高压共轨柴油机燃油喷射控制系统的开发及喷油一致性的研究

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以“均质压燃、低温燃烧”为特征的新一代内燃机燃烧理论是实现柴油机高效、清洁燃烧的有效途径,而电控技术是实现燃烧理论的有效手段。为此,本文以重型柴油机为控制对象,从燃油控制和缸内状态控制(温度、压力和氧浓度)出发,开发控制系统。重点解决提高喷油器驱动电路的响应特性、各缸喷油一致性,发动机各系统的控制以及系统间的协同控制等技术问题。本文开发了以MCF5235微处理器为核心的控制单元。设计了基于可编程复杂逻辑器件的信号逻辑合成电路对驱动信号进行合成,实现了处理器的控制算法任务和数字逻辑任务的平行处理,减轻了CPU的负担。为了满足喷油器高速电磁阀响应特性,提高控制精度,设计了基于自举模式的喷油器高-低压分时驱动电路。为了实现缸内状态的有效控制,设计了EGR系统、进气门晚关定时系统、进气压力调节系统的驱动电路。为了提高各控制通道的喷油一致性,对喷油器电磁阀的驱动响应特性进行了分析,开启过程中的影响,主要是上电电压和上电回路电阻,而关闭时的影响主要是续流回馈电压、续流回路中电阻以及断电时保持阶段的电流,针对这些影响因素对驱动电路进行了优化设计,并对驱动波参数进行了优化。经测试,电流关断时间由优化前的0.066ms减小到优化后的0.022ms。为了提高驱动电路的可靠性,设计了基于电流特征值的驱动电路故障诊断和补偿处理系统,对喷油器驱动电路进行实时诊断,并根据不同故障进行处理和补偿;试验结果表明,该系统能够实时地检测电磁阀驱动电路的故障,能在0.005ms内检测出电路过载故障,而对于其他故障,补偿处理系统能自动调整喷油定时和控制波参数等,保证故障缸和正常缸相同的喷油定时和喷油量。开发了基于CodeWarrior IDE开发环境的控制软件。设计了基于增强型定时处理单元和瞬时转速的喷油定时控制算法,以及基于数组结构体的多脉冲控制算法,定时调节范围可从-68°CA ATDC~30°CA ATDC内灵活调节,满足了预喷和后喷定时的需要。设计了电控系统的控制算法,实现对共轨压力的闭环控制及其他控制,控制系统能柔性控制喷射压力、喷油定时及喷油量,并能实现不同喷射模式灵活调制和自由切换。开发了发动机各系统的控制程序,对每个控制任务按响应实时性要求的高低,分配优先级,按照基于优先级的抢占式任务调度机制,实现各系统间的协调控制。设计了发动机起动、怠速和调速等工况的控制程序,初步研究了起动、怠速和调速等控制策略。
中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-27页
   ·引言第9页
   ·能源危机与环境保护第9-10页
   ·基于燃烧过程控制的缸内净化技术第10-14页
     ·柴油机“均质压燃,低温燃烧”理论第11-12页
     ·基于φ-T图的不同燃烧模式第12-14页
   ·柴油机电控燃油喷射技术的发展与应用第14-25页
     ·单片机的发展为实现复杂控制提供技术支持第14-15页
     ·柴油机电控燃油喷射系统发展第15-18页
     ·电控燃油喷射技术的研究与应用第18-23页
     ·实现高效清洁燃烧的技术路线及对电控系统要求第23-25页
   ·课题研究的内容与意义第25-27页
第二章 电控系统硬件设计第27-55页
   ·实验系统主要组成及其工作原理第27-30页
   ·电控系统功能模块及其组成第30-31页
   ·控制单元信号输入及其调理电路第31-36页
     ·传感器第31-33页
     ·输入信号调理电路第33-36页
     ·输入通道设计中应注意的问题第36页
   ·控制单元微处理器第36-42页
     ·MCF5235 微处理器第36-38页
     ·eTPU协处理器第38-39页
     ·CPLD驱动信号逻辑合成模块第39-41页
     ·存储器的扩展及其接口电路第41-42页
   ·控制单元功率输出模块第42-52页
     ·基于自举模式的喷油器电磁阀驱动电路设计第42-44页
     ·基于IR2101 自举模式的MOS管高压浮动驱动设计第44-46页
     ·驱动电路中参数的确定第46-50页
     ·油量计量单元及其他驱动电路设计第50-51页
     ·功率驱动电路的可靠性设计第51-52页
   ·电源管理模块第52-53页
     ·电平转换电路第52-53页
   ·通信模块第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第三章 电控系统软件开发第55-86页
   ·电控系统软件体系及其开发平台第55页
   ·软件设计总体构架第55-67页
     ·系统任务中断调度机制第57-58页
     ·底层功能模块及其配置第58-61页
     ·驱动信号的软件实现第61-62页
     ·基于增强型定时单元的控制算法第62-65页
     ·A/D转换第65-67页
   ·实时控制算法第67-69页
     ·PID算法第67-68页
     ·查表法第68-69页
   ·发动机运行控制软件设计第69-82页
     ·共轨压力的控制第69-74页
     ·发动机运行控制程序设计第74-77页
     ·工况判断及其控制第77-80页
     ·台架实验测试第80-82页
   ·凸轮轴位置信号传感器或曲轴位置传感器故障情况下的控制策略第82页
     ·曲轴位置信号传感器故障情况下的控制策略第82页
     ·凸轮轴位置信号传感器故障模式下的控制策略第82页
   ·标定平台及其通信第82-84页
   ·软件可靠性及稳定性设计第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第四章 各缸喷油不一致性修正第86-105页
   ·不一致性评价指标第86-87页
     ·通道循环变动系数第86-87页
     ·通道间的差异系数第87页
   ·影响不一致性因素分析第87-88页
   ·各缸不一致性修正第88-97页
     ·减小共轨压力波动带来的不一致第88页
     ·喷油器控制电路一致性优化设计第88-91页
     ·电磁阀驱动响应特性分析第91-97页
   ·一致性验证第97-102页
     ·电控燃油喷射系统实验平台第97-99页
     ·测试结果分析第99-102页
   ·各缸喷油定时不一致性优化第102-104页
   ·本章小结第104-105页
第五章 基于电流特征值的喷油器驱动电路故障诊断及补偿处理系统设计第105-113页
   ·驱动电路故障诊断第105-106页
   ·电流特征分析第106-108页
   ·喷油器驱动电路故障诊断及原理第108-112页
     ·诊断电路第108-109页
     ·故障分析判断第109-110页
     ·故障处理第110-111页
     ·试验验证第111-112页
   ·本章小结第112-113页
第六章 全文总结第113-115页
参考文献第115-122页
发表论文和科研情况说明第122-123页
致谢第123页
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