基于SVPWM算法的變頻調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
值得注意的是,當(dāng)運(yùn)行的電機(jī)突然加、減速時(shí),系統(tǒng)的電壓矢量Uout可能會(huì)超過逆變器輸出的最大電壓矢量值,這種情況稱為過調(diào)制。為了避免過調(diào)制,我們需要對(duì)電壓矢量的作用時(shí)間做出修正,首先我們要計(jì)算出t1、t2的和是否大于Tpwm,若t1、t2 的和大于Tpwm,則我們計(jì)算修正值,設(shè)修正后的起始矢量和終止矢量的作用時(shí)間為t11、t22,有:
3.2.3 通過T1、T2計(jì)算各扇區(qū)調(diào)制波形三相導(dǎo)通時(shí)間
以第一扇區(qū)為例,第一扇區(qū)的起始矢量為100,作用時(shí)間為t1,終止矢量為110,作用時(shí)間為t2,加入零矢量,作用時(shí)間為t0,每次切換應(yīng)該只有一個(gè)開關(guān)動(dòng)作,如圖5所示:
在TMS320F2407中,有三個(gè)全比較單元,可生成6路PWM波。包括1個(gè)計(jì)數(shù)寄存器和三個(gè)比較寄存器,3個(gè)比較寄存器分別為CMPR1、CMPR2、CMPR3.計(jì)數(shù)器采用連續(xù)遞增遞減模式計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)器在0到計(jì)數(shù)周期這段增計(jì)數(shù)周期內(nèi),計(jì)數(shù)器的值與比較寄存器的值相等時(shí),輸出電平發(fā)生一次跳變;在計(jì)數(shù)器達(dá)到計(jì)數(shù)周期時(shí),計(jì)數(shù)器將開始減計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)器再次與比較寄存器相等時(shí),輸出電平再次跳變。所以需要將計(jì)算出的aon t 、bon t 、con t 的值分別付給CMPR1、CMPR2、CMPR3.通過不斷改變比較寄存器的值,得到不同占空比的PWM信號(hào)輸出控制IGBT的導(dǎo)通與關(guān)斷,實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)的矢量控制。
4.結(jié)語
本文提出了一套基于TMS320F2407芯片的變頻調(diào)速技術(shù)的設(shè)計(jì)方案,該方案中的硬件平臺(tái)以 DSP為核心,系統(tǒng)中采用SVPWM算法來實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速。先通過闡述變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本構(gòu)成、SVPWM算法的基本原理、參數(shù)計(jì)算以及實(shí)現(xiàn)方法,然后給出 SVPWM算法在DSP2407上實(shí)現(xiàn)的具體計(jì)算過程,最后經(jīng)過試驗(yàn),驗(yàn)證整套系統(tǒng)能夠正常并準(zhǔn)確工作,從而證實(shí)了該方案的實(shí)用性。
逆變器相關(guān)文章:逆變器原理
逆變器相關(guān)文章:逆變器工作原理
評(píng)論