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汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制策略分析

2016-11-09 09:18:36宋波陳爭劉林
科技與創(chuàng)新 2016年19期
關(guān)鍵詞:汽車

宋波 陳爭 劉林

摘 要:汽車轉(zhuǎn)向是汽車性能的重要組成部分之一。隨著經(jīng)濟的發(fā)展與技術(shù)水平的進步,汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)得到了快速發(fā)展,電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)具有節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢,還有利于汽車性能的優(yōu)化。主要探討了汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的控制策略,以供參考。

關(guān)鍵詞:汽車;電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng);軟件設(shè)計;助力特性

中圖分類號:U463.4 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.19.149

Electric Power Steering(電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))簡稱EPS,是世界汽車電子控制技術(shù)發(fā)展的研究熱點和前沿技術(shù)之一。國外汽車電動助力轉(zhuǎn)向已部分取代HPS(傳統(tǒng)液壓動力轉(zhuǎn)向)。EPS通過對控制器軟件的設(shè)計,可方便地調(diào)節(jié)系統(tǒng)的助力特性,使汽車在不同車速下獲得不同的助力特性,以滿足不同駕駛情況的需求。同時,EPS用電動機直接提供助力,能節(jié)約燃料和提高主動安全性,有利于環(huán)保。

1 汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)結(jié)構(gòu)概述

各種汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和位置不同,主要包括轉(zhuǎn)向軸助力結(jié)構(gòu)、齒輪助力結(jié)構(gòu)和齒條助力結(jié)構(gòu),雖然其位置不同,但基礎(chǔ)工作原理相近,其中,最典型的是轉(zhuǎn)向軸助力結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)主要依托輸入軸和輸出軸的動力,通過基礎(chǔ)傳動機構(gòu)引導整體轉(zhuǎn)向拉桿進行車輪轉(zhuǎn)向,還可保證駕駛員在實體操作過程中,輸入軸產(chǎn)生規(guī)定化的角位移,車速的基礎(chǔ)傳感器能對基本車速進行測試,并有效傳輸整體運行信號,實現(xiàn)電控單元的信號采集,從而判斷助力大小和助力方向。電控單元可計算相應助力轉(zhuǎn)矩的數(shù)值,并及時輸出相應的控制信號,指導驅(qū)動電路進行電壓和電流的供給,從而在電動機輸出基本轉(zhuǎn)矩的過程中,推動整體轉(zhuǎn)向軸起到助力轉(zhuǎn)向作用,實現(xiàn)整體實時控制。針對故障和超速情況,該結(jié)構(gòu)可根據(jù)基礎(chǔ)控制系統(tǒng)的要求,保證在離合器切斷的基礎(chǔ)上將系統(tǒng)轉(zhuǎn)為機械轉(zhuǎn)向。此外,汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)還包括基礎(chǔ)信號傳感器、助力轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)和電控單元等,能實現(xiàn)整體信號和運行措施的升級。汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)一般為減速結(jié)構(gòu),在電動機力矩輸出的運行中減速增扭,從而完善助力系統(tǒng)的運行。

2 汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)計

2.1 汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主控軟件

在汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中,基本的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)使用單片機系統(tǒng),對基本信號的處理使用微處理器,可實現(xiàn)對主控芯片集成性功能的優(yōu)化。在基礎(chǔ)設(shè)計中,不僅要保證設(shè)計出的控制系統(tǒng)短小精干,基礎(chǔ)項目成本符合實際,還要保證汽車電動助力轉(zhuǎn)向各子系統(tǒng)的集成結(jié)構(gòu)合理。

2.2 執(zhí)行電動結(jié)構(gòu)

在汽車內(nèi)部的汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是低轉(zhuǎn)速、大扭矩的結(jié)構(gòu),波動較小,整體轉(zhuǎn)動慣量和尺寸要求較高,因此,要提升可靠性能的基礎(chǔ)要求。在該結(jié)構(gòu)基本的工作原理中,直流電動機要根據(jù)無刷和有刷結(jié)構(gòu)滿足工作要求,實現(xiàn)整體運行原理的統(tǒng)一化。

2.3 扭矩傳感器結(jié)構(gòu)

在汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中,扭轉(zhuǎn)傳感器主要用于檢測轉(zhuǎn)向盤中基礎(chǔ)扭轉(zhuǎn)的數(shù)值和方向,整體結(jié)構(gòu)非常簡單,整體工作性能可靠,基本的精確度數(shù)值比較適中。在非接觸扭轉(zhuǎn)傳感器的運行中,雖然基本的精確度較高,但整體價格偏高。

2.4 主功率逆變器結(jié)構(gòu)

在汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中采用的是基礎(chǔ)直流電動機,需要利用基本調(diào)解電樞電壓實現(xiàn)脈沖效能的優(yōu)化。在PWM的運行中,基本的蓄電池直流電壓變成基礎(chǔ)的電壓脈沖,能促進整體系統(tǒng)的順利運行,并保證整體轉(zhuǎn)向能力的優(yōu)化升級。

3 汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制策略

3.1 基礎(chǔ)助力控制

在汽車轉(zhuǎn)向的過程中,要計算回正力矩與傳動比的關(guān)系,轉(zhuǎn)向力不能過小,并實現(xiàn)摩擦力的有效控制,減小反沖帶來的行車壓力。此外,在液壓動力轉(zhuǎn)向器中,基礎(chǔ)的液壓助力基數(shù)是固定的,需要相關(guān)人員在運行過程中對扭桿的剛度和基礎(chǔ)過流面積進行控制,保證汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的助力特性。

3.2 電機輸出轉(zhuǎn)矩控制

汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基本輸出轉(zhuǎn)矩主要依據(jù)電流控制算法計算和電機轉(zhuǎn)矩控制,需要駕駛員對基礎(chǔ)方向盤進行力矩和車速的控制,對目標電流和電機反饋電流進行實際轉(zhuǎn)矩的優(yōu)化計算和閉環(huán)控制,實現(xiàn)整體數(shù)據(jù)的采集和匯總,并對實際輸出轉(zhuǎn)矩與目標轉(zhuǎn)矩的關(guān)系進行精細化整合。基礎(chǔ)控制系統(tǒng)要依據(jù)駕駛?cè)藛T施加在方向盤上的力矩進行分析,保證基于基本助力特性對電機目標助力和方向進行控制,并針對汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基本特征進行轉(zhuǎn)向力矩的靈敏度控制,保證助力電機不會因負荷過大而導致故障的發(fā)生。

3.3 基礎(chǔ)控制方法

汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)得到了廣泛應用,整體微控制器也得到了升級,促進了汽車的輕便性能和高速轉(zhuǎn)向性能的提高,實現(xiàn)了整體汽車結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在助力控制中,基本控制結(jié)構(gòu)的項目是在轉(zhuǎn)向過程中進行的,能有效減小整體方向盤的控制阻力,有效地將減速結(jié)構(gòu)對轉(zhuǎn)向性能的控制保持在基礎(chǔ)控制結(jié)構(gòu)中。在汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軟件設(shè)計方案的運行中,要根據(jù)基本的單片機軟件編程語言進行高級語言與低級語言的區(qū)分,并利用C語言等技術(shù)進行匯編語言程序的升級,主要的運用結(jié)構(gòu)要根據(jù)實際運行情況而定。在汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中,基本的結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計要求非常高,應對整體故障檢測和處理模塊進行數(shù)據(jù)化分析,對信號采集和處理模塊進行技術(shù)分析,并對助力特性算法模塊進行必要的運算監(jiān)控,強化電機控制模塊的基本運行,以保證能根據(jù)實際情況進行電機助力控制和阻尼控制。只有實現(xiàn)接口電路和斬波電路的合理化運行,才能實現(xiàn)對整體系統(tǒng)的優(yōu)化控制。在汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軟件的設(shè)計過程中,基本的轉(zhuǎn)向設(shè)計也要具有實時性、可靠性和可維護性,從而保證整體軟件的設(shè)計能進行調(diào)試和修改,實現(xiàn)有機的完善過程,且相關(guān)管理人員要對相應汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進行定期的數(shù)據(jù)處理和收集,保證整體軟件實現(xiàn)優(yōu)化升級。

4 結(jié)束語

綜上所述,相比于傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),EPS結(jié)構(gòu)簡單,能較好地滿足汽車轉(zhuǎn)向性能的要求,在操縱舒適性、安全性、節(jié)能等方面充分顯示了其優(yōu)越性。EPS代表未來助力轉(zhuǎn)向技術(shù)的發(fā)展方向,作為標準件裝備到汽車上,并將在助力轉(zhuǎn)向領(lǐng)域占據(jù)主導地位。

參考文獻

[1]邱琪.雙齒輪式電動助力轉(zhuǎn)向機國產(chǎn)化應用開發(fā)[J].內(nèi)燃機與動力裝置,2013(06).

〔編輯:張思楠〕

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