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三相SVPWM

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  • 2025/6/1 15:54:16

图3-2 SVPWM中的X,Y,Z计算模型

对于不同的扇区,按表1取值

表3-1 六个扇区矢量作用时间分配表 扇区号 1 X Y 2 Y -X 3 -Z X 4 -X Z 5 X -Y 6 -Y -Z 计算模型如图所示

图3-3 SVPWM中的T1,T2计算模型

3.3 考虑时间饱和的和

还要对其进行饱和判断。若,则取

3.4 计算空间电压矢量切换点

定义3个作用时间

则六个扇区的切换点所在时刻的值见表2

表3-2 六个扇区比较器定时值

扇区号 1 2 3 4 5 6 空间电压矢量切换点的计算模型如图所示

图3-4 空间电压矢量切换点的计算模型1

图3-5 空间电压矢量切换点的计算模型2

3.5 PWM波形的产生和逆变器实现

SVPWM是用一定频率和幅值的等效时间三角波去调制3个输入时间,一定频率和幅值的三角波与空间矢量切换点 相比较,一旦 与

三角波的值相等时,就改变PWM波形的状态。所设定的开关器件决定了三角波的周期和幅值。同时对逆变器功率开关器件进行抽象,可以把上下2 个桥臂的开关器件等效为1 个理想开关switch,则PWM波形的产生和逆变器模型图如图所示。

图3-6 脉冲输出模型

图3-7 逆变器模型

根据以上仿真算法,把上面各模型图分别进行封装后连接,得到两电平逆变器SVPWM仿真模型(见附录)。 四.仿真结果

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图3-2 SVPWM中的X,Y,Z计算模型 对于不同的扇区,按表1取值 表3-1 六个扇区矢量作用时间分配表 扇区号 1 X Y 2 Y -X 3 -Z X 4 -X Z 5 X -Y 6 -Y -Z 计算模型如图所示 图3-3 SVPWM中的T1,T2计算模型 3.3 考虑时间饱和的和 还要对其进行饱和判断。若,则取 3.4 计算空间电压矢量切换点 定义3个作用时间 则六个扇区的切换点所在时刻的值见表2 表3-2 六个扇区比较器定时值 扇区号 1 2 3 4 5 6 空间电压矢量切换点的计算模型如图所示

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