CN114094901A - 一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法 - Google Patents

一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114094901A
CN114094901A CN202111451994.5A CN202111451994A CN114094901A CN 114094901 A CN114094901 A CN 114094901A CN 202111451994 A CN202111451994 A CN 202111451994A CN 114094901 A CN114094901 A CN 114094901A
Authority
CN
China
Prior art keywords
motor rotor
executing
pulse heating
preset
duty ratio
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202111451994.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114094901B (zh
Inventor
张正
林雨婷
陈扬
陈健
刘立
苏琳珂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Deep Blue Automotive Technology Co ltd
Original Assignee
Chongqing Changan New Energy Automobile Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chongqing Changan New Energy Automobile Technology Co Ltd filed Critical Chongqing Changan New Energy Automobile Technology Co Ltd
Priority to CN202111451994.5A priority Critical patent/CN114094901B/zh
Publication of CN114094901A publication Critical patent/CN114094901A/zh
Priority to EP22209961.6A priority patent/EP4186747A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN114094901B publication Critical patent/CN114094901B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P21/00Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation
    • H02P21/22Current control, e.g. using a current control loop
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/24Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries for controlling the temperature of batteries
    • B60L58/27Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries for controlling the temperature of batteries by heating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L15/00Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
    • B60L15/02Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles characterised by the form of the current used in the control circuit
    • B60L15/025Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles characterised by the form of the current used in the control circuit using field orientation; Vector control; Direct Torque Control [DTC]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/615Heating or keeping warm
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/625Vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • H01M10/637Control systems characterised by the use of reversible temperature-sensitive devices, e.g. NTC, PTC or bimetal devices; characterised by control of the internal current flowing through the cells, e.g. by switching
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P21/00Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation
    • H02P21/36Arrangements for braking or slowing; Four quadrant control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/60Controlling or determining the temperature of the motor or of the drive
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P3/00Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters
    • H02P3/06Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter
    • H02P3/18Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter for stopping or slowing an ac motor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P6/00Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
    • H02P6/14Electronic commutators
    • H02P6/16Circuit arrangements for detecting position
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/421Speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/427Voltage
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/429Current
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

本发明公开了一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,其以电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内为目标导向,进行PI控制,如果PI控制失效会启用安全保护机制;最终表现为两种状态,其一为电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,其二为退出脉冲加热功能并上报故障;从而能避免脉冲加热频繁的起停对电机以及动力电池的寿命产生影响,保证车况安全。

Description

一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法
技术领域
本发明属于动力电池加热技术领域,具体涉及一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法。
背景技术
随着新能源汽车行业的高速发展,动力电池的发展更是得到各大厂家的高度重视。现今动力电池多采用锂电池,在低温环境下动力电池的充放电能力受限,因此需要加热动力电池。脉冲加热作为当今电池加热的新技术,其无需使用加热膜,实现了成本的降低,并且避免了加热过程中的持续充放电,有利于电池寿命;同时脉冲加热过程中电流大,电池加热速率可达到传统模式的3~4倍,并且电池处于高频充放电过程,耗电低。
在动力电池脉冲加热过程中,IGBT开关处于1周期PWM控制及1周期关管状态。当处于PWM控制时,高压回路产生脉冲电流,动力电池向电机电感充电;当处于关管状态时,电机电感进行放电,此时进入加热状态。在PWM控制过程中,理想状态下,没有交轴电流Iq(即Iq=0)输出,整个加热过程的电流输出仅存在直轴电流Id,实际状态下,由于旋变的采集精度与三相电流传感器的采集精度等***误差存在,会在Q轴上产生一个非预期的电流分量,即非预期的交轴电流Iq。非预期的交轴电流Iq存在会产生一个驱动扭矩,导致电机转子位置向顺时针方向或逆时针方向或交替方向进行偏移,而电机转子位置偏移的幅度则取决于直轴电流Id的实际方向与D轴形成的角度大小。
在动力电池脉冲加热过程中,电机转子位置偏移带来的影响是负面的,且脉冲加热工作的一个充分条件就是电机转子位置需维持在限定位置范围(即脉冲加热允许的位置范围)之内,若电机转子偏移位置超出限定位置范围,将退出脉冲加热工作过程,此时脉冲加热电流将不再进行输出,电机转子位置偏移趋势减弱;若电机转子偏移位置重新回到限定位置范围之内,此时脉冲加热过程将会重新开始。脉冲加热频繁的起停会对电机以及动力电池的寿命产生影响,会影响车况安全。
发明内容
本发明的目的是提供一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,以避免影响电机以及动力电池的寿命,避免影响车况安全。
本发明所述的动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,包括:
S1、设定PI控制作用频率与脉冲加热确定的IGBT开关频率一致,在IGBT处于关管周期时,PI控制使能,在IGBT处于开管周期时,PI控制不使能,然后执行S2;
S2、在开始脉冲加热时,获取电机转子初始位置,并将该电机转子初始位置作为PI控制调节目标值,然后执行S3;
S3、在脉冲加热过程中,获取电机转子当前位置,根据电机转子当前位置与电机转子初始位置,计算电机转子位置偏移量,然后执行S4;
S4、在PI控制使能时,将电机转子位置偏移量输入PI控制模块进行PI控制,再经限幅模块进行限幅处理后,得到交轴电压Uq的目标值,然后执行S5;
S5、将交轴电压Uq的目标值和脉冲加热确定的直轴电压Ud的目标值变换为α轴电压矢量Uα和β轴电压矢量Uβ,然后执行S6;
S6、将α轴电压矢量Uα、β轴电压矢量Uβ和脉冲加热确定的IGBT开关频率输入SVPWM模块,SVPWM模块计算三相电压的占空比,然后执行S7;
S7、在PI控制不使能时,SVPWM模块输出所述三相电压的占空比,控制电机工作,然后执行S8;
S8、将电机的三相电流变换为直轴电流Id和交轴电流Iq,直轴电流Id和交轴电流Iq作用于电机,交轴电流Iq调整电机转子位置,然后执行S9;
S9、判断电机转子位置偏移量是否大于预设的第一偏移量阈值,如果是,则执行S12,否则执行S10;
S10、判断电机转子位置偏移量是否大于预设的第二偏移量阈值且小于或等于预设的第一偏移量阈值,如果是,则返回执行S3,否则执行S11;
S11、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,退出PI控制,使后续交轴电压Uq的目标值一直保持为前一周期确定的交轴电压Uq的目标值,然后结束;
S12、启用安全保护机制。
优选的,安全保护机制有三种。
启用第一种安全保护机制的步骤包括:
第一步、按照预设的第一梯度减小三相电压的占空比,然后执行第二步;
第二步、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行第三步,否则执行第四步;
第三步、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续三相电压的占空比一直保持为前一周期确定的三相电压的占空比,然后结束;
第四步、判断三相电压的占空比是否大于预设的占空比阈值,如果是,则返回执行第一步,否则执行第五步;
第五步、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
启用第二种安全保护机制的步骤包括:
第一步、按照预设的第二梯度增大IGBT开关频率,然后执行第二步;
第二步、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行第三步,否则执行第四步;
第三步、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续IGBT开关频率一直保持为前一周期确定的IGBT开关频率,然后结束;
第四步、判断IGBT开关频率是否小于预设的开关频率阈值,如果是,则返回执行第一步,否则执行第五步;
第五步、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
启用第三种安全保护机制的步骤包括:
第一步、按照预设的第一梯度减小三相电压的占空比,按照预设的第二梯度增大IGBT开关频率,然后执行第二步;
第二步、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行第三步,否则执行第四步;
第三步、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续三相电压的占空比一直保持为前一周期确定的三相电压的占空比,使后续IGBT开关频率一直保持为前一周期确定的IGBT开关频率,然后结束;
第四步、判断是否三相电压的占空比大于预设的占空比阈值,且IGBT开关频率小于预设的开关频率阈值,如果是,则返回执行第一步,否则执行第五步;
第五步、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
本发明以电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内为目标导向,进行PI控制,如果PI控制失效会启用安全保护机制;最终表现为两种状态,其一为电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,其二为退出脉冲加热功能并上报故障;从而避免了脉冲加热频繁的起停对电机以及动力电池的寿命产生影响,保证了车况安全。
附图说明
图1为实施例1中的电机转子位置控制流程图。
图2为实施例2中的电机转子位置控制流程图。
图3为实施例3中的电机转子位置控制流程图。
具体实施方式
实施例1:如图1所示,本实施例的动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,包括:
S1、设定PI控制作用频率与脉冲加热确定的IGBT开关频率一致,在IGBT处于关管周期时,PI控制使能,在IGBT处于开管周期时,PI控制不使能,然后执行S2。
S2、在开始脉冲加热时,获取电机转子初始位置,并将该电机转子初始位置作为PI控制调节目标值,然后执行S3。
S3、在脉冲加热过程中,获取电机转子当前位置,根据电机转子当前位置与电机转子初始位置,计算电机转子位置偏移量(即取电机转子当前位置与电机转子初始位置之差的绝对值),然后执行S4。
S4、在PI控制使能时,将电机转子位置偏移量输入PI控制模块进行PI控制,再经限幅模块进行限幅处理后,得到交轴电压Uq的目标值,然后执行S5。
S5、将交轴电压Uq的目标值和脉冲加热确定的直轴电压Ud的目标值通过PARK逆变换,获得α轴电压矢量Uα和β轴电压矢量Uβ,然后执行S6。
S6、将α轴电压矢量Uα、β轴电压矢量Uβ和脉冲加热确定的IGBT开关频率输入SVPWM模块,SVPWM模块计算三相电压的占空比,然后执行S7。
S7、在PI控制不使能时,SVPWM模块输出计算的三相电压的占空比,控制电机工作,然后执行S8。
S8、将电机的三相电流变换为直轴电流Id和交轴电流Iq(即先进行CLARK变换,将电机的三相电流变换为Iα、Iβ,再进行PARK变换,将Iα、Iβ变换为直轴电流Id和交轴电流Iq),直轴电流Id和交轴电流Iq作用于电机,交轴电流Iq调整电机转子位置,然后执行S9。
S9、判断电机转子位置偏移量是否大于预设的第一偏移量阈值,如果是,则执行S12,否则执行S10。
S10、判断电机转子位置偏移量是否大于预设的第二偏移量阈值且小于或等于预设的第一偏移量阈值,如果是,则返回执行S3,否则执行S11。其中,预设的第二偏移量阈值小于预设的第一偏移量阈值。
S11、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,退出PI控制,使后续交轴电压Uq的目标值一直保持为前一周期确定的交轴电压Uq的目标值,然后结束。
S12、按照预设的第一梯度减小三相电压的占空比,然后执行S13。
S13、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行S14,否则执行S15。
S14、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续三相电压的占空比一直保持为前一周期确定的三相电压的占空比,然后结束。
S15、判断三相电压的占空比是否大于预设的占空比阈值,如果是,则返回执行S12,否则执行S16。
S16、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
本实施例,在PI控制失效后,通过减小三相电压的占空比的方式来作为安全保护机制,进而可以降低非预期Iq的幅值,使电机转子位置偏移趋势减弱,逐渐收敛在脉冲加热允许的位置范围内。
实施例2:如图2所示,本实施例中动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法的大部分步骤与实施例1相同,不同之处在于步骤S12至步骤S16,具体为:
S12、按照预设的第二梯度增大IGBT开关频率,然后执行S13。
S13、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行S14,否则执行S15。
S14、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续IGBT开关频率一直保持为前一周期确定的IGBT开关频率,然后结束。
S15、判断IGBT开关频率是否小于预设的开关频率阈值,如果是,则返回执行S12,否则执行S16。
S16、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
本实施例,在PI控制失效后,通过增大IGBT开关频率的方式来作为安全保护机制,进而可以缩短非预期扭矩的作用时间,使电机转子位置偏移趋势减弱,逐渐收敛在脉冲加热允许的位置范围内。
实施例3:如图3所示,本实施例中动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法的大部分步骤与实施例1相同,不同之处在于步骤S12至步骤S16,具体为:
S12、按照预设的第一梯度减小三相电压的占空比,按照预设的第二梯度增大IGBT开关频率,然后执行S13。
S13、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行S14,否则执行S15。
S14、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续三相电压的占空比一直保持为前一周期确定的三相电压的占空比,使后续IGBT开关频率一直保持为前一周期确定的IGBT开关频率,然后结束。
S15、判断是否三相电压的占空比大于预设的占空比阈值,且IGBT开关频率小于预设的开关频率阈值,如果是,则返回执行S12,否则执行S16。
S16、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
本实施例,在PI控制失效后,通过减小三相电压的占空比和增大IGBT开关频率的方式来作为安全保护机制,进而可以降低非预期Iq的幅值、缩短非预期扭矩的作用时间,使电机转子位置偏移趋势减弱,逐渐收敛在脉冲加热允许的位置范围内。

Claims (4)

1.一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,其特征在于,该方法包括:
S1、设定PI控制作用频率与脉冲加热确定的IGBT开关频率一致,在IGBT处于关管周期时,PI控制使能,在IGBT处于开管周期时,PI控制不使能,然后执行S2;
S2、在开始脉冲加热时,获取电机转子初始位置,并将该电机转子初始位置作为PI控制调节目标值,然后执行S3;
S3、在脉冲加热过程中,获取电机转子当前位置,根据电机转子当前位置与电机转子初始位置,计算电机转子位置偏移量,然后执行S4;
S4、在PI控制使能时,将电机转子位置偏移量输入PI控制模块进行PI控制,再经限幅模块进行限幅处理后,得到交轴电压Uq的目标值,然后执行S5;
S5、将交轴电压Uq的目标值和脉冲加热确定的直轴电压Ud的目标值变换为α轴电压矢量Uα和β轴电压矢量Uβ,然后执行S6;
S6、将α轴电压矢量Uα、β轴电压矢量Uβ和脉冲加热确定的IGBT开关频率输入SVPWM模块,SVPWM模块计算三相电压的占空比,然后执行S7;
S7、在PI控制不使能时,SVPWM模块输出所述三相电压的占空比,控制电机工作,然后执行S8;
S8、将电机的三相电流变换为直轴电流Id和交轴电流Iq,直轴电流Id和交轴电流Iq作用于电机,交轴电流Iq调整电机转子位置,然后执行S9;
S9、判断电机转子位置偏移量是否大于预设的第一偏移量阈值,如果是,则执行S12,否则执行S10;
S10、判断电机转子位置偏移量是否大于预设的第二偏移量阈值且小于或等于预设的第一偏移量阈值,如果是,则返回执行S3,否则执行S11;
S11、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,退出PI控制,使后续交轴电压Uq的目标值一直保持为前一周期确定的交轴电压Uq的目标值,然后结束;
S12、启用安全保护机制。
2.根据权利要求1所述的动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,其特征在于:所述S12中启用安全保护机制的步骤包括:
第一步、按照预设的第一梯度减小三相电压的占空比,然后执行第二步;
第二步、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行第三步,否则执行第四步;
第三步、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续三相电压的占空比一直保持为前一周期确定的三相电压的占空比,然后结束;
第四步、判断三相电压的占空比是否大于预设的占空比阈值,如果是,则返回执行第一步,否则执行第五步;
第五步、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
3.根据权利要求1所述的动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,其特征在于:所述S12中启用安全保护机制的步骤包括:
第一步、按照预设的第二梯度增大IGBT开关频率,然后执行第二步;
第二步、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行第三步,否则执行第四步;
第三步、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续IGBT开关频率一直保持为前一周期确定的IGBT开关频率,然后结束;
第四步、判断IGBT开关频率是否小于预设的开关频率阈值,如果是,则返回执行第一步,否则执行第五步;
第五步、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
4.根据权利要求1所述的动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法,其特征在于:所述S12中启用安全保护机制的步骤包括:
第一步、按照预设的第一梯度减小三相电压的占空比,按照预设的第二梯度增大IGBT开关频率,然后执行第二步;
第二步、判断电机转子位置偏移量是否小于或等于预设的第二偏移量阈值,如果是,则执行第三步,否则执行第四步;
第三步、判定电机转子位置收敛在脉冲加热允许的位置范围内,使后续三相电压的占空比一直保持为前一周期确定的三相电压的占空比,使后续IGBT开关频率一直保持为前一周期确定的IGBT开关频率,然后结束;
第四步、判断是否三相电压的占空比大于预设的占空比阈值,且IGBT开关频率小于预设的开关频率阈值,如果是,则返回执行第一步,否则执行第五步;
第五步、退出脉冲加热功能并上报故障,然后结束。
CN202111451994.5A 2021-11-30 2021-11-30 一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法 Active CN114094901B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111451994.5A CN114094901B (zh) 2021-11-30 2021-11-30 一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法
EP22209961.6A EP4186747A1 (en) 2021-11-30 2022-11-28 Method of controlling position of motor rotor for power battery during pulse heating

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111451994.5A CN114094901B (zh) 2021-11-30 2021-11-30 一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114094901A true CN114094901A (zh) 2022-02-25
CN114094901B CN114094901B (zh) 2023-05-02

Family

ID=80306021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111451994.5A Active CN114094901B (zh) 2021-11-30 2021-11-30 一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP4186747A1 (zh)
CN (1) CN114094901B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114789679A (zh) * 2022-06-23 2022-07-26 长安新能源南京研究院有限公司 一种动力电池的脉冲加热电流控制方法、***及电动汽车
CN114976370A (zh) * 2022-07-29 2022-08-30 长安新能源南京研究院有限公司 电池脉冲加热控制***、方法、车辆及存储介质

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160152151A1 (en) * 2013-06-28 2016-06-02 Byd Company Limited Power system for electric vehicle, electric vehicle and method for charging power battery
CN106457964A (zh) * 2014-06-11 2017-02-22 松下知识产权经营株式会社 温度调节单元、温度调节***和具备温度调节单元的车辆
US20170274783A1 (en) * 2016-03-22 2017-09-28 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicle
CN111354999A (zh) * 2018-12-21 2020-06-30 比亚迪股份有限公司 一种车辆及其动力电池加热装置与方法
CN111347938A (zh) * 2018-12-21 2020-06-30 比亚迪股份有限公司 一种车辆及其动力电池加热装置与方法
CN111376795A (zh) * 2018-12-29 2020-07-07 比亚迪汽车工业有限公司 用于加热电动汽车的电池的控制方法、***及电动汽车
CN112550062A (zh) * 2019-09-25 2021-03-26 比亚迪股份有限公司 能量转换装置的协同控制方法、装置、存储介质及车辆
CN112644339A (zh) * 2019-09-25 2021-04-13 比亚迪股份有限公司 能量转换装置的协同控制方法、装置、存储介质及车辆
CN112744124A (zh) * 2020-04-22 2021-05-04 长城汽车股份有限公司 电池包加热的控制方法、装置及整车控制器
CN112977173A (zh) * 2021-04-30 2021-06-18 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种电动汽车及其动力电池脉冲加热***和加热方法
CN113002366A (zh) * 2021-04-30 2021-06-22 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种电动汽车及其动力电池加热***和加热方法
CN113183826A (zh) * 2021-05-14 2021-07-30 苏州汇川联合动力***有限公司 基于母线谐振的电池加热方法、装置及车辆
WO2021197478A1 (zh) * 2020-04-03 2021-10-07 长城汽车股份有限公司 车辆及其电池包的加热方法、装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112550063B (zh) * 2019-09-25 2021-12-07 比亚迪股份有限公司 能量转换装置、车辆、协同控制方法及装置、存储介质

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160152151A1 (en) * 2013-06-28 2016-06-02 Byd Company Limited Power system for electric vehicle, electric vehicle and method for charging power battery
CN106457964A (zh) * 2014-06-11 2017-02-22 松下知识产权经营株式会社 温度调节单元、温度调节***和具备温度调节单元的车辆
US20170274783A1 (en) * 2016-03-22 2017-09-28 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicle
CN111354999A (zh) * 2018-12-21 2020-06-30 比亚迪股份有限公司 一种车辆及其动力电池加热装置与方法
CN111347938A (zh) * 2018-12-21 2020-06-30 比亚迪股份有限公司 一种车辆及其动力电池加热装置与方法
CN111376795A (zh) * 2018-12-29 2020-07-07 比亚迪汽车工业有限公司 用于加热电动汽车的电池的控制方法、***及电动汽车
CN112550062A (zh) * 2019-09-25 2021-03-26 比亚迪股份有限公司 能量转换装置的协同控制方法、装置、存储介质及车辆
CN112644339A (zh) * 2019-09-25 2021-04-13 比亚迪股份有限公司 能量转换装置的协同控制方法、装置、存储介质及车辆
WO2021197478A1 (zh) * 2020-04-03 2021-10-07 长城汽车股份有限公司 车辆及其电池包的加热方法、装置
CN112744124A (zh) * 2020-04-22 2021-05-04 长城汽车股份有限公司 电池包加热的控制方法、装置及整车控制器
CN112977173A (zh) * 2021-04-30 2021-06-18 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种电动汽车及其动力电池脉冲加热***和加热方法
CN113002366A (zh) * 2021-04-30 2021-06-22 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种电动汽车及其动力电池加热***和加热方法
CN113183826A (zh) * 2021-05-14 2021-07-30 苏州汇川联合动力***有限公司 基于母线谐振的电池加热方法、装置及车辆

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114789679A (zh) * 2022-06-23 2022-07-26 长安新能源南京研究院有限公司 一种动力电池的脉冲加热电流控制方法、***及电动汽车
CN114976370A (zh) * 2022-07-29 2022-08-30 长安新能源南京研究院有限公司 电池脉冲加热控制***、方法、车辆及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN114094901B (zh) 2023-05-02
EP4186747A1 (en) 2023-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3895933A1 (en) Vehicle and power battery heating apparatus and method therefor
EP3900977A1 (en) Vehicle and power battery heating apparatus and method therefor
CN114094901A (zh) 一种动力电池脉冲加热过程中的电机转子位置控制方法
US9950627B2 (en) Power conversion device
KR101025896B1 (ko) 전원시스템 및 그것을 구비한 차량, 전원시스템의 제어방법 및 그 제어방법을 컴퓨터에 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체
US8281886B2 (en) Electric motor control device, drive device and hybrid drive device
WO2023024917A1 (zh) 一种电动汽车动力电池加热方法和电动汽车
US11757298B2 (en) Charging system and method using motor driving system
EP4086112A1 (en) Vehicle, energy conversion device, and control method thereof
US9796270B2 (en) Power supply system and fuel cell vehicle
WO2023024918A1 (zh) 电机控制方法和电动汽车
US20230268862A1 (en) Energy conversion apparatus and safety control method therefor
CN112356819A (zh) 一种新能源汽车用增程器功率跟随控制方法
CN116032108A (zh) 一种适用于谐振变换器的复合调制闭环控制软启动方法
US8222763B2 (en) Method of controlling DC/DC converter apparatus
CN111416523B (zh) 一种双有源桥dc/dc变换器软充控制***及方法
CN111525828B (zh) 基于虚拟同步电机的双向隔离型谐振功率变换器控制方法
US20180175776A1 (en) Drive system and control method for drive system
CN109177780B (zh) 一种充电控制方法、装置及电动汽车
CN116080436A (zh) 一种车辆充电***及方法
CN115230498A (zh) 一种汽车的快充升压***、方法及汽车
CN109921670B (zh) 逆变器控制方法、逆变器及可读存储介质
CN108696218B (zh) 双绕组感应发电机直流发电***并联运行控制方法
Nguyen et al. A soft-starting method for Dual Active Bridge Converters
JP2010246263A (ja) 駆動装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 401133 room 208, 2 house, 39 Yonghe Road, Yu Zui Town, Jiangbei District, Chongqing

Patentee after: Deep Blue Automotive Technology Co.,Ltd.

Address before: 401133 room 208, 2 house, 39 Yonghe Road, Yu Zui Town, Jiangbei District, Chongqing

Patentee before: CHONGQING CHANGAN NEW ENERGY AUTOMOBILE TECHNOLOGY Co.,Ltd.