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

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. 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 14. Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor

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

Mer om medelvärdesmodellering av motorer Generell modelleringsstrategi

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

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

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 Fö 12. Diesel- och bensinmotorer De stora skillanderna

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

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

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

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

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

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

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

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

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 (MoDr) Fö 3 Arbetsprinciper, termodynamik och modeller för motormoment

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

Institutionen för systemteknik

CHALMERS ROCK PROCESSING SYSTEM

Förbättrad överhettartemperaturreglering med framkoppling från fysikaliska processmodeller. Martin Råberg

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.

F13: Regulatorstrukturer och implementering

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

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

Insugstrycksreglering av turbomotoriserade dragracingmotorcyklar Kalle Torniainen

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

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

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

Industriell reglerteknik: Föreläsning 3

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

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

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

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

Laborationsrapport Laboration 1 TSFS05. Linus Linusson Linnea Linneasdotter

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

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?

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

TSRT10 - Teknisk rapport

TSIU61: Reglerteknik. Sammanfattning av föreläsning 8 (2/2) Andra reglerstrukturer. ˆ Sammanfattning av föreläsning 8 ˆ Framkoppling från störsignalen

Termodynamik (repetition mm)

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

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

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

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

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

Industriella styrsystem, TSIU06. Föreläsning 1

Reglerteknik, TSIU61. Föreläsning 2: Laplacetransformen

Introduktion. Aktivera funktionen

TURBO Kravspecifikation

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Mekatronik Masterprofil på M

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

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

Instruktion till Haltech E11

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

Mekatronik Masterprofil på M

Repetition: Transmission med överbelastningsskydd

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

Designspecifikation. Version 1.0 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 14 oktober 2013

Lite kinetisk gasteori

Systemskiss. Version 1.0 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 25 september 2013

Mekatronik Masterprofil på M

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

Modellering som verktyg för att hantera komplexitet. Från Väg till Labb till Matte

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 Övergripande Reglering Fordonssystem, Institutionen för Systemteknik Linköpings universitet larer@isy.liu.se October 3, 6 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]

En MVEM fo r en Turbomotor Inneha llsfo rteckning Repetition Fortsa ttning pa turbo Ha rdvara fo r laddtrycksreglering O vergripande Reglering Kompressor och Turbin Mapparna Kompressor Kompressor- och turbineffektivitet och turbin Turbine Map Compressor Map.5.8 Reference cond. p = atm Reference cond. pr = atm r Tr = C.6 T = 6 C.64 r Flow.4.4 Surge Line ηc =.78 Surge region.7 8.8.68.77.75.68.6.3.7 Efficiency. 34 8 49 Region..4.6.6.8.. Corrected mass flow [kg/s].4 ηt = Producerad effekt = Teoretiskt mo jlig effekt fo r ideal process 69 76 8 Corrected speeds, Nco [krpm] 6 96 Corrected speeds, Nco [krpm]. Choke.64 Effekt konsumerad av en ideal process = Konsumerad effekt.65 6 4.4. Efficiency Corrected flow [kg/s] Pressure ratio, Πc..6.8. Hur anva nds de? Varfo r korrigerade storheter?..4.6.8 Expansion ratio, /Πt..4.55.6 Turbinen Va rmeo verfo ring ger problem! Definition ovan kan ge ηt >! γ p p T T γ 4 T T3 γ p4 p3 γ

Turbinens effektivitet - Problemet Turbinens effektivitet - Mer detaljer Efficiency 5 4 3 Turbine isentropic efficiency Turbine and mechanical efficiency..4.6.8..4.6.8 3 Turbine expansion ratio /Π t Använd kompressorns effektkonsumption som mått på: Producerad effekt Wc = 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. Förstå turbomappar. Dimensionsanalys 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 Förstå turbomappar. Förenkling Variablerna: Ψ = hs N D, η, P ˆP = ρ N 3 D 5 [ ] ṁ Ψ,η, ˆP = 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

.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 Förstå turbomappar 3. Sammanställning Kompressor och Turbin Modeller 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! Grundläggande princip Generaliserade restriktioner i MVEM ṁcorr = f(π, Ncorr ) η = f(π, Ncorr ) W = f3(π, Ncorr, pin, Tin) Pressure ratio, Π c Corrected flow [kg/s]..4.6.8..4.6.55 Genomgång av implementation och använding på tavlan. Efficiency Kompressor Flödesmodell Kompressor Effektivitetsmodell ( N D ) γ γ Ψmax Πmax = + cp T ( Πc Π ṁc,co = ṁmax Πmax Π () ) () [ ] Φ Φmax χ(φ, Nco) = Nco Nco,max ηc(χ) = max(ηc,max χ T Qηχ, ηc,min).8 Compressor B.9 Compressor C Pressure ratio, Π c 3.5.5 Restriction region.5... Corrected mass flow [kg/s] η c.7.6.5.4..4.6.8. Flow coeff. Φ η c.8.7.6.5..4.6.8. Flow coeff. Φ

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 Turbin Effektivitetsmodell Blade Speed Ratio (BSR) används ofta ωt rt BSR = γe γe cp T3( Πt ) { ( ) } BSR BSRopt ηt(bsr) = ηt,max BSRopt (3) W t,corr [kg/s].5.45.4.35.3.5 Ψ(Π t ) Ψ(sqrt(Π t )) sqrt( Π t k ) Data..5.5 /Π t Corrected flow [kg/s].5.4.3.. sqrt( (Π t Π (ω)) k ) Data.5.5 /Π t η t.83.8.8.8.79.78 Model Data.77.55.6.65.7.75.8 BSR Implementeringstips Grundekvationer för turbo 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. Vid stationäritet effektbalans Wc = ηm Wt ( (p Wc = ṁc cp (T T) = ṁc cp T ηc p ( ( p4 Wt = ṁt cp T3ηt p3 ) γ ) γ Vid samma laddtryck Sämre effektivitet Högre mottryck på avgassidan ) γ ) γ

Kompressor- och turbindynamik Turbo lag Turbo tidskonstant Stationära förhållanden (handräkning & matchningsberäkningar) Wc = ηm Wt Dynamiska förhållanden (simulering) ( dω dt = Wt ηm ) Wc eller Jtc ωtc ωtc ( dω dt = Wt ) Wc Mfric(ωtc) Jtc ωtc ωtc Ett tillstånd för rotationshastigheten Den dominerande dynamiken i systemet ( dω dt = Wt ) Wc Jtc ωtc ωtc ηm Compressor Surge Throttle [%] 5 Throttle [%] 5.5.5.5 3 3.5 4 4.5 5 5 5 Pressure [kpa] ω tc [krad/s] 5 5 5.5.5.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5.5.5 3 3.5 4 4.5 5 Time [s] ω tc [krad/s] Pressure [kpa] Mass flow..5 5 5 5 5 5 5 Time [s]

.8.6.4..8.6.4. Surge Line.63.698.63 Compressor Map.78.77.737.698.63 N c =.5 N c =8.76 N c = N c =4 N c =6.5..5. N c =8 deficiency Shaped Turbo charged engine Naturally aspirated engine Engine Speed Surge Ventil Surge Reglering Momentkaraktäristik och turbo Kompressor surge (pumpning) och lågvarvtalsmoment är sammankopplade Innehållsförteckning Reglering av laddtrycket Wastegate Repetition Fortsättning på turbo Hårdvara för laddtrycksreglering Övergripande Reglering

Reglering av laddtrycket VGT Effektiva arean a ndras med styrsignalen Variable Geometry Turbine VGT ( bara dieselmotorer idag) VGT Annan teknisk lo sning Inneha llsfo rteckning Repetition Fortsa ttning pa turbo Ha rdvara fo r laddtrycksreglering O vergripande Reglering Historik Momentbaserad reglering Turboreglering

Motorreglering Kort historik På T-forden: Manuell reglering av Handgas Tändningsinställning Köra med slokande mustascher Motorreglering - Sensorbaserad reglering Första stegen i elektroniska EMS (Engine Management Systems) ṁat αth pim ṁfi θign λbc λac Intake Exhaust manifold manifold Senare (i Ford Mustang m.fl.): Gaspedal Tändningsinställning genom mekaniskt system; centrifugalregulator och vakumklocka i fördelaren. Air filter Intake Mth Mload Tim Cylinder Me Catalyst Exhaust N Motorreglering - Mappbaserad reglering Engine control - Map based control 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. Engine Speed D Look-up Table tinj text.8.. 6.73 5.68 4.6 3.57.5.46 text text3 8 8 85 387 49 59 Mapbaserad eglering can utvidgas och optimeras till mycket stor förfiningsgrad. Inputs Basic Injection Map D Look-up Table Control Outputs text4 5 3 45 Ett exempel med optimal luft/bränsle λ and tändningsvinkel α för ett FTP test. Manifold Pressure Basic Ignition Map θign 6.73 5.68 4.6 3.57.5.46 text text3 8 8 85 387 49 59

Motorreglering - De tre huvudlooparna Styrsystemen blir mer och mer komplexa Oha llbart Driver From engine sensors and driver requests based structure Lambda feedback control Open loop & feedforward fuel manager * λ sensor Air calculation Catalyst heating Engine torque Anti-surge function Knocksensor Limitaton of engine and vehicle speed Engine Throttle + Ignition hardware Fuel calculation Ignition timing calculation Protection of engine compoents Knock detection & control De olika regulatorerna kan vara ad hoc lo sningar baserade pa mappar modellbaserade designmetoder Transmission control Vehicle dynamics control Momentbaserad reglering?? New function max min Cruise controller Turbo air calculation Waste-gate control Variable valve actuation Intake valve min Drag torque intervention Top speed limit Driver and vehicle demands Tolka fo raren, propagera tolkning fra n fordonsbeteende till motor. Ignition timing Exhaust valve Traction control intervention Driver interpretation Accelerator pedal pos. Vad vill fo raren uppna na r han trampar pa gasen? Cylinder individual fuel cut-off Momentbaserad struktur Fordon Engine speed or velocity I Throttle angle Injection time Air manager Ignition timing manager Injector hardware Idle speed control Vehicle stability control Fra n fo rare till hjulmoment I Mycket arbete bakom fo rartolkning max Vehicle propulsion demand

Momentbaserad struktur Drivlina Momentbaserad struktur Motor Vehicle propulsion demand Gear ratio Gearbox losses x increase max + decrease Gear shifting interventions Gearbox protection min min Auxiliaries + Anti-surge filter Desired engine torque Driveline Engine Desired engine Anti-surge torque filter Engine friction Low idle controller + max limiter min Desired cylinder torque Från hjul till motor Anti-surge: Nästa projekt, drivlinereglering Momentbaserad struktur Översikt med aktuatorer Referensvärde External torque demand -Driver interpretation -Cruise control -Vehicle speed limit -Veicicle dynamics control -Driveability -Gearshift control Idle speed 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 Ignition timing 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? Engine speed limitation Protection of engine Wastegate control

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 Tidsoptimal vs Bränsleoptimal regulator Förändring från tidsoptimal till bränsleoptimal Extra svarstid Vinst i bränsle BMEP [bar] BMEP [bar] Detaljer i Eriksson et. al. (), Control and Optimization of Turbocharged Spark Ignited Engines Trade-off Ställ in acceptabel förlust över trottel Börvärde för kompressortryck: 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)