附 SVPWM的仿真实现1 SVPWM的基本原理SPWM常用于变频调速控制系统,经典的SPWM控制主要目的是使变频器的输出电压尽量接近正弦波,并未关注输出的电流波形。而矢量控制的最终目的是得到圆形的旋转磁场,这样就要求变频器输出的电流波形接近正弦波。锁定得到圆形的旋转磁场这一目标,SVPWM控制技术利用逆变器各桥臂开关控制信号的不同组合,使逆变器的输出电压空间矢量的运行轨迹尽可能接近圆形。SVPWM是从电动机的角度出发,着眼于使电机获得幅值恒定的圆形磁场。图1所示为PWM逆变器的拓扑结构以及等效开关模型。 逆变器拓扑结构 等效开关模型图1 PWM逆变器电路电压源型逆变器常采用导通型。用分别标记三个桥臂的状态,规定当上桥臂器件导通时桥臂状态为1,下桥臂导通时桥臂状态为0,当3个桥臂的功率开关管变化时,就会得到种开关模式,每种开关模式对应一个电压矢量,矢量的幅值为;有两种开关模式对应的电压矢量幅值为零,称为零矢量。例如:在某一时刻,设V1,V2,V3管处于开通状态,即,设为三相对称负载,各开关管的开通电阻均相等,则逆变器