基于DSP正弦波调制的三电平变换器
/3-θ)v0sin(θ+π/3)TZ50T-v0sin(θ+π/3)v0sinθTv0sin(π/3-θ)TZ60T-v0sin(π/3-θ)v0sin(θ+π/3)T0T-v0sinθ
4三电平SPWM的仿真研究
为了研究载波调制的谐波消除效果,采用电力电子专用仿真软件PSIM对图1所示的三电平变换器进行了仿真研究。仿真参数设置载波的频率fc=10kHz,调制正弦波的频率fm=50Hz,幅度调制比为ma=0.9。相电压、线电压的仿真波形如图5(a)所示。从仿真结果不难看出三电平的谐波主要集中在载波频率的倍数的位置,如图5(b)所示,而低次谐波很小。
图5
5实验模型和实验结果
实验模型的主电路采用12个IRF840开关管,6个钳位和12个反向恢复的二极管MUR860。实验的控制部分主要是基于实验室开发的双DSP数字控制平台。电路的输入的直流电压300V,负载为2.2kW的电动机。开关频率fc=10kHz,ma=0.9。图6(a)是相电压波形,图6(b)是相电压的FFT分析。图7(a)是线电压波形,图7(b)是线电压波形的FFT分析波形。
图6
6结语
上述仿真和实验结果表明,SPWM方法的谐波主要集中在高频部分,因此,对它进行滤波器的设计比较容易实现。三电平变换器在高性能中高电压的变频调速,有源电力滤波装置和电力系统无功补偿等领域有着广泛的应用前景。DSPLF2407A具有多路PWM输出和可编程的死区时间控制,因此,在实现复杂的电力电子领域的控制中具有明显的优势 《基于DSP正弦波调制的三电平变换器(第3页)》
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4三电平SPWM的仿真研究
为了研究载波调制的谐波消除效果,采用电力电子专用仿真软件PSIM对图1所示的三电平变换器进行了仿真研究。仿真参数设置载波的频率fc=10kHz,调制正弦波的频率fm=50Hz,幅度调制比为ma=0.9。相电压、线电压的仿真波形如图5(a)所示。从仿真结果不难看出三电平的谐波主要集中在载波频率的倍数的位置,如图5(b)所示,而低次谐波很小。
图5
5实验模型和实验结果
实验模型的主电路采用12个IRF840开关管,6个钳位和12个反向恢复的二极管MUR860。实验的控制部分主要是基于实验室开发的双DSP数字控制平台。电路的输入的直流电压300V,负载为2.2kW的电动机。开关频率fc=10kHz,ma=0.9。图6(a)是相电压波形,图6(b)是相电压的FFT分析。图7(a)是线电压波形,图7(b)是线电压波形的FFT分析波形。
图6
6结语
上述仿真和实验结果表明,SPWM方法的谐波主要集中在高频部分,因此,对它进行滤波器的设计比较容易实现。三电平变换器在高性能中高电压的变频调速,有源电力滤波装置和电力系统无功补偿等领域有着广泛的应用前景。DSPLF2407A具有多路PWM输出和可编程的死区时间控制,因此,在实现复杂的电力电子领域的控制中具有明显的优势 《基于DSP正弦波调制的三电平变换器(第3页)》