三相电压型SPWM课程设计报告.doc
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1、 目录一、 摘要2二、SPWM控制技术简介32.1. PWM控制的基本原理32.2.SPWM逆变电路及理论基础4三、三相逆变器双极性SPWM控制技术仿真设计83.1 SPWM触发脉冲调制电路83.2主电路图9四、实验调试心得10五、不同参数时三相逆变器双极性SPWM控制技术的仿真波形及频谱分析125.1 fc=500,Ma=0.9125.2频谱分析13六、心得体会23参考文献24附录25第 30 页一、 摘要关键字:三相桥 电压型 全控 逆变 SPWM Simulink本次实验主要为利用simulink中的块原件来构建电力电子中的一种基本逆变电路三相逆变器双极性SPWM调制技术的仿真,PWM控
2、制技术在逆变电路中的应用十分广泛,目前中小功率的逆变电路几乎都采用了PWM技术。常用的PWM技术主要包括:正弦脉宽调制(SPWM)、选择谐波调制(SHEPWM)、电流滞环调制(CHPWM)和电压空间矢量调制(SVPWM)。在逆变电路的设计过程中,需要对设计电路及有关参数选择是否合理、效果好坏进行验证。如果通过实验来验证, 需要经过反复多次的元件安装、调试、重新设计等步骤, 这样使得设计耗资大,效率低, 周期长。现代计算机仿真技术为电力电子电路的设计和分析提供了崭新的方法, 可以使复杂的电力电子电路、系统的分析和设计变得更加容易和有效。Matlab 是一种计算机仿真软件, 它是以矩阵为基础的交互
3、式程序计算语言。Simulink 是基于框图的仿真平台, 它挂接在Matlab 环境上,以Matlab 的强大计算功能为基础, 用直观的模块框图进行仿真和计算。其中的电力系统(Power System)工具箱是专用于RLC电路、电力电子电路、电机传动控制系统和电力系统仿真用的模型库。以Matlab7.0 为设计平台, 利用Simulink 中的Power System工具箱来搭建整流电路仿真模型,设置参数进行仿真。二、SPWM控制技术简介SPWM(Sinusoidal PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。在采样控制理论中有一个重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性
4、的环节上时,其效果基本相同。a)矩形脉冲 b)三角脉冲 c)正弦半波脉冲 d)单位脉冲函数图1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲SPWM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SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调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。1. PWM控制的基本原理 用PWM波代替正弦半波将正弦半波看成是由N个彼此相连的脉冲宽度为/N,但幅值顶部是曲线且大小按正弦规律变化的脉冲序列组成的。把上述脉冲序列利用相同数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替,使矩形
5、脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合,且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积(冲量)相等,这就是PWM波形。对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称SPWM(Sinusoidal PWM)波形。PWM波形可分为等幅PWM波和不等幅PWM波两种,由直流电源产生的PWM图2用PWM波代替正弦半波波通常是等幅PWM波。基于等效面积原理,PWM波形还可以等效成其他所需要的波形,如等效所需要的非正弦交流波形等。 2.SPWM逆变电路及理论基础2.1控制方式(1)如果在正弦调制波的半个周期内,三角载波只在正或负的一种极性范围内变化,所得到的
6、SPWM波也只处于一个极性的范围内,叫做单极性控制方式。(2)如果在正弦调制波半个周期内,三角载波在正负极性之间连续变化,则SPWM波也是在正负之间变化,叫做双极性控制方式。2.2选用方法本次课程设计主要内容为三相逆变器双极性SPWM,所以选用双极性控制方式,下面主要介绍双极性控制方式的原理及其方法。ucurUurVurWuuUNuVNOttttOOOuWN2Ud-2Ud图3 双极性PWM控制方式波形双极性PWM控制方式(三相桥逆变)三相的PWM控制公用三角波载波uc三相的调制信号urU、urV和urW依次相差120U相的控制规律当uruc时,给V1导通信号,给V4关断信号UN=Ud/2v当u
7、ruc时,给V4导通信号,给V1关断信号,UN=-Ud/2当给V1(V4)加导通信号时,可能是V1(V4)导通,也可能是VD1(VD4)导通。UN、VN和WN的PWM波形只有Ud/2两种电平UV波形可UN-VN得出,当1和6通时,UV=Ud,当3和4通时,UV=Ud,当1和3或4和6通时UV=0输出线电压PWM波由Ud和0三种电平构成负载相电压PWM波由(2/3)Ud、(1/3)Ud和0共5种电平组成。图4 三相电压型桥式逆变电路实验中,主要通过比较ur和uc的大小来产生触发脉冲,进而控制IGBT的导通与关断,实现电压逆变的目的。2.3调制方式载波频率fc与调制信号频率fr之比N= fc/fr
8、称为载波比,根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况,PWM调制方式可分为异步调制和同步调制两种。2.3.1异步调制 载波信号和调制信号不保持同步的调制方式称为异步调制。 通常保持载波频率fc固定不变,因而当信号波频率fr变化时,载波比N是变化的。 在信号波的半个周期内,PWM波的脉冲个数不固定,相位也不固定,正负半周期的脉冲不对称,半周期内前后1/4周期的脉冲也不对称。 当fr较低时,N较大,一周期内脉冲数较多,脉冲不对称产生的不利影响都较小,PWM波形接近正弦波。 当fr增高时,N减小,一周期内的脉冲数减少,PWM脉冲不对称的影响就变大,输出PWM波和正弦波的差异变大,对于三相PWM型逆
9、变电路来说,三相输出的对称性也变差。 在采用异步调制方式时,希望采用较高的载波频率,以使在信号波频率较高时仍能保持较大的载波比。2.3.2同步调制 载波比N等于常数,并在变频时使载波和信号波保持同步的方式称为同步调制。 fr变化时载波比N不变,信号波一个周期内输出的脉冲数是固定的,脉冲相位也是固定的。 在三相PWM逆变电路中,通常公用一个三角波载波,为了使三相输出波形严格对称和一相的PWM波正负半周镜对称,取N为3的整数倍且为奇数。 当逆变电路输出频率很低时,同步调制时的fc也很低,fc过低时由调制带来的谐波不易滤除,当负载为电动机时也会带来较大的转矩脉动和噪声;当逆变电路输出频率很高时,同步
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