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三相SVPWM

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图4-16 的谐波分析

5.

f1?10Hz,fsw?900Hz and ma?0.9 and Ts?1.11ms.

10-150000-5000500-50x 10400.020.040.060.080.10.120.140.1600.020.040.060.080.10.120.140.1600.020.040.060.080.10.120.140.16图4-17 波形

图4-18 的谐波分析

图4-19 的谐波分析

图4-20 的谐波分析

五.结论

本文首先对SVPWM控制技术的基本原理和SVPWM控制技术的基本

调制方式都进行了详细地分析和阐述。SVPWM是一种基于空间矢量在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的变形SPWM。直流利用率最高是SVPWM控制技术的内在特点,与其控制算法无关。然后利用MATLAB/Simulink建立了线性调制下的仿真模型,给出几个关键点的仿真波形。

在开关频率和输入正弦信号不变的情况下,当调制比降低时,仿真产生的线电压、相电压和相电流的幅值都有较小的降低;而THD则会增加很多,这显然不是我们想要的。另外在调制比、开关频率和输入的正弦波的幅值不变的情况下,当输入正弦波的频率降低时,输出的线电压、相电压和相电流的幅值有相应的降低,THD也会有相应的增加。

六.附录

图6-1 三相逆变器SVPWM仿真模型1

图6-2 三相逆变器SVPWM仿真模型2

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图4-16 的谐波分析 5. f1?10Hz,fsw?900Hz and ma?0.9 and Ts?1.11ms. 10-150000-5000500-50x 10400.020.040.060.080.10.120.140.1600.020.040.060.080.10.120.140.1600.020.040.060.080.10.120.140.16图4-17 波形 图4-18 的谐波分析 图4-19 的谐波分析 图4-20 的谐波分析 五.结论 本文首先对S

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