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1.5 电控单体泵系统工作原理分析

1.5 电控单体泵系统工作原理分析. 淮安信息职业技术学院 汽车工程系 2011 年 3 月. 一、电控单体泵系统概述. 1 、电控单体泵系统 单体泵 UPS ( Unit Pump System )属于单柱塞泵系统(独立喷射系统),每一缸对应一个柱塞式喷油泵,因此能够精确控制喷入每一气缸的喷油量。 单体泵的高压泵和喷油器总成之间,通过一根很短的高压油管连接在一起。. 2 、电控单体泵系统的组成. 1- 凸轮轴; 2- 单体泵喷油泵; 3- 高压油管; 4- 喷油器; 5- 滚轮挺柱. 二、电控单体泵系统的特点. 1 、电控单体泵系统的优点 ( 1 )技术先进

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1.5 电控单体泵系统工作原理分析

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  1. 1.5 电控单体泵系统工作原理分析 淮安信息职业技术学院 汽车工程系 2011年3月

  2. 一、电控单体泵系统概述 • 1、电控单体泵系统 • 单体泵UPS(Unit Pump System)属于单柱塞泵系统(独立喷射系统),每一缸对应一个柱塞式喷油泵,因此能够精确控制喷入每一气缸的喷油量。 • 单体泵的高压泵和喷油器总成之间,通过一根很短的高压油管连接在一起。

  3. 2、电控单体泵系统的组成 1-凸轮轴;2-单体泵喷油泵;3-高压油管;4-喷油器;5-滚轮挺柱

  4. 二、电控单体泵系统的特点 • 1、电控单体泵系统的优点 • (1)技术先进 • (2)技术成本低 • (3)易于升级 • (4)继承性好 • (5)喷油压力高 • (6)排气净化性好 • (7)喷油规律好 • (8)供油能力强 • (9)适应能力强 • (10)安全可靠性高 • (11)一致性控制好 • (12)使用维修方便,维修成本低

  5. 2、电控单体泵系统的不足之处 • (1)属于“时间”控制式,无法控制喷油压力。 • (2)工作性能上存在劣势。 • (3)技术研发上跟不上电控共轨系统。

  6. 3、电控单体泵系统的应用 • 电控单体泵的适用以中、重型车用柴油机为主,也可用于轻型车、皮卡等,单缸功率范围:20~70kW。 • 目前,电控单体泵系统的主要国外生产商是德国Bosch和美国Delphi。

  7. 奔驰重卡Actros单体泵燃油喷射技术

  8. Delphi EUP系统

  9. Bosch EUP系统

  10. 三、电控单体泵系统的技术发展及应用 • 1、国外电控单体泵技术的发展 • 上世纪90年代末能够达到180MPa喷油压力的单体泵柴油喷射系统开始在轿车和商用车上应用。 • 在2010年之前,欧洲和北美的重型车生产商绝大多数采用单体泵系统和泵喷嘴技术。 • 从欧Ⅱ到欧Ⅲ的过程中,电控单体泵和电控共轨一直是两条平行的技术路线,但电控共轨已经是成熟的技术,而相对来说,电控单体泵使用和研发都在较少。

  11. 2、我国电控单体泵技术的发展 • 对于中国市场来说,单体泵在目前状况下,却几乎是个完美的选择。它对发动机的改动非常少,只在油路系统做些变化。而且,单体泵对油品质量的要求比共轨系统低。 • 从各企业国Ⅲ标准柴油机的产销统计数据来看,已经形成了以电控高压共轨、EGR“非典”、电控单体泵三足鼎立,以电控组合泵等为补充的格局。

  12. 玉柴柴油机技术 • 从国Ⅲ排放标准的技术路线看,玉柴柴油机包含了电控高压共轨、电控单体泵、电控组合泵、EGR非典等技术路线,是实际采用国Ⅲ技术路线最多的企业之一。

  13. 东风康明斯柴油机技术 • 目前,东风康明斯的国Ⅲ技术既有电控高压共轨,也有电控单体泵和EGR。

  14. 天津雷沃公司柴油机技术 • 天津雷沃公司国Ⅲ标准柴油机主要采用电控高压共轨和电控单体泵技术路线,由统计数字可以看出,天津雷沃的电控单体泵柴油机销量要比高压共轨的高出许多。

  15. 一汽解放锡柴柴油机技术 • 一汽解放锡柴国Ⅲ柴油机采用的是电控单体泵、电控高压共轨、电控VE泵+EGR这三种技术路线。

  16. 其它柴油机生产企业柴油机技术 • 道依茨一汽大连柴油机公司的国Ⅲ标准柴油机分别采用电控单体泵和EGR两种技术。 • 潍柴主要采用的是博世电控高压共轨技术。 • 中国重汽是最早推出EGR“非典”国Ⅲ柴油机的企业,2008年因此在重卡市场上引起国Ⅲ技术路线的大讨论。2009年以来,中国重汽EGR重卡的销量下降很大,电控高压共轨车型迅速上升。

  17. 四、电控单体泵系统的结构 • 1、电控单体泵系统的结构形式 • (1)泵喷嘴系统UIS(Unit Injector System) • 主要应用在轿车上,尤其以大众品牌轿车最为常见,在结构上高压油泵和喷油嘴做成了一体,可直接安装在发动机缸盖上,泵喷嘴由发动机顶置凸轮轴驱动。 • (2)单体泵系统UPS(Unit Pump System),主要应用在商用车上,在重型卡车上最为常见,单体泵与喷油嘴由一根很短的高压油管连接,分别安装在缸体和缸盖上,单体泵同样由凸轮轴驱动。

  18. 电控泵喷嘴系统和电控单体泵系统

  19. 电控泵喷嘴和电控单体泵

  20. 2、单体泵的基本结构 • 每一个缸安装一个独立的单体泵,由凸轮轴驱动工作。

  21. 单体泵外形示意图 a-电控式单体泵;b-机械式单体泵

  22. Bosch单体泵

  23. 道依茨BFM013柴油机单体泵

  24. 电控单体泵分解图

  25. 五、单体泵电控系统的基本组成及工作原理 • 1、电控单体泵系统电控系统的基本组成 • ——电控单体泵系统电控系统主要由传感器、ECU、执行器三部分组成。

  26. (1)传感器 • ——采集、监测柴油机及车辆运行状态,向ECU提供必要的控制信号。 • 主要有发动机转速传感器、油门踏板位置传感器、进气温度温度传感器、冷却液温度、增压压力传感器、燃油温度传感器等。

  27. 部分传感器及其功能

  28. (2)ECU • ——处理来自整车不同部位的传感器数据,判断发动机的工作状况,再通过执行器对发动机进行准确的控制。 • 最重要控制指令:喷油量和喷油定时。

  29. (3)执行器 • ——执行ECU发出的各种控制指令。 • 包括电磁线圈,电磁控制阀、电控喷油器等。

  30. 2、电控单体泵系统基本工作原理

  31. 3、电控单体泵系统主要控制功能 • (1)油门油量控制 • (2)目标喷油定时控制 • (3)油量及喷油定时的补偿控制 • (4)冷起动及怠速稳定性的控制 • (5)智能动力控制 • (6)可变怠速控制 • (7)最高转速控制 • (8)最大供油量控制 • (9)单体泵校正 • (10)自动监控、安全保护与自适应控制 • (11)其它控制

  32. 六、典型电控单体泵系统工作原理 • ——DEUTZ电控单体泵系统-Bosch。

  33. 1、电控单体泵燃油喷射系统的工作原理

  34. 2、系统原理框图

  35. 3、电控系统在发动机上的布置

  36. 4、发动机控制功能 • (1)发动机起动 • (2)怠速控制器,在冷天提高怠速 • (3)扭矩控制器 • (4)转速控制器 • (5)中间转速传感器-,主要用于工程机械 • (6)高怠速控制器 • (7)最大扭矩限制 • (8)冷起动辅助控制 • (9)发动机保护-根据冷却水温度限制发动机功率

  37. 单体泵在缸体中的装配位置 5、系统结构 • DEUTZ电控单体泵是直接安装在发动机的缸体上,由发动机凸轮轴驱动,因此,整个系统刚度高、单体泵很容易拆装,便于维修更换。

  38. 发动机后端齿轮系

  39. ECU-EDC16UC40

  40. 电控单体泵

  41. 6、电控单体泵结构

  42. 传动特点: • 单体泵通常装在发动机缸体上,通过滚轮由发动机凸轮轴上的凸轮驱动挺柱体,柱塞回位弹簧相对发动机凸轮轴压紧滚轮,挺柱体使泵体中的柱塞上下运动,燃油通过内装在发动机缸体内的输油口注入泵中的柱塞腔。

  43. 7、工作原理

  44. 电控单体泵喷射系统的工作过程 • 工作过程分为以下几个阶段: • 单体泵电磁阀安装在单体泵的上部,电磁阀断电时,回油道打开,单体泵内的柱塞即使已开始泵油,也不能建立高压,只有当电磁阀通电时,回油油道关闭,油压才迅速升高;高压燃油经过高压油管进入喷油器使其喷油。 • 电磁阀断电时,回油油道打开,迅速溢流卸压,喷油停止。 • 电磁阀通电的持续时间决定了循环供油量。

  45. (1)充油过程 • 电磁阀不通电,当柱塞下移时,喷射系统内部压力将低于低压油路的喷油压力,此时低压系统燃油将通过柱塞套上的进油口进入高压喷射系统。

  46. (2)旁通过程 • 当柱塞上升时,柱塞腔里的燃油被压缩,但是如果电磁阀仍处于断电状态,那么柱塞腔里的燃油压力将由回油溢流阀的开启压力决定,远低于喷油器的开启压力,这样燃油将通过回油通道流回到油箱。

  47. (3)喷射过程 • 柱塞上升过程中,如果电控单元(ECU)在某个特定时刻发出了一个控制喷油脉冲信号,使电磁阀通电,这时回油通道被关闭,柱塞腔形成了一封闭容积,随着柱塞上升,封闭容积里的燃油被压缩,压力迅速上升,并且喷油器的嘴端压力也急剧上升,当压力高于喷油器的开启压力(约30MPa)时,喷油器打开,燃油喷到燃烧室中。最高喷射压力可达180MPa。

  48. (4)卸荷过程 • 当控制喷油脉冲信号终止时,电磁阀断电,回油通道重新打开,燃油由此溢流,柱塞腔以及喷嘴压力迅速下降,喷嘴闭合,喷射过程结束。

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