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
图 15-34 显示了此条件下的电流波形。请注意电流是如何从 0A 一直升高到 6A 的,6A 被设置为速度控制器的最大输出或者是 Iq 电流控制器的最大参考值(请参阅Chapter6的最大电流)。另外还可以看出在强制角的一个周期内,电机电流降回 4A,即生成最大扭矩的额定电流。请记住,本例中电机的最大电流是 6A,而产生额定扭矩的额定电流为 4A。
图 15-36 为磁通量图,从中可以看出磁通量如何从瞬态转为稳定的情况。
从角度图可知,最初在不到一个周期的时间便实现了强制角(图 15-37)。
实际上,如果放大角度图,就可以知道角度被强制了多少个周期或者到底一个周期的百分之多少。在本例中,角度强制只使用了半个电周期。
通常,需要不到 1 个电周期便能锁住角度。
这可通过图 15-38 计算得出,从图中得到每秒 1 个电周期的斜率,因为角度从 0 增加到 0.5 用了 0.5 秒。
如果需要其他强制角频率,用户可以通过修改 user.h 文件中的下列值来更改频率:
//! \brief Defines the forced angle frequency, Hz
#define USER_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz (1.0)
为满足启动时间要求,可能需要通过提供更快的强制角更改此频率。不过,更快的强制角需要在开环中更快的速度,但不可以慢到足以在开环中转动负载。
从本例中的估算速度可以分析出很多信息(图 15-39)。首先,可以看出最初并没有与强制角对准,这也是速度变为小于零并持续了一段时间的原因。同时可知,等到电机对准之后,电机加速至指令速度的电流大于所需电流。这便是速度过冲很多的原因。通常,估算器需要最多一个电周期便能赶上转子的磁通角。因此在相反方向上通常需要最多一个电周期。
由于估算的磁通量存在瞬态导致估算扭矩过冲,如图 15-40 所示。不过,在估算角度与电机角度对准后,该瞬态很快减少,估算扭矩趋于稳定且与测力计控制器显示的扭矩相符。
本例中的最后一张图是 Iq 电流(图 15-41)。已知 Iq 参考值的限制为 6A,这是该电机的最大安全电流。从图中可以看出在启动时该电流如何达到最大值,然后在角度对准后,电流降回到 4A 的额定电流。