一种机油保温装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114810277A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210551761.0

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明实施例公开一种机油保温装置,该装置分别与润滑装置、发动机控制器连接,该装置包括:保温储油罐、第一电控油阀、第二电控油阀、气压平衡管,其中,第一电控油阀的第一连接端与保温储油罐的底部连接,第一电控油阀的第二连接端与润滑装置中油底壳的下部连接;第二电控油阀的第一连接端与润滑装置中发动机缸体的主油道连接,第二电控油阀的第二连接端与保温储油罐的顶端连接;发动机控制器控制第一电控油阀和第二电控油阀开闭;保温储油罐的罐体用于盛装高温机油。该装置与原有润滑装置并联,通过保温储油罐和两个电控油阀来对机油进行选择性保温控制,在不改变原有润滑装置结构的基础上直接应用于现有发动机,具有更好的经济性和可靠性。

    一种基于神经网络模型的汽油机次充模型进气量估算方法

    公开(公告)号:CN113392574A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110516531.6

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明涉及发动机参数估计领域,具体的说涉及一种基于神经网络模型的汽油机次充模型进气量估算方法。包括以下步骤:1、通过发动机台架测量并记录每个稳态工况点的数据;所述数据包括发动机转速、空燃比、油耗量、节气门开度、节气门前后压力比值;2、根据步骤1记录的数据计算进气量;3、对节气门开度、节气门前后压力比值以及进气量进行归一化处理;4、构建神经网络模型;5、将处理后的数据带入神经网络模型中进行训练;6、利用训练后的神经网络模型估算发动机进气量。本发明针对不匹配进气流量计的发动机,能够根据节气门开度和前后压力比值通过神经网络模型估算出进气量,提高了结果准确性,对发动机电控系统控制稳定性有较大帮助。

    车辆颗粒捕集器烧碳速率标定的方法、装置、车辆及介质

    公开(公告)号:CN118728528A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410619909.9

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种车辆颗粒捕集器烧碳速率标定的方法、装置、车辆及介质,方法包括:在检测到车辆处于烧碳速率标定工况的情况下,获取颗粒捕集器试验工况点的颗粒捕集器温度和氧流量对应的烧碳时间;利用烧碳时间和目标累碳质量确定目标烧碳速率;根据颗粒捕集器温度和氧流量、目标累碳质量和目标烧炭速率训练目标神经网络模型,以利用训练后的烧碳速率标定模型对车辆进行烧碳速率标定。本申请实施例利用颗粒捕集器的烧碳时间和目标累碳质量确定目标烧碳速率,根据颗粒捕集器温度和氧流量、目标累碳质量和目标烧炭速率训练目标神经网络模型,以利用训练后的烧碳速率标定模型进行烧碳速率标定,提升了烧碳速率标定的准确度。

    车辆汽油标号的确定方法、装置及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114834454B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210623424.8

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种车辆汽油标号的确定方法、装置及计算机可读存储介质,方法包括:获取目标车辆的发动机的环境参数和发动机的负荷参数;基于目标车辆在预定历史时间段内的状态参数,确定目标车辆的操作模式信息,其中,状态参数包括以下至少之一:目标车辆在预定历史时间段内的油门开度,目标车辆在预定历史时间段内的制动器压力,目标车辆在预定历史时间段内的加速度;基于发动机的环境参数,发动机的负荷参数,以及操作模式信息,确定适用于目标车辆的目标汽油标号。本发明解决了在相关技术中,缺少根据车辆使用情况进行适用于车辆的汽油标号推荐的方法的技术问题。

    一种发动机负荷的控制系统、方法、电子终端及存储介质

    公开(公告)号:CN115045769B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210772683.7

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明实施例公开了一种发动机负荷的控制系统、方法、电子终端及存储介质,该系统包括:状态确定模块,用于根据节气门两侧气压值确定控制区域,并将控制区域发送至反馈控制模块;偏差确定模块,用于根据目标负荷和实际负荷确定负荷偏差,并将负荷偏差发送至反馈控制模块;反馈控制模块,用于通过与控制区域对应的反馈控制单元,根据负荷偏差以及控制区域的实际开度,确定控制信号;其中,控制信号用于调节实际开度以控制实际负荷,直至实际负荷稳定于目标负荷。能够在不同工况、不同发动机、不同目标负荷和不同负荷类型等情况下,能够自动、精确、快速地控制发动机的实际负荷稳定于目标负荷,极大拓展自动试验范围及提高试验效率。

    一种曲轴箱通风系统及控制方法

    公开(公告)号:CN114837768B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210578096.4

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本申请提供了一种曲轴箱通风系统及控制方法,该系统包括:通过第一管道与曲轴箱的活塞腔的进气口连通的空滤总成;与曲轴箱的回收通道连通的油气分离器;设置在第一管道上的进气歧管;油气分离器与进气歧管通过第二管道连通;与进气歧管连通的可燃气体吸附器,可燃气体吸附器与油气分离器通过第三管道连通;第二管道上设置有第一开关控制阀;第三管道上设置有第二开关控制阀。在上述技术方案中,通过可燃气体吸附器,将曲轴箱混合气中的可燃气体进行吸附过滤,使进入气缸的气体中不含可燃物或含量很少,从而使进入三元催化器的排气不再发生二次燃烧,有效降低三元催化器内部的温度,延长其使用寿命。

    确定发动机的机油液位的方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN114856757B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210549200.7

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种确定发动机的机油液位的方法、装置和存储介质。其中,该方法包括:获取车辆的发动机的第一机油液位和车辆的车辆特征参数,其中,车辆特征参数用于表征车辆在行驶过程中的发动机的参数和车辆的姿态参数;基于车辆特征参数,确定对第一机油液位的多个不同的补偿值,其中,补偿值用于对第一机油液位进行补偿;基于多个不同的补偿值,对第一机油液位进行线性处理,得到发动机的第二机油液位;对第二机油液位进行线性处理,得到发动机的目标机油液位;基于目标机油液位,确定发动机的机油液位状态。本发明解决了无法实现对车辆的发动机内的机油液位进行实时定性、定量的监控的技术问题。

    车辆汽油标号的确定方法、装置及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114834454A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210623424.8

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种车辆汽油标号的确定方法、装置及计算机可读存储介质,方法包括:获取目标车辆的发动机的环境参数和发动机的负荷参数;基于目标车辆在预定历史时间段内的状态参数,确定目标车辆的操作模式信息,其中,状态参数包括以下至少之一:目标车辆在预定历史时间段内的油门开度,目标车辆在预定历史时间段内的制动器压力,目标车辆在预定历史时间段内的加速度;基于发动机的环境参数,发动机的负荷参数,以及操作模式信息,确定适用于目标车辆的目标汽油标号。本发明解决了在相关技术中,缺少根据车辆使用情况进行适用于车辆的汽油标号推荐的方法的技术问题。

    一种增压直喷汽油机扫气量测量方法

    公开(公告)号:CN109883719B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910144437.5

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种增压直喷汽油机扫气量测量方法,属于增压直喷汽油机试验测量领域,针对目前的扫气量测量结果不够精确,不利于混合气的精确控制,本发明利用不发生扫气和非加浓情况下缸内过量空气系数λcyc与排气过量空气系数λexh相等的性质,利用氧气的体积浓度O2%、一氧化碳的体积浓度CO%数据拟合出缸内过量空气系数λcyc经验公式Fn,将其用于在线实时测量中,测量结果精度高于现有技术5%。本发明能够直观、快速计算扫气量,便于发动机的性能开发以及ECU内扫气参数的优化,提高工作效率。

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