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在上面优化的SVPWM中分析了零矢量位置的不同,会降低系统的开关损耗,如果采用随机的方法将这些优化的SVPWM随机调制,在每一个载波周期出现各种零矢量插入的位置不同,就会随机改变脉冲位置,实现随机PWM调制的目的。目前比较简单和实用的方法只用2个零矢量固定的方式随机切换,由一个随机函数产生一个随机的两种状态0和1,如果为0,将零矢量V0作用在开关周期的两头;如果为1,将零矢量V7作用在开关周期的中间。该方法实质上是两种低开关损耗调制的随机切换。
随机函数产生的状态随机性越好,切换的调制状态越多,系统的谐波能量就能更好的连续的分布,随机PWM的效果就会越好。但是同时算法实现的难度和对控制器的实时性要求也会提高。采用RPWM方法,可以有效的降低逆变器系统的噪声,同时将某些集中的离散的高频成分转化为连续的平均分布的频率成分,降低了向外传播的电磁干扰。
过调制技术主要是在空间矢量脉宽调制(SVPWM)基础上来实现的一种技术。对高性能交流传动系统来说,如何充分利用直流电压,以获得好大输出电磁转矩是一个很重要的因素。尤其是在弱磁阶段时,为了获得足够的电压,有必要控制逆变器工作在过调制范围。传统的SPWM控制时逆变器输出电压只能达到方波工况的%,而空间矢量脉宽调制(SVPWM)能够将输出电压提高到方波工况时的%,为了获得更大的输出电压,逆变器必须工作在过调制区,直至达到方波工况。
22KW FC-302P22KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX FC-302P22
FC-302P37KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX FC-302P37K37KW
FC-302P45KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX 45KW
FC-111P30KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX30KW
302FC-302P11KT5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX30KW
FC-102P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX37KW
FC-111P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX37KW
FC-111P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX45KW
FC-301P22KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 22KW380V
FC-302P11KT5E20H2XNCXXXSXXXXAXBXC4XXXDX 11KW
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FC-302P75KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX 75KW380V
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18.5KW 380V FC-311P18KT4E20H2XNCXX
DP900N1200TU104204
MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2 IP20 105A 55KW
VLT6016HT4C20STR3DLF00A00C0
hirschmannRS2-4TX/1FX-SM EEC
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