大众新型发动机冷却系统控制策略

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,内部培训资料,1,PQ35/PQ36的目标液温控制,大众系列车型在PQ35/PQ36平台中,采用了以目标水温度为主导的冷却风扇控制策略,冷却系统采用2个电动冷却风扇(V7和V177)来散热,冷却风扇运转由发动机控制单元J623根据需要来控制。,2,PQ35/PQ36的目标液温控制,系统在发动机出口(G62)和散热器出口(G83)各安装一个水温传感器用于监测冷却系统,3,PQ35/PQ36的目标液温控制,当J623检测到水温度过高而需要降温时,向冷却风扇控制单元J293发出占PWM信号,于是J293根据此信号通过占空比控制2个风扇的转速(即散热能力),当点火开关关闭后J623仍能工作,当J623检测到水温度过高而需要降温时,向J293发出PWM信号,J293仍可继续工作。,4,PQ35/PQ36的目标液温控制,J293的工作电源由供电继电器J271供给。,为了防止J623产生的PWM信号线对地或电源短路,当J293检测到PWM信号是0V或12V时,J293会控制风扇以最高速常转,5,PQ35/PQ36的目标液温控制,6,PQ35/PQ36的目标液温控制,发动机负荷与水温关系,发动机负荷与水温必须一致,合适的水温能提高发动机性能。部分负荷时温度高一些(95,105,)有利于发动机提高性能、降低油耗和降低有害物质排放;全负荷时温度低一些(85,95,),由于进气加热作用小,能增加动力输出,利于提高功率,7,PQ35/PQ36的目标液温控制,目标液温控制策略,J623存储了2个目标水温特性曲线(MAP,s,),其中目标水温特性曲线1中发动机负荷是主要影响因素。目标温度有发动机负荷和发动机转速计算得出。,8,PQ35/PQ36的目标液温控制,目标水温特性曲线2则是根据车速和外界温度计算得出。目标温度是水温传感器与发动机出液口的温度差值计算得出,一般来讲,车速越低和外界温度越高其设置的目标水温就要适当降低2 ,5 ,。,9,PQ35/PQ36的目标液温控制,J623对比2个特性曲线,取最低值来控制风扇。当超过目标水温时冷却风扇开始工作。一般情况下,正常工况时该目标水温约为93,,,即达到93后风扇开始工作。,冷却风扇转速控制的目的是使实际水温更接近目标水温,并与发动机转速有关。,为了更好的散热,节温器和散热器必须正常。,10,PQ35/PQ36的目标液温控制,当G62在正常的水温范围,但G83检测到水温较低,说明散热器温度不高,冷却风扇工作的作用不大,因此降低风扇转速,档G62检测到水温较高,但G83检测到水温较低,说明节温器有故障,因此为保护发动机而控制风扇高速运转,11,PQ35/PQ36的目标液温控制,制原理图,目标液温控制,相关元件,12,PQ35/PQ36的目标液温控制,1.当所有相关元件正常时,根据相关信号。风 扇控信号占空比约为10%90%。,2.当G42/G299有故障时(G299不一定会显示故障码)或没有进气温度和外界温度信号,风扇控制信号占空比约为77.3%。,3.当G62有故障时J293信号占空比约为77.3%。当G83有故障时J293信号占空比约为90%。,13,PQ35/PQ36的目标液温控制,4.当J623检测到G70故障后,数据流会显示364.1g/s,J623会以转速、节气门开度和进气温度信号计算出替代值来控制,此时目标水温特性曲线1仍能正常控制;当G70有偏差但仍在合理范围时,可能会出现负荷偏大的假象而使风扇低速常转。,5.当J338有故障或太脏时J623计算到负荷过大,会使风扇低速常转。,14,PQ35/PQ36的目标液温控制,15,
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