ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
下图所示为 PowerWarp 的实例和此模式相关的节能效果。测试电机参数如下:
直流感应异步机器 (GE 5K33GN2A)
注意:使用 PowerWarp 后,电机效率将从 27% 大幅提升至 68%(负载转矩为 1 lb.in 时)。由于 PowerWarp 会降低 ACIM 电机产生转矩的能力,因此需要较大转矩时,使用 PowerWarp 的节能效果也会下降。同样,在额定转矩下,启用或禁用 PowerWarp 时效率曲线相同。
尽管 PowerWarp 会降低产生转矩的能力,但启用 PowerWarp 算法可维持提供给轴的机械功率,不会对机械系统性能产生影响。换言之,从纯机械角度来看,启用 PowerWarp 后,输出的机械转矩和速度不会发生改变。发生改变的是提供给电机以产生特定机械输出的电功率。
如图 17-4 所示,电机效率在低负载时显著提高,尽管控制系统会保持稳定,但动态扭矩和速度响应会有所折衷。
本实例使用默认电流斜率。
#define USER_MAX_CURRENT_SLOPE_POWERWARP (0.3 * USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT \
/ USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A \
/ USER_TRAJ_FREQ_Hz)
图 17-5 展示了启用 PowerWarp 时 FAST 估算器降低额定电流所耗的时间。
如图所示,达到最低电流所耗时间为:
同样,禁用 PowerWarp 时,电流斜率也采用默认值。
#define USER_MAX_CURRENT_SLOPE
(USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT
/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A
/USER_TRAJ_FREQ_Hz)
图 17-6 展示了此斜率。所需时间为:(1.3125 – 0.3625)/1 = 1.0 秒。