针对传统的quasi-Z源电机驱动系统效率低、体积大等缺点,提出了一种新型的脉冲宽度幅值调制PWAM(pulse-width-amplitude-modulation)方法。与其他广泛应用于电机驱动系统中的PWM方法有很大不同,该调制方法中每个调制周期内只有一个桥臂...针对传统的quasi-Z源电机驱动系统效率低、体积大等缺点,提出了一种新型的脉冲宽度幅值调制PWAM(pulse-width-amplitude-modulation)方法。与其他广泛应用于电机驱动系统中的PWM方法有很大不同,该调制方法中每个调制周期内只有一个桥臂的上下开关管进行PWM的开关动作。因此,整个逆变器的开关动作和开关损耗大大减少,电机驱动系统的效率也随之提高;与传统PWM方法相比,混合调制方法所需的电感、电容明显减小,这使得系统的体积减小,经济性更强。通过建立1 k W的quasi-Z源逆变器仿真模型,其仿真结果验证了基于PWAM的磁场定向控制的永磁同步电机具有良好的运行结果。展开更多
文摘针对传统的quasi-Z源电机驱动系统效率低、体积大等缺点,提出了一种新型的脉冲宽度幅值调制PWAM(pulse-width-amplitude-modulation)方法。与其他广泛应用于电机驱动系统中的PWM方法有很大不同,该调制方法中每个调制周期内只有一个桥臂的上下开关管进行PWM的开关动作。因此,整个逆变器的开关动作和开关损耗大大减少,电机驱动系统的效率也随之提高;与传统PWM方法相比,混合调制方法所需的电感、电容明显减小,这使得系统的体积减小,经济性更强。通过建立1 k W的quasi-Z源逆变器仿真模型,其仿真结果验证了基于PWAM的磁场定向控制的永磁同步电机具有良好的运行结果。