Собираю испытательный стенд для инверторов и двигателей средней и большой мощности.
Не легкое это дело оказалось, кто бы мог подумать😁
На фото магнитная порошковая муфта на 100Нм тормозящего момента. Такие муфты очень легки в управлении, для изменения момента на валу нужно всего лишь подавать на них постоянный ток в пределах 0-2А (или другой диапазон).
Муфта позволяет создать именно статический тормозной момент не зависящий, или почти не зависящий, от скорости вращения вала до некоторой скорости.
Для инверторов и BLDC/PMSM двигателей именно момент страгивая является одним из ключевых и требующих многократных испытаний.
Современные синхронные двигатели с постоянными магнитами для тяговых систем, например для электромобилей, выполнены по IPM компоновке магнитной системы. Это значит, что инвертор в момент старта должен распределить токи в обмотках исходя из знания положения ротора через алгоритм MTPA для конкретной магнитной системы двигателя, который как раз и учитывает распределение токов по осям d и q, образующих момент вращения.
То есть по сути одно из важных испытаний IPM PMSM двигателей и инверторов к ним это пуск на статическую нагрузку без вращения вала с замером величины вращающего момента как функции от тока в обмотках.
У этих муфт есть серьезное ограничение на скорость вращения в состоянии под током, конкретно что-то около 300об/мин. Существуют специальные испытательные муфты на гораздо больший диапазон скоростей, но стоят они уже других денег.
Конкретно показанная мной технологическая муфта, такие применяют для торможения, например, конвейеров на производстве или подобных задачах.
Вот такая вот кутерьма😊
При проблемах с загрузкой канал MAX.
Не легкое это дело оказалось, кто бы мог подумать😁
На фото магнитная порошковая муфта на 100Нм тормозящего момента. Такие муфты очень легки в управлении, для изменения момента на валу нужно всего лишь подавать на них постоянный ток в пределах 0-2А (или другой диапазон).
Муфта позволяет создать именно статический тормозной момент не зависящий, или почти не зависящий, от скорости вращения вала до некоторой скорости.
Для инверторов и BLDC/PMSM двигателей именно момент страгивая является одним из ключевых и требующих многократных испытаний.
Современные синхронные двигатели с постоянными магнитами для тяговых систем, например для электромобилей, выполнены по IPM компоновке магнитной системы. Это значит, что инвертор в момент старта должен распределить токи в обмотках исходя из знания положения ротора через алгоритм MTPA для конкретной магнитной системы двигателя, который как раз и учитывает распределение токов по осям d и q, образующих момент вращения.
То есть по сути одно из важных испытаний IPM PMSM двигателей и инверторов к ним это пуск на статическую нагрузку без вращения вала с замером величины вращающего момента как функции от тока в обмотках.
У этих муфт есть серьезное ограничение на скорость вращения в состоянии под током, конкретно что-то около 300об/мин. Существуют специальные испытательные муфты на гораздо больший диапазон скоростей, но стоят они уже других денег.
Конкретно показанная мной технологическая муфта, такие применяют для торможения, например, конвейеров на производстве или подобных задачах.
Вот такая вот кутерьма😊
При проблемах с загрузкой канал MAX.
👍54🔥18❤9❤🔥2
Немного микроконтроллеров от "Байкала" в ленту😊
Пришла мне отладка EVU-BA-2.5 и сами микроконтроллеры в небольшом количестве.
Это очень интересные чипы для управления электроприводом. На борту есть много ШИМ выходов, много АЦП (ADC_0...2) и целых 3 ядра, 2 из которых по 200МГц.
Например, одно ядро можно задействовать только для расчета контура управления током. То есть выполнение высокоскоростных задач на частоте ШИМ (10-50кГц).
Мне тут ЧГПТ разоткровенничался и сказал, что программа для этого должна выглядеть так:
Вполне неплохо для железного мозга😄
Второе ядро 200МГц может заниматься задачей контура скорости и контура положения ротора если это необходимо. А так же приемом команд внешнего управления, отслеживанием параметров с более низким приоритетом вроде температур, напряжения шины DC и т.д.
Третье ядро, ну я даже не знаю, предлагайте🙃
Дальше сделаю на них свою плату для разработки векторных систем управления электроприводом.
При проблемах с загрузкой канал MAX.
Пришла мне отладка EVU-BA-2.5 и сами микроконтроллеры в небольшом количестве.
Это очень интересные чипы для управления электроприводом. На борту есть много ШИМ выходов, много АЦП (ADC_0...2) и целых 3 ядра, 2 из которых по 200МГц.
Например, одно ядро можно задействовать только для расчета контура управления током. То есть выполнение высокоскоростных задач на частоте ШИМ (10-50кГц).
Мне тут ЧГПТ разоткровенничался и сказал, что программа для этого должна выглядеть так:
ADC_ISR()
{
Clarke();
Park();
PI_Id();
PI_Iq();
InvPark();
SVPWM();
}
Вполне неплохо для железного мозга😄
Второе ядро 200МГц может заниматься задачей контура скорости и контура положения ротора если это необходимо. А так же приемом команд внешнего управления, отслеживанием параметров с более низким приоритетом вроде температур, напряжения шины DC и т.д.
Третье ядро, ну я даже не знаю, предлагайте🙃
Дальше сделаю на них свою плату для разработки векторных систем управления электроприводом.
При проблемах с загрузкой канал MAX.
👍45🔥15❤4❤🔥4😁1
Платы разработчика векторных контроллеров BLDC/PMSM двигателей на STM32G473RC с поддержкой высокочувствительного наблюдателя доступны к предзаказу😊
Ссылка на магазин ВК
Поставка примерно в начале сентября.
Про то, что такое высокочувствительный наблюдатель можно посмотреть на моем канале Ютуб: https://youtu.be/ybpbp8nyiU4
Особенности платы:
Микроконтроллер STM32G473RCT6 170МГц
Поддержка STM Motor Control SDK 6.4.2
Все способы управления доступные в MC SDK.
Бездатчиковые:
наблюдатель + ФАПЧ;
наблюдатель + CORDIC;
высокочувствительный наблюдатель (HSO).
Датчиковые:
на эффекте Холла;
квадратурный энкодер.
Токовые шунты 3шт по схеме Low-side, сопротивлением 1мОм. Максимальный размах тока измерения 106А при значение усиления x16 (по умолчанию).
Рабочее напряжение до 50В (60В предел по MOSFET).
Трансивер CAN, микроконтроллер поддерживает CAN-FD.
Предусмотрен разъем на плате для подключения дисплейного модуля на ST7735S 1.8'128x160RGB (дисплей в комплект поставки не входит, по крайне мере пока🙂).
Ссылка на магазин ВК
Поставка примерно в начале сентября.
Про то, что такое высокочувствительный наблюдатель можно посмотреть на моем канале Ютуб: https://youtu.be/ybpbp8nyiU4
Особенности платы:
Микроконтроллер STM32G473RCT6 170МГц
Поддержка STM Motor Control SDK 6.4.2
Все способы управления доступные в MC SDK.
Бездатчиковые:
наблюдатель + ФАПЧ;
наблюдатель + CORDIC;
высокочувствительный наблюдатель (HSO).
Датчиковые:
на эффекте Холла;
квадратурный энкодер.
Токовые шунты 3шт по схеме Low-side, сопротивлением 1мОм. Максимальный размах тока измерения 106А при значение усиления x16 (по умолчанию).
Рабочее напряжение до 50В (60В предел по MOSFET).
Трансивер CAN, микроконтроллер поддерживает CAN-FD.
Предусмотрен разъем на плате для подключения дисплейного модуля на ST7735S 1.8'128x160RGB (дисплей в комплект поставки не входит, по крайне мере пока🙂).
👍49🔥13❤🔥2😴2🤩1
Как испытывались платы управления BLDC двигателей с высокочувствительным наблюдателем😊
Всем кто ожидает уже заказанные платы большое спасибо за терпение и мои извинения за продолжительное время поставки. Так как система новая и по схемотехнике и по программному обеспечению постарался все проверить как можно лучше.
Я так же сделаю еще подробное видео с работой этой системы и подробнее расскажу про стенд с тормозной муфтой.
Когда сказать не могу, но это то, что обязательно будет сделано.
Возможно даже включу туда и тест на подобие того, что показывали сами STM с подъемом гири и ее остановкой в промежуточном состоянии так же в режиме HSO.
Всем кто ожидает уже заказанные платы большое спасибо за терпение и мои извинения за продолжительное время поставки. Так как система новая и по схемотехнике и по программному обеспечению постарался все проверить как можно лучше.
Я так же сделаю еще подробное видео с работой этой системы и подробнее расскажу про стенд с тормозной муфтой.
Когда сказать не могу, но это то, что обязательно будет сделано.
Возможно даже включу туда и тест на подобие того, что показывали сами STM с подъемом гири и ее остановкой в промежуточном состоянии так же в режиме HSO.
👍45🔥19❤3❤🔥2
Получил заключительные микросхемы для полного набора микроконтроллеров управления электроприводом, разработанных в России😊
👍41🔥21❤🔥5👎2❤1