电控动力转向系统工作原理

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简述电动式电控动力转向系统的组成与工作原理

简述电动式电控动力转向系统的组成与工作原理

简述电动式电控动力转向系统的组成与工作原理一、引言电动式电控动力转向系统是一种新型的转向系统,它采用了电机作为动力源,通过电控器对电机进行控制,实现车辆的转向。

与传统的液压式转向系统相比,它具有响应速度快、能耗低、噪音小等优点,因此在现代汽车中得到了广泛应用。

本文将详细介绍电动式电控动力转向系统的组成和工作原理。

二、组成1. 电机电机是整个系统的核心部件,它提供了转向所需的动力。

目前市场上常见的电机有直流无刷电机和交流异步电机两种。

直流无刷电机具有高效率、高功率密度和长寿命等优点,在小型汽车中得到了广泛应用;交流异步电机则具有低成本和可靠性好等优点,在大型汽车中得到了广泛应用。

2. 传感器传感器主要负责检测车辆当前的行驶状态,并将这些信息反馈给控制器。

目前市场上常见的传感器包括角度传感器、扭矩传感器和速度传感器等。

3. 控制器控制器是整个系统的大脑,它根据传感器反馈的信息对电机进行控制,实现车辆的转向。

控制器通常由微处理器、电源电路、驱动电路和通讯接口等组成。

4. 电源电源为整个系统提供所需的电能。

目前市场上常见的电源有蓄电池和超级电容器两种。

蓄电池具有存储能量大、成本低等优点,在小型汽车中得到了广泛应用;超级电容器则具有充放电速度快、寿命长等优点,在大型汽车中得到了广泛应用。

三、工作原理1. 转向力矩计算在行驶中,车辆需要受到一定的转向力矩才能完成转弯操作。

转向力矩大小与车速、转弯半径和路面摩擦系数等因素有关。

为了保证车辆安全稳定地行驶,系统需要根据当前行驶状态计算出所需的转向力矩。

2. 传感器检测系统通过角度传感器检测方向盘旋转角度,并通过扭矩传感器检测方向盘所施加的扭矩大小,同时通过速度传感器检测车速大小。

3. 控制器控制控制器根据传感器反馈的信息计算出所需的转向力矩,并将这个信息转换成电机控制信号。

电机根据控制信号输出相应的扭矩,实现车辆的转向。

4. 能量回收在车辆行驶过程中,由于转向力矩大小不同,系统需要不断地调整电机输出扭矩大小。

摩托车电控转向系统的结构原理

摩托车电控转向系统的结构原理

控制,其开度随车速的升高自动减少,
当 行 驶 速 度 达 到 电 脑 ECU预 先 设 定 的 某
一最高速度时,总阀自动关闭,截断左
右两腔液压油流动的通路。
安全阀亦即自动泄压阀,当左右两腔
的压力差超过安全阀弹簧预先设定的压力
时,高压腔中的液压油直接通过安全阀流
图 6 液压动力转向器
向低压腔,而不受总阀的控制,达到保护 系统的目的。
鉴。为此,本文较为详细地介绍该系统的组成、主要功能
和工作原理,供读者朋友们参考。
一、本田电子控制转向系统的组成与主要功能
本田电子控制转向
系统 HESD安装于方向
把 与 油 箱 之 间 (见 图
4),外部造型与油箱及
方向把安装面板交相辉
映、完美融合,构成一
个完整无缺的整体。
本田电子控制转向
系统主要由速度传感
干扰,确保微电脑可靠工作。指示灯用于表示系统的工作
线性螺线管是液压阻尼器中最为关键的阀门,也是电
状态。骑手一旦打开点火开关,接通电路,电子控制系统 子控制转向系统中的执行机构,受电脑ECU的控制。线性
立即进入自诊断工作状态。系统经自动检测后,无故障指 螺线管的结构见图9,主要由电磁线圈和分流电磁阀组
与之相联的另一油腔,则随体积的不断增大,压力不断
减少,而成为低压腔,从而使左右两腔的压力差不断增
大,产生的液压阻尼力也随转向角和角加速度的增加而
自动增大。
为使液压阻尼力能实现三维最优控制,左右两腔各
有1个出油口 (图7、图8下方油口)和1个进油口 (图7、
图8上方油口),分别通过单向阀、总阀、安全阀、储能
随着行驶速度的不断增高电脑ecu控制电磁线圈中的电流不断增大电磁铁产生的吸引力随之不断增大吸引分流电磁阀不断提升总阀开度不断减少由转向动力缸高压侧分流的液流随之不断减少左右两腔的压力差不断增大转向操作力随之不断增大见图储能器安装于转向动力缸右腔进出油路中两个单向阀之间用以缓冲和储存由总阀流向右腔进油口中的液压油使其压力不致过高或过低达到调节压力保护系统的目的

第六章 电控动力转向系统(EPS)

第六章 电控动力转向系统(EPS)

图 蓝鸟牌轿车EPS构成
图 蓝鸟牌轿车EPS 1-机油箱 2-转向管柱 3-转向角速度传感器 4-电子控制单元 5-转向角速度传感器增幅器 6-旁通流量控制阀 7-电磁线圈 8-齿轮齿条转向器 9-机油泵 1
5
一、流量控制式 EPS
2.工作原理
根据车速、转向角速度和控制开关等信号,电控单元向 旁通流量控制阀按照汽车的行驶状态发出控制信号,控
图 6-3 三种不同的转向力特性曲线
图 动力转向特性比较
1
18
三、阀灵敏度控制式 EPS l.系统组成
阀灵敏度控制式 EPS对液压动力转向系统中的转向控 制阀的转子阀作了局部改进,增加了电磁阀、车速传感器 和电子控制单元等。
图 6-3 三种不同的转向力特性曲线
图 典型阀灵敏度控制式EPS系统
图 6-3 三种不同的转向力特性曲线
图 转向控制阀 1-柱塞 2-扭杆 3-凸起 4-油压反力室
图 典型反作用力控制式EPS系统
1 12
二、反力控制式 EPS l.系统组成及工作原理 中高速区域转向时,作用于柱塞的背压(油压反力室压力) 升高 ,转向助力作用弱。
图 6-3 三种不同的转向力特性曲线
分相器型 扭矩传感器
转角传感器
1
转向齿轮单元 • 无电刷式马达 • 减速机构
30
三、电动式EPS系统的类型 根据电动机布置位置不同分为以下三种类型:转向轴 助力式、齿轮助力式和齿条助力式。
图 电动式EPS系统的类型
1 31
四、EPS系统的关键部件 1. 转矩传感器 1)作用 测量驾驶员作用在转向盘上力矩的大小与方向, 还能够测量转向盘转角的大小和方向。 2)类型 有接触式与非接触式两种。

电子控制动力转向系统概述

电子控制动力转向系统概述

分类
转向角 比例控制式
横摆角速度 比例控制式
3.4.1 转向角比例控制式4WS系统
所谓转向角比例控制,就是使后轮的转角与转向盘的转角成比例变化, 并使后轮在汽 车低速行驶时相对于前轮反向转向;在汽车中、高速行驶 时,相对于前轮同向转向。
1.系统的组成
车速传感器 前转向横拉杆 输出小齿轮 转向盘 连接轴 转角比传感器 扇形齿轮
当电磁阀的阀芯完全开启时,两油道就被电磁阀旁路。
▪ EPS ECU根据车速传感器的信号,控制电磁阀阀芯的开
启程度,从而通过控制转向动力缸活塞两侧油室的旁路液 压油流量来改变转向助力。
▪ 当车速很低时,EPS ECU输出的脉冲控制信号占空比很
小,通过电磁阀线圈的平均电流很小,电磁阀阀芯开启程 度也很小,旁路液压油流量小,液压助力作用大,使转向 盘操纵轻便。
电磁离合器
安装在电动机输出轴上的主动轮内装有电磁线圈,通过滑环引 入电流。当离合器通电时,电磁线圈产生的电磁力使压板与主 动轮端面压紧。于是,电动机的动力经主动轮、压板、花键、 从动轴传递给减速机构。
滑环 电磁线圈 压板
花键 从动轴
球轴承 主动轮
减速机构
电动式EPS系统减速机构的组合方式: • 蜗轮 - 蜗杆传动与转向轴驱动 • 两级行星齿轮传动与传动齿轮驱动 为了抑制噪声和提高耐久性,减速机构中的齿轮有 的采用特殊齿形,有的采用树脂材料制成。
大转角控制(机械式转向)
前带轮
控制凸轮
阀套筒
滑阀
支点 A 阀控制杆
功率活塞
液压缸轴
小转角控制(同向转向)
滑阀 阀控制杆
阀套筒
滑阀
支点 A 从动齿轮
阀控制杆
使汽车滑移角为零的控制

电控电动助力转向系统实训

电控电动助力转向系统实训

电控电动助力转向系统实训电控电动助力转向系统是一种应用于汽车转向系统的技术,它通过电子控制单元(ECU)和电动助力转向器件实现对车辆转向的辅助控制。

本文将介绍电控电动助力转向系统的原理、结构和工作方式。

一、电控电动助力转向系统的原理电控电动助力转向系统是利用电动助力转向器件辅助传统机械液压转向系统,实现对车辆转向力的控制。

它通过ECU对车辆转向的需求进行感知,并通过控制电动助力转向器件提供相应的助力。

二、电控电动助力转向系统的结构电控电动助力转向系统主要由以下几个部分组成:1. 电动助力转向器件:包括电动助力转向电机和传感器等组件。

电动助力转向电机负责提供转向助力,传感器负责感知车辆转向的需求。

2. 电子控制单元(ECU):负责控制电动助力转向器件的工作,实现对车辆转向的辅助控制。

ECU通过接收传感器信号,对电动助力转向电机进行控制,提供相应的转向助力。

3. 转向角传感器:用于感知车辆转向的角度,将转向角信号传输给ECU。

4. 转向力传感器:用于感知车辆转向时需要施加的力,将转向力信号传输给ECU。

三、电控电动助力转向系统的工作方式电控电动助力转向系统的工作方式如下:1. 系统初始化:当车辆点火后,ECU进行自检,并将电动助力转向器件初始化为初始位置。

2. 转向需求感知:当驾驶员转动方向盘时,转向角传感器感知到转向角度的变化,并将信号传输给ECU。

3. 助力输出计算:ECU根据转向角度信号和其他传感器的信号,计算出所需要施加的转向助力。

4. 助力输出控制:ECU通过控制电动助力转向电机的转动,实现对转向助力的输出。

根据转向角度的变化和转向力的大小,电动助力转向电机提供相应的转向助力。

5. 助力调节和补偿:ECU对转向助力进行调节和补偿,以满足不同驾驶条件和需求。

6. 助力结束控制:当驾驶员转动方向盘回到初始位置或转向动作结束时,ECU停止对电动助力转向电机的控制,助力输出结束。

电控电动助力转向系统的优势在于提供了更加舒适和精确的转向操控感受。

电控动力转向系统的故障诊断、检修及维护讲解

电控动力转向系统的故障诊断、检修及维护讲解
(4)要有随动作用;
(5)减小从道路表面传来的冲击;
(6)工作可靠。
2.2电控动力转向系统的类型及其工作原理
电控动力转向系统分为电动式电控动力转向系统和电控液压动力转向系统两大类。
2.2.1
1.组成:
EPS系统由扭矩传感器、车速传感器、电流传感控制单元(ECU)、助力电动机和减速机构等组成。
电动机的功能是根据ECU的指令输出适宜的助力扭矩是,EPS系统的动力源,对EPS系统的性能影响很大,是EPS系统的关键部件之一。EPS系统对电动机不仅要求低转速大扭矩、波动小、转动惯量小、尺寸小、质量轻,而且要求可靠性高、易控制,一般多采用无刷永磁式直流电动机。
4.电动助力转向系统(EPAS或EPS)
电动助力转向系统是在传统机械转向系统的基础上,增加了传感器装置、电子控制装置和转向助力机构等。其特点是使用电动执行机构在不同的驾驶条件下为驾驶员提供合适的助力。系统主要由电子控制单元ECU、扭矩传感器、车速传感器、电动机、离合器和转向柱总成等组成。
EPS与HPS相比,除节省能源外,由于取消了液压系统而提高了环保性能,很好地解决了液压传动带来的种种弊端。整套系统由生产厂家一起提供给整车生产厂,可以直接安装。对不同车型、不同工况以及不同驾驶员所需的不同转向助力特性,可通过软件修改,方便快捷。完整的EPS系统还包括故障诊断与安全保护系统。当发生故障时,能停止助力,自动恢复到手动控制方式并发出警报信号,同时显示所记忆的异常内容如扭矩传感器本身异常、车速传感器异常以及电动机工作异常、蓄电池异常等等。
电液助力转向系统尽管在液压助力转向系统基础上有了较大的技术改进,但液压装置的存在使得该系统仍有难以克服的缺点,如存在渗油、不便于安装维修等。虽然实现了变助力特性,但该系统在液压助力系统基础上又增加了电子控制装置,使得系统结构复杂,成本增加。由于电液助力转向系统技术较为成熟,可以实现整车电控系统的一体化,作为传统液压助力转向系统向电动助力转向系统过渡的中间技术,在一定时间内还将继续得到应用和发展。

电子控制转向系统的结构与工作原理

电子控制转向系统的结构与工作原理

电子控制转向系统的结构与工作原理摘要:为了使汽车在低速行驶时能轻松的操作方向盘,使方向改变,提高使用性能。

现在汽车都装有电子控制转向系统。

因此,对其电子控制转向系统的结构以及工作原理变得至关重要。

文章对其结构和工作原理作了论述。

关键词:结构,工作原理。

前言:随着人们的生活水平提高和汽车工业的不断发展,人们对汽车的操作稳定和舒适性的要求越来越高。

电子控制转向系统的诞生使得在驾驶时更加稳定和舒适,得到了广大群众的好评。

随它在汽车上的广泛应用,也为汽车修理行业带来了无限商机。

本文从结构和工作原理入手作了详细地介绍。

正文:1. 电子控制转向系统1.1 概述1.2 电子控制转向系统的结构与工作原理1.1 概述汽车转向系同可按转向的能源不同分为机械转向系统和动力转向系统两类。

机械转向系统是依靠驾驶员操作转向盘的转向力来实现车轮转向;动力转向系统则是在驾驶员元的控制下,借助于汽车发动机产生的液体压力或电机驱动力来实现车转向。

所以动力转向系统也称为转向动力放大器装置。

但是,具有固定放大倍率的动力转向系统的缺点是:如果所设计的固定放大倍率的动力转向系统是为了减小汽车在停车或低速行驶时状态下转动转向盘的力,则当汽车在高速行驶时,这一固定放大倍率的动力转向系统会使转动转向盘的力显得太小,不利于对高速行驶的汽车进行方向控制;反之,如果所设计的固定方的倍率的动力转向系统是为了增加汽车在高速行驶时的转向力,则当汽车停驶或低速行驶时,转动方向盘就会显得非常吃力。

电子控制技术在汽车动力转向系统的应用,使汽车驾驶性能达到令人满意的程度。

电子控制动力转向系统在低速行驶时刻是转向轻便,灵活;当汽车在高速区域行驶时,又能保证提供最优的放大倍率和稳定的转向手感,从而提高了高速行驶的稳定性。

液压动力转向系统,存在制造工艺复杂,易漏油,对密封要求严格,维修保养困难等缺点。

同时随着人们对轿车的经济性,环保,主动安全新的日益重视,以及低排放汽车(LEV),混合动力汽车(HEV),燃料电池汽车(FCEV)电动汽车(EV)四大“EV”的长足发展,电子控制技术在汽车上得到广泛应用。

电控助力转向系统的原理

电控助力转向系统的原理

电控助力转向系统的原理电控助力转向系统是一种通过电子控制单元(ECU)控制的汽车转向系统。

它利用电动机在驾驶员操纵转向盘时提供额外的助力,帮助驾驶员更轻松地转向车辆。

本文将详细介绍电控助力转向系统的原理和工作方式。

一、电控助力转向系统的原理电控助力转向系统由电动助力转向机构、传感器和控制单元组成。

其中,电动助力转向机构是系统的核心部件,它通过电机和齿轮装置实现助力转向。

传感器用于感知驾驶员的转向意图,并将信号传输给控制单元。

控制单元根据传感器信号,控制电动助力转向机构提供适当的助力。

二、电控助力转向系统的工作方式1. 感知转向意图电控助力转向系统通过安装在转向柱上的转向传感器感知驾驶员的转向意图。

转向传感器可以感知转向盘的转动角度和转速,并将这些信息传输给控制单元。

控制单元根据转向传感器的信号判断驾驶员的转向意图。

2. 提供助力根据驾驶员的转向意图,控制单元计算出相应的助力需求,并向电动助力转向机构发送指令。

电动助力转向机构根据控制单元的指令,通过电机和齿轮装置提供额外的助力。

助力的大小根据转向盘的转动力度和速度来调节,以满足驾驶员的需求。

3. 实时调整电控助力转向系统能够实时调整助力的大小,以适应不同驾驶条件和车辆状态。

例如,在低速行驶时,系统可以提供更大的助力,以增加转向的灵活性和舒适性。

而在高速行驶时,系统可以减小助力,以提高转向的稳定性和操控性。

三、电控助力转向系统的优势1. 提高操控性能电控助力转向系统可以根据驾驶员的转向意图提供适当的助力,使驾驶员更轻松地操控车辆。

尤其是在低速行驶和停车时,系统的助力能够显著减小驾驶员的转向力度,提高操控的精确性和灵活性。

2. 提升驾驶舒适性电控助力转向系统的助力能够根据驾驶员的需求进行实时调整,使转向更加轻盈和平稳。

驾驶员在长时间驾驶或疲劳驾驶时,能够减少对肌肉的负担,提高驾驶的舒适性和乘坐的舒适性。

3. 增加安全性电控助力转向系统能够根据驾驶员的转向意图提供适当的助力,并且具有实时调整能力。

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电控动力转向系统工作原理
电控动力转向系统是一种新型的汽车转向系统,它利用电机代替了传
统的液压助力装置,通过电子控制单元(ECU)来实现对电机的控制,从而实现车辆的转向。

下面将详细介绍电控动力转向系统的工作原理。

1. 传感器信号采集
在电控动力转向系统中,有多个传感器用于采集车辆的运动状态和驾
驶员的操作信息。

其中包括方向盘角度传感器、转向角速度传感器、
车速传感器等。

这些传感器将采集到的信息发送给ECU进行处理。

2. ECU计算
ECU是电控动力转向系统中最重要的部件之一,它负责接收并处理来
自各个传感器的信号,并根据这些信号计算出合适的输出信号。

同时,ECU还会监测其他关键参数,例如发动机负荷、油门开度等,并根据
这些参数进行调整。

3. 电机输出
在ECU计算出合适的输出信号后,它会将信号发送给电机执行器。


执行器会根据接收到的信号来调整电机输出功率和方向,并通过齿轮箱将输出功率传递给转向机构。

4. 转向机构
转向机构是电控动力转向系统中的另一个重要部件,它将电机输出的能量转换为车辆的转向力。

在传统液压助力转向系统中,液压助力缸通过油液流动来产生转向力,而在电控动力转向系统中,电机通过齿轮箱驱动齿轮来产生转向力。

这种方式可以实现更加精确和高效的转向。

5. 驾驶员操作
最后一个环节是驾驶员的操作。

当驾驶员通过方向盘输入指令时,方向盘角度传感器会采集到这个信号,并将其发送给ECU进行处理。

ECU会根据这个信号计算出合适的输出信号,并将其发送给电机执行器,从而实现车辆的转向。

综上所述,电控动力转向系统是一种利用电机代替液压助力装置的新型汽车转向系统。

它利用传感器采集车辆状态和驾驶员操作信息,并通过ECU计算出合适的输出信号,然后通过电机执行器和齿轮箱将输出功率传递给转向机构,从而实现车辆的精确和高效的转向。

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