E-BOOK 电动汽车永磁同步电机驱动控制 策略 算法与实现 刘迪 电动汽车永磁同步电机驱动控制 策略 算法与实现

电动汽车永磁同步电机驱动控制 策略 算法与实现

👤 刘迪 📖 机械工业出版社 📋 9787111813682 🌐 zh-CN
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  • 电流环设计粗糙:深入讲解典型Ⅰ型、Ⅱ型及改进Ⅱ型系统参数设计,提升控制精度。
  • MTPA/MTPV实现难:提供工程实现方法及多维查表策略,解决转矩优化问题。
  • 无传感器控制挑战:介绍模型观测器与高频注入法,覆盖高速与低速工况。
  • NVH问题突出:给出谐波注入、随机变频降噪及主动阻尼防抖方案。
  • 温度估算缺失:基于热模型与转子磁链观测,实现电机温度估算。
★★★
中级
入门初级中级进阶高级
  • 新能源电控工程师:从事电动汽车电机控制开发,需要深入掌握策略与算法。
  • 高校研究者:电气工程、车辆工程专业师生,研究先进驱动控制技术。
  • 软件算法工程师:负责应用层软件开发,需要理解控制算法细节。
  • 技术管理者:电控项目负责人,了解技术细节以指导团队工作。
  1. 基础巩固:先复习第1章矢量控制基础,再深入电流环设计细节。
  2. 重点精读:第2-4章是核心,涉及MTPA与弱磁,需反复推敲。
  3. 实践导向:第6章标定与第7章无传感器,建议结合仿真或实车验证。
  4. 专题研究:根据项目需求,选择性学习NVH或温度估算章节。
  • 精细设计能力:掌握电流环零点改造等高级参数设计方法。
  • 控制策略深化:精通MTPA/MTPV及高动态弱磁控制实现。
  • 算法实战:学会无位置传感器、死区补偿等算法的工程应用。
  • 问题解决:能够针对NVH和热管理问题提出有效控制方案。
  • 产品思维:理解从理论到产品实现的完整闭环,提升开发效率。

📖 书籍简介




《电动汽车永磁同步电机驱动控制:策略、算法与实现》系统阐述了电动汽车永磁同步电机驱动控制的策略、算法与工程实现,反映了应用层软件开发的最新实践。全书共4章。第1章从电机数学模型和坐标变换出发,深入讲解电流环典型Ⅰ型、Ⅱ型及改进Ⅱ型系统(含零点改造)的精细化设计,MTPA/MTPV工程实现,转矩-电流二维/三维/四维查表,高动态弱磁,以及基于感应电动势的参数与零位标定。第2章聚焦高性能控制,详细介绍基于模型观测器和高频注入的无位置传感器技术、全局与局部死区补偿、过调制算法。第3章结合整车噪声、抖动及低温工况,给出谐波注入/随机变频降噪、谐波补偿/主动阻尼防抖(含滤波器设计)和电池主动加热等解决方案。第4章提供逆变器损耗建模、结温估算以及基于热模型和转子磁链观测的电机温度估算方法。《电动汽车永磁同步电机驱动控制:策略、算法与实现》注重技术细节,对零点改造、多维查表、主动阻尼滤波器设计及模型观测器的参数整定等关键点进行了深入分析,提供了大量设计实例,体现了理论到产品实现的闭环,适合新能源电控工程师及高校电气工程、车辆工程、机电一体化、自动控制等相关专业师生阅读参考。






前言

第1章 电动汽车驱动电机矢量控制1

1.1 驱动电机矢量控制原理1

1.1.1 驱动永磁同步电机数学模型1

1.1.1.1 驱动永磁同步电机运行与控制理论分析工具1

1.1.1.2 驱动永磁同步电机动态等效电路与数学模型2

1.1.2 驱动永磁同步电机电流环控制3

1.1.2.1 驱动永磁同步电机经典电流环典型Ⅰ型系统参数设计4

1.1.2.2 驱动永磁同步电机经典电流环典型Ⅱ型系统参数设计21

1.1.2.3 驱动永磁同步电机经典电流环改进典型Ⅱ型系统参数设计33

1.1.2.4 驱动永磁同步电机经典电流环改进典型Ⅱ型系统零点改造46

1.1.3 驱动永磁同步电机矢量控制基础架构51

1.1.3.1 驱动永磁同步电机矢量控制下的坐标变换51

1.1.3.2 驱动永磁同步电机矢量控制基础模型仿真53

1.1.4 驱动永磁同步电机最大转矩电流比控制56

1.1.4.1 驱动永磁同步电机最大转矩电流比控制原理分析56

1.1.4.2 驱动永磁同步电机最大转矩电流比控制工程实现59

1.1.5 驱动永磁同步电机最大转矩电压比控制63

1.1.5.1 驱动永磁同步电机最大转矩电压比控制原理分析63

1.1.5.2 驱动永磁同步电机最大转矩电流比控制工程实现69

1.2 驱动电机转矩控制实现72

1.2.1 驱动永磁同步电机电动汽车控制模式72

1.2.1.1 驱动永磁同步电机转矩控制模式72

1.2.1.2 驱动永磁同步电机转速控制模式73

1.2.2 驱动永磁同步电机转矩-电流MAP生成策略74

1.2.2.1 驱动永磁同步电机转矩-电流二维查表法74

1.2.2.2 驱动永磁同步电机转矩-电流三维查表法75

1.2.2.3 驱动永磁同步电机转矩-电流四维查表法75

1.2.3 驱动永磁同步电机高动态响应弱磁控制策略77

1.2.3.1 驱动永磁同步电机基于MTPA控制的高动态响应弱磁控制78

1.2.3.2 驱动永磁同步电机基于MTPV控制的高动态响应弱磁控制80

1.3 驱动电机控制程序标定83

1.3.1 驱动永磁同步电机的电机参数标定83

1.3.1.1 驱动永磁同步电机永磁链的标定策略83

1.3.1.2 驱动永磁同步电机d轴电感的标定策略85

1.3.1.3 驱动永磁同步电机q轴电感的标定策略86

1.3.2 驱动永磁同步电机的磁极零位标定87

1.3.2.1 驱动永磁同步电机基于感应电动势的磁极零位算法实现87

1.3.2.2 驱动永磁同步电机基于感应电动势的磁极零位标定步骤88

第2章 电动汽车驱动电机高性能控制90

2.1 驱动电机无位置传感器的矢量控制90

2.1.1 驱动永磁同步电机高速无位置传感器的矢量控制90

2.1.1.1 驱动永磁同步电机电流实际检测模型建立91

2.1.1.2 驱动永磁同步电机电流观测器估算模型建立92

2.1.1.3 驱动永磁同步电机模型参考自适应模型建立93

2.1.1.4 驱动永磁同步电机电流观测器控制参数设计93

2.1.1.5 驱动永磁同步电机位置角估算控制环路设计96

2.1.1.6 驱动永磁同步电机位置角估算控制参数设计96

2.1.1.7 驱动永磁同步电机电流观测器控制参数验证99

2.1.1.8 驱动永磁同步电机位置角估算控制参数验证103

2.1.2 驱动永磁同步电机低速无位置传感器的矢量控制107

2.1.2.1 驱动永磁同步电机注入高频信号及其解调108

2.1.2.2 驱动永磁同步电机低速无位置传感器控制110

2.2 驱动电机死区补偿策略111

2.2.1 驱动永磁同步电机全局死区补偿策略111

2.2.1.1 驱动永磁同步电机全局死区补偿基本原理111

2.2.1.2 驱动永磁同步电机全局死区补偿策略实现114

2.2.2 驱动永磁同步电机局部死区补偿策略116

2.2.2.1 驱动永磁同步电机局部死区补偿基本原理116

2.2.2.2 驱动永磁同步电机局部死区补偿基本原理117

2.3 驱动电机过调制控制策略118

2.3.1 驱动永磁同步电机过调制控制基本原理119

2.3.1.1 驱动永磁同步电机过调制控制下的载波调制概述119

2.3.1.2 驱动永磁同步电机过调制控制电压幅值调制系数120

2.3.2 驱动永磁同步电机过调制控制模型实现122

2.3.2.1 驱动永磁同步电机SVPWM过调制控制模型实现122

2.3.2.2 驱动永磁同步电机DPWM1过调制控制模型实现125

2.3.2.3 驱动永磁同步电机DPWM2过调制控制模型实现128

第3章 电动汽车驱动电机整车适配性控制131

3.1 驱动电机控制导向的整车噪声抑制方法131

3.1.1 驱动永磁同步电机谐波注入的整车噪声抑制方法131

3.1.1.1 驱动永磁同步电机谐波转矩的产生机理132

3.1.1.2 驱动永磁同步电机特征次谐波电流环给定值确定142

3.1.1.3 驱动永磁同步电机特征次谐波电流环反馈值提取145

3.1.1.4 驱动永磁同步电机特征次谐波电流环控制系统设计152

3.1.1.5 驱动永磁同步电机特征次谐波电流环与基波电流环协同控制155

3.1.1.6 驱动永磁同步电机特征次谐波电流环参数设计156

3.1.1.7 驱动永磁同步电机特征次谐波电流环作用范围161

3.1.2 驱动永磁同步电机开关阶次噪声的随机变频抑制方法165

3.1.2.1 驱动永磁同步电机噪声背景下随机变频控制165

3.1.2.2 驱动永磁同步电机线性同余法实现随机变频165

3.2 驱动电机控制导向的整车抖动优化方法169

3.2.1 驱动永磁同步电机低速工况整车抖动的谐波补偿方法 170

3.2.1.1 驱动永磁同步电机低速工况整车抖动原理分析170

3.2.1.2 驱动永磁同步电机抑制低速抖动谐波补偿实现171

3.2.2 驱动永磁同步电机的整车抖动主动阻尼控制方法172

3.2.2.1 驱动永磁同步电机主动阻尼控制导向的两质量扭转振动系统174

3.2.2.2 驱动永磁同步电机主动阻尼控制导向的两质量系统传递函数178

3.2.2.3 驱动永磁同步电机主动阻尼控制算法的基本原理和控制框图182

3.2.2.4 驱动永磁同步电机主动阻尼控制导向的二阶低通滤波器设计183

3.2.2.5 驱动永磁同步电机主动阻尼控制导向的二阶高通滤波器设计191

3.2.2.6 驱动永磁同步电机主动阻尼控制算法的模型实现和发展趋势199

3.3 驱动电机控制导向的动力电池主动加热控制方法201

3.3.1 驱动永磁同步电机低效运行模式的动力电池主动加热方法202

3.3.1.1 驱动永磁同步电机低效运行模式的控制原理分析203

3.3.1.2 驱动永磁同步电机低效运行模式的控制工程实现205

3.3.2 驱动永磁同步电机高频电流注入式动力电池主动加热方法207

3.3.2.1 驱动永磁同步电机高频正弦电流注入式主动加热法207

3.3.2.2 驱动永磁同步电机高频方波电流注入式主动加热法210

第4章 电动汽车驱动电机系统关键部件温度估算214

4.1 驱动电机逆变器结温估算方法214

4.1.1 驱动永磁同步电机逆变器的损耗估算方法214

4.1.1.1 驱动永磁同步电机逆变器IGBT导通损耗216

4.1.1.2 驱动永磁同步电机逆变器IGBT开关损耗220

4.1.1.3 驱动永磁同步电机逆变器二极管导通损耗224

4.1.1.4 驱动永磁同步电机逆变器二极管开关损耗229

4.1.2 驱动永磁同步电机逆变器的结温估算方法232

4.1.2.1 驱动永磁同步电机逆变器热模型原理234

4.1.2.2 驱动永磁同步电机逆变器热模型建模240

4.1.2.3 驱动永磁同步电机逆变器热模型参数 242

4.1.2.4 驱动永磁同步电机逆变器热模型校正254

4.1.2.5 驱动永磁同步电机逆变器热模型实现 255

4.1.2.6 驱动永磁同步电机逆变器热模型测试 262

4.2 驱动电机定转子温度估算方法265

4.2.1 驱动永磁同步电机基于热模型的定转子温度估算方法266

4.2.1.1 驱动永磁同步电机热模型基本原理266

4.2.1.2 驱动永磁同步电机热模型电路建模269

4.2.1.3 驱动永磁同步电机热模型实现建模272

4.2.1.4 驱动永磁同步电机热模型损耗计算281

4.2.1.5 驱动永磁同步电机热模型闭环校准286

4.2.2 驱动永磁同步电机基于磁链观测的转子温度估算方法287

4.2.2.1 驱动永磁同步电机基于磁链观测的电流实际观测模型288

4.2.2.2 驱动永磁同步电机基于磁链观测的电流观测估算模型289

4.2.2.3 驱动永磁同步电机基于磁链观测的模型参考适应控制290

4.2.2.4 驱动永磁同步电机基于磁链观测的转子磁链偏差估算291

4.2.2.5 驱动永磁同步电机基于磁链观测的转子磁体温度估算292

参考文献 293

后??记 294




📑 章节目录

  1. 驱动电机矢量控制原理
  2. 电流环参数精细化设计
  3. MTPA/MTPV控制策略与实现
  4. 转矩-电流MAP生成与查表
  5. 高动态弱磁控制策略
  6. 电机参数与零位标定
  7. 无位置传感器矢量控制
  8. 死区补偿与过调制算法
  9. 谐波注入与随机变频降噪
  10. 谐波补偿与主动阻尼防抖
  11. 逆变器损耗建模与结温估算
  12. 电机温度估算方法