Альманах научных работ молодых ученых
XLVII научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО. Том 1
274
1
2
1 0
1
( )
T
I t
I
dt
T
CV
I
,
(1)
где
1
1 0
1
( )
T
I
I t dt
T
– среднее значение модуля вектора тока статора за время
T
1
.
Для того чтобы произвести сравнительный анализ качества тока статора,
формируемого с помощью пятиуровневого каскадного
преобразователя частоты с
использованием различных алгоритмов широтно-импульсной модуляции (ШИМ), в пакете
программ MATLAB/Simulink были реализованы соответствующие математические модели.
В основе пространственно-векторной модуляции заложено представление возможных
состояний инвертора в виде базовых векторов, которые разбивают плоскость между
фазными осями на треугольные сегменты и секторы, образующие равносторонние
треугольники с концами соответствующих векторов в вершинах.
При этом сигнал модуляции
также представляется вектором, который, вращаясь внутри ограниченной базовыми
векторами области, представляющей собой шестигранник, формирует мгновенные фазные
напряжения в виде проекций на соответствующие фазные оси. На рис. 1 представлено
разбиение плоскости базовых векторов для пятиуровневого инвертора напряжения. Числа в
вершинах векторов обозначают соответствующие состояния каждой из фазных стоек
преобразователя.
Рис. 1. Плоскость базовых векторов пятиуровневого инвертора напряжения
Для формирования требуемого
напряжения в фазах инвертора, равного проекциям
вектора модуляции
*
*
*
j
U
U e
на соответствующие фазные оси, необходимо
последовательно формировать базовые вектора сегмента, в котором находится конец вектора
модуляции, с длительностями, пропорциональными косоугольным проекциям вектора
модуляции на соответствующие стороны сегмента. Длительности
включения каждого из
векторов в сумме дают период модуляции
const
c
T
. Соответственно, в функции
микроконтроллера входят задачи вычисления сегмента и сектора, в которых находится
вектор модуляции, а также требуемых длительностей формирования базовых векторов [4].
В ходе реализации алгоритма пространственно-векторной
ШИМ следует обязательно
учитывать то, что изменение последовательности формирования базовых векторов за период
Альманах научных работ молодых ученых
XLVII научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО. Том 1
275
модуляции может приводить к увеличению уровня пульсаций выходного тока инвертора, что
необходимо учитывать при изменении направления вращения вектора модуляции.
На рис. 2 приведены полученные результаты моделирования для идентичных значений
индекса модуляции амплитуды. В данной работе рассмотрены четыре алгоритма
формирования сигналов управления силовыми ключами преобразователя частоты:
пространственно-векторная модуляции (ПВМ), ШИМ с пассивной фазой (ШИМ
ПФ
), ШИМ с
предмодуляцией третьей гармоникой (ШИМ
Пр3г
), а также синусоидальная ШИМ (ШИМ
син
).
Рис. 2. Зависимость коэффициент вариации вектора тока статора от индексам модуляции
амплитуды для различных алгоритмов ШИМ
Из представленных результатов моделирования можно сделать вывод, что в
регулируемых электроприводах переменного тока применение ШИМ с предмодуляцией
третьей гармоникой является предпочтительнее, так как данный алгоритм обеспечивает
меньший коэффициент вариации вектора тока статора во всем диапазоне изменения индекса
модуляции
амплитуды, что, в свою очередь, обеспечивает меньший уровень пульсаций
электромагнитного момента.
Do'stlaringiz bilan baham: