[发明专利]控制车辆中的逆变器的方法在审
| 申请号: | 201911030126.2 | 申请日: | 2019-10-28 |
| 公开(公告)号: | CN111098716A | 公开(公告)日: | 2020-05-05 |
| 发明(设计)人: | N.H.达瓦萨利;V.N.维捷彦 | 申请(专利权)人: | 罗伯特·博世有限公司;博世有限公司 |
| 主分类号: | B60L15/20 | 分类号: | B60L15/20;B60L15/28;H02P27/08 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 刘茜璐;陈岚 |
| 地址: | 德国斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 控制 车辆 中的 逆变器 方法 | ||
公开了一种控制车辆10中的逆变器的方法。通过对应的感测元件18检测用于每个预限定时间间隔的至少一个车辆参数。通过脉冲发生器15基于检测到的至少一个车辆参数来生成多个脉冲宽度信号。通过控制单元12取决于针对检测到的至少一个车辆参数而生成的脉冲宽度信号来调节逆变器14的至少一个切换策略,以在车辆10中实现最大旋转通量和最大效率。
技术领域
本发明涉及一种控制和校准车辆中的逆变器的方法。
背景技术
混合动力/电动汽车中使用的电动机具有变化的效率曲线,并且效率的主要部分通过逆变器控制以得到不同的扭矩、速度和高压电池简档(profile)。现有技术使用理论公式来固定逆变器、电动机的效率以及不同扭矩/速度简档中的逆变器的切换策略。这种方法不是非常准确的且不高效。需要关于多个电流和电压矢量值对被用于控制比如混合动力汽车中使用的永磁同步电动机之类的电动机的逆变器的各种参数进行校准,以给出准确的扭矩值。一个这样的参数是电动机的定子线圈的电感值。针对不同范围轴电流在测试台中手动校准电动机的电感参数是耗时的活动且容易出错,并且还缺乏准确性。
现有技术文献US 6046554公开了一种电动机,其具有在电动机的操作期间提供电动机反EMF的第一电动机绕组,并且可通过供应电流操作。第一电动机以预定的额定转速产生与预定的操作电流对应的预定的额定扭矩和预定的额定反EMF。可以通过向电动机施加供应电流来校准上述参数。电动机以已知的转速操作,从电动机断开供电电流以使得电动机从已知的转速减速,并获得电动机反EMF的EMF指示。
附图说明
在说明书中详细公开并在附图中说明本发明的不同模式:
图1图示了根据本发明的一个实施例的车辆中的控制单元;
图2图示了校准混合动力车辆中的逆变器的方法的流程图。
具体实施方式
图1图示了根据车辆的一个实施例的车辆10中的控制单元12。控制单元12检测用于每个预限定时间间隔的至少一个车辆参数,并基于检测到的至少一个车辆参数来生成脉冲宽度信号。控制单元12取决于针对检测到的至少一个车辆参数而生成的脉冲宽度信号来调节车辆10的逆变器14的至少一个切换策略,以在混合动力车辆10中实现最大旋转通量。车辆10选自包括混合动力车辆、电动车辆等的一组车辆。控制单元12调节车辆10的逆变器14的切换策略,以在最大旋转通量的产生期间实现最大效率。逆变器14上的控制和校准功能在车辆中或在电动机测试台上执行。
此外,如下那样解释混合动力车辆10中的逆变器14的构造和逆变器14的组件。逆变器14从电池22向电动机20提供功率。逆变器14包括如图1所示那样连接的至少六个切换器16。根据本发明的一个实施例,切换器16是绝缘栅双极型晶体管。根据本发明的一个实施例的电动机20是永磁同步电动机。然而,其不限于上述公开的一种,而可以是被用于各种应用的任何电动机20。适于感测至少一个车辆参数的至少一个感测元件18被邻近放置成连接到电动机20,或者根据需要将其集成到电动机20中。至少一个感测元件18选自包括扭矩传感器、速度传感器、轴振动传感器等的一组感测元件。
控制单元12选自包括微控制器、微处理器、ASCII芯片、IC芯片等的一组控制单元。至少一个车辆参数选自包括电动机速度、产生的扭矩、输入电压、电动机轴上的振动、在定子电流线上生成的谐波、用于切换频率的可听频率范围、生成的热量等的一组参数。控制单元12包括生成被提供给逆变器14的切换器16的一系列脉冲的脉冲宽度发生器15。控制单元12基于检测到的至少一个车辆参数向逆变器14的切换器提供多个切换策略。控制单元12调节被提供给逆变器14的至少一个切换策略包括基于检测到的至少一个车辆参数向逆变器提供具有不同占空比的多个脉冲宽度信号。控制单元12适于以至少一个切换策略将脉冲宽度信号提供给逆变器14的至少三个切换器16。
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