Electric drive vehicle based on sliding mode control technique using a 21-level asymmetrical inverter under different operating conditions

dc.contributor.authorDjafer, L.
dc.contributor.authorTaleb, R.
dc.contributor.authorMehedi, F.
dc.contributor.authorBokhtache, A. Aissa
dc.contributor.authorBessaad, T.
dc.contributor.authorChabni, F.
dc.contributor.authorSaidi, H.
dc.date.accessioned2025-06-04T08:18:19Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractElectric vehicles (EVs) have drawn increased attention as a possible remedy for the energy crisis and environmental issues. These days, EVs can be propelled by an extensive range of power electronics to produce the energy required for the motor and operate efficiently at high voltage levels. Multilevel inverters (MLIs) were designed to address the challenges and limitations of traditional converters .The novelty of the research that is being presented a 21-asymmetric MLI with reduced switching using pulse width modulation technique for powering electric propulsion system of EVs, with the proposed topology delivering notable enhancements in both performance and cost-efficiency compared to conventional asymmetric designs. Purpose. Improving EV performance by utilizing sliding mode control (SMC) technique for controlling a permanent magnet synchronous motor (PMSM) powered by a 21-level reduced switching inverter topology. Methods. This study focuses on assessing the feasibility of a 21-asymmetric MLI with reduced switching. This inverter utilize different input voltage levels for various components and modules, enabling the combination and subtraction of these voltages to create multiple voltage levels for use in the traction system of electric vehicles, designed to power a PMSM. The motor’s operation is controlled using SMC technique with three distinct surfaces, with consideration for the vehicle’s dynamic behavior. Results. Proved that, using a 21 asymmetric MLI to optimize the quality of the output voltage for improving the performance of the EV. The proposed topology offers a costeffective and simple system that is easy to maintain. Practical value. To assess the effectiveness and resilience of the suggested control system, we conducted simulations using MATLAB/Simulink. Notably, the target speed adheres to the urban driving schedule in Europe, specifically the ECE-15 cycle.
dc.description.abstractЕлектромобілі (EVs) привернули підвищену увагу як можливий засіб від енергетичної кризи та екологічних проблем. У наші дні EVs можуть рухатися широким спектром силової електроніки для вироблення енергії, необхідної для двигуна, і працювати ефективно при високих рівнях напруги. Багаторівневі інвертори (MLI) були розроблені для вирішення проблем та обмежень традиційних перетворювачів. Новизна дослідження, яке представлено, 21-асиметричний MLI зі зменшеним перемиканням, що використовує метод широтно-імпульсної модуляції для живлення електричної рухової системи EVs, з запропонованою топологією, що забезпечує помітне покращення як продуктивності, так і економічноїефективності порівняно з традиційними асиметричними конструкціями. Мета. Поліпшення продуктивності EVs за рахунок використання методу керування ковзним режимом (SMC) для керування синхронним двигуном з постійними магнітами (PMSM), що працює від топології 21-рівневого інвертора зі зменшеним перемиканням. Методи. Це дослідження зосереджено на оцінці здійсненності 21-асиметричного MLIзі зменшеним перемиканням. Цей інвертор використовує різні рівні вхідноїнапруги для різних компонентів та модулів, що дозволяє комбінувати та віднімати цю напругу для створення кількох рівнів напруги для використання в тяговій системі електромобілів, призначеноїдля живлення PMSM. Робота двигуна контролюється за допомогою техніки SMC із трьома різними поверхнями з урахуванням динамічноїповедінки автомобіля. Результати. Доведено, що використання 21-асиметричного MLI для оптимізації якості вихідної напруги покращує продуктивність EV. Запропонована топологія пропонує економічну та просту систему, яку легко обслуговувати. Практична цінність. Для оцінки ефективності та стійкості запропонованоїсистеми управління ми здійснили моделювання з використанням MATLAB/Simulink. Зокрема цільова швидкість відповідає міському графіку водіння в Європі, зокрема циклу ECE-15.
dc.identifier.citationElectric drive vehicle based on sliding mode control technique using a 21-level asymmetrical inverter under different operating conditions / L. Djafer, R. Taleb, F. Mehedi [et al.] // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2025. – No. 3. – P. 31-36.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20998/2074-272X.2025.3.05
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0008-8631-8533
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9874-0423
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7527-6859
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9659-0057
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0002-5018-5069
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8692-1585
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0008-1097-6521
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/90175
dc.language.isoen
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
dc.subjectasymmetric multilevel inverter
dc.subjectelectric vehicle
dc.subjectpermanent magnet synchronous motor
dc.subjectsliding mode control
dc.subjectасиметричний багаторівневий інвертор
dc.subjectелектромобіль
dc.subjectсинхронний двигун з постійними магнітами
dc.subjectкерування ковзним режимом
dc.titleElectric drive vehicle based on sliding mode control technique using a 21-level asymmetrical inverter under different operating conditions
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
EE_2025_3_Djafer_Electric_drive.pdf
Розмір:
882.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
2.95 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: