蔡俊,劉亞俊,王志泳,鄔國秀
(1.華南理工大學(xué)機械與汽車工程學(xué)院,廣東廣州510640;2.湖北文理學(xué)院機械與汽車工程學(xué)院,湖北襄陽441053)
目前,燃油加油機一般由油泵 (包括電機)、油氣分離器、計量裝置、電磁閥和管口等部分組成,按照執(zhí)行功能可分為控制部分 (包括控制泵送的內(nèi)嵌計算機系統(tǒng)及與內(nèi)部銷售系統(tǒng)通信的部分)和機械部分 (泵送部分、劑量裝置、脈沖發(fā)生器和閥)。其中計量的準(zhǔn)確性是加油機的主要要求之一。以美國與主要發(fā)達國家國標(biāo)為例,明確規(guī)定燃油加油機的最大允許誤差不能超過相應(yīng)加油溫度的加油量的±0.3%。
圖1 加油系統(tǒng)原理圖
目前,燃油加油機加注方式有兩種:一種是定量加油,即定油量或定金額加注。在該種方式下,工作人員只需確認(rèn)加油量或加油金額,并輸入到控制系統(tǒng)即可。另外一種是隨機加注。例如加滿油箱等,在這種情況下,工作人員需要頻繁調(diào)整加油機的啟動和停止鍵,才能達到所需的量。
由于轉(zhuǎn)動慣量,切斷電機電源的同時,電機并不會立即停轉(zhuǎn),造成加注過多油品,影響加油計量精度。在定量加油過程中,這種現(xiàn)象被稱作“過沖”。過沖量與油體的流速成正比例關(guān)系,流速越高,過沖量越多。因此,定量加油過程中最主要的問題就是如何減少過沖量。加油機通常通過在管口安裝電磁閥來減小“過沖量”(如圖1所示),中國燃油加油機的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中要求加油系統(tǒng)中必須安裝電磁閥,以減少過沖量。盡管電磁閥能減少定量加油過程中的過沖量,但會使能耗和壓力損失增加。而且會產(chǎn)生“水擊效應(yīng)”,使電磁閥的泄漏量增加。
為了減少加油誤差的同時,避免電磁閥帶來的“水擊效應(yīng)”,提出了變頻加油的方式。由于在定量加油過程中,過沖量與轉(zhuǎn)速成比例,變頻器可以通過控制泵的轉(zhuǎn)速以來減少過沖量。在此種加注方式中,變頻器通流速反饋信號控制泵送系統(tǒng),從而取代傳統(tǒng)加油系統(tǒng)中的電磁閥。
圖2是用來計算定量加油過程中過沖量的模型。
圖2 計算加油過程中產(chǎn)生過沖量的原理圖
對電動機:
式中:M2代表電動機的阻力矩;J2代表電動機的轉(zhuǎn)動慣量;θ2代表電動機的轉(zhuǎn)角。
對泵:
式中:M1代表泵的驅(qū)動力矩;M代表泵的阻力矩;J1代表泵的轉(zhuǎn)動慣量;θ1代表泵的轉(zhuǎn)角。
帶傳動的傳動效率為80%,故有:
如果忽視帶傳動的滑動率,則有:
式中:D1、D2分別代表泵和電機帶輪的直徑。有:
式中:R代表泵的轉(zhuǎn)子的半徑;c代表黏度系數(shù);q代表流速。
聯(lián)立式 (1)— (6),可得到式(7):
式中:Q代表過沖量;qm代表每轉(zhuǎn)的流量;θ代表轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)角。
聯(lián)立式 (7)和 (8)可以得到過沖量:
由式 (9)可知,在定量加油過程中可以通過改變q1來控制過沖量。
在理想情況下,式 (9)中的時間t是無窮的。但實際上,當(dāng)管道中的壓力不足以推進流量計中的活塞移動時,泵就會停止工作。假定這時候泵的速度為ωc,可以得到式 (10):
與q1對應(yīng)的泵的角速度為ω1
時間t可以通過下式來計算:
其中:ωc為流量為0時的角速度;ω1為起始的轉(zhuǎn)速。
將t和所有已知條件代入式(9),可以得到過沖量:
圖3 過沖量與泵送速度的關(guān)系
目前,在定量加油過程中,流量計出口的過沖量由電磁閥控制 (如圖1所示)。圖1中采用的是二位電磁閥實現(xiàn)定量的燃油加注,工作中為了獲得較大流速,因此所有的閥口都保持開位。當(dāng)加油量還剩余0.3 L時,電磁閥主通道關(guān)閉,剩余的燃油量通過低速加注方式實現(xiàn),直到完成要求的燃油量。在這種加油方式中,電磁閥用來確保加注誤差在允許范圍內(nèi)。
文中提出的加油方式是基于流速信號反饋與變頻器實現(xiàn)控制。具體的方法如下:設(shè)定加油量后,泵高速轉(zhuǎn)動加注到剩余0.3 L,旋轉(zhuǎn)編碼器的電壓信號反饋至變頻器,從而使泵的轉(zhuǎn)速達到控制過沖量所需要的轉(zhuǎn)速 (稱為緩沖轉(zhuǎn)速)。此種加注方式避免了電磁閥使用所帶來的“水擊效應(yīng)”,有利于提高加注精度。
在這種新的加油方式中,變頻器開始工作的頻率(稱為起始頻率,它與開始加油的轉(zhuǎn)速成比例)和還剩余0.3 L時的工作頻率 (稱為緩沖頻率,它與緩沖轉(zhuǎn)速成比例)是用來控制過沖量的兩個主要參數(shù)。
2.2.1 起始頻率設(shè)置
為了減少燃油揮發(fā)造成的空氣污染,美國環(huán)境保護署要求燃料揮發(fā)率最大值應(yīng)控制在38 L/min以內(nèi)。較高的加油速度產(chǎn)生的蒸汽會超過油汽回收系統(tǒng)的吸收能力,導(dǎo)致燃油揮發(fā)量增加。同時也會使汽油回濺到汽車、地面或加油的工作人員身上。試驗中,將加油過程中的流速設(shè)置為35~38 L/min。
在加油過程中通過調(diào)節(jié)變頻器可以測得不同頻率下的油體流速,測試結(jié)果如表1所示。從表1可知變頻器的頻率在36 Hz時對應(yīng)的燃油流速為37.5 L/min。系統(tǒng)將該頻率設(shè)置為定量加油的起始頻率。
表1 變頻加油模式中頻率和流速的關(guān)系
2.2.2 緩沖頻率設(shè)置
在傳統(tǒng)的定量加油過程中,由于無截止流量的裝置,電機斷電后,泵不會立即停止工作,由此產(chǎn)生過沖現(xiàn)象,造成多加注了油品。變頻加油中可以通過設(shè)置緩沖頻率來控制過沖量。
加油的準(zhǔn)確性通常用實際的加油量與名義的加油量的相對誤差來表征。在定量加油過程中,過沖量是影響加油準(zhǔn)確性的主要因素,因此過沖量必須符合國標(biāo)。我國國標(biāo) (GB/T 9081-2008)規(guī)定加油誤差必須控制在0.3%以內(nèi),為了降低加油誤差所帶來的加油準(zhǔn)確性問題,實驗中將過沖量引起的誤差控制在0.1%以內(nèi)。圖4列出了在不同的名義加油量下過沖量與緩沖頻率之間的關(guān)系。
圖4 過沖量和緩沖頻率的關(guān)系
由圖4可知,名義加油量為45 L時緩沖頻率不能小于42 Hz,名義加油量為2 L時緩沖頻率不能小于17 Hz。但圖4僅僅給出緩沖頻率的最大值,合適的頻率還必須在實驗中得到。
為了檢驗加油機加油的準(zhǔn)確性,將油箱注入定量的油 (實驗中設(shè)置為2 L),并且統(tǒng)計在不同緩沖頻率下加油的準(zhǔn)確性。
表2 變頻加油模式中不同緩沖頻率加油的準(zhǔn)確性
從表2可知,在定量加油過程中,緩沖頻率在9~15 Hz范圍變化時,加油的準(zhǔn)確性可以控制在±0.3%。兼顧加注準(zhǔn)確性與效率,將14 Hz設(shè)為緩沖頻率。
在定量加油過程中,提出了變頻加油方式。采用此種加注方式,可以將加油誤差控制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)。
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