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公开(公告)号:CN111946444A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010735732.0
申请日:2020-07-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F02B37/00 , F02B37/007 , F02B37/013 , F02B37/12 , F02B37/16 , F02B37/18 , F02B37/24 , F01D17/14 , F02M35/10
Abstract: 本发明的目的在于提供三阶段可变截面涡轮两级相继增压系统及控制方法,A列低压级可变截面涡轮增压器连接到A列高压级可变截面涡轮增压器,A列高压级可变截面涡轮增压器经二级中冷器连接到柴油机上,B列低压级可变截面涡轮增压器连接到B列高压级可变截面涡轮增压器,B列高压级可变截面涡轮增压器经二级中冷器连接到柴油机上,在A、B列两级增压系统管路上安装相应的控制阀,来控制增压系统的切入或切出。本发明采用两级增压技术、相继增压技术以及可变截面涡轮增压技术相结合的方式,明显改善柴油机的各工况性能,能够提供较高的增压压力,通过改变喷嘴环开度,提高了瞬态响应特性,实现与柴油机全工况范围内的良好匹配。
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公开(公告)号:CN107605588B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710768069.2
申请日:2017-08-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F02B37/013 , F02B37/10 , F02B37/12 , F02B37/16 , F02B37/18 , F02B37/20 , F02M26/00 , F02M26/08 , F02D41/00 , F02B41/10
Abstract: 本发明的目的在于提供补燃EGR结合电辅助涡轮技术的两级增压系统结构及其控制方法,进气通道EGR工作段与排气通道EGR工作段之间分别通过补燃通道和EGR通道相连通,补燃通道上自排气总管向进气总管上依次安装补燃废气单向阀、补燃燃烧室、补燃EGR单向阀,EGR通道上安装EGR单向阀,高压级涡轮通过离合同步装置连接动力涡轮,动力涡轮通过切换装置分别连接电动机和发电机。本发明实现了由一个补燃室两个单向控制阀来进行补燃废气补充以及补燃EGR的两个功能,既极大地改善了高增压柴油机的低速大扭矩特性,以及对EGR率的控制同样有效的降低了NOx排放,并且通过电辅助涡轮技术对废气能量的存储与释放,也降低了补燃技术固有的燃油消耗的增量,改善了经济性。
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公开(公告)号:CN115306599A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210976736.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F02M21/02 , F02B69/04 , F02D41/00 , F02D19/08 , F02D19/06 , F02B37/00 , F01D19/00 , F01D15/08 , F01D9/04
Abstract: 本发明的目的在于提供基于PLC控制VGT的柴油引燃氨氢混合燃料发动机及控制方法,包括发动机、柴油箱、储氨罐、储氢罐、PLC、步进电机、涡轮、压气机,发动机的燃烧室分别安装第一喷油器、第二喷油器,柴油箱连接第一喷油器,储氨罐通过第一流量计连接供油管路,储氢罐通过第二流量计连接供油管路,供油管路连接第二喷油器,压气机通过进气管路连接发动机,涡轮通过排气管路连接发动机,PLC连接步进电机,步进电机连接丝杠,丝杠上安装滑块,滑块通过伸缩杆连接涡轮的喷嘴环叶片。本发明不仅能够实现发动机的近零碳排放,还能改善燃用氨燃料带来的冷启动性能差和动力性下降的影响,能够保证柴油/氨/氢燃料发动机在低负荷和高负荷都有足够的动力。
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公开(公告)号:CN108563844B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201810257384.3
申请日:2018-03-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种增压柴油机最佳EGR率确定方法,属于柴油机控制领域,解决了现有技术中EGR率不准确的问题,包含如下步骤:步骤(1):构建效果样本矩阵,进行初始建模;步骤(2):定义最优序列和子序列,构建最优关联分析模型,求解最优关联度;步骤(3):根据柴油机不同负荷,赋值NOX权重;步骤(4):求解综合权重向量;步骤(5):代入初始建模,得出综合评估值,对不同EGR率性能进行优劣排序,得到当前工况下的最佳EGR率。本发明兼顾主观性和客观性,提高了决策结果的合理性,从理论上保证决策结果更加贴近实际情况且可操作性强,易于在实际操作中应用。
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公开(公告)号:CN109944683A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910176387.9
申请日:2019-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供柔性电动复合涡轮增压系统,包括发动机、涡轮、压气机、电动机/发电机,发动机分别连通进气管和排气管,压气机通过中冷器连接进气管,涡轮连接排气管,涡轮转轴一端与压气机转轴通过第一液力耦合器相连,涡轮转轴另一端与电动机/发电机通过第二液力耦合器相连,电动机/发电机与发动机曲轴通过第三液力耦合器相连,电动机/发电机通过控制器连接电池组,控制器分别连接第一液力耦合器、第二液力耦合器和第三液力耦合器。本发明可以有效地改善低工况,优化高工况,提高发动机热效率,降低全工况燃油消耗量。
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公开(公告)号:CN108563844A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810257384.3
申请日:2018-03-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种增压柴油机最佳EGR率确定方法,属于柴油机控制领域,解决了现有技术中EGR率不准确的问题,包含如下步骤:步骤(1):构建效果样本矩阵,进行初始建模;步骤(2):定义最优序列和子序列,构建最优关联分析模型,求解最优关联度;步骤(3):根据柴油机不同负荷,赋值NOX权重;步骤(4):求解综合权重向量;步骤(5):代入初始建模,得出综合评估值,对不同EGR率性能进行优劣排序,得到当前工况下的最佳EGR率。本发明兼顾主观性和客观性,提高了决策结果的合理性,从理论上保证决策结果更加贴近实际情况且可操作性强,易于在实际操作中应用。
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