电动助力转向系统BLDC电机控制模块设计毕业论文设计.doc
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1、 电动助力转向系统BLDC电机控制模块设计 摘 要 由于电动助力转向(EPS)系统具有高性能、高效率、低成本、节能环保等优点,随着汽车电子技术的发展,电动助力转向技术逐渐取代传统的液压助力转向(HPS),成为转向助力技术的主流。 目前,EPS 的助力电机多采用传统的永磁直流电机,直流电机所用电刷产生的机械摩擦,带来了噪声、火花、电磁干扰以及寿命短等致命弱点,降低了 EPS 的可靠性和安全性能。因此,开发一种新型的、适应于 EPS 的驱动电机无刷直流电机,对提高 EPS 的性能具有重要意义。 本文在详细了解EPS系统性能要求和工作原理的基础上,对各种已有的EPS助力电机进行了总结和比较。对比结果
2、表明,无刷直流电机(BLDC)凭借其显著的优点,成为EPS助力电机的较优选择。本文研究开发了 EPS 用无刷直流电机控制系统,论文的主要工作有: 1)分析了无刷直流电机的结构、工作原理。并从电磁因素、电流换向、齿槽因素、电枢反应机械工艺等方面分析和研究了造成转矩脉动的原因,提出了改进措施。 2) 构建了以Microchip公司的dsPIC33FJ12MC202微处理器作为控制核心的无刷直流机控制系统,设计了系统的硬件电路,编写调试了相应的控制程序,设计了无刷直流电机的控制系统。 实验表明:无刷直流电机体积小、出力大、机械特性好,是 EPS 的理想驱动电机。开发的无刷直流电机控制器成本低廉,性能
3、可靠,符合 EPS 助力平顺、方便操纵、实时性高的要求,为后续的研究工作提供了良好的开发、测试平台。 关键词:电动助力转向;无刷直流电机;dsPIC33FJ12MC202;控制系统 Abstract As the electric power steering (EPS) system with high performance, high efficiency, low cost , energy saving , etc., with the development of automotive electronics technology, electric power steering
4、technology is gradually replacing the traditional hydraulic power steering (HPS), became steering technology mainstream . Currently , EPS booster motors use more conventional permanent magnet DC motors, DC motors brush mechanical friction , bringing noise , sparks , electromagnetic interference , an
5、d short life fatal weakness , reducing the reliability and security of EPS performance . Therefore , the development of a novel , adapted EPS drive motor - brushless DC motor, to improve the EPS performance is important. In this paper, a detailed understanding of the EPS system performance requireme
6、nts and works on the basis of various existing EPS booster motors were summarized and compared. Comparative results show that the brushless DC motor (BLDC) With its significant advantages to become the optimum choice EPS booster motor. In this paper, the research and development of EPS Brushless DC
7、motor control system , the papers main tasks are: 1 ) analyzes the structure of brushless DC motor works. From electromagnetic factors , current commutation , alveolar factors , technology and other aspects of mechanical armature reaction analysis and study of the causes of torque ripple , the propo
8、sed improvements. 2 ) constructed with Microchip s dsPIC33FJ12MC202 microprocessor as the core control brushless DC motor control system , the hardware circuit design , write and debug the corresponding control procedures designed brushless DC motor control system . Experimental results show that :
9、the brushless DC motor , small size , large output , good mechanical properties, is ideal for EPS drive motor . Low cost brushless DC motor controller developed , reliable performance , in line with EPS power smooth , easy manipulation, high real-time requirements, providing a good development for s
10、ubsequent studies , the test platform.Keywords : electric power steering ; brushless DC motor ; dsPIC33FJ12MC202; Control System 目 录摘要1Abstract 2第一章 绪论 41. 1 引言4 1. 2 课题研究的目的和意义41. 3 电动助力转向系统的发展历程和研究现状61. 4 EPS系统原理 71. 5 EPS用助力电机概述 81. 6 无刷直流电动机概述 101. 7 课题研究的主要内容 12第二章 EPS用永磁无刷直流电动机的设计 12 2. 1 电机结构
11、型式的选择12 2. 2 永磁无刷直流电动机的设计概述15 2. 3 电磁负荷和电机主要尺寸16 2. 4 样机的主要参数17 2. 5 本章小结18第三章EPS用无刷直流电动机控制系统的设计 18 3. 1EPS控制系统概述18 3. 2 无刷直流电机控制系统的设计21 3. 3主控电路 23 3. 4功率及驱动电路 28 3. 5控制系统软件设计 31 3. 6 硬件电路及实验结果33 3. 7 本章小结34结论 35参考文献(References)36致谢 37第一章 绪论1.1 引言 汽车转向系统的性能直接影响到汽车的操纵稳定性,对于确保车辆的安全行驶,减少交通事故以及保护驾驶员的人身
12、安全,改善驾驶员的工作条件起着重要的作用。随着现代汽车技术的迅猛发展,新技术不断被采用,汽车转向系统已从机械式转向系统,液压动力转向系统(Hydrulic Power Steering,简称 HPS),电动液压助力转向系统(Electric Hydrulic Power Steering,简称 EHPS),发展到如今利用现代控制技术和电子技术的电动助力转向系统(Electric Power Steering,简称EPS)。 所谓电动助力转向(electric power steering,简称 EPS),就是在机械转向系统中,用电池作为能源,电动机为动力,以转矩和车速为输入信号,通过电子控制装
13、置,协助人力转向,并获得最佳转向力的伺服系统。EPS 用电动机直接提供助力,助力大小由电子控制单元(ECU)控制。它能节约能源,提高主动安全性,而且还有利于环保,关键是利用汽车电动助力转向系统能够使汽车的驾驶性能达到令人满意的程度,即在低速时可使转向轻便、灵活;当汽车在中高速区域转向时,又能保证提供最优的动力放大倍数和稳定的转向的手感,从而提高了高速操纵的稳定性。近几年来,随着电子技术的发展,电动助力转向系统(EPS)逐渐成为世界汽车技术发展的热点之一。 1. 2 课题研究的目的和意义 本课题以汽车电动助力转向(EPS)控制系统的工程研制项目为背景,以开发出高可靠性、高性能指标、低成本并且具有
14、自主知识产权的电动助力转向无刷直流电机控制器为目的。 传统的液压助力转向系统一般由发动机驱动转向油泵提供液压油,由转向控制阀来控制液压油的流向以实现助力。液压动力转向系统以其转向助力大、工作滞后时间短、可以很少地吸收来自不平路面的冲击等特点获得广泛的应用。液压助力转向系统虽然现在运用得比较多,但是还是有它的缺点。汽车在不同车速下的行驶工况对助力的大小需求是不一样的,低速要求助力大,高速要求助力小或者不助力或者增加转向阻力,传统的液压助力转向系统无法做到这点。此外,液压转向系统具有噪声大的缺点,并且液压管路的泄漏以及进气造成会转向沉重。 电子控制式液压动力转向系统由于增加了电子控制装置而且其阀的
15、结构比较复杂,因而成本较高。在技术上,电子控制液压动力转向器的设计也比普通液压动力转向器要复杂,必须考虑电气部分如传感器的选型和布置、电磁阀的特性、电液系统的耦合、转向电子控制系统及其算法设计以满足不同车速下行驶稳定性要求。虽然电子控制的液压动力转向系统在驾驶舒适性较传统的液压动力转向系统有很大的提高,但是没能从根本上解决系统在工作时大量的液流在泵内循环而造成的能源浪费问题。 电动助力转向系统(EPS)是在机械转向系统的基础上,根据扭矩和车速信号,通过电子控制装置使电机产生相应大小和方向的转向助力,电动机的助力通过减速器后施加到汽车的转向系统,从而达到助力效果。电动助力转向系统是车速感应型转向
16、系统,系统能够根据车速变化自动调节助力特性,实现对汽车的主动控制,提高了汽车的主动安全性。 与液压动力转向系统相比,EPS 具有如下优点: 降低了燃油消耗。试验表明:在不转向的情况下,装有 EPS 的车辆燃油消耗降低了 2.5%;在使用转向情况下,降低了 5.5%。又由于即使在-40 度的低温下,EPS 也能够很好的工作,而传统得液压系统要等到液压油预热后才能正常工作,因此该系统没有启动时的预热,节省了能量。 增强了转向跟随性。在 EPS 中,电动机产生助力转矩,通过适当的控制方法,可以消除液压助力系统的转向迟滞效应,增强了转向车轮对转向盘的随动性能。 改善了转向回正特性。该系统采用微电子技术
17、,利用软件控制电动机的动作,在最大限度内调整设计参数以获得最佳的回正性。 有较好的“路感”。EPS 系统可通过修改软件很容易实现在不同驾驶转向工作状况下获得更优的路感,并能有效改善低速转向盘沉重,高速时发飘的现象。 有利于环保。EPS 应用电能作为能源,完全取缔了液压装置,不会有液压助力转向系统中的泄油问题,避免了污染。EPS 还降低了噪声,因为它没有转向油泵,而转向油泵是一个噪声源。 轻量化显著。EPS 系统结构紧凑,零件数目少,质量减轻,无油漏问题,系统易于布置。 系统安全保护。当 EPS 出现故障时,即切断电动机与减速传动机构的动力传送,迅速转入人工机械转向状态。 EPS 以其特有的优越
18、性而得到青睐,它代表着未来动力转向技术的发展方向。EPS 将作为标准件装备到汽车上,并将在动力转向领域占据主导地位而且有可能完全取代现有的转向系统,这同时也对 EPS 系统的设计提出了更加严格的要求,其性能的优劣和成本的高低都直接影响其在汽车上的应用前景。1.3 电动助力转向系统的发展历程和研究现状 电动助力转向系统的发展历程 电动助力转向系统最早是由日本研制成功的。1988 年 3 月,日本铃木公司开发出一种全新的电子控制式电动助力转向系统(以下简称:电动助力转向系统),才真正摆脱了液压动力转向系统的束缚。1993 年丰田汽车公司首次将电动助力转向系统装备于大批量生产的爱克 NSX 跑车上。
19、同年,在欧洲市场销售的一种经济型轿车一菲亚特帮托也将美国德尔福公司生产的电控助力转向系统作为标准装备。电动助力转向系统无疑是未来动力转向设计的新方向,目前在中型以上货车和中级以上轿车上广泛采用的机械一液压动力转向器将逐渐被效率更高、适应性更强的电动助力转向系统所代替。为此,国外几家大公司(如德国的 ZF、英国卢卡斯一伟利达、Saginaw、TRW、日本的 NSK、Koy 等)都竟相推出自己的电动助力转向系统。 Delphi 汽车系统己经为大众的 Polo、欧宝 3181 以及菲亚特的 Punto 开发出 EPS。TRW 从 1998 年开始,便投入了大量人力、物力和财力用于 EPS 的开发,他
20、们最初是针对客车开发出转向柱助力式 EPS,如今小齿轮助力式 EPS 开发已获成功,1999 年 3 月,他们的 EPS 已经装备于轿车上,如:Ford Fiesta 和 Mazda 323F 等。Mercedes-Benz 和 Siemens Automotive 两大公司共同投资了 6500 万英镑用于开发 EPS,他们计划开发出用于汽车前桥负载超过 1200kg的 EPS 系统,因此货车也可能成为 EPS 的装备目标。 与国外相比,我国的电动转向研究在很长一段时间里是空白,自 2000 年昌河北斗星车装备 EPS 后,掀开了国内汽车转向器历史上新的一页。目前国内已经有数十家大专院校和企业
21、开发 EPS,并取得了一定的进展,虽然各方面对电动转向的研究大量投入,并且已有部分产品开始装车调试,但是由于对 EPS 的核心控制技术并完全摸透,至今仍然在不断的探索之中,要形成产业化还尚需时日。 电动助力转向系统的研究现状 目前国内大部分文献只介绍了国外转向系统的应用现状,文献介绍了转向系统的发展趋势,并对机械转向、液压动力转向、电子液压动力转向和电子控制电动助力转向系统的发展动态和关键技术进行了部分阐述。文献分析了汽车运动的力学特性,阐明了作用在轮胎上的力产生的机理与性质,讨论了转向装置对汽车运行稳定性的影响。文献在对轮胎特性进行线性化假设的前提下,忽略了影响操纵系统稳定性的因素,并给出了
22、转向力矩与车速、转弯曲率半径、转向系传动比等参数之间的关系。 Badaway 对 EPS 系统进行建模并对模型进行了简化,验证了简化模型的有效性,在此基础上设计了控制器并讨论了影响转向性能的因素。Gregg,R.D.给出了 EPS 完整的系统构成,并利用手动转向系统的精确模型及 Matrix-X 包对整车进行计算机模拟,使 EPS 性能得到了优化。Zaremba,A.T.分析了电助力转向系统开发中的控制和路感问题,按照转向系统的性能要求,提出了对校正器增益、相位滞后和零极点位置的约束,针对变结构控制器,提出了一种非线性约束的最优化方法,其控制规律使目标函数 (H_sub2 范数)取极小值,从而
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