上海智忱科技发展有限公司
新增产品
|
公司简介
注册时间:
2007-09-13
联系人:
电话:
Email:
首页
公司简介
产品目录
公司新闻
技术文章
资料下载
成功案例
人才招聘
荣誉证书
联系我们
产品目录
安川YASKAWA
安川变频器
安川伺服
安川制动单元
安川PG卡
安川G5/G7配件
三菱MITSUBISHI
三菱PLC
三菱伺服
三菱触摸屏
西门子SIEMENS
西门子PLC
西门子变频器
LG(LS产电)
LG 变频器
LG PLC
LG 低压电器
国外变频器
富士变频器
三垦变频器
伦茨变频器
LG变频器
ABB变频器
三菱变频器
西门子变频器
安川变频器
国产变频器
英威腾变频器
普传变频器
安川变频器维修
三菱变频器维修
西门子变频器维修
ABB变频器维修
富士变频器维修
伦茨变频器维修
西威变频器维修
变频器维修
工控产品维修
伺服维修
变频器维修
PLC维修
伺服维修
触摸屏维修
直流调速器维修
全新库存产品
全新其它产品
全新库存变频器
当前位置:
首页
>>>
技术文章
>
技术文章
浅谈改善变频器性能的若干技术
浅谈改善变频器性能的若干技术
目前有三种可行的RPWM方案:
(1) 随机化开关频率
即在传统的SPWM中,使三角载波的斜率随机变化,那么每周的开关次数可随机变化,从而达到开关频率随机的目的。
(2) 随机化脉冲位置
在这种方案中,随机量是开关信号脉冲在每个通断周期内的位置。*简单的是只有两位随机选择,一种在开始,一种在结束。 来源:输配电设备网
(3) 随机开关
随机波与正弦参考信号相比,比较的结果形成了数字RPWM信号。
在现有的空间矢量脉宽调制技术的基础上可以采用随机化脉冲位置的方法实现随机PWM。
在上面优化的SVPWM中分析了零矢量位置的不同,会降低系统的开关损耗,如果采用随机的方法将这些优化的SVPWM随机调制,在每一个载波周期出现各种零矢量插入的位置不同,就会随机改变脉冲位置,实现随机PWM调制的目的。目前比较简单和实用的方法只用2个零矢量固定的方式随机切换,由一个随机函数产生一个随机的两种状态0和1,如果为0,将零矢量V0作用在开关周期的两头;如果为1,将零矢量V7作用在开关周期的中间。该方法实质上是两种低开关损耗调制的随机切换。
随机函数产生的状态随机性越好,切换的调制状态越多,系统的谐波能量就能更好的连续的分布,随机PWM的效果就会越好。但是同时算法实现的难度和对控制器的实时性要求也会提高。采用RPWM方法,可以有效的降低逆变器系统的噪声,同时将某些集中的离散的高频成分转化为连续的平均分布的频率成分,降低了向外传播的电磁干扰。
5. 过调制技术
过调制技术主要是在空间矢量脉宽调制(SVPWM)基础上来实现的一种技术。对高性能交流传动系统来说,如何充分利用直流电压,以获得*大输出电磁转矩是一个很重要的因素。尤其是在弱磁阶段时,为了获得足够的电压,有必要控制逆变器工作在过调制范围。传统的SPWM控制时逆变器输出电压只能达到方波工况的78.54%,而空间矢量脉宽调制(SVPWM)能够将输出电压提高到方波工况时的90.69%,为了获得更大的输出电压,逆变器必须工作在过调制区,直至达到方波工况。
目前学术界提出的空间电压矢量过调制方法有许多种,其算法的复杂程度和效果都各不相同。但是输出电压矢量调制方法实质上一般只有两种过调制方法:双模式控制,将过调制区间分为两个部分分别调制;单模式控制,即是将过调制区间作为一个整体控制。实质上单模式只是双模式的一种工程简化,因而实现简单,但是产生的基波电压相比双调制要低一些,谐波含量高。如果控制器的运算速度和存储空间足够,可以采用双模式控制,提高系统的输出特性。角度和调制比的关系可以离线获得存储在RAM中,或者在线采用拟合曲线进行计算得到。
上一篇:
变频器应用中的几个问题(二)
下一篇:
简单有效的PID调节方法
若网站内容侵犯到您的权益,请通过网站上的联系方式及时联系我们修改或删除