0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何估计电机能量回馈和VM电源泵升

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 15:49 次阅读

电机能量回馈问题是一个发生在电机驱动系统中的常见问题。许多设计人员不得不选择相当于额定电压水平两倍的电机电源电压(VM)等级,这会增加系统成本。幸运的是,如果您能先估计泵升幅度,您就可以选择恰好的VM裕度。在本系列(专门针对常被问到的问题)的第一篇文章中,Nicholas Oborny就如何阅读电机驱动器产品说明书提供了意见。今天,通过介绍一种估计泵升水平的方法,笔者将继续谈论这个话题

VM泵升波形

图1展示了在减速过程中由能量回馈引起的典型VM泵升波形。当输入PWM(脉宽调制)占空比从99%变为70%时,VM电压从24V被泵升至32V。(在TI电机驱动器装置DRV8840上进行的测试,DRV8840是一种5A的有刷直流 (DC) 电机驱动器。)

泵升机制

在这里我们需要一些DC/DC电源管理背景资料以了解泵升机制。因此,让我们来看看典型的降压 — 升压电路是如何工作的;请参阅图2。有趣的是,在PWM控制过程中使用H桥驱动电机时,您能同时看到降压和升压的过程。如图3所示,在PWM的开通时间段,它是一个典型的降压电路。而图4中,在PWM的断开时间段,对反电动势(EMF)而言,则充当升压机制中的输入电源。

poYBAGGKZyaAZYZaAAAskqGUW_c719.png

图2:降压和升压电路

pYYBAGGKZymAJju8AABmAPlzu5s254.png

图3:H桥中的降压变换

poYBAGGKZy2ALsGdAAB2bhVxsFk837.png

图4:H桥中的升压变换

该有刷DC电机的运行模式可表示为方程式(1)。

poYBAGGKZzCABhVxAAAMjAaPGdU389.jpg

在正常驱动条件下,PWM占空比 = D,该电机将以方程式(2)所示电压VDRV驱动的速度运行。

pYYBAGGKZzOADeWXAAAHvtkxHTA226.jpg

根据方程式(1),我们应能估算出

poYBAGGKZzWAKothAAAHf1B3cxU441.jpg

升压效应将使VBST为

pYYBAGGKZziANgclAAAIY76lLOc230.jpg

根据方程式(2)、(3)、(4),我们可估算出

pYYBAGGKZzuAGStBAAAG4qFu6yM288.jpg

因此,在正常运行状态下不存在VM泵升。

当PWM占空比从D1减小至D2时,就在发生减小的时间点之前,我们可估算出

poYBAGGKZz2AKYfoAAAM1rb_5HQ590.jpg

占空比刚刚减小后,电机的速度不能突然改变,因此基于新的占空比D2计算出VBST是

pYYBAGGKZ0CAHZvZAAAJLiJnnCc329.jpg

根据方程式(6)、(7),我们可得出

pYYBAGGKZ0KAWhn-AAAK4BeEgBc117.jpg

当K * D1/ D2 》 1时,我们可估算出

poYBAGGKZ0WAV03lAAAGgXBfXic618.jpg

VBST将比VVM高,并引起泵升效应。假设K接近1,那么任何时候您减小占空比并使D2 《 D1,VM泵升均会发生。例如,要是您让占空比从100%减至50%,则VBST = 2 * VM。要是您让占空比从90%减至30%,那么您将看到泵升电压是VM的3倍。

泵升测试

在实践中,VM泵升不能像上述方程式(8)估算的那么高,因为电源和VM电容器会有吸收电能的能力,这有助于降低泵升水平。为了验证该估算方法,我们可添加一个从电源到VM的二极管Ts1(如图5所示),力图在没有电源吸收电能的情况下获得纯泵升效应。

表1展示了测试结果。(注意:某些泵升电压超过了DRV8840产品说明书的VM规范标准;这仅适用于测试。绝不建议该器件在超过规范标准的条件下使用。)

pYYBAGGKZ0eASwgGAABoBIcOo40341.jpg

表1:泵升电压的测试结果和计算结果对比

poYBAGGKZ0uAcKbZAABhNTkL1oE743.png

图5:测试电路

pYYBAGGKZ06Af_EvAAEcTCt4QDg533.png

图6:当PWM占空比从100%减至50%时的VM泵升(测试包含图5上的Ts1)

降低电压泵升效应

有两种方法可控制VM泵升:

采用快速衰减模式。当DRV8840处于快速衰减模式的时候,图5所示的升压拓扑结构就不复存在了。通常情况下,反电动势EMF将一直低于VM电压,因此根本不会发生VM泵升。但是这种情况下,减速至目标速度,将需要较长的时间,如图7所示。

poYBAGGKZ1KAa-KZAAFzoIfqk4M480.png

图7:快速衰减时没有VM泵升

使用瞬态电压抑制器(TVS)来强行限制VM泵升。如果您选择钳位电压比额定VM等级稍高的TVS并作为图5所示的Ts2放置,那么它将能强行限制VM泵升(见图8)。笔者用了一个27V的TVS,VM泵升被有效地限制在29.6V。该TVS还充当了动态制动装置,使得电机能快速减速。

pYYBAGGKZ1WAElRJAAFPSBnKkZE328.png

图8 用TVS限制泵升电压

总结

在电机减速过程中,VM泵升实际上是动能回馈并转换为电能的指示。其特性如下:

PWM驱动中包含的泵升电路拓扑结构是为什么反电动势能即使在小于电源电压的情况下也能迫使电流回到VM电源的关键因素。在减速阶段,若使用快速衰减模式则不会引起VM泵升,但电机需要相对较长的时间才能减慢速度。

TVS钳位法或其它动态制动法可有效解决VM泵升过高的问题,在降低VM泵升效应的同时又能保持较快的减速速度。

其它资源

阅读本系列(专门针对该论坛上的常见问题)中的更多博客文章。

下载DRV8840产品说明书。

阅读笔者过去的一篇博客(讨论的是停止电机的艺术)及其续篇(讨论的是VM泵升)。

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/motordrivecontrol/archive/2015/07/13/motor-drive-forum-top-faqs-part-2-how-to-estimate-motor-regeneration-and-vm-pumping

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    182

    文章

    16510

    浏览量

    244550
  • PWM
    PWM
    +关注

    关注

    114

    文章

    4886

    浏览量

    209820
  • 电机
    +关注

    关注

    139

    文章

    8298

    浏览量

    142002
  • 工业
    +关注

    关注

    3

    文章

    1536

    浏览量

    45405
  • DC
    DC
    +关注

    关注

    8

    文章

    3567

    浏览量

    677824
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    如何估计电机能量回馈VM电源泵升

    电机能量回馈问题是一个发生在电机驱动系统中的常见问题。许多设计人员不得不选择相当于额定电压水平两倍的电机电源电压(VM)等级,这会增加系统成本。幸运的是,如果您能先
    发表于 09-18 15:44 2589次阅读
    如何<b class='flag-5'>估计</b><b class='flag-5'>电机能量回馈</b>和<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>电源</b>泵升

    电机驱动器的电机能量回馈VM电源

    电机能量回馈问题是一个发生在电机驱动系统中的常见问题。许多设计人员不得不选择相当于额定电压水平两倍的电机电源电压(VM)等级,这会增加系统成本。幸运的是,如果您能先
    发表于 09-07 11:04

    电机驱动器估计升水平的的方法

    电机能量回馈问题是一个发生在电机驱动系统中的常见问题。许多设计人员不得不选择相当于额定电压水平两倍的电机电源电压(VM)等级,这会增加系统成本。幸运的是,如果您能先
    发表于 09-07 14:17

    通用变频器能量回馈

    抗器的作用是平衡压差、限流以及滤波,对再生能量回馈电网起关键作用。  系统的工作过程是:当电机运行时,有源逆变装置不工作,逆变器开关管全被封锁,处于关断状态;当电机处于再生发电状态时,能量
    发表于 07-18 16:40

    如何估计电机能量回馈VM电源

    VM波形 图1展示了在减速过程中由能量回馈引起的典型VM
    发表于 11-18 07:01

    能量回馈型电流变换器电路

    能量回馈型电流变换器电路 该电路与推
    发表于 05-13 00:09 968次阅读
    <b class='flag-5'>能量回馈</b>型电流变换器电路

    变频器在能量回馈试验台控制系统中的应用

    通过对试验台的系统构成、变频器的连接和设置、 能量回馈 原理的描述,介绍了变频器在能量回馈系统这一特殊环境下的应用。变频器在试验过程中有电动和发电两种工作状态,两台
    发表于 07-06 15:22 61次下载
    变频器在<b class='flag-5'>能量回馈</b>试验台控制系统中的应用

    SVPWM策略在新型能量回馈并网系统中的应用

    SVPWM策略在新型能量回馈并网系统中的应用
    发表于 04-13 16:12 13次下载

    如何估计电机能量回馈VM电源泵升幅度

    电机能量回馈问题是一个发生在电机驱动系统中的常见问题。许多设计人员不得不选择相当于额定电压水平两倍的电机电源电压(VM)等级,这会增加系统成本。幸运的是,如果您能先
    发表于 04-26 13:16 3058次阅读
    如何<b class='flag-5'>估计</b><b class='flag-5'>电机能量回馈</b>及<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>电源</b>泵升幅度

    能量回馈制动原理_能量回馈制动的特点

    采用先进的 IGBT 器件和相幅控制 PWM 算法,可用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把95% 以上的再生电能回收利用。
    的头像 发表于 09-25 16:43 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>能量回馈</b>制动原理_<b class='flag-5'>能量回馈</b>制动的特点

    电机驱动器论坛最常见问题(第2部分):如何估计电机能量回馈VM电源泵升

    电机驱动器论坛最常见问题(第2部分):如何估计电机能量回馈VM电源泵升
    发表于 11-04 09:51 1次下载
    <b class='flag-5'>电机</b>驱动器论坛最常见问题(第2部分):如何<b class='flag-5'>估计</b><b class='flag-5'>电机能量回馈</b>和<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>电源</b>泵升

    如何估计电机能量回馈VM电源泵升

    电机能量回馈问题是一个发生在电机驱动系统中的常见问题。许多设计人员不得不选择相当于额定电压水平两倍的电机电源电压(VM)等级,这会增加系统成本。幸运的是,如果您能先
    的头像 发表于 04-18 10:27 1018次阅读
    如何<b class='flag-5'>估计</b><b class='flag-5'>电机能量回馈</b>和<b class='flag-5'>VM</b><b class='flag-5'>电源</b>泵升

    电机能量回收原理

    收的概念、原理、技术和应用等方面来介绍电机能量回收原理。 一、电机能量回收概念 电机能量回收是将电机运转中的失去能量重新回收利用的技术,实现
    的头像 发表于 08-29 10:06 2662次阅读

    能量回馈电子负载主要以哪种方式工作?

    的基本原理 能量回馈的基本原理是利用电能转化原理,将多余的电能通过某种方式进行回馈。在电子负载中,通常由能够对电流进行精确控制的电路驱动。当负载电流值小于驱动电流值时,多余的电能就会被传送回驱动电源或其他负载上。这种方
    的头像 发表于 11-16 11:01 354次阅读

    能量回馈电抗器的作用及注意事项

    能量回馈电抗器(升压电抗器)是一种用于能量回馈系统滤波的电抗器,主要目的是滤波、降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用。很多朋友不是很清楚能量回馈电抗器(升压电抗器)有什么作用,下面跟着萨顿斯STS一起来了
    的头像 发表于 12-15 10:06 288次阅读