交通运输毕业设计(论文)电动助力转向系统的应用现状及发展趋势.doc
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1、河南农业大学本科生毕业论文(设计)题 目 电动助力转向系统的应用现状及发展趋势 学 院 机电工程学院 专业班级 交通运输07级3班 学生姓名 指导教师 撰写日期:2011年 5 月 10 日摘 要电动助力转向系统是汽车底盘的关键部件,研究其发展现状和应用趋势具有重要意义。本文首先介绍了电动助力转向系统的性能、特点,并对电动助力转向系统进行了分类,对比分析了各类型电动助力转向系统的优缺点;之后详细介绍了典型电动助力转向系统的结构、工作原理及优点,阐述了电动助力转向系统的关键技术及其电流控制原理;本文重点探究了电动助力转向系统的国内外应用发展现状,预测了电动助力转向系统的发展趋势,指出电动助力转向
2、技术是未来汽车动力转向技术的主流发展方向;最后对未来的转向系统-线控转向系统的结构、工作原理和优点进行了分析,并预测其在未来动力转向领域将占据主导地位,对提高汽车转向系统安全性能意义重大。关键词:汽车;电动助力转向;工作原理;应用现状;发展趋势;线控转向系统显示对应的拉丁字符的拼音Electric Power Steering System Application Situation and the Development Trend AbstractElectric power steering system is a key component of automotive chassis,
3、 there is of great significance to research its development status and application trends, This paper firstly introduces the performance and features of all kinds of electric power steering system, then classifies them and contrastive analyses the advantages and the disadvantages of which. After the
4、 detailed introduce of structure, working principle and advantages for typical electric power steering system, the key technology and the principles of current control of which are all described. Based on the application and development status of electric power steering system at home and abroad , t
5、his paper forecasts the further growing trends of which, and points out the mainstream development direction of automotive power steering technology is electric power steering technology Finally, the structure, working principle and advantages of wire control steering system in future are analyzed,
6、which will be in dominant in the field of power steering , and great significance to improve the safety performance of steering system.Key Words:Car; Electric Power Steering; Working Principle; Application Status; Development Tendency; Wire Control Steering System目 录1引言12电动助力转向系统综述22.1 电动助力转向系统的性能及特
7、点22.1.1电动助力转向系统的特点22.1.2电动助力转向系统的性能22.2 电动助力转向系统的分类32.3电动助力转向系统的结构42.3.1 扭矩传感器52.3.2车速传感器62.3.3助力电动机82.3.4减速机构92.3.5电磁离合器92.3.6电控单元(ECU)102.4电动助力转向系统的工作原理112.5电动助力转向系统的优点123电动助力转向系统的关键技术及电流控制133.1 电动助力转向系统的关键技术133.2 电动助力转向系统的电流控制144电动助力转向系统的应用概况164.1 电动助力转向系统国外应用概况174.1.1电动助力转向系统国外的发展历史174.1.2电动助力转向
8、系统在本田雅阁的应用184.2电动助力转向系统国内应用概况195电动助力转向系统的发展趋势206未来的转向系统线控转向系统226.1线控转向系统的结构226.2 线控转向系统的工作原理236.3 线控转向系统的优点247结束语25参考文献26致谢28 1引言目前,助力转向(动力转向)已成为绝大多数车辆的一项标准配置。顾名思义,助力转向就是利用外部能源通过助力装置协助驾驶员改变及恢复汽车行驶方向,减轻转向盘操纵力矩并获得一定路感的装置。汽车转向系统经历了纯机械式转向系统(Manual Steering,简称MS)、液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering,简称HPS)、
9、电控液压助力转向系统(Electric Hydraulic Power Steering,简称EHPS),电动助力转向系统(Electric Power Steering,简称EPS)四个基本发展阶段1。电动助力转向系统是在机械式转向系统的基础上加装电机驱动单元构成的,随着汽车性能的不断提高,不但要求低速和驻车时的转向轻便性,同时也要求汽车高速时的操纵稳定性。然而机械转向系统,传统的液压动力转向系统都不能同时满足低速转向轻便性和高速操纵稳定性的要求。为了解决转向系统“轻”与“灵”的矛盾,采用现代控制技术和电子技术的电动助力转向系统应运而生。电动助力转向系统的工作原理为:驾驶员在操纵方向盘进行转
10、向时,转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的大小,将电压信号输送到电子控制单元,电子控制单元根据转矩传感器检测到的转距电压信号、转动方向和车速信号等,并根据信号向电动机控制器发出指令,使电动机输出相应大小和方向的转向助力转矩,从而产生辅助动力。汽车不转向时,电子控制单元不向电动机控制器发出指令,这时电动机不工作。另外EPS系统相对于传统的机械转向系统和液压助力转向系统(HPS)具有能耗小,污染少,节油,省空间等一系列优点,EPS系统的主要目的是提供助力、改善汽车转向性能、协助驾驶员完成转向操作2。应用日益广泛的新一代的EPS系统是利用直流电动机作为动力源,电子控制单元根据转向参数和车速等信号,
11、控制电动机输出扭矩的大小和方向,使之得到一个与工况相适应的转向作用力。它将电动机、电磁离合器、减速装置、转向杆等各部件装配成一个整体,其结构紧凑、质量较轻,可编程的转向助力特性使得转向操纵稳定性得到较大的提高。据美国TRW(天合)汽车集团官员估计,至2010年全世界三分之一的轿车将应用电动助力转向系统,在中型和大型客车上也会得到渐渐的应用,并且电动助力转向系统渐渐作为标准配置应用于各种类型的汽车上。由此可以预见,在各种车型上电动助力转向系统取代传统机械/液压助力转向系统是必然趋势。2电动助力转向系统综述随着人们生活水平的提高汽车成为人们日常生活中不可缺少的工具,汽车已经进入普通生活家庭。作为汽
12、车的一个重要组成部分,汽车转向系统是决定汽车主动安全性的关键总成,如何设计汽车的转向特性,使汽车具有良好的操纵性能,始终是各汽车生产厂家和科研机构的重要研究课题。特别是在车辆高速化、驾驶人员非职业化、车流密集化的今天,针对更多不同水平的驾驶人群,汽车的操纵设计显得尤为重要。因为现在的汽车转向系统不但要求低速和驻车时的转向轻便性,同时也要求汽车高速时的操纵稳定性3。然而机械转向系统,传统的液压动力转向系统都不能同时满足低速转向轻便性和高速操纵稳定性的要求。为了解决转向系统“轻”与“灵”的矛盾,采用现代控制技术和电子技术的电动助力转向系统应用而生,电动助力转向技术代表未来汽车动力转向技术的发展方向
13、之一,因其自身的特点及优点而越来越受到人们的关注,成为今后汽车转向系统领域研究的热点。2.1 电动助力转向系统的性能及特点2.1.1电动助力转向系统的特点EPS就是英文(Electric Power Steering)的缩写,即电动助力转向系统。电动助力转向系统是机械式转向系统的基础上加装了电动机及减速机构、转矩转角传感器、车速传感器和ECU电控单元而成,是一种直接依靠电动机提供辅助转矩扭矩的动力转向系统。该系统由电动助力机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省能量,又保护了环境。另外,还具有调整简单、装配灵活以及在多种
14、状况下都能提供转向助力的特点。2.1.2电动助力转向系统的性能电动助力转向系统的特点使它具有以下性能4:1)助力特性早期的EPS系统只在汽车低速时提供助力,在车速高于设定值时,EPS系统就停止工作,属于低速型。这类系统控制算法相对简单,对系统硬件要求低,不能改善汽车高速行驶时的操纵稳定性,而且当车速在设定临界切换值附近时,转向助力转矩发生突变,给驾驶员带来了潜在的危险性。现在研究多的是在全速型的EPS系统,它在任何车速下都提供助力,既兼顾了低速时操纵灵活性,也实现了高速时操纵稳定性,但系统控制算法相对复杂,对控制系统的硬件要求相对高些。例如Pinto和Mira采用的是全速型EPS系统,Alto
15、和Monica采用的是低速型EPS系统。EPS系统采用微电子控制技术,利用软件算法控制电动机动作,可以通过调整控制参数获得最优的回正特性,并能增强转向车轮对转向盘的随动性。2)操纵灵活性与稳定性汽车驾驶操作灵活性与稳定性体现在停车泊位、低速行驶以及高速行驶时的转向性能。汽车转向系统的轻便灵活与路感是一对相互制约的关系,转向助力大而转向力小则转向轻便,但转向力过小又导致缺乏“路感”,特别是高速行驶时,驾驶员会感到汽车“飘”,从而又影响到操纵的稳定性;转向力过大又会感到操纵不轻便。EPS系统的引入可以较好的解决上述矛盾,在EPS控制系统中,可以通过完善控制算法在不同工况下提供相应的助力特性,能通过
16、修改相应控制参数达到调整修改控制输出特性,并且具有较大的灵活性。3)节能环保试验表明,EPS系统还具有高效节能和环保的优点。与传统HPS系统相比,没有系统要求的常运转转向油泵,且电动机只是在需要转向时才接通电源,所以动力消耗和燃油消耗均可降到最低,还消除了由于转向油泵带来的噪音污染。在不转向情况下,装有EPS系统的汽车燃油消耗降低了2.5%,在使用转向情况下,降低了5.5%。此外,EPS系统的重复利用率高,组件的95%可以再回收利用,而传统的液压助力转向系统的回收利用率只有85%。4)安全性EPS系统控制的核心ECU具有故障自诊断功能,当ECU检测到某一组件工作异常,如系统各传感器、电动机、电
17、磁离合器、电源系统及汽车点火系统等发生故障时,ECU便能立即控制电磁离合器分离,使电动机停止助力,显示相应故障代码,转为手动转向,按普通转向控制方式工作,以确保行车安全可靠。2.2 电动助力转向系统的分类早期开发的电动助力转向系统都是低速,驻车转向助力型。目前现有的4种类型的电动助力转向系统都是基于齿轮齿条转向系统的,按照助力电动机的安装位置不同可以分为:转向柱助力型,小齿轮助力型,双小齿轮助力型和齿条助力型5。电动助力转向系统类型图如图2-1所示:转向轴助力式 齿轮助力式 齿条助力式图2-1 电动助力转向系统类型图(1)转向柱助力型电动助力转向系统的助力电动机安装在转向柱上,电动机助力转矩通
18、过蜗杆蜗轮减速增扭后直接加在转向柱上。其优点是电动机可以安装在转向柱的任何位置,成本相对其他几种类型最低;缺点是对电动机的转矩波动和对驾驶员手感影响较大。(2)小齿轮助力型电动助力转向系统的助力电动机通过小齿轮与齿条啮合,电动机的助力转矩直接加在小齿轮轴上。优点:刚性好,转向路感好。(3)双小齿轮助力型电动助力转向系统的转向齿条上安装有两个小齿轮,一个小齿轮与转向盘相连,助力电动机通过另外一个小齿轮与齿条啮合,为齿条提供助力。优点是:可以提供相对较大的助力。2.3电动助力转向系统的结构电动助力转向系统是在传统机械转向机构的基础上发展起来的,通常由转矩传感器、车速传感器、电子控制器、电动机、电磁
19、离合器和减速机构等组成6。如图2-2:图2-2 电动助力转向系统结构示意图2.3.1 扭矩传感器如图2-3所示,扭矩传感器又称转角,转矩传感器,用来实时检测转向盘转矩的大小和方向,以及转向盘转角的大小和方向,即转动方向以及转向盘的位置,并将信号输送到电动助力转向系统的电控单元(ECU),它是电动助力转向系统的控制信号之一。精确、可靠、低成本的扭矩传感器是决定电动助力转向系统能否占领市场的关键因素。扭矩传感器的精度问题决定了电动助力转向系统的性能可靠性,因此,加速开发研究性能可靠,成本低廉的扭矩传感器十分重要。扭矩传感器主要有接触式和非接触式两种。常用的接触式(主要是电位计式)传感器有摆臂式、双
20、排行星齿轮式和扭杆式三种类型;而非接触式转矩传感器主要有光电式和磁电式两种。前者的成本低,但受温度与磨损影响易发生漂移、使用寿命较低,需要对制造精度和扭杆刚度进行折中,难以实现绝对转角和角速度的测量。后者的体积小,精度高,抗干扰能力强、刚度相对较高,易实现绝对转角和角速度的测量,但是成本较高。因此扭矩传感器类型的选取应根据EPS的性能要求综合考虑。图2-3 扭矩传感器图随着EPS系统的不断完善和发展,对扭矩传感器的精度、可靠性和响应速度提出了跟高的要求。EPS系统扭矩传感器正呈现以下的发展趋势:(1)测试系统向微型化、数字化、智能化、虚拟化和网络化方向发展;(2)从单功能向多功能发展。包括自补
21、偿、自修正、自适应、自诊断、远程设定、状态组合、信息存储和记忆;(3)向着小型化、集成化方向发展。传感器的检测部分可以通过结构的合理设计和优化来实现小型化,IC部分可以整合尽可能多的半导体部件、电阻到一个单独的IC部件上,减少外部部件的数量;(4)由静态测试向动态在线检测方向发展。2.3.2车速传感器车速传感器用来检测电控汽车的车速的大小,控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。车速传感器的输出信号可以是磁电式交流信号,也可以是霍尔式数字信号或者是光电式数字信号,车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感
22、器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除有高压电火线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通讯不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其它问题。在汽车上磁电式及光电式传感器是应用最多的两种车速传感器,在欧洲、北美和亚洲的各种汽车上比较广泛采用磁电式传感器来进行车速(VSS)、曲轴转角(CKP)和凸轮轴转角(CMP)的控制,同时还可以用它来感受其它转动部位的速度和位置信号等,例如压缩机离合器等。车速传感器安装在变速箱上,根据车速的变化,把主副两个系统的脉冲信号传送给ECU,由于是两个系统,因此信号的可靠性提高了。1)磁电式车速传感器磁电式车速传感器是一个模拟交流信号发生器,它们产
23、生交变电流信号,通常由带两个接线柱的磁芯及线圈组成。这两个线圈接线柱是传感器输出的端子,当由铁质制成的环状翼轮(有时称为磁组轮)转动经过传感器时,线圈里将产生交流电压信号。磁组轮上的逐个齿轮将产生一一对应的系列脉冲,其形状是一样的。输出信号的振幅(峰对峰电压)与磁组轮的转速成正比,即与车速大小成正比,信号的频率大小表现于磁组轮的转速大小。传感器磁芯与磁组轮之间的气隙大小对传感器的输入信号的幅度影响极大,如果在磁轮组上去掉一个或多个齿数就可以产生同步脉冲来确定上止点的位置。这会引起输出信号频率的改变,而在齿数减少时输出信号幅度也会改变,发动机控制电脑或点火模块正是靠这个同步脉冲信号来确定触发电火
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