1.單相半橋逆變器圖1-39為單相半橋逆變器的示意圖,圖1-40為正弦波鋸齒波PWM的示意圖,圖中es為鋸齒載波,sinω1t為調制波。設M為調制度,則有圖1-39單相半橋逆變器主回路圖1-40鋸齒波調制當0<ωst<θ時仿式(1-6)對(UU)/(Ed/2)進行傅里葉級...[繼續(xù)閱讀]
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1.單相半橋逆變器圖1-39為單相半橋逆變器的示意圖,圖1-40為正弦波鋸齒波PWM的示意圖,圖中es為鋸齒載波,sinω1t為調制波。設M為調制度,則有圖1-39單相半橋逆變器主回路圖1-40鋸齒波調制當0<ωst<θ時仿式(1-6)對(UU)/(Ed/2)進行傅里葉級...[繼續(xù)閱讀]
1.基波分量圖1-43為三相逆變器的基本主回路。由式(1-92)可知,U相電壓的基波分量為則U、V間線電壓的基波分量為可知輸出線電壓基波分量的振幅為。這就是通常所說的SPWM的輸出電壓只有電網電壓的倍的緣故。也可以看出,等腰三角載...[繼續(xù)閱讀]
參考文獻[5]指出,SAPWM是利用鞍形波與載波比較生成PWM脈沖的,其鞍形波可看成為由圖1-45所示的正弦波f(t)和疑似三角波Y(t)組成,則SAPWM的數學分析可以分解成分別對f(t)和Y(t)進行分析,然后結果相加就是SAPWM的分析結果。圖1-45三相鞍形調...[繼續(xù)閱讀]
1.基波分量對于圖1-43所示的三相逆變器,SAPWM的輸出線電壓應該由f(t)和Y(t)共同作用產生,即基波頻域的頻譜應該是式(1-103)和式(1-113)共同作用的結果,其幅值為可見,Y(t)的作用并不出現(xiàn)在基波頻域,即基波頻域只有f(t)基波分量,或者說Y(...[繼續(xù)閱讀]
20世紀90年代開始,軟開關電力電子變換技術受到國際同行的普遍關注。三相變換器要實現(xiàn)軟開關動作往往需要三相開關器件同步開通或關斷,此時不能使用等腰三角波作為載波,而是使用鋸齒波作為載波。載波方式改變之后,PWM的頻譜也...[繼續(xù)閱讀]
本調制模式仍基于圖1-10的三相主電路拓撲,其調制波的生成方法如圖1-35所示[16],為簡化圖形重列于圖1-50。圖1-50(a)為三相正弦波eU(t)、eV(t)、eW(t),在此基礎上做式(1-123)所示的波形疊加,即可得到圖1-50(b)。圖1-50最少開關次數調制波的生...[繼續(xù)閱讀]
眾所周知,一個周期為2π的函數f(t)可以展開成如下傅里葉級數式中,a0/2為直流分量。為方便與后面的下標統(tǒng)一使用,式(1-128)中的下標用k表示,且根據歐拉公式將sinkωt和coskωt代入式(1-128),得式中式(1-129)被稱為實函數f(t)的復數傅里葉級數...[繼續(xù)閱讀]
在軟開關三相PWM變換器中,常常使用如圖1-51所示的鋸齒載波與調制波進行脈寬調制[38-43],以實現(xiàn)軟開關動作。因為鋸齒波的高度必須定義為1,為確保調制度與輸出電壓幅值保持線性關系,圖1-50中的調制波幅值必須縮小倍,則由式(1-124)有...[繼續(xù)閱讀]
綜合1.9.3節(jié)中的分析,對照式(1-128),可以歸納最少開關次數調制波PWM的如下結論(參閱圖1-52)。(1)直流成分(k=0,n=0):k00λ0=0,bk=0,頻譜中不含直流分量。(2)基波成分(k=1,n=0):三相逆變器輸出線電壓的基波分量UUV(ω1t)=MEdsinω1t,與正弦波PWM的輸...[繼續(xù)閱讀]
最少開關次數調制波本質是在正弦波基礎上疊加了零序諧波分量和一個直流分量,這些零序諧波分量和直流分量在三相逆變器中相互抵消,其輸出線電壓還是正弦波。由于最少開關次數調制波疊加的零序分量是基波角頻率的所有3的倍...[繼續(xù)閱讀]