新能源汽车驱动电机与控制系统 课件 第5、6章 电动汽车驱动电机传感器、电机控制器_第1页
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新能源汽车驱动电机与控制系统Contents01电机基础知识02直流电机03交流感应电机04永磁同步电机05电动汽车驱动电机传感器模块06电机控制器07其他类型电机任务5电动汽车驱动电机传感器模块课程:智能座舱系统测试装调(高级)一、课堂目标课程:智能座舱系统测试装调(高级)4(一)知识目标(1)了解转速位置传感器在电机中的作用;(2)掌握旋变传感器的作用与工作原理;(3)掌握磁阻式旋转变压器特点、结构与工作原理;(4)掌握霍尔式转速位置传感器的工作原理;(5)掌握电机温度传感器的原理及检测方法;(6)了解霍尔电流传感器的类型及工作原理。(二)技能目标会进行旋变传感器静态测试和动态测试;能够对驱动电机绕组进行温度传感器的检测;二、任务导入任务5:电动汽车驱动电机传感器模块5您知道电动汽车驱动电机常见传感器类型吗?对驱动电机的传感器的功能您了解多吗?如何测试驱动电机的传感器?三、任务资讯6任务5:电动汽车驱动电机传感器模块转速位置传感器01霍尔电流传感器03电机温度传感器02(一)转速位置传感器7(一)旋转变压器作用:它通常被用于检测电机转子旋转的瞬间准确位置,涉及到驱动电机的供电系统。电动车上只有直流电源,驱动电机使用的却是三相交流电,中间需要用一个“变频器”将动力电池的高压直流电转变成三相交流电向同步电机供电,以适应车辆驱动的不同需要。其中变频器是由车辆驱动系统的ECU控制的,通过对6个IGBT场效应管的门控驱动电路、控制三相交流电的频率及次序来改变驱动电机的转速和转向,所以变频器的门控电路是变频器的核心。其中输入ECU的多种信号中,负责精准检测驱动电机转子的旋转位置的信号。电动车上的驱动控制电路如图所示。(一)转速位置传感器8转子位置传感器在无刷直流永磁电动机中,主要起两个作用。(1)通过它检测出转子永磁体磁极相对定子电枢绕组所处的位置,以便确定电子换相驱动电路中功率晶体管的导通顺序;(2)确定电子换相电路驱动电路中功率晶体管的导通角,从而确定电枢磁场的磁状态。为了实现这两个目的,工程上可以采用无接触式旋转变压器、光电式传感器、高频耦合式传感器、磁阻元件传感器和霍尔磁敏传感器等。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器9旋转变压器:旋转变压器是转子位置的传感器,用来检测驱动电机转子的位置和速度。旋转变压器输出信号经电机控制器解码后,可以获取电机的转速、转向、速度等信息。它是一种利用气隙磁阻变化而输出信号变化的旋转变压器,是依据电磁感应原理,利用气隙变化和磁阻变化,而使输出绕组的感生电压随机械转角作相应正弦或余弦变化的角度传感元件。旋转变压器由转子和定子绕组组成,转子安装在驱动电机转子轴上,随着电机转子共同转动,比亚迪e5的100KW永磁同步电动机内部也是采用旋转变压器(简称旋变)进行对电机工作状况的监测,旋变的位置在驱动电机的后端如图所示。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器10旋转变压器:旋转变压器定子绕组固定在壳体上,其主要由旋变定子和旋变转子组成,旋转变压器(简称旋变)是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。当励磁绕组以一定频率的交流电压励磁时,输出绕组的电压幅值与转子转角成正、余弦函数关系,这种旋转变压器又称为正余弦旋转变压器。传感器线圈(励磁、正弦、余弦三组线圈)固定在壳体上,信号线圈固定在转子上,如图所示。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器11旋转变压器的工作原理:近似与普通的变压器。当一次绕组输入一个信号,根据电磁感应原理,会在二次绕组产生一个输出信号。但与变压器不同的是,旋转变压器由于转子随着驱动电机转子轴在转动,一次绕组与二次绕组之间的有着相对运动,所以二次绕组输出的电压幅值也会产生变化。由于旋转变压器在结构上保证了其定子和转子(旋转一周)之间空气间隙内磁通分布符合正弦规律,因此,当激磁电压加到定子绕组时,通过电磁耦合,转子绕组便产生感应电势。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器12旋转变压器的工作原理:根据以上旋转变压器的工作原理,可将比亚迪e5旋转变压器简化为下左图的结构,当从励磁绕组输入励磁电流时,驱动电机转子带动旋转变压器转子旋转,会在正弦、余弦励磁绕组中输出信号,如下右图所示。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器13(二)磁阻式旋转变压器1.普通变压器与旋转变压器的区别:普通变压器的原边和副边的线圈是相对固定的,中间有铁芯进行电磁交变,所以输出与输入的电压比是不变值。旋转变压器的原边绕组不动,副边绕组随转子旋转,当转子的转角位置改变时,其副边绕组输出电压的大小会随转子角位移而发生变化,若输出绕组的电压幅值与转子转角就构成3种不同类型的旋转变压器:正弦或余弦的函数关系、保持某比例关系或与转角成线性关系任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器142.磁阻式旋转变压器的特点:电动车的驱动电机上多使用磁阻式旋转变压器,它是旋转变压器的一种特殊形式,利用磁阻原理来实现电信号间的转换。它的特点是原边与副边的绕组都放在电机定子的不同槽内,且均固定不旋转。原边绕组属励磁绕组通入正弦形的激磁电流,而副边是由两相线圈产生输出信号:任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器153.磁阻式旋转变压器的结构:旋变定子和转子的铁芯由铁镍软磁合金或冲有槽孔的硅钢片叠成。转子不用永磁材料制成,它是由驱动同步电机的永磁转子同轴带动旋转的。转子在旋转时通过磁阻原理在副边的两相绕组上分别感应出正弦及余弦电压信号,故称为正弦绕组和余弦绕组,产生彼此相差90°的电角度信号。磁阻式旋转变压器的转子采取多极形状,磁极的外形应符合能感应正弦信号的特殊要求,因此磁场气隙应近似于正弦波的形状,如图所示。利用气隙和磁阻的变化使输出绕组的感应电压会随机械转角作相应正弦或余弦的变化,同时转子必须满足多磁极的要求,旋转变压器的定子与转子的磁极数是不相同的,定子磁极数比转子的多。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器163.磁阻式旋转变压器的结构:磁阻式旋变的三个线圈如图所示,其中转子齿为4个,定子齿画出5个。激磁线圈、正弦线圈和余弦线圈均安置在定子槽内,输入的激磁绕组1-1是逐个磁极反向串接,而正弦线圈2-2及余弦3-3,则是以两个磁极为间隔,反向串接的输出绕组。当转子相对定子旋转时,定子、转子间气隙的磁导发生变化,每转过一个转子齿距,气隙的磁导变化一个周期。当转子转过一圈时,则变化出与转子齿相同的数个周期。气隙磁导的变化导致输入和输出绕组之间互感的变化,输出绕组感应的电势也随之发生变化。输出绕组按正弦及余弦规律变化来判断转子的瞬间位置以及旋转的方向。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器174.磁阻式旋转变压器的三个绕组:磁阻式旋转变压器有三个绕组,包括有一个激励线圈、两个正交的感应线圈等三组线圈,对外共有6条引线。激励线圈接受输入的正弦型激励电流,激磁频率通常有400Hz、3000Hz及5000Hz等多种。正交的两个感应线圈,依据旋变的转子、定子的相互位置关系,调制出具有sin正弦和cos余弦包络的检测信号。如果激励信号是sinωt,转子与定子间的角度为θ,则正弦信号为sinωt×sinθ,而余弦信号则为sinωt×cosθ。根据sin、cos信号和原始的激励信号,通过必要的检测和比较电路即可高分辨率地检测出转子位置。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器18(三)霍尔式转速位置传感器1.霍尔效应当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差,霍尔效应使用左手定则判断。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器19(三)霍尔式转速位置传感器2.霍尔式转速传感器由霍尔开关集成传感器和磁性转盘组成,霍尔式转速传感器的各种不同结构。将磁性转盘的输入轴与被测转轴相连,当被测转轴转动时,磁性转盘便随之转动,固定在磁性转盘附近的霍尔开关集成传感器便可在每一个小磁铁通过时产生一个相应的脉冲,检测出单位时间的脉冲数,便可知道被测对象的转速。磁性转盘上的小磁铁数目的多少,将决定传感器的分辨率。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(一)转速位置传感器20(三)霍尔式转速位置传感器3.霍尔式转速传感器转速测量磁性转盘的输入轴与被测转轴相连,霍尔传感器固定在磁性转盘附近。当被测转轴转动时,磁性盘随之转动,磁体每经过霍尔传感器一次,霍尔传感器便输出一个相应的电压脉冲。检出单位时间的脉冲数,便可求出被测转速。例如,在车轮转轴上装上磁体,在靠近磁体位置上装上霍尔传感器,即可制成车速表和里程表等。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(二)电机温度传感器21温度传感器(temperaturetransducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。为避免因温度过高而造成组件损坏,有很多电机使用温度传感器来监控电机定子绕组的温度。(一)电机温度传感器作用1.电机运转过程中对温度进行监测不同的设备在长时间运转的时候常常会伴随热量的产生,热量积累到一定的程度,很可能会产生危险,所以就需要对温度进行实时的检测。而通过高温检测设备,就能够对于电机运转过程当中产生的温度进行检测,等温度达到一定的程度以后就会预警。2.对运行中异常情况进行预警保护由于该种设备对于温度的改变是非常灵敏的,当电机温度到达预警值的时候,这种设备就能够对温度进行预警,提示人们及时进行降温处理,或者进行停机或者进行散热处理,对于电机进行控制,保证电机运转安全。在电机运转过程当中,温度传感器是必不可少的一个设备。任务5:电动汽车驱动电机传感器模块(二)电机温度传感器22(二)电机温度传感器工作原理不同车型的驱动电机,温度传感器的规格也是不一样的。有正温度系数,也有负温度系数(NTC)的驱动电机温度传感器。负温度系数传感器的电阻会随着温度的升高而降低,负温度系数传感器的代表性车型为吉利EV300/EV450和比亚迪e5。正温度系数传感器的电阻值会随着温度的升高而增加,随着温度的降低而减小,代表性车型为北汽EU260。驱动电机温度传感器通常被放置在定子绕组内部,数量为2-3个,分别是U相温度传感器、V相温度传感器、W相温度传感器。例如,宝马i3后轮驱动电动汽车装备了2个温度传感器,吉利EV300/450安装了2个温度传感器,北汽EU260则安装了3个电机温度传感器。(二)电机温度传感器23(二)电机温度传感器工作原理不同车型的驱动电机,温度传感器的规格也是不一样的。有正温度系数,也有负温度系数(NTC)的驱动电机温度传感器。负温度系数传感器的电阻会随着温度的升高而降低,负温度系数传感器的代表性车型为吉利EV300/EV450和比亚迪e5。正温度系数传感器的电阻值会随着温度的升高而增加,随着温度的降低而减小,代表性车型为北汽EU260。驱动电机温度传感器通常被放置在定子绕组内部,数量为2-3个,分别是U相温度传感器、V相温度传感器、W相温度传感器。例如,宝马i3后轮驱动电动汽车装备了2个温度传感器,吉利EV300/450安装了2个温度传感器,北汽EU260则安装了3个电机温度传感器。(三)霍尔电流传感器241.工作原理霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ip,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生一个电势VH,称其为霍尔电势,其大小正比于控制电流I。霍尔电流传感器依据工作原理不同分为开环式霍尔电流传感器和闭环式霍尔电流传感器。(三)霍尔电流传感器252.开环式霍尔电流传感器工作原理开环式霍尔电流传感器由磁芯、霍尔元件和放大电路构成。磁芯有一开口气隙,霍尔元件放置于气隙出。当原边导体流过电流时,在导体周围产生磁场强度与电流大小成正比的磁场,磁芯将磁力线集聚至气隙处,霍尔元件输出与气隙处磁感应强度成正比的电压信号,放大电路将该信号放大输出,该类传感器通常输出±10V左右的电压信号,也有部分传感器为了增强电磁兼容性,变换为电流信号输出。(三)霍尔电流传感器263.闭环式霍尔电流传感器工作原理环式霍尔电流传感器也称:零磁通霍尔电流传感器、零磁通互感器、磁平衡式霍尔电流传感器等。如图所示,闭环式霍尔电流传感器包括磁芯、霍尔元件、放大电路和副边补偿绕组。与开环式霍尔电流传感器相比,闭环式霍尔电流传感器多了副边补偿绕组,正是副边补偿绕组,将闭环式霍尔电流传感器的性能进行了大幅度提升。(三)霍尔电流传感器273.闭环式霍尔电流传感器工作原理放大电路接受霍尔元件的输出,并放大为电流信号提供给副边补偿绕组,副边补偿绕组在磁芯中产生的磁场与原边电流产生的磁场在气隙处大小相等,方向相反,抵消原边磁场,形成负反馈闭环控制电路。若副边电流过小,产生的磁场不足以抵消原边磁场,放大电路将输出更大的电流,反之,放大电路输出电流减小,从而维持气隙处的磁场平衡。若原边电流发生变化,气隙处磁场平衡被破坏,负反馈闭环控制电路同样会调节副边输出电路,使磁场重新达到平衡。从宏观上讲,气隙处将一直维持零磁通,保持磁平衡,这也是零磁通互感器及磁平衡霍尔电流传感器名称的来由。(三)霍尔电流传感器284.闭环式霍尔电流传感器与开环式霍尔电流传感器的区别(1)从带宽区别微观上讲,气隙处的磁场始终在零磁通附近变化,由于磁场变化幅度非常小,变化幅度小,变化的频率可以更快,因此,闭环式霍尔电流传感器具有很快的响应时间。实际的闭环式霍尔电流传感器带宽通常可以达到100kHz以上。而开环式霍尔电流传感器的带宽通常较窄,如:LEM公司的HAZ系列开环式霍尔电流传感器的带宽在3kHz左右。(2)从精度区别上讲,开环式霍尔电流传感器副边输出与磁芯气隙处的磁感应强度成正比,而磁芯由高导磁材料制作而成,非线性和磁滞效应是所有高导磁材料的固有特点,因此,开环式霍尔电流传感器一般线性度较差,且原边信号在上升和下降过程中副边输出会有不同。开环式霍尔电流传感器精度通常劣于1%。闭环式霍尔电流传感器由于工作在零磁通状态,磁芯的非线性及磁滞效应不对输出造成影响,可以获得较好的线性度和较高的精度。闭环式霍尔电流传感器精度一般可达0.2%。五、任务实施1-旋变传感器静态测试任务5:电动汽车驱动电机传感器模块1.使用万用表检测电阻值1.准备工作设备:驱动电机工作台,万用表,比亚迪e5电气原理图。2.操作步骤(1)观察驱动电机旋变传感器结构,并对照电器原理图查阅各端子定义。(2)拔下棕色电机旋变传感器,观察其是否完好。(3)利用万用表测量励磁、正弦、余弦三组信号电阻值。(4)测量的电阻值与旋变传感器自身正常时标准电阻值比对。内容标准电阻值(Ω)小组评定1励磁绕组6.5±2Ω

2正弦绕组12.5±4Ω

3余弦绕组12.5±4Ω五、任务实施1-旋变传感器静态测试任务5:电动汽车驱动电机传感器模块1.准备工作设备:驱动电机工作台,万用表,比亚迪e5电气原理图。2.操作步骤(1)观察驱动电机旋变传感器结构,并对照电器原理图查阅各端子定义。(2)拔下棕色电机旋变传感器,观察其是否完好。(3)利用万用表测量励磁、正弦、余弦三组信号电阻值。(4)测量的电阻值与旋变传感器自身正常时标准电阻值比对。序号内容标准电阻值(Ω)小组评定1励磁绕组6.5±2Ω

2正弦绕组12.5±4Ω

3余弦绕组12.5±4Ω五、任务实施2-旋变传感器动态测试任务5:电动汽车驱动电机传感器模块1.准备工作设备:驱动电机工作台,示波器,比亚迪e5电气原理图。2.静态测量步骤(1)观察驱动电机旋变传感器结构,并对照电器原理图查阅各端子定义。(2)拔下棕色电机旋变传感器,观察其是否完好。(3)利用示波器测量励磁、正弦、余弦三组信号波形。(4)测量的波形与旋变传感器自身正常时标准波形比对。3.动态测量步骤(1)车辆正常上电;(2)连接示波器,调整测量幅值脉宽;(3)轻轻踩下加速踏板,采用背插方式测量励磁、正弦、余弦三组信号波形。序号内容标准波形小组评定1励磁绕组

2正弦绕组

3余弦绕组

五、任务实施3-驱动电机温度传感器的检测任务5:电动汽车驱动电机传感器模块1.使用万用表检测电阻值在实际维修过程中,应注意不同车型的驱动电机温度传感器,其类型和电阻值不尽相同,表5-1给出了常见车型驱动电机温度传感器的电阻标准值。以比亚迪秦或e5为例,在10~40℃温度下,测量温度传感器电阻时,用万用表欧姆档两端子分别连接驱动电机外部温度传感器插件3、6端子,查看万用表显示的电阻值是否在50.04~212.5kΩ范围内。项目/车型吉利EV300比亚迪秦/e5北汽EU260U相温度传感器安装2个;25℃时,正常电阻值为10kΩ,阻值随着温度升高而降低,随温度降低而升高。0℃:标准电阻值364.9kΩ;10℃:标准电阻值212.5kΩ;20℃:标准电阻值127.7kΩ;30℃:标准电阻值78.88kΩ;40℃:标准电阻值50.04kΩ;安装3个;0℃时,电阻1000Ω,温度上升1℃,电阻增加3.85Ω。五、任务实施3-驱动电机温度传感器的检测任务5:电动汽车驱动电机传感器模块2.吉利EV300/450电机绕组温度传感器的测量吉利EV300/450的电机绕组温度传感器有2个,均采用10kΩ规格的NTC负温度系数传感器,温度传感器型号为SEMITEC103NT-4,即在25℃时,正常电阻值为10kΩ,阻值随温度升高而降低,随温度降低而升高,不同温度的电阻值参见表。温度(℃)电阻值(KΩ)温度(℃)电阻值(KΩ)温度(℃)电阻值(KΩ)027.861415.38288.934126.651514.77298.609225.511614.19308.297324.421713.64317.998423.381813.11327.711522.391912.61337.436621.452012.12347.173720.562111.66356.921819.712211.22366.679918.902310.79376.4471018.132410.39386.2251117.402510.00396.0111216.69269.629405.8061316.02279.274415.608注:SEMITEC103NT-4型号的温度传感器,电阻误差为±3%,例如在25℃时,标准电阻值为10KΩ,最大值为10.3KΩ,最小值为9.7KΩ。五、任务实施3-驱动电机温度传感器的检测任务5:电动汽车驱动电机传感器模块2.吉利EV300/450电机绕组温度传感器的测量以吉利EV450为例,操作启动开关使电源模式至OFF状态,拔下电机控制器上的低压插头BV11,将数字式万用表调至20k电阻档位,查看线路图,接下来分别测量电机绕组温度传感器R1和温度传感器R2的电阻值。(1)电机温度传感器R1:如图所示,使用数字式万用表测量电机控制器线束连接器的6号脚与7号脚之间的电阻,在环境温度为29.5℃时,电机温度传感器R1的电阻为8.41kΩ,阻值在标准范围内。测量R1电阻值

连接6与7号针脚

五、任务实施3-驱动电机温度传感器的检测任务5:电动汽车驱动电机传感器模块2.吉利EV300/450电机绕组温度传感器的测量(2)电机温度传感器R2:如图5-18所示,使用数字式万用表测量电机控制器线束连接器的5号脚与13号脚之间的电阻,实际测得的电阻值为8.53kΩ。确认电机温度传感器R1和R2的电阻在标准范围内。测量R2电阻值

连接5与13号针脚

五、任务实施3-驱动电机温度传感器的检测任务5:电动汽车驱动电机传感器模块3.北汽EU260电机绕组温度传感器的测量北汽EU260电动汽车安装3个正温度系数的PT1000铂电阻温度传感器,即U相温度传感器、V相温度传感器、W相温度传感器。即在0℃时,温度传感器的电阻值为1000Ω,温度每上升1℃,电阻值上升3.85Ω,例如20℃左右时,温度传感器的电阻值为1077Ω。五、任务实施3-驱动电机温度传感器的检测任务5:电动汽车驱动电机传感器模块3.北汽EU260电机绕组温度传感器的测量北汽EU260电动汽车安装3个正温度系数的PT1000铂电阻温度传感器,即U相温度传感器、V相温度传感器、W相温度传感器。即在0℃时,温度传感器的电阻值为1000Ω,温度每上升1℃,电阻值上升3.85Ω,例如20℃左右时,温度传感器的电阻值为1077Ω。Thanks

新能源汽车驱动电机与控制系统Contents01电机基础知识02直流电机03交流感应电机04永磁同步电机05电动汽车驱动电机传感器模块06电机控制器07其他类型电机任务6电机控制器课程:智能座舱系统测试装调(高级)一、课堂目标课程:智能座舱系统测试装调(高级)42(一)知识目标(1)熟悉电机控制系统的结构及特点;(2)掌握驱动电机变频调速技术;(3)掌握电机控制器的工作原理;(4)掌握电机及控制器的冷却系统的结构和原理;(5)掌握电机控制系统拆装与维护方法;(6)能够规范选择使用相关工具、仪表、设备。(二)技能目标会进行电机控制系统拆装与维护;能够对驱动电机常见故障进行初步的分析检测;二、任务导入任务5:电动汽车驱动电机传感器模块43您知道电动汽车驱动电机控制器的工作原理吗?会进行电机控制系统拆装与维护?如何初步分析判断驱动电机控制器的故障?三、任务资讯44任务5:电动汽车驱动电机传感器模块电机控制系统的结构及特点01电机控制器的工作原理03驱动电机变频调速技术02电机及控制器的冷却系统03(一)电机控制系统的结构及特点451.电机控制系统的组成及功用驱动电机控制系统是电动汽车三大核心之一,是车辆行驶的主要执行机构,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。电机控制系统由动力总成(驱动电机DM)、高压配电设备、电机控制器(MCU)、高低压线束和相关传感器等组成,如图所示。整车控制器(VCU)根据驾驶人意图发出各种指令,电机控制器响应并反馈,实时调整驱动电机输出,以实现整车的急速、前行、倒车、停车、能量回收以及驻坡等功能。电机控制器另一个重要功能是通信和保护,实时进行状态和故障检测,保护驱动电机系统和整车安全可靠运行。任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点461.1.电机控制系统的功用电机控制器主要功能如下:怠速控制(爬行);控制电机正转(前进);控制电机反转(倒车);能量回收(交流转换直流);驻坡(防溜车);通信和保护,实时进行状态和故障检测,保护驱动电机系统和故障反馈。任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点471.2.电机控制器组成驱动电机控制器是电机系统的控制中心,又称智能功率模块,以IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块为核心,辅以驱动集成电路、主控集成电路,对所有的输入信号进行处理,并将驱动电机控制系统运行状态的信息通过网络发送给整车控制器。驱动电机控制器内含故障诊断电路。当诊断出异常时,它将会激活一个错误代码,发送给整车控制器,同时也会存储该故障码和数据。使用以下传感器来提供驱动电机系统的工作信息。电流传感器:用以检测电机工作的实际电流(包括母线电流、三相交流电流);电压传感器:用以检测供给电机控制器工作的实际电压(包括动力电池电压、12V蓄电池电压);温度传感器:用以检测电机控制系统的工作温度(包括IGBT模块温度、电机控制器板载温度)。任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点481.2.电机控制器组成电机控制器安装在前舱内,采用CAN通讯控制,控制着动力电池包到电机之间能量的传输,同时采集电机位置信号和三相电流检测信号,精确地控制驱动电机运行。电机控制器是一个既能将动力电池包中的直流电转换为交流电以驱动电机,又具备将车轮旋转的动能转换为电能(交流电转换为直流电)给动力电池包充电的设备。DC/DC集成在电机控制器内部,其功能是将蓄电池的高压电转换成低压电,提供整车低压系统供电。电机控制器主要由:接口电路、控制主板、IGBT模块(驱动)、超级电容、放电电阻、电流感应器、壳体水道等组成。任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点491.2.电机控制器组成控制主板:与整车控制器通讯监测直流母线电流,控制IGBT模块工作状态,监控高压线束的绝缘和工作连接情况并反馈。IGBT模块的温度信号、旋变传感器信号经过处理反馈给电机控制单元。TeslaMedel3驱动电机控制器主板任务6:电机控制器新能源汽车电机IGBT驱动主板(一)电机控制系统的结构及特点501.3.超级电容和放电电阻:是一种以电场形式储存能量的无源器件。在有需要电机启动时的时候,电容能够把储存的能量释出至电路。接通高压电路时给电容充电,在电机起动时保持电压的稳定,放电电阻如图所示。断开高压电路时,通过电阻给电容放电,放电电阻通常和电容器并联。电源波动时,电容器会随之充放电。当控制器带动的电机或其他感性负载在停机的时候,可采用能耗制动的方式来实现的,就是把停止后电机的动能和线圈里面的磁能都通过一个其他耗能元件消耗掉,从而实现快速停车。当供电停止后,控制器的逆变电路就反向导通,把这些剩余电能反馈到变频器的直流母线上来,母线上的电压会因此而升高,当升高到一定值的时候,电阻就投入运行,使这部分电能通过电阻发热的方式消耗掉,同时维持母线上的电压保持为一个正常值。放电电路故障时,有可能会导致高压断电。

任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点511.4.IGBT模块:IGBT模块简称绝缘栅双极型晶体管,是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。大功率晶体管(GTR)属于双极型电流驱动器件,其优点是通流能力很强,不足之处是开关速度相对低,驱动功率大,驱动电路复杂。而MOSFET是单极型电压驱动器件,其优点是开关速度快,输入阻抗高,所需驱动功率小,而且驱动电路简单;缺点是导通压降大。于是有人提出将这两类器件的优点,即GTR的低导通压降与MOSFET的高输入阻抗结合起来,制成复合型器件,即IGBT,如图所示。它综合了GTR和MOSFET的优点,具有低导通压降和高输入阻抗的综合优点。自投入市场以来,IGBT应用领域广泛,现已成为中、大功率电力电子设备的主导器件。

任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点521.4.IGBT模块:IGBT模块简称绝缘栅双极型晶体管,是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。大功率晶体管(GTR)属于双极型电流驱动器件,其优点是通流能力很强,不足之处是开关速度相对低,驱动功率大,驱动电路复杂。而MOSFET是单极型电压驱动器件,其优点是开关速度快,输入阻抗高,所需驱动功率小,而且驱动电路简单;缺点是导通压降大。于是有人提出将这两类器件的优点,即GTR的低导通压降与MOSFET的高输入阻抗结合起来,制成复合型器件,即IGBT,如图所示。它综合了GTR和MOSFET的优点,具有低导通压降和高输入阻抗的综合优点。自投入市场以来,IGBT应用领域广泛,现已成为中、大功率电力电子设备的主导器件。

任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点531.5.旋转变压器:旋转变压器是一种转子位置传感器,其安装在驱动电机内部,起着检测转子磁极位置、为逆变器提供正确换向信息的重要作用。旋转变压器的构造如图6所示,传感器线圈固定在壳体上,信号齿圈固定在转子上。其传感器线圈由励磁线圈、正弦线圈、余弦线圈三组线圈组成一个传感器。

任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点541.5.旋转变压器:是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。当励磁绕组以一定频率的交流电压励磁时,输出绕组的电压幅值与转子转角成正、余弦函数关系,这种旋转变压器又称为正余弦旋转变压器。当励磁绕组以一定频率的交流电压励磁时,输出绕组的电压幅值与转子转角成正弦、余弦函数关系或保持某一比例关系,或在一定转角范围内与转角呈线性关系。旋变在实际应用中,设置了两组输出线圈,两者相位差90°,从而可以输出幅值为正弦绕组SIN与余弦绕组COS变化的两组信号,端子号S1~S4。

任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点552.驱动电机系统工作必须满足条件:(1)高压电源输入正常(一般绝缘性能大于20MΩ)。(2)低压12V电源供电正常(电压范围9~16V)。(3)与整车控制器通信正常。(4)电容放电正常。(5)旋变传感器信号正常。(6)三相交流输出电路正常,电机及电机控制器温度正常,开盖保持开关信号正常。

任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点563.驱动电机控制器主要参数电机控制器的主要参数由技术指标和技术参数组成。技术指标包括输入电压、工作电压范围、控制电源(9~12V)、标称容量、防护等级、尺寸等;任务6:电机控制器技术指标技术参数直流输入电压336V工作电压范围265~410V控制电源12V控制器电源电压范围9~16V标称容量85kVA重量9kg防护等级IP67尺寸(长×宽×高)403×249×140北汽EV200驱动电机控制器的主要参数(一)电机控制系统的结构及特点574.电机控制系统的高压布局特征:高压控制系统实现有以下几项功能:①采用铸铝外壳和接插件,防护等级达到IP67;②具有电流、电压采集功能;③对高压连接状态、绝缘状态进行实时监控;④对高压安全进行管理,有过流、过压、过温保护功能;⑤对高压配电进行管理,实现对各路输出分别控制;⑥车辆发生碰撞和翻车时,有切断高压功能;⑦具备CAN通讯功能,实时交换数据。未来将解决整车集成的技术难题,先进的智能诊断和电能管理;增进电气系统安全性能,增进高压配电系统可靠性。任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点584.电机控制系统的高压布局特征:新能源汽车高压控制系统有分体式、PDU、PEU3种形式。4.1.分体式:早期新能源汽车采用分体式配电系统居多,如北汽EV200。通常纯电动汽车整车共分为5段高压线束。任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点59(三)电机控制系统的高压布局特征:新能源汽车高压控制系统有分体式、PDU、PEU3种形式。4.1.分体式:(1)动力蓄电池高压电缆:连接动力蓄电池到高压控制盒之间的线缆。(2)电机控制器电缆:连接高压控制盒到电机控制器之间的线缆。(3)快充线束:连接快充口到高压控制盒之间的线束。(4)慢充线束:连接慢充口到车载充电机之间的线束。(5)高压附件线束(高压线束总成)连接:高压控制盒到DC/DC、车载充电机、空调压缩机、空调PTC之间的线束。任务6:电机控制器(一)电机控制系统的结构及特点60(三)电机控制系统的高压布局特征:4.2.高压配电盒(PowerDistributionUnit,PDU)式:(吉利帝豪EV450高压配电系统采用PDU式,主要包括以下部件组成:车载充电器分线盒、直流充电接口、交流充电接口、直流母线、电机三相线。所有高压线缆均为橙色,车辆上电时不要触碰这些线缆和部件,高压线缆接插件拔出后,立即用绝缘胶带包裹。车载充电器分线盒的作用类似于低压供电系统中的保险丝盒,高压接线盒功能包括:高压电能的分配;和高压回路的过载及短路保护;车载充电器分线盒将动力蓄电池总成输送的电能分配给电机控制器空调压缩机和PTC(PositiveTemperatureCoefficient)加热器。(一)电机控制系统的结构及特点614.2.PDU结构组成:慢充线束:连接慢充口到PDU之间的线束。PTC高压线束:连接PDU到空调PTC之间的线束。快充线束:连接快充口到PDU之间的线束。动力蓄电池高压电缆:连接动力蓄电池到PDU之间的线缆。空调压缩机高压线束:连接PDU到空调压缩机之间的线束。电机高压电缆:连接PDU到电机控制器间的线束。UVW高压电缆:连接电机控制器与电机的线缆。(一)电机控制系统的结构及特点62(三)电机控制系统的高压布局特征:4.2.1.高压配电盒(PowerDistributionUnit,PDU)式:交流慢充时,充电电流也会经过分线盒流入动力蓄电池为其充电。车载充电器分线盒内对电动压缩机回路、PTC加热器回路、交流慢充回路各设有一个40A的熔断器。当上述回路电流超过90A时,熔断器会在15s内熔断;当回路电流超过150A时,熔断器会在1s内熔断,保护相关回路。车载充电器分线盒电器原理图如下:主要功能负责直流DC(快充)电路的接通;内置有直流+、直流-充电继电器;内置各高压用电器的保险等。直流充电接口能接收直流充电桩的电能,并通过高压线束将电能输送给动力蓄电池总成,为其充电。(一)电机控制系统的结构及特点634.2.2.交流充电接口:能接收交流充电桩的电能,并通过高压线束将电能输送给车载充电机,4.2.3.车载充电机:将交流电转化成直流电经过直流母线将直流电传递到动力蓄电池,为其充电,能量传递路线如图所示(能量回收时传递路线相反):车辆行驶时,电流从动力蓄电池依次经过,直流母线、分线盒、电机控制器高压线、电机控制器、电机三相线到达驱动电机,产生驱动力。(一)电机控制系统的结构及特点644.2.4.PDU式主要有以下优点:减少高压线束的数量、便于高压线束的布置;将大部分高压母线的接线端子置于PDU内提高了安全性,并提高各系统的可靠性和可维修性;高压线束被集成内部的母排上,同时提高了高压母线的屏蔽效果;将DC/DC直流转化模块、车载充电机、PTC电阻加热控制器、快充继电器集成到PDU内,大大简化了车辆前舱空间。(一)电机控制系统的结构及特点654.3.PEU式:PEU是将车载充电机模块(慢充)、DC/DC变换器模块(将动力蓄电池高压电转换为14V低压电)、微控制单元(MicrocontrollerUnit,MCU)驱动电机控制器(负责扭矩控制、传感器信号采集处理,辅件驱动和控制等功能)及高压配电模块集成的产品。(一)电机控制系统的结构及特点664.3.PEU式:微控制单元(MicrocontrollerUnit,MCU)驱动电机控制器功能:换挡控制功能;能量回收控制功能;整车扭矩需求控制功能;定速巡航控制功能;防溜坡控制功能;碰撞安全控制功能;制动系统控制功能;整车控制功能;ADAS功能等。(一)电机控制系统的结构及特点674.3.PEU式:车载充电机同时要满足充电和电源两种模式。在充电工作模式下,车载充电机以电池包给出的数据作为参考,工作在恒流或恒压输出两个阶段。PEU集成化设计将原本大量的高压线束优化后,在内部母排中集成体现,提高了高压母线的屏蔽效果。另外PEU的各个接口是根据整车的需求进行定制化设计,与PEU连接的高低压线束较为简易,提高了高压线束的装配便捷性和可靠性。(二)驱动电机变频调速技术68新能源汽车驱动电机基本使用变频调速技术,使用变频调速技术除了可以实现可调速控制以外,还具有节能降耗、软起动、平稳停机、过载保护和提高运行稳定性等优点。1.驱动电机变频调速方式变频调速是通过改变电动机的电源频率进行调速。由于能连续改变电源频率,所以速度的改变也是连续和平滑的。由异步电动机的转速表达式可知,改变了定子电源频率就可以改变旋转磁场的转速,从而改变电动机的转速。在忽略定子漏阻抗的情况下,异步电动机的感应电动势,近似等于电源电压,即若电源电压不变,则磁通随频率而变。通常在设计电动机时,为了充分利用铁心材料,将磁通Φ的数值选择在接近饱和值上。因此,如果频率从额定值(工作频率为50Hz)往下调,磁通会增加,这将造成磁路过饱和,使励磁电流增加,铁心过热,增加其损耗。如果频率从额定值往上调,会使磁通减小,造成电动机久励磁,影响电动机的输出转矩。为此,在调节电源频率的同时要同步调节电源电压的大小,以保持U1/f1值为恒定,从而维持磁通恒定不变。(二)驱动电机变频调速技术691.驱动电机变频调速方式在实际应用中,由于受电动机的额定电压值限制,再有的情况下不能保持U1/f1值为恒定,这样就出现了不同的变频调速控制方式。异步电机变频调速的控制方式主要有:恒转矩变频调速;恒功率变频调速;变频器调速;变极调速和;变转差率调速。(二)驱动电机变频调速技术702.驱动电机变频调速原理2.1.持值U1/f1为恒定的恒转矩变频调速:调速方式是将频率从额定值往下调(同时减小),由于频率减小,电动机转速低。在这种变频调速过程中,由于U1=4.44f1N1Φ,T1=CTΦI2COSφ2如果负载转矩不变,磁通又是恒定的,则转子电流不变,电动机输出转矩也不变,故为恒转矩调速。这种保持磁通恒定、输出转矩不变的变频调速机械特性如图所示。这种调速方法的机械特性较硬,即转速降较小,调速范围较宽,但低速性能较差。如果电源频率能实现连续调节,就能实现无级变频调速。(二)驱动电机变频调速技术712.驱动电机变频调速原理2.2.恒功率变频调速:这种方式是将频率从额定值向上调。由于一般不允许将电动机的电源电压升高超过其额定值,因此在电源电压不变的情况下,提高电源频率会使磁通Φ减小,输出转矩随之减小。对于恒功率负载,若电动机转速升高,其输出转矩会减小,从而异步电动机的电磁功率基本保持不变。这种恒功率变频调速方式的机械特性如图所示,它的机械特性较软,即转速降较大。这种调速方式也称为恒压弱磁变频调速。在实际应用中可根据不同负载采用不同的调速方式。通常恒转矩负载采用恒转矩调速方式,恒功率负载采用恒功率调速方式。(二)驱动电机变频调速技术722.驱动电机变频调速原理2.3.变频器调速:变频调速是一种理想的调速方式,可实现连续调速,又能节能,若实现变频调速就要有变频电源,变频电源是由变频器提供的,成本较高。变频器的基本结构所示,其由主电路和控制电路组成。(二)驱动电机变频调速技术732.3.1.变频器调速组成和工作原理主电路包括整流电路、滤波电路和逆变电路3个部分。它的工作原理是:首先将工频交流电压通过整流电路转换为直流电压,经过滤波后,再通过逆变电路将直流电压转换为频率可调的交流电压。控制电路的功能是向主电路提供控制信号,它包括对电压和频率进行运算的运算电路,对主电路进行电流、电压检测的检测电路,将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及主电路和控制电路的保护电路。(三)电机控制器的工作原理741.1.电机控制器结构和功能电机控制器由功率电路、驱动与保护电路、控制电路三大部分组成,功率电路用于进行能量的变换;驱动与保护电路,用于实现对功率模块的驱动控制与故障保护;控制电路用于实现电机的转矩和转速控制与整车通信等功能。在驱动电机系统中,驱动电机的输出动作主要是靠控制单元给定命令执行,即控制器输出命令。控制器主要是将输入的直流电逆变成电压、频率可调的三相交流电(直流电机是直流电),供给配套的驱动电机使用。驱动电机控制器其将动力电池提供的直流电,转化为交流电,然后输出给电机;通过电机的正转来实现整车加速、减速;通过电机的反转来实现倒车;其通过有效的控制策略,控制动力总成以最佳方式协调工作,如图所示。(三)电机控制器的工作原理751.2.吉利帝豪EV450车型电机控制器的结构(三)电机控制器的工作原理761.3.特斯拉ModelS:采用交流感应电机,如下左图所示是特斯拉电机及逆变器总成。该电机总成高压线束没有外露线,目前不能分解维修,如需更换需要返厂。随着特斯拉的国产化,最新单电机版本Model3采用了永磁同步电机。特斯拉电机及逆变器总成模块(三)电机控制器的工作原理771.4.奥迪e-tron逆变器分解图:

(三)电机控制器的工作原理781.5.比亚迪最新的e3.0平台:采用的是八合一电动力总成,它将驱动电机、电机控制器、减速器、车载充电器、直流变换器、配电箱、整车控制器、电池管理器八个版块通通集成在一块,让动力系统更加轻量化和小型化,车内的空间就能做得更大。同时因为这些部件挨得很近,所以电力传输的路径就会变短,减少传递损耗,让整个总成的综合效率达到89%。

(三)电机控制器的工作原理792.驱动电机控制技术驱动电机控制技术实际是电力电子变流器技术的应用。是电能的变换与控制技术,包括四大类:当电动车或混合动力汽车车辆处于再生制动工况时,将交流电变换为直流电为动力蓄电池充电,称为整流技术(AC-DC);将动力蓄电池的高压电转换成低压电源12V,为低压电路系统提供工作电源和为辅助蓄电池充电;一种直流电变换为另一种直流电称为直流斩波(DCChopper)或者直流—直流变换(DC-DCConvert);车辆正常行驶时动力蓄电池高压直流电转换成可供驱动电机工作的高压交流电,即直流电变换为交流电称为逆变,将一种交流电变换为另一种交流电称为交—交变流技术。

(三)电机控制器的工作原理802.驱动电机控制技术用于新能源汽车中的动力电力电子装置主要由大功率DC-AC逆变器构成,在燃料电池电动汽车中,通常还有大功率DC-DC变换器,在深度混合动力汽车中也常常采用大功率双向DC-DC变换器。此外,在各种电动汽车中还有小功率的DC-DC变换器,用于进行低压蓄电池的充电;或者采用中小功率AC-DC对动力高压蓄电池进行充电;而交—交变流技术在电动汽车应用领域相对较少。以下重点介绍前3类变流技术。

(三)电机控制器的工作原理812.1.DC-AC逆变电路的定义逆变电路是与整流电路相对应,把直流电变成交流电称为逆变。当交流侧接在电网上,即交流侧接有电源时称为有源逆变;当交流侧直接和负载链接时称为无源逆变。逆变电路的应用非常广泛,在已有的各种电源中蓄电池、干电池、太阳能电池等都是直流电源,当需要这些电源向交流负载供电时,就需要逆变电路。另外交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置使用非常广泛,其电路的核心部分都是逆变电路。它的基本作用是在电路的控制下将中间直流电路输出的直流电源转换为频率和电压都任意可调的交流电源。

(三)电机控制器的工作原理822.2.DC-AC逆变电路工作原理将直流电转换为交流电,向驱动电机提供工作电源,逆变电路输出的频率和电压的大小,取决于负载的实际需要,可以是定压定频的负载,也可以是调压调频的负载。逆变器是将直流转换为交流的装置,反之亦然。逆变的最基本原理是通过组合4个开关(S1至S4),可将电流从直流转换为交流。如图a)所示,开关S1和S4均接通时,正电压施加至负载(Vo)。如图b)所示,开关S2和S3均接通时,负电压施加至负载(Vo)。(三)电机控制器的工作原理832.2.DC-AC逆变电路工作原理通过在S1和S4以及S2和S3之间交替接通,可将交流电压施加至负载(Vo)。通过相应改变开关的ON/OFF时间,可将频率切换至所需频率。这种能调压调频的逆变器通常称为变频器。需要持续改变电压以产生正弦波。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理842.2.PWM工作原理检测到所需输出电压(Vi)持续极短的一段时间(Ts)。通过控制“Ton”(开关ON时间)的时间,“Vi·Ts”的面积和“Vd·Ton”(电源电压×开关ON时间)的面积相同,且有效电压变为Vi。通过此方式控制开关的ON-OFF时间,使产生的电压持续改变,从而产生正弦交流电压。控制脉冲宽度以改变被称为PWM(脉宽调制)的输出电压。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理852.3.三相桥式逆变电路工作原理如果把三相负载、、看成电机的三个绕组,如图所示,那么三相桥式逆变电路犹如三相桥式可控整流电路与三相桥式二极管整流电路的反并联,其中可控电路用来实现直流到交流的逆变,不可控电路为感性负载电流提供续流回路,完成无功能量的续流或反馈,因此与IGBT并联的六个二极管~称为续流二极管或反馈二极管。这种三相桥式逆变电路在电机控制系统的变频调速系统中得到普遍应用。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理862.3.三相桥式逆变电路工作原理三相桥式逆变电路其管子的导通次序和整流电路一样,也是VT1、VT2、VT3,……,各管的触发信号依次互差60°。根据各管导通时间的长短,分为180°导通型和120°导通型两种。对瞬时完成换流的理想情况,180°导通型的逆变电路在任意瞬间都有三只管子导通,每个开关周期内各管导通的角度为180°。同相中上下两桥臂中的两只管子称为互补管,它们轮流导通,如A相中的VT1和VT4各导通180°,但相位也差180°,不会引起电源经VT1和VT4的贯穿短路。所以180°型三相桥式逆变电路每隔60°,各管的导通情况依次是VT1、VT2、VT3,VT2、VT3、VT4,VT3、VT4、VT5,……,VT5、VT6、VT1,如此反复。120°导通型逆变电路中各管导通120°,任意瞬间只有不同相的两只管子导通,同一桥臂中的两只管子不是瞬时互补导通,而是有60°的间隙时间。所以逆变器的各管每隔60°,依次按VT1、VT2,VT2、VT3,VT3、VT4,……,VT6、VT1次序导通。当某相中没有逆变管导通时,该相的感性电流经该相中的二极管导通。(三)电机控制器的工作原理872.4.1.AC-DC再生制动电路控制定义和功能制动系统是汽车上保证汽车安全性的最主要的装置,电动汽车在滑行或下坡时,利用汽车的惯性力,来带动电动机从驱动状态转换为电动机制动状态或转换为发电状态,将汽车滑行或下坡时的动能或者位能,在转换为电能的同时对汽车起电制动作用(相当于发动机制动),其中有一部分能量是可以回收的。这是传统发动机汽车所不能实现的。电动汽车的重要节能措施之一即为能量的可回收。但电动汽车在紧急制动时,仍然需要采用ABS等机械式制动系统,以确保电动汽车行驶的安全性。因此,在电动汽车上,可使用再生制动系统和传统制动系统相结合的方式,即混合制动系统。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理882.4.1.AC-DC再生制动电路控制定义和功能当电动汽车在滑行或下坡时,驱动轮通过传动系统带动电动机旋转,只是在驾驶人控制制动踏板(或控制器),将制动信号传递到电动机的ECU,控制电动机从驱动状态转换为电制动状态时,电动机开始产生制动阻力。当电动机的转速达到发动机状态的(同步)转速时,电动机转换为发电机,并将发出的电能充入动力蓄电池组。驾驶人在电动汽车紧急制动时,还必须通过ABS制动系统的ECU,将高压制动液输送到前后轮的机械式制动器中,实现紧急制动。电动汽车安装此能量回收系统,能够有效发挥电动汽车的特点,回收车轮制动、下坡滑行、高速运行及减速运行等状态下的部分能量。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理892.4.2.AC-DC再生制动电路控制工作原理Rc为电阻,为制动限流电阻,U为蓄电池的电压,E为电动机的感应电势,L为电机电枢的电感。工作时,将电动机电柜驱动电流断开,电枢两端接入一个开关电路。由于电机为感性器件,感应电势E与感应电流t随时间i的变化率di/dt有如下关系:当闭合开关时,工作回路由电机感应电势引起的感应电流经开关K构成,此时的制动电流为感应电流,其大小为:当断开开关K时,的绝对值快速增大,使得感应电势E快速上升,直至E>U时,能量反馈实现。设是电流回馈电路中的等效电阻,制动电流是回馈电流,即实现了通过向蓄电池充电的方式将电机再生制动的电能储存起来的目的。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理902.4.3.DC-DC直流电源转换电路控制车辆的电气零部件(如前照灯和音响系统)和各ECU使用直流电压12V作为其电源。在常规车辆中,交流发电机(使用发动机电源)用于为12V蓄电池充电并为电气零部件供电。然而,在混合动力汽车中,发动机间歇操作期间发动机定期停止。因此,混合动力汽车不使用交流发电机。DC-DC转换器降低混合动力蓄电池的电压并为12V系统供电。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理912.4.3.DC-DC直流电源转换电路控制DC-DC转换器将HV蓄电池的电压从直流电压201.6V转换为直流电压14V。与常规车辆不同,发动机转速与输出电流和输出电压无关。在晶体管桥接电路中将高压(201.6V)暂时转换为交流并通过变压器降至低压。然后,将交流转换为直流,并稳定地输出至直流电压12V系统,如图所示。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理922.4.4.电机控制器的工作原理在驱动电机系统中,驱动电机的输出动作主要是靠控制单元给定命令执行,即控制器输出命令。控制器主要是将输入的直流电逆变成电压、频率可调的三相交流电(直流电机是直流电),供给配套的驱动电机使用。驱动电机控制器将动力蓄电池提供的直流电,转化为交流电,然后输出给电机;通过电机的正转来实现整车加速、减速;通过电机的反转来实现倒车;通过有效的控制策略,控制动力总成以最佳方式协调工作。任务6:电机控制器(三)电机控制器的工作原理932.4.4.电机控制器的工作原理前置前驱汽车一般电机控制器安装在前机舱内,采用CAN通讯控制,控制着动力蓄电池组到电机之间能量的传输,同时采集电机位置信号和三相电流检测信号,精确地控制驱动电机运行。驱动电机控制器,主要依靠电流传感器、电压传感器、温度传感器、旋转变压器来进行电机运行状态的监测,根据相应参数进行电压、电流的调整控制以及其他控制功能的完成。电流传感器用于检测电机工作实际电流,包括母线电流、三相交流电流。电压传感器用于检测供给电机控制器工作的实际电压,包括动力蓄电池电压、12V蓄电池电压。温度传感器用于检测电机控制系统的工作温度,包括IGBT模块的温度。驱动电机控制器上分为低压接口和高压接口。驱动电机控制器集成DC-DC转换功能将直流高压电变为低压电给蓄电池充电。当车辆处于能量消耗阶段,电机控制器将动力蓄电池中的直流电转换为交流电以驱动电机。当车辆制动或滑行阶段,电机作为发电机应用。它可以完成由车轮旋转的动能到电能的转换,给蓄电池充电。电机控制器还可以将动力蓄电池的高压电通过DC-DC变换器转化为低压电,为整车低压系统供电。北汽EV200能量传递路线如图6-31所示。(三)电机控制器的工作原理942.4.4.北汽EV200能量传递路线(三)电机控制器的工作原理952.5.电机控制器工作模式(1)转矩控制模式。电机控制系统控制电机轴向四象限的转矩。由于没有转矩传感器,转矩指令(由整车控制器发送)被转换成为电流指令,并进行闭环控制。转矩控制模式只有在获得正确的初始偏移角度时才能进行。(2)静态模式。静态模式在电机控制器(PEU)处于被动状态(待机状态)或故障状态时被激活。(3)主动放电模式。主动放电用于高压直流端电容的快速放电。主动放电指令来自整车控制器的指令或由电机控制器(PEU)内部故障触发。(4)DC-DC直流转换。电机控制器(PEU)中的DC-DC转换器将高压直流端的高压转换成指定的直流低压(12V低压系统),低压设定值来自整车控制器指令。(5)系统诊断功能。当故障发生时,软件根据故障级别使PEU进入安全状态或限制状态。安全状态包括主动短路或Freewheel模式,限制状态包括四个级别的功率/转矩输出限制。(三)电机控制器的工作原理962.6.特斯拉电机逆变器特斯拉电机逆变器将来自动力蓄电池包的直流(DC)转换成定子的三个交流(AC)相。电流波形为彼此120°异相,在定子中产生转动的磁场。这种定子磁场在转子中产生感应电流。转子感应电流产生另一个与定子磁场相对的磁场,从而产生转子扭矩。电机速度取决于电机逆变器提供的交流频率。电机扭矩取决于交流的幅度。电机逆变器将来自换挡杆、加速踏板和制动踏板的驾驶人指令转换为提供给电机的交流电,以产生移动车辆的正确速度、扭矩和旋转方向。电机逆变器是一个双向系统,将蓄电池电流转换为电机电流,电流以任意方向流动并以任意方向输出扭矩。能量回收制动通过使用电机逆变器产生负扭矩以及从电机流向蓄电池的相应电流来实现。只有在稳定控制系统和ABS系统激活时,才可以使用能量回收制动。牵引力控制在Model3的稳定控制系统中实施,扭矩限制命令在牵引力减小时发送给电机逆变器。(三)电机控制器的工作原理972.6.特斯拉电机逆变器电机逆变器的电路板上有双核数字信号处理器(DSP)。主核控制电机,监测驱动单元系统的运行状况,并处理驾驶人请求。被称为“踏板监控器”的第二个核是一个安全处理器,当电机电流、速度或加速跨踏板状况表明主处理器工作不正常时,该处理器可以停止扭矩生成。可通过CAN接口对两个核进行编程,二者通过共享内存相互通信。栅极驱动电路将主DSP核生成的切换信号转换为可以驱动电力半导体的信号。电力半导体根据这些信号将高压蓄电池的直流电在三个定子相位中转换为相应的交流电。电机逆变器监测电机和电力电子元件的温度。它把对电机、变速箱和逆变器电子元件的冷却请求发送给温度控制器。电机逆变器不对冷却液流量或风扇速度进行直接控制,温度控制器设法让系统达到针对里程和效率优化的目标。如果超过热量限制,电机逆变器将限制电机扭矩,直至温度回落到标称工作范围内。(三)电机控制器的工作原理982.6.特斯拉电机逆变器前电机逆变器受主控后电机逆变器控制。后电机逆变器计算前部和后部所需的后驱动单元扭矩,连同巡航控制、牵引力控制和扭矩分配,随后作为输出扭矩请求发送给副电机逆变器。副电机逆变器没有加速或制动踏板输入,因此依靠合用CAN总线信号检查主电机逆变器是否出错,从而避免错误运行。Model3电机逆变器有24个电力半导体设备(Tpak)。母排将这些设备连接到蓄电池正极、蓄电池负极和三个相位。电机逆变器包含6个开关,每个开关由4个并联的半导体设备构建而成。高压侧开关位于蓄电池正极和相位输出端之间,低压侧开关则位于相位输出端与蓄电池负极之间。逆变器的每个相位都有一个高压侧开关和一个低压侧开关。当需要形成流经定子的电流时,逆变器通过激活和停用六个开关生成三相交流电。国产特斯拉电机逆变器包含5个温度传感器,其中两个位于相位之间的散热器上,另外3个分别位于最靠近逻辑连接器的液体端口附近的散热器上,DSP附近的电机逆变器印刷电路板总成的前部,以及主动放电电阻器后面的电机逆变器印刷电路板总成的背面。其他温度(例如直流链路电容器和相位输出母排)由DSP的主核实时计算。如果逆变器检测到上述任何温度超过其预期值(例如出现冷却液流缺失的情况),便会将输出功率限制到安全水平。(四)、电机及控制器的冷却系统991.电机及控制器冷却系统的作用不可能将电能完全转换为动能,损耗的部分绝大部分转换为热量。这些热量会对驱动系统的正常工作和使用寿命造成不良影响,电机和控制器在运行过程中产生的热量对电机和控制器的物理、电气和力学特征有重要的影响,当温度上升到一定程度,它们的绝缘材料会发生本质的变化,最终使其失去绝缘能力。另一方面,随着电机温度的升高,电机中的金属构件强度,硬度也会慢慢下降。由电子元器件构成的电机控制器,同样会由于温度过高而导致电子器件性能下降,出现不利影响,如温度过高会导致半导体结点,电路损坏,增加电阻,甚至烧坏电子元器件。(四)、电机及控制器的冷却系统1001.电机及控制器冷却系统出现背景不可能将电能完全转换为动能,损耗的部分绝大部分转换为热量。这些热量会对驱动系统的正常工作和使用寿命造成不良影响,电机和控制器在运行过程中产生的热量对电机和控制器的物理、电气和力学特征有重要的影响,当温度上升到一定程度,它们的绝缘材料会发生本质的变化,最终使其失去绝缘能力。另一方面,随着电机温度的升高,电机中的金属构件强度,硬度也会慢慢下降。由电子元器件构成的电机控制器,同样会由于温度过高而导致电子器件性能下降,出现不利影响,如温度过高会导致半导体结点,电路损坏,增加电阻,甚至烧坏电子元器件。(四)、电机及控制器的冷却系统1012.电机及控制器冷却系统作用新能源汽车的动力系统中,必须安装散热系统提高系统效率,冷却系统设计的好坏将直接影响者电机及电机控制器的安全运行和使用寿命。电机控制器的主要生热器件是输出级的功率绝缘栅型双极场效应管MOSFET器件。这些功率模块的损耗主要包括晶体管工作时的导通损耗、关断损耗、通态损耗、截止损耗和驱动损耗。这些功率损耗都会转换成热能,使控制器发热。最重要的是通态损耗和关断损耗,这两项损耗是电机控制器热量的主要来源。电动机内部由铁芯和绕组线圈组成,电机通电运行都会有不同的发热现象。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损。除直流电机外,电动汽车电机控制器输出的电流多为方波,不是标准的正弦波,会产生谐波损耗。铁芯有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料、电流、频率、电压有关,这就是铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。(四)、电机及控制器的冷却系统1023.电机及控制器冷却系统的散热类型电机及控制器冷却系统的散热类型包括自然冷却、风冷、水冷。1.自然冷却自然冷却就是指不采用特别的散热措施,让发热部件通过自身表面与环境空气的作用,或通过相邻部件的传导作用,将热量传送出去,达到散热的目的。自然冷却依靠电机铁芯自身的热传递,散去电机产生的热量,热量通过封闭的机壳表面传递给周围介质,其散热面积为机壳的表面,为增加散热面积,机壳表面可加冷却筋。(四)、电机及控制器的冷却系统1033.电机及控制器冷却系统的散热类型电机及控制器冷却系统的散热类型包括自然冷却、风冷、水冷。3.1.自然冷却自然冷却就是指不采用特别的散热措施,让发热部件通过自身表面与环境空气的作用,或通过相邻部件的传导作用,将热量传送出去,达到散热的目的。自然冷却依靠电机铁芯自身的热传递,散去电机产生的热量,热量通过封闭的机壳表面传递给周围介质,其散热面积为机壳的表面,为增加散热面积,机壳表面可加冷却筋。自然冷却具有结构简单,不需要辅助设施就能实现,但自然冷却效率差,仅适用于转速低、负载转矩小、电机发热量较小的小型电动机及其控制器。(四)、电机及控制器的冷却系统1043.电机及控制器冷却系统的散热类型电机及控制器冷却系统的散热类型包括自然冷却、风冷、水冷。3.2.风冷风冷是通过空气流过发热部件表面或特别设计的风道,带走发热部件内部所产生的热量。风冷是电机自带同轴风扇来形成内风路循环或外风路循环,通过风扇产生足够的风量,带走电机所产生的热量。介质为电机周围的空气,空气直接送入电机内,吸收热量后向周围环境排出。(四)、电机及控制器的冷却系统1053.2.风冷风冷式控制器的冷却原理为将变频器散热片的冷却叶片置于通风管道处或电动风扇出风口处,使其被管道或出风口吹入或抽入的风冷却。风冷式控制器通常被设计用来产生适度动力、主要作为汽车发动机的辅助动力的轻度混合动力汽车的驱动电机系统,可以通过风冷方式对其进行降温处理。通常情况下,空气冷却系统包括:冷风进风口、进风管道、冷却风扇、散热器(安装于控制器组件内)、出风口等。进风口通常位于汽车内部,从车辆的内部抽取新鲜空气。出风口通常将空气排出车外。有些风冷型控制器的冷却系统采用独立的风冷系统,用于控制器和或车辆DC-DC转换器的降温,而另外一些情况则是将变频器的风冷系统与车辆电池组的冷却系统整合到一起。由于风冷式变频器不需要散热器或液体冷却液管路,它也可以被安装在发动机舱之外的区域。例如:大多数本田思域混合动力汽车的所有主要高压部件都采用风冷,所以其风冷式控制器与风冷式的动力电池组和DC-DC转换器一起,都装在汽车后座后。(四)、电机及控制器的冷却系统1063.3.水冷水冷主要依靠冷却水泵带动冷却液在冷却管道中循环流动,通过在散热器的热交换等物理过程,冷却液带走电机与控制器产生的热量。为使散热器热量散发更充分,通常还在散热器后方设置风扇。(四)、电机及控制器的冷却系统1073.3.水冷水冷的冷却效果比风冷更显著,无热量散发到环境中。但是,需要良好的机械密封装置,水循环系统结构复杂,存在渗漏隐患,如果发生水渗漏,会造成电机绝缘破坏,可能烧毁电动机;水质需要处理,其电导率、硬度和pH值都有一定的要求。大多数混合动力汽车和纯电动汽车采用的是水冷式控制器,这种控制器位于汽车的发动机室,其冷却液的进、出口能容易地被连接到散热器上以方便对冷却液降温。其冷却液通常与发动机冷却液类似或相同。(四)、电机及控制器的冷却系统1083.4.新能源汽车电机及控制器冷却系统的结构原理1.混合动力汽车电机及控制器冷却系统的结构原理混合动力汽车电机控制冷却系统中,一般采用

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