×
25.08.2017
217.015.b8dc

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА И СПОСОБ ОЦЕНКИ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ НА ВХОДЕ И ДАВЛЕНИЕМ НА ВЫХОДЕ ТУРБИНЫ ДВИГАТЕЛЯ С НАДДУВОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002615177
Дата охранного документа
04.04.2017
Аннотация: Изобретение относится к способу оценки соотношения между давлением на входе и давлением на выходе турбины турбокомпрессора автотранспортного средства. Техническим результатом является повышение надежности метода оценки давления газов на входе турбины, позволяющего гарантировать надежную оценку во всех рабочих точках, в частности, при работе в неустановившемся режиме. Результат достигается тем, что получают оценку массового расхода турбины, скорости вращения турбины и температуры на входе турбины и измерение положения лопаток турбины с изменяемой геометрией и давления на выходе турбины, определяют значение первой внутренней переменной в зависимости от физических измерений турбины и от значения инициализации устройства оценки, определяют значение второй внутренней переменной в зависимости от физических измерений турбины, от значения инициализации устройства оценки и от изменения соотношения давлений, определяют производную внутренних переменных в зависимости от значений внутренних переменных и получают оценочное значение соотношения давлений в зависимости от производной внутренних переменных. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технической области контроля впуска воздуха двигателей с дополнительным наддувом воздуха и, в частности, контроля давления на входе турбины дополнительного наддува воздуха.

Нормы по охране окружающей среды заставляют конструкторов постоянно усовершенствовать двигатели. Следствием этого являются удорожание этих двигателей, в частности дизельных двигателей, по причине включения в них новых узлов, таких как линии частичной рециркуляции выхлопных газов на впуск (EGR), системы постобработки (фильтры-улавливатели частиц, уловители оксидов азота и т.д.), и повышение сложности турбокомпрессоров. Эти системы взаимодействуют между собой и требуют очень высокого уровня контроля, чтобы не ухудшать работу всей установки. Среди всех величин, которые требуют точного контроля, следует упомянуть, в частности, давление наддува. Это давление наддува позволяет достигать требуемого уровня эффективности с точки зрения мощности и определять степень рециркуляции EGR, применяемую для различных точек работы двигателя. Это заданное значение давления наддува необходимо соблюдать как при стабилизированной работе, так и на неустановившихся режимах работы.

Применяемые в настоящее время решения контроля являются удовлетворительными на относительно простых циклах проверки на соответствие техническим условиям, но очень быстро оказываются ограниченными на более сложных циклах, например, предусмотренных для нормы Евро-7, введение которой предусмотрено в 2017 году. В большинстве этих методов входными данными является измерение давления газов на входе турбины (Pavt).

В настоящее время давление на входе турбины измеряют при помощи датчика давления, который, к сожалению, не отличается высокой надежностью. Кроме того, при некоторых условиях работы измерение становится невозможным. Для преодоления этой проблемы используют коэффициент расширения турбины, который соответствует отношению давления на входе и давления на выходе турбины. Этот коэффициент расширения вычисляют, используя характеристические картографии турбины и осуществляя приведение моделей.

Существуют потребность в надежном методе оценки давления газов на входе турбины, позволяющем гарантировать надежную оценку во всех рабочих точках, в частности, при работе в неустановившемся режиме.

В связи с этим предложен способ оценки соотношения между давлением на входе и давлением на выходе турбины турбокомпрессора автотранспортного средства. Способ содержит следующие этапы:

получают оценку массового расхода турбины, скорости вращения турбины и температуры на входе турбины и измерение положения лопаток турбины с изменяемой геометрией и давления на выходе турбины,

инициализируют устройство оценки,

определяют значение первой внутренней переменной в зависимости от оценки массового расхода турбины, скорости вращения турбины и температуры на входе турбины и от измерения положения лопаток турбины с изменяемой геометрией и давления на выходе турбины, а также от значения инициализации устройства оценки,

определяют значение второй внутренней переменной в зависимости от оценки массового расхода турбины, скорости вращения турбины и температуры на входе турбины и от измерения положения лопаток турбины с изменяемой геометрией и давления на выходе турбины, от значения инициализации устройства оценки и от изменения соотношения давлений,

определяют производную внутренних переменных в зависимости от значений внутренних переменных и от изменения соотношения давлений и

получают оценочное значение соотношения давлений в зависимости от производной внутренних переменных, от значения первой внутренней переменной и от значения инициализации устройства оценки.

Устройство оценки можно инициализировать с оценочным значением соотношения давлений в предыдущий момент вычисления.

Устройство оценки можно инициализировать с измерением давления на входе турбины.

Устройство оценки можно инициализировать с заранее определенным значением, полученным из картографии.

Можно определить указанное изменение соотношения давлений.

Можно извлечь сохраненное в памяти значение указанного изменения соотношения давлений.

Предложена также система оценки соотношения между давлением на входе и давлением на выходе турбины турбокомпрессора автотранспортного средства. Система содержит средство инициализации устройства оценки, средство оценки значения первой внутренней переменной, связанное на входе со средствами определения значений массового расхода турбины, скорости вращения турбины и температуры на входе турбины, положения лопаток турбины с изменяемой геометрией и давления на выходе турбины и со средством инициализации устройства оценки, средство оценки значения второй внутренней переменной, связанное на входе со средствами определения значений массового расхода турбины, скорости вращения турбины и температуры на входе турбины, положения лопаток турбины с изменяемой геометрией и давления на выходе турбины и со средством инициализации устройства оценки, а также со средством инициализации значения изменения соотношения давлений, средство оценки производной внутренних переменных, связанное на входе со средством оценки значения первой внутренней переменной и со средством оценки значения второй внутренней переменной, и средство оценки значения соотношения давлений, связанное на входе со средством оценки производной внутренних переменных, со средством инициализации устройства оценки и со средством оценки значения первой внутренней переменной.

Средство инициализации устройства оценки может содержать по меньшей мере один элемент среди памяти, содержащей оценочное значение соотношения давлений в предыдущий момент вычисления, соединения с датчиком давления на входе турбины или картографии значения инициализации.

Средство инициализации значения указанного изменения соотношения давлений может содержать память, содержащую указанное значение изменения соотношения давлений.

Средство инициализации значения указанного изменения соотношения давлений может содержать средство оценки в зависимости от оценочного значения соотношения давлений в предыдущий момент вычисления и от заранее определенного отношения.

Способ и система оценки имеют следующие преимущества. Оценка давления газов на входе турбины позволяет лучше контролировать системы наддува, в частности, на сугубо неустановившихся режимах работы. Действительно, эта информация позволяет избегать превышения заданных значений с вытекающим отсюда риском поломки турбокомпрессора, а также отслеживать траектории давления газов на входе турбины вместо отслеживания давления наддува (со стороны впуска) в некоторых частных случаях.

Другим преимуществом является возможность доступа к противодавлению выхлопа и, следовательно, возможность лучшего вычисления замкнутых масс (масса свежих газов, газов рециркуляции EGR и остаточных газов).

Другие задачи, отличительные признаки и преимущества будут более очевидны из нижеследующего описания, представленного исключительно в качестве неограничительного примера со ссылками на прилагаемый чертеж, на котором единственная фигура иллюстрирует способ оценки соотношения давлений между входом и выходом турбины.

Для оценки давления перед турбиной можно применять различные стратегии. Среди этих стратегий существуют динамический подход и статический подход.

Динамический подход не годится для этого варианта применения по причине слишком быстрых изменений по отношению к частоте дискретизации бортовой системы. Поэтому предпочтительным является статический подход. Действительно, статический подход позволяет использовать уже имеющиеся в двигателе измерения или оценки, чтобы найти значение давления перед турбиной независимо от частоты дискретизации. Основная проблема при статической оценке давления выхлопа связана с сильной корреляцией между массовым расходом и коэффициентом расширения турбины. Действительно, следующее уравнение дает отношение между этими двумя величинами.

где

Ntur: скорость вращения турбины;

Pavt: давление на выхлопе;

Tavt: температура перед турбиной;

Qt: массовый расход турбины;

xvgt: положение лопаток турбины;

PRt: соотношение давлений турбины;

Pref: базовое давление;

Tref: базовая температура.

Уравнение 1 показывает, что, имея значения соотношения давлений, скорости вращения турбины, положения лопаток и условий на входе турбины, можно найти значение массового расхода в турбине. Однако, если известен только массовый расход, решить аналитически уравнение 1 невозможно. Для решения этой проблемы существуют определенные процедуры. Обычно они состоят в использовании итеративных алгоритмов, которые, к сожалению, могут требовать больших ресурсов (времени ЦПУ) и которые, кроме того, часто приводят к проблемам стабильности.

Для оценки давления на входе турбины, чтобы решить уравнение 1, применяют алгоритм Ньютона-Рафсона. Однако вместо итерации на каждом временном шаге алгоритм изменяют таким образом, чтобы производить итерацию в течение времени. Иначе говоря, предполагают, что алгоритм Ньютона-Рафсона позволяет достичь сходимости решения уравнения 1 быстрее, чем происходит динамическое изменение системы, управляющей давлением на входе турбины. Этот алгоритм имеет следующие преимущества:

- на каждом временном шаге оценивать уравнение 1 необходимо только два раза и

- он позволяет контролировать скорость, с которой получают решение, что значительно повышает надежность.

Алгоритм Ньютона-Рафсона представлен следующим уравнением:

в котором α соответствует константе 0<α≤1, позволяющей замедлять скорость сходимости решения. Целью является получение PRt, имея только оценку Qt, Ntur и Tavt и измерение xvgt и Papt.

Кроме того, определяют следующую функцию f:

где

где

i: наступление i события;

carto(): картография в зависимости от переменных;

: соотношение давления в течение времени t для наступления i события.

В этом случае критерий сходимости записывают следующим образом:

|f|<е, где e: порог критерия сходимости.

Расход турбины оценивают на основании расхода двигателя и расхода EGR. Этот расход двигателя может быть, например, представлен в виде картографии в зависимости от скорости вращения двигателя и от давления во впускном коллекторе. Расход EGR можно рассчитать как разность между расходом двигателя и расходом воздуха, измеренным расходомером на впуске.

В уравнении 4 Papt характеризует измерение давления за турбиной. Чтобы применить уравнение 2, необходимо знать производную f по отношению к . Получить эту производную достаточно сложно по причине картографии турбины, которая является исключительно нелинейной картографией, зависящей, в частности, от скорости вращения, от расхода, от положения лопаток. Для решения этой проблемы обычно используют данные с временным шагом n-1, как в алгоритмах типа «квазиньютоновского» или типа «секанса». Однако использование таких данных требует применения буфера данных, недостатком которого является задержка результата оценки и придание инерции системе. Чтобы избежать этой проблемы, данную производную вычисляют цифровым методом следующим образом:

Принимая значение ΔPR очень малым, можно получить приближенное значение производной. Член ΔPR соответствует очень слабому изменению PR, которое позволяет лишь аппроксимировать производную по временному шагу n.

Как видно уравнения 5, оценку f предпочтительно производят два раза на каждом временном шаге: один раз для получения f(PR) и один раз для получения f(PR+ΔPR). Оригинальный алгоритм Ньютона-Рафсона (уравнение 2) повторяют путем последовательных итераций до момента, когда f<e. При методе Ньютона-Рафсона алгоритм может реализовать несколько итераций для обеспечения сходимости с этим критерием, что представляло бы проблему в бортовой системе, которая работает в режиме реального времени. Кроме того, сходимость алгоритма Ньютона-Рафсона не обеспечивается, если исходная точка не является достаточно близкой к решению. Поэтому от этого итеративного подхода отказываются в пользу следующего решения.

Вместо оригинального алгоритма вычисляют значение PRn+1, применяя уравнение 2 следующим образом:

В уравнении 6 PRn+1 является значением соотношения давлений для временного шага n+1, следующего за временным шагом n. Этот подход можно реализовать, так как инерция системы не допускает более быстрых изменений массового расхода или температуры выхлопа, чем скорость сходимости алгоритма. С другой стороны, инерция системы позволяет алгоритму приблизиться к решению во время интервала между двумя временными шагами вычисления. Кроме того, чем больше значение α, тем быстрее алгоритм приближается к решению, но при этом он является менее робастным.

Включенный выше член α позволяет регулировать скорость сходимости и, следовательно, контролировать надежность оценки. Член α должен находиться в пределах между 0 и 1.

Это устройство оценки позволяет вычислять давление на входе турбины Pavt на временном шаге n+1, используя данные на временном шаге n. Традиционные методы позволяют вычислять решение при нескольких итерациях (недетерминистическое решение) на каждом временном шаге вплоть до достижения критерия сходимости. Эти методы используют информацию временного шага n для нахождения решения за время n. Весь смысл этого неитеративного метода состоит в способе вычисления производной функции "f". Для инициализации устройства оценки (то есть PRn при n=0) берут либо измерение датчика давления на входе турбины Pavt, если такое измерение доступно и достоверно, либо заранее определенное значение, которое зависит от условий работы (например, картографию в зависимости от скорости вращения и от нагрузки двигателя). После инициализации устройство оценки работает автономно.

Способ оценки представлен на единственной фигуре.

Здесь показан первый этап 1 сбора данных транспортного средства, во время которого получают оценку массового расхода турбины Qt, скорости вращения Ntur турбины и температуры Tavt перед турбиной и измерение положения xvgt лопаток турбины с изменяемой геометрией и давления Papt за турбиной.

На этапе 2 инициализируют устройство оценки при значении PRn соотношения давлений за время n. Если устройство оценки не располагает ранее вычисленным значением PRn, в него вводят либо измерение давления на входе турбины Pavt, если такое значение имеется и является достоверным, либо заранее определенное значение.

На этапе 3 определяют значение f(PRn) первой внутренней переменной в зависимости от значений Qt, Ntur, Tavt, xvgt и Papt и от значения PRn, применяя уравнения 3 и 4.

На этапе 4 определяют значение f(PRn+ΔPR) второй внутренней переменной в зависимости от значений Qt, Ntur, Tavt, xvgt и Papt и от значения PRn, а также от заранее определенного отклонения ΔPR, тоже применяя уравнения 3 и 4.

На этапе 5 определяют производную функции f по отношению к значению PR в зависимости от значения f(PRn) первой внутренней переменной и от значения f(PRn+ΔPR) второй внутренней переменной, применяя уравнение 5.

На этапе 6 получают значение PRn+1 в зависимости от производной функции f по отношению к значению PR, от значения f(PRn) первой внутренней переменной и от значения PRn, применяя уравнение 6.

Система оценки, применяющая такой способ, содержит средство оценки значения f(PRn) первой внутренней переменной, связанное на входе со средствами определения значений Qt, Ntur, Tavt, xvgt и Papt и со средством инициализации устройства оценки.

Средство инициализации устройства оценки может содержать по меньшей мере один элемент среди памяти с ранее определенным значением PRn, соединения с датчиком давления на выходе турбины или картографии значения инициализации.

Система оценки содержит также средство оценки значения f(PRn+ΔPR) второй внутренней переменной, связанное на входе со средствами определения значений Qt, Ntur, Tavt, xvgt и Papt и со средством инициализации устройства оценки, а также с памятью, содержащей значение DPR. В альтернативном варианте значение ΔPR можно оценить при помощи средства оценки в зависимости от значения PRn и от заранее определенного отношения.

Система оценки содержит средство оценки производной функции f, связанное на входе со средством оценки значения f(PRn) первой внутренней переменной и со средством оценки значения f(PRn+ΔPR) второй внутренней переменной.

Средство оценки значения PRn+1 связано на входе со средством оценки производной функции f, со средством инициализации устройства оценки и со средством оценки значения f(PRn) первой внутренней переменной. Средство оценки значения PRn+1 связано на выходе с выходом системы оценки.

Способ и система оценки позволяют определять соотношение давлений между входом и выходом турбины, что позволяет вычислить давление на входе турбины в зависимости от измерения давления на выходе турбины. Оценка быстро сходится между двумя шагами вычисления, что обеспечивает эффективное определение даже при работе на неустановившемся режиме.


СИСТЕМА И СПОСОБ ОЦЕНКИ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ НА ВХОДЕ И ДАВЛЕНИЕМ НА ВЫХОДЕ ТУРБИНЫ ДВИГАТЕЛЯ С НАДДУВОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
СИСТЕМА И СПОСОБ ОЦЕНКИ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ НА ВХОДЕ И ДАВЛЕНИЕМ НА ВЫХОДЕ ТУРБИНЫ ДВИГАТЕЛЯ С НАДДУВОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 238.
02.10.2019
№219.017.ce98

Способ диагностики системы частичной рециркуляции выхлопных газов автомобильного двигателя

Изобретение относится к контролю двигателей внутреннего сгорания, оснащенных контуром частичной рециркуляции выхлопных газов. Техническим результатом является повышение эффективности диагностики неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов (EGR) дизельного двигателя внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700175
Дата охранного документа: 13.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf11

Способ продувки уловителя оксидов азота и соответствующая силовая установка

Изобретение относится к области постобработки загрязняющих выбросов в выхлопе двигателей внутреннего сгорания, работающих на бедной смеси, в частности к продувке уловителя оксидов азота (NO). Техническим результатом является эффективное накопление уловителей на высоком уровне, близком к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700177
Дата охранного документа: 13.09.2019
02.10.2019
№219.017.cffb

Способ и устройство обнаружения изменения поведения водителя автотранспортного средства

Изобретение относится к способу и устройству обнаружения изменения поведения водителя автотранспортного средства. Способ обнаружения изменения поведения водителя автотранспортного средства содержит следующие этапы вычисления (130) оптимального текущего значения увеличенного вектора состояния на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700951
Дата охранного документа: 24.09.2019
01.11.2019
№219.017.dcb6

Конструкция кузова автотранспортного средства

Группа изобретений относится к области транспортного машиностроения. Конструкция кузова автотранспортного средства содержит сборку, включающую соединенные между собой боковину кузова, усиление и подкладку. Усиление установлено между боковиной кузова и подкладкой. Конструкция содержит элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704760
Дата охранного документа: 30.10.2019
14.11.2019
№219.017.e19a

Колесная арка автотранспортного средства, оснащенная аэродинамическим элементом

Группа изобретений относится к области транспортного машиностроения. Колесная арка автотранспортного средства содержит изогнутую удлиненную ленту, частично окружающую колесо. Лента имеет вогнутую сторону, расположенную напротив периферического протектора колеса. Часть вогнутой стороны ленты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705874
Дата охранного документа: 12.11.2019
29.11.2019
№219.017.e816

Конструкция для монтажа рулевой колонки и соответствующий способ монтажа

Группа изобретений относится к узлу рулевой колонки и опоры рулевой колонки автотранспортного средства и способу соединения рулевой колонки с опорой. Узел 1 рулевой колонки выполнен с возможностью соединения с поперечной балкой и содержит направляющее устройство 5 и удерживающее устройство 6....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707490
Дата охранного документа: 26.11.2019
27.12.2019
№219.017.f378

Автотранспортное средство с конструкцией кузова и способ монтажа конструкционной крыши на конструкции кузова автотранспортного средства

Группа изобретений относится к области транспортного машиностроения. Автотранспортное средство с конструкцией кузова содержит раму крыши, образованную передней и задней поперечинами. Поперечины соединены между собой при помощи продольных брусьев. Автотранспортное средство также включает в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710417
Дата охранного документа: 26.12.2019
17.02.2020
№220.018.030a

Отражатель, направляющий смазочную жидкость для питания полого вала коробки передач

Изобретение относится к области машиностроения. Отражатель (1) для направления смазочной жидкости (2) для питания полого вала содержит дугу (4) диска и полую трубку (5) для подачи смазочной жидкости (2), предназначенную для введения внутрь полого вала (3). На одной стороне (9) дуга (4) диска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714366
Дата охранного документа: 14.02.2020
21.04.2020
№220.018.168f

Уплотнитель для двери автомобиля, дверь автомобиля, содержащая два взаимосоединенных уплотнителя, и автомобиль

Группа изобретений относится к области транспортного машиностроения. Уплотнитель для двери автомобиля содержит первый уплотнительный элемент, образованный трубчатым уплотнителем, и второй уплотнительный элемент, образованный оконным направляющим каналом и ограничивающий первое и второе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719069
Дата охранного документа: 17.04.2020
14.05.2020
№220.018.1c2a

Способ отображения информации и устройство управления отображением

Группа изобретений относится к отображению информации на дисплее. Технический результат - предоставление средств отображения информации, с помощью которых отображаемая информация задается относительно линии взгляда пользователя. Для этого предложен способ отображения информации, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720591
Дата охранного документа: 12.05.2020
Показаны записи 141-148 из 148.
20.01.2018
№218.016.1d67

Устройство визуальной сигнализации для автотранспортного средства

Группа изобретений относится к устройству визуальной сигнализации для автотранспортного средства. Устройство (1) визуальной сигнализации для автотранспортного средства содержит источник (5) света, световод (3) и диффузионный рассеиватель (4). Источник света выполнен с возможностью излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640678
Дата охранного документа: 11.01.2018
13.02.2018
№218.016.1ff0

Способ оценки давления в вакуумном резервуаре сервотормоза

Объектом изобретения является способ оценки давления (Pass) в вакуумном резервуаре (28) вакуумного сервотормоза (26) автотранспортного средства (10), при этом транспортное средство (10) содержит: тормозное устройство (16); сервотормоз (26); датчик (23) давления. При осуществлении способа на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641364
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.21ee

Система управления электромагнитным моментом электрической машины, в частности, для автотранспортного средства

Изобретение относится к области электротехники и транспорта и может быть использовано для управления моментом трансмиссии автотранспортного средства, в частности гибридной трансмиссии автотранспортного средства, оборудованного двигателем внутреннего сгорания и приводной электрической машиной....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641723
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.23db

Вставка для опоры автотранспортного средства, устройство, использующее вставку, и автотранспортное средство, содержащее устройство

Изобретение относится к вставке (1) для опоры (6) автотранспортного средства и направлено на повышение надежности фиксации вставки в ее заблокированном состоянии. Вставка содержит головку, от которой отходит удлиненное тело вдоль продольной оси Z, и выполнена с возможностью менять свое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642540
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.29fa

Система для смазки двух смежных и вертикально расположенных друг над другом зубчатых передач

Изобретение относится к смазочным устройствам зубчатых передач. Система для смазки двух смежных зубчатых передач (12, 13) с горизонтальными осями (А, В), установленных с возможностью вращения в герметичном картере, дно которого образует первый резервуар, называемый главным, содержащий смазочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643086
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2e54

Соединение между коленчатым валом и блоком цилиндров

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания, предназначенных для автотранспортных средств. Двигатель внутреннего сгорания автотранспортного средства содержит масляный картер (13), над которым закреплен блок (10) цилиндров. Блок (10) цилиндров содержит шатунную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643909
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.3568

Способ диагностики двигателя с наддувом и соответствующий двигатель

Способ диагностики двигателя внутреннего сгорания с наддувом, оборудованного турбокомпрессором фиксированной геометрии, содержащим компрессор, через который проходит воздух, поступающий во впускную систему двигателя, и турбину, которая связана во вращении с компрессором через общий вал и через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645856
Дата охранного документа: 28.02.2018
01.06.2019
№219.017.723e

Способ выработки команды управления электрическим компрессором

Изобретение относится к обработке загрязняющих окружающую среду выбросов из двигателей внутреннего сгорания. Техническим результатом является обеспечение хорошей регенерации средств обработки выхлопных газов. Предложен способ выработки команды управления электрическим компрессором (26),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690007
Дата охранного документа: 30.05.2019
+ добавить свой РИД