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引言
4 v* L- H9 X. X. L6 q7 y+ Q变频调速具有高效率、宽范围和高精度等特点,是9 h- m1 w* i. X! L
目前运用最广泛且最具有发展前途的调速方式。随着电. P1 U6 N6 \" `% q/ O: \
力电子技术的发展,特别是可关断晶闸管GT0、电力晶
5 v3 r: \6 Q' G体管GTR、绝缘门极晶体管IGBT、MOS晶闸管及2 f w0 |4 n+ q* s3 x" b% j% k
MTC等具有自关断能力全控功率元件的发展,以及控
- L( }% G5 Q0 W+ J, _ y制单元从分离元件发展到大规模数字集成电路并采用* ~- M" f9 L/ z ?; `) i- b
微机控制,从而使变频装置的快速性、可靠性及经济性) \& G. R+ U# G
不断提高,变频调速系统的性能也得到不断完善。! @4 P% F7 z3 S0 J
正弦波脉宽调制(SPWM)技术在变频器中得到
3 v8 X4 ~2 b: _8 ^3 t, z( L广泛的应用,SPWM变频器一次完成调压调频,整流
$ l" s! F: T, q! k+ H器无需控制。简化了电路结构,而且由于以全波整流
/ Y/ H% B9 O; k& A( r6 C: I, l; j代替了相控整流,因而提高了输入端的功率因数,减1 {6 S1 o. |6 e: [3 j9 g; ]5 V
小了高次谐波对电网的影响,是变频器的发展主流。
" H2 U' X7 l/ s3 C' Q1 SPwM波形成的方法+ R; _+ A( t! }5 Q3 d
1.1 常用算法比较) e( @0 \, h3 s7 Z
微机控制的SPWM算法有多种....................* @ C) ^2 b D% j1 R, x1 ^$ O0 D s
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, T9 O& I: d+ I. B0 V/ G) @9 S: z D# K% `
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