TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné dokumenty
5.1.1 Nestacionární režim motoru

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ EGR PRO VOZIDLOVÝ PŘEPLŇOVANÝ VZNĚTOVÝ MOTOR

- AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

VOLBA A REGULACE TURBODMYCHADLA MALÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU SELECTION AND CONTROLING OF A TURBOCHARGER FOR A SMALL GASOLINE ENGINE

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Havlíčkovo náměstí 6189, Ostrava-Poruba, tel.: , PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

NUMERICKÁ SIMULACE PROUDĚNÍ DVOUFÁZOVÉ VLHKÉ PÁRY OHYBEM POTRUBÍ Numerical simulation of two phase wet steam flow in pipeline elbow

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM


21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek.

OPTIMALIZACE NAPLNĚNÍ VÁLCE SPALOVACÍHO MOTORU

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

OPTIMALIZACE POHONNÉ JEDNOTY PRO VŮZ FORMULA STUDENT SVOČ FST 2018

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

Digitální učební materiál

Studentská tvůrčí činnost 2009

Rekapitulace stavu techniky v přeplňování vznětových motorů a další vývoj D T

Řešení průtoku vazké stlačitelné tekutiny minikanálem

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Téma doktorských prací pro akademický rok 2019/2020. Pavel Novotný

STANDARDNÍ LABORATORNÍ ZKOUŠKA PRO VZNĚTOVÉ, ZÁŽEHOVÉ MOTORY A SPALOVACÍ TURBÍNY

Produkty Woodward pro řízení kompresorů. Veinfurt s.r.o. Houškova 31, Plzeň Česká republika

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

κ ln 9, 793 ρ.u.y B = 1 κ ln f r, (2.2) B = 0 pro k s + < 2, 25, (2.3)

Téma doktorských prací pro akademický rok 2018/2019. Pavel Novotný

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

1141 HYA (Hydraulika)

P Příručka pro uživatele. Elektormagnetické ventily Toro Řady P 150

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2013, Roztoky -

Senzory průtoku tekutin

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Cvičení z termomechaniky Cvičení 3.

Modelování a simulace Lukáš Otte

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz

Zada nı bakala r ske pra ce

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

České vysoké učení technické v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE

Matematické modely v procesním inženýrství

3. Mechanická převodná ústrojí

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens

25.z-6.tr ZS 2015/2016

82Pa. Vybrané klíčové vlastnosti systému FULL DC INVERTER TECHNOLOGIE MRV IV-C + INV. EER a COP až 4,29

Matematicko-fyzikální model vozidla

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

NÁVRH TURBODMYCHADLA S REKUPERACÍ ENERGIE

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

Odhalování a odstraňování chyby 99 (kód 199 s Easy)

KONCEPT PŘEPLŇOVANÉHO PLYNOVÉHO MOTORU PRO VYUŽITÍ TERMOLYZ- NÍHO PLYNU ZE TŘÍDĚNÉHO ODPADU

TEDOM a.s. divize MOTORY

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Prezentace. Divize Turbo

2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

STRATEGIE ŘÍZENÍ TOKU ENERGIE PRO POHON VOZIDLA S PNEUMATICKY HYBRIDNÍM MOTOREM Energy Management Strategies for Hybrid Pneumatic Engine

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Teorie měření a regulace

Výměník tepla. Typ WT. Pro dohřev vzduchu ve čtyřhranném potrubí. 08/2015 DE/cz K

Cvičení 5. Posudek metodou POPV. Prostý nosník vystavený spojitému zatížení Příklady k procvičení

Krevní oběh. Helena Uhrová

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Historie ČZ a.s. ČZ a.s., divize Turbo

Automobilová elektronika

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2

Tlakové ztráty v potrubí verze 1.8 Manuál k programu. Ing. Petr ZÁRUBA program v Pythonu v manuál vytvořen v L A TEXu

Teoretické otázky z hydromechaniky

ZÁŽEHOVÝ PŘEPLŇOVANÝ MOTOR HONDA

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

Protokol č. 23/02/18. Datum měření: Datum vydání zprávy:

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

LINEÁRNÍ VENTILY + POHONY

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

Transkript:

Školení GT-Power: turbodmychadla Oldřich VÍTEK, Miloš POLÁŠEK Ústav vozidel FS, ČVUT v Praze FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Osnova hteorie hzpůsob modelování TD v GT-Power hnežádoucí stavy ( mimo mapu) hvytváření charakteristik (soubor XLS) hpřiřazení kompresoru turbíně hřízení TD (d WG, RACK => PID regulátor) 2

Teorie Mapy kompresor/turbína hzákon zachování momentu hybnosti 3

Teorie Náhrada mapy kompresoru 4

Teorie Náhrada mapy kompresoru 5

Teorie Náhrada mapy kompresoru 6

Teorie Definice rychlostního poměru BSR Norm. BSR BSR [1] 7

Teorie Výkonová rovnováha turbodmychadla hisoentropická rychlost turbíny hpříkon kompresoru 8

Způsob modelování TD v GT-Power 0-D přístup: charakteristiky hkompresor/turbína je modelována jako potrubní element s vlastnostmi, které jsou definovány pomocí 2-rozměrných statických charakteristik hprůtok a isoentropická účinnost definovány jako funkce otáček a stlačení 9

Způsob modelování TD v GT-Power kompresor Ucpání kompresoru Pumpovní mez Pracovní body kompresoru 10

Způsob modelování TD v GT-Power kompresor Pracovní body kompresoru 11

Způsob modelování TD v GT-Power turbína Pracovní body turbíny 12

Způsob modelování TD v GT-Power turbína Pracovní body turbíny 13

Nežádoucí stavy hpumpování kompresoru => nutno zamezit (nebezpečí zničení stroje v reálném provozu; simulace v této oblasti nemají smysl => složitý proces doprovázený obrácením toku proudu) hpřetočení kompresoru => rozšíření charakteristiky hpřetočení turbíny => rozšíření charakteristiky 14

Nežádoucí stavy rozšíření charakteristiky kompresoru 15

Nežádoucí stavy rozšíření charakteristiky kompresoru Doplnění další otáčkovéčáry Velmi nízká účinnost 16

Nežádoucí stavy rozšíření charakteristiky turbíny Rozšíření char. 17

Vytváření charakteristik turbíny hvytvořen program v MS Excel (XLS) pro odhad char. turbíny z měření v autoběhu hvstupy: hltnostní čára, ref. rozměr turbíny, odhad bezrozměrných závislostí na expanzním poměru (optimum účinnosti a tomu odpovídající rychlostní poměr) a rychlostním poměru hpozn.: je třeba zadat bod s tlak. poměrem 2!!! (pro některé další pomocné výpočty) 18

Vytváření charakteristik kompresoru hvytvořen program v MS Excel (XLS) pro odhad char. celé rodiny kompresorů (liší se průtokem) hvstupy: odhad vlastností kompresoru (geom. rozměr, max. účinnost, max. otáček) 19

Vytváření char. kompresoru Náhrada celé rodiny kompresorů Surge limit Choking limit Working area 20

Vytváření char. kompresoru Náhrada celé rodiny kompresorů Working area Tuned by b 2k parameter 21

Přiřazení kompresoru k turbíně Zkouška na uzavřeném stavu hpro VGT turbínu -> použít takovou hodnotu parametru RACK při které má turbína největší účinnost 22

Přiřazení kompresoru k turbíně Vliv velikosti kompresoru 23

Přiřazení kompresoru k turbíně Vliv velikosti kompresoru 24

Přiřazení kompresoru k turbíně Okamžité pracovní body turbíny: n=2000 1/min 25

Přiřazení kompresoru k turbíně Okamžité pracovní body turbíny: n=3500 1/min 26

Results: Turbine Inst. Op. Points Engine Full Load, 2500rpm 27

Results: Turbine Inst. Op. Points Engine Full Load, 3000rpm 28

Results: Turbine Inst. Op. Points Engine Full Load, 4000rpm 29

Results: Turbine Inst. Op. Points Highway Driving: 4 th gear, 2104rpm, 90km/h 30

Příklad výsledků Vliv tlakových ztrát v potrubních systémech T T1 =900K η TCh =50% Sací potrubí: tlaková ztráta (turbulentní proudění) 10kPa při nominálním výkonu Výfukové potrubí: tlaková ztráta (laminární proudění) 30kPa při nominálním výkonu 31

Řízení turbodmychadel hpožadovaný plnicí tlak hzabránit přetočení TD hřízení RACK/WasteGate pro optimální spotřebu/max. akceleraci hnejjednodušší (a poměrně spolehlivý) postup je použití PID regulátorů (pozor na znaménko konstant!) 32

Řízení turbodmychadel hvhodná volba konstant (viz manuál GT-Power) hkontrola funkce PID regulátoru (SignalMonitor) hpřidat do kritérii konvergence řízenou veličinu hfiltrace pulsujících veličin hlogika pro manuální řízení hpříklad: DIESEL6C 33