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联电系统标定流程
标定好比磨刀,基于这把刀的材质、硬度、形状,功能来打造一
把合适的刀,完美的标定是发挥出刀的最佳性能,突出重点!
一、匹配准备
在台架上安装发动机及其相关附件。
匹配车匹配检查和准备:为了使匹配数据能覆盖制造上的公差,
每一种状态的车型必须有两辆以上的匹配车。
二、发动机台架基本匹配(约40工作日)
1、传感器信号检查(约3天)
确定所有传感器(水温传感器,空气温度传感器,HFM等)输入
和输出信号准确。ECU通过A/D转换能正确接受信号,各执行器工作
正常(炭罐电磁阀,喷油嘴,点火线圈等)。确保系统正常工作。
2、标定喷油结束时间(约2天)
喷油结束时间决定了燃油的雾化即混合气形成的好坏,这将直接
影响到发动机的燃烧情况。标定喷油结束时间主要以尾气中的HC排
放含量为指标。确定最合适的喷油结束时间。
(a)空燃比脉谱图
(b)点火定时脉谱图
3、标定负荷模型(约15天)
精确地判断进入汽缸的新鲜空气量是发动机控制的基础,由于进
气脉动和汽缸中残余废气的存在,以及如废气再循环,曲轴箱通风和
油箱通风等导致的进气量变化,使得完全依靠传感器来精确判断进气
量已不可能。负荷模型通过测量进气压力,燃油消耗量,原始排放和
空燃比,以及各种环境和发动机参数,并通过一系列的数学模型和函
数对各种工况下的进气特性进行计算和模拟,最终达到精确地判断进
入汽缸的新鲜空气量的目的。
标定负荷模型所需的工作量随系统配置的复杂程度变化,如可变
进气系统(进气长短管切换),可变气门正时系统,废气再循环系统
废气涡轮增压系统等都会大大地增加负荷模型的匹配时间。
4、标定喷油量(约2天)
在负荷模型匹配好以后,按照理论计算可以得到在各工况点让空
燃比λ=1的喷油量,但是由于供油系统也存在偏差,导致在某些情
况下空燃比偏离1,这需要在这里得到修正。
5、扭矩模型(约15天)
发动机的扭矩是发动机控制系统的中心变量,因此首先要匹配发
动机在各种转速和节气门开度下,在空燃比等于1以及各种点火提前
角等条件下,发动机所能发出的最大扭矩,这是发动机扭矩控制的基
础值(对应100%的空燃比效率和100%的点火角效率)。
然后通过测量在各种空燃比(一般从1.1到0.9)和各种点火角
(从最大点火提前角一直推迟到失火)情况下的扭矩,可以得到关于
空燃比的效率特性和关于点火角的效率特性。这样以后在发动机控制
中,只需要提到发动机的扭矩以及实现该扭矩的空燃比和点火提前角
效率,发动机控制系统就可以计算出相应的进气量(节气门开度),
喷油量和点火提前角。
6、标定点火提前角(约4天)
在进行点火提前角标定前,一般应完成爆震控制的爆震识别部分
的初步匹配(见三爆震控制匹配)。
匹配原则:在不同的转速和负荷点,控制λ=1,在不发生爆震的
前提下寻找使输出扭矩最大的点火提前角。
7、匹配数据校验(约2天)
对试验数据进行分析,把相关的匹配数据填入模型,最后把数据
模型的输出与实际发动机台架输出进行比较。校正偏差。
8、外特性(约2天)
完成了爆震和三元催化器过热保护的匹配后,在节气门全开的条
件下,在每个转速点通过调节λ(调节全负荷加浓系数),使发动机
达到设计最大的功率和输出扭矩,同时尽可能地降低比油耗。
三、爆震控制匹配(约20工作日)
爆震是一种非正常燃烧,强烈爆震会损坏发动机,而现代高压缩
比的发动机导致更多的爆震倾向,因此爆震匹配是发动机匹配过程中
必不可少的一个工作环节,为此发动机控制器中有一块专用的芯片用
于爆震传感器信号的分析和处理。爆震控制的匹配是一项非常复杂的
工作,需要应用大量的专用工具和设备(如带燃烧压力传感器的火花
塞,专用的爆震匹配控制器,爆震测量分析仪等等)。
1、爆震识别(约15天)
在台架上测量汽缸内的燃烧压力并应用爆震测量分析仪,可以准
确地识别和判断爆震是否发生。同时爆震传感器的信号输入到ECU,
经过信号放大,带通滤波,整流,积分等一系列处理,最后的积分信
号由ECU用来判断是否发生爆震,同时该信号还被用来确定信号放大
倍数和带通滤波的中心频率。
2、动态爆震(约
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