电动助力转向系统设计剖析
13页1、电动助力转向系的设计1引言电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是未来转向系统的发展方向。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工况下都能提供转向助力的特点。正是这些优点,电动助力转向 系统作为一种新的转向技术,将挑战大家都非常熟知的、已具有50多年历史的液压转向系 统。电动助力转向系统是于20世纪80年代中期提出来的。该技术发展最快、应用较成熟的 当属TRW转向系统和Delphi Sagiaw (萨吉诺)转向系统,而Delphi Sagiaw (萨吉诺)转 向系统又代表着转向系统发展的前沿。她是一个于20世纪50年代把液压助力转向系统推向 市场的,从此以后,Delphi转向发展了技术更加成熟的液压助力系统,使大部分的商用汽车 和约50%的轿车装备有该系统。现在Delphi转向系统又领导了汽车转向系统的一次新革命 -电动助力转向系统。电动助力转向系统符合现代汽车机电一体化的设计思想,该系统由转向
2、传感装置、车速 传感器、助力机械装置、提供转向助力电机及微电脑控制单元组成。该系统工作时,转向传感器检测到转向轴上转动力矩和转向盘位置两个信号,与车速传 感器测得的车速信号一起不断地输入微电脑控制单元,该控制单元通过数据分析以决定转向 方向和所需的最佳助力值,然后发出相应的指令给控制器,从而驱动电机,通过助力装置实 现汽车的转向。通过精确的控制算法,可任意改变电机的转矩大小,使传动机构获得所需的 任意助力值。EPS在日本最先获得实际应用,1988年日本铃木公司首次开发出一种全新的电子控制 式电动助力转向系统,并装在其生产的Cervo车上,随后又配备在Alto上。此后,电动助 力转向技术得到迅速发展,其应用范围已经从微型轿车向大型轿车和客车方向发展。日本的 大发汽车公司、三菱汽车公司、本田汽车公司,美国的Delphi公司,英国的Lucas公司, 德国的ZF公司,都研制出了各自的EPS。电动助力转向系统将最新的电力电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系 统,能显著改善汽车动态性能和静态性能、提高行驶中驾驶员的舒适性和安全性、减少环境 的污染等。因此,该系统一经提出,就受到许多大汽车
3、公司的重视,并进行开发和研究,未 来的转向系统中电动助力转向将成为转向系统主流,与其它转向系统相比,该系统突出的优 势体现在:(1) 降低了燃油消耗。(2) 增强了转向跟随性。(3) 改善了转向回正特性。(4) 提咼了操纵稳定性。(5) 提供可变的转向助力。(6) 采用绿色能源”,适应现代汽车的要求。(7) 系统结构简单,占用空间小,布置方便,性能优越。(8) 生产线装配性好。2转向系统机械部分的结构及工作条件进行分析21转向系统机械部分的结构 电动助力转向系统的关键技术主要包括硬件和软件两个方面。硬件技术主要涉及传感器、电机和ECU。传感器是整个系统的信号源,其精度和可靠 性十分重要。电机是整个系统的执行器,电机性能好坏决定了系统的表现。ECU是整个系 统的运算中心,因此ECU的性能和可靠性至关重要。软件技术主要包括控制策略和故障诊断与保护程序两个部分。控制策略用来决定电机的 目标电流,并跟踪该电流,使得电机输出相应的助力矩。故障诊断与保护程序用来监控系统 的运行,并在必要时发出警报和实施一定的保护措施。杆的作用是将转向摇臂传来的力和运动传给转向梯形臂(或转向节臂)。它所受的力既 有
4、拉力,也有压力,因此直拉杆都是采用优质特种钢材制造的,以保证工作可靠。直拉杆的 典型结构如图2-1所示。在转向偏转或因悬架弹性变形而向相对于车架跳动时,转向直拉杆 与转向摇臂及转向节臂的相对运动都是空间运动,为了不发生运动干涉,上述三者间的连接 都采用球销。电助力转向系统的工作原理如下:首先,转矩传感器测出驾驶员施加在转向盘上的操纵 力矩,车速传感器测出车辆当前的行驶速度,然后将这两个信号传递给ECU; ECU根据内 置的控制策略,计算出理想的目标助力力矩,转化为电流指令给电机;然后,电机产生的助 力力矩经减速机构放大作用在机械式转向系统上,和驾驶员的操纵力矩一起克服转向阻力 矩,实现车辆的转向。电动助力转向系统(EPS)作为传统液压系统的替代产品已经进入汽车制造领域。与先 前的预测相反,EPS不仅适用于小型汽车,而且某些12V中型汽车也适于安装电动系统。 EPS系统包含下列组件:转矩传感器,检测转向轮的运动情况和车辆的运动情况;电控单元, 根据转矩传感器提供的信号计算助力的大小;电机,根据电控单元输出值生成转动力;减 速齿轮,提高电机产生的转动力,并将其传送至转向机构。车辆系统控制算
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