三模电动车控制器厂-无锡绿科源电子-杭州三模电动车控制器
作者:无锡绿科源电子2019/12/23 9:07:10

电动车控制器改进方法

电动车控制器应该是兼顾蓄电池及电机的实际使用情况进行综合设计,应充分考虑蓄电池、控制器、电机三者之间的关系,将它们作为一个综合的系统来设计,三模电动车控制器厂家,从而得到更为理想的电动车控制器。而不应该是市售的只要具有无级调速,杭州三模电动车控制器,刹车断电、软启动……等功能的电动车调速器。针对电动自行车实际使用情况,三模电动车控制器怎么样,我们对无刷电动自行车控制器的设计进行了改进,增设了如下的功能:一、使电动车控制器具有输出端短路保护功能本控制器可以实现输出端直接短路保护,即使在电机处于高转速行动时(此时往往输出高电压)直接短路控制器输出端,控制器也能很可靠的保护。在保护时电路自动降低了输出电流,以保护蓄电池的安全,此时电流约为0.3A,并随时检测输出端状态,当输出端故障排除后,控制器能自动***正常控制,具有自***功能,从而控制器具有自保护能力,提高了控制器和蓄电池的安全程度,也提高了对电机本身故障的耐受程度。针对电动自行车使用实际情况,出现堵转是可能出现的工况之一,如控制器能对输出端短路进行可靠保护,那么在电机堵转条件下,控制器同样可以进行保护,并可保护电机及蓄电池的安全。如果只具有限流功能的控制器,此时将输出大电流(如限流14A),这些使蓄电池(容量为12AH)处于大电流放电状态下(14A),将影响蓄电池的使用寿命。另外,大电流流经电机绕组,时间一长,将使电机温升上升,三模电动车控制器厂,导致绕组绝缘老化,轻则影响电机寿命,重则烧毁电机。二、采用双闭环控制系统控制器采用双闭环控制系统(无刷:转速/电流双闭环,有刷:电压/电流双闭环),由于电流环存在,可以实现对电流的限幅,即可以保护电动车在处于各种正常运行情况下电流输出值不会超出设定的电流限幅值,实现自动限流,这样在任何运行情况下,蓄电池均不会出现超过设定值电流的放电过程,保证了蓄电池的安全。另外由于双闭环的配合作用,可以使电机实现理想的启动过程和加速过程,使蓄电池的电流得到有效的利用,从而可以增加电动自行车的行驶里程。而市售控制器由于是单闭环控制系统,并依靠MC33035(MC33033)芯片的限流作用,所以在启动和加速时经常会出现控制器大电流输出至限流保护的运行状态。三、欠压比较设计成电压滞环自锁比较市面上有的控制器只具有欠压保护功能,即当蓄电池电压低于某一电压值后(如32V)***控制器不工作,这容易使用户利用蓄电池的回升电压工作(即蓄电池停止放电后,蓄电池电压会回升2~3v),从而造成蓄电池过放电。本控制器欠压比较设计成电压滞环自锁比较,这样可以有效地避免了蓄电池回升电压的使用。按上述改进设计的有刷、无刷电动车控制器,经各种负载情况,各种路况实际行驶考验,证明其具有很高的可靠性。在堵转运行和输出端直接短路情况下均可实现可靠的保护,提高了无刷电动自行车控制器在实际运行时的可靠程度,改进后的控制器完全可以实现减少控制器的故障率,降低车辆返修率的目的。另外,由于电流环的作用,并可相对于一般市面上用的控制器可延长续驶距离近10%,行驶过程中有频繁加减速、反复上下坡时,电流环作用的效果更加明显。







电动车控制器的安装方法


控制器主回路中的功率开关管工作在较大的电流状态,为发热器件,加上合体为封闭式,控制器的安装位置应考虑一下事宜

1.控制器的安装位置应具有良好的散热环境和条件,要尽量安装在通风良好处或与其他金属体相接触的地方,以利散热。

2.电动车控制器厂家所在位置应尽量选在电动车行驶时震动小的地方,以防长时间行驶中因过大的震动力导致其内部元器件引脚松动或开焊,可避免由于接触不良而引发控制器工作时断时续或不能正常工作的现象发生。

3.为减缓电动车行驶震动对控制器造成的危害,安装控制器时其盒体底部可垫上减震材料(如海绵)等。

4.由于控制器盒体内的集成电路芯片、贴片式电子元器件焊点和印制线密布,一旦有雨水易受潮发生短路故障,导致控制器不能正常工作或不能工作。因此,为防止控制器盒体因密封不严或有裂痕使雨水渗入,控制器的安装位置应避免雨淋或浸水。

5.为防止控制器因盒体无法散热而导致损坏,控制器的盒体不允许用任何东西包裹;安装控制器的空间也不能采用堆积其他物体的办法予以固定,盒体的一至两侧与电动车的金属***体相接触,以增大传导散热面积。



电动车控制器系统组成

电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和控制器电动车控制器组成。电动车电动机控制系统应根据其控制算法的复杂程度,选择比较合适的微处理器系统。较为简单的有选用单片机控制器,复杂的可使用DSP控制器,出现的电动机驱动专用芯片可以满足一些辅助系统电机控制需求。对电动汽车电动机控制器而言,一般较为复杂宜使用DSP处理器。控制电路主要包括以下几部分:控制芯片及其驱动系统、AD采样系统、功率模块及其驱动系统、硬件保护系统、位置检测系统、母线支撑电容等。功率主回路采用如图4-32所示的三相逆变全桥,其中主功率开关器件为IG-BT。在大电流、高频开关状态下,从电解电容到功率开关模块的杂散电感对功率回路的能耗、模块上的尖峰电压影响较大,因而采用层叠式母线基板使电路的杂散电感尽可能小,以适应控制系统低电压、大电流工作的特点。


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