Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 07 Motor MVEM och Turbo. Modelleringsstrategi MVEM

Relevanta dokument
Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 07 Motor MVEM och Turbo. Modelleringsstrategi MVEM

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 07 Motor MVEM och Turbo. Modelleringsstrategi MVEM

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 07 Motor MVEM och Turbo. Modelleringsstrategi MVEM

Innehållsförteckning. Kompressor och Turbin Modeller. Nedskalning och överladdning. Motor Repetition. Övergripande Reglering.

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 8 Motor Övergripande reglering, laddtryck, knack och knackreglering

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 06 Motor MVEM och Turbo. Kursinformation.

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 06 Motor MVEM och Turbo. Kursinformation.

Innehållsförteckning. TSFS05 Fordonssystem Fö 11. Nedskalning och överladdning. Modelleringsstrategi MVEM. Kompressor och Turbin Modeller

Innehållsförteckning. Nedskalning och överladdning. Kompressor och Turbin Modeller. Motor Repetition Turboreglering. Motor Knack. Tändningsreglering

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 8. Motorreglering Kort historik

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 06 Motor MVEM och Turbo. Kursinformation.

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 14. Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor

Mer om medelvärdesmodellering av motorer Generell modelleringsstrategi

Innehållsförteckning. TSFS05 Fordonssystem Fö 10. Drivlina. Drivlina Modellering. Model-Based Control. Drivlina Reglering.

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 14. Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor

C a H b +(a+ b 4 )(O N 2 ) aco 2 + b 2 H 2O+3.773(a+ b 4 )N 2. (A/F) = m a

Fordonssystem. TSFS05 Fordonssystem. Vilka är de viktigaste egenskaperna för ett fordon? Genomgång av kursinformationen. Frivillig laboration?

Innehållsförteckning. TSFS05 Fordonssystem Fö 2. En viktig bild. Vilka är de viktigaste egenskaperna för ett fordon? Vad är luft?

Innehållsförteckning. TSFS05 Fordonssystem Fö 7 Drivlina Reglering. Drivlina - Reglering. Drivlina - Reglering. Drivlina - Reglering

Innehållsförteckning. TSFS05 Fordonssystem Fö 12 Motor Jämförelse Diesel och Bensin. Diesel- och bensinmotorer De stora skillanderna

Luft/Bränsleförhållande och bränsleomvandlingsgrad. Stegsvar: Trottel Luftmassflöde, Insugstryck, Moment

Inneha llsfo rteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor (MoDr) Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor

Innehållsförteckning. Tändningsloopen. Repetition Ottocykelns effektivitet. Motor Knack Oktantal Oktantal & Knack. Tändningsreglering

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor (MoDr) Fö 4 Momentmodellen, Motorreglering

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor (MoDr) Fö 5 Lambda reglering, Emissioner, Bonus om Lambda

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 12. Diesel- och bensinmotorer De stora skillanderna

r c λ >1.1

Conventional Cruise control / Adaptive Cruise Control

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 9 Motor Jämförelse Diesel och Bensin. Förbränningsprocesserna

Huvudlooparna. Luft och bränsle Arbete och emissioner. Indikatordiagram. En kort sammanfattning av termodynamiken

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor (MoDr) Fö 5 Lambda reglering, Emissioner, Bonus om Lambda

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 9 Drivlina modellering. Drivlinans komponenter.

Kortfattat facit till Tentamen TSFS 05 Fordonssystem 22 december, 2009, kl 8-12

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor (MoDr) Fö 3 Arbetsprinciper, termodynamik och modeller för motormoment

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 12 Motor Jämförelse Diesel och Bensin. Förbränningsprocesserna

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor (MoDr) Fö 3 Arbetsprinciper, termodynamik och modeller för motormoment

Kursinformation. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 9 Drivlina modellering. Drivlinans komponenter. Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 11 Drivlina Reglering. Drivlinemodellering. Drivlina - Modellering

CHALMERS ROCK PROCESSING SYSTEM

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 12. Diesel- och bensinmotorer De stora skillanderna

Förbättrad överhettartemperaturreglering med framkoppling från fysikaliska processmodeller. Martin Råberg

Institutionen för systemteknik

Översikt. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 8 - Change detection. Change detection. Change detection

Motor Begrepp. Fordonssystem. Fordonssystem. är att sträva efter: Fordon är idag datoriserad maskiner.

Vehicle Stability Control ESP. Fordonsdynamik med reglering. Övergripande funktion. Figur 5.24 ESP: Kärt barn har många namn

F13: Regulatorstrukturer och implementering

Innehållsförteckning. TSFS05 Fordonssystem Fö 9. Drivlina. Drivlina Modellering. Model-Based Control. Drivlina Reglering

Insugstrycksreglering av turbomotoriserade dragracingmotorcyklar Kalle Torniainen

Termodynamik (repetition mm)

Vad är diagnos? Diagnos i fordon och andra tillämpningar. Varför diagnos i fordon?

Transient beteende. Fordonsdynamik med reglering. Transient beteende. Figur Använder ett koordinatsystem som är fixt i förhållande till bilen.

Longitudinell reglering: Freightliners farthållare. Fordonsdynamik med reglering. Minimera bränsleförbrukning

Föreläsning 2. Reglerteknik AK. c Bo Wahlberg. 3 september Avdelningen för reglerteknik Skolan för elektro- och systemteknik

Industriell reglerteknik: Föreläsning 6

Simulering och reglerteknik för kemister

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Industriell reglerteknik: Föreläsning 3

TURBO Systemskiss. 5 december Status. Granskad SL

EXAMENSARBETE. Pressure and Flow Control of a Pulverized Coal Injection Vessel WOLFGANG BIRK CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Projektrapport Projekt 1 TSFS05. Linus Linusson Linnea Linneasdotter

The Problem. Vad är diagnos? Diagnos i fordon och andra tillämpningar. Varför diagnos i fordon? diagnos i fordon? Vad krävs?

Adaptiva metoder för förbättrad motor och fordonsreglering Testprotokoll. FADR - FordonsAdaptiv DriftsRegulator. Version 1.0.

Läran om återkopplade automatiska system och handlar om hur mätningar från givare kan användas för att automatisk göra förändringar i processen.

Laborationsrapport Laboration 1 TSFS05. Linus Linusson Linnea Linneasdotter

Systemskiss. Redaktör: Anders Toverland Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Anders Toverland

Teknisk dokumentation

Utbildning i reglerteknik. Ett samarbete inom ProcessIT mellan LTU och Optimation

Kan lägre metanhalt göra biogasen mer lönsam?

Reglerteknik. Lars Eriksson Johan Löfberg - presentatör. Fordonssystem Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs

EMERSON. Marine Fuel Measurement Solutions. Emerson Overview. Agenda Marin: Fuel Control - Efficiency. Michael Jägbeck

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

TSRT10 - Teknisk rapport

Mekatronik Masterprofil på M

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

Betygstentamen, SG1216 Termodynamik för T2 25 maj 2010, kl. 9:00-13:00

Introduktion. Aktivera funktionen

Designspecifikation. FUDGE - The FUn to Drive Generic Engine. Version 1.0 Dokumentansvarig: Johan Nyman Datum: 16 december 2014

Repetition: Transmission med överbelastningsskydd

Testprotokoll. Version 1.0 Dokumentansvarig: Christoffer Florell Datum: 1 december 2013

Mekatronik Masterprofil på M

Instruktion till Haltech E11

Testprotokoll. Redaktör: Simon Malmberg. Version 0.1. Status LIU Flervariabla reglerstrategier för avancerade motorer. Granskad

För att få ett effektiv driftsätt kan det ibland behövas avancerad styrning.

Industriella styrsystem, TSIU06. Föreläsning 1

Lite kinetisk gasteori

Termodynamik Föreläsning 5

Reglerteknik, TSIU61. Föreläsning 2: Laplacetransformen

Why Steam Engine again??

Mekatronik Masterprofil på M

Vehicle Stability Control ESP. Vehicle Dynamics and Control. Övergripande funktion. Figur Kärt barn har många namn

TURBO Kravspecifikation

PID-regulatorn. Föreläsning 9. Frekvenstolkning av PID-regulatorn. PID-regulatorns Bodediagram

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

3. En konvergerande-divergerande dysa har en minsta sektion på 6,25 cm 2 och en utloppssektion

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

Q Q Huvudstödmottagare: Linköpings universitet Andra parter: Scania CV AB Program: Energi och miljö, FFI Stödsumma: 3 MSEK, varav 100 %

Transkript:

Innehållsförteckning TSFS9 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 7 Motor MVEM och Turbo Lars Eriksson - Kursansvarig Fordonssystem, Institutionen för Systemteknik Linköpings universitet larer@isy.liu.se Repetition Fortsättning på turbo Hårdvara för laddtrycksreglering Övergripande Reglering October 3, 7 / 5 3 / 5 Nedskalning och överladdning Modelleringsstrategi MVEM 3. liter.6 liter.6 liter turbo sfc [g/kwh] Performance at RPM 5 3. l 45.6 l.6 l + turbo 4 9 km/h 35 3 5 5 5 5 3.4.3 η.. 9 km/h 5 5 5 3 [Nm] 4 / 5 5 / 5

En MVEM fo r en Turbomotor Kompressor- och turbinprestanda Mappar Turbine Map Compressor Map.5.8 Reference cond. pr = atm Reference cond. pr = atm Tr = C.6 Tr = 6 C.64 Flow.4.4 Surge Line.78 Surge region.7 8.8.68.77.75.68.6.3.7 Efficiency..65 6 34 8 49 4.4.64 Region..4.6.6 69 76 8 Corrected speeds, Nco [krpm] 6 96 Corrected speeds, Nco [krpm]. Choke. Efficiency Corrected flow [kg/s] Pressure ratio, Πc..8.. Corrected mass flow [kg/s].4.6.8...4.6.8 Expansion ratio, /Πt Pressure ratio Πc = pp Expansion ratio Korrigerat massflo de och korrigerad hastighet Effektivitet Hur besta ms kompressor- och turbinprestanda?..4 Πt 6 / 5 Inneha llsfo rteckning =.55.6 p3 p4 7 / 5 Besta mning av kompressor- och turbinprestanda Flo desba nk fo r Turbo Gas Stand Repetition m f,tu CV m a,tu m c Fortsa ttning pa turbo T p Ha rdvara fo r laddtrycksreglering B T3 p3 MC ωtc C T O vergripande Reglering T p T4 p4 C - Kompressor, T - Turbin, CV - reglerventil, B - bra nnare MC - Mekanisk kompressor Tva massflo dessensorer, m c, m a,tu + injektormodell m f,tu Turbinflo de: m t = m a,tu + m f,tu 8 / 5 9 / 5

.8.6.4..8.6.4. Reference cond. p r = atm T r = C Surge region Surge Line.68 Compressor Map.64.7.64 8.75.77..4.6.8...4.6.8. Corrected mass flow [kg/s].78 Corrected speeds, N co [krpm].68 4 6 8 Choke Region.5.4.3.. Reference cond. p r = atm T r = 6 C 69 34 8 49 96 Corrected speeds, N co [krpm] Turbine Map..4.6.8..4.6 Expansion ratio, /Π t 6 76 Flow Efficiency.7.65.6 Kompressor- och turbinekvationer Kompressor och Turbin Mapparna Kompressor och turbin På tavlan Pressure ratio, Π c Hur används de? Varför korrigerade storheter? Corrected flow [kg/s]..4.6.8..4.6.55 Efficiency / 5 / 5 Kompressor- och turbineffektivitet Turbinens effektivitet - Problemet Effekt konsumerad av en ideal process ηc = = Konsumerad effekt ) γ γ p ( p T T Producerad effekt ηt = Teoretiskt möjlig effekt för ideal process = T4 T3 ( ) γ p4 γ p3 Turbinen Värmeöverföring ger problem! Definition ovan kan ge ηt >! Efficiency 5 4 3 Turbine isentropic efficiency Turbine and mechanical efficiency..4.6.8..4.6.8 3 Turbine expansion ratio /Π t / 5 3 / 5

Turbinens effektivitet - Mer detaljer Förstå turbomappar. Dimensionsanalys Använd kompressorns effektkonsumption som mått på: Producerad effekt Ẇc = ṁc cp (T T) ṁc cp (T T) ηt ηt ηm = ṁt cp (T3 T3s) = ṁc cp (T T) ( ( ) γ ) ṁt cp T3 p4 γ p3 Detta används för att bestämma turbineffektiveten i mapparna. Ψ = hs N D = f( ṁ ρ N D 3, N D ρ N D,, γ) a µ ṁ η = f( ρ N D 3, N D, a ˆP = P ρ N 3 D 5 = f3( ṁ ρ N D 3, N D, a Dimensionslös flödesparameter Φ = ṁ ρ N D 3 a ljudhastighet γ R T för ideal gas Energikoefficienten ( Ψ inkluderar ( ) γ ) hs = p γ cp T p ρ N D, γ) µ ρ N D, γ) µ 4 / 5 5 / 5 Förstå turbomappar. Förenkling Variablerna: Ψ = hs N D, η, P ˆP = ρ N 3 D 5 [ Ψ, η, ˆP ] ṁ = f ( ρ N D 3, N D ρ N D,, γ) a µ Alternativ för ideal gas, med ρ = gruppen insatt: [ ] p, η, T p T = f (ṁ R T D p p R T & a = γ R T och andra N D,, Re, γ) R T Förenkling för ett aggregat: D, R, γ, µ, Re konstanta [ ] p, η, T T N = f (ṁ, ) p T p T Inte längre dimensionlös, kallas korrigerat massflöde och korrigerad hastighet 6 / 5 Förstå turbomappar 3. Sammanställning Korrigerade kvantiteter ṁcorr = ṁ T p och Ncorr = N T dessa används ofta på turbinsidan. Kallas då TFP (turbine flow parameter) resp TSP (turbine speed parameter). Korrigerade kvantiteter, med referenstillstånd (pr, Tr ) T/Tr ṁcorr = ṁ (p/pr ) dessa används ofta på kompressorsidan N och Ncorr = T/Tr Varning: läs databladen noga för att se vilka som skall användas! 7 / 5

.8.6.4..8.6.4. Reference cond. p = atm r T r = C Surge region Surge Line.68 Compressor Map.64.7.64 8.75.77..4.6.8...4.6.8. Corrected mass flow [kg/s].78 Corrected speeds, N co [krpm].68 4 6 8 Choke Region.5.4.3.. Reference cond. p r = atm T r = 6 C 69 34 8 49 96 Corrected speeds, N co [krpm] Turbine Map..4.6.8..4.6 Expansion ratio, /Π t 6 76 Flow Efficiency.7.65.6 Kompressor och Turbin Modeller Grundläggande princip Generaliserade restriktioner i MVEM ṁcorr = f(π, Ncorr ) η = f(π, Ncorr ) Ẇ = f3(π, Ncorr, pin, Tin) Kompressor Flödesmodell ( N D ) γ γ Ψmax Πmax = + cp T ( Πc Π ṁc,co = ṁmax Πmax Π () ) () Pressure ratio, Π c Corrected flow [kg/s]..4.6.8..4.6.55 Genomgång av implementation och använding på tavlan. Efficiency Pressure ratio, Π c 3.5.5 Restriction region.5... Corrected mass flow [kg/s] 8 / 5 9 / 5 Kompressor Effektivitetsmodell.8 [ ] Φ Φmax χ(φ, Nco) = Nco Nco,max ηc(χ) = max(ηc,max χ T Qηχ, ηc,min) Compressor B.9 Compressor C Turbin Flödesmodell Turbinflöde (restriktion litet utsmetat) i huvudsak varvtalsoberoende ṁt,co = k Π k t Lägger till varvtalsberoende ṁt,co = k (Πt Π(Nco)) k.7.8.5.5 η c.6.5.4..4.6.8. Flow coeff. Φ η c.7.6.5..4.6.8. Flow coeff. Φ W t,corr [kg/s].45.4.35.3.5 Ψ(Π t ) Ψ(sqrt(Π t )) sqrt( Π t k ) Data..5.5 /Π t Corrected flow [kg/s].4.3.. sqrt( (Π t Π (ω)) k ) Data.5.5 /Π t / 5 / 5

Turbin Effektivitetsmodell Blade Speed Ratio (BSR) används ofta ωt rt BSR = γe γe cp T3( Πt ) { ( ) } BSR BSRopt ηt(bsr) = ηt,max BSRopt η t.83.8.8.8.79 Model Data (3) Implementeringstips Använd skyddsnät vid implementering av modellerna Underlättar debuggning, simulering och undviker problem i produktion Kvadratroten används ofta: Kan ge imaginära tal Ersätt x med max(x, ). Effektiviteter nära eller under kan ge division med. Lägg till max(η,.3) eller motsvarande..78.77.55.6.65.7.75.8 BSR / 5 3 / 5 Grundekvationer för turbo Kompressor- och turbindynamik Vid stationäritet effektbalans Ẇc = ηm Ẇt ( (p ) γ ) γ Ẇc = ṁc cp (T T) = ṁc cp T ηc p ( ( ) γ ) p4 γ Ẇt = ṁt cp T3ηt p3 Vid samma laddtryck Sämre effektivitet Högre mottryck på avgassidan Stationära förhållanden (handräkning & matchningsberäkningar) Ẇc = ηm Dynamiska förhållanden (simulering) ( ) dω dt = Ẇt ηm Ẇc eller Jtc ωtc ωtc ( dω dt = Ẇt Ẇc Jtc ωtc ωtc Ẇt Ett tillstånd för rotationshastigheten Den dominerande dynamiken i systemet ( dω dt = Ẇt Ẇc Jtc ωtc ωtc Mfric(ωtc) ) ) ηm 4 / 5 5 / 5

Turbo lag Turbo tidskonstant Throttle [%] 5.5.5.5 3 3.5 4 4.5 5 Pressure [kpa] 5 5.5.5.5 3 3.5 4 4.5 5 5 ω tc [krad/s] 5.5.5.5 3 3.5 4 4.5 5 Time [s] 6 / 5 7 / 5 Compressor Surge Surge Ventil Surge Reglering Throttle [%] 5 5 5 ω tc [krad/s] 5 5 Pressure [kpa] Mass flow..5 5 5 5 5 Time [s] 8 / 5 9 / 5

Momentkarakta ristik och turbo Inneha llsfo rteckning Repetition Compressor Map.8 Turbo charged engine deficiency.63 Fortsa ttning pa turbo Naturally aspirated engine.6.76.4 Surge Line. Ha rdvara fo r laddtrycksreglering Nc=8.698 Shaped.8.6.63.4..77.78.5 Nc=8.5 Nc=6.698.63 N = c.737. O vergripande Reglering Nc=4 Nc=.5. Engine Speed Kompressor surge (pumpning) och la gvarvtalsmoment a r sammankopplade 3 / 5 3 / 5 Reglering av laddtrycket Wastegate Reglering av laddtrycket VGT Variable Geometry Turbine VGT ( bara dieselmotorer idag) 3 / 5 33 / 5

Effektiva arean ändras med styrsignalen VGT Annan teknisk lösning 34 / 5 35 / 5 Innehållsförteckning Motorreglering Kort historik Repetition Fortsättning på turbo Hårdvara för laddtrycksreglering Övergripande Reglering Historik Momentbaserad reglering Turboreglering På T-forden: Manuell reglering av Handgas Tändningsinställning Köra med slokande mustascher Senare (i Ford Mustang m.fl.): Gaspedal Tändningsinställning genom mekaniskt system; centrifugalregulator och vakumklocka i fördelaren. 36 / 5 37 / 5

Motorreglering - Sensorbaserad reglering Första stegen i elektroniska EMS (Engine Management Systems) ṁat αth pim ṁfi θign λbc λac Motorreglering - Mappbaserad reglering Illustration av hur mappar kan användas för att uppfylla det grundläggande reglermålen för bränsle- och tändningsreglering. Målen uppnås via injektoröppningstid tinj, och tändvinkel θign i ett reglersystem. Intake manifold Exhaust manifold Engine Speed D Look-up Table Air filter Cylinder Catalyst tinj Intake Tim Exhaust Inputs Basic Injection Map D Look-up Table Control Outputs Mth θign Mload N Me Manifold Pressure Basic Ignition Map 38 / 5 39 / 5 Engine control - Map based control Motorreglering - De tre huvudlooparna text.8.. 6.73 5.68 4.6 3.57.5.46 text text4 5 3 45 6.73 5.68 4.6 3.57.5.46 text text3 8 8 85 387 49 59 text3 8 8 85 387 49 59 Mapbaserad eglering can utvidgas och optimeras till mycket stor förfiningsgrad. Ett exempel med optimal luft/bränsle λ and tändningsvinkel α för ett FTP test. From engine sensors and driver requests based structure Open loop & feedforward fuel manager Air manager Ignition timing manager * + Injector hardware Throttle Ignition hardware De olika regulatorerna kan vara ad hoc lösningar baserade på mappar modellbaserade designmetoder Lambda feedback control Engine Knock detection & control λ sensor Engine torque Knocksensor 4 / 5 4 / 5

Styrsystemen blir mer och mer komplexa Oha llbart Driver Air calculation Idle speed control Momentbaserad reglering Throttle angle Catalyst heating Injection time Fuel calculation Anti-surge function Limitaton of engine and vehicle speed Ignition timing calculation Protection of engine compoents Transmission control Vehicle dynamics control?? New function Cylinder individual fuel cut-off Ignition timing Turbo air calculation Waste-gate control Variable valve actuation Intake valve Vad vill fo raren uppna na r han trampar pa gasen? I Exhaust valve Tolka fo raren, propagera tolkning fra n fordonsbeteende till motor. 4 / 5 Momentbaserad struktur Fordon Engine speed or velocity Momentbaserad struktur Drivlina Traction control intervention Driver interpretation max Accelerator pedal pos. 43 / 5 min Cruise controller min Drag torque intervention max x Gearbox protection max decrease Gearbox losses min min + Anti-surge filter Auxiliaries Gear shifting interventions Vehicle stability control Fra n hjul till motor Fra n fo rare till hjulmoment I + Gear ratio Top speed limit Driver and vehicle demands increase Vehicle propulsion demand Vehicle propulsion demand I Mycket arbete bakom fo rartolkning 44 / 5 Anti-surge: Na sta projekt, drivlinereglering 45 / 5 Desired engine torque

Momentbaserad struktur Motor Momentbaserad struktur Översikt med aktuatorer Driveline Engine Desired engine Anti-surge torque filter Engine friction Low idle controller + max limiter min Desired cylinder torque External torque demand -Driver interpretation -Cruise control -Vehicle speed limit -Veicicle dynamics control -Driveability -Gearshift control demands Engine startup Catalyst heating Idle speed control Efficiency demand demand manager Coordination of torque and efficiency demands demand arbitration Realization of desired torque Throttle angle Injection time Individual fuel cut-off Idle speed control Ignition timing Engine speed limitation Protection of engine Wastegate control 46 / 5 47 / 5 Referensvärde Tidsoptimal vs Bränsleoptimal regulator Grundprincip invertera momentmodellen (med fyllnadsgraden) Lös ut trycket i insugsröret pim Trottelregulator reglerar trycket pim Återkoppling Framkoppling Påverkar luftflödet, bränslet regleras med λ-regulatorn Framkoppling från insugstryckt Hur gör man i turbofallet? 48 / 5 49 / 5

8 6 4 8 6 4.5.5 Time delay standard controller [s].. 5 5 3 35 4 45 5 55 6 65 Engine speed [rpm] 8 6 4 8 6 4 Improvement in fuel economy [%] 3 4 5 5 5 3 35 4 45 5 55 6 65 Engine speed [rpm] 6 7 8 9 Tidsoptimal vs Bränsleoptimal regulator Trade-off Ställ in acceptabel förlust över trottel Förändring från tidsoptimal till bränsleoptimal Extra svarstid Vinst i bränsle Börvärde för kompressortryck: BMEP [bar] Detaljer i Eriksson et. al. (), Control and Optimization of Turbocharged Spark Ignited Engines BMEP [bar] pc pic = pim + pth PI regulator: uwg = PID(pic (pim + pth)) ECO-/Sportsmode: Välj pth beroende på mod. Problem vid implementering: WG aktuatorn ligger ofta begränsningarna. Ger problem med I-delen Windup. I projektet: Anti-Windup implementerat åt er. (Reklam för industriell reglerteknik) 5 / 5 5 / 5