47
•
Дельта широтно-импульсная модуляция
•
Случайная широтно-импульсная модуляция
•
Хаотичная широтно-импульсная модуляция
•
Гистерезис-ток широтно-импульсной модуляции
•
Пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция
Среди них схемы широтно-импульсной модуляции с гистерезисным током и широтно-импульсная
модуляция с пространственным вектором получили широкое применение в приводах с асинхронными
двигателями для электромотора.
На рис. 3.14 показан принцип гистерезисного тока широтно-импульсной модуляции (Bose, 1992).
Фактический ток измеряется в
режиме настоящего времени, а затем непосредственно сравнивается с
опорным током таким образом, что, когда фактический ток превышает
верхнюю полосу гистерезиса
опорного тока, верхний переключатель выключен, и ток начинает распад; и
когда фактический ток
пересекает нижнюю полосу гистерезиса, верхний переключатель включается, и ток начинает расти. Таким
образом, фактический ток вынужден отслеживать опорный ток в пределах полосы гистерезиса, независимо
от колебаний напряжения постоянного тока. Эта схема обладает определенными преимуществами контроля
постоянного тока и быстрого отклика. Однако частота широтно-импульсной модуляции меняется в
зависимости от нагрузки, поэтому гармоники тока меняются и не являются оптимальными. Кроме
того,
основной ток попадает под воздействие фазовой задержки.
Достарыңызбен бөлісу: