当前位置:首页 > 厂商动态 > 极海半导体

实时自控 精准调速 | 极海G32R501 2.2kW高性能矢量变频器参考方案

工业互联网、人工智能、物联网等创新技术的快速发展,推动变频器行业加速向智能化、数字化方向迈进。变频器不仅具备调速和节能功能,还能融合远程监控、故障预测和自适应控制等技术,显著提升设备的运行效率和稳定性,同时降低能耗和排放。这些特性使其更符合国际节能减排目标要求。

极海2.2kW高性能

矢量变频器参考方案介绍

极海G32R501 2.2kW高性能通用矢量变频器参考方案,主要用于控制和调节三相交流同步电机的速度和转矩。采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力、增加了用户可编程功能及后台监控软件,通讯总线功能,支持多种PG卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。

可用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、 风机、水泵及各种自动化生产设备的驱动。

方案部分参数

变频器原理图

软硬件介绍

G32R501 2kW变频器参考方案,由功率板、控制板、按键显示板组成。

变频器实物图

本方案搭载无感观测器,实现高性能无感FOC控制,可实现调速范围:1:200;转速精度:±0.5%;转矩精度:5Hz以上±0.5%

变频器无感控制图

方案优势

■ 基于G32R501实时控制MCU的单芯片方案

■ 支持零速度切换,瞬停不停,提高设备运行的稳定性、安全性和连续性

■ 支持电机参数静态辨识(电阻/电感/磁链)

■ 同步电机驱动超强过载能力(可调可设),提供更高灵活性和可靠性

■ 载波频率:0.8kHz~16kHz,可根据负载特性自动运行,在控制精度、噪声、效率和适应性等方面具有显著优势

■ PI自整定:模型参考自适应,自动优化控制参数,提高控制精度、动态响应和系统稳定性

采用G32R501芯片在240MHz主频下,单核FLASH中运行时(路径:ITCM → FACC → Flash),控制环路周期:62.5μs,优化等级为O2状态下,环路执行时间:<19.8μs(同类产品执行时间为24μs)。

实时自控 精准调速 | 极海G32R501 2.2kW高性能矢量变频器参考方案
正反转零速切换
支持正反转运行,实现零速度自由切换。通过优化控制策略在正反转切换时设置合理的过渡区和切换逻辑,实现电机在零速时的平滑切换,并采用状态机的滞环切换方案,确保电机在正反转切换时不会出现机械特性反转。
实时自控 精准调速 | 极海G32R501 2.2kW高性能矢量变频器参考方案
IPD初始位置检测
采用脉冲注入法:假定转子处于某一位置建立 dq 坐标系,将 0-360 电区间划分成 N 份,在每个区间打出等幅值脉冲并采集AB相电流。由于转子磁效应会影响电流变化率,和 S 极方向相同方向的电流变化率越大,和 N 极相同方向电流的变化率越小,找出电流变化率最大的脉冲对应的电角度,再叠加上代码假定的初始角度,即为转子的初始位置,在此基础上还可利用增量式光电编码器数值做抖动补偿。
实时自控 精准调速 | 极海G32R501 2.2kW高性能矢量变频器参考方案
参数辨识
支持电机参数静态辨识(电阻/电感/反电动势(磁链)),PI参数自整定,无需人工调试,一键运行。
■ 电阻识别技术:采用直流注入法,给电机绕组施加直流电压,测量绕组中的直流电流,根据欧姆定律计算电阻,并对电流和电压进行低通滤波。
■ 电感识别技术:采用脉冲电压法,在准确的两相旋转坐标系的 d、q 轴上注入正反向的高频脉冲电压,依据电压方程计算出 d、q 轴电感。
■ 反电动势识别技术:采用状态观测器,通过对电机转子位置、速度和电流等状态的估计,实现对反电动势的观测和估计。
■ PI参数自整定:通过建立闭环电机模型,引入临界增益和临界周期来确定最佳的Kp和Ki值。
通过以上技术,可实现无传感器高精度控制。

G32R501芯片特性

■ 内核与存储:基于Cortex-M52双核架构,主频250MHz,配备紧耦合内存(ITCM、DTCM)、I/D-Cache,Flash预取,实时性能高;

■ 扩展指令:极海自研紫电数学指令扩展单元,支持CRC运算、Viterbi、三角函数、除法、开方等数学运算;

■ 增强型控制外设:

· 16个PWM通道,多通道同步性能高,助力低速精准电机控制;

· 灵活的IP联动功能,PWM模块具有额外两个比较子模块(CMPC、CMPD)专门用于产生同步事件,可在计数器任意时刻产生事件,同步事件可传递至任一PWM模块同步PWM相位,并触发ADC开始采样;

■ 高精度模拟外设:

· 3个3.45MSPS的12-bit高速ADC,快速准确采集模拟信号,减小信号延迟;

· ADC支持3.3V/2.5V内部参考源,2.5V参考源时,电压分辨率可提升32%,提高反馈信号采样精度;

■ 丰富通信接口:CAN×2、I2C×1、UART×2、SPI×2、QSPI×1、LIN、PMBus×1。

极海G32R501 2kW高性能矢量变频器量产级参考方案,涵盖完整的软硬件设计,可提供全功能软件固件和变频器控制上位机PC调试工具,支持参数设置、JOG调试、故障排查、波形分析等功能;方案配有详细使用指南,方便工程师快速进行上手使用、性能评估以及二次开发。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭