[发明专利]涡轮增压直流电动执行机构及其自动控制叶片开度的方法有效
申请号: | 201310133709.4 | 申请日: | 2013-04-18 |
公开(公告)号: | CN103206301A | 公开(公告)日: | 2013-07-17 |
发明(设计)人: | 黎俊韬;董忠荣;杨启清;刘忠发;曾加萍 | 申请(专利权)人: | 萍乡市德博科技发展有限公司 |
主分类号: | F02B37/24 | 分类号: | F02B37/24;F01D17/16 |
代理公司: | 萍乡益源专利事务所 36119 | 代理人: | 张放强 |
地址: | 337000 江西省萍*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 涡轮 增压 直流 电动 执行机构 及其 自动控制 叶片 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种电动执行机构,尤其是涉及一种直流电机驱动的可变截面涡轮增压电动执行机构及其控制涡轮增压器喷嘴环叶片开度的方法。
背景技术
众所周知,涡轮增压器是增压发动机上一个重要的部件,它包括涡轮、泵轮和执行机构,在同样的排量下,涡轮增压器可使发动机增大输出功率,减少油耗,降低废气排放。涡轮增压器是利用发动机的排气来驱动涡轮叶片高速旋转,带动位于发动机进气道内的同轴连接的压气侧叶片高速旋转进行增压,加大进入发动机气缸内的空气流量,使燃油燃烧更充分,从而达到提高输出功率的目的。而喷嘴环上的叶片是可调节开度设置,喷嘴环叶片开度的大小,决定了发动机排出的废气的排气速度,从而改变增压器涡轮叶片的旋转速度的快慢,进而改变了与涡轮叶片同轴压气侧叶轮的旋转速度快慢,也就是说叶片开度大小直接决定了从进气道内进入发动机气缸内的气流量的大小。如何根据发动机的工况来控制喷嘴环上叶片的开度,使叶片开度与发动机各种工况达到最佳匹配,改变发动机燃料室混合气的空燃比,实现发动机增大输出功率,减少油耗和降低废气排放的目的。当前控制涡轮产压器上喷嘴环叶片开度的电动执行机构有几种,而国内的内燃机涡轮增压产品一般采用真空阀或液压阀作为执行机构控制可变截面涡轮增压器喷嘴环的开度,这些产品控制精度低,响应速度慢,体积较大,可靠性不高,还有一些采用步进电机驱动的研究报道,由于大都单独采集油门位置,进气压力,发动机转速等各种信号,且步进电机耐高温性能差,体积大,功耗大,无法与汽车电控板相应对接,所以步进电机驱动报道只停留在实验室阶段,无法形成产品。
发明内容
针对上述现有技术中涡轮增压器中执行机构所存在的问题,本发明提供了一种不仅具有体积小,耐高温,而且具有反应快速,功耗小,可靠性高等特点,比现有的涡轮增压器驱动执行机构性能更为优越的采用直流电机驱动的电动执行机构及其控制涡轮增压器喷嘴环叶片开度的方法。
本发明所述涡轮增压直流电动执行机构包括直流电机、减速机构、位置检测传感器和电路控制板,所述减速机构包括传动齿轮副、蜗轮蜗杆副和驱动曲柄,传动齿轮副两端分别与直流电机和蜗轮蜗杆副相连,蜗轮蜗杆副与驱动曲柄相连,驱动曲柄与可变喷嘴环组件相连,所述电路控制板上设置有信号处理电路,所述信号处理电路包括瞬态电压抑制与稳压模块、PWM信号接口、CAN通讯接口、控制器、直流电机驱动模块和位置传感器位置调理模块,所述瞬态电压抑制与稳压模块分别与PWM信号接口、CAN通讯接口和直流电路驱动模块相连,PWM信号接口和CAN通讯接口一端与发动机电控单元相连、另一端与控制器相连,控制器与直流电机驱动模块相连,直流电机驱动模块与直流电机相连,直流电机与减速机构相连,减速机构分别与位置检测传感器和可变喷嘴环组件相连,位置检测传感器与位置传感器信号调理模块相连,位置传感器信号调理模块与控制器相连。
本发明所述电动执行机构,对可变几何截面喷嘴涡轮增压器喷嘴环上叶片开度进行控制.主要用于汽车发动机及其它内燃机的可变几何喷嘴涡轮增压产品中,它通过接收汽车发动机电控单元或其它内燃机电控单元发送的电控信号,通过电路控制板上的直流电机驱动电路处理后,变成驱动信号输入直流电动机,通过直流电机转动来控制蜗轮蜗杆减速机构转动,从而带动连接在蜗轮上的驱动曲柄转动一定的角度,使蜗轮的旋转运动转换成角度位移,从而控制可变截面涡轮增压器中喷嘴环叶片的开度达到指令值,使汽车发动机或其它内燃机与可变截面喷嘴涡轮增压器工作状态得到最佳匹配。信号处理电路接收来自于发动机外部控制信号(如发动机进气压力,发动机转速,油门位置)和叶片旋转位置反馈信号一并处理后转换成直流电机运转控制信号,控制直流电动机的旋转.直流电动机1按电路控制板信号进行旋转角度控制.直流电机通过传动齿轮副2及蜗轮蜗杆副3减速以提高系统控制精度及增加力矩。蜗杆带动驱动曲柄4把蜗轮的圆周运动转换成角度位移,从而控制喷嘴环叶片开度,调节通过喷嘴环截面的排气流量和压力,使增压涡轮增压器按外部指令改变工作状态,达到和发动机的最佳匹配。
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