电动车驱动控制系统的研究与设计

电动车驱动控制系统的研究与设计

论文摘要

电机的驱动控制系统是电动车设计中的关键和重点。针对一类新型的两轮自平衡电动车开发的电机驱动控制系统,必须满足很高的安全性和可靠性要求。本文所设计的电机驱动控制系统,用于对永磁电机进行控制;从实际两轮自平衡电动车的驱动要求出发,驱动控制系统可以分别用于控制两类不同的永磁电机:六相永磁同步电机和六相直流无刷电机。由于六相永磁电机较之一般的三相电机具有更高的安全性保证,这为驱动控制系统的安全性、可靠性设计创造了有利条件。同时,在驱动控制系统设计时,充分利用六相电机的结构特点,设计了满足冗余的控制系统。控制系统的核心采用TI公司的DSP芯片TMS320LF2407A。当电机或控制系统的一部分发生故障时,未发生故障的那部分控制系统可以保证电动车能够继续保持平衡状态,并确保电动车有足够的时间减速停车。本文首先分析了两轮自平衡电动车驱动控制系统的需求,选择合适的永磁电机设计驱动控制系统。然后,针对所选定的控制系统所需的两类六相永磁电机——永磁同步电机和直流无刷电机,分别建立合适的数学模型,分析其内部结构中所包含的可靠性因素——当电机的部分绕组开路时,其输出功率和输出转矩的变化情况。并根据两类电机的数学模型选择合适的控制方式。并且,根据安全性、可靠性的要求,设计恰当的电机驱动控制系统结构。通过冗余设计的思想,充分利用了六相电机内部结构的可靠性。文章依据所设计的电机驱动控制系统结构框架,设计了系统的软硬件实现。其中,硬件部分以DSP芯片TMS320LF2407A为核心进行开发,考虑了电机的驱动、闭环控制、与上位系统的数据通讯、供电以及系统保护等因素。软件部分以实现电机的控制算法为主;同时,由于采用冗余结构,即两块DSP芯片分别控制,需要解决数据之间的同步问题。最后,本文给出了实际的电动车驱动控制系统实验系统,并分析了实际设计和调试中遇到的工程问题。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 控制电机的技术特点、发展趋势及应用概况
  • 1.3 电动车驱动控制系统的现状和不足
  • 1.4 本文的研究意义和主要内容
  • 第二章 自平衡电动车驱动控制系统的安全可靠性设计
  • 2.1 自平衡电动车的设计要求
  • 2.2 六相永磁电机原理与控制
  • 2.2.1 六相永磁电机的特点
  • 2.2.2 六相永磁同步电机的建模与控制分析
  • 2.2.3 六相直流无刷电机的建模与控制分析
  • 2.3 自平衡电动车驱动控制系统的安全性可靠性设计
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 电动车驱动控制系统的硬件设计
  • 3.1 驱动控制系统的硬件框架
  • 3.2 运算处理核心TMS320LF2407A
  • 3.3 驱动电路的设计
  • 3.3.1 PWM 驱动电路设计
  • 3.3.2 电机控制反馈通路
  • 3.4 数据通讯
  • 3.4.1 DSP 与PIC 之间SPI 通讯接口实现
  • 3.4.2 DSP 之间SCI 通讯接口实现
  • 3.4.3 数据接收协议
  • 3.5 DC-DC 电源转换
  • 3.6 系统保护电路的设计
  • 3.6.1 过电压保护
  • 3.6.2 过电流保护
  • 3.6.3 过温度保护
  • 3.7 本章小结
  • 第四章 电动车驱动控制系统的软件设计
  • 4.1 驱动系统软件框架
  • 4.2 电机控制系统子程序
  • 4.2.1 永磁同步电机控制子程序
  • 4.2.2 直流无刷电机控制子程序
  • 4.2.3 电机转子位置检测
  • 4.2.4 电流采样
  • 4.2.5 坐标变换模块
  • 4.2.6 电流调节
  • 4.2.7 PWM 信号输出
  • 4.3 数据同步
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 实验结果
  • 5.1 实验系统与实验结果
  • 5.2 驱动控制系统时序分析
  • 5.3 转子位置检测和转速计算
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 论文总结
  • 6.2 研究展望
  • 参考文献
  • 符号与标记(附录)
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文
  • 相关论文文献

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