歐馬可3.8渦輪增壓器

來源: 發布時間:2021-12-11

增壓器引起喘振的原因的具體分析:中冷器冷卻水溫過高或中冷器冷卻水管因泄漏而堵焊過多,造成中冷器的冷卻能力下降,增壓后的空氣因冷卻不足而密度較小,滿足不了氣缸燃燒的需要,造成排溫升高,促進增壓器轉子轉速上升(如中冷水溫升高5℃,渦輪前廢氣溫度會升高5℃,使增壓器轉速升高100~150r/min),轉子吸氣量增加,但由于中冷器的冷卻能力不足,已影響到增壓后的空氣通過能力,造成壓氣機前的空氣不能完全通過壓氣機而發生喘振。氣門打不開或關不嚴。造成此種情況的原因較多,如進、排氣門的彈簧斷裂、氣門桿彎曲、氣門間隙調整過小、氣門閥盤裂紋或掉塊等均會造成氣門開關不嚴;橫臂跳轉、橫臂導桿折斷等均會造成氣門打不開。現在應用**普遍的就是發動機廢氣渦輪增壓器,下面我們具體講解發動機廢氣渦輪增壓器的一些相關知識。歐馬可3.8渦輪增壓器

渦輪增壓器是一種利用內燃機運作所產生的廢氣通過同軸的兩個葉輪組成的結構驅動的空氣壓縮機。與機械增壓器功能相似,兩者都可增加進入內燃機或鍋爐的空氣流量,從而提升燃燒效率。常見用于汽車引擎中,透過利用排出廢氣的熱量及流量,渦輪增壓器能提升內燃機的輸出功率或者在同等輸出功率下提升燃油經濟性。一般的NA(自然進氣)發動機的做法,逃不開加大節氣門口徑,或換多喉直噴等,使高轉速時可以在同油門深度下,獲得更多的空氣量。但這種方法在某一轉數后,作用就有限了。畢竟NA 發動機的空氣是靠真空吸入的。在汽缸容積固定不變的情況下,真空吸入空氣有一個相對的限度。寶沃BX51.8T渦輪增壓器目的在于增加充氣量、提高功率、改善經濟性、改善排放。

渦輪增壓器的優點:提高發動機升功率。在發動機排量不變的情況下可以通過增加進氣密度,讓發動機可以多噴油,從而提高發動機的功率,加裝增壓器后的發動機的功率及扭矩要增大20%~30%。反之在同樣的功率輸出的要求下可以降低發動機的缸徑,縮小發動機的體積和重量。改善發動機的排放。渦輪增壓器發動機通過改善發動機的燃燒效率,減少發動機廢氣中顆粒物和氮氧化物等有害成分的排量。是柴油發動機達到歐二以上排放標準不可缺少的配置。提供高原補償的功能。部分高海拔地區,海拔越高,空氣越稀薄,帶渦輪增壓器的發動機就可以克服因高原空氣稀薄導致的發動機的功率下降。提高燃油經濟性,降低油耗。由于帶渦輪增壓器的發動機燃燒性能更好,可以節省燃油3%-5%。具有很高的可靠性和良好的匹配特性,高瞬態響應特性。

增壓器的主要故障:柴油機運行時,增壓系統的氣體流動路線是:壓氣機進口濾器和消音器→壓氣機葉輪→ 壓氣機擴壓器→ 空氣冷卻器→ 掃氣箱→ 柴油機進氣口(閥) → 排氣口(閥) → 排氣管→ 廢氣渦輪噴嘴環→ 廢氣渦輪葉輪→ 煙囪。其中各組成部分的流通面積都是固定的。若上述流動路線中任一環節發生堵塞,如臟污、 結碳、 變形等,都會因流阻增大使壓氣機背壓升高,流量減少,引起喘振。其中容易臟污的部件是壓氣機進口濾器、 壓氣機葉輪和擴壓器、空氣冷卻器、 柴油機進(掃)氣口和排氣口(閥) 、 廢氣渦輪噴嘴環、 廢氣渦輪葉輪。通常情況下,渦輪增壓器氣流通道的阻塞是造成其喘振的主要原因。管理中應定期檢查上述部件是否污損,并加以清潔,由此而引起的喘振就會被防止或被排除。另外還有一種設計,就是調節渦輪葉片的角度,通過阻力的改變來調節渦輪的轉速,從而改變增壓量。

電輔助增壓方案:增壓器的主要組成部分具有較好的空氣動力學效率。采用加大流量的無廢氣放氣閥渦輪,通過提高米勒循環度和壓氣機壓比即可改善內燃機的熱力學效率,而通過調節米勒循環水平就能達到無調節運行。以此來改變配氣定時,也就是使增壓壓力及其壓氣機功率提高到某個值,其與在無調節條件下渦輪產生的功率實現精確匹配,而這種增壓系統的動力學缺陷則借助于電輔助予以補償。渦輪增壓器的電動機位于軸承與壓氣機之間,以使其遠離高溫渦輪側,并且在制造時可實現簡單裝配。無調節渦輪級需要采用一種替代的負荷調節方式,其可采用節氣門調節和/或部分或全可變氣門機構,在一定程度上能通過渦輪增壓器的電機回收能量,但是對汽車的能量管理會產生影響。借助于外部冷卻的低壓廢氣再循環(ND-AGR)提供了另一種具有吸引力的解決方案,其能用于調節負荷,同時能明顯降低燃油耗,因此其與電輔助增壓相組合是較為理想的,但是其并非強制需要,特別是在對發動機動力學性能提出很高要求的車輛技術方面的挑戰是較為艱巨的。廢氣渦輪增壓器由廢氣驅動的渦輪機、壓縮新鮮空氣的壓縮機以及旁通閥控制機構組成。6HK1發動機增壓器

發動機熱機狀態下如果突然停機,會引起渦輪增壓器內滯留的機油過熱而損壞軸承和軸。歐馬可3.8渦輪增壓器

二級渦輪增壓技術,就是在發動機進氣系統中采用兩個相互獨自的渦輪增壓器,實現增壓器與發動機在更大工況范圍的良好匹配的一種技術。如圖5所式該渦輪增壓系統由一大一小兩個渦輪增壓器串聯搭配而成。在發動機低速時,只有一個質量小的渦輪增壓器工作,這時較少的排氣即可驅動這只渦輪高速旋轉以產生足夠的進氣壓力,改善發動機的低速轉矩和渦輪遲滯問題。當發動機轉速較高時,質量大的渦輪增壓器開始介人工作,提高進氣量,保證發動機的動力輸出。二級渦輪增壓技術在提高發動機動力性和加速性的同時,可以改善渦輪遲滯現象,但與單級系統相比,在部分負荷時采用二級增壓系統增壓比下降快,使得發動機低負荷性能惡化。此外,二級渦輪增壓器結構復雜,制造成本較高。歐馬可3.8渦輪增壓器

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