胥剛
摘 要:當(dāng)前時間控制式電控噴射系統(tǒng)成為柴油機噴油量控制的主流系統(tǒng),本文闡述了時間控制式系統(tǒng)下各類工況下柴油機噴油量的控制策略,分析了噴油量控制芯片工作的邏輯關(guān)系。
關(guān)鍵詞:柴油機;噴油量;智能控制策略
引言
傳統(tǒng)燃油噴射系統(tǒng)由高壓油泵,高壓油管,噴油嘴構(gòu)成?,F(xiàn)代電控燃油噴系統(tǒng)的構(gòu)成增加了電控單元、各種傳感器,并與汽車集成一體。
而時間控制式電控噴油系統(tǒng),則運用可承載高壓的柱塞泵為電控噴油系統(tǒng)構(gòu)建所需噴射壓力,采用特制高速電磁閥的開閉狀態(tài)使柴油機的噴油正時與油量控制成為可能之中的電磁閥通電維持多少則反映了汽油量的多少,電磁閥起作用的時刻來控制柴油機的噴油正時,為時間函數(shù),這和車用柴油機(EFI)電控噴射系統(tǒng)較為類似。時間控制式的柴油機噴油系統(tǒng)一般由電控噴嘴泵(單體泵)、電控分配泵和共軌系統(tǒng)組成。
一、電控單元的結(jié)構(gòu)與邏輯框架
如圖1所示的時間控制式的柴油機電控系統(tǒng),它應(yīng)運而生所用控制芯片上使用32位的微處理器,此ECU采用模塊化設(shè)計,各個模塊均擁有獨立功能與作用。
通常有32位CPU(中央處理器單元)、SRAM(片內(nèi)存儲器)、TPU(定時處理器)、QSM(隊列串行模塊)、QADC(隊列式AD轉(zhuǎn)換模式)和SIM(系統(tǒng)集成模塊)等。所有模塊之間依托IMB(內(nèi)部總線)連接一體,而外部擴(kuò)展的存儲器依托EBI(外部總線接口)同系統(tǒng)集成模塊模塊連接。而前向通道內(nèi),則依托接口電路產(chǎn)生的模擬信號輸進(jìn)“隊列式AD轉(zhuǎn)換模式”中,產(chǎn)生的數(shù)字信號則輸入定時處理器中。后向通道內(nèi),定時處理器輸出不同執(zhí)行機構(gòu)的信號,依托驅(qū)動電路使執(zhí)行器工作;監(jiān)控模塊則依托隊列串行模塊對ECU展開實時監(jiān)控。而在整個系統(tǒng)編制軟件程序時,既可使用專一功能的軟件程序,還能承超高性能的RTOS(實時操作系統(tǒng))。
二、一般工況下噴油量的控制原理與邏輯關(guān)系分析
發(fā)動機通常由各個循環(huán)輸進(jìn)氣缸內(nèi)的燃油量來表征功率的高低,所以控制燃量稱為ECU的主要工作,在柴油機工作時,各個工況根據(jù)合適的控制邏輯向噴射系統(tǒng)噴油,控制策略是ECU軟件設(shè)計的重要原則,也是各個工況下能平順工作、順利銜接的基礎(chǔ)。
在一定的調(diào)速特性框架下,電控單元依據(jù)油門開度與柴油機轉(zhuǎn)速,得到所需汽油,如是冷車狀態(tài)下,將直接從表中選擇相應(yīng)的油門偏移量,如是怠速狀態(tài)則依據(jù)目標(biāo)轉(zhuǎn)速和實際轉(zhuǎn)速的差值,在預(yù)設(shè)的調(diào)速特性中選擇的油量上,再增相應(yīng)修正量,此油量和依據(jù)進(jìn)氣壓力、溫度及轉(zhuǎn)速得到的冒煙極限油量相比較,選最小值,此信息通過油泵特性分析,并折算后獲取此刻的噴油持續(xù)角度。此處使用的油泵特性,是依據(jù)柴油機的循環(huán)供油量與轉(zhuǎn)速來選取合適的噴油角度,再疊加根據(jù)轉(zhuǎn)速查表獲取的延遲角,計算出最后噴油量(值)。在柴油機啟動時,因為整個系統(tǒng)有較大的不確定狀況,依據(jù)選通開關(guān)與冷卻水溫度,ECU即可直接獲取噴油正時和油量信息為系統(tǒng)提供控策略。
三、特殊工況下噴油量的控制方法與策略
(1)啟動工況分析。柴油機啟動狀態(tài)有冷啟動和熱啟動兩種,冷車啟動特別是低溫冷啟動比較困難,這主要是低溫時燃油霧化不好,壁面溫度較低,同時機油黏度大,曲軸轉(zhuǎn)動阻力矩相對較大等原因。柴油機電控單元對啟動過程采用定的控制策略。開環(huán)控制是一般情況所用的控制策略,即用柴油機的冷卻水表征圖所處環(huán)境與機器自身的情況,用汽油發(fā)動機的轉(zhuǎn)速信號表示啟動控制的具體進(jìn)程。冷車啟動時燃油霧化通常不佳,因此需要吸入比較多的汽油,一且冷卻水溫慢慢變暖,這種情況有所改善,油量降低。暖車控制在發(fā)動機的基本供油量的基礎(chǔ)上附加暖車修正系數(shù),實際對應(yīng)的是油門的附加量,冷卻水溫度為參考量查取暖車修正系數(shù),隨發(fā)動機冷卻水溫度的提高,暖車修正量逐漸減少,當(dāng)冷卻水溫達(dá)到某一值時,暖車過程結(jié)束,不再向發(fā)動機提供額外的供油量,并進(jìn)入怠速工況
(2)怠速工況分析。怠速工況通常作為其工作的重點環(huán)節(jié)來控制,時間控制式柴油機噴油量噴射系統(tǒng)設(shè)計的控制點主要有前饋控制(開環(huán))、PID調(diào)節(jié)(閉環(huán))以及各缸均勻性控制等。
四、結(jié)束語
綜上所述,柴油機在調(diào)試與實際工作中均將產(chǎn)生部分意外狀況,如負(fù)載忽然卸下將導(dǎo)致轉(zhuǎn)速迅速升高、機油的泄漏或消耗導(dǎo)致壓力過低等,這時操作人員往往沒時間開展任何動作,汽油發(fā)動機會馬上處于一種非常嚴(yán)重且惡劣的運行工況因此在電控單元的設(shè)計中應(yīng)把“保護(hù)工況”納入重要設(shè)計環(huán)節(jié)。一般保護(hù)工況有機油壓力過低與超速保護(hù),其他的工況下則按照預(yù)先設(shè)計的調(diào)速特性來執(zhí)行。
參考文獻(xiàn):
[1]高惠民.車載高壓共軌柴油機燃油噴射系統(tǒng)控制策略分析(上)[J].汽車維修與保養(yǎng),2019(12):65-68.
[2]林九冬.高壓共軌噴射系統(tǒng)的參數(shù)確定及排放控制研究——以輕型車用柴油機為例[J].內(nèi)燃機與配件,2019(14):2-3.
[3]李友峰,吳亦寧,張洪磊.共軌多次噴射改善大功率中速柴油機排放的試驗研究[J].鐵道機車與動車,2019(06):22-24+28.
4]劉紅彬,桂勇,駱清國,孫大光,張少亮.高壓共軌柴油機噴油系統(tǒng)性能仿真研究[J].車輛與動力技術(shù),2019(02):11-16.
[5]郭世龍. 基于柴油機電控噴油器結(jié)構(gòu)參數(shù)與噴油特性相關(guān)關(guān)系的試驗研究[D].石河子大學(xué),2019.
[6]秦琳琳,陸娟,楊明,吳健.軌壓突變時共軌燃油噴射系統(tǒng)的測量分析研究[J].現(xiàn)代車用動力,2018(03):49-53.
[7]張應(yīng)和,王蘇婭.柴油機電控燃油噴射系統(tǒng)的分析與優(yōu)化[J].機械制造,2018,56(03):24-27.
[8]陳傳建.高壓共軌噴射系統(tǒng)的故障分析[J].汽車維修技師,2017(01):129-130.
[9]凌健,謝輝.共軌柴油機基于瞬時軌壓波形特征參數(shù)的噴油量觀測方法[J].內(nèi)燃機工程,2017,38(01):63-69.
[10]王錦俞,閔思鵬.電控共軌柴油噴射系統(tǒng)[J].汽車與駕駛維修,2003(12):56-57.
★ 基金課題:2017年度湖南省自然科學(xué)基金項目(2017JJ5033);