电子控制液压助力转向系统解读
电液助力转向系统的工作原理

电液助力转向系统的工作原理
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电液助力转向系统的工作原理
电液助力转向系统,也叫电液转向系统,是汽车中一种采用电液传动技术的先进转向系统。
它可以不使用特殊的驱动力,使车辆可以通过改变液压实现转向操作,达到以最小的力轻松、快速、准确地转向汽车的目的。
电液助力转向系统的原理是:在电液助力转向系统中,电机通过液压泵把液压从容器中送入转向汽缸,从而使其上下移动转向轴,实现转向动作。
电机有着自身的控制模式:如果当司机将操纵杆拉动时,转向汽缸就会向上移动,同时电机会加速运行,从而向汽缸中送入更多的液压,使其运动速度增快,转向动作也就变得更快捷;反之,当操纵杆松开时,转向汽缸就会向下移动,同时电机的运行速度也会减慢,从而使液压流量减少,最后,转向汽缸就会停止移动,从而实现转向的操作。
电液助力转向系统的优点:电液助力转向系统具有操控灵活、反应灵敏、操纵轻松、节能高效的特点,使司机在转向时能够更轻松、更快捷,在安全驾驶方面也有很大的优势,因此,越来越多的汽车制造商都采用了电液助力转向系统。
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电动机械式液压助力转向系统 (EPS)

电动机械式液压助力转向系统 (EPS)电动机械式助力转向系统 (EPS) 与传统液压助力转向机构在转向助力上有所区别。
EPS 通过一个电动伺服马达而非通过一个液压驱动装置对驾驶员提供支持。
只在转向时,此伺服马达才激活。
因此,该伺服马达在直线行驶时不消耗功率。
电动机械式助力转向系统具有下列优点:- 驻车时转向力较低- 集成式、视车速而定的转向助力(伺服转向助力系统)- 转向时冲击较低以及方向盘旋转振动较低- 主动式方向盘复位- 节约燃油达 0.3 l/100 km 并因此降低 CO 2 排放- 不需要液压油电动机械式助力转向系统包含下列装备系列:电动机械式助力转向系统 (EPS):12 伏特供电(和以前相同)电动机械式助力转向系统 (EPS),配备一体化主动转向控制 (AL) 和电动马达/变速箱特定组合:由发动机室内的外部起动接线柱进行 12 伏供电电动机械式助力转向系统 (EPS),配备一体化主动转向控制 (AL) 和电动马达/变速箱特定组合(重量集中在前桥):由辅助电池、断路继电器和具有 DC/DC 转换器的辅助电池充电装置进行 24 伏特供电显示的为带主动转向控制的电动机械式助力转向系统索引说明索引说明1转向器2转向阻力矩传感器EPS 控制单元4集成有马达位置传感器的伺服马达5EPS 单元部件简短描述将描述电动机械式助力转向系统的下列部件:EPS 单元EPS 单元由下列部件组成:- EPS 控制单元- 集成有马达位置传感器的伺服马达EPS 控制单元是电动机械式助力转向系统的一部分。
EPS 控制单元通过 2 个插头连接与车载网络连接。
转向阻力矩传感器通过另一个插头连接与 EPS 控制单元连接。
在 EPS 控制单元中存储了多条用于伺服助力装置、主动式方向盘复位以及减震特性的特性线。
根据输入端参数计算出的数值与相应的特性线一起得出必要的转向助力。
根据不同的装备系列,为 EPS 单元提供不同的总线端 Kl. 30。
电子助力转向工作原理

电子助力转向工作原理
电子助力转向(Electronic Power Steering,简称EPS)是一种
使用电子系统辅助车辆转向的技术,它替代了传统液压助力转向系统。
EPS的工作原理是通过车辆上的传感器感知驾驶员对方向盘的转动,并将这个信息传递给EPS控制单元。
EPS控制单元根
据感知到的方向盘转动信息和其他传感器的数据,计算出驾驶员需要的转向力,然后通过电动机来施加这个转向力。
电动机是EPS系统的核心部件,它根据EPS控制单元的指令
工作。
电动机与转向机械之间通过一个齿轮减速器相连,当驾驶员握住方向盘并转动时,电动机通过减速器将转动力矩传递给转向机械,从而实现车辆的转向。
在驾驶员转动方向盘时,EPS控制单元会根据车速、转向角度、环境条件等因素进行动态调整,使得驾驶员在低速行驶时可以更轻松地转动方向盘,而在高速行驶时提供更稳定的转向力。
与传统液压助力转向相比,EPS具有更高的效率、更轻的重量和更低的能耗。
此外,EPS还可以与其他车辆系统集成,实现更多的功能,如车道保持辅助、自动泊车等。
综上所述,电子助力转向通过电动机实现对方向盘力的控制,提供驾驶员所需的转向力,从而使得车辆转向更加轻松和稳定。
这种技术在现代汽车中得到广泛应用,并为驾驶员带来更好的驾驶体验。
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。
电液助力转向系统的工作原理

电液助力转向系统的工作原理电液助力转向系统是一种通过电力和液压技术来提供转向力的系统。
它主要由电动泵、液压缸、转向阀和传感器等组成。
其工作原理是将电能转化为液压能,通过液体的流动来产生转向力,实现车辆转向的目的。
电液助力转向系统的工作过程可以分为四个阶段,分别是液体流动、转向助力、阻尼作用和回油。
首先,电动泵将电能转化为机械能,带动液体流动。
液体通过管道流入转向阀,转向阀根据传感器的信号来判断转向方向,并将液体引导到液压缸中。
液压缸的活塞将液体转化为机械力,通过连杆传递到车轮上,从而产生转向助力。
同时,系统还具有阻尼作用,能够减小转向力的突变,提高行车的稳定性。
最后,液体回流到电动泵中,形成循环。
电液助力转向系统相比于传统的机械转向系统,具有以下优势。
首先,它能够提供更大的转向力,使得车辆转向更加轻松灵活。
其次,它能够根据车速和转向角度的不同,自动调节转向力的大小,减小驾驶者的疲劳程度。
此外,它还具有阻尼作用,能够减小转向力的突变,提高行车的稳定性。
最后,它能够提高车辆的安全性能,避免因转向力不足而引发的意外事故。
尽管电液助力转向系统具有多重优势,但也存在一些缺点。
首先,它需要耗费电能来驱动电动泵和传感器等设备,增加了能源的消耗。
其次,它的维护成本较高,需要定期更换液压油和检修各个部件。
此外,它还存在着一定的故障率,需要进行及时的维修和更换。
电液助力转向系统是一种通过电力和液压技术来提供转向力的系统。
它能够提供更大的转向力,根据车速和转向角度的不同自动调节转向力的大小,减小驾驶者的疲劳程度,具有阻尼作用,提高行车的稳定性,能够提高车辆的安全性能。
然而,它也存在着能源消耗大、维护成本高和故障率等缺点。
因此,在使用和维护电液助力转向系统时,需要注意其优缺点,合理使用和维护,以确保其正常工作和使用寿命。
电子助力的工作原理

电子助力的工作原理电子助力是一种通过电子控制系统来辅助汽车转向、制动和加速的技术。
它主要通过三个方面来帮助驾驶员操作车辆,提升行车安全和驾驶舒适性。
其工作原理如下:1. 电子助力转向系统:传统的液压助力转向系统中,液压泵通过带动转向传动机构来辅助转向,而电子助力转向系统则利用电子传感器和电动伺服机构来实现转向辅助。
当驾驶员转动方向盘时,电子传感器会感知到转动力度,并通过电控单元计算转向所需的辅助力,并通过电动伺服机构施加到转向系统上,从而减轻驾驶员转向的力量和提升转向的灵敏度。
2. 电子助力制动系统:电子助力制动系统主要包括了电子制动助力器和防抱死系统(ABS)。
当驾驶员踩下制动踏板时,电子制动助力器会通过感应制动力度,并利用电子控制单元来计算出所需辅助制动力。
然后,电子制动助力器将这个辅助力输出到制动系统,提供额外的制动力,从而缩短制动距离和提升制动效果。
同时,防抱死系统通过感知车轮的转速并实时调整制动力度,以防止车轮抱死,提高制动的稳定性和可控性。
3. 电子助力加速系统:电子助力加速系统主要包含了电子油门控制系统和牵引力控制系统。
电子油门控制系统通过感应油门踏板的力度和速度,并将这些信息发送到电子控制单元。
电子控制单元根据驾驶员的需求计算出合适的油门开度,并通过电动执行机构调节油门执行器来控制车辆的加速。
牵引力控制系统通过感知车轮的附着情况,并通过电子控制单元控制牵引力分配,使车辆能够在不同路面条件下得到最佳的牵引力,提高驾驶的稳定性和安全性。
电子助力技术的应用使驾驶变得更加轻松和舒适,但同时也需要电子控制系统的精准计算和反馈来确保系统的可靠性和安全性。
因此,对于电子助力系统的维护和保养也显得尤为重要。
电控液压助力转向系统组成和工作原理

电控液压助力转向系统组成和工作原理简介电控液压助力转向系统(EHPS)是现代汽车转向系统的重要部分,它结合了电子控制和液压动力,以提供更精确、更稳定的转向助力。
以下是电控液压助力转向系统的组成和工作原理的详细介绍。
一、组成电控液压助力转向系统主要由以下几个部分组成:1.转向柱:这是驾驶员操作转向的主要设备,转向柱上装有转向盘。
2.电动助力泵:该设备由电动机驱动,将油从储油罐中泵出,增加液压压力。
3.储油罐:储存液压油,同时保持液压系统的压力。
4.动力转向器:这是一个将液压能转化为机械能的装置,它利用阀控制液压油的流动,从而产生转向助力。
5.电子控制单元(ECU):根据车速、方向盘转角等信息,控制电动助力泵的运转和提供转向助力的大小。
二、工作原理电控液压助力转向系统的工作原理可以概括为以下几点:1.电动助力泵:电动助力泵由电动机驱动,根据ECU的指令调整输出压力。
在低速时,电动机产生的助力较大,以增强转向性能;在高速时,电动机产生的助力较小,以保证稳定性。
2.液压回路:当驾驶员转动方向盘时,动力转向器中的阀会开启,使液压油流入助力缸中。
液压缸中的活塞受到液压力,推动转向柱和转向轮转动。
同时,液压回路中的单向阀确保液压油只能流向一个方向,防止回流。
3.电子控制单元:ECU根据车速、方向盘转角等信息,计算出合适的助力大小和方向。
它通过调节电动机的电流或电压,控制电动助力泵的输出压力,从而提供合适的助力。
此外,ECU还可以监控系统的运行状态,如有异常会立即采取措施。
4.反馈系统:在电控液压助力转向系统中,还设有反馈系统。
反馈系统通过传感器监测方向盘的转角和速度、车速等信息,将这些信息反馈给ECU。
ECU根据这些信息调整助力泵的工作状态,确保系统始终处于最佳工作状态。
5.液压油的循环:在系统中,液压油不断地在回油管路和助力缸之间循环流动。
回油管路中的温度传感器可以监测液压油的温度,防止过高或过低。
如果液压油的温度过高,系统会自动减少助力泵的工作时间,或者开启冷却系统降低温度。
EPHS--电液助力转向系统技术解析 electro hydraulic power steering system

EPHS--电液助力转向系统技术解析electro hydraulic power steering systemHydraulic power steering system (Hydraulic Power Steering, HP magic began in the car using the assembly, then as the technology continues to develop, the power steering system in size, power consumption and prices have made great progress in the car, HPS rapid popularization. However, the traditional hydraulic power steering characteristic of the system is composed of a steering servo rotary valve and pump fuel supply decision. When a steering to finalize the design of power steering system, parameters of valve port and the torsion bar is fixed, for constant flow system, the assist characteristic is fixed. In the design of power steering system, if the guarantee automobile provide enough power in the parking, it will inevitably lead to at high speed power is too large, the loss of a sense of the way. The method to solve this problem is using a compromise solution, cannot make all conditions to achieve the ideal condition. With the rapid development of automobile technology, and the highway vehicle speed upgrade, this contradiction is more and more prominent; in addition, italso puts forward the requirements of energy-saving system for power steering factory.In twentieth Century 80 time later period, in order to improve the HPS assist characteristic and other defects, R & D personnel will be introduced to the technology of power steering system control electronics, designed according to the steering wheel input torque and vehicle speed signal to implement the intelligent power speed induction type power, namely the electro-hydraulic power steering assist, make the vehicle steering performance achieved satisfactory the degree of.Compared with the traditional by engine driving steering pump system, electro-hydraulic power steering with energy saving and environmental protection role in solving energy factory HPS pressure loss waste problem, so that the fuel consumption and CO: emissions greatly reduced. In the European market, the application of this technology has been more popular, such as Peugeot Citroen C4, Saab 93, VOLVO S40 and other classical models are used in the electro-hydraulic power steeringgear factory. )Electro hydraulic power steering system in the traditional hydraulic power steering system has great improvement on the basis of the factory system, but even the most new products are also unable to eradicate the inherent hydraulic power steering system in layout, installation, seal, control, energy consumption, wear and noise and other aspects of the defect. However, because of its mature technology, can realize the integration of the vehicle electronic control system, as the traditional hydraulic power steering system HPS electric power steering transition to advanced product system development, is still quite has the advantage in the present stage, and will continue to improve and develop.液压动力转向系统(Hydraulic Power Steering, HP幻开始在轿车上装配使用,此后随着该技术的不断发展,动力转向系统在体积、功率消耗和价格等方面都取得了很大进步,HPS在轿车上迅速得到普及。
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电子控制液压助力转向系统
为了提高汽车的操纵稳定性,可在动力转向系统中采用可变转向力控制机构。
车速感应动力转向PS系统,是依靠车速控制所对应的转向力,通过驾驶员的操作,使车辆操纵性获得提高的系统。
驾驶员所希望车辆在低速行驶区实现敏捷的运行和轻便的操舵力,而在高速行驶区能获得稳定性好的适当略重的操舵力。
其控制方法有机械控制和电子控制两种,目前采用的控制方式见下表:
表一车速感应PS机构
序号名称控制对象
(1 流量控制式PS
流入PS的供给流量
(2 旁通阀控制式PS
动力缸的工作压力
(3 油压反作用控制式PS
反作用机构的工作压力
(4 阀特性控制式PS
控制阀的工作压力(控制压力特性)
(5 电磁助力式PS 扭杆的刚性
1.流量控制式它是根据控制阀内产生的压力损失与供给流量平方成比例的关系,使流入PS的供给流量随车速上升而减小,达到既节省能量又可控制转向力
的一种装置。
2.动力缸旁通阀控制式PS它是在PS转向器上设置了连接动力缸两室的旁通阀和油路,伴随着车速的增加,扩大了旁通阀的节流面积,减小了动力缸内的工
作压力而控制转向里的一种装置。
3.油压反作用控制式PS它是在PS控制阀上设置油压反作用机构,由油压反作用阀随车速上升,使流入反作用室的油压增加,提高了反作用机构的刚性(等价弹性模数),进而直接控制转向力的一种装置。
4.阀特性控制式PS阀特性控制式PS,是把阀的特性制成可以变化的,用来
控制转向力的一种装置。
5.电磁助力式PS是电磁助力式PS转向器,它将普通的转阀与一个双向电磁旋转助力器(微动电机)集成在一起,构成PS转向器有机的组成部分。
下面仅对电磁助力式PS转向器的关键部分进行介绍。
电子旋转助力器由静止和旋转两格部分构成。
静止部分包括外部磁路(壳体2等)和励磁线圈3,励磁线圈3紧固在转向器壳体2上。
旋转部分包括永磁体(图d-zx-35(a))和齿型组件图(d-zx-35(b))。
永磁体a由30个磁极构成的永久磁环7和塑料保持架8组成,并通过注塑连接在阀芯轴9上。
齿型组件b由一个较大的内齿环5和一个较小的齿轮6组成。
齿环5和齿轮6各有15个轮齿,齿轮6套在齿环5的中心部位,二者齿顶相对,但错开半个轮齿,并且齿顶之间留有一定的间隙(见图d-zx-35(d)),齿环5和齿轮6用金属板4固结成一体(齿型磁回路),并固定在阀套1上。
永磁体a插入齿型组件b的齿顶间的间隙中,而励磁线圈3位于齿型组件b的下方。
图d-zx-35i
1.励磁线圈
2.金属板
3.齿环
4.齿轮
5.永久磁环
6.塑料保持架
当驾驶员转动转向盘时,因扭杆10产生角位移,使永磁体a与齿型组件b之间既产生相对转动,又随转向盘一起旋转。
当电子控制器感受车速信号并发出适合这一车速的电流指令时,电磁助力器的励磁线圈3接受这一电流后,按照电流的大小和方向,产生相应的磁通量,在磁力线通过齿型组间b时,齿顶端部出现了磁极(图d-zx-35(e,f)),这些磁极与永久齿环7的磁极相互作用,使永磁体a和齿型组件b之间的磁性作用力增加(加大扭杆刚性)或减小(减少扭杆刚性),从而改变了操作转向盘的转向力(增大或减少)。
例如图d-zx-35(e)所示,该图是永久磁环7和齿型组件b的展示示意图。
若励磁线圈3为右旋绕组,则当通过正向电流时,按右手定则磁力线应是自下而上由中心向外环流,将齿轮6的齿顶端部磁化成N极,齿环5的齿顶端部磁化为S极,这两种磁极分别与永久磁环7的磁极发生磁力作用(同性向斥,异性相吸),其结果使永久磁环7处于稳定的中间平衡状态,若相使永久磁环7离开此平衡位置时(即与齿型组件b产生相对位移),需要克服电磁力的作用才能实现,故增加了转向阻力,使车辆高速运行更加稳定。
与此相反,当励磁线圈3通过负相电流时(图d-zx-35(f)),使永久磁环7处于不稳定的中间状态,略有外力作用便产生相对运动,故起到转向助力作用,使低速或停车转向时更加轻便和机动。
图d-zx-35ii
1.励磁线圈
2.金属板
3.齿环
4.齿轮
5.永久磁环
6.塑料保持架。