ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:6 ,大小:35.14KB ,
资源ID:7091520      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/7091520.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(完整版专业解读发动机ECU标定全流程0804145956.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

完整版专业解读发动机ECU标定全流程0804145956.docx

1、完整版专业解读发动机完整版专业解读发动机 ECU 标定全流程标定全流程 0804145956 专业解读:发动机 ECU 标定全流程 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、发动机匹配工作的目标:1 通过发动 机台架的匹配,使发动机具有良好的稳态性能,在保证发 动机工作可靠性(无爆震,无过热)的情况下,达到发动机的 设计功率,扭矩和油耗性能。2 通过对发动机在车辆上的 匹配,使发动机与车辆其他系统(各种电器负载,传动系 统,制动系统,三元催化转化器等等)协调工作,保证发动 机在各种环境和工作条件下,都具有良好的起动怠速

2、性 能,良好的驾驶舒适性和排放性能。同时还要进行完善的 车载诊断系统(OBD)的匹配。3通过高温,高寒和高原等道 路环境试验,对匹配好的各种性能进行全方位地验证,保 证发动机和车辆在各种情况下都能达到既定的安全,环保 和驾驶舒适性等严格的指标。对于汽油机来说,技术上就 是控制进气(合理的配气相位,节气门开度等)、喷油(最佳的 空燃比)及点火(合适的点火提前角)三者的配合。需要加以说 明的是,发动机的动力性能和经济性能的最大潜力取决于 发动机的本体设计,发动机匹配工作只不过是努力使这些 潜力得到挖掘或协调。例如,汽油机通过改变进气量来改 变输出的扭矩和功率,进排气系统的设计决定了发动机的 充气效

3、率,因此当发动机结构确定时,一定工况下发动机 的最大充气量就已确定,发动机的动力性能也就确定;又 如,发动机的工作效率,即燃油经济性,决定于燃烧效率 及机械效率,通过改变喷油时间、喷油量以及点火提前角 可以改善燃油经济性,但是不能突破由于发动机设计限定 的燃油经济性极限。二发动机管理系统(EMS)和电子控制单 元(ECU)发动机管理系统(EngineManagement System,缩写 为 EMS):1979 年,BOSCH 公司将点火提前角电子控制与 燃油定量电子控制融为一体,开发出 Motronic,并引入爆震 控制、排气再循环等,以满足更趋严格的性能和排放要 求,其电子控制范围覆盖整

4、个发动机,称为发动机电子管 理系统,其核心是燃油定量和点火正时电子控制。目前,各种发动机电子管理系统已经成为提高燃油经济性和满足 更为严格的排放法规的决定性因素。发动机管理系统以电 子控制单元(ElectronicControl Unit,以下简称 ECU)为中心,ECU 接受来自传感器的各种信息,经过处理、分析以后,发出控制信号给各种执行器。在发动机匹配工作中,就是 通过各种匹配实验,对 ECU 各种参数进行设置,从而达到 发动机匹配工作的目标。三.发动机匹配工作发动机匹配工 作就是在某个确定的发动机管理系统(EMS)下,通过各种项 目匹配,为发动机控制器(ECU)各类参数设置合适的值,以

5、达到汽车的动力性、经济性、可靠性、安全性、排污性而 确定的各工况最佳空燃比、最佳点火提前角的要求。发动 机匹配工作是为众多的匹配参数设置合适的值,匹配参数 的数量随着系统的复杂程度、控制软件的先进程度的变化 而变化的。这些匹配参数有些是特性值,有些是一条二维 特性曲线,有些则是矩阵(三维特性图),匹配参数的确定需 要通过大量的试验和数据分析而得。四.发动机匹配的标准 流程一般来说,在项目确定后,发动机匹配工作可以分为 四个阶段,即:项目准备阶段、基本匹配阶段、精细匹配 阶段和认可阶段,直至对最终匹配数据认可(SOP 阶段),一 般需要 18 个月左右(完成三高试验)。二.发动机匹配工作主 要内

6、容: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

7、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

8、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 入=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

9、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,控制入=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

10、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 入(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

11、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 5 天)动态爆震指加速爆震、高 速爆震,其识别的复杂性在于发动机转速、负荷的变化产 生的振动和噪音会使其不易被识别出。匹配方法:在各种 动态工况点,如 Tipin,急加速情况等震动和噪音较大的情况 下识别爆震,通过推迟点火提前角避免发生爆震。3.爆震功

12、能诊断(约 2 天)测试在故障状态和正常工作状态下传感器的 输出,存储在控制器中用于诊断传感器的开路和短路四.热 车性能匹配(约 40 工作日)1.氧传感器闭环控制(约 10 天)氧 传感器用于测定废气中的过量空气系数 入。?表示实际混合 气空燃比与理论值(14.7:1)的偏离程度。入=吸入空气量/化学 当量燃烧所需空气量 入=1:表示吸入空气量相当于理论要 求量。三元催化器在 入=1 附近对 HC,NOx 和CO的转化 效率最高。氧传感器闭环控制的目标就是把 入精确控制在 1 0.03,保证三元催化器有最高的催化转化效率,补偿入 预控偏差,补偿混合气浓度的动态偏移。通过 入自学习,消除由于零

13、件制造和燃油品质等造成的 入偏移。若有下游 传感器,其作用 a)对 KAT老化进行监测,b)提高氧传感器 闭环控制的精度。匹配时间也相应增加约 10 天。2.排气温 度模型和三元催化器保护(约 10 天)排气温度模型用于模拟 氧传感器周围(催化器前后)和催化器内部的温度在不同环境 和发动机工作条件下随发动机负荷和转速变化而变化的情 况。通过实际测量,建立各工况点的排气系统温度模型。高速大负荷,如发现三元催化器温度大于其温度限值,通 过加浓混合气降低排气温度,保护三元催化器不受损坏。同时与氧传感器加热控制结合,模拟排气系统露点阶段结 束的条件,以保护氧传感器。3.氧传感器加热控制(约 5 天)主

14、要是为了防止氧传感器陶瓷体裂碎。发动机起动后,排 气系统管壁和氧传感器护套上会有水珠形成,这些水珠有 可能随着废气而飞溅到氧传感器的陶瓷体上,如果氧传感 器陶瓷体温度过高,则容易发生裂碎。因此,此试验的要 求是在排气管壁面温度达到 60 度时,氧传感器陶瓷体温度 不能超过 350 度。4.过渡工况(约 10 天)当节气门开度变动 时,由于负荷测量和相应的喷油量计算与实际的喷油时刻 不同步,导致实际的空燃比过浓或过稀,严重地影响了发 动机的排放性能和驾驶性能。这种现象可以通过在不同负 荷情况下在进气歧管上形成的不同燃油膜厚度来得到很好 的解释,过渡工况匹配的目的就是要补偿这些变化,使得 空燃比控

15、制在一个合理的范围之内。匹配的基本原则:加 速加浓,减速减稀。先在转鼓台上用踏板位置模拟器改变 负荷。模拟加速和减速的情况,增加和减少喷油以使得空 燃比在一个合理的范围内(主要考虑排放和驾驶舒适性)。然 后在实际道路上进行加减速试验,进行匹配数据修正。5.炭 罐控制(10 30 天)炭罐控制的匹配目的:为防止燃油蒸汽 从油箱逸出造成污染,要使炭罐有足够的通风,同时维持 入 的偏差在最小值。在不同的工况点,设定炭罐开启时间(TEP),通过控制 入反馈控制,对喷油量进行修正。在炭罐 工作时,入自学习停止。五起动怠速匹配(约 40工作日)1.怠 速控制(约 10天)匹配目的:控制 入=1,发动机转速

16、稳定在 怠速 20转。在突加电器负载,空调开关以及动力转向机 工作时,不允许出现明显的转速震荡和发动机抖动。通常 在怠速情况下不把点火提前角调节到最大,为了有一定的 扭矩储备。突加负载通过调节点火提前角(快速)和增加进气 量(慢速)来维持怠速稳定。2.冷起动(-30 度40 度)冷起动 是指当发动机和车辆经过较长时间的停放,给部件与所处 的环境温度达到一致情况下进行的起动,其温度范围大约 从-30 度到+40 度。造成冷起动困难的原因主要有:1 低温 下燃油不易蒸发,雾化不良,导致不易点火;2 一部分喷 油附着在进气管壁和阀门上;3 发动机的润滑尚未形成以 及润滑油的粘度增加导致发动机阻力增大

17、等等。匹配目 的:1 确保安全起动,在各种燃油品质,温度及海拔情况 下,确保发动机能够安全起动;2 舒适的起动,发动机能 够快速安静地起动;3 低排放的起动,起动过程中 HC 和 CO 的排放需要得到优化,尤其是在 20 度和-7 度附近。试 验温度:从-30 度到 10 度,每 5 度进行一次试验。试验用 油必须覆盖整个中国的汽油品质。(燃油蒸发压力 40 80 kpa)3.热起动(95度)匹配目的:由于高温汽油蒸汽出现在 燃油管内,或由于喷油嘴温度过高,喷出的不是汽油是汽 油蒸汽(气阻)而造成混合气过稀,必须进行加浓补偿。此试 验在 40 度高温室进行。六.排放匹配(约 30 工作日)标定

18、三元 催化转化器窗口(5 天)通常每个三元催化器都有转化效率 最佳的点,通常是在 入=1 附近。匹配目标就是寻找三元催 化转化器最佳转化效率的区域,调节 入控制闭环修正系 数,尽可能把 入控制在这个工作区域。2优化起动、怠速、暖机和过渡工况(20 度)(5 天)为了满足排放要求,使 入尽可 能控制在 1 附近。3.标定三元催化转化器加热功能(10 天)起动后通过推迟点火提前角,让混合气在排气管内燃烧,让三元催化转化器尽快达到工作温度。4.新鲜、快速老化和 实车老化催化器排放测试(10 天)分别用新的三元催化器、炉子高温老化后的三元催化器及八万公里耐久车上的三元 催化器进行试验,都必须满足排放要

19、求。七.道路试验(约 37 工作日)1.高原试验(约 8 天)(高达 4700 米)高原地区气压较 低,空气稀薄,燃烧所需要的燃油量和平原不同。必须让 控制器能够识别进行修正。在高原地区系统考核的重点 是:对高度修正因子的调节,断油转速,冷起动、热起动 和暖机起动,热怠速,混合气预调节,行驶性能,爆震控 制,在高负荷通过推迟点火提前角调节排气温度和催化器 温度,炭罐控制。2.夏季试验(约 15 天)(40 C)在炎热地区 系统考核的重点是:热起动和重复热起动,热怠速,混合 气预调节,冷机行驶,行驶性能,爆震控制及其自学习,对差的燃油品质切换到中国特定的点火提前角区域,在高 负荷通过喷油加浓调节

20、排气温度和催化器温度,炭罐控 制。3.冬季试验(15 天)(最低-30C)主要试验重点是冷起动 和冷行驶性能。(1)冷起动:低温下汽油蒸发恶化,必须进 行起动加浓。试验分别在-30C、-25C、-20C 等不同温度 下进行起动。(2)冷行驶性能:由于低温下机油的黏度变大 影响润滑,汽油雾化变差,冷态行驶要克服更大的阻力。八.驾驶性匹配(约 30 工作日)1.优化加速性能,减速性能,优 化断油和恢复供油(约 20 天)防止加速抖动,通过调节点火 角,使转速平稳上升,避免波动。防止减气太快造成减速 抖动,在驾驶员松油门后让节气门持续打开一段时间。然 后进入断油阶段,在接近怠速时为了平稳过渡到怠速,

21、在 1400rpm 左右时恢复喷油。(恢复喷油的转速点各个车型上 是不同的。2.标定发动机和整车限速功能(约 5 天)为了保 护发动机,在接近最高转速时通过推迟点火提前角和断油 的方式限制转速。(E-GAS 通过关节气门)整车限速是为了保 护轮胎等车辆零部件,控制方法同上。3.优化动态怠速:(约 5 天)怠速点踩油门、带档滑行看转速控制。九.OBD 诊 断功能(40 60 工作日)和监控功能匹配(40 工作日)电喷发动 机的控制系统十分复杂,系统中的任何一个元件出现了故 障,或者出现导线折断、引脚松脱或接触不良等,都会导 致整个系统出现故障。车载故障诊断(On Board Diagnosis,

22、缩写为 OBD)系统的功能有两个:一是不断检测系统的异常 之处,在需要时以故障代码的行驶记录下出现的故障,便 于进行检修;二是采取临时补救措施,使车辆勉强跑到维 修站点。1.合理性检查合理性检查功能用于对电控系统的硬 件进行监测,包括监测各种传感器和执行器是否有故障,传感器信号是否可信,是否有电路短路、开路等现象。此 功能的开发必须为每个传感器和执行器设置合理的故障判 断阀值,要避免由于误判断造成发动机不能正常工作。2.ECU驱动级监视用于检测 ECU本身工作的是否正常。3.紧 急回家功能使车辆在发生某些故障后勉强地把车开到维修 站去,主要是争取两项最基本的控制功能即燃油定量和点 火正时能够实

23、施。故障应急分为两大部分:ECU 的输入部 分故障和输出部分故障。输入部分故障可用信号替代法、信号设定法、程序切换法进行处理。输出部分故障则应针 对不同问题采取特定的应急措施,如某缸喷油器驱动电路 发生故障时,应使该缸喷油器关闭,停止喷油。紧急回家 功能的实现必须对所有传感器发生故障时的处理方式进行 考虑。4.故障代码管理故障代码管理的实质是进行 FMEA 分 析,即设定故障代码产生的条件,完善的故障代码管理便 于 ECU 根据情况采取措施,也便于用户在车辆发生问题时 快速地找到问题产生的原因。5.检查诊断仪通讯用户通常通 过 VAG1552、VAS5051 等发动机诊断仪读取电喷系统故障 信

24、息及工况信息,检查诊断仪通讯的工作即首先设定各个 诊断块的输出的定义,然后对诊断仪与 ECU 的通讯情况进 行检查。6.电子油门监控电子油门监控包括性能监控和安全 性监控,监控对象包括油门踏板和电子节气门体。首先必 须确保油门踏板输出的信号如实地反映了驾驶员的要求,然后要保证电子节气门体正确地执行了油门开度的要求。当信号不可信时必须进行断油控制以保证车辆行驶的安全 性能。十.在部分车型上还存在的匹配项目 1.EGR 匹配废气 再循环通过使混合气稀释降低了最高燃烧温度,由此在优 化燃烧过程降低油耗的同时降低了 NOx 排放的产生。进气 管与排气管中 C02 浓度之比称为排气再循环率(EGR 率)

25、。EGR 一般在中高转速中等负荷时工作,起动和怠速不工 作。在大负荷区域工作受到限制。2.二次空气泵的匹配二次 空气就是在每缸排气门后面紧挨着排气门的地方输入空 气,一方面,可使高温废气中所含的 HC 和 CO 在排气管补 氧燃烧;另一方面,废气中的 HC 和 CO 燃烧产生的热量又 使催化转化器升温到工作温度。二次空气泵一般在冷起 动,发动机水温小于 60 度时工作。3.长短进气管切换的匹 配(约 10 工作日)进气管切换的基本概念是在发动机高速运 转时用短进气管、低速运转时用长进气管的方式来利用进 气波动效应提高各种工况下的充气效率。长短进气管切换 的匹配工作主要是指确定各种负荷时长短管切

26、换的发动机 转速。其进行的方法是在某一负荷下分别拉仅使用长管或 短管时的速度特性,分析数据选择合理的转速切换点保证 较好的扭矩线型。4.定速巡航的匹配对于使用 E-GAS 系统 的车辆由于节气门开度可由发动机控制器直接进行控制,因此可以较方便地实现定速巡航控制。其匹配的重点与怠 速控制相似,主要是保证负荷变化时候发动机转速变化的 稳定性。5.可变气门系统的匹配进排气系统的控制决定了发 动机充量的交换过程。对于可变气门系统,需匹配的参数 包括:气门开启相位、气门开启持续角度和气门升程。可 变气门系统根据可调节的气门数量、可调节自由度等可以 分成很多种类,对于一定的工况点,必须进行多次正交试 验后

27、才能确定该点气门系统的匹配参数,如果在全工况内 进行标定,工作量十分浩大。另.相关更改对匹配的影响与 发动机燃烧有关的零件:如缸体、缸盖、活塞,进气歧 管、排气歧管等原则上不允许改变,更改结构将导致所有 项目重新匹配。风阻、车重等因素对匹配工作基本无影 响,但会影响整车的动力性和经济性指标。此外,以下零 化器 2.排气消音器、空气滤清器等 3.发动机附件:如空调 压缩机、动力转向泵等 4.传动系统:如变速箱、车桥、轮 胎规格等。5.空调压缩机支架和发电机支架。6.发动机和变 速箱支撑总之,作为现代汽车中最主要的电控模块之一,ECU标定起着至关重要的作用,但也不能全部依赖于标 定,比如油耗、最大功率扭矩等性能主要还是取决于发动 机本身的效率,标定的作用是将最佳性能发挥出来。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1