单体泵与共轨比较.ppt
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单体泵与共轨比较.ppt
电控共轨系统与电控单体泵系统的比较2007-1-301.喷油压力的控制电控单体泵的喷射压力是通过油泵驱动凸轮型线的设计来实现的,且与喷油器的孔径以及发动机的转速有关。即喷油嘴孔径越小,最高喷射压力越大;发动机转速越低,则喷射压力越小。不利于发动机的低速性能。该系统目前能实现的最高喷射压力为180MPa。共轨系统的喷射压力可以完全独立于发动机的转速,有利于改善发动机的低速性能,喷射压力由高压泵上的电磁阀进行调节,并由相关MAP实现灵活控制,同时喷射压力也与喷油嘴孔径无关。该系统目前能实现的最高喷射压力为16
共轨系统与单体泵的比较.doc
各个电控系统的比较自从20世纪70年代电控喷射技术被应用于柴油机以来,经过近30年的迅速发展,到目前为止,电控柴油喷射技术已经经历了位置式控制系统、时间控制式电控燃油喷射系统、压力时间控制式系统(即共轨式电控喷射系统)三个阶段。目前在产品上广泛应用的主要是时间控制式电控燃油喷射系统和共轨式电控喷射系统,其代表产品分别是时间控制式的泵喷嘴系统、单体泵系统和高压共轨式的电控喷射系统。泵喷嘴系统电子控制的泵-喷嘴单元是一个单缸喷油泵。这一单元直接装在柴油机的气缸盖上,并有内装的电磁阀。泵喷嘴通过拉紧支架装在缸盖
单体泵式共轨高压泵.pdf
本发明涉及一种单体泵式共轨高压泵,由电控单体泵、高压泵泵体、滚轮总成、凸轮轴及输油泵组成;其特征在于:两只电控单体泵放入直列两缸高压泵体中,高压泵体由凸轮轴、滚轮总成及输油泵组成;柱塞弹簧下座与滚轮总成接触,电控单体泵中部的密封橡胶圈与泵体内腔形成燃油供给密封空间;电控单体泵体的两个安装孔对应放入高压泵体上的双头螺柱,用弹垫和螺母锁紧,电控单体泵1配合下平面与高压泵体上表面紧密贴合。其解决了国内共轨系统用高压泵无批量生产的实际问题,提高了自主开发产品的竞争力,并使产品成本得以大量降低。
单体泵与高压共轨技术对比.doc
电控燃油喷射系统阐述电控燃油喷射系统当前应用较为广泛的是电控单体泵和高压共轨技术,二者均可实现高压喷射和灵活的分缸独力控制,从技术角度讲,要达到国Ⅲ排放标准,其喷油系统要具备两种技术特征:首先是要有120MPa以上的燃油喷射压力,以降低微粒的排放;其次是要实现对喷油正时的柔性控制,来解决氮氧化物的排放与燃油消耗之间的矛盾。高压共轨式喷油系统用高压供油泵,将高压燃油贮存在油轨内,依靠喷油器电磁阀的开闭,控制喷油时间和喷油量。高压共轨式喷油系统的轨道压力始终保持在设定压力值,并且ECU控制器在喷油嘴的上部安装
电控泵喷嘴和单体泵.pptx
会计学一、电控泵喷嘴系统/2、工作原理(1)吸油行程凸轮从凸起转向基圆半径时,柱塞在回位弹簧的作用下向上移动,具有一定压力的低压燃油,由进油孔进入低压油路。此时,电磁阀尚未通电,高、低压油路之间连通,燃油充入柱塞高压腔内。(2)预备行程凸轮从基圆半径转向凸起时,柱塞向下移动对高压腔内的燃油施压。但此时电磁阀仍未通电,高、低压油路之间连通,高压腔内的燃油从低压油路回流,整个高压油路无法建立起高压。(3)喷油行程ECU在规定时刻发出控制信号,电磁阀通电,切断了高、低压油路间的通路。此时,柱塞在凸轮的驱动下继续