汽车主动安全控制技术示范文本
现代汽车的安全技术示范文本

现代汽车的安全技术示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月现代汽车的安全技术示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
为了提高汽车的安全性能,设计者从以下六个方面提高汽车的安全性能:一、碰撞减缓和吸能技术开发各种新型材料,在此基础上提高车体的吸能性;采用缓冲碰撞及吸能材料,如碳素纤维强化塑料与钢材混合的车架大粱,并填充泡沫充填物及其它新材料。
二、驾乘人员保护系统开发各种安全气囊,从最初的正面安全气囊、侧置安全气囊发展到今天的二次爆发式安全气囊、智能安全气囊以及气囊式安全带。
并用新型气囊气体取代旧式气囊的NaN3,因为这种气体有毒且气体转化率低。
在发达国家,正面安全气囊已经是轿车的标准装备。
三、汽车控制及轮胎压力检测系统目前汽车除装备ABS外,还研制安装ESP及更先进的汽车稳定控制单元VSC,极大提高汽车的主动安全性能,在转弯及雪地滑湿地面也行驶自如,完全可代替雪地轮胎和防滑链。
轮胎压力测测系统根据车轮转速的不同或直接用传感器测量气压的方式来判断轮胎气压是否过低、过热及损害程度,向驾车者报警。
四、汽车环境识别系统通过安装车内的路况传感器、激光扫描雷达、摄像监视器等准确探测汽车前方的障碍物与车辆的距离,并根据探测结果作出指令,尽量减少碰撞事故的发生。
汽车主动安全控制技术

汽车主动安全控制技术
随着汽车行业的飞速发展,汽车的安全问题越来越得到重视。
主动安全控制技术是一种辅助驾驶的技术,可以提高驾驶员的驾驶
安全性能。
本文将介绍汽车主动安全控制技术的原理和应用。
汽车主动安全控制技术是指能够对车辆状况进行实时监控,甄
别危险状况,提供驾驶员协助,进而避免或减少交通事故的技术。
前车碰撞警告、车道偏移警示、自主刹车等功能都属于主动安全控
制技术的范畴。
主动安全控制技术的原理是通过传感器感知车辆周围环境,对
车辆的状态进行实时监测,通过控制系统的处理,及时发出警示声音、震动、提醒驾驶员注意,引导驾驶员采取适当的避险措施,避
免危险的发生。
主动安全控制技术应用场景丰富,包括高速行驶、夜间行驶、
恶劣天气等多个场景。
在高速行驶时,汽车的自动跟车、自适应巡
航技术,不仅可以提高驾驶员的行车舒适度,还能避免车辆相撞的
风险。
在夜间行驶时,汽车的夜视系统、车道偏移系统等技术,可
以提高驾驶员的夜间驾驶安全性能。
在恶劣天气时,汽车的智能防滑、防抱死刹车系统,可以让车辆更加稳定,减少因天气原因引起
的安全隐患。
在未来,主动安全控制技术将会变得越来越成熟和普及。
同时,随着5G网络和人工智能技术的发展,汽车将更容易实现自动驾驶技术,进一步提高行车的安全性和舒适性。
总结来说,汽车主动安全控制技术是一项基于科技的先进驾驶辅助技术。
当驾驶员面临突发情况时,主动安全控制系统能够及时发出警示,让驾驶员快速反应,避免交通事故的发生。
随着技术的不断发展,这一技术将更好地保障我们的生命安全。
汽车主动安全控制技术浅析

汽车文摘汽车主动安全控制技术浅析汽车主动安全技术是指在车辆发生事故之前能够发出危险信号并主动做出反应或提示驾驶员采取必要应急措施以保护驾乘人员免遭伤害。
为降低交通事故给人类带来的伤害和损失,汽车主动安全技术越来越受到人们的关注。
迄今为止,国内外很多大学和科研机构也开发出了很多主动安全控制技术,其关键点在于预警控制系统的突破,使得车辆在危险发生前可以主动采取措施防护,本文就几种相对比较成熟的预警系统及控制技术做简要介绍。
1车道偏离预警系统[1]车道偏离实际上是一种传感器响应失真。
车道偏离预警作为汽车的一种主动安全技术,同时也是汽车辅助驾驶技术的关键问题,调查显示,配备该系统的车辆至少能够减少24%的由于车道偏离所造成的交通事故。
车道偏离预警系统主要由平视显示器、摄像头、控制器和传感器组成。
摄像头通常安装在驾驶员身体或后视镜的侧面。
当车道偏离预警系统正常工作时,摄像头会持续不断地采集行车道的标线信息,然后将车辆在行车道中的所获得的当前位置信息参数进行图像处理。
同时,传感器也能够采集道路数据并感知驾驶员的驾驶状态,然后控制器发出预警信号。
从采集信息到发出预警,整个过程大约0.5s ,这就给驾驶员提供了充足的反应时间以应对可能发生的危险情况。
如果驾驶员打开车灯或进行正常的变道,车道偏离预警系统不会作出任何提示。
道路和车辆状态感知模块,车道偏离评价算法模块和信号显示接口模块是车道偏离预警系统的三个基本组件。
其基本工作流程如图1所示。
有关车辆偏离预警的方法,近年来国内外学者就提出了很多模型和算法。
如双曲线道路模型,该模型首先搜索出车道标志的边缘点,然后使用最小二乘法确定与车道标志相关的参数,通过粒子滤波算法跟踪所检测出来的车道线,最后通过空间-时态模型判断车辆行驶是否偏离正常车道线;此外,还有基于可变形模板和遗传算法的车道检测方法,该方法首先使用遗传算法求出似然函数的最大似然估计值,然后获得模板参数的最大分配值;再者,还出现了基于车道检测和车道跟踪方法的B-Snake 模型,该模型使用消失点的霍夫估计确定车道线的初始位置,然后使用最小均方误差方法更新车道线的控制点。
汽车安全之主动安全设备篇示范文本

文件编号:RHD-QB-K2379 (安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX汽车安全之主动安全设备篇示范文本汽车安全之主动安全设备篇示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。
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盘式制动器盘式制动器又称为碟式制动器,顾名思义是取其形状而得名。
它由液压控制,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。
制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。
分泵固定在制动器的底板上固定不动,制‘动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧,分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动,动作起来就好像用钳子钳住旋转中的盘子,迫使它停下来一样。
盘式制动器散热快、重量轻、构造简单、调整方便。
特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭,在冬季和恶劣路况下行车,盘式制动比鼓式制动更容易在较短的时间内令车停下。
有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,以加速通风散热和提高制动效率。
防抱死制动系统(ABS)ABS是Anti-lockBrakingSystem缩写。
世界上最早的ABS系统是首先在飞机上应用的,后来又成为高级轿车的标准配备,现在则大多数轿车都装有ABS。
众所周知,刹车时不能一脚踩死,而应分步刹车,一踩一松,直至汽车停下,但遇到急刹时,常需要汽车紧急停下来,很想一脚到底就把汽车停下,这时由于车轮容易发生抱死不转动,从而使汽车发生危险工况,比如前轮抱死引起汽车失去转弯能力,后轮抱死容易发生甩尾事故等等。
安装ABS就是为解决刹车时车轮抱死这个问题的,装有ABS的汽车,能有效控制车轮保持在转动状态而不会抱死不转,从而大大提高了刹车时汽车的稳定性及较差路面条件下的汽车制动性能。
ABS是通过安装在各车轮或传动轴上的转速传感器等不断检测各车轮的转速,由计算机计算出当时的车轮滑移率(由滑移率来了解汽车车轮是否已抱死),并与理想的滑移率相比较,做出增大或减小制动器制动压力的决定,命令执行机构及时调整制动压力,以保持车轮处于理想的制动状态。
现代汽车安全技术-2章3主动安全(VSD车辆稳定系统)

VSC(ESP)的工作原理
实际上ESP是一套电脑程序,通过对从 各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析, 进而向ABS、TCS发出纠偏指令,来帮助车辆 维持动态平衡。ESP的电脑会计算出保持车身 稳定的理论数值,再比较由侧滑率传感器和加 速度传感器所测得的数据,发出平衡、纠偏指 令。 主要控制偏航率。转向不足,会产生向 理想轨迹曲线外侧的偏离倾向,而转向过度则 正好相反,向内侧偏离。
变速箱管理系统
自诊接口
方向盘转角传感器G85
安装位置:转向柱上,转向开关与方 向盘之间,与安全气囊时钟弹簧集成 为一体。 任务:向带有EDL/TCS/ESP的ABS控制 单元传递方向盘转角信号。测量范围 为+-720度,4圈
测量精度:1.5度
分辨速度:1-2000度/秒
侧向加速度传感器G200
安装位置:转向柱下方偏右侧,与横摆角速度传感 器一体。
VSC(ESP)的工作
当轮胎运动超过侧向附着力时,就会形成不稳定因素。这时有两 种情况: 1.后轮相对于前轮更多地失去轮胎附着力,其结果是产生强烈的 过多转向倾向; 2.前轮相对于后轮更多失去轮胎附着力,这时会产生强烈的不足 转向倾向。 VSC则可对上述两种倾向起到限制作用。为了消除上述两种倾向 的不稳定因素,首先应该判断是何种情况产生了不稳定因素。
任务:确定侧向力
失效影响:没有G200信号,无法识别 车辆状态,ESP失效
测量精度:1.2V/g 测量范围:+-1.7g(加速度) 信号:0-2.5V
横摆角速度传感器G202
安装位置:转向柱下方偏右侧,与侧向加速 度传感器一体。
任务:G202感知作用在车辆上的扭矩,识别 车辆围绕垂直于地面轴线方向的旋转运动。
ABS、TCS、VDC等汽车行驶主动安全技术[精选多篇]
![ABS、TCS、VDC等汽车行驶主动安全技术[精选多篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/565c69c25ff7ba0d4a7302768e9951e79b8969ad.png)
ABS、TCS、VDC等汽车行驶主动安全技术[精选多篇]第一篇:ABS、TCS、VDC等汽车行驶主动安全技术先进制造领域关键技术(30)————ABS、TCS、VDC等汽车行驶主动安全技术一、技术概述防抱死制系统(Anti-Lock Braking System简称ABS)是一种防止制动过程车轮抱死的汽车主动安全装置。
ABS系统在制动过程中通过传感器感知车轮与路面的滑移,由电控单元做出判断,并通过电磁阀组成的作动器,调整制动力的大小,使轮胎滑移率保持在一个理想的范围,来保证车辆制动时有较大的纵向制动和抗侧向外力的能力,防止可能发生的后轮侧滑,甩尾,前轮跑偏,提高汽车在制动过程中的方向稳定和转向操纵的能力,并能提高附着系数利用率,缩短制动距离,减少轮胎磨损。
牵引力控制系统(Traction Control System简称TCS)是ABS基础上的扩展。
当汽车在恶劣路面行驶时,通过控制发动机扭矩、驱动轮制动力矩、差速器锁死等,控制车轮上的驱动力,防止车轮打滑,取得最好的驱动牵引效果。
车辆行驶动力学调整系统(Vehicle Dynamic Control 简称VDC,德国BOSCH公司又称之为Electronic Stability Program 简称ESP),是在ABS和TCS的基础上,增加汽车转向行驶时横向摆动的角速度传感器,通过ECU控制内外、前后车轮的驱动力和制动力,确保汽车行驶的横向动力学稳定状态。
VDC的开发成功使所有的工作状态下都能对驾驶员提供主动有效的行驶安全保证。
二、现状及国内外发展趋势ABS在国外从80年代开始得到广泛的应用。
到目前已是一种较成熟的技术,90年代初发展到TCS,近两年发展到VDC。
技术发展有下列趋势:--继续提高系统的集成度,减少体积和重量;--在原来基础上开发和改进传感器,如零频率响应轮速传感器、横摆动角速度传感器等;--进一步提高电磁阀的响应速度;--进一步开发适应复杂情况的控制软件,能够对汽车瞬态运动状况进行精确定量分析、计算和控制;--随着微电子技术的发展,采用16位CPU或32位芯片,并使整车电子控制系统从分散到集成。
《现代汽车新技术》第三版第4章_先进汽车安全技术

制动防抱死系统
制动
典型组成部件如图所示,各
主要部件介绍如下:
(1) ESP控制单元1
(2) 转向盘转角传感器7
(3) 制动压力传感器3
(4) 横向偏摆率传感器5
(5) 纵向加速度传感器 (6) 侧向加速度传感器4 (7) ASR/ESP开关6
图 ESP系统组成及控制示意图
1-ESP控制单元;2-液压控制单元;3-制动压力传感器;4-侧向加 速度传感器;5-横向偏摆率传感器;6-ASR/ESP按钮;7-转向盘转角 传感器;8-制动灯开关;9~12-轮速传感器;13-自诊断接口;14-制 动系统报警灯;15-ABS报警灯;16-ASR/ESP报警灯;17-车辆和驾
各分配一个 LIN 地址
天线
传感器
图 TPMS 工作原理流程图
轮胎压力传感器结构及工作原理
①压力/温度传感器 具有压力、温度、 加速度、电压检测和后信号处理ASIC芯 片组合的智能传感器SOC ②测量和控制电子装置 4~8位单片机 (MCU)、RF射频发射芯片 ③锂亚电池
④发射天线
1-发射天线;2-压力/温度传感器; 3-测量和控制电子装置;4-锂亚电池;
驶状态;18-发动机控制调整;19-变速器控制调整
2.ESP的结构及其工作原理
ESP工作原理和控制措施: ①通过转向盘转角传感器及各车轮转速传感器识别驾驶员转弯方向(驾驶 员意愿)→A; ②由横摆角速度传感器识别车辆绕重心的旋转角度,侧向加速度传感器 识别车辆实际运动方向→B; ③若A>B,ESP判定为出现转向不足,则制动内侧后轮,使车辆进一步 增大转向; ④若A<B,ESP判定为出现转向过度,则制动外侧前轮,防止出现甩尾 并减弱过度转向趋势; ⑤若单独制动某个车轮不足以稳定车辆,ESP则进一步降低发动机转矩 输出或制动其它车轮以达要求。
汽车主动安全控制技术实用版

YF-ED-J2442可按资料类型定义编号汽车主动安全控制技术实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日汽车主动安全控制技术实用版提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。
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汽车的安全性能分为主动安全性能和被动安全性能。
主动安全性能是指车辆防止事故发生的能力,主要依靠车辆底盘性能和相应避免事故发生的装置,例如制动、防滑、防燃、防撞、限速、报警、照明等。
被动安全性能是指车辆在事故发生时大幅减低碰撞强度的功能,以最大程度保护乘客,尽可能避免重大伤亡事故。
其主要依靠车身的抗变形和相应的安全措施,如车身强度、吸能结构、座椅强度、内部设施强度、安全带、逃逸出口、阻燃防毒内饰、消防设施等。
被动安全控制系统提高了汽车的被动安全性能。
比如当汽车发生交通事故后安全气囊的自动开启就属于被动安全控制。
汽车主动安全控制系统指以提高汽车的主动安全性能为主要目标的控制系统。
可理解为“防患于未然”。
重点是将车轮悬架、制动和转向的性能达到最好的程度,尽量提高汽车行驶的稳定性和舒服性,减少行车时所产生的偏差。
比如为了避免汽车紧急制动时车轮抱死发生危险事故而设计的ABS 防抱死控制系统。
我们要和被动安全控制系统区别开来。
至今汽车主动安全技术已有防抱死制动系统( ABS )、牵引力控制系统(TCS、ASR)、电子差速锁(EDS)、电子制动力分配系统(EBD)、电子稳定程序控制系统(ESP)等。
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汽车主动安全控制技术示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月汽车主动安全控制技术示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
汽车的安全性能分为主动安全性能和被动安全性能。
主动安全性能是指车辆防止事故发生的能力,主要依靠车辆底盘性能和相应避免事故发生的装置,例如制动、防滑、防燃、防撞、限速、报警、照明等。
被动安全性能是指车辆在事故发生时大幅减低碰撞强度的功能,以最大程度保护乘客,尽可能避免重大伤亡事故。
其主要依靠车身的抗变形和相应的安全措施,如车身强度、吸能结构、座椅强度、内部设施强度、安全带、逃逸出口、阻燃防毒内饰、消防设施等。
被动安全控制系统提高了汽车的被动安全性能。
比如当汽车发生交通事故后安全气囊的自动开启就属于被动安全控制。
汽车主动安全控制系统指以提高汽车的主动安全性能为主要目标的控制系统。
可理解为“防患于未然”。
重点是将车轮悬架、制动和转向的性能达到最好的程度,尽量提高汽车行驶的稳定性和舒服性,减少行车时所产生的偏差。
比如为了避免汽车紧急制动时车轮抱死发生危险事故而设计的ABS 防抱死控制系统。
我们要和被动安全控制系统区别开来。
至今汽车主动安全技术已有防抱死制动系统( ABS )、牵引力控制系统(TCS、ASR)、电子差速锁(EDS)、电子制动力分配系统(EBD)、电子稳定程序控制系统(ESP)等。
1、防抱死制动系统( ABS:Anti-Lock Brake System)当汽车在行驶时制动,尤其在潮湿、泥泞、冰雪路面等低附着系数路面快速行驶中进紧急制动时,车轮很容易抱死拖滑。
如果有一个以上车轮抱死,就会造成车轮侧滑甩尾、方向失控,导致车辆相撞,甚至造成车毁人亡的严重事故。
防抱死制动系统有效防止车轮抱死,以保持汽车的转向稳定性和操纵性,提高车轮与地面附着系数的利用率和缩短制动距离。
在制动时,ABS根据每个车轮速度传感器传来的速度信号,可迅速判断出车轮的抱死状态,关闭开始抱死车轮上面的常开输入电磁阀,让制动力不变,如果车轮继续抱死,则打开常闭输出电磁阀,这个车轮上的制动压力由于出现直通制动液贮油箱的管路而迅速下移,防止了因制动力过大而将车轮完全抱死。
在让制动状态始终处于最佳点(滑移率S为20%),制动效果达到最好,行车最安全。
在制动总泵前面腔内的制动液是动态压力制动液,它推动反应套筒向右移动,反应套筒又推动助力活塞从而使制动踏板推杆向右移。
因此,在ABS工作地时候,驾驶员可以感觉到脚上踏板地颤动,听到一些噪音。
汽车减速后,一旦ABS电脑检测到车轮抱死状态消失,它就会让主控制阀关闭,从而使系统转入普通的制动状态下进行工作。
如果蓄压器的压力下降到安全极限以下,红色制动故障指示灯和琥珀色ABS故障指示灯亮。
在这种情况下,驾驶员要用较大的力进行深踩踏板式的制动方式才能对前后轮进行有效的制动。
2、驱动防滑转控制系统(ASR:Acceleration Slip Regulation)驱动防滑转控制系统简称ASR,也被称为牵引力控制系统(TCS)。
它的主要目的是防止汽车驱动轮在加速时出现打滑,特别是下雨下雪冰雹路冻等摩擦力较小的特殊路面上,当汽车加速时将滑动率控制在一定的范围内,从而防止驱动轮快速滑动。
它的功能一是提高牵引力;二是保持汽车的行驶稳定。
行驶在易滑的路面上,没有ASR的汽车加速时驱动轮容易打滑;如是后驱动的车辆容易甩尾,如是前驱动的车辆容易方向失控。
有ASR时,汽车在加速时就不会有或能够减轻这种现象。
在转弯时,如果发生驱动轮打滑会导致整个车辆向一侧偏移,当有ASR时就会使车辆沿着正确的路线转向;最重要的是车辆转弯时,一旦驱动轮打滑就会全车一侧偏移,这在山路上极度危险的,有ASR的车辆一般不会发生这种现象。
在驱动轮打滑时ASR 通过对比各轮子转速,电子系统判断出驱动轮打滑,自动立刻减少节气门进气量,降低引擎转速,从而减少动力输出,对打滑的驱动轮进行制动。
减少打滑并保持轮胎与地面抓地力的最合适的动力输出,这时候无论你怎么给油,在ASR介入下,会输出最适合的动力。
3、电子制动力分配系统(EBD:Electric Brakeforce Dis-tribution)在EBD发明初期,由于其成本高昂,只配备在较高档的汽车中。
随着汽车技术的飞速发展,现如今EBD已在绝大部分的乘用车上得到了使用。
汽车制动过程中若前轮先抱死滑移,汽车能够维持直线减速停车,处于稳定状态。
实际调整前后轮时,它可依据车辆的重量和路面条件来控制制动过程,自动以前轮为基准去比较后轮轮胎的滑动率(即车辆的实际车速和车轮的圆周线速度之差与车辆实际车速之比),如发觉前后车轮有差异,而且差异程度必须被调整时,它就会调整汽车制动液压系统,使前、后轮的液压接近理想化制动力的分布。
可以说在ABS动作启动之前,EBD巳经平衡了每一个轮的有效地面抓地力,防止出现后轮先抱死的情况,改善制动力的平衡并缩短汽车制动距离。
当紧急刹车车轮抱死的情况下,EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力,可以防止出现甩尾和侧移,并缩短汽车制动距离。
从工作原理来讲,它是ABS的一个附加作用系统,可以提高ABS的效用,共同为行车安全添筹加码。
所以在安全指标上,汽车的性能又多了“ABS+EBD”。
值得一提的是,即使车载ABS失效,EBD也能保证车辆不会出现因甩尾而导致翻车等恶性事件的发生。
同时它还能较大地减少ABS工作时的振噪感,不需要增加任何的硬件配置,成本比较低,不少专业人士更是直观地称之为“更安全、更舒适的ABS”。
在车轮轻微制动时,电子制动力分配(EBD)功能就起作用,转弯时尤其如此,速度传感器记录4个车轮的转速信息,电子控制单元计算车轮的转速。
如果后轮滑移率增大,则调节制动压力,使后轮制动压力降低。
电子制动力分配(EBD)功能保证了较高的侧向力和合理的制动力分配。
EBD使用特殊的ECU(中央处理器)功能来分配前轴和后轴之间的制动力。
当汽车制动时,中央处理器根据接收到的轮速信号、载荷信号、踏板行程信号以及发动机等有关信号,经处理后向电磁阀和轴荷调节器发出控制指令,使各轴的制动力得到合理分配。
EBD在汽车制动时即开始控制制动力,而ABS则是在车轮有抱死倾向时开始工作。
EBD的优点在于在不同的路面上都可以获得最佳制动效果,缩短制动距离,提高制动灵敏度和协调性,改善制动的舒适性。
4、电子稳定程序控制系统(ESP:Electronic Stability Program)电子稳定控制系统简称ESP,用于自动控制车辆转弯过程的寻迹稳定性。
在紧急闪避障碍物或在转弯时出现转向不足、转向过度进而使车身侧倾角度过大、车尾偏摆力矩超过某一程度、车体的行进方向与转向盘所转过的角度差距达到了某一程度时,将车辆行驶方向快速修正到原行驶路径上。
ESP通常是电子制动力分配系统EBD中的一个自动控制程序,通过对各有关传感器电信号的计算、分析来监控车辆的行驶状况。
ESP可向ABS、ASR或EBD等输出指令,通过对有关车轮的制动和制动力大小的控制,使行驶车辆自动保持动态平衡。
ESP的工作原理是:当ESP发现车辆转弯过程中出现转向过度时,ESP会降低发动机的输出功率,并执行前面外车轮的制动作用,来产生一向外的力量,使车身行驶的方向恢复到正常的轨迹;如果ESP发现车辆在转弯过程中出现转向不足时,除了会降低发动机动力输出外,还会对后面两个车轮根据转向不足的程度施加不同的制动力,从而使汽车在转弯过程中有较好的稳定性。
ESP是当前汽车安全水准的最高形式,它是针对各种较差路况,低附着路面,高速弯道行驶等状态下研发的一种车辆主动安全稳定控制系统"能大大提高汽车的行驶安全性和操纵稳定性,从而显著减少因外界各种恶劣路况及驾驶员失误等所造成的重大损失。
5、电子差速锁(EDS:Electronic Differential System)它是ABS的一种扩展功能,用于鉴别汽车的轮子是不是失去着地摩擦力,从而对汽车的加速打滑进行控制。
汽车加速过程中,当电子控制单元根据轮速信号判断出某一侧驱动轮打滑时,EDS就自动开始工作,通过液压控制单元对该车轮进行适当强度的制动,从而提高另一侧驱动轮的附着利用率,提高车辆的通过能力。
当车辆的行驶状况恢复正常后,电子差速锁即停止工作。
同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,来提高车辆的运行性。
EDS的工作原理比较容易理解。
因为差速器允许传动轴两侧的车轮以不同的转速转动,并倾向于将动力分配到阻力更小的一侧,如果传动轴某一侧的车轮打滑或者悬空时,由于阻力很小它将从差速器吸收到几乎全部动力,形成车轮一侧空转另一侧静止的局面,造成功率损失。
当EDS电子差速锁通过ABS 系统的传感器,自动探测到由于车轮打滑或悬空而产生的两侧车轮转速不同的现象时,就会通过ABS系统对打滑车轮进行制动,这样差速器会将驱动力传递给非打滑侧的车轮,从而避免牵引力的损失。
当车辆的行驶状况恢复正常后,电子差速锁即停止作用。
一般情况下EDS电子差速锁有速度限制,只能在车速低于40km/h启动,例如当时速低于40km/h通过湿滑路面时,EDS也可锁死打滑车轮,提高行车安全。
同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,从而提高车辆的运行性,尤其在倾斜的路面上,EDS的作用更加明显。
但它有速度限制,只有在车速低于40km/h时才会启动,主要是防止起步和低速时打滑。
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