0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

给予米勒循环和阿特金森循环的发动机配气机构公差如何调节

立錡科技 来源:汽车与新动力 作者:汽车与新动力 2021-08-09 09:28 次阅读

进气歧管压力测量可用于检测特定发动机的实际气门正时,从而可在线调节气门关闭状态,并与参考发动机进行有效匹配。这在很大程度上补偿了由制造过程引起的进气门和排气门公差,并使发动机以最佳气门正时运行。Vitesco Technologies公司正计划将该方法用于量产发动机。

0 前言

_

为了不断提高内燃机效率,发动机开发人员目前将研究重点放在米勒循环和阿特金森循环上。目前,涡轮增压发动机更趋于采用米勒循环,与传统运行策略相比,采用米勒循环能使整机效率提高约7.5%。

上述2种循环提升效率的主要原因在于通过发动机节流过程而降低了气体交换损失,同时可使发动机气缸在压缩期间具有较低的平均压力。此外,米勒循环和阿特金森循环可有效提高发动机压缩比,从而使发动机在高负荷下的运行过程更加高效。

为了在实际条件下充分利用这些效率优势,研究人员在采用米勒循环和阿特金森循环时须重点关注发动机气门正时的精度。在典型的进气门提前关闭点或延迟关闭点时,活塞运动速度会非常快。

因此,即便与正常的气门关闭正时之间仅存在较小的偏差,也会使气缸充量出现较大的差异。对其开展精确而深入的研究是实现降低排放和提高效率等目标的关键条件。由于制造公差的存在,当今量产发动机的进气和排气凸轮轴的气门关闭时间差异可高达±5 °CA。

这会使发动机着火运行时的气缸充量偏差高达25%。凸轮轴位置误差不仅会使气缸充量的计算过程不正确,还会使许多量产发动机无法以最佳的气门正时运行,这不利于实现提高发动机效率及降低排放的目标。

Vitesco Technologies公司的目标是开发1种方法。通过该方法,研究人员只须采用当前量产发动机常用的传感器,就可检测发动机凸轮轴的位置(以测量发动机气门关闭正时)。同时,该方法需要在发动机控制单元中得以有效应用,由此可避免因额外增加硬件而使系统成本提高,或对发动机制造过程产生不利影响。

基于压力的凸轮轴角度匹配(PCAA)方法完全可以满足上述要求。该方法由Vitesco Technologies公司开发,并已获得了相关专利。PCAA方法能够识别与制造相关的配气机构公差,从而将进气门位置精确控制在±1 °CA 以内,并将排气门位置精确控制在±2 °CA 以内,由此可以更精准地确定和控制发动机的气缸充量。

1 工作原理

在工作循环中,进气门、排气门和活塞之间的相互作用会对进气歧管压力变化产生影响,这是采用PCAA方法的物理基础。研究人员通过GT-Power仿真模型确定了进气门或排气门正时偏移对进气歧管压力变化的影响。

该发动机某个气缸的气门升程曲线,黑色曲线为参考气门正时,进气凸轮轴的气门正时偏移为-10 °CA,排气凸轮轴的气门正时偏移为+10 °CA。

图2右侧为相应的进气歧管压力曲线。显然,进气门和排气门相对于活塞的位置会影响进气歧管压力曲线的形状和时间位置。研究人员通过快速傅里叶变换(FFT)分析进气歧管压力曲线,从而计算出了各个阶次(频率)的相关振幅和相位。

最大振幅出现在4阶,其等同于直列4缸发动机的进气频率。与其他阶次所产生的背景噪声相比,进气频率的倍数,即8阶、12阶、16阶和20阶,也具有明显更高的振幅。通常而言,阶次越高,振幅则会越低。

发动机进气频率决定了压力曲线信号的形状。因此,进气频率是进气歧管压力的激励频率。振幅大小表示该阶次的信号在总信号中产生的影响。相位表示了该阶次的振荡在总信号中的时间分配。

为了量化气门正时对进气歧管压力的影响,研究人员在6个进气凸轮轴位置和6个排气凸轮轴位置(36个测量点)的矩阵中调整了发动机凸轮轴的位置。这种变化涵盖了量产发动机中出现的±5 °CA 配气机构公差(偏离额定气门正时)。

针对每个测量点,研究人员记录下了进气歧管压力曲线及进气门和排气门位置,并进行了FFT分析。针对4阶、8阶、12阶和16阶的计算相位。

每个阶次都有1个可根据气门正时计算出的相位特征模式。通过上述方法,研究人员可在发动机各个气门正时与基于各个阶次而计算出的相位之间建立明确关系。

2 功能实施与验证

_

PCAA方法充分利用了气门正时与进气歧管压力波动相位之间的关系。通过在相应频率范围内分析进气歧管压力,研究人员可以检测到各个气门关闭正时对进气歧管压力形成的物理影响,并在发动机控制单元软件中对此进行建模。

通过反转计算模型,研究人员可将记录的进气歧管压力曲线信息用于反向测算发动机的实际气门正时。通过该方式,研究人员可检测出参考发动机的实际气门关闭正时与各个量产发动机的实际气门关闭正时之间的偏差,并使此类数值得以量化,由此可使各个量产发动机的实际气门正时与参考发动机实现合理匹配。

由此,研究人员可在确定各个发动机的气缸实际进气量时使误差最小化,并以此为基础对喷油量进行了调整,从而实现所需的空燃比。

另一方面,通过以该方式校正凸轮轴位置,研究人员可以将各个发动机的凸轮轴精确地调节到标准位置,并确保发动机在最佳的热力学工况点运行。这种方法可以在很大程度上补偿影响进气侧和排气侧的制造公差。

为了证明PCAA 方法的优势,研究人员对5个工作循环中测得的进气歧管压力曲线进行了处理。研究人员针对上述36个测量点,通过该方法计算出参考发动机的凸轮轴位置,并与实际凸轮轴位置进行比较。

图5 示出了在2 000 r/min的发动机转速下,采用PCAA方法计算进气和排气凸轮轴位置所能达到的精度。经过测试的36个凸轮轴位置涵盖了量产发动机的4阶、8阶、12阶和16阶相位的整个配气机构公差范围(±5 °CA)。

由此可知,对于进气凸轮轴和排气凸轮轴而言,每个测量点的偏差均小于±0.5 °CA。这一结果反映出PCAA方法具有很高的精度。图6 示出在1 500~2 300 r/min转速范围内,采用PCAA方法计算出的进气和排气凸轮轴位置的标准偏差。在整个转速范围内,进气凸轮轴的标准偏差均小于0.15 °CA。排气凸轮轴的标准偏差略高,但始终保持在0.25 °CA 以下。

因此,该方法可以针对配气机构的整个公差范围及所考虑的转速范围,通过进气歧管压力曲线而精确地计算出进气门和排气门的实际关闭正时。

为了实现PCAA 方法的系列应用,Vitesco Technologies公司的研究人员开发并采用了其他功能模块,以补偿环境压力和环境温度的影响。在1 500~2 500 r/min转速范围内,研究人员均可通过在线控制单元使PCAA方法投入使用。

3 结语

_

通过PCAA 方法,研究人员可对各个气门正时及其对进气歧管压力所产生的影响之间的物理关系进行精确建模,并将其用于气门关闭正时的计算过程中。针对±5 °CA 的公差范围,PCAA 方法能以非常高的精度补偿特定参考发动机和量产发动机之间的气门正时偏差。

采用Vitesco Technologies公司开发的PCAA方法,研究人员可以在不增加系统成本的情况下,充分利用米勒和阿特金森循环的技术优势,从而为未来发动机提供1种经济、高效的运行策略,以减少CO2排放。

PCAA方法将于近期应用于量产发动机,并实现可靠的适配精度。其中,进气凸轮轴为±1 °CA,排气凸轮轴为±2 °CA。

PCAA方法还在不断优化中。一方面,研究人员通过将排气压力传感器集成到PCAA算法中,以对发动机运行区域进行调节,并提高排气凸轮轴的调节精度。另一方面,研究人员将重点放在功能扩展及专利申请上,以确定单个发动机的曲轴位置,以及V型和Boxer发动机的气缸均衡性解决方案。

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 发动机
    +关注

    关注

    33

    文章

    2443

    浏览量

    69176
  • FFT
    FFT
    +关注

    关注

    15

    文章

    434

    浏览量

    59315
  • PCAA
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    6067

原文标题:干货|针对米勒循环和阿特金森循环的发动机配气机构公差在线调节

文章出处:【微信号:RichtekTechnology,微信公众号:立錡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    柴油发动机构造与检修

    电子发烧友网站提供《柴油发动机构造与检修.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 13:58 0次下载

    直喷发动机和电喷发动机的区别

    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷发动机(Direct In
    的头像 发表于 09-23 11:36 284次阅读

    电控发动机的优点与工作原理

    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行详细的阐述,旨在为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 06-20 11:33 896次阅读

    发动机电子控制系统的优点有哪些?

    发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一种利用电子技术对发动机运行进行实时监控和控制的系统。它通过收集各种传感器信号,对
    的头像 发表于 06-17 10:25 860次阅读

    全新混合动力思域即将上市,拥有强劲动力200匹马力及315牛米扭矩

    关于混合动力系统的详细信息尚未公开,但据了解,该系统由双电机及一台2.0升循环四缸发动机构
    的头像 发表于 05-22 12:02 637次阅读

    汽车不同的发动机的构造都有哪些不同?

    发动机之所以能源源不断的提供动力,得益于气缸内的进气、压缩、做功、排气这四个行程的有条不紊地循环运作。
    发表于 04-02 11:01 365次阅读
    汽车不同的<b class='flag-5'>发动机</b>的构造都有哪些不同?

    发动机冷却风扇的工作原理

    这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却。
    发表于 03-13 11:34 629次阅读

    一文详解发动机的余热发电技术

    发动机排气余热回收利用技术主要包括废气涡 轮增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。
    发表于 03-05 10:52 1123次阅读

    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题

    发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机
    的头像 发表于 02-05 10:11 1475次阅读

    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成

    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
    的头像 发表于 01-25 10:12 680次阅读

    飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种

    涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
    的头像 发表于 01-15 15:02 6464次阅读

    汽车发动机cvvt、dvvt、vvt、VVT-i都是什么意思?

    丰田的VVT-i技术已经被广泛的运用在旗下发动机上,它的主要原理是在凸轮轴上加装一套液力机构,并通过ECU(发动机电脑)的控制,在一定角度范围内对气门的开启、关闭时间进行调节,要么提前
    发表于 01-11 11:22 1153次阅读
    汽车<b class='flag-5'>发动机</b>cvvt、dvvt、vvt、VVT-i都是什么意思?

    发动机内部构造解析

    现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构气机构
    的头像 发表于 01-08 10:33 699次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>内部构造解析

    汽车发动机:六冲程发动机工作原理

    普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
    发表于 12-27 11:39 696次阅读
    汽车<b class='flag-5'>发动机</b>:六冲程<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理

    奥迪发动机基础机构

    [*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]() 喜欢此类型我会继续更新
    发表于 12-08 10:07