RU2042856C1 - Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания - Google Patents

Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2042856C1
RU2042856C1 SU925038156A SU5038156A RU2042856C1 RU 2042856 C1 RU2042856 C1 RU 2042856C1 SU 925038156 A SU925038156 A SU 925038156A SU 5038156 A SU5038156 A SU 5038156A RU 2042856 C1 RU2042856 C1 RU 2042856C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
converter
gas
engine
Prior art date
Application number
SU925038156A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Е. Годлевский
А.В. Сулинов
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад. С.П.Королева
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 Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад. С.П.Королева filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад. С.П.Королева
Priority to SU925038156A priority Critical patent/RU2042856C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042856C1 publication Critical patent/RU2042856C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • Y02T10/30Use of alternative fuels, e.g. biofuels

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Использование: двигателестроение, системы подачи газа в карбюраторный двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Сущность изобретения: система подачи газа в ДВС содержит карбюратор, баллон с сжиженным газом, газовую магистраль, испаритель газа, снабженный входным электромагнитым клапаном, первую электромагнитную форсунку, размещенную на выходе из магистрали, дифференциальный датчик давления газа, установленный между газовой полостью ресивера и выходом электромагнитной форсунки и имеющий электрическую связь с входным электромагнитным клапаном, дифференциальные счетчики давления воздуха, установленные между воздушной полостью на входе в карбюратор и зоной минимального сечения каждого диффузора, и электронный блок управления, связанный с датчиком частоты вращения вала двигателя и выполненный в виде двух интеграторов, усилителя-преобразователя, дифференцирующего звена, сумматора и блока-преобразователя. Первый вход каждого интегратора подсоединен к одному из дифференциальных датчиков давления воздуха, второй вход каждого интегратора соединен с датчиком частоты вращения вала двигателя, выходы интеграторов подключены соответственно к первому и второму входам усилителя-преобразователя, выход которого соединен с первым входом сумматора и через дифференцирующее звено с вторым входом сумматора, а выход последнего подключен к первому входу блока-преобразователя, второй вход которого соединен с датчиком частоты вращения вала двигателя. Выход блока-преобразователя подключен к электромагнитной форсунке. В систему введена вторая электромагнитная форсунка, установленная параллельно первой форсунке, к которой подключен второй выход блока-преобразователя. В электронный блок управления введены два блока сравнения, задатчик частоты вращения и задатчик эталонного сигнала, причем задатчик числа оборотов соединен с первым входом первого блока сравнения, второй вход которого соединен с датчиком частоты вращения, а выход с третьим входом блока-преобразователя, первый вход второго блока сравнения соединен с выходом дифференцирующего звена, второй вход с задатчиком эталонного сигнала, а выход с четвертым входом блока-преобразователя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к системам подачи газа в карбюраторный двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
Известна система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания с электронным управлением [1] состоящая из баллона с газом, карбюратора-смесителя с диффузорами и дроссельными заслонками, редуктора, газовой магистрали, трех электромагнитных форсунок, размещенных за дроссельными заслонками и связанных с газовой магистралью, датчиков частоты вращения коленчатого вала двигателя, положения дроссельной заслонки, давления топливной смеси во впускном трубопроводе и электронного блока, включающего в себя логическое устройство, преобразователь частоты вращения, частотные компараторы, преобразователь давления и расширитель. В этой системе возможности регулирования расхода газа расширяются за счет использования трех электромагнитных форсунок и обеспечения высокой частоты (110-790 Гц) их включения при постоянной продолжительности открытого состояния форсунок, что позволяет повысить экономичность двигателя на различных режимах его работы.
Недостатки системы подачи газа в ДВС обусловлены высокой частотой включения форсунок, что предъявляет высокие требования к ним как по динамическим характеристикам, так и по надежности; наличие редуктора сложной конструкции снижает надежность системы; возможное изменение давления воздуха на входе в карбюратор-смеситель при засорении воздушного фильтра приводит к непредвиденным отклонениям состава топливной смеси от рационального на данном режиме; эта система не учитывает инерционность ее элементов и дискретность процесса подачи топливной смеси в цилиндры ДВС. В последнем случае важно обеспечить оптимальное соотношение состава топливной смеси в рамках порции, поступающей в цилиндр ДВС за один цикл.
В основу изобретения поставлена задача создать систему подачи газа в ДВС, позволяющую повысить стабильность работы двигателя на режиме холостого хода и экономичность системы.
Поставленная цель достигается тем, что в систему подачи газа в двигатель внутреннего сгорания, содержащую двухкамерный карбюратор-смеситель с диффузорами и дроссельными заслонками, воздушную полость на входе в карбюратор-смеситель, баллон с сжиженным газом, газовую магистраль, испаритель газа, выполненный в виде ресивера с теплообменником, сообщенным с системой охлаждения двигателя, и снабженный входным электромагнитным клапаном, электромагнитную форсунку, размещенную на выходе из магистрали за дроссельными заслонками, дифференциальный датчик давления газа, установленный между газовой полостью ресивера и выходом электромагнитной форсунки и имеющий электрическую связь с входным электромагнитным клапаном, дифференциальные датчики давления воздуха, установленные между воздушной полстью на входе в карбюратор-смеситель и зоной минимального сечения каждого диффузора, и электронный блок управления, связанный с датчиком частоты вращения вала двигателя и выполненный в виде двух интеграторов, усилителя-преобразователя, дифференцирующего звена, сумматора и блока-преобразователя, при этом первый вход каждого интегратора подсоединен к одному из дифференциальных датчиков давления воздуха, а второй вход каждого интегратора
соединен с датчиком частоты вращения вала двигателя, выходы интеграторов подключены соответственно к первому и второму входам усилителя-преобразователя, выход которого соединен с первым входом сумматора и через дифференцирующее звено с вторым входом сумматора, а выход последнего подключен к первому входу блока-преобразователя, второй вход которого соединен с датчиком частоты вращения вала двигателя, причем выход блока-преобразователя подключен к электромагнитной форсунке, дополнительно в систему введена вторая электромагнитная форсунка, установленная параллельно первой электромагнитной форсунке, к которой подключен второй выход блока-преобразователя, а в электронный блок управления введены два блока сравнения, задатчик числа оборотов и задатчик эталонного сигнала, причем задатчик числа оборотов соединен с первым входом первого блока сравнения, второй вход которого соединен с датчиком числа оборотов, а выход с третьим входом блока-преобразователя, первый вход второго блока сравнения соединен с выходом дифференцирующего звена, второй вход с задатчиком эталонного сигнала, а выход с четвертым входом блока-преобразователя.
Введенная в систему вторая малорасходная электромагнитная форсунка обеспечивает расход газа в диапазоне от режима ХХ до номинального, что повышает скважность ее работы и совместно с первым блоком сравнения и задатчиком числа оборотов обеспечивает устойчивую подачу газа в ДВС на оборотах ХХ. Ввод в электронный блок второго блока сравнения позволяет на режиме вынужденного холостого хода при резком уменьшении расхода воздуха, сравниваемого во втором блоке сравнения с эталонным, выдавать сигнал на четвертый вход блока-преобразователя, который выключает основную электромагнитную форсунку и обеспечивает минимальную скважность работы второй электромагнитной форсунки ХХ, что позволяет уменьшить расход и непроизводительные потери газа на режиме вынужденного ХХ.
На чертеже показана принципиальная схема системы подачи газа в двигатель внутреннего сгорания.
Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания содержит двухкамерный карбюратор-смеситель 1 с диффузорами 2 и дроссельными заслонками 3, воздушную полость на входе в карбюратор-смеситель 1, баллон с сжиженным газом 4, газовую магистраль 5, испаритель газа 6, выполненный в виде ресивера с теплообменником, сообщенным с системой охлаждения двигателя, и снабженный входным электромагнитным клапаном 7, электромагнитную форсунку 8, размещенную на выходе из магистрали 5 за дроссельными заслонками 3, дифференциальный датчик давления газа 9, установленный между газовой полостью испарителя 6 и выходом электромагнитной форсунки 8 и имеющий электрическую связь с входным электромагнитным клапаном 7, дифференциальные датчики давления 10 воздуха, установленные между воздушной полостью на входе в карбюратор-смеситель и зоной минимального сечения каждого диффузора 2, и электронный блок управления 11, связанный с датчиком 12 частоты вращения вала двигателя и выполненный в виде двух интеграторов 13, усилителя-преобразователя 14, дифференцирующего звена 15, сумматора 16 и блока-преобразователя 17, при этом первый вход каждого интегратора 13 подсоединен к одному из дифференциальных датчиков давления 10 воздуха, а второй вход каждого интегратора 13 соединен с датчиком 12 частоты вращения вала двигателя, выходы интеграторов 13 подключены
соответственно к первому и второму входам усилителя-преобразователя 14, выход которого соединен с первым входом сумматора 16 и через дифференцирующее звено 15 с вторым входом сумматора 16, а выход последнего подключен к первому входу блока-преобразователя 17, второй вход которого соединен с датчиком 12 частоты вращения вала двигателя, введенную в систему вторую электромагнитную форсунку 18, установленную параллельно первой форсунке 8, к которой подключен второй выход блока-преобразователя 17, введенные в электронный блок управления 11 два блока сравнения 19 и 20, задатчик числа оборотов 21 и задатчик эталонного сигнала 22, причем задатчик числа оборотов 21 соединен с первым входом первого блока сравнения 19, второй вход которого соединен с датчиком числа оборотов 12, а выход с третьим входом блока-преобразователя 17, первый вход второго блока сравнения 20 соединен с выходом дифференцирующего звена 15, второй вход с задатчиком эталонного сигнала 22, а выход с четвертым входом блока-преобразователя 17.
Данная система работает следующим образом.
Газ в сжиженном виде подается из баллона 4 в ресивер-испаритель 6, в котором за счет подвода энергии от системы охлаждения двигателя происходит перевод горючего из сжиженного состояния в газообразное. В этом состоянии газ поступает по газовой магистрали 5 и электромагнитным форсункам 18 и 8 в карбюратор-смеситель 1. Постоянный, причем оптимальный с точки зрения эффективного перемешивания газа и воздуха, перепад давления газа между газовой полостью ресивера-испарителя 6 и выходом электромагнитных форсунок 8 и 18 поддерживается с помощью дифференциального датчика 9 давления газа, установленного между этими полостями и по командам с которого открывается или закрывается входной электромагнитный клапан 7, обеспечивающий необходимый подвод газа в ресивер-испаритель 6. В процессе работы двигателя на том или ином режиме (при определенном положении дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя) электрические сигналы с дифференциальных датчиков 10 давления воздуха, установленных в воздушных полостях карбюратора-смесителя 1 и измеряющих перепады давления воздуха между воздушной полостью на входе в карбюратор-смеситель 1 и зонами минимальных сечений диффузоров 2, подаются на интеграторы 13, где обеспечивается интегрирование этих сигналов по командам с
датчика 12 частоты вращения коленчатого вала двигателя за период цикла. Далее эти сигналы с интеграторов 13 поступают на усилитель-преобразователь 14, в котором происходит их усиление, суммирование и преобразование расчет по формуле для массового расхода воздуха с учетом коэффициентов расхода и площадей минимальных сечений диффузоров, плотности воздуха, т.е. на выходе из усилителя-преобразователя 14 получается электрический сигнал, являющийся электрическим аналогом массового расхода воздуха за цикл. Затем этот сигнал, поступающий в дифференцирующее звено 15, дифференцируется и умножается на величину времени, учитывающего инерционность элементов системы и период задержки поступления порции топливной смеси в цилиндры ДВС. Сигналы с усилителя-преобразователя 14 и дифференцирующего звена 15 складываются в сумматоре 16 и поступают на первый вход блока-преобразователя 17, где в зависимости от расхода воздуха и частоты вращения коленчатого вала, оцениваемой по командам с датчика 12, определяется скважность и частота срабатывания электромагнитных форсунок 8 и 18, обеспечивающая оптимальное значение соотношения состава получаемой в цикле порции топливной смеси. При работе ДВС на режиме холостого хода число оборотов от
датчика 12 сравнивается с сигналом с задатчика 21 в блоке сравнения 19 и выдает сигнал на третий вход блока-преобразователя 17, который в случае необходимости изменяет скважность работы второй электромагнитной форсунки 18, причем при уменьшении числа оборотов ДВС ниже требуемого, определяемого задатчиком числа оборотов 21, первый блок сравнения 19 по рассогласованию сигнала между датчиком оборотов 12 и задатчиком числа оборотов 21 выдает сигнал на третий вход блока-преобразователя 17, который через свой второй выход увеличивает скважность открытия второй электромагнитной форсунки 18, если число оборотов ДВС больше оборотов ХХ, то блок сравнения 19 не выдает сигнал на третий вход блока-преобразователя 17, который обеспечивает лишь минимальную (≈0,5) скважность открытия второй электромагнитной форсунки 18 (при закрытом положении дроссельной заслонки) либо выше (пропорционально сигналу, поступающему на первый вход блока-преобразователя). При увеличении расхода воздуха увеличивается сигнал, подаваемый на первый вход блока-преобразователя 17, увеличивается скважность работы форсунки 18 от 0,5 до 1, которая обеспечивает подачу газа в ДВС
на режиме от ХХ до номинального, при этом проходное сечение форсунки подбирается таким образом, чтобы при скважности
Figure 00000001
Figure 00000002
0,5 обеспечить минимальные обороты ДВС, а при увеличении расхода воздуха в 2 раза форсунка 18 будет полностью открыта. Дальнейшее увеличение расхода воздуха приводит к открытию основной электромагнитной форсунки, скважность открытия которой будет меняться от 0 до 1. При резком закрытии дроссельной заслонки, уменьшении расхода воздуха, сравниваемого с минимально допустимым (эталонным) от задатчика 22 во втором блоке сравнения 20, последний выдает сигнал на четвертый вход блока-преобразователя 17, который выключает основную электромагнитную форсунку 8 и обеспечивает минимальную скважность работы второй электромагнитной форсунки 18. Такое выполнение системы позволит уменьшить расход и непроизводительные потери газа на режиме вынужденного ХХ.
Таким образом, предлагаемая система подачи газа в карбюраторный двигатель внутреннего сгорания позволяет в сравнении с прототипом при малых оборотах ДВС повысить скважность открытия форсунки, равномерность состава газовоздушной смеси и устойчивость работы двигателя, а также увеличить экономичность ДВС за счет снижения потерь газа на режиме принудительного ХХ.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА ПОДАЧИ ГАЗА В ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, содержащая двухкамерный карбюратор-смеситель с диффузорами и дроссельными заслонками, воздушную полость на входе в карбюратор-смеситель, баллон со сжиженным газом, газовую магистраль, испаритель газа, первую электромагнитную форсунку, размещенную на выходе из магистрали за дроссельными заслонками, и электронный блок управления, связанный с датчиком частоты вращения вала двигателя, отличающаяся тем, что испаритель газа выполнен в виде ресивера с теплообменником, сообщенным с системой охлаждения двигателя, и снабжен входным электромагнитным клапаном, а между газовой полостью ресивера и выходом первой электромагнитной форсунки установлен дифференциальный датчик давления газа с электрической связью с входным электромагнитным клапаном, между воздушной полостью на входе в карбюратор-смеситель и зоной минимального сечения каждого диффузора установлены дифференциальные датчики давления воздуха, причем электронный блок выполнен в виде двух интеграторов, усилителя-преобразователя, дифференцирующего звена, сумматора и блока-преобразователя, а первый вход каждого интегратора подсоединен к одному из дифференциальных датчиков давления воздуха, второй вход соединен с датчиком частоты вращения вала двигателя, причем выходы интеграторов подключены соответственно к первому и второму входам усилителя-преобразователя, выход которого соединен с первым и через дифференцирующее звено с вторым входами сумматора, а выход последнего подключен к первому входу блока-преобразователя, второй вход которого соединен с датчиком частоты вращения вала двигателя, причем выход блока-преобразователя подключен к первой электромагнитной форсунке, а параллельно последней установлена вторая электромагнитная форсунка, к которой подключен второй выход блока-преобразователя, в электронный блок управления введены два блока сравнения, задатчик частоты вращения и задатчик эталонного сигнала, причем задатчик частоты вращения соединен с первым входом первого блока сравнения, второй вход которого соединен с датчиком частоты вращения, а выход с третьим входом блока-преобразователя, первый вход второго блока сравнения соединен с выходом дифференцирующего звена, второй вход с задатчиком эталонного сигнала, а выход с четвертым входом блока-преобразователя.
SU925038156A 1992-04-20 1992-04-20 Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания RU2042856C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925038156A RU2042856C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925038156A RU2042856C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2042856C1 true RU2042856C1 (ru) 1995-08-27

Family

ID=21602271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925038156A RU2042856C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042856C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203811U1 (ru) * 2020-07-24 2021-04-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Устройство для регулирования состава горючей смеси
RU2774004C1 (ru) * 2020-12-29 2022-06-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ получения смеси паров сжиженных газов с воздухом с заданными параметрами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1328569, кл. F 02M 21/02, 1986. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203811U1 (ru) * 2020-07-24 2021-04-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Устройство для регулирования состава горючей смеси
RU2774004C1 (ru) * 2020-12-29 2022-06-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ получения смеси паров сжиженных газов с воздухом с заданными параметрами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1004760B1 (en) Control apparatus of engine having turbo supercharger
US4612903A (en) Induction system for internal combustion engine having multiple inlet valves
US3163984A (en) Supercharged internal combustion engine arrangement
CN100526627C (zh) 用于内燃机的控制装置
US20020078934A1 (en) Exhaust gas turbine for internal combustion engine and exhaust turbo-supercharger
RU2002120461A (ru) Способ и устройство управления двигателем внутреннего сгорания с системой впуска воздуха
KR940006044B1 (ko) 과급기를 구비한 내연기관 장치
JPS57108431A (en) Control device of output from internal combustion engine
US6776142B2 (en) Apparatus and method for supplying fuel in internal combustion engine with variable valve lifter
CN101818693A (zh) 用于减少节气门振动的内燃机用节气门控制系统和方法
CN102691566B (zh) 内燃机、新鲜空气系统和相关的操作方法
JPH03182629A (ja) 排気ガスタービン過給機により過給される空気圧縮噴射内燃機関の入口弁の前における吸入導管内の圧力の調整方法
RU2042856C1 (ru) Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания
Cantore et al. A new concept of supercharging applied to high speed DI diesel engines
US4467608A (en) Control method and apparatus for an internal combustion engine with a turbocharger
JPS55164741A (en) Feedback system for internal combustion engine with supercharger
RU2008493C1 (ru) Система подачи газа в двигатель внутреннего сгорания
JP3968710B2 (ja) 吸気制御及び負圧発生装置
JPS57135245A (en) Carbureter provided with starter
JPH0914057A (ja) ガスエンジンの始動時燃料供給装置
KR100338045B1 (ko) 과급기가 장착된 엘피지 차량용 연료 제어장치
JPS57193720A (en) Method of controlling supercharging pressure of internal combustion engine having turbocharger
RU2120052C1 (ru) Система центрального впрыска газа для двигателя внутреннего сгорания
KR100373629B1 (ko) 디젤엔진의 흡기장치
JPH08121256A (ja) 副室式ガス機関の混合気副室供給機構