用于减少外源点火的内燃机的颗粒排放的方法和装置

    公开(公告)号:CN104179620B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201410223888.5

    申请日:2014-05-26

    IPC分类号: F02P5/15

    摘要: 本发明涉及一种用于减少一外源点火的内燃机在该内燃机的空转之后的运行阶段中的颗粒排放的方法。在此规定,在所述空转期间所述内燃机的一个或多个燃烧室通过将所述点火角度提前调整到一关于一有效的燃烧方面最优的点火角度之前而被加热。本发明还涉及一种用于实施所述方法的装置。所述方法和所述装置能够实现,通过在所述内燃机的空转阶段期间适当地选择所述点火角度,减少一外源点火的内燃机的颗粒原始排放。

    用于运行直喷式内燃机的方法

    公开(公告)号:CN105247195A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201480032205.6

    申请日:2014-05-15

    摘要: 本发明涉及一种用于运行机动车的直喷式内燃机的方法。该方法包括监控机动车值随时间的变化,该机动车值从由内燃机的负荷,温度,机油温度,水温和负荷梯度,由机动车的加速度,由机动车的加速踏板值,内燃机的进气阀升程曲线,内燃机的节气门角度的变化,内燃机的进气管压力的变化,内燃机的增压压力的建立,如果内燃机具有涡轮增压器或压缩机的话,和内燃机的转速,组成的组中选择,如果机动车值超过一个动态阈值,则向后调节内燃机的至少一个喷射的喷射角,和在内燃机以向后调节的喷射角运行了至少一个内燃机工作循环之后,接近内燃机的一个被设置用内燃机的稳态运行的喷射角。

    用于无接触式确定温度的方法以及红外测量系统

    公开(公告)号:CN109313080B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201780041068.6

    申请日:2017-06-14

    IPC分类号: G01J5/02 G01J5/06 G01J5/10

    摘要: 无接触确定表面温度、尤其温度分布的方法从红外测量系统出发:其具有红外探测器阵列,红外探测器阵列有:探测器阵列衬底;多个以第一热学导热能力连接到探测器阵列衬底上的测量像元,其对红外辐射灵敏且提供测量信号以确定与入射红外辐射强度相关的温度测量值TMP;多个以比第一热学导热能力更大的第二热学导热能力连接到探测器阵列衬底上的参考像元,其实现为对红外辐射基本不灵敏的盲像元且提供测量信号以确定温度测量值TBP,该方法包括:确定多个参考像元的温度测量值TBP;确定多个测量像元的温度测量值TMP;分别以像元所属的用温度测量值TBP确定的温度漂移分量校正温度测量值TMP。还提出以该方法运行的红外测量系统。

    用于无接触地测定二维温度信息的方法以及红外测量系统

    公开(公告)号:CN109716080A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201780058537.5

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: G01J5/02 G01J5/08 G01J5/00

    摘要: 提出一种用于借助红外测量系统(10)无接触地测定场景(14)的二维温度信息(12)、尤其用于无接触地测定场景(14)的热像(12a)的方法,所述方法具有至少如下方法步骤:•借助所述红外测量系统(10)的红外探测器阵列(44)测量红外辐射,所述红外探测器阵列由多个对红外辐射敏感的像素(52)构成,•从所测量的红外辐射中测定二维温度信息(12)、尤其热像(12a),•借助所述红外测量系统(10)的距离确定设备(34)测定所述红外测量系统(10)与所述场景(14)之间的距离信息(36)。根据本发明,在使用所述距离信息(36)的情况下在几何变量方面评估所述二维温度信息(12)、尤其热像(12a)。此外提出一种相应的红外测量系统(10)。

    用于无接触式确定温度的方法以及红外测量系统

    公开(公告)号:CN109416284A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201780041071.8

    申请日:2017-06-14

    摘要: 所提出的用于无接触式确定表面(22)的温度、尤其无接触式确定表面(22)的温度分布的方法从以下红外测量系统(10,10a)出发,其至少具有:具有探测器阵列衬底(72)的红外探测器阵列(36)。根据本发明,设有至少一个参考像元(65)和盲像元(64),其对于红外辐射基本上是不灵敏的,其中,参考像元的第一热学导热能力λRP(123)和盲像元的第三热学导热能力λBP(122)分别比测量像元的第二热学导热能力λMP(120)更大;确定温度测量值TMP(67),其无关于至少一个参考像元(65)的参考信号URP,其方式是,分别将第一测量像元(62)的温度测量值ΤΜΡ,rel1(66)与第一盲像元(64)的温度测量值TBP,rel1(68)彼此相减(TMP=ΤΜΡ,rel1-ΤΒΡ,rel1),其中,在使用同一参考像元(65)的参考信号URP的情况下确定温度测量值ΤΜΡ,rel1(66)和温度测量值ΤBP,rel1(68);确定温度测量值TBP(69),其无关于至少一个参考像元(65)的参考信号URP,其方式是,分别将第一盲像元(64)的温度测量值ΤBP,rel1(68)与第二盲像元(64)的温度测量值ΤBP,rel2(68)彼此相减(TBP=TΒΡ,rel1-ΤΒΡ,rel2),其中,在使用同一参考像元(65)的参考信号URP的情况下确定温度测量值ΤBP,rel1(68)和温度测量值ΤBP,rel2(68);分别以像元所属的温度漂移分量Tdrift(46)校正温度测量值TMP(67),其中,在使用温度测量值TBP(69)和/或TMP(67)的情况下确定温度漂移分量Tdrift(46)。此外,提出一种借助该方法运行的红外测量系统(10,10a)。

    测量装置、尤其湿度测量装置

    公开(公告)号:CN106461591A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201580034369.7

    申请日:2015-06-17

    IPC分类号: G01N27/22 G01N33/38

    摘要: 本发明涉及一种测量装置、尤其湿度测量装置,具有集成的传感器单元(12),它被设置用于检测至少一建筑材料(14)的至少一湿度特征值。在此建议,所述测量装置具有一通讯单元(16),它至少被设置用于接收至少一外部的传感器单元(18)的至少一信号。本发明还涉及一种用于与这种测量装置一起使用的外部的传感器单元18)。