毕业设计(论文)电动车电气控制系统(全套完整版).doc
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1、摘 要石油资源的日益减少、大气环境的污染严重,让人们日益关注电动车。电气驱动是电动汽车的心脏,为了增加电动汽车的行驶里程,必须开发高功率密度、高效率、高可靠性以及价格合理的电气驱动系统。电控技术的进步是以无刷电机的成功应用为标志的;同时,控制器进入了快速发展的阶段,以单片微控制器(MCU)的广泛应用为主要特征,而一批有较强的自主开发能力的电子技术企业迅速崛起。本文主要研究的是电动车的电气控制系统;它由电子控制器、功率转换器、电动机等组成。电子控制器包括传感器、电气连接电路和微处理器 ,实现信号采集、转换、传输和处理;功率转换器负责驱动和制动。嵌入微处理器,可以使电动车安全驶行,并提升操控性能。
2、在这里,作者以新型主流MCU产品STM8作为核心,成功地设计了这套电气控制系统;在软件上,设计了数字控制的PID算法,构成了闭环系统。所制作的模拟装置,启动、带载、调速性良好且运转稳定,成为了一款新型实用的控制系统。 关键字:电气驱动 无刷电机 PWM技术 电子换向 直流逆变技术完整版全套设计,联系 153893706AbstractThe dwindling oil resources, the pollution of the atmospheric environment seriously, make people pay more attention to electric vehi
3、cle. Electric driving is the heart of an electric car, in order to increase the electric vehicle mileage, a high power density, high efficiency, high reliability and reasonable price of electric drive system must be developed.显示对应的拉丁字符的拼音字典 - 查看字典详细内容Electronic control technology is marked with brus
4、hless motor widely used successfully. At the same time, the controller enters a stage of rapid development, a microprocessor ( CPU ) is widely used as the main character, and a number of strong ability of independent development of the electronic technology industry rises quickly.This paper mainly s
5、tudies the vehicle electrical control system witch consists of electronic controller, power converter, motor and other components. The electronic controller comprises a sensor, electrical connection circuit and the microprocessor, signal acquisition, conversion, transmission and processing; power co
6、nverter for driving and braking. Embedded microprocessor can make electric car safety sail, and enhance the control performance. Here, the author used mainstream MCU STM8 products as the core, successfully designed the electrical control system; in software, designed a digital PID algorithm controll
7、er, constitutes a closed-loop system. The imitation device made by author, is good and stable operation by start, load and speed control, being a new practical control system.Keywords: Electrical drive; Brushless motor; PWM Technology; Electronic commutation; DC inverter technology目 录引言5第一章 绪 论61.1选
8、题背景及研究意义61.2研究步骤、方法6第二章 系统的方案理论分析72.1无刷电机的组成72.2直流无刷电机的控制原理82.3转速、转矩计算92.4三相直流无刷电动机的典型应用122.4.1三相半控方式122.4.2三相Y联结方式122.3无刷电机对单片机资源预计14第三章 系统方案的选择153.1系统方方案概述153.2单片机选型及介绍153.3功率驱动器件选用17第四章 系统的硬件实现184.1单片机与外设接口184.3驱动主电路逆变桥194.4逆变桥驱动电路204.5检测模块204.5.1电机位置检测204.5.2相电流电压检测214.5.3电源总电流与电压检测214.6输入装置214.
9、7系统的EMC设计22第五章 5 软件设计235.1无刷电机换向实现235.2调速的闭环算法245.3刹车、制动算法255.4软件多线程系统26第六章 结论27谢 辞28附录 图A1(硬件原理图:STM8单片机主控系统)30附录 图A2(硬件原理图:接口与电源系统)31附录 图A3(硬件原理图:检测与电机驱动部件)32附录 图A4(硬件PCB图)33附录 源代码B1(软件部分代码)34引言在汽车业界,如何削减汽车的二氧化碳排放量已成为重要课题。作为一个有效的解决途径,电动汽车已成为各大汽车厂商竞争的焦点。电动车是一种安全、经济、清洁的绿色交通工具,不仅在能源、环境方面有其独特的优越性和竞争力,
10、而且能够更方便地采用现代控制技术实现其机电一体化的目标,因而具有广阔的发展前景。无论何种电动车的驱动系统,均具有基本相同的结构,都可以分成能源供给子系统、电气驱动子系统、机械传动子系统三部分,其中电气驱动子系统是电动车的心脏,主要包括电动机、功率电子元器件及控制部分;电动车驱动系统均具有相同或相似的功能模块。驱动电动机的作用是将电源的电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。目前电动汽车上广泛采用直流串激电动机,这种电机具有软的机械特性,与汽车的行驶特性非常相符。但直流电动机由于存在换向火花,比功率较小、效率较低,维护保养工作量大,随着电机技术和电机控制技术的发展,势必逐渐被直流
11、无刷电动机(BCDM)、开关磁阻电动机(SRM)和交流异步电动机所取代。如何从电机设计和控制策略两方面加以改进是现在的研究热点。永磁电动机电气驱动系统以转速更高、用磁铁更省、可以实现转子轻小紧凑、低成本化设计而成为研究与应用的热点。在控制器件方面,应用新一代功率电子器件,可使变频器有更高的功率密度和效率,结构也更牢固,更适于电动车所用。在控制策略方面,变结构控制、模糊控制、神经网络控制以及专家系统等新的控制方法正逐渐应用于电动车驱动系统中,并取得越来越好的效果。第一章 绪 论1.1选题背景及研究意义电动车有着悠久的历史,可追溯至1881年8月在巴黎举行的国际电器展览会上,法国人特鲁夫展出了世界
12、上第一辆交通工具一辆电动三轮车。电动车按类型分可分为:电动自行车、电动摩托车、电动汽车、电力机车等等;其电气控制系统涵盖的内容更加广泛,本文从电动车最主要的方面着手展开研究,针对电机控制研制一套的经济实用的电气控制系统。电机的选择决定了本文的研究最基本、最重要的问题:直流电动机,因为电刷存在换向火花使其寿命宿短,产生噪声和电磁干扰而被变频调速的异步电机取代,当今电力电子技术迅猛发展,以及数字信号控制器出现,使得逐线圈换向技术制造的跟踪器,电子换向取代换向器和电刷成为了可能。变压调速的旋转磁场直流电动机比变频器实现起来简易可靠,其优越的转矩性能和调速性能,又是变频控制无法比拟的。无刷电机的换向、
13、驱动方案的研究,其目的使其在运转中平稳可靠,为深入地学习和探究,推广这种新型技术,所以选择该课题。无刷电机有着广阔的市场,其相应的控制器也总需要更新换代,无刷电机的应用不仅仅在交通工具上,仍至电力传动领域、数控设备、家用电器、工业生产上。本文对电动车控制器的研究就主要围绕着无刷直流电机的控制方法展开。1.2研究步骤、方法针对无刷直流电机控制的主流方案目前有三大类:一是采用专用集成电路制作的控制器;一是采用通用单片机制作;一是采用专用数字信号处理器(DSP)制作。以专用集成电路制作控制器, 技术成熟;此类芯片系统集成度较高,保护电路动作快,有配套的其他集成电路,使用便利,但不够灵活。DSP对输入
14、输出数据能进行高速处理,且提供了高度专业化的指令集,使得它在控制器的规则实施、矢量控制和矩阵方面具有优势,可以完成一些较复杂的控制功能,但制作成本也相对较高。以通用单片机制作控制器,机动灵活,容易进行功能扩展, 应导师要求和指示,选用这种方式;但单片机处理能力有限,实时性和精度要求高时,应带有针对性选用外设充足,功能相对足够的系列和型号。电动车的电气系统应分模块进行设计,电机是最主要,本设计最核心的部分:第一:根据电动车行驶的特点,选择功率大小、起动转矩相适应的电机,获取无刷电机的相关资料,充分理解无刷电机的工作原理;再者:为适应于电机,选择合适的电力电子器件,随着电力电子工业的飞速发展,许多
15、新型的高性能半导体功率器件,如GTR,MOSFET和IGBT等相继出现,为创造新型的无刷直流电动机带来生机。为适应于整个系统并针对无刷电机驱动,选择一款易于编程,外设丰富,稳定性好的微处理器软件方面:参考无刷电机的换向控制的时序,通过检测位置或者速度信息,正确换向。计算电机转速,设计闭环算法,提高操作性能。在控制器的基础上采用什么样的控制技术也非常重要。 基本都是采用PWM技术通过控制电机端电压来控制电机转速。一般情况下,在要求不高时采用开环调速控制;而对于动态性能要求较高的负载,可采用转速、电流双闭环调速控制系统。控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止。其中可以使用仿真软件,对系统进行
16、仿真,确保方案的正确性。充分利用微处理器外设,进行功能扩展,设计故障诊断,保护功能:温度检测、过压欠压保护、过流保护、电量检测等等。第二章 系统的方案理论分析2.1无刷电机的组成直流无刷永磁电动机主要由电动机本体、位置传感器和电子开关线路三部分组成。其定子绕组一般制成多相(三相、四相、五相不等),转子由永久磁钢按一定极对数(2p=2,4,)组成。图2.1所示为三相两极直流无刷电机结构。图2.1 三相两极直流无刷电机组成直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(p)影响: . (2-1)在转子极数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速
17、。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动)器,控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。直流无刷驱动器包括电源部及控制部件如图2.2:电源部提供三相电源给电机,控制部则依需求转换输入电源频率。 电源直接以直流电输入(一般为24V)或以交流电输入(110V/220 V),如果输入是交流电就得先经转换器转成直流。不论是直流电输入或交流电输入,要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器转成三相电压来驱动电机。换流器一般由6个功率晶体管(Q1Q6)分别为Q1、
18、Q3、Q5(这些称为上臂功率晶体管);Q2、Q4、Q6(这些称为下臂功率晶体管)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供PWM(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器换相的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制,所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器,作为相序控制的依据,同时也用作为闭回路控制的速度检测。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。 图2.2 直流无刷驱动器2.2直流无刷电机的控制原理 要让电机转动起来,首先控制部就必须根据霍尔传感器感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器中电力器
19、件的顺序,如下图2.3换流器中之上臂AH,BH,CH及下臂AL,BL,CL,使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁磁场相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到霍尔传感器感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开一路臂功率晶体管),要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。 图2.3 换流器基本上功率晶体管的打开次序可举例如下: AH,BLAH,CLBH,CLBH,ALCH,ALCH,BL;往后便是下一周期。 但不能将AH,AL或BH,BL或CH,CL同
20、时打开。此外由于电子器件总有开关的响应时间,所以功率晶体管在关与开的交错时间要将器件的响应时间考虑进去,否则当上臂(或下臂)尚未完全关闭,下臂(或上臂)就已开启,结果就造成上、下臂短路而使功率晶体管过流而烧毁,即便不是这样,也将导致逆变桥效率下降。 当电机转动起来,控制部中心会再根据驱动器设定的速度及加/减速率所组成的命令与霍尔信号变化的速度加以比对(或由软件运算)再来决定由下一组(AH,BL或AH,CL或BH,CL)开关导通,以及作用时间长短。速度低则延长,速度过高则缩短,此部份工作就由PWM来完成。PWM是决定电机转速快或慢的方式,如何产生这样的PWM才是要达到较精准速度控制的核心。高转速
21、的速度控制必须考虑到系统的时钟分辨率是否足以掌握处理软件指令的时间,另外对于霍尔信号变化的资料存取方式也影响到处理器效能与判定正确性、实时性。至于低转速的速度控制尤其是低速起动则因为回传的霍尔信号变化变得更慢,怎样撷取信号方式、处理时机以及根据电机特性适当配置控制参数值就显得非常重要。或者速度回传改变以解码器变化为参考,使信号分辨率增加以期得到更佳的控制,电机能够运转顺畅而且响应良好。2.3转速、转矩计算假设转子磁钢所产生的磁感应强度在电动机气隙中是按正弦规律分布的,即.这样,如果定子某一相绕组中通一持续的直流电流,所产生的转矩为: (2-2)式中,ZD每相绕组的有效导体数;L绕组中导线的有效
22、长度,即磁钢长度;r电动机中气隙半径;I绕组相电流。就是说某一相通以不变的直流电后,它和转子磁场作用所产生的转矩也将随转子位置的不同而按正弦规律变化,如图2.4所示。图2.4 在恒定电流下的单相转矩它对外负载讲,所得的电动机的平均转矩为零。但在直流无刷电动机三相半控电路的工作情况下,每相绕组中通过1/3周期的矩形波电流。该电流和转子磁场作用所产生的转矩也只是正弦转矩曲线上相当于1/3周期的一段,且这一段曲线与绕组开始通电时的转子相对位置有关。显然在图2.5a所示的瞬间导通晶体管,则可产生最大的平均转矩。因为在这种情况下,绕组通电120度的时间里,载流导体正好处在比较强的气隙磁场中。图2.5a所
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