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1、為應(yīng)對(duì)日益突出的燃油供求矛盾和環(huán)境污染問題,發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略,電動(dòng)汽車作為新能源汽車的重要組成部分近年來得到長(zhǎng)足的發(fā)展。相對(duì)于傳統(tǒng)汽車,電動(dòng)汽車車載大功率電子裝置工作時(shí)產(chǎn)生更為嚴(yán)重的電磁干擾(Electromagnetic Interference,EMI),致使其電磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)問題更加突出。為掌握電動(dòng)汽車的 EMC問題,本文重點(diǎn)探討電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)工作時(shí)產(chǎn)生的E
2、MI問題,研究了電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)傳導(dǎo)EMI和輻射EMI的產(chǎn)生機(jī)理、傳播路徑以及預(yù)測(cè)模型,文中的研究思路和方法可以推廣到對(duì)其他車載裝置EMC問題的研究。論文主要研究?jī)?nèi)容有:
1)通過對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)EMI產(chǎn)生機(jī)理分析,確定主電路開關(guān)器件工作時(shí)端電壓的快速上升和下降產(chǎn)生很大的dv/dt是電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要的干擾源;討論了梯形電壓波形在頻率、占空比保持不變時(shí),電壓幅值和上升(下降)時(shí)間對(duì)電壓頻譜的影響;分析了電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)干擾傳播路徑,為建立
3、EMI預(yù)測(cè)模型打下基礎(chǔ)。
2)提出了基于矢量匹配法的永磁同步電機(jī)高頻電路模型的建模方法,建立了定子繞組為星形聯(lián)結(jié)或三角形聯(lián)結(jié)的電機(jī)的高頻電路模型,通過實(shí)驗(yàn)測(cè)量和仿真分析驗(yàn)證了模型的正確性和有效性,該建模思路和方法同樣可以用于其他種類的交流電機(jī)高頻電路模型,具有一定的通用性。
3)建立了電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)空載狀態(tài)下的傳導(dǎo)EMI預(yù)測(cè)模型,該模型包含的子模塊有:基于矢量匹配法的電機(jī)模型、基于多導(dǎo)體傳輸線理論的電纜模型、干擾源的集
4、中等效模型和基于“二次測(cè)量”的寄生參數(shù)模型。綜合各個(gè)子模塊的電路模型,組成驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)傳導(dǎo)EMI仿真預(yù)測(cè)模型,并通過了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。在此基礎(chǔ)上,討論了寄生電容、電纜長(zhǎng)度和電機(jī)繞組對(duì)地電容等寄生參數(shù)對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)共模干擾電流的影響。
4)為驗(yàn)證本文預(yù)測(cè)模型的適用性,搭建了能夠滿足各種實(shí)際工況的純電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),測(cè)量了不同工況下的傳導(dǎo)電磁干擾(電壓和電流);將本文建立的EMI預(yù)測(cè)模型應(yīng)用于該系統(tǒng)在空載、45 N·m和反向充電三
5、種工況下的傳導(dǎo)EMI預(yù)測(cè),在Saber軟件中搭建了與實(shí)驗(yàn)平臺(tái)一致的仿真預(yù)測(cè)模型;計(jì)算了該系統(tǒng)三種工況的干擾電壓和干擾電流,將計(jì)算值與測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),其結(jié)果表明本文提出的電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)傳導(dǎo)EMI預(yù)測(cè)模型適用于驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的各種工況,具有很好的實(shí)用性和可移植性。
5)分析了導(dǎo)線的電磁輻射機(jī)理,用實(shí)驗(yàn)方法確立了電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)輻射 EMI的研究頻段;將三相電纜實(shí)測(cè)共模電流作為系統(tǒng)的輻射干擾源,建立了驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的輻射干擾模型;采用多種軟件聯(lián)合處
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