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变频调速SVPWM技术的原理、算法与应用 [平装]

2012-10-06 
SVPWM技术是一种较新的逆变器调制技术,具有很多独特的优点,其应用范围已经跨越变频调速系统,进入各个领域。变频调速SVPWM技术的原理、算法与应用本书系统地讲述它的调制原理、分类、算法、应用及实例.
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变频调速SVPWM技术的原理、算法与应用 [平装]

编辑推荐

《变频调速SVPWM技术的原理、算法与应用》由机械工业出版社出版。

目录

电气自动化新技术丛书序言
第5届电气自动化新技术丛书编辑委员会的话
前言
第1章 变频调速与SVPWM技术
1.1 变频调速概述
1.1.1 变频调速系统
1.1.2 变频器
1.1.3 电力电子电器件
1.2 变频器谐波的影响与对策
1.2.1 输入侧谐波的影响与对策
1.2.2 输出侧谐波的影响及对策
1.3 SPWM技术
1.3.1 调制的原理和分类
1.3.2 SPWM波形成的方法
1.3.3 SPWM的优点与缺点
1.3.4 SPWM的优化
1.4 变频调速系统的控制
1.4.1 开环控制
1.4.2 闭环控制
1.5 SVPWM技术
1.5.1 概述
1.5.2 SVPWM技术的原理与分类
1.5.3 SVPWM技术的优点与展望
参考文献

第2章 两电子SVPWM技术
2.1 两电平逆变器
2.2 两电平逆变器合成电压矢量与磁链的空间分布
2.2.1 逆变器输出电压空间矢量的空间分布
2.2.2 电压矢量与磁链矢量轨迹
2.3 SVPWM的调制模式和算法
2.3.1 多个电压矢量连续切换的SVPWM模式
2.3.2 矢量合成法的SVPWM模式
2.4 对称调制模式和算法
2.4.1 基本原理
2.4.2 实施算法
2.4.3 对称调制模式与SPWM的比较
2.4.4 对称调制模式的特点和优点
2.4.5 对称调制模式的推广
2.5 两电平SVPWM的新算法
2.5.1 随机控制算法
2.5.2 免疫算法
2.5.3 反向传播神经网络算法
2.6 两电平三维空间电压矢量SVPWM控制
2.6.1 三相四桥臂逆变器
2.6.2 三相四桥臂逆变器的电压空间矢量
2.6.3 三相四桥臂逆变器的电压空间矢量控制
参考文献

第3章 两电平SVPWM技术的应用
3.1 两电平SVPWM技术在矢量变换控制中的应用
3.1.1 矢量变换控制的基本原理
3.1.2 SVPWM矢量控制系统的构成与控制原理
3.1.3 矢量变换控制的特点
3.2 SVPWM在直接转矩控制系统中的应用
3.2.1 直接转矩控制的基本原理
3.2.2 直接转矩控制系统的构成与控制原理
3.2.3 电压矢量与少的关系
3.2.4 采用电压矢量选择表的直接转矩控制系统
3.2.5 直接转矩控制的数字化
3.2.6 直接转矩控制的特点与存在的问题
3.3 直接转矩控制的改进方案
3.3.1 模糊控制的直接转矩控制
3.3.2 预测转矩的直接转矩控制
3.4 采用谐振极软开关逆变器的直接转矩控制
3.4.1 RPZVT逆变器的构成及工作原理
3.4.2 控制系统的构成
3.4.3 控制原理
3.4.4 仿真及实验结果
3.5 PWM整流器的控制
3.5.1 PWM整流器

……
第4章 三电平SVPWM技术
第5章 三电平SVPWM技术的应用
第6章 多电平SVPWM技术及其应用
第7章 SVPWM技术工程应用实例

文摘

版权页:



插图:



6.3 多电平SVPWM控制算法
6.3.1 算法的复杂性和解决的基本思路
和前述两电平、三电平一样,多电平SVPWM控制的目标首先是保证逆变器输出的线电压(或负载上得到的相电压)与参考电压矢量的要求一致;再就是控制逆变器的运行状态,使之符合所要求的性能指标。对于不同的多电平结构,这些性能指标具体的要求也不同,但一般包括了储能电容的电压平衡控制、输出谐波控制、所有功率开关器件的输出功率平衡控制、器件开关损耗控制等。
由于多电平逆变器控制要求较高,加上基本空间矢量繁多,所以SVPWM控制算法与两电平、三电平时有所不同,增加了许多难度,具有很大的复杂性。
多电平SVPWM算法的复杂性表现在下列方面:
1)电平数增加引起的复杂性。在电平数增加方面,随着逆变器电平数的上升,空间矢量的平面模型变得更加复杂,冗余开关状态也增多,这都会导致算法的复杂性上升。算法复杂性上升的速度有所不同,有的是二次方速率上升,有的是三次方速率甚至更高,总之,多电平较两电平、三电平复杂得多。
2)多目标控制带来的复杂性。多电平逆变器除了需要控制输出电压之外,还可能需要对逆变器的运行状态进行控制,以及要求某些系统性能的优化控制,如对开关器件动作的优化控制,对多个功率单元的功率平衡控制等,因此多电平逆变器的控制常会同时不只控制一个目标,这些就带来了多电平算法的复杂性。
3)冗余性带来的复杂性。多电平变换电路具有很多冗余开关状态,在空间矢量平面上,不同的基本矢量对应的开关状态的冗余数量不同,对逆变器运行状态的影响也不同。在多数情况下,现有的冗余开关状态只是全部开关状态的一个子集,因而不能全面估计出全部状态对变换器性能的影响,因此带来了多电平的复杂性。

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