WO2025008580A1 - Procede pour commander un moteur electrique sans couple provoquant un rechaufement d'une batterie - Google Patents
Procede pour commander un moteur electrique sans couple provoquant un rechaufement d'une batterie Download PDFInfo
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P6/00—Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
- H02P6/28—Arrangements for controlling current
Definitions
- the invention relates to a method for controlling an electric motor in order to cause heating of a battery without generating engine torque.
- the flow of current causes it to warm up. This warming is desired under certain conditions because traction batteries do not perform well when their temperature is too low. This is useful, for example, in cold start configurations of the vehicle, particularly at low outside temperatures. This sequence is carried out while the vehicle is stationary, before starting.
- the present invention provides a method for acting on stator windings of an electric motor for the purpose of warming. of an electric battery forming the source of electric currents passing to the stator windings via an inverter, the inverter comprising at least six switches, the inverter being connected to the stator windings of the electric motor via three control terminals, respectively traversed by three instantaneous terminal currents, characterized in that the method comprises: a- an activation step comprising a main full-wave command on a pair of first and second switches applied to a pair of first and second terminals and an auxiliary command in pulse width modulation on a third switch applied to a third terminal, b- a relaxation step, immediately following the activation step, by releasing the main full-wave command and continuing to control the auxiliary command in pulse width modulation, and characterized in that, at the start of the activation step, the pair of first and second switches and the third switch are chosen according to an instantaneous electrical angle of the rotor to minimize
- the control of the currents in the stator windings is carried out so that the electrical angle of the stator coincides with the electrical angle of the rotor, which leads to a situation where no torque is generated on the rotor, while significant currents flow through the windings. These currents generate heating by Joule effect due to the internal resistance of the battery (referred to as RB in this document).
- RB internal resistance of the battery
- the switches can typically be power transistors, for example MOSFETs. Other types of switches are not excluded, such as IGBT or others.
- the inverter is of a construction known per se. In the inverter are arranged three high side switches and three low side switches. Each interface terminal between the inverter and the electrical machine is connected to a high switch and a low switch.
- each switch is equipped with a freewheel diode which is used in the relaxation step.
- the term “instantaneous stator electrical angle” refers to the orientation of the electromagnetic field in the stator air gap about the stator/rotor axis.
- the instantaneous control currents (i1, i2, i3) are measured and the instantaneous electrical angle of the stator is deduced therefrom.
- the calculation of the reconstruction of the stator electromagnetic field from the winding currents gives a precise and real-time indication of the orientation of the stator magnetic field. This calculation can be done from a table of parameters or charts characterizing the electrical and electronic banking properties of the machine.
- the instantaneous rotor electrical angle is acquired from a position sensor connected to the rotor of the electric motor. Knowledge of the rotor electrical angle makes it possible to create a control loop so as to permanently cancel the motor torque by generating a stator electromagnetic field aligned with that of the rotor.
- an instantaneous battery current involved in the control of the electric motor by the inverter is acquired. The instantaneous battery current can be received from a sensor or can be determined from the three instantaneous terminal currents.
- the activation step is started according to first predetermined conditions.
- the first predetermined conditions may be met when the following clauses are met: no pedal torque demand (vehicle accelerator pedal at rest), and battery temperature below a threshold temperature (e.g. ⁇ 15°C), and substantially zero rotor rotation speed.
- a threshold temperature e.g. ⁇ 15°C
- the activation step is passed to the relaxation step according to second predetermined conditions, as a function of a current overshoot condition.
- the second predetermined conditions may include: the instantaneous battery current exceeds a maximum battery current threshold, or the instantaneous inverter current exceeds a maximum inverter current threshold, or the instantaneous motor current exceeds a maximum motor current threshold.
- the maximum current thresholds in question may be parameterized values or values from mapping.
- the second predetermined conditions can be achieved as soon as a configurable activation duration has been exceeded.
- the relaxation step is stopped according to third predetermined conditions, depending on a condition on the instantaneous battery current.
- the third predetermined conditions comprise: the instantaneous battery current in absolute value is less than a low threshold and the instantaneous battery current is increasing.
- the relaxation step ends when the battery current l-batt reaches 0 from below. This coincides with the end of the current restitution to the battery.
- the second predetermined conditions can be achieved as soon as a configurable duration of the relaxation step has been exceeded.
- the invention further relates to a control system comprising at least one battery, at least one inverter, at least one electric motor and at least one control unit configured to implement the method as described above.
- the invention further relates to a vehicle comprising a control system as described above.
- the invention relates to a vehicle comprising a battery, an inverter, an electric motor and a control unit, characterized in that the control unit is configured to implement the method as described above.
- FIG.1 is a schematic representation of an example of an electric motor control system from a battery and an inverter, in which system the present invention is implemented,
- transistors S1 and S4 are activated by their respective gates T1 and T4, they are controlled in all or nothing, therefore here in the ON state without modulation. Furthermore, transistor S5 is controlled in pulse width modulation via its gate T5 with a duty cycle RCO controlled by the control unit 4. Transistor S5 is therefore cyclically in the ON state or in the OFF state.
- the period of the PWM signal can be between 50 ms and 200 ms.
- the relaxation step gives rise to a restitution of current (energy) to the battery 1; this is illustrated in Figure 8 by the current which flows back to the battery (reference 72 in Figure 8), in particular via the freewheel diode of the second switch S2 and via the freewheel diode of the third switch S3.
- the quantity of energy returned to the battery is represented by the area Irest of the zone arranged in the negative region of the battery current as illustrated in Figure 5.
- the percentage of current restitution to the battery in the relaxation phase compared to the activation phase can be between 60% and 75%. It is therefore noted that this solution is much more interesting than having the battery discharge into a resistive load.
- the duration of the activation step is denoted TA.
- the duration of the relaxation step is denoted TB.
- the values of TA and TB can be between 0.5 ms and 3 ms.
- the chaining of the sequences can be done on the basis of a predefined cycle TC as illustrated on the left part of figure 12 with a time interval TD of pause between the end of the relaxation period and a new activation period.
- the recurrence condition is noted C4 in figure 3.
- the recurrence condition C4 becomes false in particular if the driver of the vehicle presses the accelerator pedal.
- the TC or PER sequence period can typically be between 1 millisecond and 10 milliseconds.
- the activation step is started according to first predetermined conditions denoted C1.
- the first predetermined conditions C1 can be met when the following clauses are met: absence of pedal torque demand (vehicle accelerator pedal at rest), and battery temperature below a threshold temperature (for example 15°C), and rotor rotation speed substantially zero.
- the first conditions are not met, if the battery temperature is already sufficient, then the first conditions are not met, and if the rotor already has a substantially non-zero rotational speed, then the first conditions are not met. [080] Concerning the rotation speed of the rotor, the speed can be considered substantially zero for example if it is less than 5 RPM.
- the third predetermined conditions C3 include: the instantaneous battery current in absolute value is less than a low threshold and the instantaneous battery current is increasing, this being illustrated in the portion of curve 73 at the bottom of FIG. 5.
- the relaxation phase ends when the battery current l-batt reaches 0 from below. This coincides with the end of the restitution of current to the battery.
- the disk with the smallest diameter corresponds to the high side switch to be activated
- the ring surrounding the central disk corresponds to the low side switch control to be activated
- the peripheral ring indicates the third switch to be controlled in PWM pulse width modulation, generically denoted PWM Tx, x being the index of the transistor considered.
- the smaller diameter disk corresponds to the two windings to be excited, the sign denoting the direction of travel, and the ring around designates the third winding involved through which the PWM control current flows.
- the battery circuit comprises an inductance L9 in series with the battery current circuit.
- the battery circuit includes in parallel a resistor R9 and a capacitor C9. This does not, however, reduce the current return to the battery.
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Abstract
L'invention concerne un procédé pour agir sur des enroulements de stator (L1,L2,L3) d'un moteur électrique (3) pour réchauffer une batterie électrique (1) via un onduleur (2), l'onduleur comprenant six commutateurs (S1-S6), le procédé comprenant une étape d'activation comprenant une commande principale de pleine onde sur une paire de premier et deuxième commutateurs et une commande auxiliaire en modulation de largeur d'impulsion sur un troisième commutateur, et une étape de relaxation, à la suite de l'étape d'activation, en relâchant la commande principale de pleine onde et en continuant à contrôler la commande auxiliaire en modulation de largeur d'impulsion, caractérisé en ce que, pendant les étapes d'activation et de relaxation, on compare l'angle électrique instantané du rotor avec un angle électrique instantané du stator, pour en déduire un rapport cyclique d'ouverture à appliquer afin que le couple moteur soit et/ou reste nul.
Description
DESCRIPTION
TITRE DE L’INVENTION : PROCEDE POUR COMAAANDER UN MOTEUR ELECTRIQUE SANS COUPLE PROVOQUANT UN RECHAUFEMENT D’UNE BATTERIE
[001] La présente invention revendique la priorité de la demande française N°2307169 déposée le 05.07.2023 dont le contenu (texte, dessins et revendications) est ici incorporé par référence.
[002] L’invention concerne un procédé pour commander un moteur électrique afin de provoquer un réchauffement d'une batterie sans générer de couple moteur.
[003] Plus précisément, il s'agit d'un procédé prévu pour agir sur des enroulements de stator d'un moteur électrique via un onduleur de commande, à des fins de réchauffement d'une batterie électrique de traction d’un véhicule électrique ou hybride, la batterie fournissant l'énergie électrique à l'onduleur.
[004] La batterie présentant une certaine résistance interne, la circulation du courant provoque son réchauffement. Ce réchauffement est souhaité dans certaines conditions car les batteries de traction n'ont pas de bonnes performances lorsque leur température est trop basse. C'est utile par exemple dans les configurations de départ à froid du véhicule notamment par température extérieure basse. Cette séquence est réalisée alors que le véhicule est à l'arrêt, avant démarrage.
[005] Il a déjà été proposé ce genre de système et procédés selon le document EP3674132. Toutefois, selon le procédé proposé, les courants qui traversent les enroulements conduisent à la génération d’un couple moteur. Or un tel couple peut créer une secousse au niveau du véhicule, qui est perçue comme intempestive par le conducteur et/ou les occupants du véhicule, compte tenu du fait que le véhicule est à l'arrêt.
[006] Les inventeurs ont donc proposé de résoudre ce genre d’inconvénient.
[007] À cet effet, la présente invention propose un procédé pour agir sur des enroulements de stator d'un moteur électrique à des fins de réchauffement
d'une batterie électrique formant la source de courants électriques transitant vers les enroulements de stator via un onduleur, l’onduleur comprenant au moins six commutateurs, l’onduleur étant relié aux enroulements de stator du moteur électrique via trois bornes de pilotage, parcourues respectivement par trois courants instantanés de borne, caractérisé en ce que le procédé comprend : a- une étape d’activation comprenant une commande principale de pleine onde sur une paire de premier et deuxième commutateurs appliquée sur une paire de première et deuxième bornes et une commande auxiliaire en modulation de largeur d’impulsion sur un troisième commutateur appliquée sur une troisième borne, b- une étape de relaxation, à la suite immédiate de l'étape d'activation, en relâchant la commande principale de pleine onde et en continuant à contrôler la commande auxiliaire en modulation de largeur d’impulsion, et caractérisé en ce que, au début de l'étape d'activation, la paire de premier et deuxième commutateurs et le troisième commutateur sont choisis en fonction d’un angle électrique instantané du rotor pour minimiser un couple moteur, et pendant les étapes d'activation (a-) et de relaxation (b-), on compare l’angle électrique instantané du rotor avec un angle électrique instantané du stator, pour en déduire un rapport cyclique d'ouverture à appliquer au troisième commutateur afin que le couple moteur soit et/ou reste nul.
[008] Grâce aux dispositions promues ci-dessus, on évite de générer un couple moteur et la séquence de réchauffage de la batterie reste complètement transparente pour le conducteur et/ou les occupants du véhicule.
[009] Techniquement, la commande des courant dans les enroulements du stator est réalisée de sorte que l'angle électrique du stator coïncide avec l'angle électrique du rotor ce qui conduit à une situation où aucun couple n'est généré sur le rotor, alors que des courants significatifs parcourent les enroulements. Ces courants génèrent un échauffement par effet Joule en raison de la résistance interne de la batterie (repérée RB dans le présent document).
[010] Comme on le verra plus avant, l’étape de relaxation est le siège d’une restitution d’énergie à la batterie. On restitue à la batterie entre 60% et 75% du courant consommé pendant la phase d'activation.
[011] On cherche à maximiser le ratio du courant efficace batterie par rapport au courant moyen batterie.
[012] On note que les commutateurs peuvent être typiquement des transistors de puissance, par exemple des MOSFETs. D’autres types de commutateurs ne sont pas exclus, comme IGBT ou autres.
[013] L’onduleur est de construction connue en soi. Dans l’onduleur sont agencés trois commutateurs haut (high side) et trois commutateurs bas (high side). Chaque borne d’interface entre l’onduleur et la machine électrique est reliée à un commutateur haut et un commutateur bas.
[014] On remarque que chaque commutateur est équipé d'une diode de roue libre qui est mise à profit dans l'étape de relaxation.
[015] Il faut noter qu'on utilisera dans le présent document indifféremment le terme de ‘moteur électrique’ ou le terme de ‘machine électrique’ sachant que cette dernière est utilisée en génératrice dans certains cycles de vie.
[016] Dans le présent document, le terme « angle électrique instantané du stator >> désigne l'orientation du champ électromagnétique dans l'entrefer du stator autour de l'axe du stator/rotor.
[017] Selon une réalisation, on mesure les courants instantanés de commande (il , i2, i3) et on en déduit l’angle électrique instantané du stator. Le calcul de reconstruction du champ électromagnétique stator à partir des courants des enroulements donne une indication précise et en temps réel de l'orientation du champ magnétique du stator. Ce calcul peut être fait à partir d'une table de paramètres ou d’abaques caractérisant les propriétés électrique et monétique de la machine.
[018] Selon une réalisation, on acquiert l’angle électrique de rotor instantané en provenance d'un capteur de position relié au rotor du moteur électrique. La connaissance de l'angle électrique du rotor permet de créer une boucle d'asservissement de manière à annuler en permanence le couple moteur en générant un champ électromagnétique stator aligner avec celui du rotor.
[019] Selon une réalisation, on acquiert un courant instantané batterie impliqué dans la commande du moteur électrique par l’onduleur. Le courant instantané de batterie peut être reçu d'un capteur ou bien peut être déterminé à partir des trois courants instantanés de borne.
[020] La connaissance du courant instantané batterie permet un pilotage plus fin des transitions d'étapes notamment pour passer de l'étape de d'activation à l'étape de relaxation et aussi pour terminer l'étape de relaxation.
[021] Selon une réalisation, l'étape d'activation est commencée selon des premières conditions prédéterminées.
[022] Par exemple, les premières conditions prédéterminées peuvent être remplies lorsque les clauses suivantes sont remplies : absence de demande couple pédale (pédale d'accélération de véhicule au repos), et température batterie inférieure à une température seuil (par exemple < 15 °C), et vitesse de rotation rotor substantiellement nulle.
[023] Selon une réalisation, on passe de l'étape d'activation à l'étape de relaxation selon des deuxièmes conditions prédéterminées, en fonction d’une condition de dépassement de courant.
[024] Selon une réalisation, par exemple, les deuxièmes conditions prédéterminées peuvent comprendre : le courant instantané batterie dépasse un seuil maximum de courant batterie, ou le courant instantané onduleur dépasse un seuil maximum de courant onduleur, ou le courant instantané moteur dépasse un seuil maximum de courant moteur. Les seuils de courant maximum en question peuvent être des valeurs paramétrées ou bien des valeurs issues de cartographie.
[025] Selon une réalisation alternative, les deuxièmes conditions prédéterminées peuvent être réalisées dès qu'une durée d'activation paramétrable a été dépassée.
[026] Selon une réalisation, on stoppe l'étape de relaxation on selon des troisièmes conditions prédéterminées, en fonction d’une condition sur le courant instantané batterie.
[027] Selon une réalisation, par exemple, les troisièmes conditions prédéterminées comprennent : le courant instantané batterie en valeur absolue est inférieur à un seuil faible et le courant instantané batterie est
croissant. Autrement dit, on termine l'étape de relaxation lorsque le courant batterie l-batt rejoint 0 par le bas. Cela coïncide avec la fin de la restitution de courant à la batterie.
[028] Selon une réalisation alternative, les deuxièmes conditions prédéterminées peuvent être réalisées dès qu'une durée paramétrable de l'étape de relaxation a été dépassée.
[029] L'invention concerne en outre un système de commande comprenant au moins une batterie, au moins un onduleur, au moins un moteur électrique et au moins une unité de commande configurée pour mettre en oeuvre le procédé tel que décrit précédemment.
[030] L'invention concerne en outre un véhicule comprenant un système de commande tel que décrit précédemment.
[031] Autrement dit, l'invention concerne un véhicule comprenant une batterie, un onduleur, un moteur électrique et une unité de commande, caractérisé en ce que l'unité de commande est configurée pour mettre en oeuvre le procédé tel que décrit précédemment.
[032] L’invention sera davantage détaillée par la description de modes de réalisation non limitatifs, et sur la base des figures annexées illustrant des variantes de l’invention, dans lesquelles :
[Fig.1] est une représentation schématique d’un exemple d’un système de commande de moteur électrique à partir d'une batterie et d'un onduleur, système dans lequel est mise en oeuvre la présente invention,
[Fig.2] représente schématiquement un diagramme fonctionnel de l'unité de commande.
[Fig.3] est une représentation schématique des étapes du procédé,
[Fig.4] est une représentation schématique d’une roue de phase du champ stator,
[Fig.5] illustre schématiquement un chronogramme montrant des signaux de commande et des courants de bornes onduleur,
Les figures 6 à 9 représentent un exemple cas de figure de commande illustrant les étapes d’activation et de relaxation avec les transistors S1 et S4 commandés en tout ou rien, et le transistor S5 en modulation de largeur d'impulsion, la figure 6 avec les transistors S1 et S4 à l’état ON et le transistor
S5 à l’état ON, la figure 7 avec les transistors S1 et S4 à l’état ON et le transistor S5 à l’état OFF, la figure 8 avec les transistors S1 et S4 à l’état OFF et le transistor S5 à l’état OFF, la figure 9 avec les transistors S1 et S4 à l’état OFF et le transistor S5 à l’état ON,
Les figures 10 à 11 représentent un exemple de représentation schématique de deux roues de phase du champ électromagnétique stator, la figure 10 avec le point de vue des enroulements excités, et la figure 11 avec le point de vue des commutateurs activés,
[Fig.12] illustre schématiquement un chronogramme montrant des étapes du procédé,
[Fig.13] est analogue à la figure 1 et représente une variante de schéma électrique, notamment du côté moteur.
[033] Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires. Pour des raisons de clarté de l'exposé, certains éléments ne sont pas nécessairement représentés à l'échelle.
[034] On décrit à présent, en références à la figure 1 , un schéma général d'un système de commande de moteur électrique.
[035] Le système en question comprend une batterie 1 , un onduleur 2 et une machine électrique 3.
[036] Dans un véhicule automobile à propulsion/traction électrique, on trouve une batterie de traction 1 qui est prévue pour emmagasiner une quantité importante d'énergie électrique sous forme électrochimique.
[037] On parle en pratique de plusieurs dizaines de kWh. Une batterie de véhicule 100% électrique présente une capacité de stockage énergétique comprise typiquement entre 50 kWh et 100 kWh, en fonction de l'autonomie cible, du poids et de la consommation dudit véhicule. Pour un véhicule hybride la capacité de la batterie peut être plus faible suivant l'autonomie en mode zéro émission recherchée.
[038] On parle ici d'une batterie à base d'une électrochimie de type Lithium- Ion dont les performances sont sous optimales si sa température est trop basse. Parmi celles-ci, il en existe deux types les plus répandus, à savoir les NMC (Nickel Manganèse Cobalt) et les LFP (Lithium Fer Phosphate / LifePo4).
[039] La batterie présente une résistance interne distribuée, notée RB. Dans la pratique, la résistance interne distribuée RB peut avoir pour valeur totale de quelques dizaines voire quelques centaines de milli ohms. En raison de l’effet Joule, un échauffement se produit au passage du courant, et par conséquent la température de la température s’accroît.
[040] La machine électrique 2 est utilisée en moteur ou en génératrice selon les cycles d'utilisation du véhicule.
[041] La machine électrique considérée ici est typiquement du type à aimants permanents au rotor. Le champ magnétique des aimants du rotor présente une orientation repérée 0 rotor. Le champ électrique du rotor présente une orientation repérée 0 elec rotor, notée de façon plus concise 0r. Un capteur de la machine électrique 3 acquiert l’angle électrique de rotor instantané. Le capteur délivre une information représentative de l'orientation magnétique des aimants du rotor.
[042] S'agissant de la machine électrique, comme illustré à la figure 1 , les enroulements peuvent être organisés avec un point milieu 35 formant un branchement dit ‘en étoile’. Toutefois il n'est pas exclu d'avoir un montage dit ‘en triangle’ comme le schéma illustré à la figure 13, les enroulements étant respectivement couplés directement entre les bornes respectives U,V,W.
[043] La machine électrique 3 peut comprendre une paire de pôles ou peut comprendre p paires de pôles. Le principe et l'implémentation de la présente invention s'applique aussi, mutatis mutandis, avec une machine à p paire de pôles, à un facteur de multiplication près.
[044] L'onduleur 2 est de construction conventionnelle avec six commutateurs. Nous avons trois commutateurs hauts dits ‘high side’ notés S1 , S3, S5 et trois commutateurs bas dits ‘low side’ notés S2, S4, S6.
[045] Le point de raccordement 21 de la première borne U de la machine électrique est interposé entre le premier commutateur high side S1 et le premier commutateur low side S2. Le point de raccordement 22 de la deuxième borne V de la machine électrique est interposé entre le deuxième commutateur high side S3 et le deuxième commutateur low side S4. Le point de raccordement 23 de la troisième borne W de la machine électrique est
interposé entre le troisième commutateur high side S5 et le troisième commutateur low side S6. Ainsi l’onduleur est relié à la machine électrique au moyen de trois bornes U, V, W, de manière conventionnelle.
[046] On note i1 ,i2,i3 les courants instantanés transitant par les bornes (dits courants de bornes). Ces courants instantanés sont connus soit par une remontée d'information en provenance de chaque transistor de commande (smart MOSFETs) soit au moyen d'un élément capteur spécifique.
[047] Dans la version à branchement en étoile, un premier groupe d'enroulement L1 est couplé d'un côté à la borne U et de l'autre côté au point milieu 35, un deuxième groupe d'enroulement L2 est couplé d'un côté à la borne V et de l'autre côté au point milieu 35, un troisième groupe d'enroulement L3 est couplé d'un côté à la borne W et de l'autre côté au point milieu 35. On relève que selon la commande des commutateurs, le courant parcourt les enroulements dans un sens ou dans l'autre.
[048] Les commutateurs sont ici des transistors de puissance de type MOSFET (transistor à effet de champ). En variante, les commutateurs peuvent être des IG BT.
[049] Chaque transistor possède une diode de roue libre 25. La diode de roue libre peut être présente par construction dans le composant commutateur ou peut être adjointe en parallèle du commutateur.
[050] Comment illustré à la figure 2, l’onduleur 2 est commandé par une unité de commande 4 chargée de commander les bases ou les grilles de commande T1 ,T2,T3,T4,T5,T6 des six commutateurs respectifs S1 ,S2,S3,S4,S5,S6.
[051] De manière connue, lorsque le moteur est chargé de créer un couple sur l'arbre rotor, alors l'unité de commande 4 pilote les transistors appropriés en séquence pour créer un champ tournant décalé angulairement de l'angle électrique rotor. Par exemple, en se tournant vers les figures 4 et 10, en supposant que l'état courant correspondant un angle stator électrique 0a et que le champ tournant tourne dans le sens trigonométrique, l'unité de commande active les grilles des transistors T1 et T6, puis à 60° , désactive T1 et active T3, puis à 120° , désactive T6 et active T2, puis à 180° , désactive T3 et active T5, puis à 240° , désactive T2 et active T4, et ainsi de suite. Les transistors sont activés les uns après les autres séquentiellement deux par
deux, i.e. par paire (high side / low side). La commande conventionnelle, en moteur ou en générateur, ne sera pas décrite plus avant car supposée connue en soi.
[052] Comme visible à la figure 2, l'unité de commande 4 acquiert l'angle électrique rotor ‘0 Elec rotor’ 0r. L'unité de commande 4 acquiert les courants de borne i1 ,i2,i3 et calcule en fonction de ces courants de borne i1 ,i2,i3, dans un bloc préliminaire 42, l'angle électrique du champ stator 0s.
[053] L'unité de commande 4 comprend un comparateur 45. Une des entrées du comparateur 45 reçoit l'angle électrique stator alors que l'autre entrée reçois l'angle électrique rotor. La sortie indique la correction à appliquer sur les courants de bornes i1 ,i2,i3. Le bloc fonctionnel repéré 47 calcule les signaux de commande à appliquer aux grilles des commutateurs, comme il sera vu en détail ci-après, pour le cas de la commande à couple nul.
[054] L'unité de commande 4 peut recevoir le courant batterie Ibatt d’un capteur ou du gestionnaire de batterie, ou selon une alternative, l'unité de commande 4 peut reconstruire le courant batterie Ibatt à partir des courants de bornes i1 ,i2,i3.
[055] Dans le cadre de la présente invention, on cherche, à l'inverse d'un pilotage en traction, à ne pas créer de couple moteur et à faire coïncider le champ électromagnétique stator avec l'angle électrique du rotor.
[056] Plus précisément, on utilise avantageusement une commande principale entre deux bornes de la machine et une commande auxiliaire, qui va être discutée plus bas, sur la troisième borne de la machine.
[057] Le procédé proposé comprend une répétition de séquence, ladite séquence comprenant une étape d’activation (notée a-) aussi appelée étape d'excitation et une étape de relaxation (notée b-). L'engagement de ladite séquence est soumise à une combinaison de conditions qui sera vue plus loin.
[058] L’étape d’activation comprend une commande principale, dite de pleine onde, sur une paire de premier et deuxième commutateurs appliquée sur une paire de première et deuxième bornes et une commande auxiliaire en modulation de largeur d’impulsion (MLI ou PWM en anglais) sur un troisième commutateur appliquée sur une troisième borne. La paire de premier et deuxième commutateurs comprend un commutateur high side et un
commutateur low side chacun relié à une borne. Le troisième commutateur est lui relié à la troisième borne, distincte des première et deuxième bornes.
[059] Dans l’exemple illustré aux figures 4 à 6, les transistors S1 et S4 sont activés par leur grille respective T1 et T4, ils sont commandés en tout ou rien, donc ici à l’état ON sans modulation. Par ailleurs, le transistor S5 est commandé en modulation de largeur d'impulsion via sa grille T5 avec un rapport cyclique RCO piloté par l'unité de commande 4. Le transistor S5 est donc cycliquement à l'état ON ou à l'état OFF. La période du signal PWM peut être comprise entre 50 ms et 200 ms.
[060] Les figures 6 à 9 illustrent le sens des courants qui transitent par les trois enroulements L1 ,L2,L3 de stator, avec le transistor S5 respectivement à l'état ON et à l'état OFF. La ligne continue en gras indique le courant de la commande principale qui passe successivement par le premier transistor S1 la première borne U le premier enroulement L1 puis le deuxième enroulement L2, puis la deuxième borne V puis le quatrième transistor S4. La ligne en pointillé épais indique le courant de la commande auxiliaire qui passe successivement par le cinquième transistor S5 puis la troisième borne W puis le deuxième enroulement L2, puis la deuxième borne V puis le quatrième transistor S4.
[061] On relève comme visible sur la figure 7 que c'est la diode de roue libre 25 du transistor S6 qui permet à l'énergie emmagasinée par les enroulements L3 de décroître. C’est l'intensité moyenne engendrée par la commande auxiliaire en MLI/PWM qui est pertinente, cela donne le champ magnétique moyen produit l'enroulement ou les enroulements qui sont parcourus par ce courant.
[062] Le pilotage de la modulation de largeur d'impulsion sur le transistor S5 permet d'aligner le champ électromagnétique statorique 0s avec l'angle électrique rotor 0r ce qui conduit à une situation de couple moteur nul.
[063] On remarque à la figure 5 le courant passant par la première borne l-U (commande principale) ainsi que le courant passant sur la troisième borne I- W (commande auxiliaire) en valeur moyenne croissent de l’instant tO à l’instant t1. Il est aussi illustré le courant batterie Ibatt qui correspond
substantiellement à la somme des courants de la commande principale et de la commande auxiliaire.
[064] A la suite immédiate de l'étape d'activation, une étape de relaxation a lieu. L’étape de relaxation, consiste à relâcher (i.e. arrêter) la commande principale de pleine onde et à continuer à contrôler la commande auxiliaire en MLI, pour maintenir un couple moteur nul. S1 et S4 passe à l’état OFF.
[065] L'étape de relaxation donne lieu à une restitution de courant (d’énergie) vers la batterie 1 ; ceci est illustré à la figure 8 par le courant qui reflue vers la batterie (repère 72 figure 8), notamment via la diode de roue libre du deuxième commutateur S2 et via la diode de roue libre du troisième commutateur S3. La quantité d'énergie restituée à la batterie est représentée par l’aire Irest de la zone agencée dans la région négative du courant batterie comme illustré la figure 5. On remarque le courant maximum de restitution, aux alentours de -150 A sur la figure 5, un peu plus bas que le pic positif de courant prélevé à presque 200A à l'instant t1 .
[066] On remarque à la figure 9, où le transistor S5 est activé pour l'asservissement en couple nul via la commande auxiliaire en modulation de largeur d'impulsion, que la restitution de courant sur la commande de principale se poursuit.
[067] Au vu du rapport cyclique d'ouverture de la commande à modulation de largeur d'impulsion, le courant de la commande principale est substantiellement supérieur au courant moyen impliqué dans la commande auxiliaire.
[068] Selon les conditions et les différents paramètres opérationnels, le pourcentage de restitution de courant à la batterie dans la phase de relaxation par rapport à la phase d'activation peut être compris entre 60% et 75%. On remarque dès lors que cette solution est beaucoup plus intéressante que de faire débiter la batterie dans une charge résistive.
[069] On passe de l'étape d'activation à l'étape de relaxation selon des prédéterminées, repérées C2, en fonction d’une condition de dépassement de courant.
[070] Les deuxièmes conditions C2 prédéterminées peuvent comprendre : le courant instantané batterie dépasse un seuil maximum de courant batterie,
ou le courant instantané onduleur dépasse un seuil maximum de courant onduleur, ou le courant instantané moteur dépasse un seuil maximum de courant moteur. On note que les seuils de courant en question peuvent être des valeurs paramétrables ou des valeurs issues d'une cartographie.
[071] L'étape de l'activation se produit de l’instant t1 à l’instant t2.
[072] La durée de l'étape de l'activation est noté TA. La durée de l'étape de relaxation est noté TB. Les valeurs de TA et TB peuvent être comprises entre 0,5 ms et 3 ms.
[073] La période de récurrence de la séquence complète est notée PER.
[074] Il peut être prévu préférentiellement d'enchaîner sans intervalle temporel une nouvelle étape d'activation après l'étape de relaxation qui s'achève comme illustré dans la partie droite de la figure 12. Alors PER = TC = TA + TB.
[075] En variante, l'enchaînement des séquences peut être faite sur la base d’un cycle prédéfini TC comme illustré sur la partie gauche de la figure 12 avec un intervalle de temps TD de pause entre la fin de la période de relaxation et une nouvelle période d'activation. La condition de récurrence est notée C4 à la figure 3. La condition de récurrence C4 devient fausse notamment si le conducteur du véhicule appuie sur la pédale d'accélérateur.
[076] La période de séquence TC ou PER peut être typiquement comprise entre 1 milliseconde et 10 millisecondes.
[077] Comme illustré la figure 3, l'étape d'activation est commencée selon des premières conditions prédéterminées notée C1 .
[078] Par exemple, les premières conditions prédéterminées C1 peuvent être remplies lorsque les clauses suivantes sont remplies : absence de demande couple pédale (pédale d'accélération de véhicule au repos), et température batterie inférieure à une température seuil (par exemple 15°C), et vitesse de rotation rotor substantiellement nulle.
[079] Si le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur, alors les premières conditions ne sont pas remplies, si la température de la batterie est déjà suffisante, alors les premières conditions ne sont pas remplies et si le rotor présente déjà une vitesse de rotation substantiellement non nulle, alors les premières conditions ne sont pas remplies.
[080] Concernant la vitesse de rotation du rotor, on peut considérer la vitesse substantiellement nulle par exemple si elle est inférieure à 5 RPM.
[081] On stoppe l'étape de relaxation on selon des troisièmes conditions prédéterminées notées C3, en fonction d’une condition sur le courant instantané batterie.
[082] Selon un exemple non limitatif, les troisièmes conditions prédéterminées C3 comprennent : le courant instantané batterie en valeur absolue est inférieur à un seuil faible et le courant instantané batterie est croissant, que ceci est illustré à la portion de courbe 73 dans le bas de la figure 5. Autrement dit, on termine la phase de relaxation lorsque le courant batterie l-batt rejoint 0 par le bas. Cela coïncide avec la fin de la restitution de courant à la batterie.
[083] Comme visible à la figure 5, au diagramme du bas, le seuil faible correspond à l'intervalle entre IBS- et IBS+. Une des conditions pour arrêter la l'étape de relaxation est donc que le courant instantané batterie se retrouve entre IBS- et IBS+, avec une pente croissante c'est-à-dire un retour vers 0 par le bas.
[084] En référence à la figure 10, on illustre la logique de sélection qui peut être implantée dans l'unité de commande 4. Une fois l'angle rotor 0r connu, on trace une droite radiale DR depuis le centre du cercle (ceci illustré en trait mixte aux figures 4, 10 et 11 ). Depuis le centre de la roue de phase, la droite radiale DR traverse le disque central de petit diamètre, puis successivement deux anneaux.
[085] Sur la figure 11 , le disque de plus petit diamètre correspond au commutateur high side à activer, l’anneau qui entoure le disque central correspond à la commande de commutateur low side à activer, et l’anneau périphérique indique le troisième commutateur à commander en modulation de largeur d'impulsion MLI noté génériquement MLI Tx, x étant l’indice du transistor considéré.
[086] Sur la figure 10, le disque de plus petit diamètre correspond aux deux enroulements à exciter, le signe dénotant le sens de parcours, et l’anneau autour désigne le troisième enroulement impliqué traversé par le courant de la commande MLI.
[087] Selon la variante de schéma illustré à la figure 13, le circuit de batterie comprend une inductance L9 en série sur le circuit de courant batterie.
[088] De plus, le circuit de batterie comprend en parallèle une résistance R9 et une capacité C9. Cela ne diminue pas pour autant la restitution de courant vers la batterie.
[089] Sur la figure 5, la courbe située à mi-hauteur illustre l'efficacité de l'asservissement proposé qui montre que l'écart de position angulaire entre l'angle électrique stator et l'angle électrique rotor reste voisin de 0.
[090] De plus, il faut aussi remarquer que même si le rotor bouge un peu angulairement pendant l'application des étapes ou de la séquence d'étapes proposée ci-dessus, il peut être nécessaire de choisir une autre paire de commutateur pour la commande principale et un autre troisième commutateur pour la commande en modulation de largeur d'impulsion PWM.
[091 ] Non seulement le rapport cyclique du signal PWM est dynamique pendant les étapes d'activation et de relaxation, mais aussi le choix de la paire de commutateurs de la commande principale et du troisième commutateur pour la commande PWM peut être remis en cause à chaque nouvelle occurrence de l'étape d'activation. En pratique, le choix de la paire de commutateurs pour la commande principale et du troisième commutateur pour la commande PWM, est réalisé en fonction de l'angle électrique rotor au début de chaque étape d'activation.
Claims
1. Procédé pour agir sur des enroulements de stator (L1 ,L2,L3) d'un moteur électrique (3) à des fins de réchauffement d'une batterie électrique (1 ) formant la source de courants électriques transitant vers les enroulements de stator via un onduleur (2), l’onduleur comprenant au moins six commutateurs (S1 -S6), l’onduleur étant relié aux enroulements de stator du moteur électrique via trois bornes (U,V,W) de pilotage, parcourues respectivement par trois courants instantanés (il ,i2,i3) de borne, caractérisé en ce que le procédé comprend : a- une étape d’activation comprenant une commande principale de pleine onde sur une paire de premier et deuxième commutateurs appliquée sur une paire de première et deuxième bornes et une commande auxiliaire en modulation de largeur d’impulsion (MLI) sur un troisième commutateur appliquée sur une troisième borne, b- une étape de relaxation, à la suite immédiate de l'étape d'activation, en relâchant la commande principale de pleine onde et en continuant à contrôler la commande auxiliaire en modulation de largeur d’impulsion, et caractérisé en ce que, au début de l'étape d'activation, la paire de premier et deuxième commutateurs et le troisième commutateur sont choisis en fonction d’un angle électrique instantané du rotor pour minimiser un couple moteur, et pendant les étapes d'activation (a-) et de relaxation (b-), on compare l’angle électrique instantané du rotor avec un angle électrique instantané du stator, pour en déduire un rapport cyclique d'ouverture (RCO) à appliquer au troisième commutateur afin que le couple moteur soit et/ou reste nul.
2. Procédé selon la revendication 1 , caractérisé en ce que l’on mesure les courants instantanés de commande (il ,i2,i3) et on en déduit l’angle électrique instantané du stator.
3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce qu’on acquiert l’angle électrique de rotor (0r) instantané en provenance d'un
capteur de position relié au rotor du moteur électrique.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'étape d'activation est commencée selon des premières conditions prédéterminées (C1 ).
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l’on passe de l'étape d'activation à l'étape de relaxation selon des deuxièmes conditions prédéterminées (C2), en fonction d’une condition de dépassement de courant.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que les deuxièmes conditions prédéterminées comprennent : le courant instantané batterie (Ibatt) dépasse un seuil maximum de courant batterie, ou le courant instantané onduleur dépasse un seuil maximum de courant onduleur, ou le courant instantané moteur dépasse un seuil maximum de courant moteur.
7. Procédé selon la revendication 4 et la revendication 5, caractérisé en ce que on stoppe l'étape de relaxation on selon des troisièmes conditions prédéterminées (C3), en fonction d’une condition sur le courant instantané batterie.
8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que les troisièmes conditions prédéterminées comprennent : le courant instantané batterie en valeur absolue est inférieur à un seuil faible et le courant instantané batterie est croissant.
9. Système de commande comprenant au moins une batterie (1 ), au moins un onduleur (2), au moins un moteur électrique (3) et au moins une unité de commande (4), caractérisé en ce que l’unité de commande est configurée pour mettre en oeuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 8.
10. Véhicule comprenant un système de commande selon la revendication 9.
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