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公开(公告)号:CN115610397A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211469664.3
申请日:2022-11-23
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: B60T13/74
Abstract: 一种电子机械制动装置,用于与制动件配合使用,电子机械制动装置具有第一制动状态和第二制动状态,电子机械制动装置包括驱动组件、传动组件、移动组件和弹性件;其中:移动组件装设于传动组件,并与制动件间隔相对布置;弹性件设置于移动组件面向制动件的一侧,驱动组件的动力端耦合至传动组件;在第一制动状态下,传动组件能够受驱动组件的持续驱动,而驱使移动组件朝向制动件移动,以使弹性件挤压制动件,从而产生制动;该设计能提高制动调节精度,还能避免驱动组件处于大电流的堵转工作状态,且不需要驱动组件频繁的启停切换,影响驱动组件已有的功能,进一步提高了制动系统的制动性能和安全性。
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公开(公告)号:CN114684255B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210603305.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Abstract: 本发明提供一种转向装置、转向系统和汽车。转向系统包括两个转向装置和一个离合器装置,转向系统与车轮对应设置;转向装置包括转向节、转向横拉杆、行星滚柱丝杠、中空无刷电机。转向系统通过中空无刷电机驱动行星滚柱丝杠中的输出丝杠运动进而带动车轮转向,并且不同车轮的转向装置可以通过离合器装置连接或断开。此外,本发明提供的汽车包括该转向装置或转向系统。由于本发明的转向装置比较简单,且通过离合器装置将不同车轮之间的转向装置连接为整体转向系统,使车辆具有较强的行驶稳定性,同时也提高了车辆行驶的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN113895509A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111502143.9
申请日:2021-12-10
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: B62D3/12
Abstract: 一种可切换转向模式的转向器总成和转向系统,转向器总成包括:第一独立转向器,包括:第一旋转驱动组件,第一转轴,齿轮,以及第一齿条;第二独立转向器,包括:第二旋转驱动组件,第二转轴,齿轮组,以及第二齿条;连接机构,连接机构设置在第一转轴与第二转轴之间,可使第一转轴与第二转轴处于连接状态或断开状态。通过连接机构中的第一连接件与第二连接件的相互连接或断开的状态,实现第一转轴与第二转轴的连接状态或断开状态,以使第一独立转向器和第二独立转向器可切换整体转向模式或独立转向模式,在整体转向模式下,保证车辆行驶的稳定性,在独立转向模式下,可满足车辆原地转向或横向形式的特殊需求,提高车辆行驶的机动性。
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公开(公告)号:CN113682308A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110996144.7
申请日:2021-08-27
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Abstract: 本发明涉及智能汽车技术领域,具体涉及一种用于平台化开发线控底盘系统的集中式控制系统。本发明基于冗余的底盘系统集成控制器对车身运行姿态稳定性进行调节,以目标车速、目标加速度、目标转角作为系统的输入期望值,底盘集成控制器进行底盘的横向、纵向、垂向三个方向力的集成优化控制,并将执行组件的需求进行分配,执行组件执行过程通过发送反馈信号以及底盘集成控制器采集底盘实时状态信号进行闭环控制。从而减轻各执行组件的硬件设计和算力负担,有效解决不同执行组件的功能冲突,综合提升底盘运行轨迹和姿态的稳定性,同时同平台下的其它产品开发只需要调试匹配参数和接口模块,大大节省了同平台下不同项目的开发时间。
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公开(公告)号:CN115384525B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202211027022.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: B60W50/00
Abstract: 本申请公开了一种用于分层式线控底盘系统的底盘组件控制装置和方法,底盘组件控制装置包括功能控制交互模块、执行组件控制模块和底盘域控制器。底盘域控制器与分层式线控底盘系统的底盘功能模块中的每个功能单元,以对每个功能单元进行控制,执行组件控制模块包括与底盘功能模块的功能单元数量相同的功能控制子系统,每个功能控制子系统用于对连接的功能单元进行控制,功能控制交互模块按一预设控制实现协议通过底盘域控制器或执行组件控制模块实现对底盘功能模块中的每个功能单元进行控制。由于可以通过底盘域控制器或执行组件控制模块分别对功能单元进行独立控制,可以分别发挥分层式线控底盘系统和集中式底盘域控制器各自的优势。
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公开(公告)号:CN118254875A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410685888.0
申请日:2024-05-30
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: B62D6/00 , B62D5/04 , B62D113/00
Abstract: 本发明涉及电动汽车技术领域,具体涉及一种线控转向系统及其转向控制方法。本申请的方案,将目标转向转角输出给主控制器和备用控制器,在车辆正常行驶时,主控制器根据该目标转向转角以及输出检测装置检测的实时转向转角对转向机构的转向进行闭环控制,当检测到输出检测装置出现故障时,主控制器停止转向闭环控制,由备用控制器根据目标转向转角模拟出转向机构的实时转向转角,然后通过目标转向转角以及模拟的实时转向转角对转向机构的转向进行闭环控制。本申请通过采用备用控制器进行转向闭环控制冗余,在主控制器的转向闭环出现故障时,通过备用控制器向转向机构提供安全保护,有效提高整个系统的安全性。
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公开(公告)号:CN118214339A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410306727.6
申请日:2024-03-18
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: H02P29/024 , H02P29/032
Abstract: 本发明涉及电动化汽车的线控制动技术领域,具体涉及一种电子机械制动系统的电机保护方法及系统。本申请的方案通过获取电机的状态参数来判断电机所处的状态,当判断到电机处于降级状态时,根据此状态参数计算该降级状态的降级状态值,然后根据降级状态值确定对应的补偿系数,通过补偿系数对电机的电流限制值进行校正,最后,将电机主控制器发送的目标电流限制值限制在校正后的限流限制值内,以降低电机的输出电流。通过采用本申请的上述技术方案,能够有效防止对电机的过度使用而导致的过热失磁,并能够减小运行过程中由于特殊工况对电机造成的损坏,进而避免了行车制动功能失效。
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公开(公告)号:CN114954400B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210713330.X
申请日:2022-06-22
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Abstract: 本发明涉及车辆制动技术领域,具体涉及一种电子液压制动机构、系统以及电子液压制动控制方法。本方案的电子液压制动机构通过控制单元控制液压泵和蓄能器共同为制动组件提供压力源,并且将高压蓄能器并联在主油路上,用来快速消除活塞空行程和制动间隙,然后通过液压泵工作进行增压,并通过调节增压阀和减压阀来控制制动力的变化,实现对车辆的制动功能,通过采用本方案的电子液压制动机构,占用空间小,响应速度快,可靠性强,有效解决了现有技术中的液压制动系统结构复杂、可靠性较低的问题。
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公开(公告)号:CN116639103A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310929113.9
申请日:2023-07-27
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: B60T17/22
Abstract: 一种双冗余制动力检测的电子机械制动装置和车辆,双冗余制动力检测的电子机械制动装置包括:推动机构,弹性形变部件,制动钳,制动盘,弹性形变量检测组件以及推力检测组件;弹性形变部件设置于推动机构与制动钳之间,推动机构用于通过弹性形变部件推动制动钳夹紧制动盘、以产生制动力;弹性形变部件受推动机构与制动钳的挤压而产生形变,弹性形变量检测组件用于检测弹性形变部件自制动钳接触制动盘起、至制动力达到预设制动力的过程中所产生的形变量,推力检测组件用于检测自推动机构推动制动钳接触制动盘起、至制动力达到预设制动力的过程中的推力。本装置能够实现制动力检测的双冗余功能,以提高车辆行驶安全性。
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公开(公告)号:CN116215154A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310482874.4
申请日:2023-05-04
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: B60G17/015 , B60G17/0165
Abstract: 一种线控底盘的姿态控制方法、控制系统及控制装置,涉及汽车智能底盘技术领域。本方案通过获取车轮的空间位置信息、车身与底盘连接点处的受力信息以及车轮的动态位置信息后,根据上述信息确定车辆的行驶工况,然后判断该行驶工况是否需要进入姿态保护模式,当确定需要进入后,再确定需要的姿态保护工况类型,最后根据确定的姿态保护工况类型对车辆的底盘进行姿态保护。通过上述方案,可以实时检测四轮的姿态信息和连接点受力信息,然后通过底盘域控制器根据该信息判断车辆的行驶工况,并根据行驶工况实现对车身运行姿态的控制,使车身运行姿态时刻处于受控状态,进而实现搭配的车身在运行过程能够保持平稳。
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