一种基于大中小三涡轮增压器的柴油机EGR装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN106948975A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710204409.9

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于大中小三涡轮增压器的柴油机EGR装置及其实现方法,包括柴油机、进气集管、排气集管、大号涡轮增压器、中号涡轮增压器、小号涡轮增压器,大号涡轮、中号涡轮、小号涡轮、小号压气机分别通过各自对应的管路连通排气集管,大号压气机通过大号进气管连通进气集管,中号压气机通过中号进气管连通进气集管,小号压气机通过小号进气管连通中号进气管,中号进气管与大号进气管通过EGR管相通。本发明不会因为EGR系统投入工作导致大号涡轮增压器的涡前能量出现较大的波动,不需要额外增加EGR风机就能够克服EGR工作时进排气压差,提高了柴油机的机械效率,增加了有效功率的输出。

    基于主客观赋权-多目标灰色决策-灰关联分析的增压柴油机最佳EGR性能评估方法

    公开(公告)号:CN107203832B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201710222568.1

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明的目的在于提供基于主客观赋权‑多目标灰色决策‑灰关联分析的增压柴油机最佳EGR性能评估方法,包括如下步骤:采用多目标灰色局势决策方法对EGR决策问题进行初始建模;根据柴油机不同工况对NOx指标权重η进行主观赋值;采用主客观综合赋权方法求解综合权重向量,采用基于主客观综合赋权‑多目标灰色决策的方法求解综合评估值;采用灰关联求解原机与试验方案的关联系数;将综合评估值与关联系数综合求解最终的评估值。本发明只需要将带评估方案的具体数据输入到模型中,即可实现最佳方案的决策,适用于增压柴油机EGR性能的在线实时评估以及综合评估。

    一种基于辅助涡轮增压器的增压柴油机EGR实现装置

    公开(公告)号:CN106762242B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710050648.3

    申请日:2017-01-23

    CPC classification number: Y02T10/144

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于辅助涡轮增压器的增压柴油机EGR实现装置,包括主涡轮增压器、辅助涡轮增压器,排气总管分为主排气总管和辅助排气总管,主排气总管连接主涡轮增压器的涡轮,辅助排气总管分别与辅助涡轮增压器的涡轮入口和大气相连。进气总管分别与主涡轮增压器的压气机和辅助涡轮增压器的压气机相连。主涡轮增压器的压气机出口与主涡轮增压器的涡轮入口相连,辅助涡轮增压器的压气机入口分别与主涡轮增压器涡轮出口和大气相连。本发明能够在EGR模式下对主涡轮增压器涡轮后的排气进行升压,使此部分排气压力高于进气压力从而实现EGR,与此同时,在非EGR模式下,辅助涡轮增压器能够对部分空气进行升压,进而增加进气总管中新鲜空气的量。

    基于喷射泵实现增压柴油机掺水燃烧并降低NOX排放的装置

    公开(公告)号:CN106194507B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201610533628.7

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 本发明的目的在于提供基于喷射泵实现增压柴油机掺水燃烧并降低NOx排放的装置,包括低压级增压器、高压级增压器,高压级涡轮和低压级涡轮安装在排气管路上,高压级压气机和低压级压气机安装在进气管道上,高压级涡轮和高压级压气机可以根据需要通过旁通阀的开启与关闭切入和切出。进气管路上还设有喷射泵用于制造封闭容器内的真空和抽吸水蒸气进入进气管道,并且喷射泵所在分枝管路还可以根据需要通过两位三通换向阀切入与切出。本发明能够避免进气道喷嘴以及其它相关设备的安置,结构改动较小,可以根据柴油机的工况灵活地改变掺水量,从而降低柴油机燃烧的温度,进而降低NOx的排放。

    基于主客观赋权‑多目标灰色决策‑灰关联分析的增压柴油机最佳EGR性能评估方法

    公开(公告)号:CN107203832A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710222568.1

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明的目的在于提供基于主客观赋权‑多目标灰色决策‑灰关联分析的增压柴油机最佳EGR性能评估方法,包括如下步骤:采用多目标灰色局势决策方法对EGR决策问题进行初始建模;根据柴油机不同工况对NOx指标权重η进行主观赋值;采用主客观综合赋权方法求解综合权重向量,采用基于主客观综合赋权‑多目标灰色决策的方法求解综合评估值;采用灰关联求解原机与试验方案的关联系数;将综合评估值与关联系数综合求解最终的评估值。本发明只需要将带评估方案的具体数据输入到模型中,即可实现最佳方案的决策,适用于增压柴油机EGR性能的在线实时评估以及综合评估。

    一种基于神经网络的瞬态EGR控制方法

    公开(公告)号:CN106762181A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611061476.1

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于神经网络的瞬态EGR控制方法,根据柴油机当前工况计算循环供油量,然后将循环供油量信号分别输送给目标氧含量计算单元,目标氧含量计算单元计算出该工况下的目标氧含量值A,并将A输送给PI控制器单元;BP神经网络预测柴油机扫气集管内的预测氧含量,将此氧含量值反馈到PI控制器单元,将目标氧含量值A与反馈回来的扫气集管内的预测氧含量进行比较做差,通过PI控制器单元获得EGR阀开度信号,将该EGR阀开度信号传送至EGR阀的执行机构和BP神经网络,最终使EGR阀开度稳定。本发明可以很好的弥补传统的PI反馈控制在瞬态模式切换以及TierIII模式下瞬态加减载时由于氧含量传感器严重滞后导致的一系列问题。

    韦伯燃烧规则经验系数的确定方法

    公开(公告)号:CN106548029A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610971417.1

    申请日:2016-11-01

    CPC classification number: G16C20/10

    Abstract: 本发明的目的在于提供韦伯燃烧规则经验系数的确定方法,利用已经存在的韦伯(Wiebe)燃烧规律,对公式进行线性变换,并结合现有测定的实验数据,利用最小二乘法对韦伯(Wiebe)燃烧规律进行线性拟合,快速而精确地计算出韦伯(Wiebe)燃烧规则中的经验系数。从而能够快速搭建基于韦伯(Wiebe)燃烧规则的零维燃烧模型。本发明缩短了内燃机缸内燃烧的仿真研究时间,极大的增加了经验系数的可靠性和准确性,实现了燃烧规则与真实燃烧的高效匹配。

    具有EGR实现功能的三涡轮增压器三阶段相继涡轮增压装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN107060989B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710204422.4

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本发明的目的在于提供具有EGR实现功能的三涡轮增压器三阶段相继涡轮增压装置及其控制方法,包括排气集管、进气集管、1号大涡轮增压器、2号大涡轮增压器、小涡轮增压器,1号涡轮的进口端连通排气集管,2号涡轮的进口端连通排气集管,小号涡轮的进口端连通排气集管,1号涡轮的出口端、2号涡轮的出口端、小涡轮的出口端均连通排放总管;1号压气机、2号压气机、小压气机的进口端均连通进气总管,1号压气机的出口端连通出气总管,2号压气机的出口端连通出气总管,小压气机的出口端连通出气总管;本发明既能起到相继增压改善柴油机低工况性能的作用,又能通过EGR满足柴油机在排放控制区的NOx排放要求,能够大大提高柴油机的综合性能。

    基于空燃比加权的内燃机急加速(载)方案优化方法

    公开(公告)号:CN106202703A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610533630.4

    申请日:2016-07-08

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/80

    Abstract: 本发明的目的在于提供基于空燃比加权的内燃机急加速(载)方案优化方法,首先将人为给定的初始急加速(载)方案写入外部的电子控制系统,然后通过实验或者仿真计算得到初始加速方案下不同时刻的空燃当量比,并将得到的空燃当量比写入外部的电子控制系统,最后外部的电子控制系统会将所有的数据传入到空燃比加权算法模块,并将输出的空燃比加权优化后的目标转速(负载)封装到ECU控制系统。ECU控制系统能够根据加权优化后得到的目标转速(负载)控制内燃机的加速(加载)过程。本发明可以有效改善内燃机在急加速(载)过程的动力、排放特性,缩短急加速(载)所需时间,有效缓解当今世界能源匮乏,环境日益恶化等现实问题。

    一种基于神经网络的瞬态EGR控制方法

    公开(公告)号:CN106762181B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201611061476.1

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于神经网络的瞬态EGR控制方法,根据柴油机当前工况计算循环供油量,然后将循环供油量信号分别输送给目标氧含量计算单元,目标氧含量计算单元计算出该工况下的目标氧含量值A,并将A输送给PI控制器单元;BP神经网络预测柴油机扫气集管内的预测氧含量,将此氧含量值反馈到PI控制器单元,将目标氧含量值A与反馈回来的扫气集管内的预测氧含量进行比较做差,通过PI控制器单元获得EGR阀开度信号,将该EGR阀开度信号传送至EGR阀的执行机构和BP神经网络,最终使EGR阀开度稳定。本发明可以很好的弥补传统的PI反馈控制在瞬态模式切换以及TierIII模式下瞬态加减载时由于氧含量传感器严重滞后导致的一系列问题。

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