0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

纯电动汽车车用永磁同步驱动电机噪声的测试和分析方案

电子设计 来源:电子产品世界 作者:陶文勇 2021-01-29 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

永磁同步电动机因其体积小、质量轻、效率高等特点被广泛用于纯电动汽车。作为纯电动汽车的动力源,和传统汽车一样,是产生整车噪声的一个主要来源。而不一样的是和传统汽油车相比,纯电动汽车的动力源永磁同步电机产生的高频噪声,尖锐刺耳让人难以忍受,造成的危害更大,影响驾驶员和乘客的身心健康。噪声作为电机的主要质量指标之一[1],其噪声的大小决定了整车的舒适性。

本文基于对某款纯电动汽车车用永磁同步驱动电机噪声进行测试和分析,数据上发现全油门加速工况车速在25Km/h~75Km/h对应电机转速1500r/min~6000r/min之间的48阶次噪声声压级较高,人耳也能明显听出高频刺耳啸叫声[2]。因电机已量产,重新设计电机的磁路结构成本高、周期长、产线也需要大变,花费代价太高,本文在仅改变转子磁钢结构的基础上优化永磁同步驱动电机48阶次噪声,以较小的代价控制其声压级以达到可接受范围。

pIYBAGATuPOAWEfvAAKv7ZMR3Wk328.png

图一车内驾驶员右耳噪声阶次彩图

1 纯电动汽车驱动电机噪声分析

在全油门加速工况下,测试车内驾驶员右耳噪声数据,绘制出48阶次彩图,如图一所示[3]。整车车速在25Km/h~75Km/h对应电机转速1500r/min~6000r/min之间的48阶次噪声声压级较高,整车内电磁噪声明显。下面通过改变转子磁钢结构来分析其对48阶次噪声的影响。

2 驱动电机转子磁钢优化分析

电机的电磁噪声主要是由电机内部振动而产生,各阶次的谐波会引起振动,削弱各阶次的谐波对电磁噪声的改善起到很大作用,而转子分段斜极是一种能有效削弱齿谐波、改善电机齿槽转矩和转矩脉动的常用方法[3]。

pIYBAGATuQCAehJgAAA5t8DNjlM492.png

图二 某新能源电动汽车初始转子磁钢示意图

2.1 原电机转子磁钢两段式斜极结构

图二所示为某新能源电动汽车初始转子磁钢示意图,转子磁钢分为两段式,为两段式斜极结构。为找出效果较好转子磁钢方案进行整车搭载验证,测试两段式斜极台架数据与优化后的转子磁钢方案对比,选出台架测试最优方案。电机运行工况:模拟整车全油门加速。

图三所示为两段式斜极在台架上测试数据,测试转速为1500到6000转,匹配整车在此转速段的噪声。数据上可看出此转速段48阶次噪声在70分贝以上,最高达80分贝以上,驾驶员在驾驶室内能明显感受到尖锐的电磁噪声。

pIYBAGATuRSAMYrOAABYaDOFsSY745.png

图三两段式斜极台架测试数据图

2.2 4段式斜极V型结构

图四所示为4段式斜极V型结构转子磁钢示意图,改变磁钢结构到V型,电机运行工况:模拟整车全油门加速。

图四 4段式斜极V型转子结构示意图

4段式斜极V型结构的噪声测试结果如图五所示,其48阶次噪声在1600r·min-1~1900r·min-1转速段及3900 r·min-1噪声反而升高,此方案使得噪声效果变差。

pIYBAGATuS-AMCUDAAClSa2OqHY745.png

图五4段式斜极V型结构台架测试数据图

2.3 4段斜极ZigZag结构

图六所示为4段斜极ZigZag结构转子磁钢示意图,磁钢采用四段式交叉布置。电机运行工况:模拟整车全油门加速。

图六 4段斜极ZigZag结构转子磁钢示意图

4段斜极ZigZag结构转子磁钢示意图噪声测试结果如图七所示,其48阶次噪声在1500r·min-1~3000r·min-1转速段及4600 r·min-1以上有一定的改善效果,噪声降低约4dB,全转速段的噪声平均值低于优化前。

o4YBAGATuVWAPKJhAACdOzSX08c245.png

图七 4段斜极ZigZag结构台架测试数据图

2.4 6段斜极ZigZag结构

图八所示为6段斜极ZigZag结构转子磁钢示意图,磁钢采用6段式段式交叉布置。电机运行工况:模拟整车全油门加速。

图八 6段斜极ZigZag结构转子磁钢示意图

优化前后的噪声测试结果如图九所示。优化后的方案其48阶次噪声在2300r·min-1之前噪声效果变差,高于优化前2-6dB,2300r·min-1以上改善效果较明显,噪声降低最大值达到15dB,全转速段的噪声的平均值远小于优化前。,此方案配合低转速段噪声抑制方案也可使得整车有个较好的噪声效果。

o4YBAGATuYGAEDdEAADGhy5jbvM493.png

图九6段斜极ZigZag结构台架测试数据图

2.5 4段斜槽平行结构

图十所示为4段斜槽平行结构转子磁钢示意图,磁钢采用4段式平行斜槽布置。电机运行工况:模拟整车全油门加速。

图十 4段斜槽平行结构转子磁钢示意图

4段斜槽平行结构的噪声测试结果如图十一所示,其48阶次噪声在全转速段都有改善效果,低转速段效果比较明显,降幅达6~15dB。因低速段工况驾驶员使用频率较高,采用此方案能达到较好的结果。

pIYBAGATuZuAKgZjAABzRgzVcbg672.png

图十一 4段斜槽平行结构结构台架测试数据图

3 总结

本文从驱动电机转子磁钢结构方面进行台架的测试与验证。测试结果显示不同转子磁钢结构对噪声的表现差异较大,4段式斜极V型结构多噪声不仅没有改善反而使得噪声效果变差。4段斜极ZigZag结构和6段斜极ZigZag结构仅对部分转速段有一定的改善。6段斜极ZigZag结构方案配合低转速段噪声抑制方案也可使得整车有个较好的噪声效果。4段斜槽平行结构对48阶次噪声改善效果比较大,低速段降幅达6~15dB,48阶次噪声降低到较好的水平,5000转以下也是城市工况最常用转速段,采用此方案可提高整车的噪声表现。

参考文献:

[1] 陈永校,诸自强,应善成. 电机噪声的分析和控制[M]. 浙江:浙江大学出版社, 1987

[2] 陈士刚,沙文瀚,杭孟荀,等. 某款纯电动汽车用驱动电机噪声分析[J]. 汽车零部件, 2019(1):22-24

[3] 姚学松,陶文勇.某款电动汽车驱动用永磁同步电机噪声分析[J]. 汽车零部件,2019,26(12):74-77

作者简介:陶文勇(1993-),男,主要从事新能源汽车驱动电机系统相关工作。

(注:本文来源于《电子产品世界》杂志2020年10月期)
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12550

    浏览量

    236235
  • 驱动电机
    +关注

    关注

    9

    文章

    431

    浏览量

    31865
  • 同步驱动
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    6359
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电动汽车异步电动机混合控制系统的研究

    摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转
    发表于 07-24 11:51

    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制

    2电机技术分析稀土永磁同步电机的转子是由永磁环经过多级充磁后制成,定子是由带齿的磁极加上集中绕组构成。而稀土
    发表于 07-15 14:40

    稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响

    故障的状态,对失磁放障状态下电机的钢耗和铁耗进行定量分析,研究稀土永磁同步电动机失磁程度与电机损耗的动态关系。这些研究表明在
    发表于 07-15 14:35

    芯森电流传感器在电动汽车与充电系统的应用案例

    的整体性能、续航里程以及使用安全性。典型应用场景与具体需求电动汽车电机控制器(永磁同步电机驱动)应用场景:电机控制器作为
    的头像 发表于 07-07 16:09 1000次阅读
    芯森电流传感器在<b class='flag-5'>电动汽车</b>与充电系统的应用案例

    无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究

    [摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过控制PW
    发表于 06-26 13:43

    无电解电容逆变器永磁同步电机驱动系统控制研究

    摘要:在单相交流输入逆变器永磁同步电机驱动系统中,母线侧通常采用大电解电容使母线电压稳定。然而大电解电容体积大、寿命有限,而且为了改善网侧电流质量,还需要增加功率因数校正(PFC)电路。为了解决这些
    发表于 06-25 12:33

    三相电机驱动系统逆变器故障补救与容错策略

    保障电机驱动系统安全运行的策略出发,对现有的逆变器故障隔离、补救与容错方案进行归纳,介绍各方案所用的拓扑和控制策略,并以永磁
    发表于 06-12 14:01

    日立公司开发的车基型驱动电机

    电机。本文介绍电动汽车与混合动力车驱动电机相同的设计思路,以及这两者在外形、与之组合的部件、
    发表于 06-12 13:55

    宽调速范围低转矩脉动的一种新型内置式永磁同步电机的设计与分析

    摘要:宽调速范围与低转矩脉动一直是设计电动汽车内置式永础同步电机时所追求的重要目标。设计了一种转子结构为胃的新型内置式永础同步电机,并进行了绕组结构优化与性能
    发表于 06-06 14:13

    永磁无刷电机及其驱动技术

    要想了解永磁交流电机驱动,必须从这类电机的基础知识开始进行。第1章 主要介绍了永磁材料的特性及其工作点,介绍了
    发表于 03-31 15:25

    永磁同步电机矢量控制策略分析

    本文通过矢量控制策略采用 id=0 控制方案快速准确地控制转矩,实现调速系统具有较高的动态性能。并利用了 Matlab 工具对永磁同步电机矢量控制系统在空载起动、转速突变、负载突变进行了仿真研究。 点击附件可直接打开查看全文*附
    发表于 03-20 12:57

    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述

    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂
    发表于 03-07 15:21

    电机电动汽车驱动防滑控制

    模控制理论根据滑转率偏差调整电机输出转矩,实现对车轮滑转率实时追踪,使车辆发挥出最大动力。使用 Simulink 设计了双电机四驱电动汽车驱动防滑控制策略,利用 Carsim 搭建车
    发表于 03-05 18:43

    免费领取基于 DSP的直流无刷电机控制系统探究

    针对于电动车辆的快速普及,且有着广阔的市场前景。本文主要研究永磁电动汽车无刷直流电机的控制技术。分析
    发表于 02-28 01:21

    电动汽车车身焊接技术进展与应用前景

    提高电动汽车的生产效率、降低成本以及提升整车性能具有至关重要的作用。本文将探讨近年来电动汽车车身焊接技术的主要进展及其未来应用前景。 一、电动汽车车身材料的变化
    的头像 发表于 02-24 09:01 729次阅读