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

Mer om medelvärdesmodellering av motorer Generell modelleringsstrategi

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

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

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

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

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

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

Termodynamik (repetition mm)

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

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

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

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

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

Termodynamik Föreläsning 5

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

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

DIMENSIONSANALYS OCH LIKFORMIGHETSLAGAR

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

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

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

Termodynamik Föreläsning 2 Värme, Arbete, och 1:a Huvudsatsen

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

Lite kinetisk gasteori

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

r c λ >1.1

Insugstrycksreglering av turbomotoriserade dragracingmotorcyklar Kalle Torniainen

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Lösningsförslag Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

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

EBK system Suzuki GSXR Provat i Särimner Laddis. Komp

Kap 4 energianalys av slutna system

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.

Lösningar/svar till tentamen i MTM119/052 Hydromekanik Datum:

Effektivare lågtryckskompressor - med flera användningsområden

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

1. Det totala tryckfallet från pumpens utlopp, via rörledningen och alla komponenterna tillbaks till pumpens inlopp ges av. p = d

TSRT10 - Teknisk rapport

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

2-52: Blodtrycket är övertryck (gage pressure).

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

AUTOMATIC CONTROL REGLERTEKNIK LINKÖPINGS UNIVERSITET. M. Enqvist TTIT62: Föreläsning 3 AUTOMATIC CONTROL REGLERTEKNIK LINKÖPINGS UNIVERSITET

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

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

Termodynamik FL1. Energi SYSTEM. Grundläggande begrepp. Energi. Energi kan lagras. Energi kan omvandlas från en form till en annan.

SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

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

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Kan lägre metanhalt göra biogasen mer lönsam?

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

TFYA16/TEN2. Tentamen Mekanik. 12 januari :00 13:00. Tentamen besta r av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poa ng.

Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme

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

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

Termodynamik FL5. Konserveringslag för materie. Massflöde (Mass Flow Rate) MASSABALANS och ENERGIBALANS I ÖPPNA SYSTEM. Massflöde:

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 2 IKP/Mekaniksystem Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 2

Institutionen för systemteknik

Energiomvandling av biobränsle/torv/avfall i småskaliga anläggningar g med hjälp av höghastighetsgeneratorer

Bestäm brombutans normala kokpunkt samt beräkna förångningsentalpin H vap och förångningsentropin

Laborationsrapport Laboration 1 TSFS05. Linus Linusson Linnea Linneasdotter

14. Potentialer och fält

Tentamen i Molekylär växelverkan och dynamik, KFK090 Lund kl

Avgasbromsning med variabel turbingeometri utformning av bypassventil för reglering av turbininloppstryck GUSTAV STENBERG

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

EGENSKAPER FÖR ENHETLIGA ÄMNEN

AUTOMATIC CONTROL REGLERTEKNIK LINKÖPINGS UNIVERSITET. M. Enqvist TTIT62: Föreläsning 2. Här är

Om trycket hålls konstant och temperaturen höjs kommer molekylerna till slut att bryta sig ur detta mönster (sublimation eller smältning).

Projektrapport Projekt 1 TSFS05. Linus Linusson Linnea Linneasdotter

Överhettad ånga, Table A-6 (2.5 MPa): T [ C] v [m 3 /kg] ? Linjär interpolation:

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI (lätt modifierat)

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

14. Potentialer och fält

J.Palmunen. 1. Riktig dimensionering. 2. Processen kräver reglering. 3. Energiinbesparing med frekvensomriktare

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

1. Kraftekvationens projektion i plattans normalriktning ger att

Teknisk dokumentation

Parameterskattning i linjära dynamiska modeller. Kap 12

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Energilager och frekvens. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

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

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2

Termoakustik motor för återvinning av spillvärme

Faderns blodgrupp Sannolikheten att barnet skall få blodgrupp A0 A0 1/2 AA 1 AB 1/2 Övriga 0

Mekatronik Masterprofil på M

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Kursinformation Mekanik f.k. TMMI39

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Why Steam Engine again??

Transkript:

Innehållsförteckning TSFS9 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 7 Motor MVEM och Turbo Lars Eriksson - Kursansvarig Repetition Fortsättning på turbo Hårdvara för laddtrycksreglering Fordonssystem, Institutionen för Systemteknik Linköpings universitet larer@isy.liu.se November 7, 8 / 36 3 / 36 Nedskalning och överladdning Modelleringsstrategi MVEM 3. liter liter liter turbo sfc [g/kwh] Performance at RPM 5 3. l 45 l l + turbo 4 9 km/h 35 3 5 5 5 5 3.4.3 η.. 9 km/h 5 5 5 3 Torque [Nm] 4 / 36 5 / 36

En MVEM fo r en Turbomotor Kompressor- och turbinprestanda Mappar Turbine Map Compressor Map.5.8 pr = atm pr = atm Tr = C Tr = 6 C.64 Flow.4 Surge Line.78 Surge region.7 8.68.77.75.68.3.7 Efficiency..65 6 34 8 49 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.. Expansion ratio, /Πt Pressure ratio Πc = pp Expansion ratio Korrigerat massflo de och korrigerad hastighet Effektivitet Hur besta ms kompressor- och turbinprestanda?. Πt 6 / 36 Inneha llsfo rteckning =.55 p3 p4 7 / 36 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 p T 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 / 36 9 / 36

.8.. 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.. p r = atm T r = 6 C 69 34 8 49 96 Corrected speeds, N co [krpm] Turbine Map.. 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]...55 Efficiency / 36 / 36 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...8 3 Turbine expansion ratio /Π t / 36 3 / 36

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 / 36 5 / 36 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 / 36 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 / 36

.8.. 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.. p r = atm T r = 6 C 69 34 8 49 96 Corrected speeds, N co [krpm] Turbine Map.. 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]...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 / 36 9 / 36 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 / 36 / 36

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 / 36 3 / 36 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 / 36 5 / 36

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 / 36 7 / 36 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 / 36 9 / 36

Momentkarakta ristik och turbo Inneha llsfo rteckning Repetition Torque Compressor Map.8 Turbo charged engine Torque deficiency.63 Fortsa ttning pa turbo Naturally aspirated engine.76 Surge Line. Ha rdvara fo r laddtrycksreglering Nc=8.698 Shaped Torque.63..77.78.5 Nc=8.5 Nc=6.698.63 N = c.737. Nc=4 Nc=.5. Engine Speed Kompressor surge (pumpning) och la gvarvtalsmoment a r sammankopplade 3 / 36 3 / 36 Reglering av laddtrycket Wastegate Reglering av laddtrycket VGT Variable Geometry Turbine VGT ( bara dieselmotorer idag) 3 / 36 33 / 36

Effektiva arean ändras med styrsignalen VGT Annan teknisk lösning 34 / 36 35 / 36