DPF再生台架标定简介.pptx
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1、-准备准备台架测量点布置涡前:P涡前排温传感器(T3),1(T),1(P)涡后:1(T),1(P)DOC入口:1(T),1(P),1(排放取样),1(烟度取样)DOC出口(DPF入口):压差高(1P),T5传感器,1(T),1(A/F),1(排放取样)1(烟度取样),1DOC中心温度DPF出口:压差低(1P),1(T),1(A/F),1(排放取样),1(烟度取样)压气机进口:进气流量温度传感器(AMF+T1),1(P)压气机出口(中冷前):1(T),1(P)中冷后(节气门前):1(T),1(P)进气歧管(节气门后):进气压力温度传感器(TMAP),1(T),1(P)1(T):K型热电偶;,1(
2、P):焊接背压管1第1页/共38页-准备准备DPF相关传感器线性标定,压差传感器信号滤波和自学习标定排温传感器(T3&T5):2第2页/共38页-准备准备T3&T5(圣斯莱特)非线性传感器,12位采样(5V=4095cnts),ECU上拉电阻Rp=1000 1、MAP标定:标定:-40,170.2/(1000+170.2)4095-20,185.6/(1000+185.6)4095.2、最大最小值标定:、最大最小值标定:最小温度:-42.5;最大温度:857.7根据公式:Rs=Rl+R0(1+T+T);=3.8285103,=-5.85103最小:Rs=Rl+R0(1+3.8285(-42.5
3、)+-5.85(-42.5)(-42.5),然后按上述公式计算对应的cnts;最大:85Rs=Rl+R0(1+3.8285(-857.7)+-5.85(-857.7)(-857.7),然后按上述公式计算对应的cnts;3第3页/共38页-准备准备压差传感器压差传感器(森萨塔森萨塔):10位采样(5V=1023cnts)根据给出的传递函数:output(%Vcc)=0.8X(P1-P2)+10;cnts/1023*5/0.05=0.8*Dp+10;dp=cnts*100/1023/0.8-10/0.8;则scale=100/1023/0.8,offset=-10/0.8或10/0.8 进气压力、
4、温度进气压力、温度传感器传感器(TMAP):presrange=44.8kpa350kpa;preserror=+-8.4kpa(-40,125)min=44.8-8.4=36.4;max=350+8.4=358.4根据给出的传递函数:VoutV=0.2*Vs*0.013106*P0.0872;p=kPa,Vs=V,推出P=1/0.013106Vout-0.0872/0.013106因为ECU读到是ADcnts,将ADcnts转成Vout,代入上式P=(1/0.013106)(5/1023)ADcnts-0.0872/0.013106则:scale=(1/0.013106)(5/1023);o
5、ffset=0.0872/0.0131064第4页/共38页-准备准备DPF预处理,内部传感器布置。预处理:入口温度500以上,6h。(全速全负荷)内部热偶布置:5第5页/共38页-准备准备布置示意图6整车布置:康宁建议,可精简为1、2、8、12、10、11、17、18、2(备用)第6页/共38页-准备准备注意:注意:1、具体布置点需进行实际测量,以计算温差;2、DPF载体的目数/壁厚为300/13,孔径约1.1mm,为避免插入热电偶时对涂层产生影响,故热电偶探头的直径不应大于0.8mm,且耐受温度至少为1200;3、为避免对入口端的气流分布产生影响,从而影响soot在DPF内部的分布,故需将
6、热电偶从DPF出口端引入,为避免气流将其吹出,可适当地将部分热电偶用铜丝固定;4、DPF外表面热电偶的布置,如4、5、11、13、18五个点,在该热电偶布置点与DPF表面之间至少需有两个敞开的孔。7TC1 TC2 开孔第7页/共38页-准备准备节气门激活条件标定ACM_THRTL_DPF_DMND_MIN_APM8为避免因VGT、EGR、节气门三者耦合控制,导致进气控制过于复杂出现问题。再生会首先禁用EGR,而后根据气量需求控制VGT不起作用(position 5%)时才启用节气门,同时根据工况不同会对节气门开闭(100%为全开,默认)的位置做出限制,避免因测量、计算偏差等输出过小的节气门开度
7、,阻碍进气影响正常运转,同时还要考虑空燃比不能太小(19.5,最小不能低于17)。第8页/共38页-准备准备节气门激活条件标定9第9页/共38页-温度和压力模型温度和压力模型消声器/DOC/中冷器压降系数主要参数:ICV_EXH_GAS_MUFFLER_CONST_APVICV_EXH_GAS_DOC_DP_CONST1_APVICV_EXH_GAS_DOC_DP_CONST2_APVACM_VGT_INTERCOOL_PRES_DROP_APV试验方法:试验方法:全速全负荷运转15分钟以上,可以通过DTI将VGTboostpressuredemand降低0.10.2bar,使DPF入口温度(
8、T5)达到600度以上,同时涡前温度(T3)控制在780度以内,确保DPF内的积碳燃烧彻底。1、性能台架:倒拖,强制全关IMV,禁止喷油。耐久台架:控制油门最小在输出扭矩“0”附近。热机,开启风机,发动机转速4200到750rpm,每隔200rpm,当DOC前温度,DPF前温度,DPF后温度依次降低且比较稳定时记录一组数据。VISU:台架:10第10页/共38页-温度和压力模型温度和压力模型112、正常起动发动机,沿外特性线从4200rpm到750rpm之间运转,每隔200rpm,当DOC前温度,DPF前温度,DPF后温度依次降低且比较稳定时记录一组数据。数据处理:数据处理:将VISU和台架采
9、集的数据,按固定格式整理到excel表中,运行matlab任亮编辑的计算程序(Muffler_DOC.m)。数据可选择用1或2,再或者1+2,一般数据越多覆盖的排气流量越全面,计算结果的可信度更高。不同的数据量需要对程序进行相应修改。第11页/共38页-温度和压力模型温度和压力模型P3(涡前压力)估计,基于VGT位置和涡轮排气流量P3估计=ACM_P3_TURB_PRES_RATIO_APM*P4估计,其中,P4估计(in_doc_pres_in)=大气压力+消声器压降+DPF压降+DOC压降ACM_P3_TURB_PRES_RATIO_APM是涡轮前后压比,即扩压比;ACM_P3_TURB_
10、PRES_RATIO_APM相关逻辑及标定方法,详见turbinemodle.xlsEnginespeed=【1000,1500,2000,3000,4000】rpmVGTpos=【5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,95】%12Turbine_mass_flowTurbine_pressure_ratio15.0035.0055.0075.0095.00115.00135.00155.00175.00195.001.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.20Turbine Model5%VGT20%VGT60%VGT10
11、%VGT30%VGT40%VGT50%VGT70%VGT80%VGT90%VGT95%VGTPoly.(5%VGT)Poly.(20%VGT)Poly.(60%VGT)Poly.(10%VGT)Poly.(30%VGT)Poly.(40%VGT)Poly.(50%VGT)Poly.(70%VGT)Poly.(80%VGT)第12页/共38页-温度和压力模型温度和压力模型充气效率,基于不同转速、发动机压比标完P3估计,也就是有了P3估计后再标充气效率:ACM_VOLUM_EFFICIENCY_APM采集数据(关掉EGR)尽量多的覆盖engine_pressure_ratio和engine_cyc
12、le_speed记录转速、扭矩、P3、P2、T2、AMF数据处理是通过一个软件(类似autocal的计算工具)利用它可以直接生成整MAP。没有该软件,可以通过采集的大量数据手算填表:(参见turbinemodle.xls第AD列给出的公式),充气效率=实际进气量(inlet_air_flow,g/s)/理想状态进气量13第13页/共38页-温度和压力模型温度和压力模型14DOC入口温度估计,基于T3T4=T3-汽缸到涡轮入口的散热-涡轮温度降-涡轮出口到DOC入口的散热,其中,1、汽缸到涡轮入口的散热:ICV_TURB_IN_SURFACE_APV2、涡轮出口到DOC入口的散热:ICV_TUR
13、B_OUT_SURFACE_APV根据数模或实际相关尺寸计算以上两个表面积。3、涡轮温度降系数ICV_TURB_COMP_COEFF_APM,求算公式参见turbinemodle.xls第AL列ICV_TURB_COMP_FILTER_APM第14页/共38页-温度和压力模型温度和压力模型15DOC出口温度估计,基于DOC入口温度DOC相当一个温度的滤波器,滤波系数一般在整车上标ICV_DOC_TEMP_OUT_EST_K_APMICV_DOC_TEMP_BED_EST_K_APVDPF出口温度估计,基于DOC出口温度DPF相当一个温度的滤波器,滤波系数一般在整车上标ICV_DPF_TEMP_
14、OUT_EST_K_APMT3估计,不同转速/负荷经标准空燃比修正可以利用调再生采集的数据(一组常态一组再生),分别整理,打开Matlab运行t3_map_corr.m常态:ICV_T3_TEMP_EST_APM;ICV_T3_TEMP_EST2_APM;再生:ICV_T3_TEMP_EST_HUP_APM;ICV_T3_TEMP_EST_RGN_APMICV_T3_TEMP_EST_AF_CORR_APM(借用),空燃比修正T3估计值主要用于T3传感器诊断,故障时的替代值第15页/共38页DPFDPF再生台架标定简介再生台架标定简介碳载量估计排气密度,动态粘度和体积流量空载DPF背压特性系数
15、基于压差的碳载量估计基于模型的碳载量估计性能补偿基于T3的最大扭矩补偿(保护涡轮)MBT(变化转速、负荷最大输出扭矩对应正时)及补偿开启节气门致泵气损失的扭矩补偿回怠速试验(确定最大碳载量)16第16页/共38页-碳载量估计碳载量估计排气密度,动态粘度和体积流量动态粘度=ICV_EXH_GAS_DYN_VISC_APM(借用)排气密度=3.443*(dpf_pres_in+env_pres)/(dpf_temp_out+273)其中:dpf_pres_in+env_pres是DPF入口绝对压力dpf_temp_out+273是DPF出口温度体积流量=质量流量排气密度(in_exh_mass_f
16、low,in_exh_vol_flow)171000.00002139991800.00002439972600.00002720023400.00002990014200.00003250045000.00003490045800.00003730046600.0000395998第17页/共38页-碳载量估计碳载量估计空载DPF背压特性系数根据排气密度、动态粘度、体积流量对应背压特性标定。Pfilter=Pcleanfilter+Psoot=(a1+a1)*dyn_visc*vol_flow+a2*density*vol_flow2+a3*dyn_visc*vol_flow其中:a1=0(
17、灰分自学习系数)a3=0(不同碳载量的系数)a1=P_T_DPF_SOOT_INDEX_CONST1_APV(空载)a2=P_T_DPF_SOOT_INDEX_CONST2_APV(空载)试验方法:试验方法:热机,开启风机,关掉EGR,全速全负荷运转15分钟以上,将DPF内的积碳彻底烧掉(如果标了再生,可以选择低转速工况手动激活再生)。控制油门最小在输出扭矩“0”附,通过DTI_IDLE_SPEED_DMND/SUMB_APV控制转速从4200rpm到750rpm,每隔200rpm记录一组数据,特别是排气质量流,压差传感器输出,DPF前、后温度及压力。18第18页/共38页-碳载量估计碳载量估
18、计空载DPF背压特性系数数据处理数据处理:将VISU和台架采集的数据,按固定格式整理到excel表中,打开Matlab运行编辑的计算程序(clean_filter.m)19第19页/共38页-碳载量估计碳载量估计20基于压差的碳载量估计不同碳载量对应的标准背压,即sootindex,单纯由积炭产生的背压1、碳颗粒的累积(sootloading)选择一个工况使得DPF温度较低(被动再生烧掉的碳少),同时尽量多冒烟(可以通过DTI_EGR_POS_DMND/SUMB_APV或者减小进气需求量增大EGR开度注意A/F不宜太小,17),最好可以接上烟度仪根据实测烟度估算碳烟质量,以便更好的把握运转时间
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