[发明专利]一种三元催化器储氧量的计算方法、装置及电子设备有效

专利信息
申请号: 201910580401.1 申请日: 2019-06-28
公开(公告)号: CN110259553B 公开(公告)日: 2020-11-03
发明(设计)人: 胡金金;闫立冰;邱东;张娟;杨永明 申请(专利权)人: 潍柴动力股份有限公司
主分类号: F01N11/00 分类号: F01N11/00;F01N3/28
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 赵焕
地址: 261061 山东省潍坊*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 三元 催化 器储氧量 计算方法 装置 电子设备
【说明书】:

发明提供了一种三元催化器储氧量的计算方法、装置及电子设备,获取所述三元催化器存储氧气过程中的实时储氧量,然后计算在上游氧传感器的第一测量延时时间内的第一储氧量和在下游氧传感器的第二测量延时时间内的第二储氧量,在计算得到三元催化器储氧量时使用了第一储氧量和第二储氧量。即通过本发明预估了上游氧传感器和下游氧传感器测量滞后时间内的储氧量,使得计算得到的三元催化器储氧量的计算值更准确。

技术领域

本发明涉及储氧量测量领域,更具体的说,涉及一种三元催化器储氧量的计算方法、装置及电子设备。

背景技术

三元催化器的储氧量是判断催化器是否老化的重要指标。当三元催化器储氧量下降时,表明催化器已老化,需要及时更换三元催化器以保证发动机排放不超标。因此,三元催化器储氧量的准确计算对其性能判断有重大意义。

三元催化器的储氧量通过氧传感器测量,但是氧传感器存在测量滞后性,进而测量得到的储氧量不准确。

发明内容

有鉴于此,本发明提供一种三元催化器储氧量的计算方法、装置及电子设备,以解决氧传感器存在测量滞后性,进而测量得到的储氧量不准确的问题。

为解决上述技术问题,本发明采用了如下技术方案:

一种三元催化器储氧量的计算方法,包括:

获取三元催化器存储氧气过程中的实时储氧量;

根据所述实时储氧量,计算在上游氧传感器的第一测量延时时间内的第一储氧量和在下游氧传感器的第二测量延时时间内的第二储氧量;所述上游氧传感器位于所述三元催化器的上游;所述下游氧传感器位于所述三元催化器的下游;

获取所述下游氧传感器测量得到的第三储氧量;

根据所述第一储氧量、所述第二储氧量和所述第三储氧量,计算所述三元催化器储氧量。

优选地,所述三元催化器储氧量=所述第三储氧量-所述第二储氧量+所述第一储氧量。

优选地,所述根据所述实时储氧量,计算在上游氧传感器的第一测量延时时间内的第一储氧量和在下游氧传感器的第二测量延时时间内的第二储氧量,包括:

当所述上游氧传感器检测到过量空气系数大于预设值时,获取所述三元催化器开始存储氧气时的第一实时储氧量;

根据所述第一实时储氧量,计算在所述第一测量延时时间内的第一储氧量;

当所述下游氧传感器检测到氧气时,获取所述三元催化器存储满氧气之前的第二实时储氧量;所述实时储氧量包括所述第一实时储氧量和所述第二实时储氧量;

根据所述第二实时储氧量,计算在所述第二测量延时时间内的第二储氧量。

优选地,所述根据所述第一实时储氧量,计算在所述第一测量延时时间内的第一储氧量,包括:

计算相邻的两个第一实时储氧量的第一差值;

将所述第一差值的平均值作为所述第一测量延时时间内的第一氧含量变化率;

将所述第一测量延时时间与所述第一氧含量变化率的乘积作为所述第一储氧量。

优选地,所述根据所述第二实时储氧量,计算在所述第二测量延时时间内的第二储氧量,包括:

计算相邻的两个第二实时储氧量的第二差值;

将所述第二差值的平均值作为所述第二测量延时时间内的第二氧含量变化率;

将所述第二测量延时时间与所述第二氧含量变化率的乘积作为所述第二储氧量。

优选地,所述实时储氧量其中,dmO2为氧气质量流量值;

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