CN110671177B - 一种dpf再生方法及装置 - Google Patents

一种dpf再生方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110671177B
CN110671177B CN201911226153.7A CN201911226153A CN110671177B CN 110671177 B CN110671177 B CN 110671177B CN 201911226153 A CN201911226153 A CN 201911226153A CN 110671177 B CN110671177 B CN 110671177B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
dpf
differential pressure
pressure carbon
dpf upstream
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911226153.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110671177A (zh
Inventor
李云强
任冲冲
王佳兴
褚国良
邱东
王明明
王建东
王素梅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Weichai Power Co Ltd
Original Assignee
Weichai Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Weichai Power Co Ltd filed Critical Weichai Power Co Ltd
Priority to CN201911226153.7A priority Critical patent/CN110671177B/zh
Publication of CN110671177A publication Critical patent/CN110671177A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110671177B publication Critical patent/CN110671177B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N9/00Electrical control of exhaust gas treating apparatus
    • F01N9/002Electrical control of exhaust gas treating apparatus of filter regeneration, e.g. detection of clogging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N9/00Electrical control of exhaust gas treating apparatus
    • F01N9/005Electrical control of exhaust gas treating apparatus using models instead of sensors to determine operating characteristics of exhaust systems, e.g. calculating catalyst temperature instead of measuring it directly
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Processes For Solid Components From Exhaust (AREA)

Abstract

本发明公开了一种DPF再生方法及装置,包括:获取压差碳载量修正参数,其中压差碳载量修正参数包括:DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;当压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;根据压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;根据修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。本发明可以通过修正压差碳载量模型来解决因为累碳形式与温度的不同带来的碳载量测量不准确的问题。

Description

一种DPF再生方法及装置
技术领域
本发明涉及汽车尾气处理领域,特别涉及一种DPF再生方法及装置。
背景技术
在汽车尾气的处理过程中,根据国家规定的车辆排放标准,大颗粒物往往不可以直接排放到空气中。因此,需要颗粒捕捉器(DPF,Diesel Particulate Filter)对大颗粒物进行过滤。当大颗粒在DPF中累积到一定程度,会触发DPF再生。DPF再生是一种将大颗粒物烧成灰烬的方法。
在当前技术中,测量DPF碳载量(大颗粒物累积量)的方法是通过测量压差,再根据现有的固定的压差碳载量模型,得到碳载量。本申请发明人研究发现:在温度和累碳形式不同时,碳载量模型也应发生变化,也就是说通过现有的固定的压差碳载量模型无法得到准确的碳载量。不准确的碳载量可能会带来发动机耗油增加及DPF烧毁的风险。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种DPF再生方法及装置,通过根据多种参数对压差碳载量模型进行修正,使得修正后的压差碳载量模型得到的碳载量更为准确。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明第一方面公开了一种DPF再生方法,包括:
获取压差碳载量修正参数,其中所述压差碳载量修正参数包括:DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;
当所述压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;
根据所述压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;
根据所述修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。
可选的,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子。
可选的,所述根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子,包括:
根据第一公式
Figure 377059DEST_PATH_IMAGE001
获得所述高温压差碳载量修正因子,其中
Figure 510100DEST_PATH_IMAGE002
为所述高温压差碳载量修正因子,
Figure 563507DEST_PATH_IMAGE003
为所述DPF上游温度,
Figure 465604DEST_PATH_IMAGE004
为所述DPF上游温度持续时间,
Figure 946264DEST_PATH_IMAGE005
Figure 802486DEST_PATH_IMAGE006
Figure 659584DEST_PATH_IMAGE007
Figure 353871DEST_PATH_IMAGE008
为与
Figure 67749DEST_PATH_IMAGE009
Figure 113065DEST_PATH_IMAGE010
对应的常数。
可选的,所述修正条件为:当所述DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障;
所述根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据所述DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子。
可选的,所述根据所述DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子,包括:
根据第二公式
Figure 570591DEST_PATH_IMAGE011
获得所述平均温度压差碳载量修正因子,其中
Figure 119384DEST_PATH_IMAGE012
为所述平均温度压差碳载量修 正因子,
Figure 269743DEST_PATH_IMAGE013
为所述DPF上游温度的平均值,
Figure 536776DEST_PATH_IMAGE014
Figure 30949DEST_PATH_IMAGE015
Figure 699828DEST_PATH_IMAGE016
为与
Figure 958771DEST_PATH_IMAGE017
对应的常数。
可选的,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第二时间限值,且所述DPF上游温度的平均值不大于DPF上游平均温度限值,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子。
可选的,所述根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子,包括:
根据第三公式
Figure 509838DEST_PATH_IMAGE018
获得所述低温压差碳载量修正因子,其中
Figure 512429DEST_PATH_IMAGE019
为所述低温压差碳载量修正因子,
Figure 35814DEST_PATH_IMAGE003
为所述DPF上游温度,
Figure 262396DEST_PATH_IMAGE010
为所述DPF上游温度持续时间,
Figure 504022DEST_PATH_IMAGE020
Figure 107041DEST_PATH_IMAGE021
Figure 484933DEST_PATH_IMAGE022
Figure 85679DEST_PATH_IMAGE023
为与
Figure 112803DEST_PATH_IMAGE024
Figure 457196DEST_PATH_IMAGE025
对应的常数。
本发明第二方面公开了一种DPF再生装置,所述装置包括:获取单元、计算单元、修正单元以及控制单元,
所述获取单元,用于获取压差碳载量修正参数,其中所述压差碳载量修正参数包括: DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;
所述计算单元,用于当所述压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;
所述修正单元,用于根据所述压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;
所述控制单元,用于根据所述修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。
可选的,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述计算单元具体用于:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子。
可选的,所述计算单元具体用于:根据第一公式
Figure 17491DEST_PATH_IMAGE001
获得所述高温压差碳载量修正因子,其中
Figure 585875DEST_PATH_IMAGE002
为所述高温压差碳载量修正因子,
Figure 802093DEST_PATH_IMAGE003
为所述DPF上游温度,
Figure 746915DEST_PATH_IMAGE004
为所述DPF上游温度持续时间,
Figure 99399DEST_PATH_IMAGE005
Figure 776368DEST_PATH_IMAGE006
Figure 769296DEST_PATH_IMAGE007
Figure 455492DEST_PATH_IMAGE008
为与
Figure 724799DEST_PATH_IMAGE009
Figure 838249DEST_PATH_IMAGE010
对应的常数。
可选的,所述修正条件为:当所述DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障;
所述计算单元具体用于:
根据所述DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子。
可选的,所述计算单元具体用于:根据第二公式
Figure 825796DEST_PATH_IMAGE011
获得所述平均温度压差碳载量修正因子,其中
Figure 50104DEST_PATH_IMAGE012
为所述平均温度压差碳载量修 正因子,
Figure 439497DEST_PATH_IMAGE013
为所述DPF上游温度的平均值,
Figure 723848DEST_PATH_IMAGE014
Figure 434577DEST_PATH_IMAGE015
Figure 462576DEST_PATH_IMAGE016
为与
Figure 644159DEST_PATH_IMAGE017
对应的常数。
可选的,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第二时间限值,且所述DPF上游温度的平均值不大于DPF上游平均温度限值,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述计算单元,具体用于:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子。
可选的,所述计算单元具体用于:根据第三公式
Figure 161728DEST_PATH_IMAGE018
获得所述低温压差碳载量修正因子,其中
Figure 61551DEST_PATH_IMAGE019
为所述低温压差碳载量修正因子,
Figure 627661DEST_PATH_IMAGE003
为所述DPF上游温度,
Figure 726067DEST_PATH_IMAGE010
为所述DPF上游温度持续时间,
Figure 352221DEST_PATH_IMAGE020
Figure 473760DEST_PATH_IMAGE021
Figure 905879DEST_PATH_IMAGE022
Figure 62054DEST_PATH_IMAGE023
为与
Figure 419960DEST_PATH_IMAGE024
Figure 28796DEST_PATH_IMAGE025
对应的常数。
本发明公开的一种DPF再生方法及装置,包括:获取压差碳载量修正参数,其中压差碳载量修正参数包括: DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;当压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;根据压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;根据修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。本发明通过压差碳载量修正参数,再根据这些参数满足的修正条件的不同,确定出不同的修正因子,将在已知的压差碳载量模型修正为对应不同修正条件下的压差碳载量模型。本发明可以测量在某修正条件下的压差,再根据该修正条件下的压差碳载量模型,得到准确的碳载量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为本发明实施例提供的一种DPF再生方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的碳载量在累积和消耗过程的压差碳载量模型;
图3为本发明实施例提供的一种DPF再生方法的获得压差碳载量修正因子的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种发动机中空气流向示意图;
图5为本发明实施例提供的一种DPF再生装置的结构示意图。
具体实施方式
本发明公开了一种DPF再生方法及装置,本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文所述的方法和应用进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。
随着科技与经济的发展,汽车也越来越普及。但是汽车带来的污染问题也一直是业内关注的焦点。对汽车排放的尾气进行处理是减轻汽车带来的污染问题的重要方式。
在汽车尾气的处理过程中,根据国家规定的车辆排放标准,大颗粒物往往不可以直接排放到空气中。因此,需要DPF对大颗粒物进行过滤。当大颗粒在DPF中累积到一定程度,会触发DPF再生,这样可以重复使用DPF对尾气进行过滤。其中DPF再生为在后处理中喷入柴油,在氧化催化器中O2与柴油反应,提高DPF入口的温度,利用高温将DPF内的碳颗粒烧掉的方法。
在当前技术中,测量DPF碳载量(大颗粒物累积量)的方法是通过测量压差,再根据现有的固定的压差碳载量模型,得到碳载量。本申请发明人研究发现:在温度和累碳形式不同时,碳载量模型也应发生变化,也就是说通过现有的固定的压差碳载量模型无法得到准确的碳载量。不准确的碳载量可能会带来发动机耗油增加及DPF烧毁的风险。
如图2所示,累积1和累积2是碳载量在累积过程中的压差碳载量模型,消耗1和消耗2是碳载量在消耗过程中的压差碳载量模型。因为累积和消耗过程中温度和累碳形式的不同,会出现一个压差对应两个碳载量的情况。例如:当压差为20百帕时,其对应的碳载量为两个。
因此,需要一种可以得到准确的碳载量的方式以进行DPF再生。
如图1所示,本发明实施例提供的一种DPF再生方法,该方法包括:
步骤S101:获取压差碳载量修正参数,其中压差碳载量修正参数包括: DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个。
需要说明的是,本申请中的压差是DPF压差,具体是DPF首部和尾部的气压差值,碳载量是DPF累积的颗粒物的重量。DPF上游温度是DPF入口处的气体温度,可以通过在DPF入口处设置温度传感器来采集得到。环境温度是车辆外界环境的温度,可以通过在如图4所示的进气口处设置环境温度传感器来采集环境温度。
在DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值时,DPF上游温度持续时间是DPF上游温度不小于DPF上游温度限值的持续时间。当DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值时,DPF上游温度持续时间是计时器从记录DPF上游温度开始到结束记录的时间。当DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值时,DPF上游温度持续时间是DPF上游温度小于DPF上游温度限值的持续时间。
步骤S102:当压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子。
可选的,在一具体实施例中,修正条件为:DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且发动机水温大于第一温度限值,且环境温度大于第二温度限值,且发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据DPF上游温度和DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子。
需要说明的是,DPF上游温度可以通过温度传感器测量得到。
可选的,根据DPF上游温度和DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子,包括:
根据第一公式
Figure 999026DEST_PATH_IMAGE001
获得高温压差碳载量修正因子,其中
Figure 9708DEST_PATH_IMAGE002
为高温压差碳载量修正因子,
Figure 977664DEST_PATH_IMAGE003
为DPF上 游温度,
Figure 136113DEST_PATH_IMAGE004
为DPF上游温度持续时间,
Figure 847717DEST_PATH_IMAGE005
Figure 978484DEST_PATH_IMAGE006
Figure 179658DEST_PATH_IMAGE007
Figure 497507DEST_PATH_IMAGE008
为与
Figure 12802DEST_PATH_IMAGE009
Figure 561857DEST_PATH_IMAGE010
对应的常数。
Figure 871616DEST_PATH_IMAGE005
Figure 739077DEST_PATH_IMAGE006
Figure 792484DEST_PATH_IMAGE007
Figure 632264DEST_PATH_IMAGE008
Figure 175241DEST_PATH_IMAGE009
Figure 733261DEST_PATH_IMAGE010
对应的含义为:
Figure 387096DEST_PATH_IMAGE005
Figure 346962DEST_PATH_IMAGE006
Figure 998523DEST_PATH_IMAGE007
Figure 344972DEST_PATH_IMAGE008
中的每一个均为与
Figure 740181DEST_PATH_IMAGE009
Figure 554553DEST_PATH_IMAGE010
构成的组 合对应的常数,当该组合中的
Figure 439333DEST_PATH_IMAGE009
和/或
Figure 706366DEST_PATH_IMAGE010
发生变化时,该组合对应的
Figure 905266DEST_PATH_IMAGE005
Figure 636462DEST_PATH_IMAGE006
Figure 629826DEST_PATH_IMAGE007
Figure 384155DEST_PATH_IMAGE008
中 的至少一个可能发生变化。
需要说明的是,
Figure 449063DEST_PATH_IMAGE005
Figure 972448DEST_PATH_IMAGE006
Figure 136713DEST_PATH_IMAGE007
Figure 942121DEST_PATH_IMAGE008
中的至少一个会随着DPF上游温度的升高和/或 DPF上游温度持续时间的增大而增大。
可选的,在一具体实施例中,修正条件为:当DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值,且发动机水温大于第一温度限值,且环境温度大于第二温度限值,且发动机无故障;
根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子。
其中,DPF上游温度的平均值的其中一种计算方式可以为:DPF上游温度与DPF上游温度持续时间进行积分得到DPF上游温度的累积温度,累积温度除以DPF上游温度持续时间得到DPF上游温度的平均值。具体的,DPF上游温度持续时间为从开始记录DPF上游温度时间到结束记录的时间。
当然,DPF上游温度的平均值还可以有其他的计算方式,本发明在此不做限定。
可选的,根据DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子,包括:
根据第二公式
Figure 482823DEST_PATH_IMAGE011
获得平均温度压差碳载量修正因子,其中
Figure 860715DEST_PATH_IMAGE012
为平均温度压差碳载量修正因子,
Figure 523778DEST_PATH_IMAGE013
为DPF上游温度的平均值,
Figure 987120DEST_PATH_IMAGE014
Figure 393831DEST_PATH_IMAGE015
Figure 626229DEST_PATH_IMAGE016
为与
Figure 397876DEST_PATH_IMAGE013
对应的常数。
需要说明的是,
Figure 410831DEST_PATH_IMAGE014
Figure 293336DEST_PATH_IMAGE015
Figure 645820DEST_PATH_IMAGE016
会随着DPF上游温度的升高而增大。
可选的,在一具体实施例中,修正条件为:DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值,且DPF上游温度持续时间超过第二时间限值,且DPF上游温度的平均值不大于DPF上游平均温度限值,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据DPF上游温度和DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子。
其中,其中,DPF上游温度的平均值的其中一种计算方式可以为:DPF上游温度与DPF上游温度持续时间进行积分得到DPF上游温度的累积温度,累积温度除以DPF上游温度持续时间得到DPF上游温度的平均值。
可选的,根据DPF上游温度和DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子,包括:
根据第三公式
Figure 149221DEST_PATH_IMAGE018
获得低温压差碳载量修正因子,其中
Figure 587155DEST_PATH_IMAGE019
为低温压差碳载量修正因子,
Figure 273351DEST_PATH_IMAGE003
为DPF上 游温度,
Figure 542659DEST_PATH_IMAGE010
为DPF上游温度持续时间,
Figure 656108DEST_PATH_IMAGE020
Figure 581339DEST_PATH_IMAGE021
Figure 867964DEST_PATH_IMAGE022
Figure 195040DEST_PATH_IMAGE023
为与
Figure 276128DEST_PATH_IMAGE024
Figure 688655DEST_PATH_IMAGE025
对应的常数。
需要说明的是,
Figure 716654DEST_PATH_IMAGE020
Figure 462018DEST_PATH_IMAGE021
Figure 917271DEST_PATH_IMAGE022
Figure 551514DEST_PATH_IMAGE023
中的至少一个会随着DPF上游温度的温度 减低和/或DPF上游温度持续时间的增大而增大。
步骤S103:根据压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型。
需要说明的是,初始压差碳载量模型是压差和碳载量的函数关系。
可选的,修正过程可以是该模型直接乘以修正因子获得修正后的压差碳载量模 型。设初始压差碳载量模型为
Figure 179942DEST_PATH_IMAGE026
,其中,
Figure 481610DEST_PATH_IMAGE027
为碳载量,
Figure 107763DEST_PATH_IMAGE028
为压差,
Figure 291620DEST_PATH_IMAGE029
代表 碳载量和压差的函数关系。则设压差碳载量修正因子为z,则修正后的压差碳载量模型可以 为:
Figure 661422DEST_PATH_IMAGE030
,其中,z可以为上述的
Figure 817596DEST_PATH_IMAGE031
Figure 676968DEST_PATH_IMAGE012
Figure 285804DEST_PATH_IMAGE019
,当然也可以为通过其他方式 计算到的数值,本发明不做限定。
步骤S104:根据修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。
可选的,本发明可以对复杂环境下的压差碳载量模型进行实时修正,获得准确的碳载量,根据准确的碳载量进行再生控制,可以有效提高再生效率,避免DPF烧毁风险。
可选的,本发明中根据压差碳载量修正参数中DPF上游温度和DPF上游温度持续时间获得修正因子,也可以是根据柴油机氧化催化器(Diesel Oxidation Catalyst,DOC)上游温度和DOC上游温度持续时间、涡轮后温度和涡轮后温度持续时间、选择性催化还原反应(Selective CatalyticReduction,SCR)上游温度和SCR上游温度持续时间等获得修正因子。
可选的,本发明提供的方法,得到修正后的压差碳载量模型后,还可以包括:对DPF进行保护修正以及后处理保护及诊断。
可选的,如图3所示,本发明实施例提供的另一种DPF再生方法,可以包括:
步骤S301:检测DPF上游温度,并开始计时,然后进入步骤S302。
步骤S302:判断检测到的DPF上游温度是否小于DPF上游温度限值,若是进入步骤S304,若否,进入步骤S303。
步骤S303:判断DPF上游温度不小于DPF上游温度限值的持续时间是否超过第一时间限值,若是则进入步骤S305,若否则进入步骤S306。
步骤S304:判断DPF上游温度小于DPF上游温度限值的持续时间是否超过第二时间限值,若是则进入步骤S307,若否则进入步骤S306。
步骤S305:判断是否满足条件放行,条件包括:发动机水温大于第一温度限值,环境温度大于第二温度限值,发动机无故障,若是则进入步骤S308,若否则结束。
步骤S306:对开始记录DPF上游温度到结束记录的时间段内的DPF上游温度进行积分,得到DPF上游温度的累积温度,然后进入步骤S309。
步骤S307:对小于DPF上游温度限值的时间段内的DPF上游温度进行积分,得到DPF上游温度的累积温度,然后进入步骤S310。
步骤S308,采用第一公式计算高温压差碳载量修正因子。
步骤S309:将DPF上游温度的累积温度除以开始记录DPF上游温度到结束记录的时间,得到DPF上游温度的平均值,然后进入步骤S311。
步骤S310:将DPF上游温度的累积温度除以小于DPF上游温度限值的持续时间,得到DPF上游温度的平均值,然后进入步骤S312。
步骤S311:判断DPF上游温度的平均值是否大于DPF上游平均温度限值,若是,则进入步骤S313,若否则结束。
步骤S312:判断DPF上游温度的平均值是否不大于DPF上游平均温度限值,若是,则进入步骤S314,若否则结束。
步骤S313:判断是否满足条件放行,条件包括:发动机水温大于第一温度限值,环境温度大于第二温度限值,发动机无故障,若是则进入步骤S315,若否则结束。
步骤S314:采用第三公式计算低温压差碳载量修正因子。
步骤S315:采用第二公式计算平均温度压差碳载量修正因子。
可选的,发动机中空气流向如图4所示,进气管道上设置有环境温度传感器、环境压力传感器、环境湿度传感器等传感器来采集空气的温度、压强以及湿度等相关参数。本发明可以通过图4中的环境温度传感器采集到环境温度。发动机管道上还设置有测量氧气浓度的传感器可以测量进入进气管中空气的含氧量。进气管道和排期管道之间设置有增压器,可以压缩空气增加进气量,改善发动机燃烧效率。进气管道上还设置有中冷器,用于减低增压后的高温空气的温度。空气通过电子节气门(TVA)进入柴油机进行燃烧,柴油机排出废气。废气一部分沿着废气再循环系统(Exhaust Gas Re-circulation,EGR)再次通过电子节气门进入柴油机,废气中具有大量的二氧化碳等高比热容气体,可以降低柴油机燃烧温度,减少氮氧化物的排放。废气另一部分进入排气管。排气管上设置有碳氢(HC)喷嘴,HC喷嘴沿着排气方向后设置有柴油机氧化催化器(Diesel Oxidation Catalyst,DOC),HC喷嘴喷射柴油在DOC中与氧气反应,提高DPF入口处温度。DOC沿着排气方向后设置有DPF。废气通过DPF过滤进行选择性催化还原反应(Selective Catalytic Reduction,SCR)排放。
本发明公开的一种DPF再生方法,包括:获取压差碳载量修正参数,其中压差碳载量修正参数包括: DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;当压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;根据压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;根据修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。本发明通过压差碳载量修正参数,再根据这些参数满足的修正条件的不同,确定出不同的修正因子,将在已知的压差碳载量模型修正为对应不同修正条件下的压差碳载量模型。本发明可以测量在不同修正条件下的压差,再根据不同修正条件下的压差碳载量模型,得到准确的碳载量。
基于上述公开的DPF再生方法,本发明还公开了一种DPF再生装置,装置,包括:获取单元501、计算单元502、修正单元503以及控制单元504,
获取单元501,用于获取压差碳载量修正参数,其中压差碳载量修正参数包括:DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;
计算单元502,用于当压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;
修正单元503,用于根据压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;
控制单元504,用于根据修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。
可选的,修正条件为:DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且发动机水温大于第一温度限值,且环境温度大于第二温度限值,且发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
计算单元502具体用于:
根据DPF上游温度和DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子。
可选的,计算单元502具体用于:根据第一公式
Figure 193717DEST_PATH_IMAGE001
获得高温压差碳载量修正因子,其中
Figure 782829DEST_PATH_IMAGE002
为高温压差碳载量修正因子,
Figure 750785DEST_PATH_IMAGE003
为DPF上 游温度,
Figure 846916DEST_PATH_IMAGE004
为DPF上游温度持续时间,
Figure 620837DEST_PATH_IMAGE005
Figure 486025DEST_PATH_IMAGE006
Figure 687199DEST_PATH_IMAGE007
Figure 332944DEST_PATH_IMAGE008
为与
Figure 848239DEST_PATH_IMAGE009
Figure 567934DEST_PATH_IMAGE010
对应的常数。
可选的,修正条件为:当DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值,且发动机水温大于第一温度限值,且环境温度大于第二温度限值,且发动机无故障;
计算单元502具体用于:
根据DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子。
可选的,计算单元502具体用于:根据第二公式
Figure 441474DEST_PATH_IMAGE011
获得平均温度压差碳载量修正因子,其中
Figure 512198DEST_PATH_IMAGE012
为平均温度压差碳载量修正因子,
Figure 565605DEST_PATH_IMAGE013
为DPF上游温度的平均值,
Figure 467702DEST_PATH_IMAGE014
Figure 948362DEST_PATH_IMAGE015
Figure 568699DEST_PATH_IMAGE016
为与
Figure 160217DEST_PATH_IMAGE013
对应的常数。
可选的,修正条件为:DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值,且DPF上游温度持续时间超过第二时间限值,且DPF上游温度的平均值不大于DPF上游平均温度限值,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
计算单元502,具体用于:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子。
可选的,计算单元502具体用于:根据第三公式
Figure 854504DEST_PATH_IMAGE018
获得低温压差碳载量修正因子,其中
Figure 833961DEST_PATH_IMAGE019
为低温压差碳载量修正因子,
Figure 613698DEST_PATH_IMAGE003
为DPF上 游温度,
Figure 8908DEST_PATH_IMAGE010
为DPF上游温度持续时间,
Figure 384132DEST_PATH_IMAGE020
Figure 206594DEST_PATH_IMAGE021
Figure 473628DEST_PATH_IMAGE022
Figure 734845DEST_PATH_IMAGE023
为与
Figure 403723DEST_PATH_IMAGE024
Figure 397087DEST_PATH_IMAGE025
对应的常数。
本发明还公开的一种DPF再生装置,包括:获取单元501、计算单元502、修正单元503以及控制单元504,获取单元501,用于获取压差碳载量修正参数,其中压差碳载量修正参数包括: DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;计算单元502,用于当压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;修正单元503,用于根据压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;控制单元504,用于根据修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。本发明装置通过压差碳载量修正参数,再根据这些参数满足的修正条件的不同,确定出不同的修正因子,将在已知的压差碳载量模型修正为对应不同修正条件下的压差碳载量模型。本发明可以测量在不同修正条件下的压差,再根据不同修正条件下的压差碳载量模型,得到准确的碳载量。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种DPF再生方法,其特征在于,包括:
获取压差碳载量修正参数,其中所述压差碳载量修正参数包括:DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;
当所述压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;其中,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;或者,所述修正条件为:当所述DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障;或者,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第二时间限值,且所述DPF上游温度的平均值不大于DPF上游平均温度限值,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
根据所述压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;
根据所述修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述修正条件为:所述DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子,包括:
根据第一公式
Figure 639261DEST_PATH_IMAGE001
获得所述高温压差碳载量修正因子,其中
Figure DEST_PATH_IMAGE002
为所述高温压差碳载量修正因子,
Figure 488006DEST_PATH_IMAGE003
为所述DPF上游温度,
Figure 47163DEST_PATH_IMAGE004
为所述DPF上游温度持续时间,
Figure DEST_PATH_IMAGE005
Figure 166429DEST_PATH_IMAGE006
Figure 497047DEST_PATH_IMAGE007
Figure DEST_PATH_IMAGE008
为与
Figure 334553DEST_PATH_IMAGE003
Figure 431822DEST_PATH_IMAGE009
对应的常数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述修正条件为:当所述DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障;
所述根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据所述DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述DPF上游温度的平均值计算获得平均温度压差碳载量修正因子,包括:
根据第二公式
Figure 659058DEST_PATH_IMAGE010
获得所述平均温度压差碳载量修正因子,其中
Figure DEST_PATH_IMAGE011
为所述平均温度压差碳载量修正因子,
Figure 894999DEST_PATH_IMAGE012
为所述DPF上游温度的平均值,
Figure 547697DEST_PATH_IMAGE013
Figure DEST_PATH_IMAGE014
Figure 855181DEST_PATH_IMAGE015
为与
Figure 276936DEST_PATH_IMAGE012
对应的常数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述修正条件为:所述DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第二时间限值,且所述DPF上游温度的平均值不大于DPF上游平均温度限值,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子,包括:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得低温压差碳载量修正因子,包括:
根据第三公式
Figure 979050DEST_PATH_IMAGE016
获得所述低温压差碳载量修正因子,其中
Figure DEST_PATH_IMAGE017
为所述低温压差碳载量修正因子,
Figure 259990DEST_PATH_IMAGE003
为所述DPF上游温度,
Figure 964641DEST_PATH_IMAGE009
为所述DPF上游温度持续时间,
Figure 381847DEST_PATH_IMAGE018
Figure 880961DEST_PATH_IMAGE019
Figure DEST_PATH_IMAGE020
Figure 649197DEST_PATH_IMAGE021
为与
Figure 891959DEST_PATH_IMAGE003
Figure 196295DEST_PATH_IMAGE009
对应的常数。
8.一种DPF再生装置,其特征在于,所述装置包括:获取单元、计算单元、修正单元以及控制单元,
所述获取单元,用于获取压差碳载量修正参数,其中所述压差碳载量修正参数包括:DPF上游温度、DPF上游温度持续时间、发动机水温、环境温度、发动机有无故障中的至少一个;
所述计算单元,用于当所述压差碳载量修正参数满足修正条件时,根据所述压差碳载量修正参数获得压差碳载量修正因子;其中,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;或者,所述修正条件为:当所述DPF上游温度的平均值大于DPF上游平均温度限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障;或者,所述修正条件为:所述DPF上游温度持续小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第二时间限值,且所述DPF上游温度的平均值不大于DPF上游平均温度限值,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述修正单元,用于根据所述压差碳载量修正因子对初始压差碳载量模型进行修正获得修正后的压差碳载量模型;
所述控制单元,用于根据所述修正后的压差碳载量模型,对DPF进行再生控制。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,若所述修正条件为:所述DPF上游温度持续不小于DPF上游温度限值,且所述DPF上游温度持续时间超过第一时间限值,且所述发动机水温大于第一温度限值,且所述环境温度大于第二温度限值,且所述发动机无故障,其中,所述DPF上游温度持续时间为所述DPF上游温度不小于所述DPF上游温度限值的持续时间;
所述计算单元具体用于:
根据所述DPF上游温度和所述DPF上游温度持续时间计算获得高温压差碳载量修正因子。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述计算单元具体用于:根据第一公式
Figure 741677DEST_PATH_IMAGE001
获得所述高温压差碳载量修正因子,其中
Figure 856264DEST_PATH_IMAGE022
为所述高温压差碳载量修正因子,
Figure 512504DEST_PATH_IMAGE003
为所述DPF上游温度,
Figure 28936DEST_PATH_IMAGE009
为所述DPF上游温度持续时间,
Figure 479640DEST_PATH_IMAGE023
Figure DEST_PATH_IMAGE024
Figure 986583DEST_PATH_IMAGE025
Figure 571148DEST_PATH_IMAGE026
为与
Figure 817452DEST_PATH_IMAGE003
Figure 829271DEST_PATH_IMAGE009
对应的常数。
CN201911226153.7A 2019-12-04 2019-12-04 一种dpf再生方法及装置 Active CN110671177B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911226153.7A CN110671177B (zh) 2019-12-04 2019-12-04 一种dpf再生方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911226153.7A CN110671177B (zh) 2019-12-04 2019-12-04 一种dpf再生方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110671177A CN110671177A (zh) 2020-01-10
CN110671177B true CN110671177B (zh) 2020-03-17

Family

ID=69088343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911226153.7A Active CN110671177B (zh) 2019-12-04 2019-12-04 一种dpf再生方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110671177B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112282901B (zh) * 2020-09-29 2021-10-08 潍柴动力股份有限公司 一种发动机dpf被动再生触发方法、装置、柴油机及柴油机车
CN112648057B (zh) * 2020-12-22 2022-04-05 潍柴动力股份有限公司 颗粒物捕捉器的碳载量检测方法、相关设备及存储介质
CN112761757B (zh) * 2021-01-27 2022-03-15 东风商用车有限公司 一种dpf初始化自学习方法及装置
CN114046198B (zh) * 2022-01-11 2022-03-15 潍柴动力股份有限公司 一种双dpf再生控制方法、装置和发动机
CN114687835B (zh) * 2022-03-14 2023-03-07 北汽福田汽车股份有限公司 颗粒捕集器控制方法、存储介质以及车辆
CN114941564B (zh) * 2022-05-31 2023-11-17 潍柴动力股份有限公司 一种pn排放控制方法、装置、车辆及存储介质
CN115263503B (zh) * 2022-07-25 2023-06-30 东风柳州汽车有限公司 Gpf碳载量检测方法、装置、设备及存储介质
CN115013131B (zh) * 2022-07-26 2023-11-17 潍柴动力股份有限公司 一种dpf状态监测方法、装置及车辆

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103511043A (zh) * 2013-09-22 2014-01-15 潍柴动力股份有限公司 一种颗粒物捕集器的主动再生控制方法及装置
CN104061051A (zh) * 2014-06-30 2014-09-24 长城汽车股份有限公司 柴油机颗粒捕捉器再生时机控制方法
CN106481419A (zh) * 2016-11-08 2017-03-08 清华大学苏州汽车研究院(吴江) 一种柴油机微粒捕集器的积碳量计算方法
CN106837496A (zh) * 2017-01-25 2017-06-13 中国第汽车股份有限公司 发动机微粒净化再生控制系统
CN109184872A (zh) * 2018-10-24 2019-01-11 江苏大学 一种基于碳载量的柴油机dpf再生时机的判断方法
CN109356698A (zh) * 2018-09-07 2019-02-19 清华大学 一种dpf自适应主动再生控制方法、装置和系统

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9091190B2 (en) * 2012-08-01 2015-07-28 GM Global Technology Operations LLC Accumulated ash correction during soot mass estimation in a vehicle exhaust aftertreatment device
US9169766B2 (en) * 2014-03-18 2015-10-27 GM Global Technology Operations LLC System to monitor regeneration frequency of particulate filter

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103511043A (zh) * 2013-09-22 2014-01-15 潍柴动力股份有限公司 一种颗粒物捕集器的主动再生控制方法及装置
CN104061051A (zh) * 2014-06-30 2014-09-24 长城汽车股份有限公司 柴油机颗粒捕捉器再生时机控制方法
CN106481419A (zh) * 2016-11-08 2017-03-08 清华大学苏州汽车研究院(吴江) 一种柴油机微粒捕集器的积碳量计算方法
CN106837496A (zh) * 2017-01-25 2017-06-13 中国第汽车股份有限公司 发动机微粒净化再生控制系统
CN109356698A (zh) * 2018-09-07 2019-02-19 清华大学 一种dpf自适应主动再生控制方法、装置和系统
CN109184872A (zh) * 2018-10-24 2019-01-11 江苏大学 一种基于碳载量的柴油机dpf再生时机的判断方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110671177A (zh) 2020-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110671177B (zh) 一种dpf再生方法及装置
US7707826B2 (en) System for controlling triggering of adsorber regeneration
JP3801135B2 (ja) エンジンの排気ガス浄化装置
US7779680B2 (en) Estimation of engine-out NOx for real time input to exhaust aftertreatment controller
JP4103720B2 (ja) エンジンの排気浄化装置および微粒子捕集フィルタにおける微粒子堆積量状態判定方法
CN106837496B (zh) 发动机微粒净化再生控制系统
CN103046984B (zh) 用于汽油颗粒过滤器的再生系统和再生方法
WO2007027576A3 (en) Dpf regeneration monitoring method
RU2015101565A (ru) Способ обнаружения ненормально частой регенерации дизельного сажевого фильтра, система последующей обработки отработавших газов, система и способ предупреждения
JP5604953B2 (ja) 排気ガス浄化装置及び排気ガス浄化装置の制御方法
JP2008031854A (ja) 内燃機関の排ガス浄化装置
JP2009191694A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
CN114645761B (zh) 一种doc硫中毒判断方法及车辆
JP4544011B2 (ja) 内燃機関排気浄化装置
EP2128393A1 (en) Exhaust gas post-processing apparatus and regeneration method thereof
US20120192635A1 (en) Exhaust gas pressure loss calculation device for engine
CN112127979B (zh) 一种颗粒物捕捉器的再生方法、系统、发动机和机动车
CN110714822B (zh) Dpf再生的控制方法及控制系统
KR20120022266A (ko) 배기가스 후처리 방법 및 이를 수행하는 시스템
CN102305118B (zh) 控制在颗粒物质过滤器再生期间的排气温度的系统和方法
CN114635775A (zh) 柴油发动机doc性能检测方法及系统
CN110945218B (zh) 排气净化系统
JP5831162B2 (ja) NOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関
JP2005256714A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
KR102417363B1 (ko) 배기가스 후처리 시스템 및 이의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant