一种燃烧情况确定方法、装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN114635794B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210214467.0

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本申请公开了一种燃烧情况确定方法、装置、电子设备和存储介质,用于精准的确定发动机的燃烧情况。本申请实施例中,周期获取发动机的曲轴转速;并根据获取到的曲轴转速确定排气冲程压力信号采样点的个数;通过采样点的个数与第一阈值之间的比较,确定发动机燃烧情况的确定方法,在采样点的个数大于等于第一阈值时,根据采样点对应的发动机的排气压力确定发动机的燃烧情况;在采样点个数小于第一阈值,根据曲轴转速确定发动机的燃烧情况。本申请中在对发动机进行燃烧情况确定时首选排气压力法,在排气压力法不准确或不可用时再采用曲轴转速法,进而可以使得对发动机燃烧情况的确定准确的同时可以实时检测发动机的燃烧情况。

    发动机燃烧的诊断方法、诊断装置和发动机

    公开(公告)号:CN114576004B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210163282.1

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明属于发动机技术领域,具体涉及一种发动机燃烧的诊断方法、诊断装置和发动机。发动机燃烧的诊断方法包括获取排气压力的谷值Pmin和起始点值Pstart;根据谷值Pmin和起始点值Pstart得到ΔP2,其中ΔP2=Pmin‑Pstart;根据ΔP2<ΔP2限值,确定发动机失火,其中ΔP2限值为判定失火的排气压力偏差限值。通过获取排气压力的谷值Pmin和起始点值Pstart,计算得到ΔP2,并根据ΔP2<ΔP2限值,确定发动机失火,能够快速诊断发动机燃烧的状态,对于转动惯量较小的小排量发动机和转动惯量较大的重型发动机均可适用,通用性强,且能够精准识别失火,保护三元催化器,确保整个失火监测的准确性。

    一种燃烧情况确定方法、装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN114635794A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210214467.0

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本申请公开了一种燃烧情况确定方法、装置、电子设备和存储介质,用于精准的确定发动机的燃烧情况。本申请实施例中,周期获取发动机的曲轴转速;并根据获取到的曲轴转速确定排气冲程压力信号采样点的个数;通过采样点的个数与第一阈值之间的比较,确定发动机燃烧情况的确定方法,在采样点的个数大于等于第一阈值时,根据采样点对应的发动机的排气压力确定发动机的燃烧情况;在采样点个数小于第一阈值,根据曲轴转速确定发动机的燃烧情况。本申请中在对发动机进行燃烧情况确定时首选排气压力法,在排气压力法不准确或不可用时再采用曲轴转速法,进而可以使得对发动机燃烧情况的确定准确的同时可以实时检测发动机的燃烧情况。

    发动机燃烧的诊断方法、诊断装置和发动机

    公开(公告)号:CN114576004A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210163282.1

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明属于发动机技术领域,具体涉及一种发动机燃烧的诊断方法、诊断装置和发动机。发动机燃烧的诊断方法包括获取排气压力的谷值Pmin和起始点值Pstart;根据谷值Pmin和起始点值Pstart得到ΔP2,其中ΔP2=Pmin‑Pstart;根据ΔP2<ΔP2限值,确定发动机失火,其中ΔP2限值为判定失火的排气压力偏差限值。通过获取排气压力的谷值Pmin和起始点值Pstart,计算得到ΔP2,并根据ΔP2<ΔP2限值,确定发动机失火,能够快速诊断发动机燃烧的状态,对于转动惯量较小的小排量发动机和转动惯量较大的重型发动机均可适用,通用性强,且能够精准识别失火,保护三元催化器,确保整个失火监测的准确性。

    一种天然气发动机排气温度的预估方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN114352395A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210055625.2

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本申请公开一种天然气发动机排气温度的预估方法、装置及设备,该方法包括:首先根据目标天然气发动机的转速和负荷,确定目标天然气发动机的基础排温;然后利用EGR率、环境温度、点火提前角和进气流量对基础排温进行修正,并在瞬态工况对得到的修正后的基础排温进行动态滤波修正,得到涡后排温,接着利用排气管表面的散热损失、车速、排气流量对涡后排温进行修正,并在瞬态工况对得到的修正后的涡后排温进行动态滤波修正,得到催化器入口温度,进而利用催化老化因子和环境因素对催化器入口温度进行修正,并在瞬态工况对得到的修正后的催化器入口温度进行动态滤波修正,得到修正后的催化器床温,进一步实现对目标天然气发动机排气温度的准确预估。

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