PW6001_user_manual_chi_20191018H.pdf - 第94页

88 查看马达测量值 (带马达 &D/A 型号) 相位调零 (PHASE ADJ) 对同步源的脉冲与已接线开头通道的电压基波成分的相位差进行零点补偿。 3,2 显示通道的同步源 4 1 按下 [MEAS] 键 2 触摸 VECTOR 3 选择矢量画面 ( VECT OR1 ) 4 利用 [CH] 键选择执行相位角调零的通道, 然后触摸 Phase ADJ 的 Adjust • 相位调零仅在 同步源 设置为 Ext1 或 Ext2…

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查看马达测量值(带马达 &D/A型号)
测量马达的电相角
如果在旋转信号输入中输入脉冲时将输入通道1 6 同步源设为Ext1 Ext2,则可查看以脉冲
为基准的电压、电流相位的变化。
利用多个脉冲测量电相角时
建议使用原点信号
Z相)。如果使用原点信号Z 相),则可根据原点信号确定基准脉冲,始终进行
以固定脉冲为基准的相位测量。
不使用原点信号
Z相)时,同步时确定基准脉冲。未取得同步时,可能会在再次取得同步时以不同
的脉冲为基准。
为了与旋转信号输入脉冲同步地进行谐波分析,需要输入频率的整数倍脉冲数。比如,为
4极马
达时,需要 2 的整数倍脉冲数 6极马达时,需要 3 的整数倍脉冲数。
3P3W3M接线方式测量内部为Y 接线的马达时,可通过使用
-Y转换功能测量相电压与相电
流的相位角。
基波频率 (U1)
运算范围
外部同步信号
相位差
基准
基准
基波频率 (U1)
运算范围
外部同步信号
基准
基准
3
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查看马达测量值(带马达 &D/A型号)
相位调零 (PHASE ADJ)
对同步源的脉冲与已接线开头通道的电压基波成分的相位差进行零点补偿。
3,2
显示通道的同步源
4
1
按下 [MEAS]
2
触摸 VECTOR
3
选择矢量画面 (VECTOR1)
4
利用 [CH] 键选择执行相位角调零的通道,
然后触摸 Phase ADJ Adjust
相位调零仅在同步源设置为
Ext1 Ext2 时有效。除此之外的设置时,即使进行按键操作也不
进行操作。
为同步解锁状态时,该键操作不起作用。
即使进行本仪器电源的
ON/OFF操作,也保持补偿值。
如果触摸
Reset,补偿值则会被清除,并返回到显示与基准脉冲的相位差的操作。
即使进行了系统复位,补偿值也会被清除。
电相角测量示例
1
在马达不通电的状态下,从负载侧旋转马达,测量马达输入端子上产生的感应电压
2
进行相位调零
将输入到
U1中的感应电压波形的基波成分与脉冲信号的相位差设为零。
3
接通马达电源,使马达旋转
在本仪器中测量的电压与电流相位角是以感应电压为基准的电相角。
由于相位差包括旋转输入信号脉冲波形的影响或本仪器内部电路的延迟等因素,因此,测量与已
进行相位调零的频率相差较大的频率时,这部分就会发生测量误差。
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检测马达的旋转方向
在旋转信号输入 CH B CH C输入端子中输入增量式旋转编码器的 A 相脉冲与 B相脉冲时,可检测
轴的旋转方向并在转速上附加极性符号。
如果在测量项目的设置中选择模式 1 或模式 2,则会检测旋转方向。
按照 A 相脉冲与 B相脉冲的上升 / 下降检测时序,根据另一方的电平 (High/Low) 判定旋转方向。
A
B
正转
转速的极性符号为 +
A
B
反转
转速的极性符号为 -
已检测的旋转方向作为极性符号附加在转速测量值上,并且也会反映到马达功率 (Pm) 的测量值中。
3