基于电辅助涡轮增压器调控的柴油机能效优化研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lifubao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
废气涡轮增压技术可以回收发动机的废气能量并提高进气增压压力,可显著提升整机性能。传统涡轮增压器的转速主要通过废气涡轮机的功率调节,由于增压器的机械惯性高、进排管容积大,因此增压压力和发动机扭矩的瞬态响应滞后,并影响了油耗和排放。电辅助涡轮增压(eTurbo,Electrically Assisted Turbocharger)技术是解决上述涡轮迟滞问题的一种有效技术手段。通过在传统增压器转轴上配备高速电机,在发动机加载/加速工况下可提供电辅助功率(电动机模式)加快空气系统响应,在发动机减速或高速大负荷工况下可通过增加发电功率(发电机模式)回收发动机废气能量,从而可以同时改善整机的瞬态响应速度和油耗。本文针对一台配备eTurbo的6.7L柴油机系统,针对eTurbo对整机能效、进气氧浓度控制以及电能平衡的调节规律问题开展了系统的研究工作。首先,搭建了eTurbo柴油机的台架试验平台,开展了发动机的基本性能标定,构建了其均值发动机模型并对模型进行了标定和验证。为进一步在复杂道路工况下研究eTurbo对发动机的调控规律,建立了eTurbo柴油机的GT-SUITE仿真模型并用台架试验数据对模型进行标定,模型核心指标的精度在96.7%以上。其次,在开环控制模式下,基于GT-SUITE模型仿真研究了eTurbo电功率对涡轮机和压气机效率、发动机泵气损失、发动机油耗,废气再循环(EGR)流量,以及瞬态发动机性能的影响。结果表明:存在最佳的VGT喷嘴环开度,实现上述性能参数的最佳折衷。该最佳开度会随发动机工况的变化而改变,在低速小负荷工况下宜采用电辅助模式,以降低发动机泵气损失,等效热效率最大可改善8.01%;在大负荷工况下宜采用发电模式,回收过剩的废气能量,等效热效率最大可改善4.84%。再次,采用基于模型的预测优化控制器,在GT-SUITE仿真平台上研究了eTurbo发动机在FTP-75和US06道路工况下的节油潜力、瞬态性能改善,以及进气氧浓度(EGR流量)的控制效果。结果表明:1)随电辅助能量的增加,发动机热效率提高(FTP-75和US06分别最大提高2.95%和1.82%)但回收的电能不断减小(FTP-75电能赤字最大为93.1%)。2)在FTP-75循环下,欲实现发动机节油,必须使用额外的发电手段,如回收整车刹车能量。3)较FTP-75循环,US06循环因发动机负荷更高故可回收更多的电能,电能可以实现自平衡,在相应电辅助水平下可节油0.48%。
其他文献
高地应力是深部岩体工程开挖施工最大的环境特点,钻孔爆破是目前深部岩体工程开挖施工的主要手段,深部岩体爆破开挖是炸药爆炸产生的动应力与高地应力共同作用的结果。地应力
南方根结线虫(Meloidogyneincongnita)和枯萎病均为重要的黄瓜土传病害,每年都会造成巨大的经济损失。目前,常用的化学农药普遍具有毒副作用。因此,对环境和人类友好的生物防
分辨率是衡量一张图像信息丰富度的重要指标。在图像重建领域,把从一幅低分辨率图像重建出单张高分辨图像的过程称为单张图像超分辨率技术(Single-Image Super-Resolution,SISR)[1]。相对于低分辨率(Low Resolution,LR)图,高分辨率(High Resolution,HR)图像其内部包含的基元信息更加丰富,整体视觉效果也更加良好。人工神经网络凭借其超强的学习能
辣椒的种植面积和经济产值在我国蔬菜类作物中是最大的,也是土传病害多的茄科植物,病害常导致其减产和品质变劣,阐明辣椒抗病分子机制是减少实际生产中因病害导致辣椒产量损
我国发电装机容量中火电装机容量占60.2%以上,火电机组又以燃煤机组为主。为了减少SO2的产生,我国火电厂常采用石灰石-石膏法进行烟气脱硫,处理过程中会产生一定量脱硫废水。
抽穗期是水稻最重要的农艺性状之一,对控制水稻早熟性状的基因进行定位以及克隆分析具有重要意义。本研究选用四川省农业科学院作物研究所育成的水稻籼型早熟保持系川235B,分
工程中出现的结霜结露,往往是不利的,合理有效的排出融霜后的凝露或者表面结露,能够有效提高除霜除露效率,降低结霜结露带来的负面影响。而对液滴在不同润湿性表面动力行为的
之前在2013年夏季东海区域叶绿素最大值层中的颗粒有机物研究分析表明颗粒有机物主要受到浮游植物生产力的支配,但是,在秋季,由于受到强烈冬季风的影响,东海大陆架水体高度混
近年来,硅基和氧化锌基负极材料因具有比商用石墨材料更高的理论比容量而备受关注。Si基薄膜材料的离子及电子传输距离短,而且制备过程无需粘结剂;ZnO基微纳米材料则具有转移
目前,纳米流体强化传热和内置扭带管强化传热都已经成为比较成熟并且能够广泛应用的技术手段。对于纳米流体的研究包括:纳米颗粒的选择、纳米流体的制备及稳定性和导热系数的