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手把手教你学 Simulink
—— 双三相感应电机 SVPWM 及谐波抑制仿真
一、为什么"双三相"不是两套三相的简单叠加
1.1 绕组结构(必须讲清)
1.2 矢量空间解耦(VSD)变换 [1][3][6]
1.3 为什么需要"谐波抑制"
二、总体架构(Simulink 搭建顺序)
三、Step ① 双三相感应电机 VSD 模型
3.1 参数
3.2 VSD 变换(Simulink 中两套独立 Clarke + 交叉耦合项)
3.3 αβ 平面电机方程(标准感应电机 dq 形式,但用 αβ 静止坐标系)
3.4 z1z2 平面方程(谐波,不产生转矩)
四、Step ② αβ 平面标准 SVPWM
4.1 扇区判断 + 矢量作用时间(标准算法)
4.2 Simulink 实现
五、Step ③ ★z1z2 平面谐波抑制(本讲核心)
5.1 问题重述
5.2 抑制策略:在 z 平面注入补偿电压
5.3 方法2:z 平面独立 PI 控制(更鲁棒)
5.4 方法3:最优 PWM(OPWM)[6][8]
六、Step ④ 完整双 SVPWM 合成
6.1 最终占空比合成
6.2 z 平面电压 → XYZ 占空比映射
七、Step ⑤ 测试工况(A/B 对照)
八、典型结果(预期量级)
8.1 z 平面电流(谐波环流)
8.2 电流 THD(相电流 i_a)
8.3 转矩脉动
8.4 铜损
8.5 反转过渡
九、调参边界与避坑指南
9.1 关键参数表
9.2 常见坑
十、工程扩展方向
手把手教你学 Simulink
—— 双三相感应电机 SVPWM 及谐波抑制仿真
✅ 本讲产出:
一个双三相感应电机 VSD(矢量空间解耦)模型:αβ 基波平面 + z1z2 谐波平面
一套双 SVPWM(αβ 平面 + z1z2 平面独立调制)
一套谐