exponenta event banner

Синусоидальное измерение (PLL, трехфазное)

Оценка трехфазных синусоидальных характеристик с использованием системы фазовой автоподстройки частоты

  • Библиотека:
  • Simscape / Электрический / Контроль / Измерения

  • Sinusoidal Measurement (PLL, Three-Phase) block

Описание

Блок синусоидального измерения (PLL, трехфазный) оценивает частотные характеристики сбалансированного трехфазного синусоидального сигнала. Блок использует стандартную стратегию ФАПЧ для оценки частоты и фазового угла входного сигнала. Он также выдает величину входного сигнала.

Этот блок используется в приложениях управления, когда требуется частота, фазовый угол или величина, и не может быть измерен непосредственно. Для оценки частотных характеристик несистематического или несбалансированного синусоидального сигнала используется блок синусоидального измерения (PLL).

Уравнения

Система фазовой автоподстройки частоты генерирует синусоиду, которая аппроксимирует входной сигнал u (t) в виде:

y (t) = A (t) sin (ϕ0+∫2πf (t) dt),

где:

  • y - оценка входного сигнала.

  • А - амплитуда входного сигнала.

  • β 0 - начальный фазовый угол входного сигнала.

Поскольку предполагается, что входной сигнал сбалансирован, блок вычисляет амплитуду непосредственно из мгновенной амплитуды трех фаз. Расчетный фазовый угол (λ) - это угол этой генерируемой синусоиды:

(t) =ϕ0+∫2πf (t) dt,

где f, если частота синусоиды, и δ 0 - начальный фазовый угол.

На этой диаграмме показана общая структура системы фазовой автоподстройки частоты.

На схеме:

  • Фазовый детектор вырабатывает сигнал ошибки относительно разности фаз между входной синусоидой u и синтезированной синусоидой y. Он также выводит амплитуду А.

  • Фильтр контура обеспечивает оценку входной угловой частоты, путем фильтрации высокочастотных составляющих разности фаз. Блок также выводит преобразованную частоту f в Гц.

  • Генератор, управляемый напряжением, интегрирует угловую скорость для получения фазовой оценки, которую он посылает фазовому детектору для сравнения.

Порты

Вход

развернуть все

Трехфазный входной сигнал.

Типы данных: single | double

Продукция

развернуть все

Расчетная частота входного сигнала, в Гц.

Типы данных: single | double

Расчетный фазовый угол первой фазы входного сигнала, в рад.

Типы данных: single | double

Величина входного сигнала.

Типы данных: single | double

Параметры

развернуть все

Пропорциональный коэффициент усиления для фильтра контура. Увеличьте это значение, чтобы увеличить скорость, с которой устраняется ошибка установившегося состояния в фазовом угле. Это значение также определяет агрессивность ФАПЧ в отслеживании и блокировке фазового угла.

Интегральный коэффициент усиления для фильтра контура. Это определяет агрессивность ФАПЧ в отслеживании и блокировке фазы. Увеличьте это значение, чтобы уменьшить и исключить ошибку установившегося состояния в фазовом угле.

Начальная оценка входной частоты.

Начальная оценка фазового угла.

Время между последовательными выполнением блоков. Во время выполнения блок выдает выходные данные и, при необходимости, обновляет свое внутреннее состояние. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое время образца? и Укажите время образца.

Для унаследованной дискретной операции укажите -1. Для операции дискретного времени укажите положительное целое число. Для непрерывной работы укажите 0.

Если этот блок находится в маскированной подсистеме или другой вариационной подсистеме, которая позволяет переключаться между непрерывной и дискретной работой, активизируйте параметр времени выборки. Продвижение параметра времени выборки обеспечивает правильное переключение между непрерывной и дискретной реализациями блока. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование параметра в маску.

Примеры модели

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.
Представлен в R2017b