1.概述:
基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例,由于本文分析SVPWM,因此没有控制环路的PID环节,为了简便输入直接给定dq值,经过park 和clark变换后,生成ABC三相电源,送给SVPWM程序判断扇区生成调制波。与载波比较后产生开环的IGBT驱动脉冲。
2.坐标变换:
3.矢量扇区与载波调制的关系:
依次为I II III IV V VI 对应的扇区值为315462.
4.矢量扇区判断输出参考波:
空间矢量从I扇区旋转一周,对应的扇区值分别为315462,矢量旋转一周的周期与三相电源的周期相同即频率相等。
5.输出开环驱动波形:
载波与参考波比较
IGBT驱动脉冲
平均相电压波形
平均线电压波形
共模电压波形
6.SVPWM-三次谐波注入法:
有相关文献证明SPWM+零序分量(即三及三的倍数次谐波注入)调制可以和SVPWM等效,使SPWM调制获得输出线电压=直流侧电压的效果,即直流侧电压利用率为1。三相电源的负载一般是三相对称的,相电压三次谐波不影响线电压,如果负载是三相四线制,一般不会注入三次谐波。
一般采用最大最小法注入三次谐波:
证明:SVPWM调制为基波叠加20%的3次谐波波形重合结论正确。
关键字:载波 SVPWM Mathcad
引用地址:
基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:16
基于电力载波芯片的家电控制系统设计
引言 电力线通信有很多的优点:通信距离长,不受地形、地貌的影响,投资小,施工期短,设备简单,实现成本低。电力线网四通八达,遍布城乡,覆盖范围广,可充分利用现有低压电力线基础设施,无需重新架设线路,避免了因布线而对公共设施和建筑物的损坏,节省了人力、物力。本文采用电力载波技术设计了对家电的智能控制系统,使用户可以随时随地通过各种方式登录Internet,方便地对家电进行控制。 1 系统总体设计 系统总体结构框图如图1所示。主控制器采用Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机AT89C52。 图1 系统总体结构框图 ST7538是SGSTHOMSON公司在电力载波芯片ST7536、ST7
[单片机]
基于SSCP300的电力线扩频载波通讯电路的设计
摘要: 电力线载波通讯是一种低价方便、并可免除装设专用通讯线路的通信技术,文中介绍了利用Chirps扫描频率进行载波的扩频通讯技术和CEBUS总线的有关协议,给出了由SSC P300芯片构成的电力线载波通讯电路在电表自动抄表系统中的应用设计实例。
关键词: 电力线 载波 扩频通讯 CEBUS SSC P300
利用电力线(PL)进行载波通讯可以实现电表、水表、煤气表读数的远程抄收,也可以用于电力负载管理和盗警、火警的监测。而用交流供电线作为通讯载体的主要困难是交流噪声对数据的影响以及信号的衰减。扩频通讯方式因其扩频载波信号的带宽通常较大(几十至几百kHz),且受干扰的频率范围所占比例相对
[应用]
矢量信号分析仪计量方法 - 载波偏移法
1.当前矢量信号分析仪计量校准方法概述 目前常用的信号分析仪(VSA)计量方法采用标准矢量信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。 国际上的计量机构,如德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数的计量校准。 多载波信号源+示波器+同步器优点是将矢量参数溯源到功率电平、时间和频率上,缺点是示波器频率范围受限,不确定度较大,同步延时在微波测量时带来较大的相位误差,系统复杂,引入更多的不确定度。 2.本文提出的计量校准技术 本文提出连
[测试测量]
51兼容载波通信单片机PL3105的通信软件设计
引言
随着嵌入式系统及集成电路技术的飞速发展,针对智能仪表应用而设计的专用芯片获得了长足发展。智能仪表一般要具备CPU单元、显示单元、标准工业总线接口、A/D信号转换、实时钟、看门狗等功能。传统的智能仪表设备在选定了CPU后,需要配置复杂的功能芯片及接口芯片,完成显示驱动、外部程序存储、数据存储及其它要求功能。众多的接口芯片导致仪表的体积大、成本高、功耗增加、可靠性降低;同时调试、维护困难。
为适应智能仪表的应用需要,针对某类产品的专用单芯片上系统SoC(System on Chip)解决方案获得了巨大的发展机遇。国内外各IC设计公司都针对不同领域、不同应用需求推出了各自的SoC产品。具有8051指令兼容高速微处理器的So
[单片机]
基于SVPWM的三相混合开关电流型整流器的优化控制策略研究
传统的大功率整流器在从电网取电时,由于大功率电子器件的作用以及无功元器件的影响,大量的谐波电流被注入到电力系统,使电网中的谐波水平逐年增高。谐波对从电网取电的其他设备将会造成一些严重的威胁。为解决大功率变流装置对电网的干扰:一是加接滤波器来提供谐波电流的通路;另外一个更加有效的方法是增加整流相数,即增加整流电压的脉波数,如多脉波整流桥和PWM整流桥等。 三相PWM整流器通过将网侧电流或电压调制成高频的PWM脉冲波,经滤除网侧电流的高频谐波及其倍频谐波,其网侧谐波失真率完全可以达到国家安全标准。图1是三相PWM电流型整流器 ,大功率条件下电路需使用大功率开关管,如IGBT、IGCT、IECT等可控高频开关管来实现。
[电源管理]
WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案
3G技术的应用推动了WCDMA在全球范围内的竞争实力,在全球范围商用程度逐渐成熟的过程中,产业链越趋完善、网络建设覆盖面积和业务进一步多样化、区域化,未来WCDMA发展的热点将集中在手机电视、移动搜索、移动互联网等方面。
长期活跃在中国市场的安德鲁致力于配合中国电信业的迅猛发展,提供先进的产品和技术。该公司针对WCDMA拥有丰富的产品线和专利技术,其成功应用的案例遍布全球。本文介绍了安德鲁的WCDMA移动基站天线和多载波功率放大器方案。
针对WCDMA网络的移动基站天线
在安德鲁产品集群中,天线和电缆最负盛名。其应用于WCDMA网络中包括各种基站天线、同轴电缆、波导、连接器、电缆组合以及宽带电缆系统和钢铁安装附件等。
[网络通信]
电力线载波通讯模块在机器人控制技术中的应用
机器人控制中通讯是必不可少的技术环节,现有通讯方式可分为有线与无线两种。无线通讯不必配置专用的通讯线缆,但抗空间电磁干扰能力低,受无线电管制约束。有线通讯可靠性高,但需配备专用的通讯电缆。近年发展起来的电力线载波通讯技术为机器人控制技术提供了新的通讯手段。电力线载波通讯使用公用的电力线,不必专门铺设通讯电缆,系统得以简化,因而大大提高了机器人设计与制造的性能价格比。本文结合工程实践.采用了美国Intellon公司的电力线载波通讯模块SSC P200与单片机结合组成了实用系统,实际运行表明电力线载波通讯技术应用在机器人控制中是行之有效的。 关键词 :电力线载波 通讯 机器人 控制 1 引言 机器人控制中采用各种通讯手段。
[模拟电子]
高码率QPSK全数字接收机关键技术研究
由于具有较好的频带利用率和抗噪声性能,QPSK已成为一种在测控和通信领域广泛使用的数字调制方式。随着软件无线电的不断发展,直接中频数字解调已变得越来越容易,而时钟同步和载波同步是解调的关键问题。因而在全数字接收机中,同步过程通常通过算法在FPGA或DSP中实现,其通用性、互换性和移植性较强。 1 QPSK全数字接收机结构 QPSK调制信号是抑制载波的信号,无法用常规的锁相环或窄带滤波器直接提取参考载波,但其载波相位变化只能提取有限的几个离散值,因而可通过非线性处理恢复载波信号,从而完成相干解调。图1是QPSK全数字接收机的框图,首先中频信号经抗混叠滤波后进入A/D变换器采样。在满足奈奎斯特采样定理的条件下,应尽可能提高采样率,
[网络通信]