【摘 要】
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高压逆变器是高压变频器的核心部分,在目前节能减耗的工业社会中具有广阔的实用前景,该变频调速系统能够提高变频器的效率,具有良好的动态性能,其控制方式灵活,输出电压的相
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高压逆变器是高压变频器的核心部分,在目前节能减耗的工业社会中具有广阔的实用前景,该变频调速系统能够提高变频器的效率,具有良好的动态性能,其控制方式灵活,输出电压的相位和幅值便于调节与控制,而且输出电压的谐波含量低,能够减少谐波的危害,因此在清洁能源的利用上可以起到重要的作用,还可以提高系统的稳定性。本文首先描述了三电平逆变器系统的结构,对二极管箝位式结构进行了原理上的分析,说明了选择它的相对优势,解释了工作状态间开关的相互转换。在讨论逆变器的控制策略上,采用了空间矢量法,为逆变器的控制和软件设计提供理论基础。并在讨论空间矢量数学模型、参考电压运行区域的基础上,阐述了各个开关状态作用时间和作用顺序的原理。通过分析的中点电压的控制决策,提出了两种控制中点电压波动的计算方法,并将其方法应用到逆变器运行控制上,并提出了新的双极性控制控制策略,实现中点电压的最佳控制。通过建立MATLAB的仿真模型,对三电平逆变器的模型和控制策略进行了仿真,建立了SVPWM算法模型。对新的控制策略的实现进行了验证。最后通过DSP对模拟平台进行了搭建。分析了DSP的CPU、程序控制、事件管理器、模数转换器、串行通信接口的实现。对主电路、上电缓冲、PWM信号产生、电流与电压采样、光纤驱动及保护电路进行了设计,并初步构思了计算模块、控制与中断程序、SVPWM和V/f程序的软件流程图。
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