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交通信息工程及控制專業(yè)畢業(yè)論文電動汽車驅動控制系統(tǒng)的研究與設計-展示頁

2024-11-17 03:47本頁面
  

【正文】 主要編寫了主程序、轉速檢測程序、通信程序等相關程序。仿真結果表明,該控制方法在加速性能、轉速超調等方面比傳統(tǒng)的 PID 控制有著顯著的改善。對電動汽車驅動控制系統(tǒng)的研究與設計,不但能夠優(yōu)化電動汽車驅動系統(tǒng)效率,滿足對電機控制的要求,而且可以通過與能量系統(tǒng)的相互補充,相互協(xié)調,提高了電動汽車的行駛里程,這對電動汽車的商業(yè)化推廣和應用有著重要的意義。 正文內容 在電動汽車的研究中,驅動控制技術是制約其發(fā)展的關鍵技術之一。完成了相關電路的設計,包括主回路及其保護電路、串行通信電路、電源電路、存儲電路、信號采集調理電路等;在軟件方面,主要編寫了主程序、轉速檢測程序、通信程序等相關程序。仿真結果表明,該控制方法在加速性能、轉速超調等方面比傳統(tǒng)的 PID 控制有著顯著的改善。對電動汽車驅動控制系統(tǒng)的研究與設計,不但能夠優(yōu)化電動汽車驅動系統(tǒng)效率,滿足對電機控制的要求,而且可以通過與能量系統(tǒng)的相互補充,相互協(xié)調,提高了電動汽車的行駛里程,這對電動汽車的商業(yè)化推廣和應用有著重要的意義。交通信息工程及控制專業(yè)畢業(yè)論文 [精品論文 ] 電動汽車驅動控制系統(tǒng)的研究與設計 關鍵詞:電動汽車 電機驅動系統(tǒng) 模糊 PID 控制 DSP 芯片 摘要:在電動汽車的研究中,驅動控制技術是制約其發(fā)展的關鍵技術之一。在電池技術未取得突破的背景下,電機驅動系統(tǒng)的研究成為電動汽車技術研究的主要熱點。 本文針對傳統(tǒng)的線性控制,如 PID 控制等,不能滿足高性能電動機驅動的特點,以電動汽車行駛時的車速與電動機的轉速之間的偏差 e 以及偏差變化率 ec 作為系統(tǒng)的輸入變量,以滿足不同時刻偏差和偏差變化率對 PID 參數(shù)自整定的要求,進而論述了電動汽車驅動系統(tǒng)的自整定模糊 PID 控制,在對電動汽車驅動電機進行數(shù)學分析和建模的基礎上,建立了驅動系統(tǒng)的雙閉環(huán)控制仿真模型。 最后,在考慮電動汽車驅動系統(tǒng)運行特點和電機調速控制器發(fā)展的背景下,以 TI 公 司的 DSP芯片 TMS320F2812 作為控制核心、以 IGBT 作為功率模塊,以永磁直流電機為控制對象,從硬件和軟件兩個方面介紹了電機驅動控制系統(tǒng)的設計方案。在實驗室完成了相關的調試工作,結果表明:控制器設計符合設計要求。在電池技術未取得突破的背景下,電機驅動系統(tǒng)的 研究成為電動汽車技術研究的主要熱點。 本文針對傳統(tǒng)的線性控制,如 PID 控制等,不能滿足高性能電動機驅動的特點,以電動汽車行駛時的車速與電動機的轉速之間的偏差 e 以及偏差變化率 ec 作為系統(tǒng)的輸入變量,以滿足不同時刻偏差和偏差變化率對 PID 參數(shù)自整定的要求,進而論述了電動汽車驅動系統(tǒng)的自整定模糊 PID 控制 ,在對電動汽車驅動電機進行數(shù)學分析和建模的基礎上,建立了驅動系統(tǒng)的雙閉環(huán)控制仿真模型。 最后,在考慮電動汽車驅動系統(tǒng)運行特點和電機調速控制器發(fā)展的背景下,以 TI 公司的 DSP芯片 TMS320F2812 作為控制核心、以 IGBT 作為功率模塊,以永磁直流電機為控制對象,從硬件和軟件兩個方面介紹了電機驅動控制系統(tǒng)的設計方案。在實驗室完成了相關的調試工作,結果表明:控制器設計符合設計要求。在電池技術未取得突破的背景下,電機驅動系統(tǒng)的研究成為電動汽車技術研究的主要熱點。 本文針對傳統(tǒng)的線性控制,如 PID 控制 等,不能滿足高性能電動機驅動的特點,以電動汽車行駛時的車速與電動機的轉速之間的偏差 e 以及偏差變化率 ec 作為系統(tǒng)的輸入變量,以滿足不同時刻偏差和偏差變化率對 PID 參數(shù)自整定的要求,進而論述了電動汽車驅動系統(tǒng)的自整定模糊 PID 控制,在對電動汽車驅動電機進行數(shù)學分析和建模的基礎上,建立了驅動系統(tǒng)的雙閉環(huán)控制仿真模型。 最后,在考慮電動汽車驅動系統(tǒng)運行特點和電機調速控制器發(fā)展的背景下,以 TI 公司的 DSP芯片 TMS320F2812 作為控制核心、以 IGBT 作為功率模
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