孟憲臣 劉宏南 紀蓮 岳永輝

摘 要:豐田混合動力系統叫做THS( Toyota Hybrid System),在混合動力電動汽車上,熱力發動機又被稱為混合動力單元。在混聯混合動力電動汽車上,混合動力單元通過幾種方式驅動車輪,并且電動機還能獨立承擔一部分驅動功能,這樣就使得混合動力單元能夠采用尺寸更小、效率更高的熱力發動機。豐田1NZ-FXE 1.5L發動機以其卓越性能,讓Prius混合動力汽車名揚天下。
關鍵詞:混合動力;阿特金森循環;發動機
1 阿特金森循環發動機的工作原理
阿特金森循環是一種1882年由阿特金森(James Atkinson)發明的內燃機形式。阿特金森循環發動機提高了效率,現階段用在某些混合動力車輛上。
阿特金森循環發動機是一種能夠改變氣門開閉時機的新型發動機。傳統汽車發動機是按照奧托循環的規律工作的,即一個工作循環包括吸氣、壓縮、 做功和排氣四個沖程。在奧托循環發動機里,在吸氣沖程中油氣混合物被吸入汽缸,當活塞到達下死點后,進氣門關閉,在壓縮沖程中油氣混合物被封閉在汽缸中;在做功沖程中被壓縮的混合氣點燃做功,推動活塞帶動曲軸旋轉,這種配氣正時決定了發動機膨脹比和發動機的壓縮比幾乎相等,很難提高膨脹過程中能量的利用率;與此相對照地,在阿特金森循環中,在活塞到達下死點后上升一段時間,進氣門仍然開放,這樣就使得有一部分混合氣體被推回到進氣歧管,也就是說有效氣體壓縮行程變短,而做功行程不變,相對增加的膨脹與壓縮比,就提高了爆炸的膨脹沖程后端的能量利用,利于提高燃油效率。
2 THS中配備的1NZ-FXE 1.5L特點
與以往油電混合動力系統中安裝的發動機機型相比,1NZ-FXE 1.5L (1NZ-FXE中的“X”表示采用了阿特金森循環)具有低油耗,高輸出的特性。THS中配備的1NZ-FXE 1.5L用于混合動力車輛的發動機具有以下特點:
2.1 極高的熱效率
高膨脹比循環,膨脹沖程 > 壓縮沖程;進氣門延時關閉,一般壓縮比在13左右。
長活塞沖程,可縮小燃燒室容積,以提高膨脹比,即等待爆發壓力在充分降低后才進行排氣,這樣可充分利用爆發能量。
2.2 曲軸高旋轉化
發動機曲軸的最高轉數已被提升至5000r/min,提高了輸出功率。在減少摩擦損失的同時提高了最高轉數,所以既增強了加速時的驅動力,又實現了低油耗。
2.3 配氣正時采用智能可變配氣正時(VVT-i)
智能可變配氣正時,減少了由于發動機起動和停止時造成的壓縮抖動;還可根據行駛狀況細微地調節進氣門的開閉時間,實現可變壓縮比,有效控制爆震;同時在各種旋轉帶進行高效燃燒,為提高輸出功率、降低油耗提供了保證。圖1所示,阿特金森循環與奧托循環發動機一個工作循環比較情況,阿特金森循環發動機氣缸壓縮容積通過VVT-i是可以改變的。
圖1 發動機的工作循環
2.4 氣缸體
氣缸內裝有設計緊湊的拉模鑄鐵薄壁氣缸套,因此,免去了精工鉆孔鏜缸。
2.5 偏置曲軸
曲軸軸線的偏置減少了活塞的側推力,同時也會改善在低速/低載情況時混合氣的燃燒,提高發動機熱效率。
2.6 活塞
活塞結構的變化減少了重量和摩擦;活塞環使用了低張緊力和超薄的活塞環以減少運動摩擦阻力。
2.7 動力輸出驅動皮帶系統布局
本款發動機采用變頻電動空調壓縮機,變頻電動機直接與空調壓縮機制成一體,不再使用空調壓縮機皮帶輪;發電機與起動機一體化,與發動機分體,使皮帶布局設計得以簡化。
2.8 排氣系統
尾氣排放采用不銹鋼排氣歧管使整機重量大大減輕,同時也改善了三元催化的加熱能力。
三元催化器內部結構中采用了高密度蜂窩陶器層;直接裝在排氣岐管下部。
2.9 進氣采用電子節氣門智能控制系統(ETCS-i)
PRUIS采用了無拉索電子節氣門控制, 在THS系統里,節氣門初始張開角3°,可預防當低溫時被粘住節氣門體翻版;加速踏板位置傳感器由2個(主和副位置傳感器),加速踏板踏下程度與節氣門開度是不一致;節氣門由直流電機來驅動,而節氣門直流電機由 HV ECU 來控制。
2.10 冷卻系統
(1)電水泵:ECM調整發動機冷卻液的循環量以符合最佳的發動機運轉條件。發動機的電水泵能在發動機不運轉的時候提供穩定的加熱性能,預熱性能以及減少冷卻損失,進一步提高發動機工作效率。
(2)散熱器:發動機、變頻器散熱器和空調冷凝器集成在一起, 管路彼此獨立結構一體化。
3 阿特金森循環發動機的缺點
(1)獨特的進氣方式在低速時扭矩顯得很差。
(2)長活塞沖程不利于發動機高轉速運轉。
由于使用在混合動力汽車上,低速時,由電機獨立驅動工作;而發動機經常工作在中速高效區;又由于采用了更輕重量的運轉部件;減小了活塞環的張力和氣門彈簧的反彈力;同時發動機整體結構進一步進行了優化,這樣PRUIS阿特金森循環發動機就避開了自身存在的缺點。
4 結束語
THS可完美地分別使用電動機、發動機或聯合工作來行駛,1NZ-FXE 1.5L油耗與低一等級排量/車體尺寸的車輛相當,功率卻與高一等級車輛發動機相當;與發動機排量相同的車輛相比,其低油耗性能居世界最高水平。
美國CARB認定Prius排放級別為SULEV,比普通車NOx降低 90%,CO2降低50%。
參考文獻
[1]康云龍.新能源汽車與電力電子技術[M].機械工業出版社,2009,12.
[2]趙勝全.新能源汽車運用技術[M].天津科學技術出版社,2013,7.
[3]旋艷靜.混合動力汽車結構與檢修[M].天津科學技術出版社,2013,12.
[4]付鐵軍.新能源汽車技術[M].機械工業出版社,2014,5.