SPWM与SVPWM的原理、算法以及两者的区别.docx
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1、SPWM与SVpwM的原理、算法以及两者的区别所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变J调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律外列,这样输出波形经过适当的波波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变涔等,比如高级一些的I:PS就是一个例子。三相SPHX是使用SP枷摸拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用,SPWM(Sinusoida1.PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PwM法。前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲显相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。SP4!法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SpW
2、M波形控制逆变电路中开关耦件的通断,使其输出的脉冲电压的面枳与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变谢制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。SYPWM的主要思想是以三相对称正弦波电压皿时三相对称电动机定子理想磁链圆为参号标准,以三相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成Ia1.波,以所形成的实际磁链矢盘来追踪其准确磁链忸.传统的SPWM方法从电涯的角度出发,以生成一个可调频调压的正弦波电源,而SVPWM方法符逆变系统和异步电扭看作一个整体来考虑,模型比较简雎,也便于做处理器的实时控制。spwm与svpwm的原理SPWM原理正弦PWM的信号波为正弦波,就是正弦波等效
3、成一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形,其脉冲宽度是由正弦波和三角波自然相交生成的。正弦波波形产生的方法有很多种,但较典型的主要有:对称规则采样法、不对称规则采样法和平均对称规则采样法三种。第种方法由于生成的PWM脉宽偏小,所以变频器的输出电压达不到直流例电压的倍:第二种方法在一个我波周期里要采样两次正弦波,显然输出电压高于前者,但对于微处理器来说,增加了数据处理量当我波频率较高时,对微扭的要求较高;第三种方法应用最为广泛的,它兼顾了前两种方法的优点。SPwN虽然可以得到三相正弦电压,但直流侧的电*利用率较低,最大是直流侧电压的倍,这是此方法的最大的缺点。SVPYN原理电压空间矢量WN(SVPWY)
4、的出发点与SPm1.不同,SPWM调制是从三相交流电源出发,其着眼点是如何生成一个可以调压调频的三相对称正弦电源。而SYPWM是将逆变器和电动机看成个整体,用八个基本电压矢量合成期望的电压矢量,建立逆变器功率器件的开关状态,并依据电机蹂链和电压的关系,从而实现对电动机恒磁通变压变频调速。若忽略定子电阻压降,当定子绕组施加理想的正弦电压时,由于电压空间矢量为等幅的旋转矢量,故气隙磁通以恒定的角速度旋转,轨迹为圆形。SVPwM比SPWM的电压利用率高15舟,这是两者最大的区别,但两者并不是孤立的调制方式,典型的SVPWM是一种在SPWM的相调制波中加入了零序分量后进行规则采样得到的结果,因此SVP
5、皿有对应SPwM的形式。反之,些性能优越的SPWM方式也可以找到对应的SVIMM篁达,所以两者在谐波的大致方向上是一致的,只不过SpWM易于硬件电路实现,而SYPWM更适合于数字化控制系统。spwm与SVpwm的算法SPwM算法SPWM脉冲生成原理如图所示。将一个正弦信号作为基准调制波,与一个高频等腰三角数波进行比较,得到一个等距、等幅但宽度不同的脉冲序列。脉冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为最大值时,脉冲的宽度也最大,而脉冲间的间隔则地小;反Z,当正弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则较大,这就是SPWM脉冲,用6个SPM1.脉冲序列分别控制6个瓯导通或者截至,便能在三相定子
6、绕组上得到交流信号,从而驱动PMSN运转.SVPIM算法图1中,开关矢量abCT共有8种取值,即6个IGBT的开关状态的组合一共有8个,这8种开关组合决定/8个基本空间矢fit,如图3所示。将两个相邻的基本空间矢量IO和U60所包围的电压UoUt映射到和轴6-8上,得到式I,其中T表示一个PWM周期时间长度,T1.和T2分别是在一个周期时间T中基本空间矢量UO和U60各自的作用时间,T是零矢量在一个周期中的作用时间,T0+T1.+T2=T.如果定义式2,则可以得到每个扇区中包围这个扇区的两个基本矢量在一个PWM周期中的作用时间T1.和T29T0,如表1所示。对于式3,定义3个变量a,b,c,如
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- SPWM SVPWM 原理 算法 以及 两者 区别