Advertisement

基于半周期对称的两电平逆变器SHEPWM方法.pdf

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文提出了一种新的两电平逆变器空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术——基于半周期对称性的SHE-PWM方法,有效提升了电压利用率和系统效率。 本段落提出了两种PWM波对称方式:“正负两个半周期镜像对称”和“关于彤2点奇数对称”,以半周期内有20个开关切换角为例,通过建立、选择初值并求解两电平逆变器特定谐波消除脉宽调制(SHEPWM)的非线性方程组,详细研究了SHEPWM方法。为了展示半周期对称SHEPWM问题具有更多解的特点,我们获取了大量的有效数值解,并列举其中8组解的变化轨迹。在调制比为0.8的情况下,通过对抽样点数值解进行仿真与实验验证,结果一致证明所提出的方法是有效的和实用的。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • SHEPWM.pdf
    优质
    本文提出了一种新的两电平逆变器空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术——基于半周期对称性的SHE-PWM方法,有效提升了电压利用率和系统效率。 本段落提出了两种PWM波对称方式:“正负两个半周期镜像对称”和“关于彤2点奇数对称”,以半周期内有20个开关切换角为例,通过建立、选择初值并求解两电平逆变器特定谐波消除脉宽调制(SHEPWM)的非线性方程组,详细研究了SHEPWM方法。为了展示半周期对称SHEPWM问题具有更多解的特点,我们获取了大量的有效数值解,并列举其中8组解的变化轨迹。在调制比为0.8的情况下,通过对抽样点数值解进行仿真与实验验证,结果一致证明所提出的方法是有效的和实用的。
  • 新型五SHEPWM开关角计算探讨
    优质
    本文深入探讨了针对新型五电平逆变器的SHEPWM(Sinusoidal Harmonic Elimination Pulse Width Modulation)开关角度计算方法,旨在优化其性能和效率。通过理论分析与仿真验证,提出了一种新颖且有效的算法,为电力电子领域的研究提供了新的视角和技术支持。 本段落研究了新型单相五电平电压源型逆变器,并分析了特定消谐技术在其中的应用;该技术的核心在于解决非线性方程问题。
  • SVPWM三相
    优质
    本研究提出了一种基于两电平空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的三相逆变器方案,优化了电力电子变换效率和输出波形质量。 在MATLAB 2016B版本中,采用电压外环和电流内环的PI控制策略。
  • SHEPWM控制仿真研究
    优质
    本研究聚焦于SHEPWM(Sinusoidal Harmonic Elimination Pulse Width Modulation)技术在逆变器中的应用,通过深入分析与仿真,探讨其高效能和低谐波的优势。 SHEPWM控制通过特定变换对交流电压进行处理,从而生成等效的脉宽调制电压,并运用谐波消除技术使变换后的电压不含谐波分量。
  • Simulink三相压型下垂控制
    优质
    本文探讨了基于Simulink环境下的三相两电平电压源逆变器的下垂控制策略,旨在实现电网中的频率与电压稳定。通过仿真分析验证该方法的有效性。 基于Simulink的三相两电平电压型逆变器下垂控制研究。
  • SIMULINK三相仿真
    优质
    本研究利用MATLAB/SIMULINK软件平台,构建并分析了三相两电平逆变器模型,通过仿真验证其性能和稳定性。 Simulink仿真三相两电平逆变器的课程设计作业参考文件包含千字详细说明。 该设计采用闭环控制策略,对输出电压平均值进行反馈调节。具体而言,逆变器直流侧电压设定为900V,而目标输出电压的平均值则设为380V。控制器的设计采用了模块化封装结构,并且每个关键功能都通过函数编写实现。 控制器主要由四个部分组成:用于计算输出电压平均值的模块、PI调节器模块(即比例-积分控制)、生成参考电压指令的模块以及调制策略实施的模块。这种分层设计不仅提高了系统的可读性和维护性,还便于进行参数调整与性能优化。
  • T型.zip_三__三_三
    优质
    本资源提供关于三电平T型逆变器的设计、分析与应用技术文档,涵盖理论研究和实际案例。适合电力电子领域的研究人员和技术人员参考学习。 详细讲解了T型三电平的相关知识,能够为搭建T型三电平逆变器的仿真提供很好的帮助。这是一份很有价值的内容。
  • SIMULINK_SVPWM _三_三_三.zip
    优质
    本资源提供了一个基于MATLAB SIMULINK的三电平逆变器SVPWM控制模型,适用于电力电子领域的研究与仿真。 三电平逆变器是一种电力电子转换设备,在传统的两电平逆变器基础上增加了第三个电压电平,从而能够生成更平滑的输出电压波形,降低了谐波含量,并提高了电源效率。这种技术在新能源发电、电动汽车和工业驱动等领域得到了广泛应用。 SVPWM(空间矢量脉宽调制)是一种优化PWM控制策略,在三电平逆变器中通过精确调控开关器件导通时间来实现高效电压输出。其主要优势在于能够在保证高效率的同时减少电流谐波,从而提升系统的整体性能。 在建模与仿真过程中,SVPWM的实施通常包括以下步骤: 1. **空间矢量分析**:将三相电压的空间向量分解为直流分量和交流分量,并通过这些分量进行脉宽调制来生成实际开关信号。 2. **计算开关状态**:根据逆变器的目标与当前电压,确定最优的开关序列以使输出尽可能接近理想值。 3. **PWM信号生成**:基于计算出的最佳开关状态,产生相应的PWM波形,并控制功率器件(如IGBT或MOSFET)适时导通和截止。 4. **仿真验证**:在SIMULINK等环境中建立三电平逆变器及其SVPWM控制系统模型并进行动态模拟,以检验其性能及策略的有效性。 使用MATLAB SIMULINK工具时,可以通过SimPowerSystems库搭建电气模型,并用Simulink Control Design库实现控制逻辑。通过调整参数如开关频率和调制指数等来进行实时仿真,观察输出波形、电流特性以及电机转矩与速度的动态行为。 《三电平逆变器SVPWM控制及MATLAB仿真研究》可能包含详细的算法设计过程、代码实施方法及其结果分析。另一文档《基于二极管钳位型三电平逆变器异步电动机直接转矩控制系统的研究和模拟》,则深入探讨了该技术在驱动异步电机中的应用,特别是直接转矩控制策略的应用。 结合使用SVPWM的三电平逆变器为电力系统提供了高效且低谐波干扰的解决方案。MATLAB SIMULINK工具支持理论研究与实际操作,并帮助工程师设计出更先进可靠的电力转换设备。
  • Simulink三相SVPWM仿真模型
    优质
    本研究构建了基于Simulink的三相两电平逆变器SVPWM仿真模型,旨在优化电力电子变换器性能,提高交流电机驱动系统的效率与稳定性。 这是自己搭建的三相两电平逆变器SVPWM的Simulink仿真模型。整个电路模型齐全且分模块搭建,经过实际测试可用,欢迎下载。
  • PSIM三相SVPWM仿真实现
    优质
    本研究利用PSIM软件平台,实现了一种高效的三相两电平空间矢量脉宽调制(SVPWM)逆变器仿真模型。该模型能够准确模拟和分析逆变器在各种工况下的运行性能,并为实际应用提供了理论指导和技术支持。 三相两电平 SVPWM 逆变器是一种常用的拓扑结构,它通过高频PWM信号控制开关管的通断状态,将直流电压转换为三相交流电。在PSIM等仿真软件中,我们可以利用现成的电子元件快速搭建SVPWM逆变器电路,并进行测试和优化。通过仿真可以评估各组件的工作性能并改进设计,从而提升实际应用中的稳定性和可靠性。 每个全桥逆变模块由两个双极型开关管和两个单极型开关管构成,是构建三相两电平 SVPWM 逆变器的基础单元。利用SVPWM控制算法向这些模块输入特定的PWM信号及相位差,可以调节输出电压的大小与角度。 在PSIM软件中,我们可以使用SVPWM和定向耦合器等工具来实现电路控制并进行性能评估。通过设定仿真参数以及构建模拟模型,我们能够预测实际应用中的表现,并据此优化设计细节。 最终,通过对关键测量点的数据分析(如输出电压及电流波形),可以验证逆变器的稳定性和效率,并进一步调整其结构与操作策略以达到最佳效果。