帶VGT 和EGR 的柴油機模型開發
現代柴油機要求具有較高的燃燒效率和較低的排放,因而采用了多種先進的燃燒策略和后處理技術。在眾多后處理技術中,廢氣再循環(EGR)技術能夠將廢氣回流到進氣歧管中,同時降低燃油消耗和排放。但當柴油機處于低負荷時,排氣歧管壓力較低,不足以保證廢氣重新進入到進氣歧管中。因而,利用EGR的同時,在柴油機上配備幾何可變渦輪(VGT),可增加排氣歧管壓力,以解決上述問題。
開發裝配VGT和EGR的柴油機仿真模型,有利于實現對該類發動機的控制。但是,過去開發的面向控制仿真模型通常是離散的,在基于該模型尋找最優控制策略的過程中,無法使用優化技術。因而,針對裝配VGT和EGR的柴油機需要開發出連續可微的仿真模型。
在開發仿真模型時,基于現有且經過驗證的柴油機仿真模型,分別建立進氣歧管進氣溫度、氣缸排放溫度、排氣歧管排氣溫度、缸內空氣流量、缸內燃油流量、壓縮機空氣流量、渦輪效率和功率、壓縮機功率、氣缸轉矩和EGR率隨時間變化的關系,最終所建立的連續可微柴油機模型具有5個狀態變量和3個控制信號,并將發動機轉速作為仿真模型的外部輸入。利用該模型進行最優控制時,將控制目標設定為最小燃油消耗,將5個狀態變量和3個控制信號的取值范圍作為約束條件,以實現對柴油機的最優控制。
Viktor Leek et al.SAE 2017-01-0611.
編譯:王淼