【摘 要】
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高压变频技术因其调速性能好,节能效果显著,在矿用电机驱动领域得到了快速发展。随着新型电力电子器件向高电压、大电流方向迅速发展,多电平拓扑逆变器成为高压变频调速主电路的首选方案,本文以矿用电机的三电平变频器的控制为主题,主要研究了异步电机的矢量控制和三电平高压变频器的实现算法。本文首先分析了异步电机的数学模型和矢量控制原理,通过对不同坐标系下的数学模型的分析,设计了转子磁链的观测模型及无传感器的模型
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高压变频技术因其调速性能好,节能效果显著,在矿用电机驱动领域得到了快速发展。随着新型电力电子器件向高电压、大电流方向迅速发展,多电平拓扑逆变器成为高压变频调速主电路的首选方案,本文以矿用电机的三电平变频器的控制为主题,主要研究了异步电机的矢量控制和三电平高压变频器的实现算法。本文首先分析了异步电机的数学模型和矢量控制原理,通过对不同坐标系下的数学模型的分析,设计了转子磁链的观测模型及无传感器的模型参考自适应理论对速度的辨识。通过分析三电平高压变频器拓扑电路,详细说明了SVPWM控制的电压矢量
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