RU2076225C1 - Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2076225C1
RU2076225C1 RU94017515A RU94017515A RU2076225C1 RU 2076225 C1 RU2076225 C1 RU 2076225C1 RU 94017515 A RU94017515 A RU 94017515A RU 94017515 A RU94017515 A RU 94017515A RU 2076225 C1 RU2076225 C1 RU 2076225C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
gas
supply
ignition
mismatch
Prior art date
Application number
RU94017515A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94017515A (ru
Original Assignee
Давыдов Владимир Борисович
Коротких Николай Николаевич
Серегин Владимир Николаевич
Улановский Эдуард Александрович
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 Давыдов Владимир Борисович, Коротких Николай Николаевич, Серегин Владимир Николаевич, Улановский Эдуард Александрович filed Critical Давыдов Владимир Борисович
Priority to RU94017515A priority Critical patent/RU2076225C1/ru
Publication of RU94017515A publication Critical patent/RU94017515A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2076225C1 publication Critical patent/RU2076225C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Использование: машиностроение, регулирование газожидкостных двигателей внутреннего сгорания. Сущность изобретения: частоту вращения регулируют изменением подачи запального топлива, при этом желаемую запальную дозу топлива фиксируют изменением подачи газа, исходя из условия отсутствия рассогласования между фактической запальной дозой топлива и желаемой. Регулирование изменения подачи газа обеспечивают не менее чем в 2 раза медленнее, чем регулирование подачи запального топлива при положительном рассогласовании, и с максимально достижимым быстродействием при отрицательном рассогласовании между фактической дозой запального топлива и желаемой. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам регулирования газожидкостных двигателей внутреннего сгорания.
Известен способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания фирмы "Зульцер" (Васильев Ю.Н. Золотаревский Л.С. Ксенофонтов С.И. Газовые и газодизельные двигатели. М. ВНИИЭгазпром, 1992, с.75 77) путем изменения подачи жидкого и газообразного топлива, причем частоту вращения регулируют изменением подачи газа, а желаемую запальную дозу топлива изменяют при помощи регулирующего устройства положения упора запального топлива при падении давления газа или недостатке мощности вследствие изменения химического состава газа.
Указанный способ позволяет осуществлять запуск двигателя только на жидком топливе, и в случае недостатка мощности или уменьшения давления газа полностью переходить на работу на жидком топливе, а также работать на газе с содержанием азота до 40%
Однако данный способ применяется преимущественно в судовых условиях работы. В случаях работы двигателя в условиях, связанных с большим количеством переходных процессов и высокими требованиями к качеству регулирования частоты вращения, например, в составе электростанции, регулирование частоты вращения изменением подачи газа приводит к возможной детонационной работе во время переходного процесса, провалам или забросам частоты вращения из-за нелинейностей и высокой инерционности систем газовоздухоснабжения с выходом из допустимых границ коэффициента избытка воздуха.
Известен способ регулирования мощности двигателя внутреннего сгорания, работающего на жидком и газообразном топливах (авт. св. СССР N 1784737 А1, кл. F 02 D 19/08, F 02 M 43/00, заявка 4824121/06, заявл. 14.05.90, опубл. 30.12.92 бюл. N 48), заключающийся в том, что регулирование мощности двигателя осуществляют изменением подачи газа в зонах больших и малых нагрузок, в области средних нагрузок изменение мощности осуществляют изменением количества газовоздушной смеси, при этом в зоне больших и средних нагрузок доза запального топлива постоянна, а при малых нагрузках дозу запального топлива увеличивают с помощью подвижного упора-ограничителя, который выполнен в виде поворотного рычага, имеющего привод от электродвигателя постоянного тока.
Этот способ позволяет оптимизировать состав топливовоздушной смеси для широкого диапазона режимов работы автомобильного двигателя, как правило безнаддувного, и, соответственно, улучшить топливную экономичность и уменьшить токсичность отработанных газов. Однако при работе двигателя с наддувом в условиях, связанных с высокими требованиями к качеству регулирования, например в составе электростанции, указанный способ приводит к недопустимой жесткости и даже к детонационной работе двигателя, к недопустимым забросам и провалам частоты вращения из-за нелинейностей и инерционности в работе системы газовоздухоснабжения из-за недопустимых значений коэффициента избытка воздуха.
Высокая сложность управляющих систем для реализации вышеупомянутых способов приводит к высокой стоимости конвертации дизельного двигателя в газожидкостный, а также к уменьшению надежности работы двигателя в целом и ухудшению ремонтопригодности.
Задачей изобретения является обеспечение высоких показателей качества регулирования работы газожидкостного двигателя внутреннего сгорания, улучшение приемистости, обеспечение относительной независимости показателей качества регулирования полезной мощности от изменений давления газа и химического состава газа, облегчение и удешевление конвертации дизелей на газожидкостный процесс, повышение надежности.
Задача достигается тем, что согласно предлагаемому способу регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания путем изменения подачи запального жидкого топлива и газообразного топлива, частоту вращения регулируют изменением подачи запального топлива, при этом желаемую запальную дозу топлива фиксируют изменением подачи газообразного топлива, исходя из отсутствия рассогласования между фактической запальной дозой топлива и желаемой.
Кроме того, регулирование изменения подачи газообразного топлива обеспечивают не менее, чем в два раза медленнее, чем регулирование подачи запального топлива при положительном рассогласовании и с максимально-достижимым быстродействием при отрицательном рассогласовании между фактической дозой запального топлива и желаемой. При этом рассогласование считается положительным при превышении фактической дозы запального топлива над желаемой, а отрицательным при фактической дозе запального топлива меньшей, чем желаемая.
Высокое качество регулирования работы газожидкостного двигателя внутреннего сгорания, улучшение приемистости достигается тем, что при работе двигателя поддержание заданной частоты вращения обеспечивается быстрым изменением подачи запального топлива, как более приспособленного к сгоранию в двигателях внутреннего сгорания и удовлетворительно сгорающего в гораздо большем диапазоне изменения коэффициента избытка воздуха, чем газообразное топливо, причем процесс сгорания жидкого топлива не сопровождается детонацией.
При этом величина подачи запального топлива по окончании переходного процесса установится в соответствии с балансом мощности и вводимого с жидким и газообразным топливом энергии. Добавка в цилиндры двигателя газа этот баланс нарушает, обороты двигателя увеличиваются и контур регулирования частоты вращения уменьшит подачу жидкого топлива до восстановления нарушенного баланса. Увеличение подачи газа в случае положительного рассогласования между фактической дозой запального топлива и желаемой производят до тех пор, пока рассогласование не станет нулевым. Регулирование изменения подачи газа с быстродействием не менее, чем в 2 раза медленнее, чем регулирование подачи запального топлива, при положительном рассогласовании, позволяет избежать неустойчивой работы контура регулирования частоты вращения, дает время на разгон турбокомпрессора и, соответственно, на увеличение коэффициента избытка воздуха. В случае отрицательного рассогласования между фактической подачей запального топлива и желаемой во избежание неустойчивой работы двигателя из-за малости подачи запального топлива, подачу газа уменьшают с максимально достигаемым быстродействием.
При падении давления газа или ухудшении состава газа по теплоте сгорания при полностью открытом органе подачи газа величина подачи запального топлива установится в соответствии с балансом мощности и подводимой с газом и запальным топливом энергии. Качество регулирования двигателя и отдаваемая полезная мощность при этом не изменяются.
Ввиду относительной простоты способа он может быть реализован более простыми, дешевыми и надежными средствами, что значительно удешевляет конвертацию дизелей на газожидкостный процесс.
На фиг. 1 приведены временные диаграммы изменения, соответственно "а" - нагрузки Мe, "б" положения органа дозирования жидкого запального топлива Нр, "в" открытия дозирующего органа подачи газообразного топлива бп.г., "г" частоты вращения nдв, "д" давления и теплоты сгорания газообразного топлива Рг и Qнг при работе двигателя согласно описываемому способу регулирования; на фиг. 2 общая схема системы управления, с помощью которой реализуется предлагаемый способ.
Система управления (фиг. 2), с помощью которой реализуют предлагаемый способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания, содержит регулятор частоты вращения 1, соединенный с органом изменения подачи запального жидкого топлива 2, датчик положения органа подачи запального топлива 3, регулятор подачи газа 4, устройство изменения подачи газообразного топлива 5, осуществляющее подачу газа в двигатель 6, с которым соединена нагрузка 7.
Система работает следующим образом.
Двигатель 6 работает на заданной частоте вращения. При набросе нагрузки Мe, превышающей минимальную, при которой возможна работа на газожидкостном цикле (фиг. 1, "а"), и появлении положительного рассогласования между фактической дозой запального топлива и желаемой регулятор подачи газа 4, выполненный, например, в виде микропроцессорного многофункционального программируемого устройства, вырабатывает сигнал на открытие дозирующего органа подачи газообразного топлива 5 по закону изменения с большой постоянной времени, в результате чего быстродействие контура управления по подаче газа 1/Δτр.г.+, (фиг.1, "в") не менее чем в 2 раза медленнее быстродействия контура регулирования подачи жидкого запального топлива 1/Δτрж.т, (фиг.1, "б"). В результате попадания газообразного топлива в цилиндры двигателя газ воспламеняется, при этом баланс мощности нарушается, частота вращения несколько увеличивается и регулятор частоты вращения уменьшает подачу жидкого запального топлива. Увеличение подачи газообразного топлива происходит до тех пор, пока рассогласование между фактической дозой запального топлива и желаемой не станет нулевым. Таким образом фиксируют желаемую запальную дозу топлива согласно предлагаемому способу.
При сбросе нагрузки (фиг.1, "а") регулятор частоты вращения 1 уменьшает подачу запального топлива, в результате чего появляется отрицательное рассогласование между фактической и желаемой запальной дозой жидкого топлива. Регулятор подачи газообразного топлива 4 вырабатывает сигнал на уменьшение подачи газа дозирующему органу подачи газообразного топлива 5 по закону с минимально возможной постоянной времени, в результате чего подача газообразного топлива уменьшается с максимально возможным быстродействием 1/Δτр.г. (фиг. 1, "в"). Этот процесс продолжается до тех пор, пока не установится новый режим. В случае, если давление Рг или теплота сгорания Qнг газообразного топлива падают (фиг.1, "д"), частота вращения двигателя 6 несколько уменьшается, регулятор частоты вращения 1 увеличивает подачу запального топлива, появляется положительное рассогласование между фактической и желаемой подачей запального топлива, регулятор подачи газа 4 увеличивает открытие дозирующего органа подачи газообразного топлива 5. Подача газа увеличивается до тех пор, пока не установится желаемая запальная доза топлива. При открытии органа подачи газообразного топлива 5 на 100% и недостатке давления Рг или теплоты сгорания Qнг газообразного топлива запальная доза жидкого топлива установится в соответствии с балансом теплот от газообразного и жидкого топлива без существенного уменьшения мощности и частоты вращения двигателя.
Система управления по предлагаемого способу строится на применении известных устройств, обладающих высокой надежностью и относительно низкой стоимостью, серийно выпускаемых отечественной промышленностью.
Применение предлагаемого способа позволяет с минимальным количеством переделок по двигателю производить конвертацию дизелей, находящихся в эксплуатации, на газожидкостный рабочий процесс, не предъявляя высоких требований к качеству газообразного топлива, с получением высокой экономической эффективности.

Claims (2)

1. Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания путем изменения подачи запального жидкого и газообразного топлива, отличающийся тем, что частоту вращения регулируют изменением подачи запального топлива, при этом желаемую запальную дозу топлива фиксируют изменением подачи газа, исходя из условия отсутствия рассогласования между фактической запальной дозой топлива и желаемой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регулирование изменения подачи газа обеспечивают не менее чем в 2 раза медленнее, чем регулирование подачи запального топлива при положительном рассогласовании, и с максимально достижимым быстродействием при отрицательном рассогласовании между фактической дозой запального топлива и желаемой.
RU94017515A 1994-05-12 1994-05-12 Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания RU2076225C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94017515A RU2076225C1 (ru) 1994-05-12 1994-05-12 Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94017515A RU2076225C1 (ru) 1994-05-12 1994-05-12 Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94017515A RU94017515A (ru) 1996-01-20
RU2076225C1 true RU2076225C1 (ru) 1997-03-27

Family

ID=20155885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94017515A RU2076225C1 (ru) 1994-05-12 1994-05-12 Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2076225C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002068805A1 (fr) * 2001-02-27 2002-09-06 Eduard Alexandrovich Ulanovsky Procede le reglage d'un moteur a combustion interne a gaz et a liquides
RU2703893C1 (ru) * 2019-04-26 2019-10-22 Дмитрий Валентинович Пасечник Система управления подачей топлива в дизельный двигатель внутреннего сгорания

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Васильев Ю.Н. Газовые и газодизельные двигатели, М., ВНИИЭгазпром, 1992, с.75-77. 2. Авторское свидетельство N 1784737, кл. F 02 19/08, 1992. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002068805A1 (fr) * 2001-02-27 2002-09-06 Eduard Alexandrovich Ulanovsky Procede le reglage d'un moteur a combustion interne a gaz et a liquides
EA005343B1 (ru) * 2001-02-27 2005-02-24 Эдуард Александрович Улановский Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания
RU2703893C1 (ru) * 2019-04-26 2019-10-22 Дмитрий Валентинович Пасечник Система управления подачей топлива в дизельный двигатель внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4903656A (en) Gas engine
KR100298135B1 (ko) 내연기관의점화및연소제어
MY129981A (en) Boost pressure control
CA2153020A1 (en) Gaseous fuel injection control system using averaged fuel pressure compensation
AU3778485A (en) Fuel& air mixture metering equipment
CA2142396A1 (en) Misfire-Determining Controller for Internal Combustion Engine
RU2076225C1 (ru) Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания
US4685435A (en) Safety device for a supercharged internal combustion engine
US4030459A (en) Multicylinder engine
JPS5825547A (ja) 内燃機関の燃焼過程の制御方法
CA2650224A1 (en) Process and apparatus for reducing nitrogen oxide emissions in genset systems
US6766786B2 (en) Arrangement for regulating a spark-ignition internal combustion engine
EP0244875A3 (en) Method and device for controlling a liquefied gas (lpg) fuelled engine
IE41519B1 (en) A power unit
EA005343B1 (ru) Способ регулирования газожидкостного двигателя внутреннего сгорания
JPH0842400A (ja) ガスエンジンの制御装置
KR100346846B1 (ko) 혼소용 바이오 가스 엔진의 연료 제어시스템 및 그 제어방법
JP2915255B2 (ja) ガスエンジンの空燃比制御装置
JP3101422B2 (ja) 副室式ガス機関の制御装置
JPS63246460A (ja) ガスエンジンの出力制御装置
JPS6453041A (en) Air-fuel ratio controller for internal combustion engine
SU1726834A1 (ru) Способ подачи топлива в безнаддувный дизельный двигатель с неразделенной камерой сгорани
SU1262245A1 (ru) Устройство дл регулировани подачи топлива и воздуха в нагревательную печь
GB2169111A (en) Air-fuel ratio control method for an internal combustion engine
KR100290162B1 (ko) 희박연소엔진의공연비천이시충격완화방법