深度解析怎样用Σ.docx
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1、深度解析怎样用深度解析怎样用-调制器进步运动控制效率电机控制设计加油站导语:工业运动控制涵盖一系列应用,包括基于逆变器的风扇或者泵控制、具有更为复杂的沟通驱动控制的工厂自动化以及高级自动化应用(如具有高级伺服控制的机器人)。工业涵盖一系列应用,包括基于逆变器的风扇或者泵控制、具有更为复杂的沟通驱动控制的工厂自动化以及高级自动化应用(如具有高级伺服控制的)。这些系统需要检测和反应多个变量,例如绕组电流或者电压、直流链路电流或者电压、转子位置和速度。变量的选择和所需的测量精度取决于终端应用需求、系统架构、目的系统本钱或者系统复杂度。还有其他考虑因素,例如状态监控等增值特性。据报道,电机占全球总能耗
2、的40%,国际法规越来越注重全体工业运动应用的系统效率(参见图1)。图1.工业驱动应用图谱各种电机控制信号链拓扑中的电流和电压检测技术会因电机额定功率、系统性能要求和终端应用而有所差异。由于这个原因,不同的选择、电流隔离要求、ADC选择、系统集成度和系统电源/接地划分,导致电机控制信号链实现方案也不一样。固然隔离要求通常对最终电路拓扑和架构有着重要影响,但本文关注的重点是怎样改善电流检测(作为一个影响因素)来实现更高效的电机控制系统。电流和电压测量图2所示为一个通用电机控制信号链。为实现高保真测量而进展的信号调理并非易事。相位电流检测尤其困难,由于该节点连接的电路节点与逆变器模块核心中的栅极驱
3、动器输出的节点一样,因此在隔离电压和开关瞬变方面的需求也一样。图2.通用电机控制信号链电机控制中最常用的电流传感器为分流电阻、霍尔效应传感器(HES)以及电流互感器(CT)。固然分流电阻不具有隔离功能且会引起损耗,但它是所有传感器中最具线性、本钱最低且同时适用于沟通和直流测量的传感器。为限制分流功率损耗的信号电平衰减通常将分流应用限制为50A或者更低。电流互感器和霍尔效应传感器可提供固有的隔离,因此可以用于电流较高的系统,但它们的本钱更高,并且在精度上不及采用分流电阻的解决方案,这是由于此类传感器本身的初始精度较差或在温度方面的精度较差。与传感器类型不同,电机电流测量节点有很多项选择择,如图3
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