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逆变器的调制波 SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点?

发布时间:2024-01-13 19:40:28 人气:

SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点?

【答案】:SPWM逆变器的调制方式可分为同步式、异步式和分段同步式。
(1)同步调制 改变f的同时成正比地改变fc,使K保持不变,则称为同步调制。采用同步调制的优点是可以保证输出波形的对称性,不会出现偶次谐波问题。但是,受开关器件允许的开关频率的限制,在逆变器低频运行时,导致低频谐波含量变大,使电动机的谐波损耗增加,转矩脉动相对加剧。
(2)异步调制 在改变f的同时,fc的值保持不变,使K值不断变化,则称为异步调制。采用异步调制的优点是可以使逆变器低频运行时K值加大,相应地减少谐波含量,以减轻电动机的谐波损耗和转矩脉动。但是,异步调制可能使K值出现非整数,相位可能连续漂移,且正、负半波不对称,相应的偶次谐波问题变得突出了。
(3)分段同步调制 实用应用中常采用分段同步调制的方案。恒转矩区、低速段采用异步调制,高速段分段同步化,K值逐级改变。到了恒功率区,取K=1,可以获得最高输出电压。这样做,开关频率限制在一定的范围内,并且fc相对变小后,在K为各个确定值的范围内,可以克服异步调制的缺点,保证输出波形对称。分段同步调制比较关键的弱点是在K值切换时可能出现电压突变乃至振荡。

pwm逆变电路的调制方法有哪三种

pwn逆变电路的主要的调制方法有:脉宽频率双调制、频率调制、脉冲宽度调制这三种调制方式。

PWM脉宽调制,是靠改变脉冲宽度来控制输出电压,通过改变周期来控制其输出频率。而输出频率的变化可通过改变此脉冲的调制周期来实现。

PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化。可以通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。

扩展资料:

pwm逆变原理特点:

1、 可以得到相当接近正弦波的输出电压

2、整流电路采用二极管,可获得接近1的功率因数

3、电路结构简单

4、通过对输出脉冲宽度的控制可改变输出电压,加快了变频过程的动态响应,通用变频器基本都再用PWM控制方式,所以介绍一下PWM控制的原理。

软件PWM法具有以下优缺点:

优点:

简化了PWM的硬件电路,降低了硬件的成本。利用软件PWM不用外部的硬件PWM和电压比较器,只需要功率MOSFET、续流磁芯、储能电容等元器件,大大简化了外围电路。

可控制涓流大小。在PWM控制充电的过程中,单片机可实时检测ADC端口上充电电流的大小,并根据充电电流大小与设定的涓流进行比较,以决定PWM占空比的调整方向。

电池唤醒充电。单片机利用ADC端口与PWM的寄存器可以任意设定充电电流的大小,所以,对于电池电压比较低的电池,在上电后,可以采取小电流充一段时间的方式进行充电唤醒,并且在小电流的情况下可以近似认为恒流,对电池的冲击破坏也较小。

缺点:

电流控制精度低。充电电流的大小的感知是通过电流采样电阻来实现的,采样电阻上的压降传到单片机的ADC输入端口,单片机读取本端口的电压就可以知道充电电流的大小。

采用纯硬件PWM具有以下优缺点:

优点:

电流精度高。充电电流的控制精度只与电流采样电阻的精度有关,与单片机没有关系。不受软件PWM的调整速度和ADC的精度限制。

充电效率高。不存在软件PWM的慢启动问题,所以在相同的恒流充电和相同的充电时间内,充到电池中的能量高。

对电池损害小。由于充电时的电流比较稳定,波动幅度很小,所以对电池的冲击很小,另外TL494还具有限压作用,可以很好地保护电池。

缺点:

硬件的价格比较贵。TL494的使用在带来以上优点的同时,增加了产品的成本,可以采用LM358或LM393的方式进行克服。

参考资料来源:百度百科-pwm逆变原理

PWM逆变电路为什么选用正弦波作为调制波

需求不同,如果要使用电机,逆变需要是正弦波,而纯电阻电路,或者容性电路可以用方波。

SPWM调制如何变压和变频

固定载波(三角波)频率和幅值。调制调制波(正弦波)的频率和幅值即可变压变频

三相逆变器中,在调制波里面注入三次谐波为什么可以提高直流电压利用率

如果调制波只含有基波的时候,基波的最大值不会超过直流电压值。但是如果在调制波里面加入三次谐波,调制波会变成基波与三次谐波之和,也就是一个平顶波。基波最大值时刻,三次谐波是负的最大值,二者之和是平顶波的最大值。也就是说,平顶波的最大值要小于基波的最大值。如果逆变器按照平顶的调制波工作,那么平顶波的最大值可以达到直流电压值。这时候基波的最大值就大于了直流电压值,也就是可以提高直流电压的利用率(输出更大的功率)。对于三相电路,三次谐波会互相抵消,所以也不会影响输出波形的质量。

在SPWM逆变器屮,假设正弦调制波频率为50Hz,三角载波的频率为500Hz,

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