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使用MDA810电机驱动分析仪进行复杂的电机驱动和交互控制测试

时间:11-12 来源:3721RD 点击:

摘要 电机驱动控制系统的调试往往需要查看动态事件中同时发生的控制 信号和功率波形,由此去理解之间因果关系,可视化动态功率行为 随时间的变化,以及和控制信号的关联。传统的功率分析仪仅仅提 供静态的功率(平均值)测量能力,非常有限的波形捕获能力,而 且不能测量控制信号。TeledyneLecroy MDA810 电机驱动分析仪提 供静态功率测量和动态功率分析能力,而且具有完整的嵌入式控制 测量能力,可以将控制信号和功率事件关联起来。

引论 下面的示例演示了利用 Teledyne LeCroy MDA810 电机驱动分析仪 测量小型手持工具,这个工具采用了一个正弦调制的工作在高速模 式的永磁同步电机。电机的方向每秒反转一次。这个测量验证驱动 控制信号和工具的行为和动态功率行为的相关性,包括方向转换过 程中的功耗和在每个旋转方向上功耗的差异。目的是要了解和减少 在这期间不必要的功耗,如果功耗太高,可能会导致用户的不满意 及其他可靠性问题。

查看控制信号和速度命令/反馈信号

图 1 的例子展示的是使用 5 个 12bit,1GHz 的采集通道查看两路控 制信号(C1 和 C2)、轮子的编码位置信号(C3),电机的实际速度 (C4)和控制速度(C5)。测试工程师设计了一块外部控制板处理 C3 和 C4 的信号。这是由于这台电机是一台无传感器电机,这块外 部控制板仅仅是为了测试使用,不是最终产品的一部分。

图 1 采集无传感器电机的位置、速度和控制信号

通道 1 和通道 2 的信号是电机控制旋转方向的控制信号,通道 1 的 上升沿发起电机反向旋转,通道 2 的下降沿表示电机反向旋转结束 的时间。采集长时间的数据(在这个例子中是 5s),可以查看很多的 转换周期。放大的波形(右边的栅格中)显示其中一个转换过程的 细节,可以清楚的展示控制信号和电机响应的时序。同时监测转换 时速度的变化,如 Z4 和 Z5 所示,通过这些信号,可以看到电机反 向旋转的很正常,和预期的一致。

电机驱动输出功率分析

在这个例子中,采用两瓦特计算法分析电机驱动的数据,计算三相 功率值。

图 2 是针对两瓦特计算法的探头连接方法。

图 2 电机驱动连线设置-两瓦特计算法

二瓦特计算法允许只使用四路信号就可以计算三相系统的功率,留 下更多的通道可以捕获其他的驱动控制信号或功率行为信号。 MDA810 也支持三瓦特计算法。 两个高压差分探头(C1,黄色的波形,和 C2,红色波形)和两个 电流探头(C5 和 C6,绿色的波形,紫色的波形)连接到如图 2 中 的电路配置图描述的驱动电机的输出。

图 3 显示了单次采集到的线

电压和线电流波形。该线路的电压波形和线路电流波形相位差是 120 度,这和三相系统的预期是一致的。在图 3 右边波形是左边波 形的放大。没有放大波形显示有很多噪声,但是放大的波形表明, 噪声是驱动输出开关器件的特性导致的。使用传统的 8 位示波器, 是观察不到的,但 MDA810 12 位采集系统具有观察这种细节所需 的分辨率。

图 3 采集线电压和线电流

然后如图 4 所示,采集很长时间的一段数据,查看完整的电机旋转 方向的变化,计算方向变化之前,变化期间和之后的功率。其中感 兴趣的是在从一个方向转换到另一个方向的过程中消耗的能量,理 想情况是在这个转折点上没有能量的急剧增加,此次采集包含两个 电机方向转换。

图 4 电机方向转换过程的采集

为了确定所有的电压、电流和功率计算需要的循环周期,一个信号 被选择为"参考周期"。在 MDA810 中,这被称为"同步"信号,同步 信号确定每周期电压、电流、功率、效率、机械参数以及其他值的 计算测量间隔,这通常需要滤除同步信号中的高频成分,以获得更 好的周期性,在 MDA810 中,实现起来非常简单。

图 5 显示的是使用 C1 线电压作为同步信号,并应用 500 Hz 低通滤 波的示例。图中的同步信号是在时基 20ms/div 下采集的,以展现一 个清晰的同步信号的,它和图 4 中 200 ms/div 的采集没有直接相关。 彩色的覆盖提供了对测量周期直观的视觉识别。同步信号被查看,以 验证周期是否正确识别,从而确保正确的功率计算。使用 MDA810 的 彩色叠加查看方式,很容易验证测量周期是否正确确定。

图 5 同步信号的彩色叠加

一旦确认测量周期被正确确定了,同步信号就可以关闭了。 图 6 和图 4 采集的信号相同,但是增加了旋转方向反向控制信号和 各种数值表和统计值,以及其他的波形。采集的波形是电压(C1 和 C2),电流(C5 和 C6

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