摘要:在两电平的常规空间矢量PWM算法的基础上,给出了三电平空间矢量PWM算法,并提出一种改进的三电平空间矢量PWM调制策略来进行二极管钳位型三电平逆变器的控制,从而实现最小开关损耗。基于TMS320F240DSP实现了三
近年来,DSP在SVPWM(空间矢量脉宽调制)控制领域得到了广泛应用。但是使用DSP单核心的控制方法仍然存在一些缺陷:基于软件的:DSP在实现SVPWM触发信号时需要较长的时钟周期;微处理器中不确定的中断响应会导致PWM脉冲的
摘要:针对有源电力滤波器(APF)谐波控制算法存在的问题,提出了一种基于三电平电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的谐波控制算法。该控制算法的功率开关频率低,输出谐波电压含量少,抗电磁干扰能力强,实时效果好。对
摘要:针对有源电力滤波器(APF)谐波控制算法存在的问题,提出了一种基于三电平电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的谐波控制算法。该控制算法的功率开关频率低,输出谐波电压含量少,抗电磁干扰能力强,实时效果好。对
摘要:针对有源电力滤波器(APF)谐波控制算法存在的问题,提出了一种基于三电平电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的谐波控制算法。该控制算法的功率开关频率低,输出谐波电压含量少,抗电磁干扰能力强,实时效果好。对
增强定时计数器和PWM输出功能
传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电
传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电
摘要 为降低FPGA实现3电平SVPWM算法的复杂性,减小SVPWM模块所占用的资源,文中利用正弦函数和余弦函数的关系,采用小容量ROM提出了一种新的SVPWM控制算法。利用Verilog HDL实现了算法的硬件设计,并封装成IP核以方便
摘要 为降低FPGA实现3电平SVPWM算法的复杂性,减小SVPWM模块所占用的资源,文中利用正弦函数和余弦函数的关系,采用小容量ROM提出了一种新的SVPWM控制算法。利用Verilog HDL实现了算法的硬件设计,并封装成IP核以方便
摘要 为降低FPGA实现3电平SVPWM算法的复杂性,减小SVPWM模块所占用的资源,文中利用正弦函数和余弦函数的关系,采用小容量ROM提出了一种新的SVPWM控制算法。利用Verilog HDL实现了算法的硬件设计,并封装成IP核以方便
基于Nios II处理器的SVPWM IP Core设计
目前, 多电平变流器以其突出的优点在高压大功率变流器中得到了日益广泛的应用,它不仅能减少输出波形的谐波,也易于进行模块化设计[1, 2]。二极管中点箝位式(NPC)三电平拓扑结构即是高压大功率变频器的主流拓扑结构之
1引言 近年来交流变频调速系统发展很快,已成为调速系统的主要研究和发展方向。1971年提出的矢量控制理论根据磁动势等效原则,应用坐标变换将三相系统等效为二相系统,再经过按磁场定向的同步旋转变换实现了定子电
1引言 近年来交流变频调速系统发展很快,已成为调速系统的主要研究和发展方向。1971年提出的矢量控制理论根据磁动势等效原则,应用坐标变换将三相系统等效为二相系统,再经过按磁场定向的同步旋转变换实现了定子电
1引言 近年来交流变频调速系统发展很快,已成为调速系统的主要研究和发展方向。1971年提出的矢量控制理论根据磁动势等效原则,应用坐标变换将三相系统等效为二相系统,再经过按磁场定向的同步旋转变换实现了定子电
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
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
本文描述一个应用于光伏并网发电系统,采用直接电流控制的三相电压源型PWM并网逆变器的设计过程,并对逆变器的控制策略进行了分析和研究,并采用三菱公司的智能功率模块IPM50RSA060和德州仪器(TI)公司的DSP芯片TMS32
摘要:论述了二极管箝位式三电平逆变器的基本结构,分析了空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制三电平逆变器的算法,给出了确定参考矢量的三个规则,并推导出工作矢量的作用时间和输出顺序,从而使三电平逆变器SVPWM控制算法