电动汽车制动系统课件.ppt
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1、第十五章,活塞连杆组故障诊断与修复,电动汽车制动系统,1、再生制动能量的功能 再生制动是电动汽车所独有的,在减速制动(制动或者下坡)时将车辆的部分动能转化为电能,转化的电能储存在储存装置中,如各种蓄电池、超级电容和超高速飞轮,最终增加电动汽车的行驶里程。如果储能器已经被完全充满,再生制动就不能实现,所需的制动力就只能由常规的液压制动系统来提供。现在几乎所有的电动汽车都安装了再生制动系统,从而可实现节约制动能、回收部分制动动能,并为驾驶人提供常规制动性能。,1、再生能量制动,2、再生制动分析 一般而言,当电动汽车减速、在公路上放松加速踏板巡航或踩下制动踏板停车时,再生制动系统启动。正常减速时,再
2、生制动的力矩通常保持在最大负荷状态;电动汽车高速巡航时,其驱动电动机一般是在恒功率状态下运行,驱动力矩与驱动电动机的转速或者车辆速度成反比。因此,恒功率下驱动电动机的转速越高,再生制动的能力就越低。另一方面,当踩下制动踏板时,驱动电动机通常运行在低速状态。由于在低速时,电动汽车的动能不足以为驱动电动机提供能量来产生最大的制动力矩,因而再生制动能力也就会随着车速降低而减小。,1、再生能量制动,3、混合制动比例分析 如图15-1所示,电动汽车的再生制动力矩通常不能像传统燃油车中的制动系统一样提供足够的制动减速度,所以,在电动汽车中,再生制动和液压制动系统通常共同存在,称为混合制动。为了尽可能多的回
3、收能量,设计上只有当再生制动已经达到了最大制动能力而且还不能满足制动要求时,液压制动才起作用。,1、再生能量制动,图15-1 混合制动比例与减速度和车速的关系,3、混合制动比例分析 再生制动与液压制动之间的协调是问题的关键所在,而且,应该考虑如下特殊要求:(1)为了使驾驶人在制动时有一种平顺感,液压制动力矩应该可以根据再生制动力矩的变化进行控制,最终使驾驶人获得所希望的总力矩。同时,液压制动的控制不应引起制动踏板的冲击,因而不会给驾驶人一种不正常的感觉。(2)利用ABS扩展的ESP功能实现电动泵的油压提高,这要求ABS的ESP模块与整车控制系统要进行通信,可以把再生制动软件写在ABS模块驱动油
4、泵、控制摩擦制动和控制制动助力的真空源。ABS与整车控制器通信控制再生制动的强度即可。液压制动力矩是电控的,将产生的液压传到制动轮缸上。因而再生液压制动系统需要防止制动失效的机构,为了提高系统的可靠性,满足安全标准,系统一般采用双管路制动,当其中一条管路失效时,另一条管路必须能提供足够的制动力。,1、再生能量制动,汽车减速度大说明驾驶人施加的制动力大,制动时是以制动减速度为目标控制,所以也根据汽车减速度进行能量回收控制。例如某后轴驱动客车利用减速度限值再生制动方法。1、减速度小于0.15g 这时不会出现抱死的情况,后轴进行再生制动能量回收,仅后轴有制动,为纯再生制动工况。2、减速度介于0.15
5、0.4g时 后轴进行制动能量回收,同时利用ABS的回油泵加大前轴的液压制动力,能实现制动比例的分配合理。3、减速度介于0.40.7g时 利用ABS的回油泵进一步加大前轴的液压制动力,同时减小后轴的制动能量回收。,2、减速度法能量回收,4、减速度大于0.7g时 这种情况很少,后轴的制动能量回收电流过大,电池不能吸收,同时电动机会剧烈振动,所以取消再生制动,完全采用摩擦制动。 在整个再生制动过程中,车辆的动能不可能完全转换为储能器的充电电能。再生制动所损失的能量包括空气阻力损失、滚动阻力损失、制动系统损失、电动机损失、转换损失及充电损失等。尽管如此,现代电动汽车采用再生制动后能节省将近20的能量。
6、,2、减速度法能量回收,1、再生液压混合制动系统结构 为了使车辆能够稳定地制动,前后车轮上的制动力必须很好地平衡分配。此外,为了防止汽车发生滑移,加在前后轮上的最大制动力应该低于允许的最大值(主要由滚动阻力系数决定)。 为了实现上述要求,再生液压混合制动系统的结构设计如图15-2所示。驾驶人踩下制动踏板后,电动泵使制动液增压产生所需的制动力。制动控制与电动机控制协同工作,确定电动汽车上的再生制动力矩和前后轮上的液压制动力。再生制动时,再生制动控制回收再生制动能量,并且反充回到蓄电池中。电动汽车上的ABS及其制动比例控制阀(可由ABS的扩展功能EBD电子制动力分配代替)的作用与传统燃油车上的相同
7、,其作用是产生最大的制动力。电动泵可以利用现有汽车中ABS的扩展功能中的ESP电子稳定程序的电动供能泵提供压力源。,3、线控制动系统,1、再生液压混合制动系统结构,3、线控制动系统,图15-2 再生液压混合制动系统的基本结构,2、再生液压混合制动系统制动控制 如前所述,电动汽车上的总制动力矩是再生制动力矩与液压制动力矩之和。它们之间的分配比例关系如图15-3所示,目的是保持最大再生制动力矩的同时为驾驶人提供与燃油车相同的制动感。当制动踏板力较小时,只有再生制动力矩施加在驱动轮上,并且与制动踏板力成正比。而非驱动轮上的制动力由液压制动提供,液压制动力也与制动踏板力成正比。当制动踏板力超过一定值时
8、,最大再生制动力矩全部加在驱动轮上,同时液压制动力矩也作用在驱动轮上以获得所需的制动力矩。因而最大再生制动力矩可以保持不变,以便能完全回收车辆的动能。,3、线控制动系统,图15-3 再生制动力矩与液压制动力矩的分配,2、再生液压混合制动系统制动控制 制动系统因制动造成的管路压力(或制动踏板踏下深度越深)越高,说明经驾驶人判断需要的总制动力矩越大,非驱动轮的制动力矩一直在增加。驱动轮的制动力矩也在增加但摩擦力矩增加得多,再生制动力矩不增加,甚至要有减小。这就要求再生制动和ABS系统要协同工作。 两前轮独立、后轮低选的制动系统,制动压力传感器(液压传感器)监测制动系统管路的制动压力(液压或气压),
9、有ABS的汽车采用车速和压力传感器(也可是制动踏板行程开关)采集制动状态信号,根据车速算出的减速度值与设定的减速度值进行比较进行控制。,3、线控制动系统,第二节,活塞连杆组故障诊断与修复,带有真空助力器的制动系统,关于真空度的理解见图15-4真空表,真空表针的指针是反转型。在空气中表的指针指在最右侧0位。当气压低于一个大气压,即出现真空度时,指针开始反转,反转为负值。计算结果表明,当最小真空度为-37.5kPa以上时(即表针向左摆的越多助力效果越好),才可为制动系统提供满足设计要求的制动助力。,1、真空度,图15-4 真空表指针(逆时针转动,所以为负值,负号不代表数量大小),真空助力器安装于制
10、动踏板和制动主缸之间,由踏板通过推杆直接操纵。助力器与踏板产生的力叠加在一起作用在制动主缸推杆上,以提高制动主缸的输出压力。真空助力器由带有橡胶膜片的活塞分为前室与后室。未制动时,发动机进气歧管将真空助力器的前室和后室抽成真空度为-60-80kPa。制动时,后室在制动时大气阀打开,外界大气进入后室产生制动。当抬起制动踏板时,后室气体进入前室,消耗了真空,使真空度减小,助力效果下降,所以电动汽车必须有一个类似于发动机进气歧管这样的一个抽气机。 真空助力器所能提供助力的大小取决于真空助力器后室与前室气压差值的大小。当后室的真空度达到外界大气压时,真空助力器可以提供最大的制动助力。真空泵所产生的真空
11、度的大小及速度关系到真空助力器的工作状态,真空泵的容量大小关系到助力器的性能,进而影响到制动系统在各种工况下能否正常工作。,1、真空度,传统内燃机轿车制动系统的真空助力装置的真空源来自于发动机的进气歧管,真空度负压一般可达到-0.05-0.07MPa。对于由传统车型改装成的纯电动车或燃料电池汽车,发动机总成被拆除后,制动系统由于没有真空源而丧失真空助力功能,为了产生足够的真空,除了一个具有足够排气量的电动真空泵外,为了节能和可靠,还要为电动真空泵电动机设计合适的工作时间。一般燃油车进气歧管会在45s使真空助力器前后腔内产生-50kPa以上的真空度,所以在设计电动真空泵时,电动真空泵也需在45s
12、使真空助力器前后腔内产生-50kPa以上的真空度。图15-5所示为电动汽车真空泵电路组成。,2、真空源,图15-5 电动汽车电动真空泵电路1-电动汽车控制单元(ECU);2-真空助力器;3-止回阀;4-电动真空泵;5-真空泵电动机继电器,压力延时开关也称压力开关,为常闭开关,当真空度大到一定值时断开,电动真空助力制动系统控制如下:(1)接通汽车12V 电源,由于事先压力延时开关闭合,真空泵大约工作30s后开关断开,此时真空罐内压力大约为-80kPa。(2) 当真空罐内压力增加到-55kPa 时,压力延时开关再次闭合。(3) 当真空罐内压力增加到大约-34kPa 时,压力报警器发出信号。,3、压
13、力延时开关,如果真空泵控制开关有很明显的短时间开启和关闭,说明发生了泄漏。根据这个控制策略,设计间歇性真空发生系统,该间歇性真空发生系统的基本工作原理为: 当驾驶人发动汽车时, 12V 电源接通, 压力开关和压力报警器开始压力自检,如果真空罐内的真空度小于55kPa,压力膜片将会挤压触点,从而接通电源,真空泵开始工作;当真空度增加到55kPa时,压力延时开关断开, 然后通过延时继电器使真空泵继续工作大约30s后停止;每次驾驶人有制动动作时,压力延时开关都会自检,从而判断电动真空泵是否应该工作; 如果真空罐内的真空度低于34kPa 时,真空助力器不能提供有效的真空助力,此时压力报警器将会发出信号
14、,提醒驾驶人注意行车速度。,3、压力延时开关,电动真空泵控制也可采用电控单元控制,只要把压力开关换成绝对压力传感器,电动真空泵由控制单元控制继电器控制即可,国内的一些纯电动汽车里,由真空助力器真空度传感器(图15-6)、整车控制器ECU、电动真空泵工作继电器、真空泵电动机组成的一个闭环真空度控制系统,保证制动时真空助力器的正常工作。,4、压力传感器,图15-6 绝对压力传感器(真空度传感器),第三节,活塞连杆组故障诊断与修复,线控制动系统组成,1、线控制动系统概念简介 普锐斯混合动力汽车采用线控制动系统,也称ECB(Electronic Control Brake,ECB)。线控制动系统能根据
15、驾驶人踩制动踏板的位置程度和所施加的力所产生的液压大小计算所需的制动力。液压制动力和再生制动力的分配随车速及制动时间的变化而改变。通过控制液压制动力的大小来实现,液压制动和再生制动的总制动力要与驾驶人所需的制动力一致。如果由于系统故障导致再生制动失效,则制动系统会影响控制,结果驾驶人所需的全部制动力就由液压制动系统提供。,1、线控制动简介,2、线控制动系统功能简介 ECB系统中的ABS(防抱死制动系统)对过猛的制动或在易滑路面制动时,ABS系统能防止车轮抱死。EBD(电子制动力分配)控制利用ABS根据行驶条件在前轮和后轮间分配合适的制动力。另外,转向制动时,它还能控制左右车轮的制动力,以保持车
16、辆平稳行驶。通过尽量使用电动机的再生制动力和控制液压制动实现再生制动与液压制动的联合控制。ECB中的VSC+(增强型车辆稳定系统)功能可以防止转向时前轮或后轮急速滑动产生的车辆侧滑。和EPS ECU(电动转向)一起进行联合控制,以便根据车辆的行驶条件提供转向助力。ECB系统的制动助力有两个功能:一是紧急制动时,如果制动踏板力不足,可以增大制动力;二是需要强大制动力时增大制动力。,1、线控制动简介,3、线控制动系统设计简介 设计上可以取消传统的制动真空助力器,变为采用VSC车辆稳定控制系统的油泵电动机供能,正常制动时,制动主缸的双腔串联主缸产生的液压不直接作用在轮缸上,而是通过制动行程模拟器的协
17、助,由制动行程传感器和制动压力传感器转换为液压信号体现驾驶人的制动意图。电控系统通过调整作用于轮缸的制动执行器上液压泵的液压压力,从而获得实际需要的控制压力。控制系统的ECB ECU和制动防滑控制ECU集成在一起,并和液压制动控制系统(包括带EBD的ABS、制动助力和VSC+)一起进行综合控制,一般要增加制动控制系统警告灯。,1、线控制动简介,例如日本丰田普锐斯混合动力汽车的线控制动系统相对传统带真空助力的制动系统主要增加了行程模拟器、带有高压蓄能器车辆稳定控制液压执行器、取消真空助力的双腔串联制动主缸、一个备用电源系统,如图15-7所示。,2、线控制动增加部件,图15-7 相对传统制动系统新
18、增加的四种部件,1、行程模拟器 如图15-8所示,制动时根据驾驶人的踏板力度产生踏板行程。行程模拟器位于制动主缸和制动执行器之间。行程模拟器包括弹簧系数不同的两种螺旋弹簧,具有对应于制动主缸压力的两个阶段的踏板行程特性。,2、线控制动增加部件,图15-8 行程模拟器解剖图,2、取消真空助力器的制动主缸 传统汽车制动主缸上的真空助力器被取消,采用了电动机液压助力。制动主缸仍采用双腔串联形式,一旦电动机液压助力失效,制动主缸的前腔和后腔将分别对汽车的左前和右前进行制动。所以这个主缸也称为前轮制动主缸。3、备用电源装置 用作备用电源以保证给制动系统稳定地供电。该装置包括28个电容器电池,用于存储车辆
19、电源(12V)提供的电量。当车辆电源电压(12V)下降时,电容器电池中的电就会作为辅助电源向制动系统供电。关闭电源开关后,HV系统停止工作时,存储在电容器电池中的电量放电。因此维修中电源开关关闭后,备用电源装置就处于放电状态,但电容器中仍有一定的电压。因此,在从车辆上拆下备用电源装置或将其打开检查它的盒内部之前,一定要检查它的剩余电压,如果必要则使其放电。,2、线控制动增加部件,3、备用电源装置 普锐斯的主要组件位置如图15-9所示。,2、线控制动增加部件,图15-9 普锐斯的主要组件位置,制动执行器液压源部分包括泵、泵电动机、蓄能器、减压阀和蓄能器压力传感器,液压源部分产生并存储制动防滑控制
20、ECU用于控制制动的液压。蓄能器压力传感器安装在制动执行器中。制动执行器液压控制部分包括2个主缸切断电磁阀、4个增压电磁阀和4个减压电磁阀。2个双位型主缸切断电磁阀由制动防滑控制ECU控制来打开或关闭主缸和轮缸间的通道。4个线性增压电磁阀和4个线性减压电磁阀,它们由制动防滑控制ECU控制以增减轮缸中的液压。主缸压力传感器和轮缸压力传感器都安装在制动执行器中。 制动防滑控制ECU处理各种传感器信号和再生制动信号以便控制再生制动联合控制、带EBD的ABS、VSC+、制动助力和正常制动。根据各传感器的信号来判断车辆行驶状况,并控制制动执行器。,3、普锐斯液压系统主组件功能,1、主要部件功能1)制动主
21、缸 当电源部分出现故障时,制动主缸就直接向轮缸提供液压(由制动踏板产生)。2)制动踏板行程传感器 直接检测驾驶人踩下制动踏板的程度。此传感器包括触点式可变电阻器,它用于检测制动踏板行程踩下的程度并发送信号到制动防滑控制ECU,信号采用反向冗余设计,用于检测传感器故障。3)ABS警告灯 当制动防滑控制ECU检测到ABS、EBD或制动助力系统中的故障时,ABS警告灯就会点亮来警告驾驶人。4)VSC警告灯 如图15-9所示,当制动防滑控制ECU检测到VSC+系统中的故障时,VSC警告灯就会点亮来警告驾驶人。,3、普锐斯液压系统主组件功能,1、主要部件功能5)防滑指示灯 如图15-9所示,当ABS系统
22、、VSC+系统或电动机牵引力控制工作时,防滑指示灯闪烁来提示驾驶人。6)制动控制系统警告灯 如图15-9所示,当制动系统产生不影响制动力的小故障(如再生制动故障)时,该警告灯点亮来警告驾驶人。7)制动系统警告灯 如图15-9所示,制动防滑控制ECU检测到制动分配系统的故障时,该警告灯点亮来警告驾驶人。施加驻车制动或制动液液面低时,该警告灯点亮来提示驾驶人。,3、普锐斯液压系统主组件功能,1、主要部件功能8)制动防滑控制警告蜂鸣器 液压或电源部分有故障时,该蜂鸣器连续呜叫以提示驾驶人。对于装有VSC+的车型,该蜂鸣器间断鸣叫以提示驾驶人VSC+起动。9)HV-ECU 收到制动防滑控制ECU的信号
23、后激活再生制动。发送实际再生制动控制值到制动防滑控制ECU。 VSC+系统工作时,根据制动防滑控制ECU的输出控制请求信号来控制动力。上坡需要制动助力控制时,HV ECU发送后轮制动起动信号到制动防滑控制ECU。,3、普锐斯液压系统主组件功能,1、主要部件功能10)制动液液面警告开关 检测低制动液液面。 普锐斯的制动执行器包括液压控制和液压源部分,如图15-9所示制动执行器。制动执行器中安装有2个主缸压力传感器、4个轮缸压力传感器和1个蓄能器压力传感器、10个液压电磁阀、一个直流电动机。2、制动执行器液压源 液压源部分包括泵、泵电动机、蓄能器、减压阀、2个电动机继电器和蓄能器压力传感器。1)蓄
24、能器压力传感器 蓄能器压力传感器持续检测蓄能器中的制动液压力,并发送信号到制动防滑控制ECU。因此,制动防滑控制ECU控制泵电动机。,3、普锐斯液压系统主组件功能,2、制动执行器液压源2)泵和泵电动机 采用柱塞泵,泵由电动机驱动的凸轮轴带动工作,提供高压液体到到蓄能器。3)蓄能器 储存泵产生的液压。新款普锐斯蓄能器的内部和旧车型的相同,充满高压氮气并予以密封。新款普锐斯上采用了金属波纹管以提高蓄能器的气密性。4)减压阀 如果由于蓄能器压力传感器故障导致泵持续工作,则减压阀能使制动液流回储液罐以防止压力过大。,3、普锐斯液压系统主组件功能,2、制动执行器液压源 电动机继电器包括以下执行不同泵速的
25、继电器:继电器1(低速)和继电器2(高速)。如图15-10所示,通常使用低泵速的继电器1。当由于需要更大液压而使液压迅速降低时,如ABS液压控制时,才使用高泵速的继电器2。如果其中的一个出现故障,则用另一个起动泵。蓄能器压力传感器持续监控蓄能器中的压力并将信号发送到制动防滑控制ECU。如果蓄能器中的压力低于设定值,则制动防滑控制ECU发送起动信号到电动机继电器,以便起动泵电动机,直到蓄能器中的压力达到设定值。,3、普锐斯液压系统主组件功能,图15-10 继电器1(低速)和继电器2(高速)控制,2、制动执行器液压源 如果泵电动机意外地持续工作,从而使蓄能器中的压力过高或蓄能器传感器出现故障,则减
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