RU2537660C1 - Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2537660C1
RU2537660C1 RU2013149586/06A RU2013149586A RU2537660C1 RU 2537660 C1 RU2537660 C1 RU 2537660C1 RU 2013149586/06 A RU2013149586/06 A RU 2013149586/06A RU 2013149586 A RU2013149586 A RU 2013149586A RU 2537660 C1 RU2537660 C1 RU 2537660C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
compressor
inlet
valve
exhaust gases
Prior art date
Application number
RU2013149586/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Константинович Ванин
Элмар Владимирович Аболтин
Владислав Анатольевич Лукшо
Михаил Витальевич Миронов
Юрий Юрьевич Натепров
Руслан Владимирович Якунин
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2013149586/06A priority Critical patent/RU2537660C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537660C1 publication Critical patent/RU2537660C1/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
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Abstract

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания с газотурбинным наддувом. Техническим результатом является повышение эффективности работы и улучшение топливной экономичности двигателя, снабженного турбокомпрессором, сокращение выбросов оксидов азота. Сущность изобретения заключается в том, что во время регулирования двигателя при частоте вращения его вала выше средней величины подают выпускные газы к впускному клапану 7. При средней и меньшей частоте вращения вала двигателя подают выпускные газы на вход в компрессор 9 турбокомпрессора 10. При снижении нагрузки на двигатель подают выпускные газы и к клапану 7, и на вход в компрессор 9. А при работе двигателя на режиме, при котором возможна детонация, прекращают рециркуляцию выпускных газов и направляют часть наддувочного воздуха на вход в компрессор 9. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания с газотурбинным наддувом. Оно касается регулирования двигателя внутреннего сгорания, в котором применяется рециркуляция выпускных газов из выпускного клапана в цилиндр двигателя через впускной клапан.
Известны различные способы регулирования двигателя внутреннего сгорания с использованием рециркуляции выпускных газов. В двигателях, показанных в патентах №№1751380, 2231660, выданных в РФ, в патенте №8353275, выданном в США, рециркуляцию выпускных газов осуществляют по внутреннему контуру двигателя между выпускным и впускным коллекторами, где давление газов при турбонаддуве значительно выше атмосферного. В двигателях, изображенных в патентах №№2006610, 2230212, выданных в РФ, рециркуляцию отработавших газов реализуют по внешнему контуру, а именно из выпускной системы транспортного средства через впускной патрубок компрессора турбокомпрессора при давлении газов, близком к атмосферному.
В качестве более близкого аналога принят способ регулирования двигателя внутреннего сгорания, изложенный в патенте №6470682, выданном в США, МПК F02M 25/07. При этом способе регулирования двигателя внутреннего сгорания, снабженного турбокомпрессором, подают отработавшие газы, поступающие от турбины турбокомпрессора, либо на вход в компрессор, либо во впускной коллектор с помощью компрессора, что требует дополнительного расхода энергии. Однако применение регулирования наддува в сочетании только с внешним контуром рециркуляции выпускных газов или только с внутренним контуром рециркулирующих выпускных газов сужает возможности и понижает эффективность использования двигателя.
Задачей изобретения является повышение эффективности работы двигателя, сокращение выбросов оксидов азота, улучшение топливной экономичности путем объединения внутреннего контура рециркуляции выпускных газов с выходом на внешний контур и контур регулирования компрессора турбокомпрессора.
Решение задачи повышения эффективности работы и улучшения топливной экономичности двигателя, сокращения выбросов оксидов азота обеспечено тем, что при регулировании двигателя внутреннего сгорания, снабженного турбокомпрессором, при частоте вращения вала двигателя выше средней величины подают выпускные газы к впускному клапану, при средней и меньшей частоте вращения вала двигателя подают выпускные газы на вход в компрессор, при снижении нагрузки на двигатель подают выпускные газы и к впускному клапану, и на вход в компрессор. А при работе двигателя на режиме, при котором возможна детонация, прекращают рециркуляцию выпускных газов и направляют часть наддувочного воздуха на вход в компрессор.
При таком способе регулирования двигателя обеспечена возможность регулирования наддува в сочетании и с внутренним, и с внешним контуром рециркуляции выпускных или отработавших газов, что повышает эффективность использования двигателя.
Соотношение объемов выпускных газов и перепускаемого наддувочного воздуха, подаваемых к впускному клапану и на вход в компрессор, регулируют посредством электронного блока управления.
На фигуре 1 показан двигатель внутреннего сгорания с расположением его заслонок в первой позиции.
На фигуре 2 показан двигатель внутреннего сгорания с расположением его заслонок во второй позиции.
На фигуре 3 показан двигатель внутреннего сгорания с расположением его заслонок в третьей позиции.
На фигуре 4 показан двигатель внутреннего сгорания с расположением его заслонок в четвертой позиции.
На фигуре 5 показан двигатель внутреннего сгорания с расположением его заслонок в пятой позиции.
В двигателе внутреннего сгорания, показанном на фигурах 1-5, выпускной клапан 1 соединен рециркуляционным каналом 2 с клапаном рециркуляции 3, далее через охладитель и другой участок 4 канала 2 с многопозиционным распределителем 5, затем через канал 6 с впускным клапаном 7 и с каналом 8 прохода воздуха из компрессора 9 турбокомпрессора 10. С другой стороны многопозиционный распределитель 5 соединен через канал 11 с входом 12 компрессора 9.
Сочетания положений клапана 3 и заслонки 13 распределителя 5 могут быть следующими.
При сочетании, показанном на фигуре 1, клапан рециркуляции 3 открыт. Расположенная в распределителе 5 заслонка 13 закрывает канал 11 к входу 12 компрессора 9. Одновременно полностью открывается канал 6, соединенный с впускной трубой 14, и тем самым обеспечен доступ к впускному клапану 7.
При сочетании, показанном на фигуре 2, клапан рециркуляции 3 открыт. Заслонка 13 в распределителе 5 закрывает канал 6. Одновременно полностью открывает канал 11 и доступ к входу 12 компрессора 9.
При сочетании, показанном на фигуре 3, клапан рециркуляции 3 закрыт. Заслонка 13 в распределителе 5 соединяет канал 6 с выходом 8 компрессора 9 и с каналом 11, открывая доступ к входу 12 компрессора 9.
При сочетании, показанном на фигуре 4, клапан рециркуляции 4 закрыт. Заслонка 13 перекрывает канал 6.
При сочетании, показанном на фигуре 5, клапан рециркуляции 3 открыт. Заслонка 13 в многопозиционном распределителе 5 соединяет между собой каналы 2, 6, 11.
Клапан рециркуляции 3 и заслонку 13 в распределителе 5 приводят в действие электропневматическими приводами соответственно 15 и 16, которые управляются электронным блоком управления 17 посредством электрических средств 19 и 20. Аналогичным образом осуществляют управление посредством электропневматического привода 18 впускным дросселем 21 в канале 8.
Взаимодействие клапанов в двигателе внутреннего сгорания, работающего на составах смеси, близких к стехиометрическим, осуществляют следующим образом.
На большинстве режимов с нагрузками несколько ниже, чем максимальные, при снижении нагрузок клапан рециркуляции 3 приоткрывают в одном из позиционируемых положений, которое определяет уровень вращения коленчатого вала преимущественно выше средних, заслонкой 13 в распределителе 5 закрывают канал 11 и полностью открывают канал 6 для рециркулирующих газов прямо на вход во впускную трубу 14 и выпускной клапан 7 (фигура 1). В результате сокращаются выбросы оксидов азота и количество воздуха в составе горючей смеси до стехиометрического уровня, соответственно, снижаются подачи топлива.
В случае недостатка рециркуляционного перепада - разницы давлений газов в выпускном канале 4 и воздуха во впускной трубе 14, например, на средних частотах вращения или ниже средних, заслонкой 13 в распределителе 5 закрывают канал 6 и одновременно полностью открывают канал 11 для прохода регулирующих газов на вход 12 в компрессор 9 (фигура 2), и тогда рециркуляционный перепад возрастает на величину избыточного давления в компрессоре 9. При этом клапан рециркуляции 3 открыт. В результате эффект по сокращению выбросов оксидов азота и количества воздуха в составе горючей смеси на этом режиме более значителен, чем на первом режиме, что позволяет либо меньше открывать клапан рециркуляции 3, либо использовать этот режим при резком сокращении нагрузки.
При необходимости предотвращения детонации клапан рециркуляции 3 закрывают, а заслонку 13 в распределителе 5 открывают (фигура 3). При этом канал 6 соединяет выход 8 компрессора 9 каналом 11 с входом 12 компрессора 9, в который перепускают часть наддувочного воздуха. В этом случае снижается давление наддува без нагрева горючей смеси рециркулирующими газами во избежание детонации.
На ряде режимов не требуется ни рециркуляция выпускных газов, ни перепуск наддувочного воздуха, например при пуске двигателя. На этих режимах клапан рециркуляции 3 закрывают. А заслонкой 13 в распределителе 5 закрывают канал 6 (фигура 4), что предотвращает перепуск наддувочного воздуха с выхода 8 компрессора 9. При этом дроссель 21 прикрывают.
Наконец, возможны режимы, когда требуется перепуск наддувочного воздуха для снижения нагрузки и рециркуляция выпускных газов для сокращения выбросов оксидов азота, если она возможна по условиям детонации. Тогда открывают клапан 3 и устанавливают заслонку 13 вдоль каналов 6 и 11, соединяя их с участком 4 канала 2. Давление во впускной трубе 14 получается не ниже, чем в выпускном канале 4. Потоки перепускаемого воздуха и рециркулирующих газов направляют в количествах, соответствующих разницам давлений в каналах 11 и 6, в каналах 11 и 4, в каналах 4 и 6.
На всех режимах, кроме режима пуска, воздушный дроссель 21 полностью открывают при уменьшении нагрузки, поскольку требуемое сокращение количества воздуха в составе горючей смеси обеспечивается вытеснением воздуха потоками рецикулирующих газов и/или снижением давления наддува при перепуске наддувочного воздуха.
Таким образом, во время регулирования двигателя внутреннего сгорания, снабженного турбокомпрессором 10, при частоте вращения вала двигателя выше средней величины подают выпускные газы к впускному клапану 7, при средней и меньшей частоте вращения вала двигателя подают выпускные газы на вход в компрессор 9 турбокомпрессора 10, при снижении нагрузки на двигатель подают выпускные газы и к впускному клапану 7, и на вход в компрессор 9. А при работе двигателя на режиме, при котором возможна детонация, прекращают рециркуляцию выпускных газов и направляют часть наддувочного воздуха на вход в компрессор 9.
Позиционирование клапана 3 и заслонки 13, а также дросселя 21 отслеживают по сигналам с датчиков положения приводов 15, 16, 18 и осуществляют электронным блоком управления 17 в поле многопараметровой характеристики двигателя - карты двигателя - в зависимости от сигналов с датчиков частоты вращения коленчатого вала двигателя, нагрузки, детонации, температуры охлаждающей жидкости, расхода воздуха, давления и температуры наддувочного воздуха.
В результате указанного объединения внутреннего контура рециркуляции выпускных газов с выходом на внешний контур и контур регулирования компрессора турбокомпрессора сокращаются согласно проведенным стендовым испытаниям выбросы оксидов азота, одновременно улучшается топливная экономичность благодаря устранению дроссельных потерь в воздушном дросселе, возрастает гибкость, быстродействие управления двигателем, что важно как в эксплуатации, так и при сертификации двигателя с быстропеременными режимами.

Claims (2)

1. Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания, снабженного турбокомпрессором, отличающийся тем, что при частоте вращения вала двигателя выше средней величины подают выпускные газы к впускному клапану, при средней и меньшей частоте вращения вала двигателя подают выпускные газы на вход в компрессор, при снижении нагрузки на двигатель подают выпускные газы и к впускному клапану, и на вход в компрессор, а при работе двигателя на режиме, при котором возможна детонация, прекращают рециркуляцию выпускных газов и направляют часть наддувочного воздуха на вход в компрессор.
2. Способ регулирования двигателя по п.1, отличающийся тем, что соотношение объемов выпускных газов и перепускаемого наддувочного воздуха, подаваемых к впускному клапану и на вход в компрессор, регулируют посредством электронного блока управления.
RU2013149586/06A 2013-11-07 2013-11-07 Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания RU2537660C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149586/06A RU2537660C1 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149586/06A RU2537660C1 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2537660C1 true RU2537660C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53287822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149586/06A RU2537660C1 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537660C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617615C1 (ru) * 2015-12-29 2017-04-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" Способ управления двигателем внутреннего сгорания
RU2617629C1 (ru) * 2015-12-29 2017-04-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" Двигатель внутреннего сгорания
RU2718098C1 (ru) * 2018-12-25 2020-03-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политех) Способ управления сгоранием в двс с электротурбокомпрессором

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006610C1 (ru) * 1991-12-23 1994-01-30 Прутчиков Игорь Олегович Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания
DE102006009319A1 (de) * 2006-03-01 2007-09-06 Volkswagen Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine
US7281531B1 (en) * 2006-10-18 2007-10-16 Brehon Energy Plc System and method of stoichiometric combustion for hydrogen fueled internal combustion engines
WO2008118660A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Borgwarner Inc. Controlling exhaust gas recirculation in a turbocharged compression-ignition engine system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006610C1 (ru) * 1991-12-23 1994-01-30 Прутчиков Игорь Олегович Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания
DE102006009319A1 (de) * 2006-03-01 2007-09-06 Volkswagen Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine
US7281531B1 (en) * 2006-10-18 2007-10-16 Brehon Energy Plc System and method of stoichiometric combustion for hydrogen fueled internal combustion engines
WO2008118660A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Borgwarner Inc. Controlling exhaust gas recirculation in a turbocharged compression-ignition engine system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617615C1 (ru) * 2015-12-29 2017-04-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" Способ управления двигателем внутреннего сгорания
RU2617629C1 (ru) * 2015-12-29 2017-04-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" Двигатель внутреннего сгорания
RU2718098C1 (ru) * 2018-12-25 2020-03-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политех) Способ управления сгоранием в двс с электротурбокомпрессором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU140186U1 (ru) Система двигателя с двойным независимым наддувом цилиндров
US7500475B2 (en) Engine and method for operating an engine
US8056340B2 (en) EGR mixer for high-boost engine systems
US10094337B2 (en) Dual path cooled exhaust gas recirculation for turbocharged gasoline engines
US10202888B2 (en) Engine air path cooling system
US9206752B2 (en) Air handling system for an opposed-piston engine in which a supercharger provides boost during engine startup and drives EGR during normal engine operation
JP2005090468A (ja) 予混合圧縮自着火内燃機関のegr装置、および、予混合圧縮自着火内燃機関の着火時期制御方法
CN101939529A (zh) 控制在涡轮增压与排气再循环之间分开的排气流动
WO2007136142A1 (en) Exhaust gas recirculation system of internal combustion engine
CN104755739A (zh) 通过清扫阀门来控制到egr系统的排气流动
US10344688B2 (en) Apparatus and method for engine control
US20180163616A1 (en) Engine system
KR101542979B1 (ko) 터보차저를 구비한 엔진 시스템의 제어 장치 및 방법
JPWO2012176286A1 (ja) 内燃機関の制御装置
US20180066610A1 (en) Dedicated egr engine with dedicated loop turbocharger
RU2537660C1 (ru) Способ регулирования двигателя внутреннего сгорания
JP2013007353A (ja) 過給機付リーンバーンエンジン
JP2006299892A (ja) 過給機付き内燃機関
JP5843012B2 (ja) 内燃機関の制御装置及び制御方法
US10767602B2 (en) Engine system
KR20170121903A (ko) 엔진 시스템 및 그 제어방법
RU2543925C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
US20140260240A1 (en) Stratified Charge Engine with Turbocharger
JP4719142B2 (ja) 内部egrシステム付き多シリンダ4サイクルエンジン
JP2014234808A (ja) 過給機付内燃機関の排気還流装置および排気還流方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151108