基于SVPWM三相并网逆变器仿真报告
三相电压型SVPWM整流器仿真研究
三相电压型SVPWM整流器仿真研究一、概述随着电力电子技术的快速发展,三相电压型SVPWM(空间矢量脉宽调制)整流器作为一种高效、可靠的电能转换装置,在新能源发电、电机驱动、电网治理等领域得到了广泛应用。
SVPWM技术以其独特的调制方式,能够实现输出电压波形的高精度控制,提高整流器的电能转换效率,降低谐波污染,成为现代电力电子技术的研究热点。
三相电压型SVPWM整流器的基本工作原理是通过控制整流器的开关管通断,将交流电源转换为直流电源,为负载提供稳定、可靠的直流电能。
在SVPWM调制策略下,整流器能够实现对输入电压、电流的高效控制,使电网侧的功率因数接近1,从而减小对电网的谐波污染,提高电能质量。
为了深入了解三相电压型SVPWM整流器的性能特点,本文将对其仿真研究进行深入探讨。
通过建立整流器的数学模型,利用仿真软件对其进行仿真分析,可以直观地了解整流器在不同工作条件下的运行特性,为实际工程应用提供有力支持。
仿真研究还可以为整流器的优化设计、参数选择等提供理论依据,推动三相电压型SVPWM整流器技术的进一步发展。
三相电压型SVPWM整流器作为一种高效、可靠的电能转换装置,在现代电力电子技术中具有重要的应用价值。
通过仿真研究,可以深入了解其性能特点,为实际应用提供有力支持,推动相关技术的不断发展。
1. 研究背景:介绍三相电压型SVPWM整流器的研究背景及其在电力电子领域的应用价值。
能源转换效率的提升:在当前的能源结构中,电力是最主要的能源形式之一。
电力在传输和分配过程中往往存在损耗和污染。
三相电压型SVPWM整流器作为一种能够实现AC(交流)到DC(直流)高效转换的装置,能够显著提高能源转换效率,降低能源浪费,从而满足日益增长的能源需求。
电网稳定性的改善:随着可再生能源的快速发展,电网的稳定性问题日益突出。
三相电压型SVPWM整流器具有快速响应和精准控制的特点,能够有效地改善电网的电能质量,提高电网的稳定性。
基于Simulink的三相逆变SVPWM的仿真实现
Simulink 是MTALAB 最重要的组件之一,它提供一个动态系统建模、仿真和综合分析的集成环境。
在实际设计之前利用Simulink 进行仿真不仅可以降低设计成本,还能及时发现设计中存在的问题,加以改正。
本文给出了基于Simulink 的SVPWM控制策略仿真的全过程和结果。
1SVPWM 的原理介绍SVPWM ,即空间电压矢量控制法,它的主要思想[1]是以三相对称正弦波电压供电时三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成PWM 波,以所形成的实际磁链矢量来追踪其准确磁链圆。
传统的SPWM 方法从电源的角度出发,以生成一个可调频调压的正弦波电源,而空间电压矢量控制法将逆变系统和异步电机看作一个整体来考虑,模型比较简单,也便于微处理器的实时控制。
相比于传统的SPWM 法,SVPWM 有如下特点[2]:1)在每个小区间虽有多次开关切换,但每次开关切换只涉及一个器件,所以开关损耗小。
2)利用电压空间矢量直接生成三相PWM 波,计算简单。
3)逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压,比一般的SPWM 逆变器输出电压高15%SVPWM 控制的实现[3]通常有以下几步:(1)坐标的变换三相逆变系统有三组桥臂,设a 、b 、c 分别表示三组桥臂的开关状态,上桥臂导通下桥臂关断时其值为1,反之则为0。
那么可以得到三相逆变器输出的相电压和线电压之间的关系如下:V a V b V c 22222222=V dc 2-1-1-12-1-1-1222a b 22c(1)其中,V dc 为逆变桥直流电压,令U=[a ,b ,c]表示一个矢量,当a 、b 、c 分别取1或者0的时候,该矢量就有8中工作状态,分别为[0,0,0],[0,0,1],[0,1,0],[0,1,1],[1,0,0],[1,0,1],[1,1,0],[1,1,1],如果我们用U 0和U 7表示零矢量,就可以得到6个扇区,三相控制可以用一个角速度为W=2πF 的空间矢量电压U 表示,当U 遍历圆轨迹时,形成三相瞬时输出电压,理论证明,当U 落入某一扇区后,用该扇区两边界矢量和零矢量去合成U 可以得到最佳合成效果。
基于三相并网逆变器SPWM及SVPWM控制的仿真研究
基于三相并网逆变器SPWM及SVPWM控制的仿真研究三相并网逆变器是一种常见的电力电子设备,用于将直流电能转化为交流电能并连接到电网中。
在实际应用中,为了提高逆变器的性能和控制精度,常常采用了SPWM和SVPWM控制策略。
本文对基于三相并网逆变器的SPWM和SVPWM控制进行了仿真研究。
首先,介绍了三相并网逆变器的基本工作原理。
三相并网逆变器由整流器和逆变器两个部分组成。
整流器将电网中的交流电转化为直流电,逆变器将直流电转化为交流电并注入电网中。
同时,逆变器还需要提供电网中的电能质量控制,包括功率因数修正和谐波消除等。
接着,详细介绍了SPWM和SVPWM控制策略。
SPWM控制是一种常见的逆变器控制方法,通过调节逆变器输出电压的幅值和频率来实现对电网的注入电能控制。
SVPWM控制是一种更精确的控制方法,将逆变器输出电压分解为两个三角波信号,并通过调节三角波波形的占空比和相位来精确控制逆变器输出电压。
其优点是能够实现连续变化的电压和频率控制,提高了系统的运行稳定性和效率。
然后,搭建了三相并网逆变器的仿真模型,并分别进行了SPWM和SVPWM控制的仿真实验。
在仿真实验中,选择了逆变器的输出电压波形、频率和相位作为控制目标,通过调节SPWM和SVPWM控制的参数来实现对逆变器输出电压的控制。
仿真结果表明,SVPWM控制相比于SPWM控制具有更高的控制精度和稳定性,在电网注入电能方面效果更好。
最后,对仿真结果进行了分析和讨论。
在仿真实验中,SPWM控制的输出电压存在较大的气动调节误差,而SVPWM控制的输出电压更接近于理想波形,控制精度更高。
此外,SVPWM控制可以实现更高的电压变化速率和更精确的相位控制,更适用于一些对控制精度要求较高的应用场景。
综上所述,基于三相并网逆变器的SPWM和SVPWM控制是一种有效的控制策略。
本文通过仿真研究发现,SVPWM控制相比于SPWM控制具有更高的控制精度和稳定性,可以满足一些对电网注入电能控制要求较高的应用需求。
三电平SVPWM算法研究及仿真
三电平SVPWM算法研究及仿真三电平SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation)是一种常见的电力电子转换技术,用于控制三相逆变器或变频器输出的电压波形。
本文将着重研究三电平SVPWM算法,并进行仿真评估。
首先,我们来介绍三电平SVPWM算法的原理。
它基于矢量控制(Vector Control)理论,通过在三相逆变器的输出电压空间矢量图上选择合适的电压矢量,以实现所需的输出电压。
1.获取输入信号:通过采样电网电压和电网电流,获取输入信号的相位和幅值。
2.电网电压矢量合成:将电网电压坐标变换到α-β坐标系,然后将三相电压矢量转换为α-β坐标系下的矢量。
3. 电机电流转换:通过坐标变换将α-β坐标系下的矢量转换为dq 坐标系下的矢量,其中d轴是电机电流的直流分量,q轴是电机电流的交流分量。
4. 电机电流控制:通过PI控制器对dq坐标系下的电机电流进行控制,以实现所需的电机电流。
5.电网电压生成:通过逆变器控制器生成电网输出电压的矢量。
6.SVM模块选择:根据电网电压矢量在α-β坐标系下的位置,选择合适的SVM模块进行控制。
7.输出PWM波形:根据选择的SVM模块,将PWM波形通过逆变器输出到电网上。
接下来,我们将进行三电平SVPWM的仿真评估。
仿真环境可以使用Matlab/Simulink或者PSCAD等软件。
首先,我们需要建立三电平逆变器的模型,包括电网电压、逆变器、电机等组成部分。
然后,编写三电平SVPWM算法的仿真程序。
在仿真程序中,通过输入电网电压和电机负载等参数,我们可以模拟电网电压和电机电流的变化情况。
然后,根据三电平SVPWM算法,计算逆变器输出的PWM波形,并将其作为输入给逆变器,从而实现对电网电压和电机电流的控制。
最后,通过仿真结果分析三电平SVPWM算法的性能,包括输出波形的失真程度、功率因数、谐波含量等。
并与传统的两电平SVPWM算法进行对比,评估其性能优势。
基于SVPWM三相逆变器在MATLAB下的仿真研究
基于SVPWM 三相逆变器在MATLAB 下的仿真研究 摘要:介绍了电压空间矢量脉宽调制控制算法的基本概念; 并简要介绍了利用多种实际矢量合成所需电压矢量的方法及具体的实现算法; 最后,利用 Matlab 的 Simulink 工具箱,建立了SVPWM 逆变器的仿真模型,通过仿真波形可知,该算法是正确的,并分析了逆变器输出的交流电压和电流的谐波。
关键词:SVPWM 、Simulink 、三相逆变器0 引 言电压空间矢量脉宽调制( Space Vector PWM ,SVPWM) 控制技术,也称作磁链跟踪控制技术,它是从控制交流电动机的角度出发,最终目的是在电动机气隙空间形成旋转磁场,从而产生恒定的电磁转矩。
空间矢量脉宽调制方法凭借其优越的性能指标、易于数字化实现等优点,自提出以来就成为研究的热点,不仅可以应用在各种交流电气传动系统中,而且在电力系统功率因数的调节以及各种利用清洁能源发电的分布式发电系统中都有很好的应用前景。
1 SVPWM 逆变器的原理1.1 电压空间矢量电压空间矢量是研究交流电动机三相电压与电动机旋转磁场关系而提出的虚构物理量。
在空间按 120°对称分布的三相电机定子绕组上施加三相对称电压()1)32sin()32sin(sin ⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫+=-==πωπωωt U u t U u t U u m c m b m a在定子绕组中即产生定子电流和磁通。
对单个绕组而言,产生的磁通是脉振的,它仅在固定的绕组轴线位置上有大小和方向的变化,但是在三相绕组的共同作用下,在电机的气隙中就产生了合成的旋转磁场。
电压和电流是时间变量,并没有空间的概念,但是电动机三相绕组产生的旋转磁场是空间和时间的变量,它的大小和空间位置随时间变化,一般以矢量表示。
时空变化的旋转磁场由三相电压产生,为了描述三相电压与电动机旋转磁场的关系,提出了电压空间矢量的概念。
电压空间矢量反映了三相电压综合作用的效果,三相电压与电压空间矢量的关系由 Park 变换来表示:)2()(322401200 j C j B j S e u e u e u u A ++=式中,u s 为电压空间矢量,u A 、u B 、u C 为三相相电压,2/3为变换系数,指数项表示了三相绕组的空间位置。
基于SVPWM控制的逆变器仿真研究
(13)
由图 3 和表 3 可得在各扇区内各电压矢量的切换时刻如表 4 中所示。
4 仿真
4.1 三相电压型全桥逆变器在 MATLAB/SIMULINK 下的仿真模型
根 据 上 述 逆 变 器 数 学 模 型 [ 式(1)和 式(2)],在 MATLAB/SIMULINK 环境下建立的三相电压型全桥逆变器的通用 仿真模型如图 4 所示。
图 1 三相电压型全桥逆变器主电路图
由于同一桥臂的两个开关器件不能同时导通,可设第 i 个 开关器件导通时,Si=1;否则 Si=0(Si 称为开关变量)。
开关函数定义:
(1)
式中:k =0,1,…,6,7 分别代表逆变器工作的 8 种开关状态。 假设三相参数完全对称,则逆变器的输出相电压为:
(2)
两个零矢量施加时间的分配与pwm输出波形的谐波有关文献9介绍了零矢量时间分配与pwm波形畸变率的关系并指出在t为了使逆变器输出电压波形对称将零矢量平均分为四份在开关周期的首尾各放一份在中间放两份将两个基本电压矢量u平分为二后插在零矢量间按开关损耗较小的原则每次切换开关状态时只切换一个开关器件首尾的零矢量取u0中间的零矢量取u7这样就可以画出如图3所示的扇区的开关序列和作用时间1023ud并结合式9可得
4.2 SVPWM 在 MATLAB/SIMULINK 下的仿真模型
在 MATLAB\SIMULINK 环境下建立的 SVPWM 算法模
结合以上仿真模块建立如图 8 所示的基于 SVPWM 控制 的三相电压型逆变器仿真模型,并设置仿真参数如下:直流侧 电压 Ud=600 V,参考电压正弦波频率 f1=50 Hz,三角波频率 f2=3 150 Hz(为了保持三相系统之间的对称性,以及每相波形 正、负半周的对称性,载波比应取为 3 的整数倍,并且应为奇 数[12)] ,采样周期 Ts=1/f2,三角波幅值为 Ts/2,仿真算法为 ode3, 步长为 2e~6 s,仿真时间为 0.08 s。
基于SVPWM控制的三相三电平逆变器仿真研究
图 2 三电平逆变器的简化模型
由上可知,对于 A 相,其输出端相电压对电源中点 O 的电压可用
开关函数 Sa 和直流侧电压 Ed 来表示:
uAO
=
Sa 2
Ed
(2-11)
77
2010 年 第 15 期
SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
○机械与电子○
科技信息
同理,B 相和 C 相输出端相电压对电源中点 O 的电压可分别表示
类似两电平逆变器的开关函数定义,下面给出三电平逆变器开关
函数定义。 为便于分析,假设所有功率器件均为理想开关,逆变器交流
侧三相对称。 逆变器 A,B,C 三相的开关函数,则它们满足[4,5]:
!
##1
#
(ui
=
1 2
Ed )
Si
=
0##
" #
(ui =0)
(i=a,b,c)
#
###-1
$
(ui
=-
1 2
uBC
=1 2
Ed
0
1
-1
Sb
(2-15)
uCA
-1 0 1 Sc
对三相系统有:
பைடு நூலகம்
uAN′+uBN′+uCN′=0
(2-17)
所以,负载相电压与逆变器输出端线电压的关系可整理成矩阵形
式:
0 0 0 00 0 uAN′
1 0 -1 uAB
uBN′
=
1 3
-1
1
0
uBC
(2-18)
uCN′
0 -1 1 uCA
+L
d dt
ia +Ea
uBN′=Rib
基于SVPWM三相逆变器在MATLAB下的仿真研究.doc
基于SVPWM 三相逆变器在MATLAB 下的仿真研究摘要:介绍了电压空间矢量脉宽调制控制算法的基本概念; 并简要介绍了利用多种实际矢量合成所需电压矢量的方法及具体的实现算法; 最后,利用 Matlab 的 Simulink 工具箱,建立了SVPWM 逆变器的仿真模型,通过仿真波形可知,该算法是正确的,并分析了逆变器输出的交流电压和电流的谐波。
关键词:SVPWM 、Simulink 、三相逆变器0 引 言电压空间矢量脉宽调制( Space Vector PWM,SVPWM) 控制技术,也称作磁链跟踪控制技术,它是从控制交流电动机的角度出发,最终目的是在电动机气隙空间形成旋转磁场,从而产生恒定的电磁转矩。
空间矢量脉宽调制方法依附其优越的性能指标、易于数字化实现等优点,自提出以来就成为研究的热点,不仅可以应用在各种交流电气传动系统中,而且在电力系统功率因数的调节以及各种利用清洁能源发电的分布式发电系统中都有很好的应用前景。
1 SVPWM 逆变器的原理1.1 电压空间矢量电压空间矢量是研究交流电动机三相电压与电动机旋转磁场关系而提出的虚构物理量。
在空间按 120°对称分布的三相电机定子绕组上施加三相对称电压()1)32sin()32sin(sin ⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫+=-==πωπωωt U u t U u t U u m c m b m a在定子绕组中即产生定子电流和磁通。
对单个绕组而言,产生的磁通是脉振的,它仅在固定的绕组轴线位置上有大小和方向的变化,但是在三相绕组的配合作用下,在电机的气隙中就产生了合成的旋转磁场。
电压和电流是时间变量,并没有空间的概念,但是电动机三相绕组产生的旋转磁场是空间和时间的变量,它的大小和空间位置随时间变化,一般以矢量表示。
时空变化的旋转磁场由三相电压产生,为了描述三相电压与电动机旋转磁场的关系,提出了电压空间矢量的概念。
电压空间矢量反映了三相电压综合作用的效果,三相电压与电压空间矢量的关系由 Park 变换来表示:)2()(322401200 j C j B j S e u e u e u u A ++=式中,u s 为电压空间矢量,u A 、u B 、u C 为三相相电压,2/3为变换系数,指数项表示了三相绕组的空间位置。
基于SVPWM的三电平逆变器仿真研究_胡慧慧
411/2008收稿日期:2007-10-05作者简介:胡慧慧(1980-),女,硕士研究生,主要研究方向为电力电子与电力传动技术;马文忠(1968-),男,副教授,博士,主要研究方向为电力电子变换与电机驱动技术。
基于SVPWM 的三电平逆变器仿真研究胡慧慧,马文忠,董磊(中国石油大学(华东)信息与控制工程学院,山东东营257061)摘 要:分析三电平逆变器的结构及工作原理,研究将电压空间矢量控制技术(SVPWM )应用在三电平逆变器上的方法,并通过仿真,验证算法的可行性。
关键词:三电平;矢量控制;逆变器;仿真中图分类号:TM464文献标识码:A文章编号:1671-8410(2008)01-0041-04Simulation and Research of Three-level Inverter with SVPWMHU Hui-hui, MA Wen-zhong, DONG Lei(College of Information and Control Engineering, China University of Petroleum, Dongying, Shandong 257061, China)Abstract: This paper analyzes the structure and operation principle of three-level inverter and researches space vector PWM(SVPWM)control technique. The reliability of the system was estimated by simulation of the mathematical model.Key words:three-level; space vector control; inverter; simulation0引言与传统的逆变器相比,目前以二极管中点箝位型结构为代表的三电平逆变器更适合用于控制高电压、大功率电机,且具备输出电压波形谐波含量低,跳变(d u /d t )引起的电磁干扰小等优点。
根据SVPWM三相并网逆变器仿真报告
基于SVPWM三相并网逆变器仿真报告目录1. SVPWM逆变器简介 (1)2. SVPWM逆变器基本原理 (2)2.1. SVPWM调制技术原理 (2)2.2. SVPWM算法实现 (5)3. SVPWM逆变器开环模型 (11)3.1. SVPWM逆变器开环模型建立 (11)3.2. SVPWM逆变器开环模型仿真分析 (14)4. SVPWM逆变器闭环模型 (16)4.1. SVPWM逆变器闭环模型建立 (16)4.2. SVPWM逆变器闭环模型仿真分析 (17)1.SVPWM逆变器简介三电平及多电平空间矢量调制(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)法是建立在空间矢量合成概念上的PWM方法。
它以三相正弦交流参考电压用一个旋转的电压矢量来代替,通过这个矢量所在位置附近三个相邻变换器的开关状态矢量,利用伏秒平衡原理对其拟和形成PWM波形。
空间矢量调制方法在大范围调制比内有很好的性能,具有很小的输出谐波含量和较高的电压利用率。
而且这种方法对各种目标的控制相对容易实现。
SVPWM技术源于三相电机调速控制系统。
随着数字化控制手段的发展,在UPS/EPS、变频器等各类三相PWM逆变电源中得到了广泛的应用。
与其他传统PWM技术相比,SVPWM技术有着母线电压利用率高、易于数字化实现、算法灵活便于实现各种优化PWM技术等众多优点。
2. SVPWM 逆变器基本原理2.1. SVPWM 调制技术原理SVPWM 的理论基础是平均值等效原理,即在一个开关周期内通过对基本电压矢量加以组合,使其平均值与给定电压矢量相等。
在某个时刻,电压矢量旋转到某个区域中,可由组成这个区域的两个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同组合来得到。
两个矢量的作用时间可以一次施加,也可以在一个采样周期内分多次施加,这样通过控制各个电压矢量的作用时间,使电压空间矢量接近按圆轨迹旋转,就可以使逆变器输出近似正弦波电压。
基于SVPWM三相并网逆变器仿真报告.docx
基于SVPWM三相并网逆变器仿真报告目录1.SVPWM逆变器简介 (1)2.SVPWM逆变器基本原理 (2)2.1.SVPWM调制技术原理 (2)2.2.SVPWM算法实现 (5)3.SVPWM逆变器开环模型 (9)3.1.SVPWM逆变器开环模型建立 (9)3.2.SVPWM逆变器开环模型仿真分析 (12)4.SVPWM逆变器闭环模型 (14)4.1.SVPWM逆变器闭环模型建立 (14)4.2.SVPWM逆变器闭环模型仿真分析 (15)1.SVPWM逆变器简介三电平及多电平空间矢量调制(Space Vector Pulse Width Modulation ,SVPWM)法是建立在空间矢量合成概念上的PWM方法。
它以三相正弦交流参考电压用一个旋转的电压矢量来代替,通过这个矢量所在位置附近三个相邻变换器的开关状态矢量,利用伏秒平衡原理对其拟和形成PWM波形。
空间矢量调制方法在大范围调制比内有很好的性能,具有很小的输出谐波含量和较高的电压利用率。
而且这种方法对各种目标的控制相对容易实现。
SVPWM技术源于三相电机调速控制系统。
随着数字化控制手段的发展,在UPS/EPS、变频器等各类三相PWM逆变电源中得到了广泛的应用。
与其他传统PWM技术相比,SVPWM技术有着母线电压利用率高、易于数字化实现、算法灵活便于实现各种优化PWM技术等众多优点。
2. SVPWM 逆变器基本原理2.1. SVPWM 调制技术原理SVPWM 的理论基础是平均值等效原理 ,即在一个开关周期内通过对基本电压矢量加以组合 ,使其平均值与给定电压矢量相等。
在某个时刻 ,电压矢量旋转到某个区域中 ,可由组成这个区域的两个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同组合来得到。
两个矢量的作用时间可以一次施加 ,也可以在一个采样周期内分多次施加 ,这样通过控制各个电压矢量的作用时间 ,使电压空间矢量接近按圆轨迹旋转 ,就可以使逆变器输出近似正弦波电压。
三电平逆变器的SVPWM控制与MATLAB仿真研究
三电平逆变器的SVPWM控制与MATLAB仿真研究三电平逆变器是一种常用的电力电子设备,具有输出波形质量高、效率高、功率密度大等优点。
SVPWM是一种常用于三电平逆变器的控制算法,可以实现对输出电压的精确调节。
本文将对SVPWM控制算法进行研究,并使用MATLAB进行仿真验证。
首先,介绍三电平逆变器的基本原理。
三电平逆变器由两个半桥逆变器和一个中间电压平衡电路组成。
其工作原理是通过控制两个半桥逆变器的开关状态,将输入直流电压转换为输出交流电压。
为了实现高质量的输出波形,需要对逆变器的开关状态进行精确控制。
SVPWM是一种常用的控制算法,通过控制逆变器的开关状态来实现对输出电压的精确控制。
SVPWM控制算法的基本原理是将三相交流信号转换为空间电压矢量,然后通过控制逆变器的开关状态来实现对输出电压的调节。
该算法采用三角波进行调制,根据三角波和参考信号之间的相位差确定逆变器的开关状态。
具体来说,根据参考信号和三角波的相位关系,可以将逆变器的开关状态分为六个不同的区间。
在每个区间中,逆变器的开关状态发生变化,从而实现对输出电压的调节。
为了验证SVPWM控制算法的性能,我们使用MATLAB进行仿真。
首先,我们需要建立逆变器的数学模型。
逆变器的数学模型可以通过电路方程和开关动态方程来建立。
然后,我们可以编写MATLAB代码来实现SVPWM控制算法。
在代码中,需要定义参考信号和三角波的频率和幅值,并根据相位差确定逆变器的开关状态。
最后,我们可以通过MATLAB的仿真工具来模拟逆变器的工作过程,并观察输出电压的波形和频谱。
通过对SVPWM控制算法的研究和MATLAB的仿真验证,可以得出以下结论。
首先,SVPWM控制算法可以实现对三电平逆变器输出电压的精确控制。
其次,通过调整参考信号和三角波的频率和幅值,可以实现不同频率和幅值的输出电压。
最后,MATLAB的仿真工具可以有效地验证SVPWM控制算法的性能,并对三电平逆变器的工作过程进行可视化分析。
基于SVPWM策略的三相逆变器损耗计算与仿真分析
LI Meilin LIU Wensheng (Electrical and Information Engineering,Dalian Jiaotong University,Dalian 116028)
Abstract Firstly,the pulse width modulation strategy with low switching frequency is analyzed and discussed. A simplified algorithm of space vector pulse width modulation,which eliminates coordinate transformation and sector identification,is proposed to build SVPWM simulation model. Then,the power loss of the two-level voltage source inverter has been studied,and the mathe⁃ matical formula of the loss of each part is put forward by SVPWM technology. On the basis of this,the inverter loss model is set up in Matlab / Simulink platform for simulation research,and the feasibility of the loss model is verified by Matlab programming. The power loss of two-level voltage source inverter in space vector pulse width modulation and SVPWM strategy in zero vector concentra⁃ tion is analyzed. Finally,the influence of modulation ratio and switching frequency on power loss and efficiency of two voltage source inverters are analyzed.
SVPWM三相电压型逆变器的仿真研究
SP V WM 三 相 电压 型 逆 变 器 的 仿 真 研 究
闰大新 ,于雁 南 ,姜 华
( 黑龙 江科 技 学 院 电气 与 信 息 工 程 学 院 , 龙 江 哈 尔 滨 黑 10 2 ) 50 7
摘
要 :以 三相 电压 型 逆 变 器 为 基 础 , 据 空 间 矢 量 脉 宽 调 制 ( V WM) 本 原 理 详 细 分 析 研 究 了 电压 矢 量 作 用 时 根 SP 基
配不 当, 间矢量 调制 产生 的将 不是 正 弦波 , 空 如
果 在 实 现 数 字 化 控 制 之 前 , 用 仿 真 处 理 方 法 对 采 SP V WM 控 制 规 律 进 行 仿 真 , 为 数 字 控 制 器 的 可
实现提供参考。 在相 关 资 料 介 绍 中 SP V WM 一 般 采 用
闫大 新 , :V WM 三 相 电压 型 逆 变 器 的 仿 真 研 究 等 SP
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中 的 M 文 件 编 程仿 真 , 仅 算 法 清 晰 , 便 灵 活 , 不 方 容 易 找 出 仿 真 中存 在 的 问 题 , 且 执 行 效 率 高 , 而
仿 真 中所 编 写 的 大 部 分 程 序 经 过 修 改 后 可 直 接 移植 到数 字 控 制 器 中 , 高 了 开 发 效 率 。本 文 中 提
作用 时 间 , t 设 和 t :为
w
和
的作 用 时 间 ,
为 开 关 周 期 , 据 图 3, 相 关 电 压 矢 量 应 根 则
满足:
t l
=
n
逆 变器 分 为 8种开 关状 态 , 由于每 相桥 臂 上 下 两个
开 关 为互 补 , 以可 用 开 关 S , S 的状 态 描 述 8 所 ,S , 个 合成 基 本 矢 量 , 中 6个 为 非 零 矢 量 , 值 为 其 幅 2 D/ , V 3 相位 依 次 相 差 6 ℃ , 0 2个 为零 矢 量 , 图 2 如 所 示 。逆 变器 开关 状 态按 逆 时针 变换 , 形 成 的 电 则 压 空 间矢 量轨 迹为 正 六 边 形 , 6个基 本 电压 空 间矢 量 将平 面 分 成 6个 扇 区 。在 不 同 扇 区 内合 成 矢 量 的矢 量 不 同 , 用 时 间 也 不 同 。为 了判 断 £ 作 , 所 在 扇 区 和作 用 时 间 , 在取 一3坐 标 系 为 基本 坐 / 标 系 的 同 时 , 立 相 差 10C的 A B 坐 标 系 及 建 2 ̄ C
三相SVPWM逆变电路MATLAB仿真
基于电压空间矢量控制的三相逆变器的研究1、SVPWM 逆变电路的基本原理及控制算法图1.1中所示的三相逆变器有6个开关,其中每个桥臂上的开关工作在互补状态, 三相桥臂的上下开关模式得到八个电压矢量,包括6个非零矢量(001)、(010)、(011)、(100)、(101)、(110)和两个零矢量 (000)、(111).图1.-1 三相桥式电压型有源逆变器拓扑结构在平面上绘出不同的开关状态对应的电压矢量,如图1.2所示。
由于逆变器能够产生的电压矢量只有8个,对与任意给定的参考电压矢量,都可以运用这8个已知的参考电压矢量来控制逆变器开关来合成。
3U (011)1U (001)5U (101)4U (100)6U (110)2U (010)ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ0U (000)7U (111)βcU θβu αu 1sv U 2sv U 3sv U图1.2 空间电压矢量分区图1.2中,当参考电压矢量在1扇区时,用1扇区对应的三个空间矢量U sv 1、U sv 2、U sv 3来等效参考电压矢量。
若1.2 合成矢量ref U 所处扇区N 的判断三相坐标变换到两相βα-坐标:⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡)()()(23- 23 021- 21- 132)()(t t t t t u u u u u co bo ao βα (1.1)根据u α、u β的正负及大小关系就很容易判断参考电压矢量所处的扇区位置。
如表1.1所示。
表1.1 参考电压矢量扇区位置的判断条件可以发现,扇区的位置是与u β、 u u βα-3及u u βα--3的正负有关。
为判断方便,我们设空间电压矢量所在的扇区NN=A+2B+3C (1.2)其中,如果u β >0,那么A=1,否则A=0如果u u βα-3 >0,那么B=1,否则B=0 如果u u βα--3 >0,那么C=1,否则C=01.3 每个扇区中基本矢量作用时间的计算在确定参考电压矢量的扇区位置后,根据伏秒特性等效原理,采用该扇区三个顶点所对应的三个电压空间矢量来逼近参考电压矢量。
基于三相异步电机逆变器的SVPWM仿真与实验研究
Z H O U C h e n g , WA N G Q u n — j i n g , Q I X i n g , X I E F a n g , L I G u o — l i , Z H U X i a o — y a n ( C o l l e g e o fE l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g a n d A u t o m a t i o n , A n h u i U n i v e r s i t y , H e f e i 2 3 0 0 3 9 , A n h u i , C h i n a )
E L 『 E C T R I C D R I V E 2 0 1 3 V o 1 . 4 3 N o . 3
电 气传 动
2 0 1 3年 第 4 3卷
第 3期
基于三相异步 电机逆变器 的 S V P WM 仿真与实验研 究
周成 , 王群京 , 漆星 , 谢芳 , 李 国丽 , 朱小 燕
o f t h e c o n t ml o f t h ei n v e t r e r a n d t h eDCv o l t a g e u t i l i z a t i o n , a n dt h e a l g o it r h mi s s i mp l e , e a s yt oi mp l e me n t .
中图 分 类 号 : T M4 6 4 文献 标 识 码 : A
Ba s e d o n t h e Th r e e - p h a s e As y n c h r o n o u s Mo t o r I n v e r t e r o f S VPW M S i mu l a io t n a n d Ex p e r i me n t a l Re s e a r c h
基于SVPWM三相并网逆变器仿真报告
基于SVPWM三相并网逆变器仿真报告目录1. SVPWM逆变器简介 (1)2. SVPWM逆变器基本原理 (2)2.1. SVPWM调制技术原理 (2)2.2. SVPWM算法实现 (5)3. SVPWM逆变器开环模型 (9)3.1. SVPWM逆变器开环模型建立 (9)3.2. SVPWM逆变器开环模型仿真分析 (12)4. SVPWM逆变器闭环模型 (14)4.1. SVPWM逆变器闭环模型建立 (14)4.2. SVPWM逆变器闭环模型仿真分析 (15)1.SVPWM逆变器简介三电平及多电平空间矢量调制(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)法是建立在空间矢量合成概念上的PWM方法。
它以三相正弦交流参考电压用一个旋转的电压矢量来代替,通过这个矢量所在位置附近三个相邻变换器的开关状态矢量,利用伏秒平衡原理对其拟和形成PWM波形。
空间矢量调制方法在大范围调制比内有很好的性能,具有很小的输出谐波含量和较高的电压利用率。
而且这种方法对各种目标的控制相对容易实现。
SVPWM技术源于三相电机调速控制系统。
随着数字化控制手段的发展,在UPS/EPS、变频器等各类三相PWM逆变电源中得到了广泛的应用。
与其他传统PWM技术相比,SVPWM技术有着母线电压利用率高、易于数字化实现、算法灵活便于实现各种优化PWM技术等众多优点。
2. SVPWM 逆变器基本原理2.1. SVPWM 调制技术原理SVPWM 的理论基础是平均值等效原理,即在一个开关周期内通过对基本电压矢量加以组合,使其平均值与给定电压矢量相等。
在某个时刻,电压矢量旋转到某个区域中,可由组成这个区域的两个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同组合来得到。
两个矢量的作用时间可以一次施加,也可以在一个采样周期内分多次施加,这样通过控制各个电压矢量的作用时间,使电压空间矢量接近按圆轨迹旋转,就可以使逆变器输出近似正弦波电压。
基于SVPWM的逆变器仿真研究
基于SVPWM的逆变器仿真研究杨洋;贾文超;王洁涵;李超;张睿【摘要】空间矢量PWM(SVPWM)是近年来发展的一种比较新颖的控制方法,与传统的正弦PWM不同,它是从三相输出电压的整体效果出发,着眼于使电机获得更加理想的圆形磁链轨迹。
建立了三相半桥逆变器的数学模型,并通过工具箱搭建了数学模型,验证了SVPWM算法在逆变上应用的可行性。
由于SVPWM控制具有电压利用率高、动态响应性能好等优势,所以,将其应用在三相逆变器器中,SVPWM 在一个脉冲周期内,改变基本开关矢量和零矢量的开关时间使合成矢量无限趋近于给定电压矢量。
【期刊名称】《科技与创新》【年(卷),期】2018(000)010【总页数】2页(P99-100)【关键词】三相逆变;MATLAB/SIMULINK;SVPWM;动态响应【作者】杨洋;贾文超;王洁涵;李超;张睿【作者单位】[1]长春工业大学电气与电子工程学院,吉林长春130012;;[1]长春工业大学电气与电子工程学院,吉林长春130012;;[1]长春工业大学电气与电子工程学院,吉林长春130012;;[1]长春工业大学电气与电子工程学院,吉林长春130012;;[2]国网吉林省电力有限公司长春供电公司,吉林长春130012;【正文语种】中文【中图分类】TM921.5在一个开关周期内每个矢量的作用时间按特定的方式依次运行,实现不同矢量状态下开关管的通断,使空间电压矢量接近于圆轨迹旋转,减少了开关管的开关次数降低了开关损耗。
对SVPWM算法进行研究,以此再建立基于SVPWM的三相逆变器模型,从而验证该算法在逆变中的可行性。
1 三相逆变器的模型建立三相半桥逆变电路如图1所示,该电路是逆变中最常用的结构之一,三相逆变主电路由6个IGBT组成桥式逆变电路。
假设三相电网是标准的平衡电网,根据基尔霍夫定律,可以建立三相逆变器在静止三相坐标系的数学模型,如图1所示。
图1 三相逆变电路2 SVPWM的基本原理三相逆变器的空间电压矢量描述了相电压与开关函数之间的关系,三相电压关系式为:将三相可控逆变器的功率开关函数的八种开关状态,即000,100,110,010,011,001,101,101,111,其中 000,111均为零电压开关矢量,可以得到交流侧相电压和静止αβ轴下的电压值以及对应的矢量符号。
试论基于SVPWM技术的三相变频变幅逆变电源
试论基于SVPWM技术的三相变频变幅逆变电源摘要:在现在国内模拟电源领域,模拟电源仍是一个正在持续发展的阶段,大家在摸索着前进,故模拟电源在使用过程中存在许多问题,本文从空间矢量脉宽调制算法出发,试论一种基于 SVPWM 技术的三相变频变幅逆变电源。
通过对此实验结果的相关测试参数表明,基于 SVPWM 技术的三相变频变幅逆变电源不仅提高了电流的电压,也同时降低了相关器件的损耗。
由此可见,基于SVPWM技术的三相变频变幅逆变电源具有着非常好的发展前景。
关键词:SVPWM技术三相变频变幅逆变电源;引言随着中国经济的发展,更加重视可持续发展,对环境要求越来越高,推崇低碳、绿色、环保。
所以像基于SVPWM技术的三相变频变幅逆变电源这种新兴技术是重点研究对象,因为该技术的广泛运用可以实现更低的能量消耗和更高的使用效率,一旦投入使用,也将实现更高的经济价值。
所以,该技术值得大力投入人力和物力研究。
1、SVPWM技术简介SVPWM是近几年新兴发展的一种电源控制方法,这种电源控制方式主要是由特定的六个不同功率的开关元件组成的逆变器,再由这些功率元件组成独特的开关模式。
这种开关模式产生的调制波,是目前可以正常传输的电流波中最理想的正弦波形。
因为它的矢量PWM与之前研究输出的正弦PWM存在着很大的不同,它的出发点是三相输出电压的整体效果,与传统的SPWM技术相比较,其组成的电流波形和电机转矩脉动都得到了很大的改善,旋转磁场也更加理想化,它很大程度的提高整个直流母线电流电压的使用效率,而且更加容易实现信息化。
同时SVPWM技术可以实现每个小区间的开关每次开关时只需要一个器件,所以可以降低开关的损耗;再者SVPWM技术是利用电压空间矢量直接生成三相PWM波,计算简单。
SVPWM技术使用的逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压,比一般的SPWM逆变器输出电压高15%。
2、总体方案SVPWM 主要依据于平均值等效原理,即在一个开关周期内通过对基本电压矢量加以组合,使其平均值与既定电压矢量相等。
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基于SVPWM三相并网逆变器仿
真报告
目录
1. SVPWM逆变器简介 (1)
2. SVPWM逆变器基本原理 (2)
2.1. SVPWM调制技术原理 (2)
2.2. SVPWM算法实现 (5)
3. SVPWM逆变器开环模型 (9)
3.1. SVPWM逆变器开环模型建立 (9)
3.2. SVPWM逆变器开环模型仿真分析 (12)
4. SVPWM逆变器闭环模型 (14)
4.1. SVPWM逆变器闭环模型建立 (14)
4.2. SVPWM逆变器闭环模型仿真分析 (15)
1.SVPWM逆变器简介
三电平及多电平空间矢量调制(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)法是建立在空间矢量合成概念上的PWM方法。
它以三相正弦交流参考电压用一个旋转的电压矢量来代替,通过这个矢量所在位置附近三个相邻变换器的开关状态矢量,利用伏秒平衡原理对其拟和形成PWM波形。
空间矢量调制方法在大范围调制比内有很好的性能,具有很小的输出谐波含量和较高的电压利用率。
而且这种方法对各种目标的控制相对容易实现。
SVPWM技术源于三相电机调速控制系统。
随着数字化控制手段的发展,在UPS/EPS、变频器等各类三相PWM逆变电源中得到了广泛的应用。
与其他传统PWM技术相比,SVPWM技术有着母线电压利用率高、易于数字化实现、算法灵活便于实现各种优化PWM技术等众多优点。
2. SVPWM 逆变器基本原理
2.1. S VPWM 调制技术原理
SVPWM 的理论基础是平均值等效原理,即在一个开关周期内通过对基本电压矢量加以组合,使其平均值与给定电压矢量相等。
在某个时刻,电压矢量旋转到某个区域中,可由组成这个区域的两个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同组合来得到。
两个矢量的作用时间可以一次施加,也可以在一个采样周期内分多次施加,这样通过控制各个电压矢量的作用时间,使电压空间矢量接近按圆轨迹旋转,就可以使逆变器输出近似正弦波电压。
SVPWM 实际上是对应于交流感应电机或永磁同步电机中的三相电压源逆变器功率器件的一种特殊的开关触发顺序和脉宽大小的组合,这种开关触发顺序和组合将在定子线圈中产生三相互差120°电角度、失真较小的正弦波电流波形。
实践和理论证明,与直接的正弦脉宽调制(SPWM)技术相比,SVPWM 的优点主要有:
(1) SVPWM 优化谐波程度比较高,消除谐波效果要比SPWM 好,实现容易,并且可以提高电压利用率;
(2) SVPWM 比较适合于数字化控制系统。
目前以微控器为核心的数字化控制系统是发展趋势,所以逆变器中采用SVPWM 应是优先的选择。
对称电压三相正弦相电压的瞬时值可以表示为:
a m
b m
c m cos 2cos()32cos()3u U t u U t u U t ωωπωπ⎧
⎪=⎪
⎪
=-⎨⎪
⎪
=+⎪⎩
(2.1) 其中U m 为相电压的幅值,ω=2πf 为相电压的角频率。
图2.1为三相电压的向量图,在该平面上形成一个复平面,复平面的实轴与A 相电压向量重合,虚轴超前实轴,分别标识为Re 、Im 。
在这个复平面上,定义三相相电压u a 、u b 、u c 合成的电压空间矢量
out
U 为:
22j j j()332
out
a b c m 2()3
t U u u e u e U e π
ππω--=++= (2.2) 90
图2.1 电压空间矢量
三相电压型逆变器电路原理图如图2所示。
定义开关量a ,b ,c 和a ',b ',c '表示6个功率开关管的开关状态。
当a ,b 或c 为1时,逆变桥的上桥臂开关管开通,其下桥臂开关管关断(即a ',b '或c '为0);反之,当a ,b 或c 为0时,上桥臂开关管关断而下桥臂开关管开通(即a ',b '或c '为1)。
由于同一桥臂上下开关管不能同时导通,则上述的逆变器三路逆变桥的组态一共有8种。
对于不同的开关状态组合(abc ),可以得到8个基本电压空间矢量。
各矢量为:
22j j dc
33out
2()3
U U a be ce ππ-=++ (2.3)
则相电压V an 、V bn 、V cn ,线电压V ab 、V bc 、V ca 以及out ()U abc 的值如下表2.1所示(其中U dc
为直流母线电压)。
图2.2 三相电压型逆变器原理图 表2.1 开关组态与电压的关系
可以看出,在8种组合电压空间矢量中,有2个零电压空间矢量,6个非零电压空间矢量。
将8种组合的基本空间电压矢量映射至图1所示的复平面,即可以得到如图3所示的电压空间矢量图。
它们将复平面分成了6个区,称之为扇区。
α
60(110)
U 0(100)
U 120(010)
U 180(011)
U 240(001)
U 300(101)
U Ⅴ
图2.3 电压空间矢量与对应的(abc )示意图
2.2. S VPWM 算法实现
SVPWM 的理论基础是平均值等效原理,即在一个开关周期T PWM 内通过对基本电压矢量加以组合,使其平均值与给定电压矢量相等。
本文采用电压矢量合成法实现SVPWM 。
如上图3所示,在某个时刻,电压空间矢量out U 旋转到某个区域中,可由组成这个区域的两个相邻的非零矢量(K U 和K+1U )和零矢量()在时间上的不同组合来得到。
先作用的K U 称为主矢量,后作用的K+1U 称为辅矢量,作用的时间分别为T K 和T K+1,000U 作用时间为T o 。
以扇区I 为例,空间矢量合成示意图如图4所示。
根据平衡等效原则可以得到下式:
PWM out 102600000111()T U TU T U T U U =++或 (2.4)
120PWM T T T T ++= (2.5)
11PWM
2260PWM o T U U T T U U T ⎧
=⎪⎪⎨
⎪=⎪⎩
(2.6) 式中,T 1,T 2,T 0分别为,和零矢量000U 和的作用时间,θ为合成矢量与主矢量的夹角。
U 0
U U 1
1
U β
α
u β
图2.4 电压空间矢量合成示意图
要合成所需的电压空间矢量,需要计算T 1,T 2,T 0,由图2.14可以得到:
out 1
2sin 2/3
sin(/3)
sin U U U ππθθ
=
=- (2.7)
将式(6)及∣0U ∣=∣60U ∣=2U dc /3和∣out U ∣=U m 代入式(7)中,可以得到:
0U 0U 60U 111U。