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SVPWM
原理及仿真
1.原理分析:
三相 PWM 控制常用正弦脉宽调制 SPWM 和空间矢量调制 SVPWM
两种调制方法,由于后者具有电压利用率高、抑制电流谐波、动
态响应快等优点,这里我们着重分析 SVPWM 的调制方式。在固定
开关频率下,经过控制器输出得到了我们所需要的电压矢量值,
但它们不能直接作用于功率开关器件,必须经过 SVPWM 调制之
后,才能变成可以驱动功率开关器件的脉冲信号。
下面以 PWM 整流器为例说明 SVPWM 的工作原理及实现方法;
PWM 整流器拓扑
通过对其数学建模可知
cbak
DVV
VDV
S
kk
kk
k
,,
0
1
导通、
导通、
a
S
,
b
S
,
c
S
只有 0 和 1 两种开关状态,故共有八种开关状态。

变换器交流侧电压可以表示为:
dc
cba
cco
dc
cba
bbo
dc
cba
aao
U
SSS
SU
U
SSS
SU
U
SSS
SU
3
3
3
由此可以列出不同开关组合所对应的电压矢量;
a
S
b
S
c
S
ao
U
bo
U
co
U
k
U
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
1
dc
U
3
1
dc
U
3
1
dc
U
3
2
5
U
0
1
0
dc
U
3
1
dc
U
3
2
dc
U
3
1
3
U
0
1
1
dc
U
3
2
dc
U
3
1
dc
U
3
1
4
U
1
0
0
dc
U
3
2
dc
U
3
1
dc
U
3
1
1
U
1
0
1
dc
U
3
1
dc
U
3
2
dc
U
3
1
6
U
1
1
0
dc
U
3
1
dc
U
3
1
dc
U
3
2
2
U
1
1
1
0
0
0
7
U
这些电压矢量在复平面上均可表示为幅值为
dc
U
3
2
的矢量,其中
0
U
和
7
U
的幅值为零,被称为零矢量。如图所示,

空间电压矢量的分布
根据矢量合成原理可知,位于复平面中任何一个扇区的电压矢量
U
都可以由其相邻的两个基本矢量合成,并且只要能够算出这
两个基本电压矢量的作用时间,便可计算出相应的脉冲宽度,从
而实现对整流器的控制。
现假设欲合成的电压向量
U
在扇区 1,如图所示,欲用 U1、
U2、U0 及 U7 合成。
电压空间矢量在扇区 1 的合成
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