Orientalmotor东方马达电机输出转矩对电动汽车的使用
随着能源与环境问题日益突出,电动汽车开始成为未来汽车工业发展的主要方向,其驱动东方马达电机如同内燃机汽车的发动机一样是非常关键的动力执行部件,主要分为集中式东方马达电机驱动和东方马达电机驱动。与传统的集中东方马达电机驱动相比,使用东方马达电机轮驱动系统可以简化驱动系统和整车结构,减小机械效率损失,同时各东方马达电机的驱动力可独立控制,动力学控制非常灵活、方便。
Orientalmotor东方马达电机输出转矩对电动汽车的使用
东方马达电机受限于内有限的体积,驱动扭矩较小,目前还难以满足汽车对动力性的需求,因此对东方马达电机控制策略进行了研究,分析了影响转矩输出的影响因素,从而得出优化东方马达电机转矩输出的方法,使东方马达电机在现有技术条件下尽可能的输出其应有的转矩。目前东方马达电机控制理论的发展主要集中在降低东方马达电机参数时变特性对东方马达电机控制系统稳定性的影响,较少关注其导致的东方马达电机输出转矩下降问题。东方马达电机参数变化对磁场定向准确性的影响导致了东方马达电机无法完全获得其全部输出转矩,同时东方马达电机逆变器中PWM信号频率也会对转矩输出有所影响。因此从优化转矩输出的角度,对PWM变频频率策略和东方马达电机进角控制策略进行了深入研究:首先介绍了东方马达电机技术目前的研究状况和应用现状,对比分析了几种适用于东方马达电机的东方马达电机类型。由于永磁同步东方马达电机较高的功率密度,可在低速下获得较高的输出转矩等特性,在东方马达电机应用中具有明显优势,因此选择永磁同步东方马达电机作为研究对象。然后对东方马达电机控制理论的发展状况进行了阐述,在总结各种研究成果的基础上,提出了对东方马达电机应用的转矩优化思路。对永磁同步东方马达电机的空间矢量控制和直接转矩控制这两种基本的控制算法进行了对比分析,由于空间矢量的控制方法扭矩波动小,低速时可获得全负荷输出,更适合东方马达电机使用,因此基于矢量控制研究东方马达电机输出扭矩的优化算法。首先从PWM变频控制的角度研究了扭矩优化策略,通过对PWM开关频率对东方马达电机性能影响的分析,得出了较低的PWM频率可减小东方马达电机逆变器的损耗,同时利用了谐波扭矩,可在低速下获得更高的输出转矩,并由此设计了相应的变频控制策略以提高低速下东方马达电机性能。其次从进角控制的角度进行了扭矩优化策略的研究,对影响磁场定向准确度因素进行分析,主要包括三个方面:(1)位置传感器的测量精度影响(2)东方马达电机参数时变特性的影响(3)换向延迟角的影响。针对这种复杂的、非线性的外界干扰,提出了基于直轴电流反馈的控制策略和神经网络前馈的控制策略,通过对比可知,神经网络的控制策略要更适合进行进角控制,以直轴电流Z小为控制目标进行设计,可以提升高速时东方马达电机输出转矩。通过Simulink商业化的工具箱Simscape建立了东方马达电机仿真模型,并根据实际的东方马达电机控制芯片工作原理,建立了PWM信号发生器和死区模块,以精确模拟实际的东方马达电机控制过程。对提出的转矩优化策(PWM变频控制策略和进角控制策略)进行了设计并建立了相应的控制模型。对这两种控制策略分别进行了仿真验证,仿真结果表明PWM变频控制利用谐波扭矩增加了低速下东方马达电机输出扭矩,进角控制则通过神经网络控制算法减小了换相延迟角从而增加了高速下东方马达电机输出扭矩。Z后综合运用这两种控制模块进行了仿真,仿真结果表明该控制策略提高了整体的东方马达电机输出扭矩,东方马达电机的性能得到提高。为了快速进行实物验证,搭建了基于Simulink的东方马达电机控制器快速原型开发平台。通过对Matlab的快速原型技术机制进行研究,得出了广泛适用于各种微控制器芯片的快速原型设计方法,该方法通过对系统目标文件的编写,使Matalb的自动代码生成功能可支持多种微控制器芯片型号,不再受其芯片型号的限制。该方法是对Matlab原有快速原型技术的一种扩充,使Matlab快速原型技术不再局限在常用的芯片平台,对于任何一种控制器芯片,均可采用该方法使Matlab快速原型该芯片,从而使科研人员能够集中更多精力在控制算法的研究上,而不是嵌入式代码的编写。应用该方法对东方马达电机控制器的快速原型进行了设计,硬件基于TI公司C2000系列DSP的东方马达电机控制器解决方案,搭建了针对该解决访案的快速原型平台,采用AD2S1210对位置传感器进行解码,AD7606检测电流传感器的信息。对已经通过仿真验证的矢量控制算法模型生成了对应的嵌入式C代码,实现了东方马达电机控制器的快速原型。基于所设计的东方马达电机控制器,搭建了东方马达电机试验台架,对东方马达电机的参数进行了试验,并根据提出的方法得出了相应的转矩优化策略。
Orientalmotor东方马达电机输出转矩对电动汽车的使用
对所设计的优化策略进行了相关试验和对比分析,通过实验数据可以看出,所设计的转矩优化策略提高了东方马达电机矢量控制时磁场定向的准确性,从而提高了东方马达电机性能。对影响东方马达电机输出转矩的因素进行了分析,并针对这些影响因素设计了相应的转矩优化策略,通过仿真和台架的试验验证,证实了该优化策略可提高东方马达电机输出转矩,为东方马达电机在电动汽车上的应用奠定了基础。