四轮驱动电动汽车驱动力分配与防滑控制研究.docx
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四轮驱动电动汽车驱动力分配与防滑控制研究一、概括随着全球环境问题日益严重,新能源汽车的发展越来越受到关注。四轮驱动电动汽车作为一种具有较高能量回收、较好的通过性和较低行驶噪音的新型汽车,已经成为研究热点。然而四轮驱动电动汽车在复杂路况下的驱动力分配和防滑控制问题仍然存在诸多挑战。本文旨在通过对四轮驱动电动汽车驱动力分配与防滑控制的研究,为提高四轮驱动电动汽车的性能和安全性提供理论依据。首先本文将对四轮驱动电动汽车的基本原理进行介绍,包括其驱动方式、传动系统结构以及主要部件的功能。在此基础上,分析四轮驱动电
四轮驱动车辆的驱动力分配控制装置.pdf
一种四轮驱动车辆的驱动力分配控制装置,在步骤(S14)中判定为过转向时,在步骤(S17)中将后轮合计驱动力用的反馈控制系数(K1)设为0,将后轮驱动力差用的反馈控制系数(K2)也设为0,由此形成为二轮驱动状态。因此,能够避免在过转向状态下进行四轮驱动行驶带来的转弯行驶不稳定。在步骤(S15)中判定为转向不足时,在步骤(S18)设为K1=1,且设为K2=0,由此,即使进行四轮驱动行驶在左右后轮间也不设定驱动力差。因此,能够在转向不足状态下享受四轮驱动行驶带来的优异的驾驶性,能够避免在左右后轮间设定驱动力差带
四轮驱动车辆的驱动力分配控制装置.pdf
一种四轮驱动车辆的驱动力分配控制装置,在后轮合计驱动力(TcLR)不足后轮驱动力差(ΔTcLR),通过后轮合计驱动力(TcLR)的左右分配不能实现后轮驱动力差(ΔTcLR)的情况下,在内轮侧目标驱动力(TcIN)中无条件地设定防止三轮驱动行驶状态所需的最小限度的初期驱动力(TcMIN),再如(c)所示,将外轮侧目标驱动力(TcOUT)设定为在内轮侧目标驱动力(TcIN)=初期驱动力(TcMIN)下能够实现后轮驱动力差(ΔTcLR)的值、即决定初期驱动力(TcMIN)及后轮驱动力差(ΔTcLR)的和值。于是
驱动力分配控制装置和四轮驱动车.pdf
本发明提供一种能够降低在驱动力传递构件中产生的减速方向的转矩的最大值的驱动力分配控制装置和四轮驱动车,其中,该驱动力传递构件向辅助驱动轮传递驱动力。驱动力分配控制装置(1)具备:控制装置(3),其求出应当向后轮(105)传递的转矩值;和驱动力传递装置(2),其向后轮(105)传递与控制装置(3)求出的转矩值对应的转矩,控制装置(3)在发动机(101)的旋转速度比第1阈值SH1低,且车速比第2阈值SH2高的情况下,降低根据旋转速度差ΔV和油门开度φ计算出的转矩值。
驱动力分配控制装置以及四轮驱动车.pdf
本发明提供驱动力分配控制装置,其装载于四轮驱动车,该四轮驱动车具有:发动机,其产生车辆的驱动力;变速装置,其以多个档的变速比对上述发动机的输出轴的旋转进行变速;以及驱动力传递系统,其能够将上述变速装置的输出向前轮和后轮中的一方的主驱动轮和另一方的辅助驱动轮传递,该驱动力分配控制装置具备:控制装置,其在上述发动机的输出轴的转速处于由上述驱动力的脉动而能够导致上述驱动力传递系统产生噪声的转速区域的情况下,将应向上述辅助驱动轮传递的扭矩值,与上述发动机的驱动力对应地设定为能够减少上述噪声的值;和驱动力传递装置,