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    白皮書 | 如何使用示波器分析電機系統的DQ0?
    深圳市萬博儀器儀表有限公司| 2023-11-09|返回列表
           直接正交零點(dq0)參數是磁場定向控制算法中的重要變量。這些重要參數通常是控制系統中使用的,但是在設計優化和調試過程中,這些參數需要實時測量,同時需要將這些參數值與測量值(如扭矩輸出)關聯起來。


      以前,電機驅動器和逆變器設計者通常使用自定義的軟件和硬件,去測量這些參數,把dq0參數與扭矩相關聯。這種自定義方法極其復雜,且價格昂貴。


      泰克提出了一種替代方法,可以測量dq0分量,以及旋轉傳感器和無傳感器系統的合成驅動矢量。該技術是逆變器、電機和驅動器分析軟件包(選件IMDA-DQO),在5系示波器或6系示波器上可以選加配置。它采用信號處理技術,根據驅動系統輸出的實時測量結果,計算d、q和0控制參數。這樣,給定一個特定電氣輸入,設計者就能直觀看到扭矩。


      矢量驅動/磁場定向控制


      用于同步電機和交流感應電機的先進驅動器通常采用矢量驅動技術。與簡單的標量驅動相比,矢量驅動能提供更平穩的運行、更快的加速度和更出色的轉矩控制。矢量驅動采用磁場定向控制(FOC),雖然用途廣泛、效率高,但也比標量驅動復雜得多。圖1顯示了面向磁場的控制系統產生的PWM輸出波形。


      圖2是磁場定向控制系統的簡化框圖。控制系統中使用克拉克(Clarke)和帕克(Park)變換,將施加到電機上的三相電壓轉換為正交的D和Q矢量。這些簡化矢量可以很容易地進行縮放和整合,以維持所需的速度和扭矩。接下來,反向變換可用于在逆變器內創建脈沖寬度調制的驅動信號。


      需要注意的是,控制系統還要測量轉子的位置。這可以通過霍爾傳感器、旋轉變壓器或正交編碼器接口(QEI)等傳感器來實現。


      

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      圖1.矢量驅動/磁場定向控制使用復雜的PWM波形


      同樣地,在控制系統中也可使用無傳感器系統,利用電機的反電動勢來確定轉子位置。


      如圖1所示,D值和Q值通常位于數字信號處理模塊(如FPGA)的內部,可能無法直接測量。IMDA-DQO軟件可根據采樣的三相輸出電壓或電流以及轉子的角度位置,來顯示這些關鍵參數。這樣,工程師就能看到控制系統調整的效果,并快速、輕松地查看信號關系。


      DQ0測量原理


      如上所述,在示波器上運行的IMDA-DQ0軟件,使用采樣電壓或電流以及角度位置信息來實時計算d、q和0。本節將解釋這些測量背后的原理。


      三相交流和直流電機可通過旋轉電壓和電流方程建模。等式1至3表示VR,VS和VT的三相電壓函數。


      VG代表相應增益,‘w’是2*π*f,這里的‘f’指的是標稱頻率。


      

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      在正確連接的情況下,示波器可以測量整個過程中的任意瞬時電壓值。


      

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      圖2.磁場定向控制系統簡化框圖,顯示如何使用d和q來簡化三相PWM電機驅動中的反饋


      采集通常約為10個完整周期,具體取決于采樣率和可用記錄長度。低通濾波器可用于減輕高頻失真、電壓尖峰、開關噪聲和電磁干擾(EMI)的影響。


      示波器還可以利用霍爾效應傳感器、QEI或旋轉變壓器的輸出,去測量轉子的角位置。


      給定電壓或電流矢量以及轉子角度后,就能求得d、q和0。要將電壓或電流矢量按d軸排列,可應用矩陣方程(方程4)將三相矢量轉換為dq0矢量。


      

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      ■R、S和T可以代表IR、S、T(t)或IR,S,T(t)or VRN,SN,TN(t)。


      ■t是采樣時間,從0到采集時間。


      ■θ是由電機輸出端的霍爾效應傳感器、正交編碼器接口(QEI)或旋轉變壓器確定的電氣角度。在無傳感器系統中,可以使用相對于基準電壓或電流的偏移角度。


      ■生成的DQO是旋轉參照幀,它代表了系統相對于轉子位置的情況。


      進行示波器測量


      在MSO5B系列和MSO6B系列的示波器中,逆變器、電機和驅動器分析軟件包的關鍵電氣測量被歸入電氣分析測量類別。電氣分析測量類別中有泰克專利的直接正交零點(DQO)測量。


      圖3顯示了DQO測量的源設置示例。除了選擇源和連線外,還可以指定一個低通濾波器,該濾波器可以應用于所有源的設置,也可以僅應用于邊沿限定。如上所述,這對于減少EMI和開關噪聲造成的噪聲非常有用。


      本例中使用的是正交編碼接口(QEI)。對于無傳感器系統,可以使用帶偏移角和濾波電信號的反向電動勢法。


      在磁場定向控制中,目標是控制D值和Q值來獲取想要的扭矩。通過獨立控制D和Q,可以實現大轉矩電流比(MTPA)。圖4顯示了示波器上的相量圖,D和Q矢量疊加在三相電壓矢量上。


      

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      圖3.在使用正交編碼接口(QEI)的系統上配置示波器進行DQO測量


      

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      圖4.DQ0相位圖顯示測量結果矢量(R),電機速度和方向反饋由正交編碼傳感器提供


      在任意時間點,d軸都沿著轉子的南北軸,代表轉子磁通方向。q軸超前d軸90度。D代表轉子磁通軸,Q代表轉矩軸。由于來自定子和轉子的垂直磁通會產生轉矩,因此好讓定子或轉子的磁通相對于彼此成90度角。也就是說,定子磁通或定子電流好沿著q軸。


      一般來講,D和Q被視為恒定值,而采用這種方法后,我們可以通過時域數學波形(如圖4所示)直觀地看到D和Q上的紋波。這是衡量輸入穩定性的另一個指標。


      除D和Q外,分析軟件還顯示了結果矢量(R)。R的計算方法是在D和Q的每個采樣點計算D和Q向量的斜邊矢量。在這種情況下,斜邊矢量由QEI的脈沖(Z)決定。增量角由QEI根據編碼器的每轉脈沖數(PPR)計算得出。通過觀察結果矢量(R)旋轉,我們可以看到控制系統是否在平穩地驅動電機。我們還可以觀察換向的次數--注意圖4中R向量圖中的六個失真點,對應六個換向步驟。


      圖4右下方顯示了D、Q、0和R的時間圖。使用示波器的光標功能,可以同時在時間上看到測量值,以及相量圖上的旋轉幀。


      |結論|


      D、Q、0和R是矢量電機驅動中常見的磁場定向控制系統的關鍵變量,但它們很難被實時觀測到。本文介紹的新技術可在示波器上顯示這些變量,讓工程師方便查看,并且將這些關鍵變量與電氣和機械參數關聯起來。這為驅動系統或逆變器的調試和優化提供了寶貴的方法。

    友情鏈接: 中科儀器 環境檢測公司 盛鈞科技

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