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康明斯柴油機電控單體泵原理與優(yōu)缺點
發(fā)布時間:2022-08-19 01:23:30  ▏閱讀:

 

性能特點和作用說明

康明斯柴油機電控單體泵原理與優(yōu)缺點理

 

電控單體泵是一種模塊式結構的高壓噴射系統,各缸柱塞泵泵體相互獨立。其工作方式與泵噴嘴類似,但在結構上有很大區(qū)別。單體泵的噴油器和噴油泵之間用一根很短的高壓油管相連接。為了滿足日益嚴格的排放要求以及經濟性,柴油發(fā)電機噴油系統正向著高噴射壓力、自由靈活調整噴油量和噴油正時、噴油速率最佳控制的方向發(fā)展,電子控制的柴油噴射系統是實現柴油噴射過程柔性控制的有效手段,因此電控單體泵系統應運而生。

 

一、單體泵結構

 

      單體泵結構如圖1a所示,主要由電磁閥、滾輪式挺柱、柱塞、柱塞套筒、回位彈簧、彈簧座、出油閥、出油閥座、出油閥彈簧、出油閥壓緊螺帽及泵體等零件組成。

1、出油閥的構造

(1)出油閥和閥座是精密偶件,采用優(yōu)質合金鋼制造,其導孔、上下端面及座孔經過精密的加工和研磨,配對以后不能互換。

(2)出油閥的圓錐部是閥的軸向密封錐面,閥的錐部在導孔中滑動配合起導向作用。尾部加工有切槽,形成十字形斷面,以便使燃油通過。出油閥中部的圓柱面叫減壓帶,它與密封錐面間形成了一個減壓容積。

(3)閥座的下端面和柱塞套筒的上端面是精密加工嚴密貼合,它是通過壓緊螺帽以規(guī)定的扭緊力矩來壓緊的。壓緊螺帽與閥座之間有一定厚度的銅制高壓密封墊圈。出油閥壓緊螺帽和殼體上端面間還有低壓密封墊圈。

(4)在出油閥壓緊螺帽內腔裝有帶槽的減容器,以減小內腔空間的容積,促進噴停迅速,限制出油閥最大升程的作用。

2、出油閥的作用

(1)防止噴油前滴油,提高噴射速度:噴油泵供油時,待油壓高于出油閥彈簧的預緊力和高壓油管內的殘余壓力后,出油閥升起,其密封錐面離開閥座。必須等到出油閥上的減壓帶完全離開閥座的導向孔時,泵油室的燃油才能進入高壓油管。

2)防止噴油后滴油,提高關閉速度:停止供油時,出油閥減壓帶的下沿一進入導管時,高壓油管與泵室的通路便被切斷。當出油閥完全座落后下降了一距離h,因而高壓油管的容積得到增大,使油壓迅速地下降1MPa~2MPa,斷油迅速干脆,防止了因油壓的波動和“管縮油漲”而產生噴后滴油。

3)防止燃油倒流,使高壓油管內保持一定的殘余壓力。

 

二、單體泵的工作原理

 

      當柴油發(fā)電機工作時直接通過凸輪軸驅動單體泵的柱塞完成泵油過程,此時由ECU控制設在單體泵出口端的電磁閥來精確控制泵油時刻和泵油持續(xù)時間。由于高壓油管比較短,所以通過供油時刻間接控制噴油定時,通過供油持續(xù)時間控制噴油器的噴射過程。當ECU控制電磁閥使之為OFF狀態(tài)時,如圖1b所示,閥芯在彈簧力的作用下回位,回油孔開啟,柱塞腔內的燃油隨柱塞的上移經回油孔回流,單體泵不供油,噴油器不噴油。當ECU接通電磁閥時閥芯關閉回油孔,如圖1c所示,隨柱塞上移,高壓腔內迅速建立起油壓,當泵油壓力大于出油閥彈簧力和高壓油管內的殘壓之和時,出油閥打開,泵油開始,并向高壓管泵油,高壓燃油經過很短的高壓油管直接傳送到噴油器,在噴油器端立即建立高壓,使噴油器針閥開啟而進行噴射。噴射持續(xù)時間取決于由ECU控制的單體泵電磁閥的接通持續(xù)時間(控制脈寬),經過控制脈寬之后單體泵電磁閥斷電,此時如圖18b所示回油孔打開,柱塞腔內的燃油經回油孔回油,當柱塞腔內的油壓低于出油閥彈簧壓力和高壓短管內的殘壓之和時,出油閥落座,停止泵油,同時高壓油管內的燃油迅速膨脹,使噴油器端的油壓迅速降低,針閥落座而停止噴油。

 

電控單體泵系統圖-柴油發(fā)電機組.png

圖1  柴油機電控單體泵系統圖

單體泵結構原理示意圖-柴油發(fā)電機組.png

圖2  柴油機單體泵結構原理示意圖

 

三、單體泵特點

 

      目前國內柴油發(fā)電機用單體泵的泵端壓力為160~180MPa,而噴油器為傳統的機械式,其開啟壓力約為22MPa。在單體泵供油過程中,當噴油器端的壓力大于噴油器的開啟壓力時,噴油器就開始噴油,在噴射過程中最高噴射壓力可達160~180MPa。噴射壓力取決于噴油器的總噴射面積、泵油速率、高壓系統容積、啟噴壓力,以及針閥偶件、柱塞偶件的配合間隙等。

      對電控單體泵噴射系統,在噴油器結構一定的條件下,影響噴油規(guī)律的主要結構參數有高壓油管的直徑、長度,以及單體泵柱塞的橫截面積和噴油器噴孔的總噴射面積之比(稱之為面積比)。該面積比直接影響噴射壓力,即面積比越大,意味著供油速率與噴油速率之比越大,噴射壓力越高;而且對一定的噴射面積,噴射壓力越高,噴射速率也越高。而高壓系統的容積(包括柱塞的壓油容積、高壓油管容積和噴油器內部容積之和)直接影響噴射系統的響應特性。該容積越大,單體泵到噴油器之間的響應特性越差。在對單體泵和噴油器結構一定的條件下,高壓系統容積主要取決于高壓油管的直徑和長度。但高壓油管直徑過小,直接影響單位時間的供油能力,過大則影響響應特性。所以根據不同排量柴油發(fā)電機應優(yōu)化選擇,而高壓油管長度在系統布置允許的前提下應越短越好。為了適應不斷強化的排放法規(guī)要求,單體泵也不斷向高壓化發(fā)展。德爾福(Delphi)公司2001年推出的EUP200型單體泵的最高噴射壓力已達到200MPa。

      電控單體泵的特點是各缸單體泵之間相互獨立,所以控制比較靈活。但是單體泵并非直接控制噴油器,而是通過電磁閥控制噴油泵的供油過程和供油規(guī)律來間接地控制噴油規(guī)律,因此噴射過程的控制精度相對較差。電控單體泵系統可以實現噴油量、噴油正時的柔性控制,噴油壓力取決于單體泵的柱塞直徑與升程。電控單體泵系統在歐洲的歐Ⅲ階段廣泛使用,同樣可達到我國國三排放標準,并且無需大規(guī)模修改發(fā)動機結構,便可輕松從國三升級到國四;其噴油規(guī)律先緩后急,符合理想放熱規(guī)律要求,有利于降低排放與燃燒噪音;供油能力強,可進行各缸獨立控制,特別適用于功率較大的重型柴油機;國產的成熟單體泵系統,性能可靠,使用維護方便,成本比共軌系統便宜,對油品要求與傳統機械泵相當,并可進行單缸泵單元更換,噴油器成本較共軌噴油器成本低。


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