内燃机燃油喷射量监控方法

    公开(公告)号:CN104047750B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410271587.X

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本发明提供一种内燃机燃油喷射量监控方法,在满足喷油器性能监控实施条件下,第一步,采集内燃机瞬时转速,并计算平均转速,将内燃机瞬时转速与平均转速的差值进行滤波处理,保留内燃机发火频率对应的转速波动分量;第二步,计算每气缸对应的转速波动分量的最大值与最小值的差值,将此差值作为每气缸实际燃油喷射量的特征值,即每气缸对应的转速增量;第三步,通过统计每气缸燃油喷射量的特征值在内燃机转过设定的圈数内超过转速增量上限阈值和转速增量下限阈值的概率来监控每气缸的燃油喷射量是否在正常范围内。本发明在使用瞬时转速作为判断喷油器喷油量是否正常前对其进行了齿修正和滤波处理,监控结果准确,并且无需改动原有内燃机控制策略。

    柴油发动机尾气净化方法

    公开(公告)号:CN103590876B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201310583290.2

    申请日:2013-11-19

    CPC classification number: Y02A50/2322 Y02T10/47

    Abstract: 本发明提供一种柴油发动机尾气净化方法,对于柴油机尾气处理装置中的还原剂投放量,综合考虑了柴油机的实际常用工况,控制器能够监控发动机的运行工况,当发现柴油机常用工况发生改变或者当前数据不符合实际常用工况时,在柴油机上电过程中选择最佳的柴油机MAP(脉谱)和还原剂投放量MAP,兼顾柴油机的燃油消耗和实际NOx(氮氧化物)的排放。本方法能够保证柴油机在实际运行过程中,尾气排放在法规规定的范围内,防止出现满足排放认证的车辆在实际运行过程中,实际排放量超过法规规定的限值的现象。同时,保证柴油机油耗和还原剂投放量在当前排放要求下的最优消耗。

    内燃机扭矩控制系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103266956B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310209648.5

    申请日:2013-05-29

    Abstract: 本发明提供一种内燃机扭矩控制系统,包括消息收发模块、外部设备扭矩请求协调模块、整车扭矩干涉模块、第一内燃机扭矩转换模块、内燃机输出扭矩干涉模块、第二内燃机扭矩转换模块、主动阻尼模块;外部设备扭矩请求协调模块接收到外部设备节点对内燃机扭矩控制系统的扭矩请求以后,进行协调处理,产生协调后的扭矩请求;确定了协调后的扭矩请求后,分别在整车扭矩端和内燃机输出扭矩端对驾驶员的驾驶请求进行干涉,确定内燃机内部扭矩请求;所述主动阻尼模块用于缓解外部设备节点的扭矩干涉突变以及因外部负载突然剧烈变化引起的内燃机转速的波动。本发明用于内燃机扭矩的控制。

    高压燃油泵故障检测方法

    公开(公告)号:CN104481715B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410728861.1

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明提供一种高压燃油泵故障检测方法,包括下述步骤:步骤一,采集燃油蓄压器内的瞬时燃油压力,对瞬时燃油压力进行滤波处理,保留燃油供给频率和燃油喷射频率对应的波动分量;步骤二,在每一个高压燃油泵供油周期内,根据瞬时燃油压力波动分量的最大值和最小值的差值计算燃油压力增量;步骤三,在预先设定的工况条件下,统计燃油压力增量在设定的周期内超过阈值的概率来判断高压燃油泵的故障。本方法能够及时检测出高压燃油泵的失效、供油能力降低和老化等故障,并发出预警信息,告知检修人员调整高压燃油泵,防止高压燃油泵进一步劣化导致排放和安全问题,降低维修成本。

    氧传感器控制系统与方法

    公开(公告)号:CN105156220A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510658623.2

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种氧传感器控制系统与方法,其氧传感器控制器根据转速信号与油量信号判断发动机的类型以及所述发动机的当前工况,氧传感器控制器根据判定发动机的类型选取预先存储于氧传感器控制器内的Map图,且氧传感器控制器根据判断发动机的当前工况确定加热控制信号;氧传感器控制器控制加热控制模块根据加热控制信号对氧传感器进行加热,以使得氧传感器的探头能处于最优工作温度区间;当氧传感器的探头处于最优工作温度区间后,氧传感器控制器根据选取的Map图以及氧传感器采集的过量空气信号确定过量空气系数。本发明能降低排气管温度变化对氧传感器的影响,提高氧传感器的数据采集精度,降低传感器数据给主核处理器带来的负荷。

    高压燃油泵故障检测方法

    公开(公告)号:CN104481715A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410728861.1

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明提供一种高压燃油泵故障检测方法,包括下述步骤:步骤一,采集燃油蓄压器内的瞬时燃油压力,对瞬时燃油压力进行滤波处理,保留燃油供给频率和燃油喷射频率对应的波动分量;步骤二,在每一个高压燃油泵供油周期内,根据瞬时燃油压力波动分量的最大值和最小值的差值计算燃油压力增量;步骤三,在预先设定的工况条件下,统计燃油压力增量在设定的周期内超过阈值的概率来判断高压燃油泵的故障。本方法能够及时检测出高压燃油泵的失效、供油能力降低和老化等故障,并发出预警信息,告知检修人员调整高压燃油泵,防止高压燃油泵进一步劣化导致排放和安全问题,降低维修成本。

    内燃机燃油喷射量监控方法

    公开(公告)号:CN104047750A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410271587.X

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本发明提供一种内燃机燃油喷射量监控方法,在满足喷油器性能监控实施条件下,第一步,采集内燃机瞬时转速,并计算平均转速,将内燃机瞬时转速与平均转速的差值进行滤波处理,保留内燃机发火频率对应的转速波动分量;第二步,计算每气缸对应的转速波动分量的最大值与最小值的差值,将此差值作为每气缸实际燃油喷射量的特征值,即每气缸对应的转速增量;第三步,通过统计每气缸燃油喷射量的特征值在内燃机转过设定的圈数内超过转速增量上限阈值和转速增量下限阈值的概率来监控每气缸的燃油喷射量是否在正常范围内。本发明在使用瞬时转速作为判断喷油器喷油量是否正常前对其进行了齿修正和滤波处理,监控结果准确,并且无需改动原有内燃机控制策略。

    内燃机扭矩控制系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103266956A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310209648.5

    申请日:2013-05-29

    Abstract: 本发明提供一种内燃机扭矩控制系统,包括消息收发模块、外部设备扭矩请求协调模块、整车扭矩干涉模块、第一内燃机扭矩转换模块、内燃机输出扭矩干涉模块、第二内燃机扭矩转换模块、主动阻尼模块;外部设备扭矩请求协调模块接收到外部设备节点对内燃机扭矩控制系统的扭矩请求以后,进行协调处理,产生协调后的扭矩请求;确定了协调后的扭矩请求后,分别在整车扭矩端和内燃机输出扭矩端对驾驶员的驾驶请求进行干涉,确定内燃机内部扭矩请求;所述主动阻尼模块用于缓解外部设备节点的扭矩干涉突变以及因外部负载突然剧烈变化引起的内燃机转速的波动。本发明用于内燃机扭矩的控制。

    氧传感器控制系统与方法

    公开(公告)号:CN105156220B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510658623.2

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种氧传感器控制系统与方法,其氧传感器控制器根据转速信号与油量信号判断发动机的类型以及所述发动机的当前工况,氧传感器控制器根据判定发动机的类型选取预先存储于氧传感器控制器内的Map图,且氧传感器控制器根据判断发动机的当前工况确定加热控制信号;氧传感器控制器控制加热控制模块根据加热控制信号对氧传感器进行加热,以使得氧传感器的探头能处于最优工作温度区间;当氧传感器的探头处于最优工作温度区间后,氧传感器控制器根据选取的Map图以及氧传感器采集的过量空气信号确定过量空气系数。本发明能降低排气管温度变化对氧传感器的影响,提高氧传感器的数据采集精度,降低传感器数据给主核处理器带来的负荷。

    共轨压力控制方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104213997B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410375156.8

    申请日:2014-07-31

    Abstract: 本发明提供一种共轨压力控制方法,本发明针对现有电控柴油机燃油系统轨压控制技术存在的缺陷,提供了一种新的燃油系统共轨压力控制方法,为满足复杂工况下轨压控制稳动态性能要求,采用一种模糊自适应PID控制方法来代替普通的PID控制方法,可根据发动机工况与共轨压力变化阶段判断,对PID各增益的变化进行一个统筹的安排与联合的考量,以达到高精度轨压控制效果。同时采用了一种共轨压力PID积分分离的方法来从根本上解决积分饱和现象,消除积分饱和带来的共轨压力控制动态性能恶化。

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