矢量表达式2021/10/107

空间矢量表达式当定子相电压为三相平衡正弦电压时,三相合成矢量2021/10/108

空间矢量表达式以电源角频率为角速度作恒速旋转的空间矢量,幅值在三相平衡正弦电压供电时,若电动机转速已稳定,则定子电流和磁链的空间矢量的幅值恒定,以电源角频率为电气角速度在空间作恒速旋转。2021/10/109

电压与磁链空间矢量的关系合成空间矢量表示的定子电压方程式忽略定子电阻压降,定子合成电压与合成磁链空间矢量的近似关系为或2021/10/1010

电压与磁链空间矢量的关系当电动机由三相平衡正弦电压供电时,电动机定子磁链幅值恒定,其空间矢量以恒速旋转,磁链矢量顶端的运动轨迹呈圆形(简称为磁链圆)。定子磁链矢量定子电压矢量2021/10/1011

电压与磁链空间矢量的关系图5-22旋转磁场与电压空间矢量的运动轨迹图5-23电压矢量圆轨迹2021/10/1012

电压空间矢量直流电源中点O’和交流电动机中点O的电位不等,但合成电压矢量的表达式相等。因此,三相合成电压空间矢量与参考点无关。2021/10/1013

8个基本空间矢量PWM逆变器共有8种工作状态当2021/10/1014

8个基本空间矢量依此类推,可得8个基本空间矢量。当2021/10/1015

8个基本空间矢量2个零矢量6个有效工作矢量幅值为空间互差2021/10/1016

基本电压空间矢量图图5-24基本电压空间矢量图2021/10/1017

正六边形空间旋转磁场6个有效工作矢量完成一个周期,输出基波电压角频率6个有效工作矢量每个有效工作矢量作用顺序分别作用△t时间,并使2021/10/1018

正六边形空间旋转磁场 k=1,2,3,4,5,6定子磁链矢量的增量定子磁链矢量运动方向与电压矢量相同,增量的幅值等于2021/10/1019

正六边形空间旋转磁场定子磁链矢量的运动轨迹为图5-25定子磁链矢量增量2021/10/1020

正六边形空间旋转磁场图5-26正六边形定子磁链轨迹在一个周期内,6个有效工作矢量顺序作用一次,定子磁链矢量是一个封闭的正六边形。2021/10/1021

正六边形空间旋转磁场要保持正六边形定子磁链不变,必须使在变频的同时必须调节直流电压,造成了控制的复杂性。2021/10/1022

正六边形空间旋转磁场有效的方法是插入零矢量当零矢量作用时,定子磁链矢量的增量表明定子磁链矢量停留不动。2021/10/1023

正六边形空间旋转磁场在直流电压不变的条件下,要保持输出频率越低,△t越大,零矢量作用时间△t0也越大,定子磁链矢量轨迹停留的时间越长。由此可知,零矢量的插入有效地解决了定子磁链矢量幅值与旋转速度的矛盾。恒定,只要使△t1为常数即可。2021/10/1024

期望电压空间矢量的合成六边形旋转磁场带有较大的谐波分量,这将导致转矩与转速的脉动。要获得更多边形或接近圆形的旋转磁场,就必须有更多的空间位置不同的电压空间矢量以供选择。PWM逆变器只有8个基本电压矢量,能否用这8个基本矢量合成出其他多种不同的矢量呢?2021/10/1025

期望电压空间矢量的合成按空间矢量的平行四边形合成法则,用相邻的两个有效工作矢量合成期望的输出矢量,这就是电压空间矢量PWM(SVPWM)的基本思想。按6个有效工作矢量将电压矢量空间分为对称的六个扇区,当期望输出电压矢量落在某个扇区内时,就用与期望输出电压矢量相邻的2个有效工作矢量等效地合成期望输出矢量。2021/10/1026

期望电压空间矢量的合成图5-27电压空间矢量的6个扇区按6个有效工作矢量将电压矢量空间分为对称的六个扇区,每个扇区对应2021/10/1027

期望电压

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