第16章 电子控制防滑(ASR)系统ppt课件.ppt
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1、第16章 电子控制防滑(ASR)系统,本章主要内容,汽车防滑转系统的作用防车轮滑转的控制方式防滑转系统的基本组成与特点电子控制防滑转系统(ASR)的结构电子控制防滑转系统(ASR)的工作原理,16.1 概 述16.1.1 汽车防滑转系统的作用,汽车防滑转系统(Anti Slip Regulation,简称ASR,有些公司或资料称之为牵引力控制(Traction Control)系统,简称TRC。),是继制动防抱死系统(ABS)之后应用于车轮防滑的电子控制系统,ASR是ABS的完善和补充。作用:防止汽车在起步、加速和滑溜路面行驶时驱动轮的滑转,以提高汽车的牵引性和操纵稳定性。汽车防滑转电子控制系
2、统是当驱动车轮出现滑转时,通过控制发动机的动力输出或对滑转车轮施以制动力来抑制车轮的滑转,以避免汽车牵引力和行驶稳定性的下降。,16.1.1 汽车防滑转系统的作用,当车轮转动而车身不动或是汽车的移动速度低于转动车轮的轮缘速度时。车轮胎面与地面之间就有相对的滑动,这种滑动称之为“滑转”,以区别于汽车制动时车轮抱死而产生的车轮“拖滑”。滑转与汽车制动时车轮被抱死而拖滑一样,驱动车轮的滑转同样会使车轮与地面的附着力下降。地面纵向附着系数减小,使驱动车轮产生的牵引力降低,导致汽车的起步性能、加速性能和滑溜路面的通过性能下降;地面横向附着系数减小,则会降低汽车在起步、加速、滑溜路面行驶时的行驶稳定性。,
3、16.1.1 汽车防滑转系统的作用,由于防滑转控制装置(ASR)可使车轮保持最大的附着力,与不装备ASR的汽车相比,具有如下优点。汽车在起步、行驶过程中可获得最佳的驱动力,提高了汽车的动力性。尤其在附着系数小的路面,汽车起步、加速及爬坡能力的提高就更加显著。汽车的行驶稳定性得以提高,前轮驱动汽车的方向控制能力也能改善。路面的附着系数越低,其行驶稳定性能提高就越是明显。因此,ASR与ABS一样,也是汽车主动安全控制装置。减少了轮胎的磨损,可降低汽车的燃油消耗。此外,在ASR起作用时,可通过仪表板上的ASR指示灯或蜂鸣器向司机提醒,提示司机不要踩刹车过猛(紧急制动)、注意转向盘的操作、不要猛踩加速
4、踏板等,以确保行车的安全。,16.1.2 防车轮滑转的控制方式,1车轮滑转率与地面附着系数 车轮滑转率Sz的定义如下:式中Vq驱动轮轮缘速度;V汽车车身速度,实际应用时常以非驱动轮轮缘速度(r0)代替。当车身未动(V=0)而驱动车轮转动时,Sz=100,车轮处于完全滑转状态;当车身速度与驱动轮轮缘速度相等(V=Vq)时,Sz=0,驱动车轮处于纯滚动状态。在各种路面上,地面的附着系数均随滑转率的变化而改变。试验研究表明车轮滑转率Sz在10%30%时,纵向附着系数达到最大,横向附着系数也较大。因此,滑转率是汽车防滑转电子控制系统的重要控制参数。,16.1.2 防车轮滑转的控制方式,防车轮滑转控制的
5、方式防滑差速器锁止控制发动机输出功率控制驱动轮制动控制发动机输出功率与驱动轮制动综合控制,16.1.2 防车轮滑转的控制方式,控制器根据各车轮转速传感器信号计算车轮的滑转率Sz,当Sz值超过某一限定值时,控制器就输出控制信号,抑制车轮的滑转,控制方式如下。发动机输出功率控制 当汽车起步、加速时加速踏板采得过猛时,会因为驱动力过大而出现两边的驱动车轮都滑转的情况。这时,ASR控制器输出控制信号,控制发动机的功率输出,以抑制驱动车轮的滑转。发动机功率控制可以通过改变节气门的开度、调节喷油器的喷油量和改变点火时间等方法实现。,16.1.2 防车轮滑转的控制方式,驱动轮制动控制 当驱动车轮单边滑转时,
6、控制器输出控制信号,对滑转车轮施以制动力,使车轮的滑转率控制在目标范围之内。这时,非滑转车轮仍有正常的驱动力,从而提高了汽车在滑溜路面的起步和加速能力、行驶稳定性及转向操纵能力。这种控制方式的作用类似于差速锁,在一边驱动车轮陷于泥坑部分或完全失去驱动能力时,对其制动后,另一边的驱动车轮仍能发挥其驱动力,使汽车能驶离泥坑。当两边的驱动车轮都滑转,但滑转率不同的情况下,则对两边驱动车轮施以不同的制动力。,16.1.2 防车轮滑转的控制方式,发动机输出功率与驱动轮制动综合控制 为了达到最理想的控制效果。采用发动机输出功率控制与驱动轮制动控制相结合的控制系统。汽车在行驶过程中,路面滑溜的情况千差万别,
7、驱动力的状态也是不断变化,综合控制系统将根据发动机的状况和车轮滑转的实际情况采取相应的控制。比如,在发动机驱动力较小的状态下出现车轮滑转的主要原因可能是由于路面滑溜,这时采用对滑转车轮施以制动的方法就比较有效。而在发动机输出功率大(节气门开度大、转速高)时出现车轮滑转,则主要通过减小发动机输出功率的方法来控制车轮的滑转。有时候,车轮滑转的情况更为复杂,需要通过对车轮制动和减小发动机驱动力的共同作用来控制车轮的滑转。,16.1.2 防车轮滑转的控制方式,防滑差速器锁止控制 这种电子控制的差速器可以在不锁止到完全锁止(0100)的范围内,通过对锁止离合器施加不同的液压来进行控制。当一边的驱动轮出现
8、滑转或两边的驱动车轮有不同程度的滑转时,控制器输出控制信号,通过液压控制装置调节差速器的锁止程度,以提高汽车的驱动力和行驶稳定性。,16.1.3 防滑转系统的基本组成与特点,1ASR系统的基本组成 目前在汽车上广泛使用的ASR多为发动机输出功率和驱动轮制动综合控制,其基本组成如图16-1所示。,16.1.3 防滑转系统的基本组成与特点,2ASR的工作特点 ABS和ASR都是用来控制车轮相对地面的滑动,以使车轮与地面的附着力不下降,但ABS控制的是汽车制动时车轮的“拖滑”,主要是用来提高制动效果和确保制动安全;而ASR是控制车轮的“滑转”,用于提高汽车起步、加速及滑溜路面行驶的牵引力和确保行驶稳
9、定性。虽然ASR也可以和ABS一样,通过控制车轮的制动力大小来抑制车轮与地面的滑动,但ASR只对驱动车轮实施制动控制。ASR在汽车起步及一般行驶过程中工作(除非司机将ASR选择开关关闭,使ASR控制系统不能进入工作状态),当车轮出现滑转时即可起作用,而当车速很高(80120kmh)时一般不起作用。ABS则是在汽车制动时工作,在车轮出现抱死时起作用,当车速很低(8kmh)时不起作用。ASR在处于防滑转控制过程中,如果汽车制动,ASR就立即中止防滑转控制,以使制动过程不受ASR的影响。,16.2 电子控制防滑转系统的结构与原理 16.2.1 电子防滑转控制原理,典型的ASR系统如图16-2所示。,
10、16.2.1 电子防滑转控制原理,车轮转速传感器将行驶汽车驱动车轮转速及非驱动轮转速转变为电信号,输送给控制器。控制器根据车轮转速传感器的信号计算驱动车轮的滑转率,如果滑转率超出了目标范围,控制器再综合参考节气门开度信号、发动机转速信号、转向信号(有的车无)等确定控制方式,输出控制信号。执行器动作,将驱动车轮的滑转率控制在目标范围之内。,16.2.1 电子防滑转控制原理,1控制发动机输出功率 在发动机节气门体的主节气门前方,设置了辅助节气门。辅助节气门一般由步进电动机驱动,在ASR不起作用时,辅助节气门处于全开位置。当两驱动车轮滑转率超出限定值时,ASR ECU输出控制信号,控制辅助节气门驱动
11、步进电动机工作,使辅助节气门的开度适当减小,以控制发动机的输出功率,抑制驱动车轮的滑转。通过调节辅助节气门开度来控制发动机输出功率其反应速度较慢,通常用调整点火时间和燃油喷射量来补偿辅助节气门调节的不足。当发动机输出功率调节量较小或辅助节气门调节还未能有效控制车轮滑转时,ASR的ECU则向发动机ECU输出控制信号,使点火时间适当推迟或喷油量适当减少,以实现迅速控制发动机输出功率之目的。由于推迟点火和减少喷油量会使燃烧质量变差,造成排气污染的上升或增大三元催化转化器的负担,因此,只应是用作发动机输出功率瞬时微量调节。,16.2.1 电子防滑转控制原理,2控制滑转车轮的制动力 ASR通过对其制动压
12、力调节器的控制,实现对滑转车轮的制动。当车轮滑转时,AsR ECU输出制动控制信号,使ASR制动压力调节器工作,使滑转车轮有一适当的制动力,将车轮的滑转率控制在理想的范围内。通过制动来控制驱动轮的滑转率反应速度快,但是从舒适性和避免制动器过热等方面的考虑,这种控制方式只应在汽车行驶速度不高和短时间的情况下使用。,16.2.1 电子防滑转控制原理,3发动机输出功率和驱动车轮制动的综合协调控制 ASR ECU根据各车轮转速传感器、节气门位置传感器、发动机转速传感器等提供的信号计算得到车轮的滑转率,并判断汽车的行驶速度及行驶状况、节气门开度、发动机的工况等,确定是否进行防滑转控制和选择什么样的控制方
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