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
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文檔簡介
1、<p> 汽車電動助力轉向系統(tǒng)特點與應用</p><p> 汽車檢測與維修專業(yè)畢業(yè)論文</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 引言…………………………………………………………………………………</p><p> 汽車動力轉向系統(tǒng)的歷史發(fā)展概況…………………………………… &l
2、t;/p><p> 汽車動力轉向系統(tǒng)的原理及特點……………………………………… </p><p> EPS系統(tǒng)的組成原理及分類…………………………………………… </p><p> EPS系統(tǒng)的組成…………………………………………………… </p><p> EPS系統(tǒng)的工作原理……………………………………………… </p>
3、<p> EPS系統(tǒng)主要部件的結構及工作原理…………………………… </p><p> EPS系統(tǒng)的分類…………………………………………………… </p><p> EPS系統(tǒng)的性能及特點…………………………………………… </p><p> 第4章 EPS系統(tǒng)的發(fā)展趨勢…………………………………………………… </p><
4、p><b> 引 言</b></p><p> 近年來,隨著電子技術的迅速發(fā)展,電子技術在汽車上的應用范圍不斷擴大。汽車轉向系統(tǒng)中愈來愈多的采用電子器件,汽車轉向系統(tǒng)已從簡單的純機械式轉向系統(tǒng)、液壓動力轉向系統(tǒng)(HydraulicPowerSteering,簡稱HPS)、電動液壓助力轉向系統(tǒng)(ElectricHydraulicPowerSteering,簡稱EHPS)和電控液壓助
5、力轉向系統(tǒng)(ElecticallControlledHydraulicPowerSteering,簡稱ECHPS)發(fā)展到如今的更為節(jié)能及操縱性能更為優(yōu)越的電動助力轉向系統(tǒng)(ElectricalPowerSteering,簡稱EPS系統(tǒng))。EHPS和ECHPS系統(tǒng)等助力系統(tǒng)在汽車上的采用,改善了汽車轉向力的控制特性,降低了駕駛員的轉向負擔,然而汽車轉向系統(tǒng)始終處于液壓機械傳動階段,EHPS相比傳統(tǒng)HPS降低了能源損耗。但電液動力轉向系統(tǒng),
6、不論ECHPS還是EHPS都與傳統(tǒng)的HPS一樣存在液壓油泄漏問題。EPS系統(tǒng)是新一代的助力轉向系統(tǒng),其性能特點與優(yōu)勢是電液動力轉向系統(tǒng)所不能比擬的。如果轉向盤與轉向輪通過控制信號連接,即采用電子轉向系統(tǒng)(Steering-By</p><p> 第1章 汽車電動助力轉向系統(tǒng)的歷史發(fā)展概況</p><p> 自1953年通用汽車公司在凱迪拉克和別克轎車上首次批量使用液壓動力轉向系統(tǒng)以來
7、,液壓動力轉向系統(tǒng)給汽車的發(fā)展帶來了巨大的變化,使駕駛員的轉向操縱力大大降低,轉向的靈敏性得到了提高。隨著生產技術的發(fā)展,動力轉向系統(tǒng)在體積、價格和所消耗的功率等方面都取得了驚人的進步。在20世紀80年代后期,又開發(fā)了變減速比、電控液壓動力轉向系統(tǒng)。但是動力轉向系統(tǒng)的技術革新都是基于液壓動力轉向系統(tǒng)的,無法消除液壓動力轉向系統(tǒng)在布置、安裝、密封性、操縱靈敏度、能量消耗、磨損與噪聲等方面的缺陷。直到1988年日本鈴木公司首次開發(fā)出一種全新
8、的電子控制式電動助力轉向系統(tǒng),才真正擺脫了液壓動力轉向系統(tǒng)的束縛。</p><p> 此后,電動助力轉向技術得到迅速發(fā)展,其應用范圍已經從微型轎車向大型轎車和客車方向發(fā)展。日本的大發(fā)汽車公司、三菱汽車公司、本田汽車公司,美國的Delphi公司,英國的Lueas公司,德國的ZF公司,都研制出了各自的EPS系統(tǒng)。如大發(fā)汽車公司在其Mira車上裝備了EPS系統(tǒng),三菱汽車公司在其Minica車上裝備了EPS系統(tǒng),本田汽
9、車公司在Accord車上裝備了EPS系統(tǒng)。Delphi公司已經為大眾的Polo、菲亞特Punto開發(fā)出EPS系統(tǒng)。本田還在其AcuraNXS賽車上裝備了EPS系統(tǒng)。</p><p> EPS系統(tǒng)的助力形式也從低速范圍助力型向全速范圍助力型發(fā)展,并且其控制形式與功能也進一步加強。日本早期開發(fā)的EPS系統(tǒng)僅僅在低速和停車時提供助力,高速時EPS系統(tǒng)將停止工作。新一代的EPS系統(tǒng)則不僅在低速和停車時提供助力,而且還能
10、在高速時提高汽車的操縱穩(wěn)定性。如日本鈴木公司裝備在Wagon車上的EPS系統(tǒng)是一個負載-路面-車速感應型助力轉向系統(tǒng)[4]。由Delphi公司為Funte車開發(fā)的EPS系統(tǒng)為全范圍助力型,并且設置了兩個開關,其中一個用于郊區(qū),另一個用于市區(qū)和停車。當車速大于70km/h后,這兩種開關設置的程序則是一樣的,以保證汽車在高速時有合適的路感,這樣即使汽車行駛到高速公路時駕駛員忘記切換開關也不會發(fā)生危險。市區(qū)型開關還與油門有關,使得在踩油門加速
11、和松油門減速時,轉向更平滑。</p><p> 隨著電子技術的發(fā)展,EPS系統(tǒng)技術日趨完善,并且其成本大幅度降低,為此其應用范圍將越來越大。</p><p> 早在20世紀60年代末,德國Kasselmann等試圖將轉向盤與轉向車輪之間通過導線連接(即電子轉向系統(tǒng)),但由于當時電子和控制技術的制約,電子轉向系統(tǒng)一直無法在實車上實現(xiàn)。奔馳公司于1990年開始了前輪電子轉向系統(tǒng)的深入研發(fā),
12、并將其開發(fā)的電子轉向系統(tǒng)應用于概念車F400Carving上。世界其他各大汽車廠家、研發(fā)機構(包括Daimler-Chrysler、寶馬、ZF、DELPHI、TRW等)以及日本的光洋(Koyo)精工技術研究所、日本國立大學、本田汽車公司等也先后對汽車電子轉向系統(tǒng)做了深入研究。目前許多汽車公司開發(fā)了自己的電子轉向系統(tǒng),一些國際著名汽車生產商已在其概念車上安裝了該系統(tǒng)。</p><p> 日本Koyo技術研究所根據(jù)
13、他們自己的研究試驗結果,利用電子轉向系統(tǒng)進行主動控制的汽車,在摩擦系數(shù)很小的堅實雪地上進行蛇行、移線、側向風試驗</p><p> 中基本按照預定的軌跡行駛,比傳統(tǒng)轉向系統(tǒng)在路線跟蹤性能上有較大的提高。在對開路面上進行制動試驗也能基本保證汽車的直線行駛,制動距離也大大縮短。</p><p> 日本大學和本田汽車公司在汽車電子轉向系統(tǒng)方面也做了一些理論工作和模擬器試驗研究。他們從人—車閉
14、環(huán)系統(tǒng)特性出發(fā),設計了理想的轉向系統(tǒng)傳動比,使汽車的穩(wěn)態(tài)增益不隨車速變化,并重點研究了駕駛員角控制特性和力控制特性對汽車主動安全性的影響。</p><p> 寶馬汽車公司的概念車BMWZ22,應用了SBWS和BBW(Brake-By-Wire)技術,轉向盤的轉動范圍減少到了160°,使緊急轉向時駕駛員的忙碌程度得到了很大程度的降低。</p><p> 目前由于汽車供電系統(tǒng)的因
15、素,轉向電動機難以提供較大功率,現(xiàn)階段電子轉向系統(tǒng)的研究以及近期的應用對象主要針對轎車。要在重型載貨汽車上應用,還必須采用液壓執(zhí)行機構。隨著蓄電池技術的發(fā)展和42V電子設備在汽車上的應用,全電子轉向系統(tǒng)將應用到中型和重型車上。目前,42V電源已經在一些概念車上得到應用,通用的“自主魔力”和Bertone的“FILO”都采用了42V電源。</p><p> 國內動力轉向器目前還處于機械—液壓動力轉向階段,對于電動
16、助力轉向系統(tǒng),清華大學、北京理工大學、華南理工大學等高校開展了系統(tǒng)結構方案設計和系統(tǒng)建模及動力分析等研究,但目前還沒有實用的電動助力轉向系統(tǒng)和電子轉向系統(tǒng)。</p><p> 第2章 汽車動力轉向系統(tǒng)的原理及特點</p><p><b> 一.傳統(tǒng)轉向系統(tǒng) </b></p><p> 傳統(tǒng)的汽車轉向系統(tǒng)是機械系統(tǒng),汽車的轉向運動是由駕駛
17、員操縱方向盤,通過轉向器和一系列的桿件傳遞到轉向車輪而實現(xiàn)的。普通的轉向系統(tǒng)建立在機械轉向的基礎上,通常根據(jù)機械式轉向器形式可以分為:齒輪齒條式、循環(huán)球式、蝸桿滾輪式、蝸桿指銷式。常用的有兩種是齒輪齒條式和循環(huán)球式(用于需要較大的轉向力時)。這種轉向系統(tǒng)是我們最常見的,目前大部分低端轎車采用的就是齒輪齒條式機械轉向系統(tǒng)。</p><p> 從上世紀四十年代起,為減輕駕駛員體力負擔,在機械轉向系統(tǒng)基礎上增加了液壓
18、助力系統(tǒng)HPS(hydraulic power steering),它是建立在機械系統(tǒng)的基礎之上的,額外增加了一個液壓系統(tǒng),一般有油泵、V形帶輪、油管、供油裝置、助力裝置和控制閥。由于其工作可靠、技術成熟至今仍被廣泛應用?,F(xiàn)在液壓助力轉向系統(tǒng)在實際中應用的最多,根據(jù)控制閥形式有轉閥式和滑閥式之分。這個助力轉向系統(tǒng)最重要的新功能是液力支持轉向的運動,因此可以減少駕駛員作用在方向盤上的力。</p><p> 雖然傳
19、統(tǒng)轉向系統(tǒng)工作最可靠,但是也存在很多固有的缺點,傳統(tǒng)轉向系統(tǒng)由于方向盤和轉向車輪之間的機械連接而產生一些自身無法避免的缺陷:</p><p> ?、倨嚨霓D向特性受駕駛員駕駛技術的影響嚴重;</p><p> ?、谵D向傳動比固定,使汽車轉向響應特性隨車速、側向加速度等變化而變化,駕駛員必須提前針對汽車轉向特性幅值和相位的變化進行一定的操作補償,從而控制汽車按其意愿行駛。這就變相地增加了駕駛
20、員的操縱負擔,使汽車轉向行駛存在很大的不安全隱患;</p><p> ?、垡簤褐D向系統(tǒng)經濟性差,一般轎車每行駛一百公里要多消耗0.3~0.4升的燃料;另外,存在液壓油泄漏問題,對環(huán)境造成污染,在環(huán)保性能被日益強調的今天,無疑是一個明顯的劣勢。</p><p> 二.電液動力轉向系統(tǒng) </p><p> 近年來,隨著電子技術的不斷發(fā)展,轉向系統(tǒng)中越來越多的采用
21、電子器件。相應的就出現(xiàn)了電液助力轉向系統(tǒng)。電液助力轉向可以分為兩大類:電動液壓助力轉向系統(tǒng)EHPS(electro-hydraulic power steering)、電控液壓助力轉向ECHPS(electronically controlled hydraulic power steering)。EHPS是在液壓助力系統(tǒng)基礎上發(fā)展起來的,其特點是原來有發(fā)動機帶動的液壓助力泵改由電機驅動,取代了由發(fā)動機驅動的方式,節(jié)省了燃油消耗。ECH
22、PS是在傳統(tǒng)的液壓助力轉向系統(tǒng)的基礎上增加了電控裝置構成的。電液助力轉向系統(tǒng)的助力特性可根據(jù)轉向速率、車速等參數(shù)設計為可變助力特性,使駕駛員能夠更輕松便捷的操縱汽車。</p><p> 現(xiàn)代電液動力轉向系統(tǒng)主要通過車速傳感器將車速傳遞給電子元件,或微型計算機系統(tǒng),控制電液轉換裝置改變動力轉向的助力特性,使駕駛員的轉向手力根據(jù)車速和行駛條件變化而改變,即在低速行駛或轉急彎時能以很小的轉向手力進行操作,在高速行駛時
23、能以稍重的轉向手力進行穩(wěn)定操作,使操縱輕便性和穩(wěn)定性達到最合適的平衡狀態(tài)。</p><p> 為了保證轉向輕便性,要求增大轉向器的傳動比。但是,增大角傳動比雖然可以減小轉向盤上的手力,但同時也造成汽車對操縱的反應減慢,甚至有可能導致駕駛員沒有能力來轉動轉向盤進行緊急避障等轉向操作,即不夠“靈”。 機械式轉向器的設計目標是保證汽車在各種行駛條件下將轉向盤上的手力保持在駕駛員能接受的合理范圍內,同時保證適當?shù)霓D向靈
24、敏度。但是機械式轉向器的結構特點注定“輕”與“靈”矛盾的存在(包括變傳動比機械轉向器), 而電液助力轉向系在一定程度上解決了這一矛盾。EHPS相比傳統(tǒng)HPS降低了能源損耗。但電液動力轉向系統(tǒng),不論ECHPS還是EHPS都與傳統(tǒng)的HPS一樣存在液壓油泄漏問題。</p><p> 三.電動助力轉向系統(tǒng) </p><p> 電動助力轉向系統(tǒng)EPS(Electric Power Steerin
25、g)把一個機械的系統(tǒng)和一個電控的電動馬達結合在一起形成的一個動力轉向系統(tǒng)。與液壓系統(tǒng)不同的是,助力改由電機提供,因此,要有一個力矩傳感器來測量作用在方向盤上的力矩,由電子控制單元來計算所需要的力矩。作用在方向盤上的力矩曲線由一個電動助力機來分配。通過電動助力提供轉向所必須要的力,它通過一個減速器作用在轉向柱上,根據(jù)助力位置不同分為三種形式。</p><p> 由于EPS改由電機提供助力,助力大小由電控單元ECU
26、實時調節(jié)與控制,可以較好解決汽車操縱時輕與靈的矛盾。</p><p> 第3章 EPS系統(tǒng)的組成原理及分類</p><p> 3.1 EPS系統(tǒng)的組成</p><p> 電動助力轉向系統(tǒng)是在傳統(tǒng)機械轉向機構的基礎上發(fā)展起來的。此轉向系統(tǒng)在不同車上的結構部件盡管不盡一樣,但其基本原理是一致的。系統(tǒng)通常由轉向(轉矩)傳感器、電子控制單元、電動機、電磁離合器和減
27、速機構等組成。汽車電子控制動力轉向系統(tǒng)的組成如圖1所示。</p><p> 3.2 EPS系統(tǒng)的工作原理</p><p> 電子控制動力轉向系統(tǒng)是利用電動機作為助力源,根據(jù)轉向參數(shù)和車速等,由微機完成助力工作的,其控制框圖如圖2所示。</p><p> 不轉向時,電動機不工作,EP系統(tǒng)處于STANDY狀態(tài);當操縱轉向盤時,裝在轉向盤軸上的轉矩傳感器不斷檢測轉
28、向軸上的轉矩,并由此產生一個電壓信號,該信號與車速信號同時輸入電子控制器,由控制器中的微機根據(jù)這些輸入信號進行運算處理,確定助力轉矩的大小和方向,即選定電動機的電流和轉向,調整轉向的輔助動力。電動機的轉矩由電磁離合器通過減速機構減速增矩后,加在汽車的轉向機構上,使之得到一個與工況相適應的轉向作用力。</p><p> 電子控制電動助力轉向控制系統(tǒng)的核心是一個4kBROM和256kBRAM的8位微機。</p
29、><p> 轉向盤轉矩信號和車速信號經過輸入接口送入微機,隨著車速的提高,通過微機控制相應地降低助力電動機電流,以減少助力轉矩。發(fā)動機轉速信號也被送入微機,當發(fā)動機處于怠速時,由于供電不足,助力電動機和離合器不工作。點火開關的通斷(on/off)信號經A/D轉換接口送入微機,當點火開關斷開時,電動機和離合器不能工作。微機控制指令經D/A轉換后送入電動機和離合器的驅動放大電路中,控制電動機的旋轉方向和離合器的結合。電
30、動機的電流經驅動放大回路、電流表A、A/D轉換接口反饋給微機,將電動機的實際電流與按微機指令應給的電流相比較,調節(jié)電動機的實際電流,使兩者接近一致。</p><p> 3.3 EPS系統(tǒng)主要部件的結構及工作原理</p><p> EPS系統(tǒng)主要部件包括扭矩傳感器、電動機、電磁離合器、減速機構車和電子控制單元等,其各自的工作原理如下:</p><p> 3.3
31、.1 扭矩傳感器</p><p> EPS系統(tǒng)的傳感器信號包括轉向盤轉矩信號、汽車車速信號、汽車軸重信號和電機電流信號,前三者用于確定助力電機的助力大小和方向,后者用于電機的閉環(huán)控制。這些信號用來作為EPS系統(tǒng)的輸入信號,共同決定助力信號的輸出。因此傳感器信息融合是EPS系統(tǒng)中的關鍵技術之一。</p><p> EPS系統(tǒng)扭矩傳感器主要有:電阻式轉向傳感器、非接觸式電感扭矩傳感器和其
32、他類型傳感器,也有在轉向軸位置加一扭桿,通過測量扭桿的變型得到扭矩的大小和方向。電阻式轉向傳感器實際上是一個滑動可變電阻器,當操縱方向盤時,其電阻變化最終經電路處理以電流的形式將轉矩信號送至BCUTM。這種傳感器體積大,易于磨損,在早期EPS系統(tǒng)中應用較多。隨著非接觸式扭矩傳感器成本的降低,越來越多的廠商轉而采用這種精度高、體積小且壽命長的新型傳感器。圖3所示KOYO公司研制的非接觸式EPS系統(tǒng)扭矩傳感器原理圖,該裝置由安裝在輸入軸上的
33、探測環(huán)1和探測環(huán)2,安裝在輸入軸上的另一個探測環(huán)1、探測線圈和補償線圈組成。</p><p> 當方向盤轉動時,扭桿受轉動力矩作用發(fā)生扭轉,由于線圈產生扭矩且線圈固定不動,探測線圈與探測環(huán)之間的位置發(fā)生變化導致線圈磁阻變化,并最終反映扭矩的變化。</p><p> 3.3.2 電動機</p><p> 助力電動機是EPS系統(tǒng)的動力源,它根據(jù)ECU輸出的控制指
34、令在不同的工況下輸出不同的助力轉矩,對整個EPS系統(tǒng)性能影響很大。因此需要有良好的動態(tài)特性、調速特性和隨動特性并易于控制,還要求輸出波動小、低轉速大轉矩、轉動慣量小、尺寸小質量輕等,因此,常采用無刷式永磁直流電動機。為改善操縱感、降低噪音和減少震動,在電動機轉子外表面開出斜槽或螺旋槽,改變定子磁鐵中心處或端部厚度,將定子磁鐵設計成不等厚度。隨著現(xiàn)代汽車技術的發(fā)展,汽車各部件越來越多的采用42V直流電源,因而,面向42V直流電的EPS系統(tǒng)
35、也逐漸成為汽車技術研究熱點之一。采用42V直流電的EPS系統(tǒng)能在較低的輸出電流同時保證有足夠的輸出功率,既降低系統(tǒng)的能耗和發(fā)熱,又能改善系統(tǒng)的控制。</p><p> 3.3.3 電磁離合器</p><p> EPS系統(tǒng)轉向助力一般都是在一個設定的范圍。當車速低于某一特定值時,系統(tǒng)提供轉向助力,保證轉向的輕便性;當車速處于兩個設定植之間時,電動機停止工作,系統(tǒng)處于STANDY(休眠)
36、狀態(tài),離合器分離,以切斷輔助動力。另外,當EPS系統(tǒng)發(fā)生故障時,離合器應自動分離,此時仍可利用手動控制轉向,保障系統(tǒng)的安全性,EPS系統(tǒng)中電磁離合器應用較多的為單片干式電磁離合器,其工作原理如圖4所示。</p><p> 3.3.4 減速機構</p><p> 減速機構是EPS系統(tǒng)不可缺少的組件,它把電動機的輸出減速放大后再傳遞給執(zhí)行部件。目前實用的減速機構有多種組合方式,采用較多的
37、為蝸輪蝸桿與轉向軸驅動組合式,如圖5所示,也有的采用兩級行星齒輪與傳動齒輪組合式。裝配有離合器的EPS系統(tǒng)多采用蝸輪蝸桿減速機構,裝配在減速機的一側。</p><p> 3.3.5 電子控制單元</p><p> 電子控制單元ECU是整個EPS系統(tǒng)的控制的核心。它根據(jù)扭矩傳感器、車速傳感器、軸重傳感器以及電動機電流傳感器等輸入信號,一旦系統(tǒng)某部件工作出現(xiàn)異常,ECU將控制電磁離合器分
38、離,同時進行故障診斷分析并輸出顯示故障信號。</p><p> 3.4 EPS系統(tǒng)的分類</p><p> 根據(jù)電動機驅動部位的不同,將電動助力轉向系統(tǒng)分為3類:轉向軸助力式、轉向器小齒輪助力式和齒條助力式。</p><p> 1.轉向軸助力式轉向系統(tǒng)。其轉矩傳感器、電動機、離合器和轉向助力機構組成一體,安裝在轉向柱上。其特點是結構緊湊,所測取的轉矩信號與控
39、制直流電動機助力的響應性較好。這種類型一般在轎車上使用。</p><p> 2.小齒輪助力式轉向系統(tǒng)的轉矩傳感器、電動機、離合器和轉向助力機構仍為一體,只是整體安裝在轉向小齒輪處,直接給小齒輪助力,可獲得較大的轉向力。該形式可使各部件布置更方便,但當轉向盤與轉向器之間裝有萬向傳動裝置時,轉矩信號的取得與助力車輪部分不在同一直線上,其助力控制特性難以保證準確。</p><p> 3. 圖
40、1為齒條助力式轉向系統(tǒng)。其轉矩傳感器單獨地安裝在小齒輪處,電動機與轉向助力機構一起安裝在小齒輪另一端的齒條處,用以給齒條助力。該類型又根據(jù)減速傳動機構的不同可分為兩種:一種是電動機做成中空的。齒條從中穿過,電動機的動力經一對斜齒輪和螺桿螺母傳動副以及與螺母制成一體的鉸接塊傳給齒條。這種結構是第一代電動助力轉向系統(tǒng),由于電動機位于齒條殼體內,結構復雜,價格高,維修也困難。另一種是電動機與齒條的殼體相互獨立。電動機動力經另一小齒輪傳給齒條,
41、由于易于制造和維修,成本低,已取代了第一代產品。因為齒條由一個獨立的齒輪驅動,可給系統(tǒng)較大的助力,主要用于重型汽車。</p><p> 3.5 EPS系統(tǒng)的性能及特點</p><p> 液壓助力轉向系統(tǒng)已發(fā)展了半個多世紀,其技術已相當成熟。但隨著汽車微電子技術的發(fā)展,對汽車節(jié)能性和環(huán)保性要求不斷提高,該系統(tǒng)存在的耗能、對環(huán)境可能造成的污染等固有不足已越來越明顯,不能完全滿足時代發(fā)展的
42、要求。</p><p> 電動助力轉向系統(tǒng)將最新的電力電子技術和高性能的電機控制技術應用于汽車轉向系統(tǒng),能顯著改善汽車動態(tài)性能和靜態(tài)性能、提高行駛中駕駛員的舒適性和安全性、減少環(huán)境的污染等。因此,該系統(tǒng)一經提出,就受到許多大汽車公司的重視,并進行開發(fā)和研究,未來的轉向系統(tǒng)中電動助力轉向將成為轉向系統(tǒng)主流,與其它轉向系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)突出的優(yōu)勢體現(xiàn)在:</p><p> a.降低了燃油消耗
43、。液壓動力轉向系統(tǒng)需要發(fā)動機帶動液壓油泵,使液壓油不停地流動,浪費了部分能量。相反電動助力轉向系統(tǒng)(EPS系統(tǒng))僅在需要轉向操作時才需要電機提供的能量,該能量可以來自蓄電池,也可來自發(fā)動機。而且,能量的消耗與轉向盤的轉向及當前的車速有關。當轉向盤不轉向時,電機不工作,需要轉向時,電機在控制模塊的作用下開始工作,輸出相應大小及方向的轉矩以產生助動轉向力矩,而且,該系統(tǒng)在汽車原地轉向時輸出最大轉向力矩,隨著汽車速度的改變,輸出的力矩也跟隨改
44、變。該系統(tǒng)真正實現(xiàn)了"按需供能",是真正的"按需供能型"(on-demand)系統(tǒng)。汽車在較冷的冬季起動時,傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng)反應緩慢,直至液壓油預熱后才能正常工作。由于電動助力轉向系統(tǒng)設計時不依賴于發(fā)動機而且沒有液壓油管,對冷天氣不敏感,系統(tǒng)即使在-40℃時也能工作,所以提供了快速的冷起動。由于該系統(tǒng)沒有起動時的預熱,節(jié)省了能量。不使用液壓泵,避免了發(fā)動機的寄生能量損失,提高了燃油經濟性,裝有電動助
45、力轉向系統(tǒng)的車輛和裝有液壓助力轉向系統(tǒng)的車輛對比實驗表明,在不轉向情況下,裝有電動助力轉向系統(tǒng)的車輛燃油消耗降低2.5%,在使用轉向情況下,燃</p><p> b.增強了轉向跟隨性。在電動助力轉向系統(tǒng)中,電動助力機與助力機構直接相連可以使其能量直接用于車輪的轉向。該系統(tǒng)利用慣性減振器的作用,使車輪的反轉和轉向前輪擺振大大減小。因此轉向系統(tǒng)的抗擾動能力大大增強和液壓助力轉向系統(tǒng)相比,旋轉力矩產生于電機,沒有液壓
46、助力系統(tǒng)的轉向遲滯效應,增強了轉向車輪對轉向盤的跟隨性能。</p><p> c.改善了轉向回正特性。直到今天,動力轉向系統(tǒng)性能的發(fā)展已經到了極限,電動助力轉向系統(tǒng)的回正特性改變了這一切。當駕駛員使轉向盤轉動一角度后松開時,該系統(tǒng)能夠自動調整使車輪回到正中。該系統(tǒng)還可以讓工程師們利用軟件在最大限度內調整設計參數(shù)以獲得最佳的回正特性。從最低車速到最高車速,可得到一簇回正特性曲線。通過靈活的軟件編程,容易得到電機在
47、不同車速及不同車況下的轉矩特性,這種轉矩特性使得該系統(tǒng)能顯著地提高轉向能力,提供了與車輛動態(tài)性能相機匹配的轉向回正特性。而在傳統(tǒng)的液壓控制系統(tǒng)中,要改善這種特性必須改造底盤的機械結構,實現(xiàn)起來有一定困難。</p><p> d.提高了操縱穩(wěn)定性。通過對汽車在高速行駛時過度轉向的方法測試汽車的穩(wěn)定特性。采用該方法,給正在高速行駛(100km/h)的汽車一個過度的轉角迫使它側傾,在短時間的自回正過程中,由于采用了微
48、電腦控制,使得汽車具有更高的穩(wěn)定性,駕駛員有更舒適的感覺。</p><p> e.提供可變的轉向助力。電動助力轉向系統(tǒng)的轉向力來自于電機。通過軟件編程和硬件控制,可得到覆蓋整個車速的可變轉向力??勺冝D向力的大小取決于轉向力矩和車速。無論是停車,低速或高速行駛時,它都能提供可靠的,可控性好的感覺,而且更易于車場操作。對于傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng),可變轉向力矩獲得非常困難而且費用很高,要想獲得可變轉向力矩,必須增加額外的控制
49、器和其它硬件。但在電動助力轉向系統(tǒng)中,可變轉向力矩通常寫入控制模塊中,通過對軟件的重新編寫就可獲得,并且所需費用很小。</p><p> f.采用"綠色能源",適應現(xiàn)代汽車的要求。電動助力轉向系統(tǒng)應用"最干凈"的電力作為能源,完全取締了液壓裝置,不存在液壓助力轉向系統(tǒng)中液態(tài)油的泄漏問題,可以說該系統(tǒng)順應了"綠色化"的時代趨勢。該系統(tǒng)由于它沒有液壓油,沒
50、有軟管、油泵和密封件,避免了污染。而液壓轉向系統(tǒng)油管使用的聚合物不能回收,易對環(huán)境造成污染。</p><p> g.系統(tǒng)結構簡單,占用空間小,布置方便,性能優(yōu)越。由于該系統(tǒng)具有良好的模塊化設計,所以不需要對不同的系統(tǒng)重新進行設計、試驗、加工等,不但節(jié)省了費用,也為設計不同的系統(tǒng)提供了極大的靈活性,而且更易于生產線裝配。由于沒有油泵、油管和發(fā)動機上的皮帶輪,使得工程師們設計該系統(tǒng)時有更大的余地,而且該系統(tǒng)的控制模
51、塊可以和齒輪齒條設計在一起或單獨設計,發(fā)動機部件的空間利用率極高。該系統(tǒng)省去了裝于發(fā)動機上皮帶輪和油泵,留出的空間可以用于安裝其它部件。許多消費者在買車時非常關心車輛的維護與保養(yǎng)問題。裝有電動助力轉向系統(tǒng)的汽車沒有油泵,沒有軟管連接,可以減少許多憂慮。實際上,傳統(tǒng)的液壓轉向系統(tǒng)中,液壓油泵和軟管的事故率占整個系統(tǒng)故障的53%,如軟管漏油和油泵漏油等。</p><p> h.生產線裝配性好。電動助力轉向系統(tǒng)沒有液
52、壓系統(tǒng)所需要的油泵、油管、流量控制閥、儲油罐等部件,零件數(shù)目大大減少,減少了裝配的工作量,節(jié)省了裝配時間,提高了裝配效率。</p><p> 第4章 EPS系統(tǒng)的發(fā)展趨勢</p><p> 電動助力轉向系統(tǒng)的最終發(fā)展趨勢在以下幾個方面。</p><p> 1.改善控制系統(tǒng)性能、減小控制單元和驅動單元的體積及降低控制系統(tǒng)的制造成本,使之更好地與不同檔次汽車相適
53、應。如改進電動機控制技術,消除由于電動機慣性大、摩擦力所帶來的轉向路感不足等缺點,使電動助力轉向系統(tǒng)也能應用于重型載貨汽車上。</p><p> 2.實現(xiàn)電動助力轉向系統(tǒng)控制單元與汽車上其他控制單元的通訊聯(lián)系,以實現(xiàn)整車電子控制系統(tǒng)一體化。</p><p> 3.將根據(jù)車速、轉矩、轉向角、轉向速度、橫向加速度、前軸重力等多種信號進行與汽車特性相吻合的綜合控制,以獲得更好的轉向路感。&l
54、t;/p><p> 4.提高系統(tǒng)的可靠性。這應從提高系統(tǒng)各部件的可靠性入手,如采用非接觸式轉矩傳感器。</p><p> 5.提高系統(tǒng)的安全性。采用取消轉向盤的EPS系統(tǒng)后,駕駛室有更大的空間用于布置被動安全部件,減少了危險發(fā)生時對乘員的傷害。</p><p> 電動轉向技術由于其技術先進,性能優(yōu)越,未來必將取代其他動力轉向技術,成為動力轉向技術的主流。線控動力轉
55、向系統(tǒng)將是動力轉向系統(tǒng)的發(fā)展方向,是未來汽車對安全性、操縱穩(wěn)定性和舒適性的更高要求,有著很好的發(fā)展前景。</p><p> 當然,在汽車邁向全面線控轉向之前,電動轉向系統(tǒng)是“中站”,是第一步,當汽車裝有電動轉向系統(tǒng)時,其中的轉向電動機將接受一系列傳感器信號,例如轉向控制、動態(tài)穩(wěn)定控制等,最后機械的部分一個一個消失,逐漸變成了全面線控轉向。</p><p> EPS系統(tǒng)當前已經較多應用早
56、排量在1.3L~1.6L的各種輕型車上,其性能已經得到廣泛的認可。隨著直流電機性能的提高和42V電源在汽車組件上的應用,其應用范圍將進一步拓寬,并逐漸向微型車、輕型車和中型車擴展。目前,在全世界汽車行業(yè)中,EPS系統(tǒng)每年正在以9%~10%的增長速度發(fā)展,年增長輛為130萬~150萬套。據(jù)專業(yè)人士預測,到2010年全世界生產的轎車每3輛就有1輛裝配EPS系統(tǒng);到2010年,全球EPS系統(tǒng)的產量將達到2500萬套。因而EPS系統(tǒng)將有十分廣闊
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