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文檔簡介
1、近年來,全球環(huán)境氣候問題不斷惡化以及全球能源危機正在進一步加劇,隨著柴靜的“穹頂之下”的播出,人們對霧霾以及自身周圍的環(huán)境又有了新的認識和看法。新能源汽車作為一種新型環(huán)境友好的交通工具出現(xiàn)在大眾視野中,受到廣泛關注,發(fā)展新能源汽車已是大勢所趨。而電機的驅動調速系統(tǒng)作為汽車行業(yè)其中一項關鍵技術問題需要更深層次的研究探索,本文也正是圍繞著車用永磁同步電機(PMSM)在以下幾個方面做了研究分析。
首先,對電動車用永磁同步電機的研究背
2、景以及國內外發(fā)展情況進行了介紹,對電機的不同磁路結構進行了分析,根據(jù)PMSM中隱極式和凸極式直軸電感和交軸電感值的變化,分別來分析了它們的弱磁率和凸極率,建立不同的數(shù)學模型進行分析,并介紹了幾種當下比較實用的弱磁控制方法。
其次,依據(jù)電壓極限橢圓和電流極限圓的概念引出了弱磁調速控制的原理,本文首先對雙電流調節(jié)器與單電流調節(jié)器弱磁方式的優(yōu)缺點進行了分析討論,并搭建了傳統(tǒng)的定交軸電壓法弱磁調速的Simulink仿真模型進行分析研究
3、,然后對這種控制方式的一些缺點加以改進,引入了本文的交軸電壓最優(yōu)值法弱磁調速方式,使得電機在高速情況下,不會因為耦合而使得電機控制系統(tǒng)失去穩(wěn)態(tài),并且這種控制在一定的程度上提升了PMSM在弱磁區(qū)域可以調節(jié)的最大速度,同時也提升了電機的效率跟逆變器的利用率。
最后,通過對幾種弱磁控制方法的仿真分析研究,確定采用帶有電壓自適應模塊的交軸電壓最優(yōu)值法作為控制策略搭建了軟硬件平臺,平臺以控制器DSP28335作為控制核心,設計了軟件控制
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