一种EGR系统及其控制方法、ECU、整车

    公开(公告)号:CN117072352A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311329955.7

    申请日:2023-10-16

    摘要: 本申请涉及一种EGR系统及其控制方法、ECU、整车。所述系统包括发动机、与发动机连接的第一EGR装置、第二EGR装置;第一EGR装置包含有第一EGR阀,第二EGR装置包含有第二EGR阀、负压阀;EGR系统用于根据发动机所处的状态确定控制第一EGR阀、第二EGR阀和/或负压阀。当发动机处于启动状态时,基于发动机启动时所在的环境温度值,及发动机的目标状态数据与发动机的当前状态数据之间的差值,控制第一EGR阀、第二EGR阀;当发动机处于运行状态时,基于发动机的目标EGR数据与发动机的当前EGR数据之间的差值,控制第一EGR阀、第二EGR阀和/或负压阀。本申请实现了更高的EGR率,减少了气耗。

    一种混合动力公交车的散热器总成

    公开(公告)号:CN102442201A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110420927.7

    申请日:2011-12-15

    IPC分类号: B60K11/04 F02B29/04

    CPC分类号: Y02T10/146

    摘要: 本发明公开了一种混合动力公交车的散热器总成,包括电机及控制器冷却散热器、发动机冷却散热器、增压中冷器和冷却风扇,其中,所述电机及控制器冷却散热器和发动机冷却散热器同排连接;所述增压中冷器设置在所述电机及控制器冷却散热器和发动机冷却散热器的外侧,发动机冷却散热器靠近增压中冷器的热端,电机及控制器冷却散热器靠近增压中冷器的冷端;所述冷却风扇设置在所述电机及控制器冷却散热器和发动机冷却散热器的内侧。由于上述两散热器循环水路各自独立,增强了发动机和电机及控制器冷却系统的冷却效果,保证其工作及寿命,从而解决了混合动力公交车在发动机驾驶舱中散热器总成的布置问题。

    发动机燃用二甲醚油耗的测量系统

    公开(公告)号:CN101487728A

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200910014716.6

    申请日:2009-02-24

    IPC分类号: G01F15/07 G01M15/04

    摘要: 本发明公开了一种发动机燃用二甲醚油耗的测量系统,主要包括二甲醚燃料罐,安装发动机机体上的高压二甲醚泵,在二甲醚燃料罐与高压二甲醚泵之间串接有滤清器、低压燃油泵、调压阀、流量计,高压二甲醚泵的出油管经喷油器连接到发动机的喷油系统,在调压阀与二甲醚燃料罐之间设有富余二甲醚回油管,高压二甲醚泵与二甲醚燃料罐之间的回油管路上设有回流流量计,在高压二甲醚泵与回流流量计之间的回油管路上设有冷却器。本测量系统结构简单,测量准确、迅速,系统可靠性高,避免系统压力过高而造成密封件泄漏。

    排气管、排气管的优化设计方法和发动机

    公开(公告)号:CN117090675B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311329880.2

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: F01N13/10 G06F30/17 G06F30/20

    摘要: 本发明具体涉及一种排气管、排气管的优化设计方法和发动机,其中,排气管包括第一排气管路、EGR管路和涡前管路。第一排气管路沿第一方向设置,EGR管路沿第二方向设置,且EGR管路的输入端与第一排气管路的输出端相连通,第一方向和第二方向之间的夹角θ1小于60°。涡前管路与EGR管路和第一排气管路位于第一平面,涡前管路沿第三方向设置,涡前管路与EGR管路相连通,第三方向与第二方向之间的夹角θ 2小于或等于90°,涡前管路的截面直径D为第一排气管路直径H的0.2~1倍。本发明所述的排气管,可保障排气管具有较高的EGR率,也可使得排气脉冲利用的更充分,涡前流量与EGR率分配更合理,从而满足不同用途发动机对涡前流量和EGR率的需求。

    一种天然气发动机的燃烧控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN110848035B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010034279.0

    申请日:2020-01-14

    IPC分类号: F02D19/10 F02D41/30

    摘要: 本发明公开了一种天然气发动机的燃烧控制方法及控制系统,该控制方法包括以下内容:根据天然气发动机当前工况参数,判断天然气发动机的运行工况并计算天然气发动机该工况下所需天然气和引燃柴油的总喷射量;当怠速或低负荷时采取直喷扩散燃烧模式;当中等负荷时采取天然气均质混合活性控制压燃模式;当高负荷工况时,配置所述总喷射量成三部分:压燃天然气喷射量、引燃柴油喷射量和扩散燃烧天然气喷射量;依次喷入燃烧腔室;本发明的天然气发动机的燃烧控制方法根据发动机负荷工况不同划分为三种燃烧方式,大大提高了天然气的热效率和动力性,碳烟生产量大大降低,尾气中的PM和PN远低于柴油机,可以达到严格的EuroⅥ排放标准,无需碳烟后处理系统,降低天然气系统的生产成本。

    一种燃料供应系统和包括该燃料供应系统的车辆系统

    公开(公告)号:CN102235269A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010166657.7

    申请日:2010-04-27

    IPC分类号: F02M21/02 F02M21/06 F02N19/04

    CPC分类号: Y02T10/32

    摘要: 本发明公开一种燃料供应系统和包括该燃料供应系统的车辆系统。该系统包括:汽化装置,被配置为将液态燃料汽化为气态燃料;储气装置,其用于储存汽化得到的气态燃料,及向发动机提供气态燃料;以及加热装置,其通过加热供气管路与储气装置耦合以从该储气装置获得气态燃料,以及通过一冷却液循环系统与所述汽化装置耦合,以向所述汽化装置提供将液化燃料汽化成气态燃料的热量,其中所述加热装置利用所述储气装置中余留的气态燃料起燃。根据本发明的燃料供应系统,可以在冷车起动前起燃加热装置,以对汽化装置进行预加热,从而在冷车起动时能够为发动机提供足够的气态燃料,进而改善发动机的起动性能和排放性能,提高发动机的环境适应性。

    一种天然气发动机的燃烧控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN111188690B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202010038812.0

    申请日:2020-01-14

    摘要: 本发明公开了一种天然气发动机的控制方法及控制系统,该控制方法中发动机高负荷工况时,在发动机一个工作循环内实现了天然气的活性压燃和扩散燃烧的有机结合。由于天然气活性压燃热效率高于扩散燃烧,使这种燃烧方式的热效率高于现有天然气缸内高压直喷扩散燃烧方式,天然气活性压燃属于低温燃烧范畴,可以同时减少NOx和碳烟排放,使这种燃烧方式的排放也优于天然气扩散燃烧方式;该新型燃烧方式燃烧后期耦合了扩散燃烧,降低了大负荷时的放热速度和压力升高率,同样消除了爆震的限制,可以继续采用与柴油机同样的压缩比,标定过程中合理调整活性压燃的权重,使其可以拓宽运行在发动机大负荷点。

    一种天然气发动机的燃烧控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN110848035A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN202010034279.0

    申请日:2020-01-14

    IPC分类号: F02D19/10 F02D41/30

    摘要: 本发明公开了一种天然气发动机的燃烧控制方法及控制系统,该控制方法包括以下内容:根据天然气发动机当前工况参数,判断天然气发动机的运行工况并计算天然气发动机该工况下所需天然气和引燃柴油的总喷射量;当怠速或低负荷时采取直喷扩散燃烧模式;当中等负荷时采取天然气均质混合活性控制压燃模式;当高负荷工况时,配置所述总喷射量成三部分:压燃天然气喷射量、引燃柴油喷射量和扩散燃烧天然气喷射量;依次喷入燃烧腔室;本发明的天然气发动机的燃烧控制方法根据发动机负荷工况不同划分为三种燃烧方式,大大提高了天然气的热效率和动力性,碳烟生产量大大降低,尾气中的PM和PN远低于柴油机,可以达到严格的EuroⅥ排放标准,无需碳烟后处理系统,降低天然气系统的生产成本。

    一种柔性汽车散热器系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102493864A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110430586.1

    申请日:2011-12-20

    IPC分类号: F01P11/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种柔性汽车散热器系统,包括上托板、下托板、外部左支撑框架、外部右支撑框架、芯体以及上主片和下主片;上主片设置于芯体与上水室之间,下主片设置于芯体与下水室之间;芯体的左右两侧均设置有加强板,加强板具有变截面结构,加强板的中间厚度大于其边缘厚度;加强板设置有横向延伸、贯穿其厚度方向且与加强板的中点对称设置的柔性槽;上主片以及下主片分别包括左片和右片,左片和右片的内端固定连接。本发明提供的柔性汽车散热器系统,在保证柔性汽车散热器系统结构的稳定性的前提下,对芯体的扭曲变形进行柔性的限制,从而具有较高的抗振强度和较长使用寿命。