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        基于DSP的改進(jìn)SVPWM算法

        2012-09-25 02:59:50姜華杰王忠慶任一峰郭名君
        關(guān)鍵詞:扇區(qū)正弦三相

        姜華杰,王忠慶,任一峰,郭名君

        (中北大學(xué) 信息與通信工程學(xué)院,太原 030051)

        引 言

        在電氣傳動領(lǐng)域中,交流調(diào)速占據(jù)著極其重要的地位。其先進(jìn)的控制策略使交流變頻調(diào)速系統(tǒng)正在逐步取代著結(jié)構(gòu)復(fù)雜的直流調(diào)速系統(tǒng)。在交流調(diào)速系統(tǒng)中,運(yùn)用最廣泛的就是SPWM(正弦脈寬調(diào)制)和SVPWM(電壓空間矢量PWM)。兩者的出發(fā)點(diǎn)不同,SPWM調(diào)制是從三相交流電源出發(fā),目的是生成一個可以調(diào)壓調(diào)頻的三相對稱正弦電源。而SVPWM是將逆變器和電動機(jī)看成一個整體,根據(jù)確定位置的有限個空間矢量組合作用,來產(chǎn)生滿足任意位置和一定幅值范圍需要的空間矢量過程,即在整個PWM周期內(nèi)改變各相導(dǎo)通時(shí)間的分配來形成所需要的任意空間矢量。

        本文介紹一種改進(jìn)的SVPWM算法,不同于以往的6扇區(qū)算法,而是分成12個扇區(qū),低速轉(zhuǎn)矩脈動更低、性能更穩(wěn)定。

        1 SVPWM基本原理及實(shí)現(xiàn)

        SVPWM的理論基礎(chǔ)是平均值等效原理,即在一個開關(guān)周期內(nèi)通過對基本電壓矢量加以組合,使其平均值與給定電壓矢量相等。

        假設(shè)直流母線電壓為Udc,逆變器輸出的三相電壓分別為UA、UB、UC,依次加在空間上互差120°的三相平面靜止坐標(biāo)系上。Um為相電壓有效值,f為電源頻率,并定義三個電壓空間矢量 UA(t)、UB(t)、Uc(t),它們的方向始終在各相的軸線上,大小按正弦規(guī)律隨時(shí)間變化,時(shí)間相位互差120°,則:

        其中,θ=2πft,那么三相電壓空間矢量相加的合成空間矢量 U(t)可表示為:

        由上式可見,Ut是一個以角頻率ω=2πf按逆時(shí)針方向勻速旋轉(zhuǎn)的空間矢量,幅值為相電壓峰值的1.5倍,Um為相電壓峰值,而空間矢量Ut在三相坐標(biāo)軸(a,b,c)上的投影就是對稱的三相正弦量。

        三相橋臂示意圖如圖1所示。由于逆變器三相橋臂共有6個開關(guān)管,為了方便研究各相上下橋臂在不同開關(guān)組合時(shí)逆變器輸出的空間電壓矢量,定義開關(guān)函數(shù)Sx(x=a、b、c)為:

        圖1 三相橋臂示意圖

        (Sa、Sb、Sc)全部可能的組合共8個,包括6個非零矢量和2個零矢量。電壓空間矢量如圖2所示,給出了8個基本電壓空間矢量的大小和位置。

        圖2 電壓空間矢量

        圖2所示任意兩個相鄰的非零矢量間隔為60°,并且幅值都相同(模長為2Udc/3),有兩個位于中心的零矢量幅值為零。在每一個扇區(qū),選擇相鄰的兩個電壓矢量以及零矢量,按伏秒平衡的原則合成每個扇區(qū)內(nèi)的任意電壓矢量,即:

        其中,Ts為采樣周期;Uref為期望電壓矢量;Tx、Ty、T0分別為對應(yīng)的兩個非零電壓矢量Ux、Uy和零電壓矢量U0在一個采樣周期的作用時(shí)間;其中U0包括了U0和U7兩個零矢量。式(1)表示,矢量Uref在T時(shí)間內(nèi)所產(chǎn)生的積分效果值和 Ux、Uy、U0分別在時(shí)間 Tx、Ty、T0內(nèi)產(chǎn)生的積分效果相加總和值相同。

        在兩相靜止參考坐標(biāo)系(α,β)中,令Uref和U1間的夾角是θ,按照正弦定理有:

        因?yàn)椋黆1|=|U2|=2Udc/3,到各矢量的狀態(tài)保持時(shí)間為:

        其中m為調(diào)制系數(shù)(調(diào)制深度),可表示為:

        而零電壓向量所用的時(shí)間為:

        得到合成的Uref的時(shí)間后,接下來的問題就是如何產(chǎn)生實(shí)際的脈寬調(diào)制波形。在電壓空間矢量調(diào)制方案中,零矢量的選擇具有較高的靈活性,合理地選擇零矢量,可最大限度地減少開關(guān)次數(shù),盡可能避免在負(fù)載電流較大的時(shí)刻的開關(guān)動作,這樣可以最大限度地減少開關(guān)損耗。

        以往的算法都是分6個扇區(qū),并且在賦值之前要先判斷目標(biāo)矢量位于哪個扇區(qū),一方面由于分區(qū)較少,劃分不夠精準(zhǔn),在低速時(shí)抖動比較明顯;另一方面在程序上比較繁瑣。這里提出一種不同于與以往的6扇區(qū)的算法,根據(jù)角度步距計(jì)算得到的實(shí)際角度值除以30°,商為扇區(qū)編號,余數(shù)經(jīng)過處理之后就是扇區(qū)角了,新扇區(qū)示意圖如圖3所示。

        對余數(shù)的處理,分兩種情況。以前兩個扇區(qū)為例,若商為奇數(shù)(即在1、3、5、7、9、11扇區(qū)),則所得余數(shù)加上30°即為輸出電壓矢量所在扇區(qū)對應(yīng)的扇區(qū)角;若商為偶數(shù)(即在0、2、4、6、8、10扇區(qū)),則所得余數(shù)就是該扇區(qū)所對應(yīng)的扇區(qū)角。另外,提前計(jì)算清楚不同扇區(qū)需要賦值的情況,并編成表格,在后面的賦值中直接根據(jù)表格代入,免去了每次判斷扇區(qū)的麻煩,形式上更為簡捷。部分程序代碼如下:

        圖3 新扇區(qū)示意圖

        2 軟件設(shè)計(jì)

        系統(tǒng)上電后開始初始化,包括時(shí)鐘和鎖相環(huán)的設(shè)置以及I/O口的初始化、中斷初始化、變量初始化等。然后進(jìn)入主程序,主程序中主要進(jìn)行有關(guān)參數(shù)的初始化配置和定標(biāo),在主程序中循環(huán)等待定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間的到來,主要計(jì)算工作在定時(shí)器下溢中斷中進(jìn)行。主程序流程如圖4所示。

        當(dāng)定時(shí)時(shí)間到來時(shí),進(jìn)入定時(shí)器中斷程序,整個波形的計(jì)算及更新3路比較寄存器的程序是放在通用定時(shí)器1的中斷當(dāng)中的,在確定出調(diào)制深度和扇區(qū)角及扇區(qū)編號之后,代入公式計(jì)算出基本矢量作用時(shí)間T1和T2,并根據(jù)不同扇區(qū)賦給相應(yīng)的值。定時(shí)器下溢中斷流程如圖5所示。

        圖4 主程序流程

        圖5 定時(shí)器下溢中斷流程

        3 運(yùn)行結(jié)果

        運(yùn)行方波如圖6所示。截取了幾個周期波形,未濾波之前的波形清晰穩(wěn)定,周期性明顯,符合理論預(yù)期。

        阻容濾波后得到的馬鞍波如圖7所示。

        圖6 運(yùn)行方波

        圖7 濾波后得到的馬鞍波

        在低速狀態(tài)下,波形基本為標(biāo)準(zhǔn)的馬鞍波,波形平滑均勻,并且已經(jīng)帶電機(jī)運(yùn)行,實(shí)測性能比較穩(wěn)定,轉(zhuǎn)矩脈動很低,取得了預(yù)期的效果。

        [1]王宏民,趙振民,李娜.SVPWM算法在TMS320F2812上的實(shí)現(xiàn)[J].煤礦機(jī)械,2008,29(10):42-44.

        [2]張少偉.SVPWM在有源逆變中的研究與應(yīng)用[D].保定:華北電力大學(xué),2008:17-30.

        [3]蘇奎峰,呂強(qiáng),鄧志東,等.TMS320x28xxx原理及程序開發(fā)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009:314-331.

        [4]胡慶波,呂征宇.一種新穎的基于空間矢量PWM的死區(qū)補(bǔ)償方法[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2005,25(3).

        [5]D G Holmes,Thomas A Lipo.Pulse Width Modulation For Power Converters[M].Hoboker:Wiley-IEEE Press,2003.

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