SVPWM逆变器死区效应补偿方法的研究

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基于SVPWM的逆变器死区补偿方法

基于SVPWM的逆变器死区补偿方法

浙江大学 电气工程学 院 , 杭州 3 1 0 0 2 7
C o l l e g e o f E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g , Z h e j i a n g U n i v e r s i t y , H a n g z h o u 3 1 0 0 2 7 , C h i n a
X M C45 0 0 c h i p o f I n in f e o n Co r p o r a t i o n. Ex p e r i me n t a l r e s u l t s d e mo n s t r a t e t h e f e a s i b i l i t y o f t h e d e a d - t i me c o mp e ns a t i o n
v o l t a g e wh i c h i s o b t a i n e d b y c h e c k i n g a g a i ns t t h e t a b l e i n s o f t wa r e . Th e p r o p o s e d c o mpe n s a t i o n me t h o d i s r e a l i z e d wi t h
me t h o d i n 3 . 7 k W v e c t o r c o n t r o l l e d a s y n c h r o n o u s mo t o r d r i ve s y s t e m.
Ke y wo r d s : d e a d t i me e f f e c t s ; c o mp e n s a t i o n ; P u l s e Wi d t h Mo d u l a t i o n ( P WM )i n v e r t e r ; p a r a me t e r s e l f - t u n i n g

永磁同步电机SVPWM控制方法的死区分析与补偿

永磁同步电机SVPWM控制方法的死区分析与补偿

永磁同步电机SVPWM控制方法的死区分析与补偿作者:卢秀和佟雪佳许宏志张志杰来源:《中国高新技术企业》2013年第19期摘要:文章在理想和实际情况下,对逆变器死区效应及对永磁同步电机输出波形的影响进行了分析。

为了防止逆变器的“桥臂”发生直通,必须设置“死区时间”。

文章根据三相电流输出方向,分别按各相电流进行补偿,以达到消除死区效应的目的。

实验结果表明,该方法简单且不需附加硬件,具有较好的补偿效果。

关键词:空间电压矢量脉宽调制;死区效应;永磁同步电机中图分类号:TM341 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)28-0074-02空间电压矢量脉宽调制SVPWM控制已经成为三相逆变器中最重要的调制方式。

它的数学建型是以电机统一理论和电机坐标轴变换理论为基础的,物理意义直观,数学模型简单,并具有抑制转矩脉动、噪音低、电压利用率高等优点。

为防止逆变器同一桥臂上的两个功率管发生直通造成短路,必须设置死区时间。

但这会使逆变器出现死区效应,导致输出电流波形发生畸变,输出转矩减小,特别是在低速轻载时稳态转矩脉动,容易引起电机振荡,甚至无法正常工作。

针对在非理想特性下造成的死区效应,本文提出了根据将三相电流分成6个区域,并在各区域中按相电流方向对三相输出电压进行死区补偿措施,此方法不仅提高了逆变器低频轻载时的输出性能,且不需附加额外硬件,实现简单,易于模块化。

1 永磁同步电机SVPWM死区效应分析图1为永磁同步电机逆变器主电路结构图。

下面以a相电流为例进行死区效应分析,电流方向为桥臂流向负载(即正向电流)。

图1中,Vdc为直流电源;Cd为中间直流回路滤波电容;D1~D6为6个续流二极管;T1~T6为6个功率管。

在死区期间内,三相电机输出电压产生的误差方向由电流方向决定。

图1 永磁同步电机逆变器主电路结构如图2所示,图2(a)为a相电流正向时输出电压一个开关周期内的波形,图2(b)为反向情况。

实线为实际获得电压波形,虚线为参考相电压波形,点划线为需补偿参考电压。

五电平有源钳位型变换器SVPWM死区效应分析与补偿方法研究

五电平有源钳位型变换器SVPWM死区效应分析与补偿方法研究

的电压跳变,这种由增加死区导致的非理性中间模
0 引 言
在高压、大容量的应用场合,多电平变换器得到
广泛的关注和发展。 其中五电平有源钳位型( fivelevel active neutral-point-clamped,5L-ANPC) 变 换 器
具有悬浮电容数量少,不需要多个直流源,中点电位
个数少等优点而得到大量应用
态、筛选开关序列、调整动作脉冲等策略逐步消除所
出一种兼顾悬浮电容电压、中点电压平衡、共模电压
有的跨电平跳变现象。 分析对比增加死区寄生模态
抑制的多目标优化策略,方法简单,易于工程实现。
抑制策略对调制效果的影响。 最后搭建实验样机,
文献[4 - 5] 分别采用了 SHEPWM 和 CHMPWM 调
制,能在低开关频率时,提升输出谐波特性,但开关
( Science and Technology on Ship Integrated Power System Technology Laboratory, Wuhan Institute of Marine
Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)
Abstract:In order to solve the problem that the dead zone time of SVPWM modulation will lead to the
Analysis and compensation method of dead-zone effect in
SVPWM at five-level active neutral-point-clamped converter
QIU Changqing, WANG Dingquan, HUA Bin, SHAO Junbo

一种简化SVPWM控制的死区分析与补偿方法

一种简化SVPWM控制的死区分析与补偿方法

因此 ,A 相 产 生 的平 均 死 区 电压 可 表 示 为 :
△ =
』s
从 图 3可 以看 出 ,在 死 区 时 间 较 大 时 ,死 区
() 6
效 应 也 大 ,输 出基 波 电压 较 小 。 图 4中给 出 了 当 M =08, . =2I ,在 不 同 的 s t
以 A 相 为 例 分 析 它 的死 区 效 应 【 。
区 时 间 ,在 死 区 时 间 内 , 同一 桥 臂 的 2个 开 关 管 都
处于断 开的状态 ,虽然有 效的保护 了开关管 ,但 是 使 逆 变 器 的 输 出 电压 和 输 出 电流 波 形 产 生 畸 变 ,谐
波 分 量 增 加 ,使 系 统 的 出 转 矩 存 在 很 大 的脉 动 , 输 这 就 是 所 谓 的 死 区效 应 。 了 降低 死 区 时 间 的影 响 , 为 在 实 际应 用 中 ,人 们 曾经 提 出 过 很 多 补 偿 方 法 【 。 l J
Ke r s VPW M : o r ia eta so m;d a -i o e s to d t y l y wo d :S c o d n t r n fr e d tmec mp n ain; u yc ce

引言
随 着 电力 电子 技 术 的发 展 , 电力 电子 开 关 器 件
胡 细波 ,王洪诚 ,王钰 涵 2 ,王秀娟
( .西 南 石油 大学 电气 信 息学 院 ,成 都 6 0 0 ;2 1 1 5 0 .大港 油 田滩 海 开 发公 司 ,天津 3 0 8 ) 0 2 0 摘 要 : 为 降低 死 区时 间影 响 ,提 出一种 简化 的 空 间 矢量 脉 冲 宽度 调 制 (p c e trp le wit d lt n sa e v co us dh mo uai , o

基于SVPWM控制的并网逆变器死区补偿方法

基于SVPWM控制的并网逆变器死区补偿方法
SP V WM 调 制方 式 期 望 输 出 的圆 形 空 间 磁 场这 个 目
标 , 出 了简单 易行 的死 区补 偿方 法 。 提
捕获 中断、 WM、 D模块等。而且 特意为 S P P A V WM 提供了一个控制寄存器 , 用于通过 D P内部资源实 S 现硬件法 S P V WM。硬件法 实现步 骤如下 。 ( )启 动 S P 1 V WM 功 能 , 择 空 问矢 量 的旋 转 选
片 , 中有 很丰 富的用 于 电机 控 制 的 片上 资源 , 其 包括
的正弦波形 , 也提高了直流母线的利用率 。但是根据 开关器 件 的工 作 原 理 , 开通 和关 断都 需 要 一 定 的时 间。同一桥臂上 , 若一管还未完全关断, 另一管就导 通了, 会引 起 直 流 母 线 短 路 , 成 开 关 器 件 的损 坏 。 造 所 以需 要加 入死 区 时 问 , 证 上 下管 不会 同时导 通 。 保 这就使 得管 子实 际 的开 通 关 断时 间 与期 望 时间 有偏 差 , 响输 出 电流 电压 。分 析死 区对 S P 影 V WM调 制方 式 的输 出电压 的影 响 , 据 S P 根 V WM 调 制 原 理 , 准 对
研 究 与 分析

机 械 研 究与 应 用 ・
基于S P V WM 控 制 的 并 网 逆 变 器 死 区 补 偿 方 法
刘 东, 李迅 波 , 龙 波
60 5 104) ( 电子 科 技 大 学 机 械 电子 工 程 学院 , 川 成都 四

要 : 绍了SP 介 V WM 调 制 的原 理 及 实现 方 法 , 分 析 了 死 区 对 S P 并 V WM 逆 变器 输 出 电 流 电压 的 波 形 的 影 响 , 此 在 基 础 上提 出 了一种 简单 易行 的 死 区补 偿 方 法 , 并在 以 D P 47为 芯 片 的平 台上验 证 了该 方 法 的 可行 性 。 S 20

基于svpwm调制策略的死区补偿方法

基于svpwm调制策略的死区补偿方法

基于svpwm调制策略的死区补偿方法
基于SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation)调制策略的死区补偿方法用于解决电机控制中的死区问题。

在电机控制中,由于硬件或软件原因,控制系统存在一个死区范围,即输入电压在该范围内,电机不会产生输出。

为了解决这个问题,可以采用死区补偿方法。

基于SVPWM 调制策略的死区补偿方法的基本思想是通过调整电压矢量的相位和幅值,使得电机在死区范围内仍能产生输出。

具体的步骤如下:
1. 确定死区范围:首先需要确定电机控制系统的死区范围。

可以通过实验或者根据硬件特性进行测量和确定。

2. 死区检测:在每个采样周期中,检测输入电压是否处于死区范围内。

如果输入电压位于死区范围内,则需要进行死区补偿处理。

3. 死区补偿:根据电压矢量的相位和幅值进行死区补偿。

一种常用的方法是将输入电压沿着电机空间矢量方向平移一个补偿值,使其脱离死区范围。

具体的补偿方法取决于具体的系统要求和硬件特性。

4. 重新调制:根据补偿后的电压矢量,对电机进行重新调制,生成新的PWM信号。

这样可以确保电机在死区范围内也能产生输出。

通过基于SVPWM调制策略的死区补偿方法,可以有效解决电机控制中的死区问题,提高系统的响应速度和控制性能。

一种基于电流修正的SVPWM死区效应补偿算法研究

一种基于电流修正的SVPWM死区效应补偿算法研究
C,D /&->? >,<>54.:,,@@,84 MPIQ1 ,--&-+&34<F,+,84&- 8&--,84.&0&@82--,04
(!引!言
永 磁 同 步 电 机 ! R7BJ9373;+9H37;W<32GBA3A?>+A;AB$R+W+# 具 有 小 体 积%高 磁 通% 高 可 靠%高可控等优点$已成为伺服系统控制的主要 执行 元 件)"* & R+W+ 系 统 具 有 非 线 性% 强 耦 合的特点$在 低 速 区 的 脉 动 严 重 影 响 系 统 的 控 制特性&
" "' "
电器与能效管理技术!"#$%&'#$
研究与分析
图 "!R+W+驱动器结构图
!!在电机控制中$为避免逆变器上下开关直 通$通常把同相控制信号置为互补状态$同时考 虑到 =XM*导通关断动作时存在延迟$通常在软 件上引入死区设置$即当 R^+ 信号由低变高时 设置一段延时)%-'* & 死区时间的存在$虽然保护 了电路$但 也 使 得 指 令 电 压 不 能 严 格 调 制 出 输 出电压&
B0MPIQ1 (,<>5R.:,L&:9,0?<4.&0S<?,>&0L2--,04L&--,84.&0B3F&-.4=:?
N"!1F1.$!N"/@1&(1 ! YG73HLGA? C872;BAJ72G93598C3H5377B53H67>79B2G =3>;5;?;7$YG73HLGA? Q&(("&$IG539#

SVPWM逆变控制的死区补偿策略

SVPWM逆变控制的死区补偿策略
流入 负载 时 f 0 ,反 之 f 0 > ,则 : < ( )当 f 0时 ,当关断 Ql 1 > 并需 要开通 Q2 时, 由于死 区时 间存 在 ,Q 延 时开通 ,a点 电压为 0 2 , 但 此时 a点 电压本 应 为 0 ,所 以此时 电压无 损失 。 当关 断 Q2 需要 开通 Q】 ,但是 在死 区时 间 后 管 D2 续 T 里 两个 功率 管处于 关断状 态 , 电流通 过 V 流 ,a点的 电压 为 0 ,那 么就 可 以得 出在 一个 P WM
进行 判 断 ,由于过零 点 附近 的 电流 方 向很难 准确 判断 ,所 以本 文提 出一种死 区效应 补偿 方法 ,无 需
判 断 电流 方 向,求 出的死 区电压 扰 动是 和 电流 矢量 同步 旋 转的 矢量 ,实验 表 明补偿 效果 明显 。
关键 词 :空间 矢量脉 宽 调;死 区补偿
o u r n ,v t g it r a c si e t h c yn hr no sr t to ih c re tve t r x rm e t fc re t ol e d su b n e sa v corw i h s c o u o a i n w t u r n c o ,e pe i n s a s o t a i ni c n o p n ai n e f c . h w h ts g f a tc m e s to fe t i K e o d : SVPW M : d a tm ec m p ns to yw r s e d.i o e ai n
1 引 言
在 电压 型脉 宽调 制逆变 器 中 ,由于所 用 的开 关 管 固有 存储 时 间的存 在 ,开通 时间通 常 小于关 断 时 间 ,这 就容 易导致 同一桥臂 上 的两只 开关 管 同时导 通 ,发 生短 路故 障 ,所 以必须加 入死 区 时间 ,在保 证 同一桥 臂 上 的一只 开关 管可靠 关 断之后 ,另 一只 开 关管 才导 通 。但这 样导致 逆 变器 的输 出 电压 产 生

电压源型SVPWM逆变器死区效应补偿方法

电压源型SVPWM逆变器死区效应补偿方法
L I U Ya n ,Z HA I J i n — c h u n
( I n f o r ma t i o n E n g i n e e r i n g I n s i t t u t e , Un i v e r s i t y o f D a l i a n , D a l i a n 1 1 6 6 2 2 , L i a o n i n g P r o v i n c e , C h i n a )
Ab s t r a c t : Ai me d a t d e a d . i t me e f e c t o f v o l t a g e . s o u r c e S VP W M i n v e r t e r .t } l e i n l f u e n c e o f d e a d — t i me e f e c t a n d z e r o — c u r r e n t c l a mp i n g o n o u t p u t v o l t a g e o f i n v e te r r wa s a n a l y z e d i n d e t a i l .A n o v e l d e a d — t i me c o mp e n s a t i o n a l g o r i t h m b a s e d o n S V P W M w a s p r e s e n t e d i n t h i s p a p e r .T h e p i n c h — o f i n t e r v l a w a s s e t a t z e r o c r o s s i n g o f A— p h a s e c u re n t o f s t a t o r wi n d i n g o f i n d u c i t o n mo t o r .F o r t h e c o mp e n s a t i o n o f d e a d — t i me e f e c t o n i n v e r t e r o u t p u t e f f e c t ,t h e o p i t mi z a t i o n o f d e a d — t i me wi t h c o mp e n s a t i n g d u t y c y c l e a c c o r d i n g t o a i f x e d v a l u e wa s d e v e l o p e d o u t s i d e he t p i n c h 一 0 f f i n t e r v a 1 .a n d a l i n e a r c o mp e n s a t i o n me ho t d w a s u s e d i n t h e i n t e r v a l o f z e F o — c u r r e n t c l a mp i n g . T h e s i mu l a i t o n r e s u l t s s h o w ha t t t he p r o p o s e d c o mp e n s a t i o n a l g o r i t h m c a n r e d u c e c u r r e n t d i s t o r t i o n a n d h a r mo n i c c o mp o n e n t s ,i mp ov r e t h e e ic f i e n c y o f he t i n v e r t e r

考虑电流修正的逆变器死区效应补偿方法

考虑电流修正的逆变器死区效应补偿方法

1 引 言
永 磁 同 步 电机 在 低 速 轻 载 条 件 下 运 转 时 。 逆
2 死 区 效 应 及 补 偿 方 法
逆 变 器 是 电机 驱 动 器 的 核 心 功 率 器 件 。完 成 直 流 到 交 流 的 转 换 。 单 极 性 电压 型 三 相 逆 变 器 的 结 构 如 图 1所 示 。 在 永 磁 同步 电机 的控 制 中 , 控 制 电压 矢 量 经 S V P WM 后 。形 成 控 制 信 号 控 制 逆 变 器 的 3路 6个 开 关 , 完 成 电机 的控 制 。
( 中国科 学技术 大学 , 自动化 系 ,安徽 合肥 2 3 0 0 2 7 )
摘要: 研 究 了空间矢 量脉 宽调 制 ( S V P WM) 下 的逆 变器 死 区效应补 偿方 法 。死 区效应补 偿 的一个难 点 在于 电流
方 向检 测。这 里结 合 S V P WM过 程 , 针 对单 极性 电压型 逆变 器 , 在 d, q坐标 系下分 析 了 电流 在零 电压 矢量 作用 时 的变 化 。 从 而根 据检 测 电流 预估 出死 区发 生时 刻 的电流大 小 。 再进 行死 区 效应补偿 。 最 后在 电机 实验平 台上
u d i e d . De t e c t i n g c u r r e n t d i r e c t i o n i s o n e d i f i c u l t y i n c o mp e n s a t i o n . S VP W M p r o c e s s i s u n d e r c o n s i d e r a t i o n s t o a n a l y z e
第5 O卷 第 1 2期
2 01 6年 1 2月

SVPWM中全新的死区时间效应补偿方法

SVPWM中全新的死区时间效应补偿方法

SVPWM中全新的死区时间效应补偿方法杨来坡王泰宇徐鸿李千里安徽中家智锐科技有限公司摘要:文章对3相逆变的死区时间效应进行了分析,同时给出了一种全新的针对永磁同步电机驱动中死区效应的补偿方法。

该方法同时考虑了零电流钳位和寄生电容的影响,经过计算和实际验证,确实改善了死区效应的影响。

本方法理论分析的有效性及其实际效果都通过在空调直流电机驱动控制应用中得到了充分验证。

关键词:三电平逆变器;死区时间;补偿;PWMDead-time compensation in the application of SVPWM Laipo YangTaiyu WangHong XuQianli LiAnhui Cheari Zhi Rui Technology Limited CompanyAbstract: The Dead-time effect of the three phases bridge inverter is analyzed in this paper. A Dead-time compensation strategy is presented for a permanent-magnet synchronous motor drive taking zero-current damp and parasitic capacitance effects into account. It improves the Dead-time effect, with practicality and little calculation .The validity of theory analysis and this method is proved by the experiment results, the method is applied to the controlling of Air conditioner motor. Keywords: Three-level inverter;Dead time;Compensation;PWM SVPWM中全新的死区时间效应补偿方法作者:杨来坡, 王泰宇, 徐鸿, 李千里作者单位:安徽中家智锐科技有限公司本文链接:/Conference_7950587.aspx。

一种三相SVPWM逆变器死区补偿方法

一种三相SVPWM逆变器死区补偿方法

一种三相SVPWM逆变器死区补偿方法空间矢量脉宽调制/电流极性/死区优化设置/死区效应1引言空间电压矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)通过在调制周期内产生一个开关序列得到等于电压参考矢量的平均电压矢量,可以获得较高的直流电压利用率和较低的输出谐波[1],因而得到广泛的工业应用。

但在桥式逆变电路中,为了避免同一桥臂上下开关器件的直通,必须插入死区时间。

死区时间的存在显然使逆变器不能完全精确的复现PWM控制信号的理想波形,也不能精确地实现控制目标[2]。

国内外学者对逆变器死区效应做了许多有益的研究,并提出了一系列改善措施[3-7],文献[3-7]均采用了平均误差电压补偿法,文献[3]还对开关器件管压降和电路中寄生电容对死区效应的影响进行了研究,文献[4]在同步旋转d-q坐标系下,通过d、q轴参考电流和逆变器输出参考角频率来产生电压前馈补偿信号,文献[5]采用电机的数学模型预测定子电流对参考电压矢量进行调整,文献[6]根据电流基波和5、7次谐波表征的谐波畸变,引入两个满足收敛性可自调整的变量,实时调整以这两个变量为函数的电压补偿信号,文献[7]通过讨论输出电压矢量和三相电流方向的关系,将三相电流分成六个区域,在每个区域只对其中一相补偿。

但上述所采取的死区补偿方案都属于被动补偿,即死区效应已经发生后,根据理想输出和实际输出之间的偏差进行开环或闭环补偿。

本文在对三相SVPWM逆变器死区效应分析的基础上,采用优化的死区设置方法,主动避开死区效应,以达到补偿目的,并通过MATLAB 仿真和实验验证了其有效性,证明该死区优化设置补偿法是正确的。

2三相SVPWM逆变器死区效应分析图1三相桥式PWM逆变器主电路原理图图2 传统死区设置时逆变器A相工作过程图1为感应电机PWM逆变器的原理图。

按照传统死区时间设置方法即上下管均采用“延时开通”来加入死区时间,以A相为例分析其死区效应,其它相工作过程和其类同。

一种基于SVPWM的死区补偿算法的研究

一种基于SVPWM的死区补偿算法的研究

一种基于SVPWM的死区补偿算法的研究邓永红;赵立永;黄成玉【摘要】矿用四象限变流器死区时间效应导致谐波、电流波形畸变和直流电压波动,本文实现了一种基于空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的脉宽调制矿用四象限变流器的死区补偿方法,通过矢量合成的方法得到一个控制周期内的死区时间矢量,并以此来修正指令空间电压矢量,可以对死区效应进行软件算法补偿,在矿用四象限变流器中的应用结果表明了这种方法的有效性.【期刊名称】《华北科技学院学报》【年(卷),期】2016(013)002【总页数】5页(P116-120)【关键词】空间矢量脉宽调制;死区补偿;谐波;四象限变流器【作者】邓永红;赵立永;黄成玉【作者单位】华北科技学院信息与控制技术研究所,北京东燕郊101601;华北科技学院信息与控制技术研究所,北京东燕郊101601;华北科技学院信息与控制技术研究所,北京东燕郊101601【正文语种】中文【中图分类】TN78随着电力电子技术的发展,矿用四象限变流器成为发展的必然趋势,而矿用的采煤机、提升机、空压机、采掘机,刮板机、皮带机、绞车等动力负荷变化较大的电气设备,其在起动、加减速、制动和设备维护等方面的能耗非常的大,这就需要应用高性能四象限变流器使制动能量回馈电网改善输入电流波形,提高网侧功率因数,消除对电网的谐波污染,实现节能环保,提高煤矿装备的控制性能、安全性,降低故障率。

图1所示为四象限变流器主回路原理图,采用的是电压型逆变器,主要有两种工作状态:功率因数为1的整流工况和功率因数为-1的逆变工况。

为避免上下桥臂开关管短路直通的情况发生,变流器同一桥臂的上下开关管之间的动作必须加入一段不导通时间,这样的时间段被称为死区时间。

死区时间的作用是使得桥臂开关动作时,开通管子的触发信号沿比要关断管子的触发信号沿有一段时间的延时,这造成在死区时间里一个桥臂的两个管子均关断,但由于有输入电感,电流不会突变而由相应的二极管续流,这使得四象限变流器输出的电压可能与控制系统所期望的不完全一致,从而影响控制系统对功率回路的精确控制。

SVPWM逆变器死区效应补偿方法的研究

SVPWM逆变器死区效应补偿方法的研究

SVPWM逆变器死区效应补偿方法的研究DEAD-TIME COMPENSATION FOR VECTOR-CONTROL INDUCTION MOTOR PWMINVERTER王高林,贵献国,于泳,徐殿国(哈尔滨工业大学电气工程系,黑龙江省 哈尔滨市 150001) (Email: Wanggl@, Xianggui@, Yuyong@, Xudiang@ )摘要:针对伺服系统矢量控制系统,提出了一种可以补偿死区误差电压并消除零电流钳位效应的死区补偿方法。

在分析了影响死区效应的因素以及等效死区时间的表达式的基础上,采用平均死区时间补偿法,在两相静止轴系中对等效死区时间产生的误差电压进行了补偿。

为了提高电流极性检测的准确性,利用旋转轴系中的励磁电流和转矩电流分量经过坐标反变换,判断电流在两相静止轴系所处的扇区来决定需要施加的补偿电压。

另外为了更好地消除由于死区时间而产生的零电流钳位效应,将一种消除零电流钳位效应的方法结合到上述补偿方法中。

最后通过TMS320F2812 DSP芯片来实现补偿算法,并在11kW 伺服电机矢量控制系统中验证了补偿算法的有效性。

ABSTRACT: A dead-time compensation strategy is presented to compensate dead-time error-voltage and eliminate zero-current clamping effect for servo motor vector control system. The factor influencing dead-time effect is analyzed, and expression of equivalent dead time is deduced. Average dead-time compensation technique is adopted to compensate error-voltage at two-phase stationary frame. To improve accuracy of detection of current direction, components of magnetizing current and torque current are transformed into two-phase stationary frame. Therefore compensating voltage vector can be decided according to the sector the current vector is locating. In addition, a kind of zero-current clamping effect eliminating scheme is adopted combining with the above compensation method to improve the compensation performance. The proposed compensation method is performed with TMS320F2812 DSP chip. Experimental results demonstrate the efficiency of the dead-time compensation method in 11kW servo motor vector control system.关键词:伺服系统,空间矢量PWM,死区效应,零电流钳位,补偿KEY WORDS:servo system; space vector PWM; dead-time effect; zero-current clamping; compensation1 引言由于伺服系统在各种工业场合应用非常普遍,永磁伺服电机相关控制技术研究也获得了广泛重视,其中空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)一直是一个热门的研究课题[1,2]。

正弦和空间矢量PWM逆变器死区效应分析与补偿_吴茂刚

正弦和空间矢量PWM逆变器死区效应分析与补偿_吴茂刚

第26卷第12期中国电机工程学报V ol.26 No.12 Jun. 2006 2006年6月Proceedings of the CSEE ©2006 Chin.Soc.for Elec.Eng.文章编号:0258-8013 (2006) 12-0101-05 中图分类号:TM301 文献标识码:A 学科分类号:470⋅40正弦和空间矢量PWM逆变器死区效应分析与补偿吴茂刚,赵荣祥,汤新舟(浙江大学电气工程学院,浙江省杭州市310027)Dead-time Effects Analysis and Compensation of SPWM and SVPWM InverterWU Mao-gang,ZHAO Rong-xiang,TANG Xin-zhou(College of Electrical Engineering,Zhejiang University,Hangzhou 310027,Zhejiang province,China )ABSTRACT:Error voltage vectors caused by dead-time effects of PWM inverter were given, the vector synthesis method was adapted to educe amplitude and phase formulas of synthesized voltage vector produced by 3-phase stator windings under dead-time effects, the characteristic of synthesized voltage vector was analyzed with simulations. In order to make practical conduct time equal to ideal given time of switching devices, a dead-time compensation method based on time was proposed, simple arithmetic was obtained with the characteristic of space vector PWM (SVPWM). A dead-time compensation method based on voltage was proposed also to eliminate error voltage vector, compensation formulas were calculated in 3-phase and 2-phase static reference frame respectively corresponding to SPWM and SVPWM. Experimental results show that the proposed method can make motor phase current waveform sinusoidal, and improved the output performance of the inverter.KEY WORDS:power electronics; dead-time effects;error voltage vector;time compensation;voltage compensation摘要:给出了PWM逆变器死区效应引起的误差电压矢量,采用矢量合成的方法,推导了死区效应作用下电机绕组产生的合成电压矢量的幅值和相位计算公式,结合仿真分析了合成电压矢量的特征。

一种基于SVPWM的死区补偿策略

一种基于SVPWM的死区补偿策略

一种基于SVPWM的死区补偿策略湖南人文科技学院通信与控制工程系李新君中南大学信息科学与工程学院伍铁斌1 引言对于三相桥式逆变器,由于所用开关管固有存储时间的影响,开通时间往往小于关断时间,因此很容易发生同桥臂两只开关管同时导通的短路故障。

为了保证使同桥臂上的一只开关管可靠关断后,另一只开关管才能导通,通常采用将理想的PWM驱动信号上升沿(或下降沿)延迟一段时间,即死区时间。

但是死区时间的设置会给输出电压、电流造成严重的波形畸变和基波电压损失,引起逆变器输出电流波形的交越失真,甚至引起电机振荡[1]。

不少学者已提出很多种死区补偿措施,但效果不甚理想,诸如存在补偿滞后、增加系统复杂性等问题。

本文提出了一种简单的基于SVPWM的死区补偿策略,主要是运用预测电流控制对死区时间导致的误差电压按照空间矢量进行分区域补偿,实验结果证明了该策略的可行性。

2 死区效应分析典型的电压型三相桥式逆变器的主电路如图1所示。

图2为死区时间t d对PWM脉冲的影响示意图[2]。

设e s为三角载波,e a为a相正弦调制波。

由e s和e a比较生成的脉冲如图2b)所示。

为了防止逆变桥上下臂器件直通,必须使图2b) 的脉冲前沿滞后t d时间,如图2c)所示。

图1 三相逆变器主电路以a相为例,设i a由a流入负载时i a>0,反之为i a<0,则:(1)当i a>0时,在t1时刻关断VT4,由于VT1尚未开通,即VT1、VT4都处于死区时间。

为了保持i a方向不变,续流二极管VD4导通,a点钳制在电源-E/2电位上,如图2d)所示。

在(t1+t d)时刻,VT1导通,a点钳制在电源E/2电位上。

在t2时刻,VT1关断,则VD4导通,a点又回到-E/2电位上。

比较图2b)、d)可以看出,逆变器输出相电压u a的脉冲宽度比图2b)的预期宽度窄了t d时间,如图2e)所示。

(2)当i a<0时,在t1时刻关断VT4,由于VT1尚未开通,即VT1、VT4都处于死区时间。

一种新颖的SVPWM死区补偿方法

一种新颖的SVPWM死区补偿方法

一种新颖的SVPWM死区补偿方法高旭东;秦进平【摘要】The dead-time effect in a three-phase voltage source inverter can result in voltage losses, current waveforms distortion and torque pulsation. In order to improve the current waveforms and decrease the torque pulsation , this paper analyzes the influence of dead-time on output voltage in detail, and proposes a dead-time compensation method of space vector pulse-width modulation (SVPWM). The proposed method changes the traditional 180 degree turn-on mode into 120 degrees plus 180 degrees turn-on mode, through which the influence of dead time can be reduced to zero due to the alternate use of the two strategies. Compared to traditional SVPWM technique, the designed method is simple to realize because only part of program needs to be modified, and the correctness and feasibility of the algorithm are also verified by simulation and experiments results.%三相电压源型逆变器的死区时间效应可能会导致电压损失,电流波形畸变和转矩脉动.为了改善电流波形,减少转矩脉动,详细分析了死区时间对输出电压的影响,并提出了SVPWM死区时间的补偿方法.该方法通过改变传统的180°导通模式为120°加180°轮流导通模式,由于交替使用两种导通方法,死区时间的影响可以减少到零.与传统的SVPWM技术相比,所设计方法实现简单,只需要修改部分软件程序,并通过仿真和实验结果验证了其正确性和算法的可行性.【期刊名称】《哈尔滨理工大学学报》【年(卷),期】2013(018)001【总页数】5页(P99-103)【关键词】空间矢量脉宽调制;死区补偿;导通模式【作者】高旭东;秦进平【作者单位】黑龙江工程学院电气与电子信息工程学院,黑龙江哈尔滨150050【正文语种】中文【中图分类】TM4640 引言空间矢量脉宽调制(space vector pulse-width modulation,SVPWM)控制技术是一种优异的电机驱动系统的控制策略.近来,在工业应用中被广泛使用,由于其控制简单,便捷的数字实现等特点,也使其被应用于电机调速等过程控制当中.它不仅能显著降低逆变器输出电流产生的谐波,而且还降低电机谐波损耗并减少转矩脉动[1-8].此外,它还便于利用数字信号处理(digital signal processor,DSP)控制器实现以产生高精确度的控制信号.因此,它在高性能驱动系统的应用比其他控制方法更广泛.与SPWM相比,母线电压利用率可提高15%.相同条件下可有效提高电机的功率密度,提高饱和门限电压值.在永磁同步电机驱动系统中,通常采用三相电压源型逆变器,以及具有快速开关特性的IGBT.对于三相电压源型逆变器来说,由于逆变器同一桥臂上下两个功率管的直通会造成逆变器短路,因而损坏功率开关管.为了避免这种现象,通常需要加入一定的延迟时间,这段时间就叫做死区时间.然而,死区效应和功率开关的意外动作又会导致输出电流失真.特别的是,它们将带来电机在低速区域运行时的转矩脉动,甚至引起其他严重的后果,如电机振荡,从而又引进了其他不良因素.因此,要解决这些问题,必须对死区时间进行补偿.对于死区时间的补偿,许多学者都提出了方法来补偿由于死区效应导致的电压畸变,并取得了许多成果[9-15].其中大部分是基于平均偏差理论的补偿,这意味着不仅需要知道精确的补偿时间,而且还要准确测量负载电流的方向[16].然而,在实际情况下,尤其是对于高功率系统,电流纹波非常明显,并且在测量中零点附近的纹波会导致电流过零点.有的解决方案需要增加一个额外的电路来补偿死区时间的影响,有的方法实施起来过于复杂,另有的方法是在忽略了一些不良因素或变量的基础上进行的.通过分析上述的方法,要么修改硬件比较复杂,要么实施起来非常困难.本文所研究的是一个简单的补偿方法,只需要修改软件程序,通过改变IGBT的导通和关断时间以及开关顺序来抵消死区时间的影响,从而补偿了电流畸变.仿真结果验证了该方法的有效性.1 死区效应分析为了防止逆变器的上、下功率晶体管直通现象造成的损害,当上、下开关管的开关状态改变时,必须在驱动器信号中插入一定的死区时间,这意味着在关断第一个开通的开关管之后要加入死区时间,然后打开另一个已被关闭的晶体管.简述就是,“第一管先关断再开通第二管”.这里以SVPWM型电压源逆变器驱动永磁同步电机为例来说明.图1所示为单相(A相)PWM逆变器的结构图.在正常工作过程中,根据不同的电流极性,死区效应对逆变器输出电压的影响会有所不同.图1所示电流方向有两个,一个是A相电流流向负载,本文称为正方向(ia>0),另一种是A相电流经负载流到逆变器,称为负方向(ia<0)[17].1)当电流ia方向为正下管(VT4)是关闭的,上管(VT1)开通:在死区时间td,电流继续流经下桥臂二极管(VD4),经过延迟时间ton,电流开始流经上管VT1,造成在td+ton的时间内输出电压出现偏差.图1 逆变器单相电流方向示意图上管(VT1)是关闭的,下管(VT4)导通:流经上管的电流经过延迟时间toff后流向下桥臂二极管(VD4),因此在toff时间内,出现逆变器输出电压之间和参考电压的偏差.2)当电流ia方向为负下管(VT4)是关闭的,上管(VT1)导通:流经上管的电流经过延迟时间toff后流向二极管(VD1),因此在toff时间内,出现逆变器输出电压之间和参考电压的偏差.上管(VT1)是关闭的,下管(VT4)开通:在死区时间td,电流继续流经二极管(VD1),经过延迟时间ton,电流开始流经管VT4,造成在td+ton的时间内输出电压出现偏差.图2所示为在开关管导通期间,在不同的相电流极性以及对应的驱动信号情况下,变频器的输出参考电压和实际输出电压信号示意图.其中,td代表死区时间;ton为开关管开通时间;toff为开关管关断时间;Tx为理想的开关导通时间(x代表0到7,对应于8个工作矢量).从图2可以看出,由于死区时间的误差影响,实际的逆变器输出电压和参考电压之间的存在差.使用等效时间-电压面积的方法,可以得到平均电压误差如下[18]:式中:t=td+ton-toff;fc是载波频率.尤其是当SVPWM逆变器运行在低速区域时,因为Tx很小,相反的死区时间td比较大,所以死区效应更为显著.这将导致相电流波形异常畸变,并伴随有低次谐波出现,直接导致转矩脉动,进一步影响了电机的输出转矩.图2 逆变器驱动信号以及电压信号示意图2 补偿方法2.1 传统补偿方法传统的死区补偿技术通常加入等量的偏差,以补偿输出电压的失真,并假设所有三个逆变桥的死区时间是固定的.通过分析实际的逆变器输出电压和图2中的参考电压之间的差异可以发现,实际输出电压不仅包含选定的电压向量VX(工作时间为TX),而且还包含死区损耗电压矢量Vdt,实际输出电压矢量由VX和Vdt合成.死区时间的电压矢量Vdt是由开关状态和三相电流方向确定.为了使补偿电压和其持续时间等于参考电压,即补偿后的偏差接近于零,然后就可以得到如下面的公式[19],即式中,Vdc是变频器的直流母线电压;Vs和Vd的功率开关管和续流二极管的压降;td是死区时间的延迟;Ts为开关周期;Tx是上部开关管的理想开通时间;ton+和ton-分别是当电流方向为正和负时的补偿时间;占空比D=Tx/Ts;τ=td+ton-toff.B相和C相的情况与A相类似,在这里就不做具体介绍.由于三相电流的和是零,且任意时刻有两相电流具有相同的电流方向.通过具体分析可知,其中具有相同的电流方向的两相电流在工作时不受死区时间的影响,而另一相具有相反电流方向的电流受死区时间的影响较大,必须补偿死区效应.举例来说,以A相电流作为被补偿对象,可得具体的补偿时间为如果电流方向相反,则补偿时间为:式中,trtc是开关管实际的开通时间,根据理想情况下三相电流的对称性,可得完整的补偿时间表如下表1 完整的补偿时序θe 补偿相位-60°<θe≤0° c-0°<θe≤60° b+60°<θe≤120° a-120°<θe≤180° c+180°<θe≤240° b-240°<θe≤360° a+2.2 新型的补偿方法在变频调速变频器中,开关设备一般被控制在被迫换流模式,并且在传统的SVPWM控制系统中往往使用180°导通模式.这种开通模式是在同一桥臂的上、下两个器件之间换流,即上、下两个开关管都开启180°,并且每隔60°开通另一个管子.此外,同一时刻总有三个晶体管开通,三相之间有一个120°的时间延迟.注意:在同一相上下两个开关管之间进行环流时必须保证一定的死区时间,以确保避免短路发生.本文另外引进一种新的控制策略(120°导通),它通过改变每个IGBT的导通角和在同一时刻开关管的数量,以消除死区时间的影响.与180°的导通模式不同,上、下两个开关管都开启120°,同一时刻总有两个晶体管开通.相同点是,每隔60°有一个新管子开通,并且三相之间的延迟也是120°.相应的状态图如图3所示.从图3可以清楚的看出120°导通模式是在同一组桥臂的左右两个开关管之间进行强迫环流的.例如,当VT3开通时,VT1关闭;当VT5开通时,VT3关闭;当VT1开通时,关闭VT5等.因此,由图3可以看出,在同一桥臂的上、下两个开关管的相位差为60°,远远比器件的开启和关闭时间大,所以直通造成的短路现象可完全消除.图3 120°模式时的开关状态图本文中提出了一种新的控制方法,它通过改变每个IGBT的导通角和在同一时刻开关管的数量,以消除死区时间的影响.由于他们一个开关周期轮流被使用.所以有可能在任何时刻有两个或三个晶体管在工作.图4列出具体的矢量作用序列[20],1代表上管开通,而0代表下管开通,Φ代表此桥臂上没有管子导通.图4 混合矢量序列图从图4可以看出,有12个非零电压矢量分布在360°的空间内,把空间均匀地分成12个扇区,每个扇区为30°.使用相邻的两个向量合成理想圆形的输出电压.例如,矢量从(Φ01)旋转到(10Φ)时,Uout首先位于扇区(Φ01)和(101)之间,如图4所示的一样,Uout是由这两个向量合成,其中矢量(Φ01)由Q3和Q2合成,矢量(101)由Q1,Q6和Q5合成.然后Uout进入矢量(101)和(10Φ)之间,此时 Uout由这两个向量合成,向量(101)是由Q1,Q6和Q5合成,矢量(10Φ)由Q1和Q6合成.通过辅助时间计算,它们可以分别合成,其他扇区与此类似.从上面的讨论可以看出,上述SVPWM控制,可以通过电压矢量与混合电压空间矢量的合成方法实现.要计算每个开关管的开通时间,以矢量(Φ10)和矢量(101)为例进行分析和计算.输出向量Uout如图4所示,根据平行四边形法则和三角函数,建立下面的等式[15]:式中,t1、t2分别为180°导通模式下开关管开启时间的一半;|U1|和 |U2|分别是180°导通模式和120°导通模式下矢量的幅值,其值分别是2Udc/3和Udc/.如果令 Uout等于Udc/2,那么可以计算出t1和t2为因为已经计算出主辅矢量和零矢量的工作时间,可以通过上面的分析实现混合矢量SVPWM控制逆变器的开关管.因为没有死区时间的存在,因此可以不予考虑.3 实验结果与分析为了验证该方法的有效性,做了相应的台架试验.在实验中,电机是自制的IPM (内置式永磁同步电机),它的额定功率是45 kW,绕组采用Y型连接.控制器以TMS320F2818 DSP(数字信号处理器)为核心,与其他外围电路一起驱动并控制电机.驱动部分采用FF450R12KT4型英飞凌IGBT,其最大允许电流和电压是450 A和1 200 V.图5、图6为台架试验的结果,其中图5和图6是基波频率为133 Hz,1 000个采样周期的电流波形,分别采用传统的和新的SVPWM控制策略.从图5可以看出,由于死区时间的影响,上下开关管进行换流时电流将出现失真.图6中,由于本部不存在死区,所以可以不考虑其影响,与图5相比,电流的失真也相对较小,更接近于正弦波.图5 传统SVPWM控制算法下的电流波形图图6 新型SVPWM控制策略下的电流波形图4 结论为了解决在实际实验中死区时间对电流畸变的影响,本文对一种新的空间矢量脉冲宽度调制方法进行了深入研究,它采用了180°和120°导通模式相结合的方式控制开关管开通和关闭,虽然这两种方式的矢量幅值不同,会诱发输出矢量幅度偏小,但可完全消除死区效应,而死区效应又是控制电机时必须要考虑的问题.通过实验结果的比较,可以看出新型控制策略使实际电流波形有所改善,同时其可行性和正确性也得到了验证.参考文献:【相关文献】[1]杨贵杰,孙立,崔乃正,等.空间矢量脉宽调制方法的研究[J].中国电机工程学报,2001,21(5):79 -83.[2]程善美,孙文焕,秦忆.基于FPGA的空间矢量PWM的实现[J].电气传动,2000,(6):21-24.[3]HAVA A M,UN E.A High-Performance PWM Algorithm for Common-Mode Voltage Reduction in Three-Phase Voltage Source Inverters[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(7):1998-2008.[4]ALVAREZ J,LOPEZ O,FREIJED F D,et al.Digital Parameterizable VHDL Module for Multilevel Multiphase Space Vector PWM[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2011,58(9):3946-3957.[5]TSAI M F,CHEN H C.Design and Implementation of a CPLDBased SVPWM ASIC for Variable-Speed Control of AC Motor Drives[C].2001 4th IEEE International Conference on Power E-lectronics and Drive Systems,2001,1:322 -328.[6]JYANG J Y,TZOU Y Y.A CPLD-Based Voltage/Current Vector Controller for 3-Phase PWM 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基于永磁同步电机的SVPWM死区分析与补偿

基于永磁同步电机的SVPWM死区分析与补偿

基于永磁同步电机的SV PWM死区分析与补偿许嘉日文 徐国卿 康劲松同济大学 摘要:在理想和实际情况下,按电流方向的不同,分析了死区效应对空间电压矢量脉宽调制逆变器控制的永磁同步电机输出波形的影响。

根据电流空间矢量图将三相电流分成6个区域,并在各区域中按电流方向对三相输出电压进行补偿。

实验结果表明,该方法避免了系统软硬件复杂程度的增加,同时达到了很好的效果。

关键词:空间电压矢量脉宽调制 死区效应 永磁同步电机Analysis and Compensation of the Dead2time E ffect in SVPWM B ased on PMSMXu Jiamin Xu Guoqing Kang JingsongAbstract:The dead2time effect on the output waveform of the PMSM controlled by SV PWM inverter was analyzed with different current directions under ideal and real circumstance respectively.It advised a compensa2 tion strategy of its effect,which divides three2phase current into six regions according to the space vector fig2 ure of current,and compensated three2phase voltage in each region in terms of current directions.Experiments results show that this strategy can get good compensation effect without increasing the complexity of both soft2 ware and hardware of original system.K eyw ords:space vector pulse width modulation(SV PWM) dead2time effect permanent magnet synchro2 nous motor(PMSM)1 引言空间电压矢量脉宽调制(SV PWM)是一种优良的PWM方案,它不仅能提高逆变器直流电压利用率,减少谐波损失,抑制转矩脉动,而且易于由高速数字信号处理器(DSP)实时生成高精度的波形,因此在高性能电机调速系统中得到越来越多的应用[1~3]。

感应电机SVPWM控制技术死区效应补偿新方法

感应电机SVPWM控制技术死区效应补偿新方法

第 三,I B 和反并联二极管的通态管压降【。 GT 4 j
下面以 a 相为例分析 S V P WM 逆变器的死区效应 。 定义电流方 向由逆变器流向负载为正 ,由负载流向 逆变器为负。网 2 所示为 a 相电流为正时死区效应的波形图。图 2中, 和 U一 g分别为上 、 2 a 下 只开关管 的驱动信号 ; 为 2只开关管开通与关断时刻之间的死区时间 ; 为不考虑死区时间时的理想输出电压 d “试 波形 ;U ¨只考 虑 了外加 死 区时 间时 的输 出电压波 形 ;“ 同 时考 虑 了开关 器件 开通 和关 断延迟 时 间
输 出电流波形 。
25 改进后 的死 区平均 误差 电压 补偿 算 法 . 总结上述分析,便可得到传统的电流反馈型平均误差 电压补偿法流程 ,即在当前时刻对 相电流进行
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摘要 :首先从 S P V WM 逆变 器的死区人手 ,详细分析死区效应 的机理及对逆变器输 出电压和整个 系统 的影n 向,提

SVPWM逆变器死区补偿的研究与实现.kdh

SVPWM逆变器死区补偿的研究与实现.kdh

186/2009收稿日期:2009-09-15作者简介:魏凯(1982-),男,工程师,研究方向为交流传动控制的研究与应用。

SVPWM逆变器死区补偿的研究与实现魏凯,尚敬,廖长鑫,何红成(株洲南车时代电气股份有限公司技术中心,湖南株洲412001)摘 要:分析了空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)逆变器死区效应产生的原因及影响,根据死区效应及SVPWM的特点提出了电压补偿法。

该方法无需增加硬件,实用性较强。

仿真和实验结果验证了该方法的有效性。

关键词:死区效应;SVPWM;电压补偿法中图分类号:TM301.2 文献标识码:A 文章编号 :1671-8410(2009)06-0018-06Research and Implement of Dead-Time Compensation for SVPWM InverterWEI Kai, SHANG Jing, LIAO Chang-xin, HE Hong-cheng(Technology Center, Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd., Zhuzhou, Hunan 412001, China)Abstract: The causes and influences of dead-time effect on the output voltage of SVPWM inverter are analyzed, and the voltage compensation method is proposed in accordance with the dead-time effect and SVPWM characteristics. This method has good practicability without adding any more hardware circuit and has good utility. Simulation and experimental results show the validity of this method.Key words: dead-time effect;Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM);voltage compensation method0引言在电压型脉宽调制逆变器中,为避免同一桥臂上下开关元件的直接导通,必须置入死区时间。

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SVPWM逆变器死区效应补偿方法的研究DEAD-TIME COMPENSATION FOR VECTOR-CONTROL INDUCTION MOTOR PWMINVERTER王高林,贵献国,于泳,徐殿国(哈尔滨工业大学电气工程系,黑龙江省 哈尔滨市 150001) (Email: Wanggl@, Xianggui@, Yuyong@, Xudiang@ )摘要:针对伺服系统矢量控制系统,提出了一种可以补偿死区误差电压并消除零电流钳位效应的死区补偿方法。

在分析了影响死区效应的因素以及等效死区时间的表达式的基础上,采用平均死区时间补偿法,在两相静止轴系中对等效死区时间产生的误差电压进行了补偿。

为了提高电流极性检测的准确性,利用旋转轴系中的励磁电流和转矩电流分量经过坐标反变换,判断电流在两相静止轴系所处的扇区来决定需要施加的补偿电压。

另外为了更好地消除由于死区时间而产生的零电流钳位效应,将一种消除零电流钳位效应的方法结合到上述补偿方法中。

最后通过TMS320F2812 DSP芯片来实现补偿算法,并在11kW 伺服电机矢量控制系统中验证了补偿算法的有效性。

ABSTRACT: A dead-time compensation strategy is presented to compensate dead-time error-voltage and eliminate zero-current clamping effect for servo motor vector control system. The factor influencing dead-time effect is analyzed, and expression of equivalent dead time is deduced. Average dead-time compensation technique is adopted to compensate error-voltage at two-phase stationary frame. To improve accuracy of detection of current direction, components of magnetizing current and torque current are transformed into two-phase stationary frame. Therefore compensating voltage vector can be decided according to the sector the current vector is locating. In addition, a kind of zero-current clamping effect eliminating scheme is adopted combining with the above compensation method to improve the compensation performance. The proposed compensation method is performed with TMS320F2812 DSP chip. Experimental results demonstrate the efficiency of the dead-time compensation method in 11kW servo motor vector control system.关键词:伺服系统,空间矢量PWM,死区效应,零电流钳位,补偿KEY WORDS:servo system; space vector PWM; dead-time effect; zero-current clamping; compensation1 引言由于伺服系统在各种工业场合应用非常普遍,永磁伺服电机相关控制技术研究也获得了广泛重视,其中空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)一直是一个热门的研究课题[1,2]。

在SVPWM逆变器中,为了防止同一桥臂的两只开关管产生直通,需要在两只开关管的开通与关断时刻之间加入一定的死区时间,所产生的死区效应会造成逆变器输出电压基波分量减小、输出电流波形畸变及输出转矩脉动[3]。

在感应电机矢量控制场合,往往需要知道电压的状态量,由于输出电压是由离散的脉冲组合而成难以测量,通常直接将参考电压当作输出电压。

但与参考电压相比,实际的输出电压由于受死区时间影响而与参考电压有所差别。

因此为了能够进一步提高感应电机的控制性能,有必要对死区效应进行有效地补偿。

已经有众多学者对死区效应进行了研究,并提出了许多补偿方法[3-10]。

这些方法基本上可以分为两种,一种是基于平均误差电压补偿法,这种方法具有易于实现的优点,缺点是补偿不够精确,后来又有学者对开关器件管压降引起的附加死区时间,以及电路中寄生参数对死区效应的影响进行了研究[11,12]。

另一类方法是基于脉冲的补偿方法,这种方法可以对死区时间进行较精确地补偿,但对控制芯片的要求也更高,要求在一个PWM载波周期内进行两次采样[12]。

死区补偿中电流极性的检测很重要,如果对电流过零点判断不够准确反而会引起误补偿。

尽管很多补偿方法能够取得不错的补偿效果,但在低速轻载的场合,经常会发生零电流钳位的现象,使输出电流产生畸变[12]。

本文研究了一种采用平均误差电压补偿法并结合消除零电流钳位效应的方法对感应电机PWM逆变器的死区效应进行了补偿,最后在11kW伺服电机系统中对这种补偿方法进行了验证。

2 PWM 逆变器死区效应分析图1为伺服系统PWM 逆变器的原理图。

由于死区时间的存在,使得在死区时间内输出电压的大小不受开关管控制,由输出电流的流向来决定,另外IGBT 的开通和关断都需要一定的时间,再考虑到IGBT 和反并联二极管的通态管压降,这些因素共同作用使得输出电压产生了一定的误差。

图1 三相PWM 逆变器原理图 Fig.1 Three-phase PWM inverter下面以a 相为例来分析PWM 逆变器的死区效应。

图2所示为a 相电流由逆变器流向负载(>0)时死区效应的波形图。

ai gau +gau −an u rael anu rael an u rael anu anu 图2 a 相死区效应波形图(>0) a i Fig.2 Dead-time effect of phase a (>0)a i gau +和ga u −分别为上下两只开关管的驱动信号,两只开关管开通与关断时刻之间的死区时间为。

为不考虑死区时间时的理想输出电压波形,为考虑了外加死区时间时的输出电压波形,为考虑了开关器件开通和关断延迟时间(和)时的输出电压波形,是将开关管和二极管的管压降(和d t idealan u 1real an u 2real an u on t off t 3real an u S u D u )也加以考虑时的输出电压波形。

an u Δ为输出电压的误差电压波形图。

同理可以对<0的情况进行分析。

如果将、、、和a i d t on t off t S u D u 对输出电压产生的影响都进行考虑,则等效死区时间可以表示为:err t sign()()err an d on off avon t i t t t t =+−+ (1) 其中1,0sign()1,0an an an i i i >⎧=⎨−<⎩,为开关管和二极管的平均通态管压降产生的等效误差时间:avon t ,0,0on S off Dan dcavonoff D on S an dc t u t u i u t t u t u i u +⎧>⎪⎪=⎨+⎪<⎪⎩(2) 实际输出相电压与理想输出相电压的一个周期内的平均误差电压an u 可以表示为:errerr dcst u u T = (3) 3 死区补偿方法3.1 误差补偿电压矢量的确定采用平均死区时间补偿法进行补偿,通过以上分析可以确定三相静止轴系中的误差电压,则两相静止轴系中的误差电压可以通过坐标变换来计算:11122022an bn cn u u u u u αβ⎤Δ⎡⎤−−⎥Δ⎡⎤⎢=Δ⎢⎥⎢Δ⎣⎦⎢⎥Δ−⎣⎦⎣⎦⎥⎥ (4) 在两相静止轴系中,误差电压矢量可以用图3表示,误差电压矢量取决于电流矢量角,可以将两相静止电流轴系平面分为6个扇区,每个扇区对应一个误差电压矢量。

于是可以得到在两相静止轴系中补偿电压与电流矢量角的关系如表1所示。

3.2 电流极性的判断方法补偿电压取决于三相电流的极性,如果通过直接检测三相电流来判断电流极性,在零点附近会有较大误差,容易引起误补偿。

由于和为直流量,d i q i图3 两相静止轴系中的误差电压矢量 Fig.3 Error-voltage vector in two-phase stationaryscheme表1 电流矢量与补偿电压的关系Tab.1 Relation of current vector to compensation voltageSector a ib ic i 1dcom u 1qcom u Ⅰ + - -43err u 0Ⅱ + + - 23err u err Ⅲ - + -23err u − errⅣ - + +43err u − 0Ⅴ - - + 23err u − err Ⅵ+ - +23err u err可通过一个简单的一阶低通滤波器来滤除高次谐波成分,再由滤波后的和来判断电流的极性。

df i qf i 同步旋转轴系的电流和经过坐标反变换可以得到两相静止坐标系下电流矢量的幅值和相位角:df i qf i cos cos sin sin sin cos df i s qf i i i t t I i i t t αβθωωθωω−⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤==⎢⎥⎢⎥⎢⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎥ (5) 根据所计算得到的电流矢量角i θ,可以在两相静止坐标系中判断电流矢量所处的扇区,这样就可以根据表1来确定所需的补偿电压矢量。

3.3 零电流钳位效应消除策略为了提高死区补偿效果,有必要对电流过零点的钳位现象进行分析,采取有效措施将其消除。

图4为a 相电流由正向往负向过渡时,由于死区时间引起电流与电压波形的偏差。

在死区时间内,当减小到零时,由于同一桥臂的两只开关管都处于关断的状态,使得失去开关管的控制而出现了偏差(此时等于a 相反电动势),这将阻碍朝反方向变化而钳位在零点。

当电机低转速运行时,输出电压较低,这种现象可能持续几个采样周期,从而产生了明显的零电流钳位效应。

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