-
公开(公告)号:CN113503998B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110774292.4
申请日:2021-07-08
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
IPC: G01M15/08
Abstract: 本申请公开了一种发动机的泵气损失扭矩获得方法及装置,该方法包括:通过测功机台架获得发动机的机械损失扭矩;发动机的转速为预设转速;发动机的排气压力和进气压力之差为预设压差值;使发动机的进气压力等于发动机的排气压力;通过测功机台架获得发动机的纯摩擦损失扭矩;通过机械损失扭矩和纯摩擦损失扭矩获得发动机的泵气损失扭矩。通过测功机台架获得发动机的机械损失扭矩和纯摩擦损失扭矩,从而获得该发动机的泵气损失扭矩。本申请实施例提供的发动机的泵气损失扭矩获得方法不需要精密的测量仪器,且由于同时测量多个气缸的泵气损失扭矩,避免了多个气缸之间的气压差别对泵气损失扭矩的测量带来的影响,在一定程度上提高了测量的精度。
-
公开(公告)号:CN113107687B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202110532628.6
申请日:2021-05-17
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及发动机领域,公开了一种发动机最小点火密度计算方法、发动机控制方法及发动机,其中,发动机最小点火密度计算方法包括:根据增压器喘振曲线计算实际工况下使发动机不发生喘振的发动机最小进气循环总量;获取发动机单缸循环进气量,根据发动机最小进气循环总量、发动机单缸循环进气量和发动机的总缸数计算发动机的最小点火密度。本发明利用增压器喘振曲线计算发动机的最小点火密度,采用同一类型的增压器的发动机系统,标定的喘振曲线是相同,无需通过多次重复试验确定不同工况下发动机转速和点火密度之间的MAP图,大大地降低了标定的工作量,节省台架资源;点火密度的计算精度高,提高了鲁棒性,降低了发动机的开发成本和标定成本。
-
公开(公告)号:CN113060149A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110300624.5
申请日:2021-03-22
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种混动汽车曲轴位置的检测方法、装置、系统及电子设备,混动汽车曲轴位置的检测方法,通过在获取下电指令后,实时监测曲轴的当前转速;然后,获取曲轴的第一角度信息以及电机轴的第一旋变位置变量;之后,根据曲轴的第一角度信息,确述第一旋变位置变量当前所处的旋变周期为第N个旋变周期;以第一旋变位置变量当前所处的旋变周期作为起始周期,开始计算起始周期之后的旋变周期数量;获取第二旋变位置变量以及当前累计的旋变周期数量;根据第二旋变位置变量、第N个旋变周期以及当前累计的旋变周期数量,确定当发动机停止转动后,曲轴的角度信息。从而达到精确的确定出停车熄火时的曲轴停止后的位置的目的。
-
公开(公告)号:CN113074049B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110366043.1
申请日:2021-04-06
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
IPC: F02D17/02
Abstract: 本发明提供一种发动机的停缸控制方法及装置、存储介质及电子设备,该方法包括:获取发动机的延迟时间集合,基于延迟时间集合中的各项延迟时间计算发动机的总延迟时间,将总延迟时间转换成延迟角度;基于发动机的停缸需求角度和延迟角度,得到发动机的停缸控制角度;获取发动机的当前停缸角度,基于停缸控制角度和当前停缸角度确定停缸机构的操作模式;生成与操作模式对应的控制指令,并控制停缸机构执行与控制指令对应的停缸操作。本发明在控制发动机的停缸机构时,将发动机的总延迟时间转换成延迟角度,并根据延迟角度对发动机的停缸机构进行控制,由此避免因延迟导致控制停缸机构不精确的情况,减少发动机的零件磨损,延长发动机的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN113107687A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110532628.6
申请日:2021-05-17
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及发动机领域,公开了一种发动机最小点火密度计算方法、发动机控制方法及发动机,其中,发动机最小点火密度计算方法包括:根据增压器喘振曲线计算实际工况下使发动机不发生喘振的发动机最小进气循环总量;获取发动机单缸循环进气量,根据发动机最小进气循环总量、发动机单缸循环进气量和发动机的总缸数计算发动机的最小点火密度。本发明利用增压器喘振曲线计算发动机的最小点火密度,采用同一类型的增压器的发动机系统,标定的喘振曲线是相同,无需通过多次重复试验确定不同工况下发动机转速和点火密度之间的MAP图,大大地降低了标定的工作量,节省台架资源;点火密度的计算精度高,提高了鲁棒性,降低了发动机的开发成本和标定成本。
-
公开(公告)号:CN113060149B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110300624.5
申请日:2021-03-22
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种混动汽车曲轴位置的检测方法、装置、系统及电子设备,混动汽车曲轴位置的检测方法,通过在获取下电指令后,实时监测曲轴的当前转速;然后,获取曲轴的第一角度信息以及电机轴的第一旋变位置变量;之后,根据曲轴的第一角度信息,确述第一旋变位置变量当前所处的旋变周期为第N个旋变周期;以第一旋变位置变量当前所处的旋变周期作为起始周期,开始计算起始周期之后的旋变周期数量;获取第二旋变位置变量以及当前累计的旋变周期数量;根据第二旋变位置变量、第N个旋变周期以及当前累计的旋变周期数量,确定当发动机停止转动后,曲轴的角度信息。从而达到精确的确定出停车熄火时的曲轴停止后的位置的目的。
-
公开(公告)号:CN113074049A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110366043.1
申请日:2021-04-06
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
IPC: F02D17/02
Abstract: 本发明提供一种发动机的停缸控制方法及装置、存储介质及电子设备,该方法包括:获取发动机的延迟时间集合,基于延迟时间集合中的各项延迟时间计算发动机的总延迟时间,将总延迟时间转换成延迟角度;基于发动机的停缸需求角度和延迟角度,得到发动机的停缸控制角度;获取发动机的当前停缸角度,基于停缸控制角度和当前停缸角度确定停缸机构的操作模式;生成与操作模式对应的控制指令,并控制停缸机构执行与控制指令对应的停缸操作。本发明在控制发动机的停缸机构时,将发动机的总延迟时间转换成延迟角度,并根据延迟角度对发动机的停缸机构进行控制,由此避免因延迟导致控制停缸机构不精确的情况,减少发动机的零件磨损,延长发动机的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN113503998A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110774292.4
申请日:2021-07-08
Applicant: 潍柴动力股份有限公司 , 潍坊潍柴动力科技有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种发动机的泵气损失扭矩获得方法及装置,该方法包括:通过测功机台架获得发动机的机械损失扭矩;发动机的转速为预设转速;发动机的排气压力和进气压力之差为预设压差值;使发动机的进气压力等于发动机的排气压力;通过测功机台架获得发动机的纯摩擦损失扭矩;通过机械损失扭矩和纯摩擦损失扭矩获得发动机的泵气损失扭矩。通过测功机台架获得发动机的机械损失扭矩和纯摩擦损失扭矩,从而获得该发动机的泵气损失扭矩。本申请实施例提供的发动机的泵气损失扭矩获得方法不需要精密的测量仪器,且由于同时测量多个气缸的泵气损失扭矩,避免了多个气缸之间的气压差别对泵气损失扭矩的测量带来的影响,在一定程度上提高了测量的精度。
-
公开(公告)号:CN112392610A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011217247.0
申请日:2020-11-04
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种发动机控制方法、装置及设备,应用于车辆,车辆包括发动机,方法包括:获取发动机的温度、燃气需求质量以及轨压;根据发动机的温度、燃气需求质量以及轨压,确定燃气需求体积;根据燃气需求体积确定加电时长;根据加电时长控制发动机的喷射阀喷射燃气。确定得到的加电时长更加准确,进而提高了发动机的喷射阀喷射的燃气质量的准确性。
-
公开(公告)号:CN111980832A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010903487.X
申请日:2020-09-01
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: F02M31/16
Abstract: 本发明实施例通过提供的一种发动机燃油温度控制方法及装置,该方法包括:获取燃油温度,若燃油温度不位于燃油最佳燃烧温度范围内,则获取冷却液的温度,若冷却液的温度位于燃油最佳燃烧温度范围内,则根据冷却液的温度以及燃油温度控制温控辅助泵,以使温控辅助泵控制燃油泵入燃油温控管道中,使得燃油与冷却液进行热交换,将燃油温度调节在最佳燃烧温度范围内,提高发动机的性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-