Система контроля давления в шинах

Систе́ма контро́ля давле́ния в ши́нах (англ. Tire-Pressure Monitoring System, TPMS) — это электронная система, которая отслеживает давление воздуха внутри пневматических шин транспортных средств[1]. Как разновидность телематики транспортных средств, система контроля давления в шинах сообщает водителю значения давления в реальном времени. Для этого используются либо стрелочные приборы, пиктограммы, либо простая сигнальная лампа низкого давления. Системы делятся на два основных типа: прямая (dTPMS) и косвенная (iTPMS).

TPMS может устанавливаться на заводе-изготовителе или добавляться после выпуска авто. Цель внедрения TPMS как части интеллектуальной транспортной системы — предотвращение ДТП, неэффективного расхода топлива и повышенного износа шин, вызванных недостаточным давлением, за счёт раннего выявления опасного состояния шин. Впервые такие системы появились в 1980-х в автомобилях премиум-класса в Европе, а массовое распространение началось в США после принятия в 2000 году закона TREAD Act, принятого как реакция на скандал с шинами Firestone и автомобилями Ford.

В XXI веке обязательное требование оснащения новыми автомобилями TPMS распространилось на Россию, страны Евросоюза, Японию, Южную Корею и ряд других азиатских государств. С ноября 2014 года наличие TPMS является обязательным для новых автомобилей в Европе. Однако обследование, проведённое в 2016—2017 годах в Швеции, Германии и Испании, показало, что 54 % легковых автомобилей не оснащены TPMS, что вероятно является заниженным показателем[2].

Доступны также системы dTPMS для последующего оснащения, использующие датчики в крышках вентилей и требующие смартфона и приложения или портативного дисплея; такие решения встречаются для велосипедов[3], автомобилей и прицепов[4].

История

Первое внедрение

Из-за влияния давления в шинах на безопасность дорожного движения и эффективность, системы контроля давления начали применяться в Европе в 1980-х как опция для автомобилей премиум-класса. Первая серийная модель с TPM — Porsche 959 (1986), использовавшая систему с полыми спицами от PSK. В 1996 году Renault применила Michelin PAX system[5] на модели Scenic, а в 1999 году PSA Peugeot Citroën сделала TPM стандартом для Peugeot 607. В 2000 году Renault Laguna II стала первым массовым автомобилем среднего класса в мире, на котором TPM присутствовала в базе.

В США TPM появилась в 1991 году на Chevrolet Corvette в сочетании с шинами Goodyear Run-flat; система контролировала давление в каждом колесе и предупреждала о его отклонениях.

Скандал с Firestone и законодательные требования

Скандал с шинами Firestone в конце 1990-х (более 100 жертв из-за опрокидываний, вызванных отделением протектора) привёл к принятию в США акта TREAD Act, который обязал оснащать все автомобили массой до 4,5 тонн TPMS для предупреждения о низком давлении[6].

С 1 сентября 2007 года все легковые автомобили, выпускаемые в США, должны оснащаться TPMS (процесс был поэтапным: с октября 2005 — 20 %, с сентября 2007—100 % моделей). В странах ЕС требование стало обязательным с 1 ноября 2012 года для новых моделей и с 1 ноября 2014 — для всех новых автомобилей. Для лёгких грузовиков (до 3,5 т в Европе) установка необязательна, но если TPMS есть, она должна соответствовать регламенту.

В Южной Корее министерство транспорта 13 июля 2010 года заявило о требовании TPMS для легковых автомобилей и транспортных средств с полной массой до 3,5 т: для новых моделей с 1 января 2013 года, для остальных — с 30 июня 2014 года[7]. Аналогичные требования введены в ряде стран: Японии, России, Индонезии, Турции, Филиппинах, Израиле, Малайзии.

После принятия TREAD Act на рынке появились многочисленные решения TPMS с радиомодулями на колёсах.

Бескамерные и Run-flat шины

Внедрение шин с поддержкой хода на спущенной шине (Run-flat) и аварийных запасных колёс потребовало как минимум базовой TPMS: водитель зачастую не замечает, что шина спущена, поэтому появились системы предупреждения run-flat — первые поколения iTPMS, использующие анализ радиуса качения. Такие системы определяют недодув по снижению радиуса, обычно ограничивая максимальную скорость и пробег (80 км/ч и 80 км). Современные iTPMS могут контролировать все колёса за счёт спектрального анализа; это позволило им соответствовать законодательству.

Прямая и косвенная системы

Косвенная система контроля давления (iTPMS)

Косвенные TPMS (iTPMS) не используют «физические» датчики давления: они вычисляют давление посредством обработки сигналов существующих датчиков, например, датчиков скорости колёс, акселерометров, данных трансмиссии. Первое поколение строится на разности радиусов качения (недокачанная шина — чуть меньший радиус и большая угловая скорость). Второе поколение анализирует спектр вибраций каждого колеса программно.

Иногда косвенные системы имеют фирменные названия, например, Ford DDS или Honda DWS[8][9].

iTPMS не измеряют абсолютное давление, а работают с относительными значениями и требуют ручного сброса (кнопкой или через меню) после корректировки давления в шинах[10]. После сброса система проходит обучающий этап (20-60 минут), в ходе которого собирает опорные данные. Отсутствие дополнительных аппаратных средств, простота установки и эксплуатации являются преимуществом таких систем[11]. Однако пользователь должен сбрасывать системы при каждом сервисе или ремонте шин, что не всегда удобно[12].

С ноября 2014 года в ЕС многие модели VW Group, Honda, Volvo, Opel, Ford, Mazda, PSA, FIAT, Renault используют iTPMS, одобренные по регламенту ООН R64. Доля таких систем быстро растет.

Некоторые эксперты считают iTPMS менее точными: температурные колебания окружающей среды вызывают изменения давления, сравнимые с порогом срабатывания системы.

Прямая система контроля давления (dTPMS)

Прямая TPMS (dTPMS) использует аппаратные датчики давления — обычно на внутренней стороне вентиля — передающие данные на бортовой компьютер. Некоторые модели измеряют также температуру. Данные отображаются в реальном времени, есть возможность контроля каждого колеса по отдельности. Большинство dTPMS питаются от батареи, что ограничивает срок службы. Существуют реализации с беспроводной подзарядкой по принципу RFID, что увеличивает частоту передачи данных (до 40 Гц) и снижает массу датчика (актуально в автоспорте). Внешние датчики уязвимы для механических повреждений и кражи; внутренние требуют снятия шины для замены батарейки.

Структурно датчик dTPMS включает:

  • датчик давления;
  • аналого-цифровой преобразователь;
  • микроконтроллер;
  • системный контроллер;
  • генератор;
  • радиопередатчик;
  • приёмник НЧ-сигнала;
  • стабилизатор напряжения (управление батарейкой).

На большинстве автомобилей датчики размещаются на внутренней стороне диска; батарея неремонтопригодна. Для экономии энергии передача данных при парковке часто отключается. Для правильной работы штатной dTPMS необходима идентификация датчиков (игнорируются чужие сигналы и сигналы с других авто).

Последующая установка TPMS

TPMS также доступна в виде комплектов для последующей установки (aftermarket). Они существуют для шин велосипедов, прицепов, легковых и коммерческих автомобилей[4].

В коммерческих парках TPMS часто интегрируются с системами цифровизации автопарка. Датчики каждого колеса передают информацию о давлении и температуре на блок GPS/ГЛОНАСС[13]. Данные передаются на систему управления автопарком, где руководитель может дистанционно контролировать состояние шин[14].

Вопросы обслуживания

Коррозия воздушных вентилей

Датчики TPMS первого поколения, совмещённые с вентилем, подвержены коррозии[15][16]. Металлические колпачки закисают на вентиле из-за гальванической коррозии, что приводит к поломке вентиля при попытке открутить колпачок и необходимости замены датчика. Аналогичная проблема возникает при установке латунных вставок вместо никелированных.

Совместимость с герметиками

Существует дискуссия о совместимости послепродажных герметиков для шин с внутренними датчиками dTPMS. Некоторые производители герметиков заявляют об их безопасности[17], другие предупреждают, что герметик может временно выводить датчик из строя, требуя последующей очистки специалистом[18][19][20]. Использование герметиков может стать причиной аннулирования гарантии на датчик TPMS[17].

Преимущества использования TPMS

Динамика шины тесно связана с её давлением; важнейшие характеристики (тормозной путь, управляемость) напрямую зависят от давления, заданного производителем автомобиля. Недостаточное давление может привести к перегреву, разрушению каркаса, внезапному разрушению шины. Кроме того, расход топлива и износ шин сильно возрастают при недокачке — шины теряют воздух не только из-за прокола, но и естественным образом; даже новая шина может терять до 10 % давления в год.

К основным преимуществам TPMS относят:

  • Экономия топлива: по данным GITI, снижение давления на 10 % в каждой шине ведёт к падению экономичности на 1 %. По оценке Департамента транспорта США, ежегодно неправильное давление приводит к потере около 2 млрд галлонов топлива.
  • Продление срока службы шин: недокаченная шина — основная причина их разрушения, слоения, перегрева; даже кратковременная езда на такой шине уменьшает её стойкость к восстановлению.
  • Повышение безопасности: недокачка — причина разделения протектора, аварий, более 40 тысяч ДТП и 650 смертей в год (США).
  • Экологическая эффективность: в США недокачанные шины «выбрасывают» более 26 млн тонн CO₂ ежегодно.

Согласно французской Sécurité Routière, 9 % дорожных происшествий с летальным исходом связаны с недокачанными шинами; по данным немецкой DEKRA, 41 % аварий с травмами связаны с неисправностями шин.

В Евросоюзе подсчитано, что среднее понижение давления на 40 кПа увеличивает расход на 2 % и сокращает срок службы шин на 25 %; всему миру это обходится в десятки миллионов литров напрасно израсходованного топлива и сотни миллионов преждевременно утилизированных шин.

Полевое исследование, опубликованное на сайте комиссии ООН по безопасности транспорта (GRRF) в 2018 году[21], охватило 1470 автомобилей в трёх странах ЕС (с dTPMS, iTPMS и без TPMS). Было показано, что наличие TPMS заметно снижает число опасных случаев, связанных с экстремальными отклонениями давления. При этом по эффективности dTPMS и iTPMS не различаются; сброс настроек системы не снижает безопасность.

Вопросы приватности при прямой TPMS

Поскольку каждый датчик dTPMS передаёт уникальный идентификатор, автомобили потенциально могут отслеживаться с помощью дорожных сенсоров[22]. Решением стало бы шифрование радиосигнала, однако таких требований в американском законодательстве не предусмотрено.

Тяжёлые транспортные средства

Требования NHTSA распространяются только на транспорт массой до 4,5 тонн[23]. Для грузовиков классов 7-8 (>11,8 т), которые критичны для системы управления автопарком, стандартные системы TPMS малоприменимы, требуются специализированные решения.

Министерство транспорта США проводило исследования для поиска рабочих систем для этой ниши[24][25]. SAE публикует рекомендации для техники, так как регламенты в этом сегменте задерживаются[26].

Обязательность

США

Первой страной, где TPMS стала обязательной, были США. В начале 2000-х ряд аварий, вызванных недостаточным давлением, привёл к принятию Федерального стандарта безопасности № 138 (FMVSS 138), обязывавшего оснащать новой TPMS все автомобили с сентября 2007 года (поэтапно с 2005)[27].

Стандарт обязывает устанавливать TPMS на все легковые автомобили, пассажирские многоцелевые машины, небольшие грузовики и автобусы полной массой до 4,54 т (кроме авто с двойными колёсами на оси). Система обязана дать предупреждение при падении давления в одной или нескольких шинах на 25 % и более ниже рекомендованного[28].

Южная Корея

В Южной Корее TPMS обязательна для всех авто массой менее 3,5 т, продаваемых после 2013 года; с 2015 года — для всех без исключения. В 2011 году Hyundai Mobis разработала энергоэффективный датчик для TPMS, впервые применённый на модели Veloster; его батарея на 30 % компактнее, что снизило массу датчика на 10 %[29].

Примечания

  1. Reina, Giulio (2015). “Tyre pressure monitoring using a dynamical model-based estimator”. Vehicle System Dynamics [англ.]. 53 (4): 568—586. DOI:10.1080/00423114.2015.1008017. Дата обращения 2024-08-13. |access-date= требует |url= (справка)
  2. TPMS Fitment and Tyre Inflation Pressures, Field Study EU 2016/2017 - Informal document, 86th GRRF session (англ.). United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (16 февраля 2018). Дата обращения: 13 августа 2024.
  3. Langley, Jim StatCap P1 Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Review (англ.). Road Bike Rider (2 сентября 2019). Дата обращения: 13 августа 2024.
  4. 1 2 Dissanayake, Don. Acoustic Waves : [англ.]. — BoD – Books on Demand, 28 сентября 2010. — P. 344. — ISBN 978-953-307-111-4.
  5. Michelin Pax System. Дата обращения: 26 октября 2016. Архивировано 4 мая 2015 года.
  6. What Does TPMS Mean? (англ.). Cars. Дата обращения: 31 мая 2020.
  7. Minister Chung, Jung-hwan The Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (англ.). Revisions to the Korean Motor Vehicle Safety Standards (KMVSS). Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, Korea. Дата обращения: 13 августа 2024.
  8. Ford Deflation Detection System (DDS) – Ford & Lincoln (англ.). ford.oemdtc.com (11 июня 2018). Дата обращения: 7 июля 2022.
  9. Honda Deflation Warning System User Guide (англ.). Trident Honda UK. Дата обращения: 7 июля 2022.
  10. How to Reset a Tire Pressure Sensor. CAPITOL-TIRES.com (28 февраля 2016). Дата обращения: 13 августа 2024.
  11. Reifendruck voll unter Kontrolle (нем.). www.elektronikpraxis.vogel.de. Дата обращения: 13 августа 2024.
  12. Direct TPMS Versus Indirect TPMS. Schrader TPMS Solutions. Дата обращения: 13 августа 2024.
  13. A. Gentile; S. L. R. C. Pinto (январь 2019). “An Innovative Decision Rule Approach to Tyre Pressure Monitoring”. SAE Technical Paper [англ.]. DOI:10.4271/2019-01-0731. Дата обращения 2024-08-13. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  14. Tire pressure and temperature control on semi-trailers: a Wialon-based solution (англ.). Wialon. Дата обращения: 13 августа 2024.
  15. Sean Phillips. Achey Breakey Parts: TPMS And Corrosion (англ.). ABOUT.COM (2014). Дата обращения: 15 октября 2014. Архивировано 20 октября 2014 года.
  16. Real-World TPMS Tips & Tricks (англ.). Babcox Media, Inc. (23 августа 2013). Дата обращения: 17 октября 2014.
  17. 1 2 Ride-On TPS Tire Sealants and Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) (англ.). Дата обращения: 15 октября 2014.
  18. Faqs: Is Slime TPMS Safe? (англ.) (2012). Дата обращения: 15 октября 2014.
  19. Convenient tire sealants to fix a flat tire; Evaluations show that compressor kits are better than aerosol sealers (англ.). Дата обращения: 15 октября 2014.
  20. Common TPMS Service Questions and Answers (англ.) (16 июля 2012). Дата обращения: 15 октября 2014.
  21. TPMS Fitment and Tyre Inflation Pressures (англ.). www.unece.org. Дата обращения: 13 августа 2024.
  22. Schneier, Bruce Tracking Vehicles through Tire Pressure Monitors (англ.). Schneier on Security (10 апреля 2008). Дата обращения: 10 декабря 2014.
  23. 49 CFR, Ch. V., FMVSS No. 138, 2006 FMVSS No. 138, 2006. Дата обращения: 13 августа 2024. Архивировано 6 июня 2014 года.
  24. An Evaluation of Existing Tire Pressure Monitoring Systems. — U.S. Dept. of Transportation. — ISBN DOT HS 809 297.
  25. Grygier, Paul; Daniel Jr., Samuel; Hoover, Richard; Van Buskirk, Timothy (июнь 2009). Testing of Heavy Truck Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) in order to Define an Acceptance Procedure. 21st International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles. 09-0551. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  26. Daniel, S. 2005. Status of TPMS Rulemaking, SAE Government/Industry Meeting — 10 мая 2005
  27. 49 CFR § 571.138 - Standard No. 138; Tire pressure monitoring systems. LII / Legal Information Institute. Дата обращения: 13 августа 2024.
  28. Tire pressure monitoring system. nhtsa.gov. Дата обращения: 13 августа 2024.
  29. South Korea to make TPMS mandatory (англ.), Tire Business. Дата обращения: 13 июля 2010.

Литература

  • Reina, Giulio (2015). “Tyre pressure monitoring using a dynamical model-based estimator”. Vehicle System Dynamics [англ.]. 53 (4): 568—586. DOI:10.1080/00423114.2015.1008017.
  • Dissanayake, Don. Acoustic Waves : [англ.]. — BoD – Books on Demand, 28 сентября 2010. — P. 344. — ISBN 978-953-307-111-4.

Ссылки