蘭江、楊家廠、趙銳、黃俊樹、吳頌、洪小科
(1.東風柳州汽車有限公司,柳州 545000;2.上汽通用五菱股份有限公司,柳州 54500)
隨著汽車行業(yè)的變革,插電式混合動力汽車(PHEV)與增程式混合動力汽車(REEV)得到快速發(fā)展。一般情況下,純燃油車均使用常壓油箱,由于純燃油車的發(fā)動機經常處于運行工況,因此油箱內的燃油蒸氣可以及時通過炭罐沖洗管路進入發(fā)動機進行燃燒。純燃油車的炭罐沖洗管路如圖1 所示。
圖1 純燃油車的炭罐沖洗管路
與純燃油車不同的是,插電式混合動力汽車和增程式混合動力汽車可以長期充電并保持純電行駛,在這種情況下發(fā)動機幾乎不會起動運行,油箱內的燃油蒸氣無法通過炭罐沖洗管路進入發(fā)動機燃燒,油箱內燃油蒸氣壓力會越來越高,存在燃油蒸氣泄漏至大氣污染環(huán)境、油箱被壓變形的風險[1]。因此,PHEV 和REEV一般使用高壓油箱,高壓油箱能夠承受更高的燃油蒸氣壓力(-15 kPa ~35 kPa)。使用高壓油箱,需要加裝油箱壓力傳感器對高壓油箱內的壓力進行時刻監(jiān)控,并通過開啟油箱隔離閥(FTIV 閥)進行及時泄壓。PHEV 和REEV 的炭罐沖洗管路如圖2 所示。
圖2 插電式和增程式混合動力汽車的炭罐沖洗管路
綜上,對于插電式和增程式混合動力汽車,F(xiàn)TIV 閥開啟與關閉的控制策略,涉及到油箱的安全,以及燃油蒸氣泄露至大氣污染環(huán)境,需要進行精確的設計與標定。
油箱隔離閥,英文名稱為 Fuel Tank Isolate Valve,簡稱為FTIV 閥。高壓油箱內裝有油箱壓力傳感器,油箱壓力傳感器的信號會傳輸至發(fā)動機管理系統(tǒng)(EMS)。為了控制FTIV 閥的開啟和關閉,以保護油箱以及防止燃油蒸氣泄露至大氣污染環(huán)境,設定FTIV 閥的開啟與關閉策略如下。
(1)臨界泄壓:當EMS 監(jiān)測到油箱壓力達到高壓油箱的承壓上限時,無論此時發(fā)動機是否運行,EMS 均將開啟FTIV 閥,燃油蒸氣進入炭罐并被炭罐吸附。
(2)正壓泄壓:在發(fā)動機運行時,若炭罐沖洗激活、且EMS監(jiān)測到油箱壓力大于設定的閾值,則會開啟FTIV 閥,燃油蒸氣會沿著炭罐沖洗管路進入發(fā)動機參與燃燒[2]。
(3)加油泄壓:在駕駛員需要加油時,若不開啟FTIV 閥泄壓,會導致油箱內壓力較大,加油時會提前跳槍,嚴重時燃油會從加油口倒灌出來。因此在加油時需要開啟FTIV 閥泄壓。
2.1.1 FTIV 閥的開啟與關閉策略
當EMS 監(jiān)測到油箱壓力P_tank >P_max1 時,開啟FTIV閥進行泄壓,直到油箱壓力低于P_stop1,關閉FTIV 閥,停止泄壓。
2.1.2 FITV 閥的泄壓策略
在開啟FTIV 閥泄壓時,不可泄壓過快。泄壓過快會導致油箱內產生油氣沸騰現(xiàn)象、從而導致汽油內存在氣泡,在下次發(fā)動機起動運行時導致發(fā)動機轉速和空燃比不穩(wěn)定。因此,采用階梯泄壓策略。
(1)油箱壓力P_tank >P_max1 時,開啟FTIV 閥進行泄壓。
(2)油箱壓力的壓降達到Δp1 時,關閉FTIV 閥(時長為ΔT)。
(3)重復上述過程,直到油箱壓力低于P_stop1,關閉FTIV閥,泄壓完成。
臨界泄壓的泄壓流程圖如圖3 所示。
圖3 臨界泄壓流程圖
2.1.3 標定方法
根據(jù)臨界泄壓的泄壓流程,需要確定表1 中參數(shù)。
表1 臨界泄壓的標定參數(shù)
因此,只需確認Δp1 和ΔT,便可實現(xiàn)臨界泄壓。標定方法如下。
(1)憋油箱壓力:車子上轉轂,環(huán)境溫度設置為40℃;使車輛在低速和高速工況下來回切換,直到油箱壓力P_tank >P_max1。
(2) 設置Δp1 和ΔT 為合適的值( 例如,Δp1=2 kPa、ΔT=10.0 s),開啟FTIV 閥進行泄壓。
(3)泄壓完成后,起動發(fā)動機,觀察發(fā)動機怠速和空燃比是否穩(wěn)定:若發(fā)動機怠速和空燃比穩(wěn)定,則代表Δp1 和ΔT 的值比較合適,標定完成;若發(fā)動機怠速和空燃比不穩(wěn)定,則需要重復上述步驟,并減小Δp1、增大ΔT 后重新泄壓,直到發(fā)動機怠速和空燃比穩(wěn)定。
臨界泄壓的標定流程圖如圖4 所示。
圖4 臨界泄壓的標定流程圖
2.2.1 FTIV 閥的開啟與關閉策略
炭罐沖洗的含義為炭罐中儲存的燃油蒸氣會從炭罐脫附,進入發(fā)動機氣缸中參與燃燒,如此便可實現(xiàn)炭罐的再生[3]。在發(fā)動機運行時,若發(fā)動機處于熱機狀態(tài)且發(fā)動機運行工況相對平穩(wěn),則炭罐沖洗激活;在炭罐沖洗激活時,若EMS 監(jiān)測到油箱壓力P_tank >P_max2 且炭罐沖洗的流量積分值Integ >I_max,則會打開FTIV 閥泄壓,直到油箱壓力低于P_stop2,關閉FTIV 閥,停止泄壓。
注意:正壓泄壓打開FTIV 閥的2 個條件為,油箱壓力大于閾值,且炭罐沖洗的流量積分值大于閾值。這么要求的目的是,炭罐沖洗的流量積分值大于設定的閾值,則表示炭罐里之前儲存的燃油蒸氣大部分或者全部已經進入發(fā)動機燃燒,炭罐實現(xiàn)了再生,有了再次儲存燃油蒸氣的能力。若在炭罐沖洗一激活時就立馬打開FTIV 閥,油箱里面的燃油蒸氣會迅速進入炭罐,存在炭罐滿載導致燃油蒸氣溢出至大氣的風險。
2.2.2 FITV 閥的泄壓策略
與臨界泄壓類似,正壓泄壓同樣需要采用階梯泄壓策略。
(1)在發(fā)動機運行且炭罐沖洗激活時,若油箱壓力P_tank>P_max2,且炭罐沖洗的流量積分Integ >I_max,EMS 開啟FTIV 閥進行泄壓。
(2)油箱壓力的壓降達到Δp2 時,EMS 關閉FTIV 閥。此時炭罐沖洗的流量積分值Integ 會置0,然后重新開始計算炭罐沖洗的流量積分值Integ,直到新的Integ >I_max,EMS 再次開啟FTIV 閥進行泄壓。
(3)重復上述過程,直到油箱壓力低于P_stop2,關閉FTIV閥,泄壓完成。泄壓流程圖如圖5 所示。
圖5 正壓泄壓流程圖
2.2.3 標定方法
根據(jù)正壓泄壓的泄壓流程,需要確定表2 中參數(shù)。
表2 正壓泄壓的標定參數(shù)
因此,只需確認I_max和Δp2,便可實現(xiàn)正壓泄壓。標定方法如下。
(1)憋油箱壓力:車子上轉轂,環(huán)境溫度設置為40℃;使車輛在低速和高速工況下來回切換,直到油箱壓力P_tank 達到20 kPa 左右。
(2)設置I_max 和Δp2 為合適的值(例如,I_max=10 g、Δp2=3 kPa),起動發(fā)動機,激活炭罐沖洗,開啟FTIV 閥進行泄壓。
(3)泄壓完成后,再次起動發(fā)動機,觀察發(fā)動機怠速和空燃比是否穩(wěn)定:若發(fā)動機怠速和空燃比穩(wěn)定,則代表I_max 和Δp2的值比較合適,標定完成;若發(fā)動機怠速和空燃比不穩(wěn)定,則需要重復上述步驟,并減小Δp2、增大I_max 后重新泄壓,直到發(fā)動機怠速和空燃比穩(wěn)定。
正壓泄壓的標定流程圖如圖6 所示。
圖6 正壓泄壓的標定流程圖
2.3.1 FTIV 閥的開啟與關閉策略
車內設置有加油按鍵,在駕駛員需要加油時,駕駛員需要按下加油按鍵。此時EMS 收到加油請求信號,允許油箱蓋打開,同時控制開啟FTIV 閥打開泄壓,直到油箱壓力處于較低的范圍時,方可打開油箱蓋進行加油[4]。
2.3.2 FITV 閥的泄壓策略
與臨界泄壓類似,加油泄壓同樣需要采用階梯泄壓策略。
(1)駕駛員按下加油按鍵時,EMS 開啟FTIV 閥泄壓,開啟FTIV 閥的持續(xù)時長為ΔT_open。
(2)然后會關閉FTIV 閥,關閉FTIV 閥的持續(xù)時長為ΔT_close。
(3)不斷循環(huán)“FTIV 閥開啟-FTIV 閥關閉”,直到油箱壓力P_tank 低于P_fuel 時,泄壓完成,EMS 允許打開油箱蓋進行加油。
加油泄壓的泄壓流程圖如圖7 所示。
圖7 加油泄壓流程圖
2.3.3 標定方法
根據(jù)加油泄壓的泄壓流程,需要確定表3 中的參數(shù)。
表3 加油泄壓的標定參數(shù)
因此,只需確認ΔT_open 和ΔT_close,便可實現(xiàn)加油泄壓。標定方法如下。
(1)憋油箱壓力:車子上轉轂,環(huán)境溫度設置為40℃;使車輛在低速和高速工況下來回切換,直到油箱壓力P_tank 達到20 kPa 左右。
(2)設置ΔT_open 和ΔT_close 為合適的值(例如,ΔT_open=2.0 s,ΔT_close=0.5 s),按下加油按鍵,統(tǒng)計泄壓完成的時長。
(3)若泄壓完成的時長超過企業(yè)設定的工程目標,則需要增大ΔT_open、減小ΔT_close,重復上述步驟,直到泄壓完成的時長滿足企業(yè)設定的工程目標。加油泄壓的標定流程圖如圖8所示。
圖8 加油泄壓的標定流程圖
對于插電式混合動力汽車和增程式混合動力汽車,F(xiàn)TIV 閥的開啟與關閉的控制策略,涉及到油箱的安全,以及燃油蒸氣泄露至大氣污染環(huán)境,因此需要進行精確的設計與標定。本文針對車輛的不同使用場景,提出了FTIV 閥開啟泄壓的3 種情形:臨界泄壓、正壓泄壓和加油泄壓,并建立了3 種泄壓情形的泄壓策略與標定方法,有利于油箱安全與環(huán)境保護。