混合动力汽车汽油机起动工况瞬态燃烧和排放特性研究
混合动力汽车汽油机起动工况瞬态燃烧和排放特性研究【摘要】:怠速停机是混合动力汽车一个重要的节油方式,因此混合动力汽车在运行中会频繁起动/停机。由于进气道喷射式汽油机起动过程固有的瞬
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:U464.171;U467.48
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-16
- 第一章 绪论16-32
- 1.1 引言16-17
- 1.2 混合动力汽车发动机研究现状17-22
- 1.2.1 混合动力汽车节油机理17-18
- 1.2.2 混合动力汽车频繁起/停工作特性18-22
- 1.2.3 混合动力汽车发动机起动排放22
- 1.3 汽油机起动瞬态燃烧和排放研究现状22-29
- 1.3.1 汽油机碳氢排放生成机理22-25
- 1.3.2 基于循环的发动机起动瞬态燃烧和排放25-28
- 1.3.3 混合动力拖动起动瞬态特性28-29
- 1.4 起动工况三效催化器工作特性29-31
- 1.4.1 传统模式下起动工况三效催化器特性研究29-30
- 1.4.2 针对混合动力汽车频繁起/停工况的催化器动态特性研究30-31
- 1.5 本文主要研究内容31-32
- 第二章 混合动力发动机实验台架及瞬态测试系统32-48
- 2.1 引言32
- 2.2 发动机起/停瞬态测试台架搭建32-36
- 2.3 瞬态排放测量介绍36-40
- 2.3.1 火焰离子法(FID)测量碳氢排放原理36-37
- 2.3.2 化学发光法(CLD)测量氮氧化物原理37
- 2.3.3 Cambustion 瞬态排放仪快速采样测量原理37-40
- 2.3.4 典型瞬态排放波形分析40
- 2.4 数据采集系统40-42
- 2.5 基于循环控制的并行控制系统42-47
- 2.5.1 并行控制系统方案42-44
- 2.5.2 控制软件设计44-46
- 2.5.3 并行控制信号分析46-47
- 2.6 小结47-48
- 第三章 发动机起动/停机瞬态燃烧和排放特性研究48-66
- 3.1 引言48
- 3.2 发动机原机起动瞬态参数分析48-50
- 3.3 快速起动对控制策略的影响50-55
- 3.3.1 快速起动拖动方法50-51
- 3.3.2 喷油控制策略51-52
- 3.3.3 点火控制策略52
- 3.3.4 进气控制策略52-55
- 3.4 快速起动瞬态燃烧和排放特性55-61
- 3.4.1 原机和快速起动瞬态对比55
- 3.4.2 拖动转速对燃烧特性的影响55-59
- 3.4.3 拖动转速对瞬态排放特性的影响59-61
- 3.5 发动机停机瞬态排放特性61-64
- 3.5.1 停机控制策略对比61-62
- 3.5.2 停机时碳氢排放特性62-63
- 3.5.3 停机后倒拖碳氢排放特性63-64
- 3.6 小结64-66
- 第四章 发动机起动首循环瞬态燃烧和排放特性研究66-90
- 4.1 引言66-67
- 4.2 空燃比的测量67-69
- 4.2.1 首循环空燃比测量方法67-68
- 4.2.2 首循环充气量标定68-69
- 4.2.3 首循环过量空气系数计算69
- 4.3 首循环混合气形成特性69-71
- 4.4 原机冷起动首循环燃烧和排放特性71-76
- 4.4.1 喷油量对冷起动首循环燃烧特性的影响71-73
- 4.4.2 冷起动首循环排放特性73-75
- 4.4.3 汽油与气态燃料(LPG)首循环碳氢排放特性对比75-76
- 4.5 冷却水温度对首循环燃烧排放的影响76-78
- 4.6 拖动转速对起动首循环燃烧和排放特性影响78-82
- 4.6.1 燃烧放热特性对比79-81
- 4.6.2 过量空气系数窗口对比81-82
- 4.7 进气道残留对首循环燃烧和排放的影响82-84
- 4.8 点火时刻对首循环燃烧和排放特性的影响84-88
- 4.8.1 点火时刻对缸压和放热率的影响84-85
- 4.8.2 点火时刻对燃烧排放特性的影响85-87
- 4.8.3 点火时刻对过量空气系数窗口的影响87-88
- 4.9 小结88-90
- 第五章 基于循环的混合动力发动机起动喷油控制策略90-104
- 5.1 引言90
- 5.2 起动期混合气形成特性90-93
- 5.3 起动过程失火碳氢排放和着火碳氢排放对比93
- 5.4 基于单个循环喷油量调节对燃烧和排放特性的影响93-99
- 5.4.1 循环喷油量基准确定93-94
- 5.4.2 单循环喷油量调节对燃烧排放的影响94-96
- 5.4.3 起动各循环喷油量对后续循环的影响96-99
- 5.5 基于多循环控制策略优化降低起动过程碳氢排放99-103
- 5.5.1 多循环联合控制喷油量确定99-101
- 5.5.2 多循环联合控制策略对碳氢排放的影响101-103
- 5.6 小结103-104
- 第六章 混合动力发动机快速起动标定和催化器特性研究104-126
- 6.1 三效催化器104-107
- 6.1.1 三效催化器的作用机理104-106
- 6.1.2 催化器测点布置106-107
- 6.2 发动机起动控制策略107-110
- 6.2.1 喷油控制策略107-108
- 6.2.2 节气门和点火时刻控制策略108-109
- 6.2.3 混合动力起动与传统起动对比109-110
- 6.3 混合动力模式下发动机冷起动催化器起燃特性110-116
- 6.3.1 点火时刻推迟控制策略110-111
- 6.3.2 点火时刻推迟控制策略对碳氢排放影响111-113
- 6.3.3 点火时刻推迟控制策略对氮氧化物排放影响113-114
- 6.3.4 提高怠速转速对碳氢排放的影响114-115
- 6.3.5 提高怠速转速对氮氧化物排放的影响115-116
- 6.4 拖动期空燃比控制策略对排放的影响116-120
- 6.4.1 拖动期空燃比控制策略116-117
- 6.4.2 拖动期空燃比对碳氢排放的影响117-118
- 6.4.3 拖动期空燃比对氮氧化物排放影响118-120
- 6.5 发动机停机后催化器温度特性120-121
- 6.6 催化器初始温度对转化效率的影响121-125
- 6.6.1 热机起动时催化器温度特性121-122
- 6.6.2 催化器初始温度对拖动期碳氢排放转化效率的影响122-123
- 6.6.3 催化器初始温度对拖动期氮氧化物排放转化效率的影响123
- 6.6.4 空燃比对拖动期碳氢排放转化效率的影响123-125
- 6.7 小结125-126
- 第七章 全文总结及展望126-130
- 7.1 全文工作总结126-129
- 7.2 进一步工作展望129-130
- 创新点说明130-131
- 参考文献131-139
- 致谢139-140
- 攻读学位期间发表的学术论文140-141
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