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文檔簡介
1、由于零排放、無污染的突出優(yōu)點,以電能為能源的電動汽車的開發(fā)前景十分廣闊,其核心部分就是驅(qū)動電機及其控制系統(tǒng)。基于數(shù)字信號處理器(DSP)的電動汽車的交流電機直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)則是高性能調(diào)速的新技術(shù)之一。
本論文以電動汽車用交流電機驅(qū)動控制器為研究對象,將直接轉(zhuǎn)矩控制思想運用到電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)中。以TMS320F2812 DSP為控制芯片,根據(jù)電動汽車的實際運行狀況,采用合適的控制算法,開發(fā)出一套電動汽車用交流電機調(diào)速裝置,并
2、對其結(jié)構(gòu)和性能展開初步的研究分析。主要研究內(nèi)容如下。
首先,本文列舉各種電機、微處理器及控制方案的優(yōu)缺點,依據(jù)電動汽車的特點及其需要達到的性能指標,選擇適當?shù)碾姍C,即交流感應(yīng)電機;適當?shù)奈⑻幚砥鳎碩MS320F2812數(shù)字信號處理器;適當?shù)目刂品椒ǎ粗苯愚D(zhuǎn)矩控制方法。
然后,對直接轉(zhuǎn)矩控制的方法進行分析。論文采用空間電壓矢量的分析方法來分析其基本原理結(jié)構(gòu)及算法。建立了電機的磁鏈和轉(zhuǎn)矩模型,以此為基礎(chǔ)研究直
3、接轉(zhuǎn)矩控制的策略。在控制策略中,電機高速與低速運行分別采用不同的磁鏈模型來盡量減小誤差,并使用了混合定子磁通模型來完成高低速的過渡。在MATLAB的環(huán)境下,對直接轉(zhuǎn)矩控制進行建模和仿真,驗證其算法的可行性,取得了較為理想的控制效果。
最后,通過MATLAB中的Real Time Workshop(RTW)實時工具將仿真模型直接轉(zhuǎn)化為C代碼,以TMS320F2812數(shù)字信號處理器為控制核心,在DSP的開發(fā)環(huán)境(Code Co
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