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基于PSoC4的空間矢量脈寬調制方案

作者: 時間:2016-12-19 來源:網絡 收藏



圖3:基本電壓空間矢量。

在(α,β)坐標系中,輸出的三相線電壓可以用下面等式表示:


公式1


公式2

由表1可知,功率晶體管的開關狀態的組合一共只有8個,則在(α,β)坐標系中的Vsα、Vsβ也有8種組合。Vsα、Vsβ是空間矢量分解得到的子軸分量,它們的對應關系如表2所列。由此可得到8個基本電壓空間矢量,分別為 U0, U60,U120,U180, U240, U300, 0000和0111。其中0000和0111為零矢量。這六個非零基本電壓空間矢量將(α,β) 坐標平面分為六個扇區,如圖3所示。

由8個基本電壓空間矢量可以合成任意定子電壓矢量。如圖4所示,以U0, U60扇區為例,若在一個PWM周期T內,同時輸出T1時間U0矢量和T2時間的U60矢量,則由矢量(T1/T)U0,(T2/T)U60可以合成給定的參考電壓矢量Uout。


圖4:由基本電壓空間矢量合成的子電壓矢量。

由圖4可得:


公式3


公式4

因此,


公式5


公式6

可得 T1 ,T2


公式7


公式8


公式9


公式10

由此可知SVPWM實現步驟:先通過Uout判斷出電壓矢量所在扇區,再根據相鄰的電壓矢量及Uout計算出兩個基本矢量作用時間;最后根據兩個基本矢量作用時間計算出PWM開關時間及占空比。


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