3.电动转向助力装置 (1)直流电机 一般为永磁直流电动机, 电流大小决定助力力矩,电 流方向决定助力方向。一般 采用PWM方式控制电流大 小。
(2)电磁离合器 通电时结合,断 电时分离,用于 传递电机动力到 转向机构;
(3)减速机构 减速增扭,一般为涡轮蜗杆式或两级行星轮 式。 3.电子控制器
四、电动式电控动力转向系统的组成部件
1.传感器与开关 (1)车速传感器 主要传感器,与其它电控系统共用; (2)转矩传感器 用于测定驾驶员施加于转向盘的力矩大小和方 向,确定助力大小(电机电流); (3)发动机转速传感器 用于确定发动机是否运转及转速高低,决定 是否在发动机停车时停止电动助力转向及高怠速 控制; (4)点火开关 也用于提供发动机是否运转的信息,在点火开 关关断时,关闭电动助力转向。
第二节 电控动力转向系统的结构与原理
一、液力式电控动力转向系统的原理 ECU根据车速信号决定助力大小,控 制电磁阀开度,达到最佳助力大小。 1.流量控制式EPS工作原理 组成:车速传感器、电磁阀、整体式动力 转向控制阀、液压泵、电子控制器。 原理:电磁阀安装在动力活塞两侧油室的 油道之间,通过改变油道的旁路流量改变 助力大小。
可以提供较大的 转向力,但控制 难度较大。
可以提供更大的 转向力,适用于 大型车,且需对 原转向器传动机 构做改动。
三、电控电动动力转向系统的特点
1.降低发动机能耗; 2.重量轻,安装方便; 3.工作特性好; 4.安全可靠性强; 5.使用维修方便; 6.生产开发周期短。 是动力转向的发展方向。
第十七章 电子控制动力转向系统
第一节 概述
一、电控动力转向系统的作用 1.动力转向的作用 (1)减轻驾驶员转动方向盘的劳动强度; (2)增大了对转向系统设计的灵活性; (3)有效吸收路面冲击,同时不丧失“路感”。 2.传统动力转向的问题 由于转向阻力矩随车速不同而不同,车速低 时,转向阻力矩大,车速高时,转向阻力矩小, 传统动力转向系统的助力比是不变的,这样,在 低速下,若助力比合适,则在高速下,方向盘将 很轻,影响操纵感觉;反之,若在高速下助力比 合适,则低速时,方向盘将沉重,不利于转向轻 便性。