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第6卷第6期汽车与新动力Vol.6No.6

2023年12月AUTOMOBILEANDNEWPOWERTRAINDec.2023

综合评述

电动汽车驱动系统的智能控制技术及其发展趋势

黄国凯

(福建船政交通职业学院汽车学院,福建福州350007)

摘要:聚焦研究电动汽车驱动系统的智能控制技术与应用,在电动汽车驱动系统的基础

上探讨智能控制与电动汽车技术的融合,旨在为驾驶者、乘车者提供更舒适、安全、便捷、省电

的乘车体验,进一步推动电动汽车产业的可持续发展。

关键词:电动汽车;驱动系统;智能控制

0前言制部件将控制下一组功率晶体管有序开启,之后按

照这样的流程循环,电机就会始终向着一个方向转

随着全球碳排放问题的日益严重,电动汽车作动,直到控制部分要求电机停转,转子停止运动时,

为环保交通工具,已成为一种重要的出行方式。然则将功率晶体管全部关闭(或者仅开启下臂功率晶

而,在电动汽车的推广过程中仍面临一些挑战,其体管);以相反的顺序开启功率晶体管,就能控制电

[1]

中关键之一就是电动汽车驱动系统的性能和效率。机转子反向运动。

为了解决这个问题,主要研究电动汽车驱动系统的在电机转动时,控制部件会再次按照驱动器预

智能控制及其应用。探讨4种主要电机驱动系统先设定的速度及其变化要求,在对比霍尔传感器信

的控制技术,分别是直流电机、交流异步电机、永磁号变化的速度(或由软件运算)后再决定下一组功

同步电机和开关磁阻电机,并应用人工智能与机器率晶体管开关导通及导通时间长短。如果速度不

学习技术将其进行优化。目标是通过智能控制提足,则开长;如果速度过快,则减短。此部分工作就

升电动汽车的能源利用效率和驾驶稳定性,推进电由多种脉冲宽度调制(PWM)来完成。

动汽车的广泛应用。1.2交流异步电机驱动系统

当电动汽车在行驶中制动或减速时,电动机处

1电动汽车驱动系统技术分析于发电制动状态,将机械能转化成电能并供应到汽

车的储能系统中。在电动汽车中,蓄电池供应的直

1.1直流电机驱动系统流电通过PWM功率逆变器(由功率半导体器件构

直流电机的控制原理有其自身的特点。要使成)转变成可以调节幅值与频率的交流电。异步电

电机转动,首先控制部件必须根据霍尔传感器感应机PWM功率逆变器主要应用的4种控制方法为

到电机转子所在位置,以定子绕组为依据,确定换U/f恒定控制法、直接转矩控制法(DTC)、矢量控

流器中功率晶体管的开启(或关闭)顺序。换流器制法、转差率控制法。其中,主流使用的是矢量控

中的上臂功率晶体管和下臂功率晶体管使电流按制法与DTC。

照一定顺序在电机线圈中流过,产生顺向(或逆向)1.2.1矢量控制法

的旋转磁场。该磁场与转子磁铁相互作用,使电机

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