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電動主水泵對混動發(fā)動機降油耗貢獻研究

2021-08-05 06:37:30石成南
汽車實用技術(shù) 2021年14期
關(guān)鍵詞:機械發(fā)動機

石成南

(東風(fēng)柳州汽車有限公司,廣西 柳州 545000)

前言

附件電動化是發(fā)動機的發(fā)展趨勢,智能熱管理系統(tǒng)將會普遍應(yīng)用于發(fā)動機上,尤其是混動車型的發(fā)動機。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,到2025年新能源汽車新車銷量占比達50%以上。混合動力汽車作為傳統(tǒng)燃油車向純電動汽車的理想過渡方案,必將迎來一次發(fā)展高峰期。同時,在“雙積分”政策和乘用車第五階段油耗法規(guī)的驅(qū)動下,傳統(tǒng)汽車企業(yè)將面臨巨大的降油耗壓力,推廣應(yīng)用各種新技術(shù)降油耗勢在必行。本文將通過對發(fā)動機智能熱管理系統(tǒng)的研究,論述電動主水泵對混動發(fā)動機降油耗的貢獻能力。

1 試驗樣機選擇

某 HEV車型上搭載匹配的是一款直噴發(fā)動機,以該發(fā)動機作為研究對象,分析機械水泵與電動主水泵在該發(fā)動機萬有特性中整體油耗的表現(xiàn)情況。該發(fā)動機為一款 350 bar高壓缸內(nèi)直噴發(fā)動機,配置有電子節(jié)溫器,其余發(fā)動機參數(shù)見下表1。

表1 某款發(fā)動機參數(shù)表

2 水泵選型

冷卻系統(tǒng)帶走的散熱量Qw可根據(jù)發(fā)動機散熱量計算經(jīng)驗公式[1]:

式中:

A——冷卻系統(tǒng)所吸收的熱量占燃料熱能的百分比,一般情況下汽油機:A=0.23~0.3;

Ge——燃料消耗率(kg/kWh);

Ne——內(nèi)燃機功率(kW);

Hn——燃料低熱值(kJ/kg),汽油一般選取43 100 kJ/kg。

對于配置有水冷式的機油冷卻器內(nèi)燃機,(1)式中散熱量值Qw應(yīng)增大5%~10%。

一般情況下按照汽油機最大功率點 Nemax作為計算工況點,同時,因為在低轉(zhuǎn)速時候可能會形成蒸汽泡(氣缸體水套中壓力值降低)和內(nèi)燃機過熱現(xiàn)象,應(yīng)對最大扭矩點Memax點進行校核驗算。下表2為某款發(fā)動機性能參數(shù)實測值。

表2 某款發(fā)動機實測值

由上表參數(shù)計算可見,在額定功率點散熱量 Qw最大值為169 kJ/s(A取0.3)。

冷卻液循環(huán)量Vw可依據(jù)下述公式計算:

式中:

△t——為冷卻水在內(nèi)燃機內(nèi)部循環(huán)時候的最大容許溫升,對于現(xiàn)代強制循環(huán)水冷系統(tǒng),△t=6~12 ℃;

γw——為水的比重值,γw≈1 000 kg/m3;

Cw——為水的比熱值,Cw≈4.187 kJ/kg·℃。

將散熱量值代入公式,△t取中間值9 ℃,可得最大冷卻液循環(huán)量Vw=0.004 m3/s,即240 L/min。水泵揚程與發(fā)動機冷卻循環(huán)水道中各零件相關(guān)流阻特性相關(guān),本款發(fā)動機實測值最大流量時壓損約100 kPa,即揚程需≥10 m。

2.1 機械水泵選型

曲軸與機械水泵通過皮帶輪連接,假設(shè)傳動比為1:1.5,即在發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速時,水泵轉(zhuǎn)速為7 500 r/min,某款機械水泵單體性能試驗參數(shù)表見下表3。

表3 機械水泵單體性能測試數(shù)據(jù)

該機械水泵能滿足散熱量的最大流量、揚程需求。

2.2 電動主水泵選型

某款電動主水泵(A90)流量-揚程-效率曲線見下圖1。

圖1 A90電動主水泵流量-揚程-效率曲線圖

發(fā)動機最大工況需求點在揚程曲線下方,A90電動主水泵滿足冷卻性能需求。

3 消耗功率計算

水泵所消耗的功率可根據(jù)公式:

式中:

P1——冷卻水泵功率(W);

Q——水泵流量(L/s);

ρ——冷卻液密度(kg/L);

g——重力加速度(m/s2);

H——揚程(m);

η0——水泵效率。

曲軸對水泵做功可按照如下公式:

式中:

P0——曲軸驅(qū)動機械水泵消耗的功率(W);

η1——皮帶傳動效率,可取96%。

綜合表(3),在發(fā)動機額定工況點135 kW/5000 r/min時,曲軸驅(qū)動機械水泵消耗的功率P0為905 W,占比n為:

該結(jié)果表明,假設(shè)電動主水泵的驅(qū)動能量不由發(fā)動機提供,在發(fā)動機的額定工況點,可降低油耗值為0.7%。

4 試驗結(jié)果分析

發(fā)動機同時應(yīng)用上述選型后的機械水泵及電動主水泵(臺架專用電源驅(qū)動),同一版本軟件數(shù)據(jù)開展進行萬有特性曲線測試,得出的發(fā)動機MAP圖如下圖2所示。

圖2 兩款水泵對應(yīng)的發(fā)動機MAP圖

由圖2可知,應(yīng)用電動主水泵(臺架專用電源驅(qū)動)后,發(fā)動機性能圖中,最低燃油經(jīng)濟圈的發(fā)動機工況點擴大,發(fā)動機的燃油經(jīng)濟性更好。

對數(shù)據(jù)進行整理比較可知,在發(fā)動機萬有特性試驗中應(yīng)用電動主水泵,整體燃油消耗量約降低0.5%。

5 混動機型控制策略

混動發(fā)動機節(jié)油的根本原因在于對標定控制策略的優(yōu)化,可使得發(fā)動機基本運行在其最佳工況點。某款發(fā)動機聯(lián)合運行線標定示意圖見下圖3。

圖3 混動發(fā)動機聯(lián)合運行線標定示意圖

混動發(fā)動機運行在發(fā)動機高效燃油經(jīng)濟區(qū),將會使得發(fā)動機油耗大大降低。同時,對于電動主水泵的控制策略也可進行優(yōu)化:

(1)在暖機水溫爬升階段,可適當通過標定值控制水流量,實現(xiàn)快速暖機[2];

(2)在高轉(zhuǎn)速階段,機械水泵與發(fā)動機轉(zhuǎn)速線性相關(guān),某些特定條件下,水流量會超過發(fā)動機散熱需求值,造成能量浪費。應(yīng)用電動主水泵可對流量控制,提升發(fā)動機熱效率。

6 結(jié)論

(1)電動主水泵的性能能滿足發(fā)動機最大冷卻量需求,具備替代機械水泵的可行性。

(2)電動主水泵在混動發(fā)動機上,在萬有特性試驗中,可節(jié)省油耗在0.5%左右。

(3)在優(yōu)化的混動機型控制策略下,通過對電動主水泵的控制,實現(xiàn)整車熱管理系統(tǒng)水流量閉環(huán)控制,實現(xiàn)發(fā)動機快速暖機及最大冷卻液流量限制,可實現(xiàn)發(fā)動機油耗進一步降低。

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