[go: up one dir, main page]

RU2560970C2 - Способ регулировки насоса системы scr - Google Patents

Способ регулировки насоса системы scr Download PDF

Info

Publication number
RU2560970C2
RU2560970C2 RU2012134339/06A RU2012134339A RU2560970C2 RU 2560970 C2 RU2560970 C2 RU 2560970C2 RU 2012134339/06 A RU2012134339/06 A RU 2012134339/06A RU 2012134339 A RU2012134339 A RU 2012134339A RU 2560970 C2 RU2560970 C2 RU 2560970C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
pump
pressure
motor
controller
Prior art date
Application number
RU2012134339/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012134339A (ru
Inventor
Жан-Клод ХАБЮМЮРЕМИИ
Володя НАЙДЕНОВ
ДЕ БЕК Жоэль ОП
Original Assignee
Инержи Отомоутив Системз Рисерч (Сосьете Аноним)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Инержи Отомоутив Системз Рисерч (Сосьете Аноним) filed Critical Инержи Отомоутив Системз Рисерч (Сосьете Аноним)
Publication of RU2012134339A publication Critical patent/RU2012134339A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560970C2 publication Critical patent/RU2560970C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/20Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control specially adapted for catalytic conversion
    • F01N3/206Adding periodically or continuously substances to exhaust gases for promoting purification, e.g. catalytic material in liquid form, NOx reducing agents
    • F01N3/208Control of selective catalytic reduction [SCR], e.g. by adjusting the dosing of reducing agent
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/20Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control specially adapted for catalytic conversion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/24Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by constructional aspects of converting apparatus
    • F01N3/28Construction of catalytic reactors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • F04B35/04Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/02Stopping, starting, unloading or idling control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • F04B49/065Control using electricity and making use of computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/02Adding substances to exhaust gases the substance being ammonia or urea
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1433Pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/06Parameters used for exhaust control or diagnosing
    • F01N2900/18Parameters used for exhaust control or diagnosing said parameters being related to the system for adding a substance into the exhaust
    • F01N2900/1806Properties of reducing agent or dosing system
    • F01N2900/1812Flow rate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2203/00Motor parameters
    • F04B2203/02Motor parameters of rotating electric motors
    • F04B2203/0201Current
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2203/00Motor parameters
    • F04B2203/02Motor parameters of rotating electric motors
    • F04B2203/0209Rotational speed
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу регулировки насоса системы селективной каталитической реакции (SCR) и к системе, позволяющей применять такой способ. В способе регулирования приводимого в действие электродвигателем насоса системы SCR на насос, создающий давление, действует гидравлический момент, связанный с этим давлением, и момент сопротивления. Насос приводится в действие электродвигателем, содержащим обмотки, на которые подают ток, и развивающим момент, связанный с этим током. В соответствии с чем для регулирования насоса используют средство измерения тока в обмотках электродвигателя, регулятор общего тока, потребляемого электродвигателем, и модель отношения между током и давлением, используя оценку части момента сопротивления, возникающего в результате сухого трения, полученную путем вращения насоса без нагрузки с разными частотами, и измерения соответствующего тока. Группа изобретений направлена на обеспечение точной регулировки насоса системы SCR. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу регулировки насоса системы SCR и к системе, позволяющей применять такой способ.
Согласно стандарту Евро IV на содержание загрязняющих веществ выхлопных газах, в частности автомобилей большой грузоподъемности, действующему с 2005 года, необходимо установить устройства, снижающие выбросы NOx (оксиды азота).
Система, используемая большинством производителей автомобилей большой грузоподъемности для снижения выбросов NOx до предписанного уровня, по существу состоит в проведении селективной каталитической реакции с восстанавливающим агентом, таким как мочевина ("SCR с мочевиной" или селективное каталитическое восстановление с использованием аммиака, генерируемого на месте в выхлопных газах, за счет разложения мочевины).
Для этого необходимо оборудовать транспортные средства баком, содержащим раствор мочевины, устройством для дозирования мочевины, впрыскиваемой в выхлопной тракт, и устройством для подачи раствора мочевины на дозирующее устройство для впрыска мочевины. По существу подающее устройство является насосом, приводимым в действие электродвигателем.
Ранее предлагалось несколько систем для управления работой такого насоса.
В заявке WO 2008/087153 на имя настоящего заявителя описан способ управления работой насоса системы SCR, при этом насос приводится в действие электродвигателем и управляется контроллером и согласно этому способу электронный модуль управления (ЭМУ) посылает на контроллер управляющий ШИМ-сигнал (широтно-модулирующий сигнал), коэффициент заполнения которого меняется как функция требуемых рабочих условий насоса и в соответствии с которым контроллер воздействует на электродвигатель, для создания этих рабочих условий на насосе.
В этом способе, чтобы обеспечить подачу насосом под рабочим давлением и как можно точнее (или, другими словами, чтобы давление на выходе насоса быстро и правильно достигало заданного давления, информацию о котором посылает электронный модуль управления), контроллер соединен с датчиком давления и система содержит регулятор давления (обычно относящийся к типу ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование)) и контроллер, управляющий частотой вращения электродвигателя. Это позволяет в контуре регулирования сравнивать величину уставки давления, когда это уместно (т.е., когда насос работает), с величиной, измеренной датчиком и, затем, воздействовать на частоту вращения двигателя посредством контроллера частоты вращения.
По существу регулятор проводит сравнение требуемого давления и давления измеренного, и генерирует сигнал ошибки для контроллера частоты вращения двигателя.
Хотя на практике этот способ дает хорошие результаты, он требует использования датчика давления, который является дорогим устройством, который может составлять существенную часть общей стоимости системы.
Кроме того, датчик давления часто не выдерживает низких температур и из-за этого может выйти из строя или работать с отклонениями. Эту проблему могла бы устранить система управления, в которой не используется датчик давления.
Однако, в некоторых вариантах систем SCR, особенно в тех, где используется щеточный или бесщеточный электродвигатель постоянного тока, где насос приводится в действие за счет магнитного взаимодействия между статором и ротором насоса, а сама муфта прикреплена к механическому приводному валу двигателя, информация о частоте вращения электродвигателя насоса и о токе в обмотках электродвигателя имеется автоматически (особенно при проведении диагностики системы) поэтому, нет необходимости устанавливать отдельные датчики для их измерения.
Заявитель изучил эту информацию и обнаружил, что из данных об измеренном токе можно создать образ давления с допуском в ±0,5 бар относительно запрошенной величины давления.
Действительно, имеется возможность смоделировать двунаправленный радиальный трехфазный двигатель постоянного тока с использованием следующих формул:
Figure 00000001
где:
R - сопротивление обмотки,
L - собственная индуктивность обмотки,
М - коэффициент взаимоиндукции одной обмотки с другими,
i - постоянный коммутируемый ток в обмотках,
е' - противоэлектродвижущая сила,
щ - частота вращения,
Cm - крутящий момент электродвигателя,
Cr - момент сопротивления,
л - постоянная момента для одной фазы.
Для других типов электродвигателей (с однонаправленным питанием, радиальные, трехфазные; соединенные треугольником, трехфазные; с двунаправленным питанием радиальные, четырехфазные; и т.п.) можно вывести эквивалентные уравнения.
Если принять, в первом приближении, что мы работаем в постоянных (не переходных) условиях, уравнения (1), (2), (3) и (4) принимают форму:
Figure 00000002
Для того чтобы подтвердить эти формулы заявитель провел испытания на нескольких системах, имеющих электродвигатели, насосы, линии и прочее, с одинаковыми характеристиками. На фиг.1 показаны результаты испытаний, проведенных на двух "разных" системах (имеющих идентичные характеристики, но компоненты которых были отобраны из разных производственных партий). На примере этих двух систем видно, что с помощью регулирования по токовой петле 2,5 А (demo 1) для первой системы и 2,4 А (demo 2) для второй системы было получено давление 5 бар, т.е., величина обычно используемая на практике. Если для двух систем нужно использовать контур регулирования по току 2,4 А для второй системы, естественно, будет получено давление 5 бар, а для первой - 4,75 бар. Это последнее давление является приемлемым, так как находится в допуске, равном 0,5 бар, применяемом во многих проектах SCR. То же относится и к случаю использования тока в 2,5 А. Таким образом, используя одну из этих двух величин, по меньшей мере для двух применяемых систем, давление будет меняться от 4,5 бар до 5,55 бар и, следовательно, будет соответствовать допуску в ±0,5 бар.
Разницу между опорными величинами тока в этих двух системах для данного давления можно объяснить механическим сопротивлением (например, сухое трение в подшипниках) и вязким трением (зависящим от частоты вращения, например, сопротивлением, вызванным вентиляцией), которые могут быть разными. Производственные допуски систем также могут привести к разнице во внутренних моментах сопротивления и в ферромагнитных потерях.
Испытания на третьей системе, но на этот раз в реальных условиях с ПИД-контроллером, использующем информацию о токе (без открывания инжектора) позволили показать, что колебания давления составили порядка 0,22 бар при использовании среднего тока 2,5 А, что на этот раз дает среднее давление 5,077 бар. На приложенной фиг.2 приведены результаты этого теста, линеаризованные и наложенные на результаты (также линеаризованные) двух других тестов.
На фиг.3 сгруппированы области 3 серий тестов проведенных для опорного давления в 5 бар (которое часто требуют производители автомобилей). Для каждой серии тестов определялось минимальная величина тока, которая соответствовала давлению 4,5 бар и максимальная величина тока, которая соответствовала давлению 5,5 бар, чтобы выполнить требование о допуске ±0,5 бар, и были построены прямоугольники, ограничивающие эти величины, тем самым включающие все рабочие точки насоса между этими величинами. Пересечение этих трех регионов дает допустимый диапазон тока для трех систем (т.е., рабочие точки, которые укладываются в допуск на уставку давления). На фиг.3 показано, что приняв для контура регулирования опорный ток в 2,4 А, для трех систем с уставкой 5 бар выполняется требование о допуске в ±0,5 бар.
Фактически идея, лежащая в основе настоящего изобретения, может применяться к любому насосу, приводимому в действие электродвигателем.
Действительно, в насосе такого типа Cm=Ch+Cr, где Cm - крутящий момент двигателя (или входной момент, генерируемый двигателем для привода насоса и преодоления механических и ферромагнитных потерь), который пропорционален току, т.е., Cm=K1×1 (при К1 = константа); Ch - гидравлический момент, пропорциональный давлению, т.е., Ch=K2×p (при К2 = другая константа); а Cr - момент сопротивления, возникающий в основном в результате сухого и вязкого трения в насосе и, следовательно, является постоянным для данного насоса с данной текучей средой (хотя он немного меняется с частотой вращения электродвигателя). Наконец, в качестве первого приближения, мы имеем: K1×I=K2×p+Cr, т.е., линейное соотношение между током и давлением, которое делает настоящее изобретение применимым к насосу такого типа.
Как поясняется выше, это, однако, является приближением и, в случае системы SCR, которая должна работать с допуском ±0,5 бар относительно требуемой величины давления, такое приближение может быть недостаточно точным.
Однако такое приближение можно сделать существенно более точным, по меньшей мере, если можно будет точно определить Cr (чтобы вычесть его из Cm и получить гидравлический момент, пропорциональный давлению). Фактически Cr соотносится с током и может меняться от одной системы к другой как функция механических допусков, сборки, частоты вращения двигателя и пр., и он является суммой сухого трения и вязкого трения в насосе. На практике долю сухого трения можно определить, измеряя ток без нагрузки в самом начале нарастания давления в системе.
Такой способ для системы SCR можно очень легко реализовать. Действительно, системы SCR необходимо продувать после каждого выключения электродвигателя так, что при каждом пуске насос пуст и система не нагружена. Для продувки системы достаточно вращать насос в обратном направлении. Когда после этого двигатель начинает вращаться в направлении нагнетания давления, дополнительный ток возникнет в результате только гидравлической части и будет коррелировать (с почти линейны соотношением) с давлением.
Вязкостная составляющая Cr определяется тестами на долговечность насоса, путем учета вариаций в этом сопротивлении как функции старения насоса. Эта составляющая не включена в оценку Cr, используемую в способе по настоящему изобретению, но неявным образом содержится в вышеприведенном уравнении (K1×I=K2×p+Cr) путем изменения констант К1 и К2 так, что фактически это линейное уравнения/отношение становится более сложным отношением которое будет создано на основе множества экспериментальных точек, полученных на нескольких разных насосах во множестве разных рабочих условий, для которых измеряют ток, давление, возраст насоса, частоту вращения, температуру. Для нахождения такого отношения/модели к таким данным можно применить такие методы как алгоритм минимальной среднеквадратичной ошибки, алгоритм взвешенной среднеквадратичной ошибки, нечеткую нейронную сеть (neuro fuzzy) и т.д., предпочтительно, после того, как будет построена модель. Модель может относиться к следующим типам: КИХ (конечная импульсная характеристика), БИХ (бесконечная импульсная характеристика), Бокса-Дженкинса, ARMAX и т.д.
Таким образом, настоящее изобретение относится к способу регулирования моторизованного насоса системы SCR при этом насос создает давление, подвергается гидравлическому моменту, связанному с этим давлением, а также моменту сопротивления и приводится в действие электродвигателем, содержащим обмотки, на которые подается ток, и развивающим крутящий момент, связанным с этим током, в соответствии с которым для регулирования насоса используется средство для измерения тока в обмотках электродвигателя, регулятор, общего тока, потребляемого электродвигателем и модель отношения между током и давлением с применением оценки части момента сопротивления (а именно, сухого трения) полученной путем вращения насоса без нагрузки с разными частотами и путем измерения соответствующего тока.
Предпочтительно, оценка части момента сопротивления (или "Cr") проводится во время или сразу после продувки системы SCR, проводимой путем реверсирования потока в насосе, или при пуске этой системы. Такой способ продувки описан в заявке WO 2006/064028 того же заявителя, содержание которой для этой цели включено в настоящее описание путем ссылки. На практике для реверсирования потока, создаваемого насосом, предпочтительно применяют либо переключатель, который позволяет реверсировать поток непосредственно (реверсируя направление вращения насоса), либо 4/2-ходовой клапан который с помощью соответствующих муфта/линий дает тот же эффект. В контексте настоящего изобретения предпочтительным является продувка путем реверсирования направления вращения электродвигателя.
В контексте настоящего изобретения для использования подходят щеточные или бесщеточные двигатели постоянного тока и двигатели переменного тока, предпочтительно индукционного типа. В частности, хорошо подходят электродвигатели постоянного тока. Изобретение дает хорошие результаты с электродвигателями с магнитным взаимодействием.
Что касается средств измерения тока, они обычно содержат по меньшей мере один датчик тока (или два в случае вышеупомянутых радиальных трехфазных двигателей).
Следовательно, настоящее изобретение относится в частности к способу регулирования насоса, как описано выше, где двигателем является электродвигатель постоянного тока, содержащий магнитные обмотки, и согласно настоящему изобретению для регулирования давления насоса используют датчики тока, текущего в обмотках электродвигателя и общий регулятор тока.
Согласно первому аспекту настоящее изобретение относится к способу, описанному выше, в котором используют компьютер, датчики тока, текущего через обмотки, регулятор общего тока, потребляемого двигателем и контроллер частоты вращения двигателя, и согласно которому:
- компьютер рассчитывает уставку тока на основе уставки давления;
- регулятор тока циклически сравнивает фактическую величину тока, измеренную датчиком тока, с уставкой тока и генерирует сигнал ошибки для контроллера частоты вращения электродвигателя в зависимости от результата такого сравнения так, что этот контроллер изменяет частоту вращения электродвигателя для минимизации ошибки между уставкой тока и измеренной величиной тока.
Этот принцип описан и показан без ограничения с помощью приложенной фиг.4, на которой видно, что по существу, сигнал ошибки содержит новую уставку частоты вращения двигателя и контроллер частоты вращения содержит регулятор частоты вращения, который сравнивает эту уставку с фактической частотой вращения, измеренной датчиком частоты вращения, или рассчитанной по противоэлектродвижущей силе (для электродвигателя постоянного тока, определенного вышеприведенной формулой), и на этом начинается цикл. Этот расчет предпочтительно осуществляется FCU.
Предпочтительно, и регулятор тока, и регулятор частоты вращения относятся к типу ПИД-регуляторов. Точно также можно использовать регуляторы других типов, например, построенные на принципах нечеткой логики, жесткого управления, оптимального управления и т.п.
Согласно второму аспекту настоящее изобретение относится к способу управления работой насоса, приводимого в действие электродвигателем постоянного тока, содержащим магнитные обмотки ив котором используют компьютер и регулятор тока, текущего в обмотках, и содержащему этапы, на которых:
- компьютер рассчитывает уставку тока на основе уставки давления;
- регулятор тока циклически сравнивает фактическую величину тока, измеренного датчиком, с уставкой и генерирует управляющий сигнал для напряжения, подаваемого на обмотки бесщеточного электродвигателя постоянного тока так, что этот контроллер изменяет напряжение в обмотках электродвигателя для минимизации ошибки между уставкой тока и измеренным током.
Этот вариант основан на идее, заключающейся в том, что контроллер частоты вращения не обязателен, поскольку напряжение на обмотках (фазах) бесщеточного электродвигателя постоянного тока может рассчитывать непосредственно регулятор тока, а частота вращения двигателя является отображением приложенного напряжения.
В уравнениях (5), (6), (7), (8) показаны различные переменные, которые следует учитывать для подтверждения этой концепции. Уравнение (5) показывает, что ток является функцией приложенного к электродвигателю напряжения. В автомобиле это напряжение может изменяться от 9 до 17 вольт, что следует учитывать. Заявитель провел испытания различных напряжений питания, как показано на фиг.5. Эти изменения не влияют на ток благодаря управлению частотой вращения. Действительно, когда напряжение растет, ток и частота вращения имеют тенденцию к увеличению, но поскольку регулировка в первую очередь осуществляется по токовой петле (которая уменьшает уставку частоты вращения (ШИМ)), а затем, по петле частоты вращения, то ток не изменяется.
То же относится и к температуре (второй параметр, который следует учитывать), поскольку, когда температура растет, растет сопротивление и, следовательно, ток (и, следовательно, также и давление) имеет тенденцию к уменьшению и токовая петля работает на поддержание опорного тока, увеличивая частоту вращения.
Насос, к которому применяется этот способ по настоящему изобретению, может быть, например, шестеренчатым насосом или диафрагменным насосом. Настоящее изобретение дает хорошие результаты с шестеренчатым насосом. Действительно, насос такого типа может работать с хорошим КПД в двух противоположных направлениях вращения, одно из которых по существу соответствует нагнетанию жидкости в питающую линию, а другое соответствует продувке питающей линии. Выбор шестеренчатого насоса с магнитным взаимодействием дает особые преимущества, поскольку позволяет обойтись без динамического уплотнения.
Согласно предпочтительному варианту, описанному выше, насосом управляют, используя регулятор тока и контроллер частоты вращения, который по существу содержит регулятор частоты вращения.
По существу, уставка давления передается на компьютер электронным модулем управления, который посылает управляющий сигнал, предпочтительно ШИМ-сигнал (широтно-импульсная модуляция), который содержит информацию, относящуюся к рабочим условиям насоса, как показано в вышеупомянутой международной заявке на патент того же заявителя и которая включена в настоящее описание путем ссылки. Как понимается, эти условия содержат уставку давления и по меньшей мере один другой пакет информации, например, информацию об остановке/блокировке, о направлении вращения и т.п. Информация предпочтительно относится ко всем рабочим условиям насоса, а именно: остановке, вращение вперед, вращение назад, рабочее давление (на выходе насоса) и т.д., так, что работа насоса полностью представлена одним сигналом. Другими словами, контроллер получает закодированные команды (в форме ШИМ-сигнала с переменным коэффициентом заполнения), на остановку насоса, или на вращение его вперед, назад и с каким давлением, и контроллер выполняет эти команды, воздействуя на электродвигатель, т.е., по существу, в свою очередь, посылая сигнал напряжения, который также может быть ШИМ-сигналом.
Электронный модуль управления в контексте настоящего изобретения является либо модулем, специально предназначенным для выполнения функции SCR либо модулем, интегрированным в электронный модуль управления (или электронный блок управления) двигателем внутреннего сгорания.
То же относится и к компьютеру, который получает уставку давления и рассчитывает соответствующую уставку тока: он может быть либо интегрирован в электронный блок управления (ECU), либо интегрирован в электронный модуль управления системы SCR, который также иногда называют фланцевым блоком управления, (Flange Control Unit, FCU), при этом различные активные компоненты системы SCR иногда интегрируют на общей плате, расположенной в баке или на баке, содержащем жидкость. В этом варианте в FCU предпочтительно интегрирован по меньшей мере контроллер частоты вращения насоса.
Аналогично, регулятор тока, используемый в способе по настоящему изобретению, также интегрирован в ECU или FCU. Вторая альтернатива (где регулятор тока интегрирован в FCU) является предпочтительной. Особо предпочтительно, все компоненты и регуляторы интегрированы в FCU, который получает только уставку давления от отдельного электронного модуля управления.
В первом варианте настоящего изобретения регулятор тока непосредственно рассчитывает уставку частоты вращения, которую следует послать (по существу через шину CAN) на регулятор частоты вращения - этот вариант показан на фиг.4. Во втором суб-варианте регулятор тока вычисляет модификацию частоты вращения (сигнал ошибки) и суммирует ее с предыдущей величиной частоты вращения, хранящейся в запоминающем устройстве, и посылает результат на контроллер частоты вращения (этот способ является более эффективным, поскольку при прохождении через CAN-шину контур управления имеет длительное время отклика). Это - второй вариант изобретения, показанный на фиг.6.
Настоящее изобретение также относится к системе подачи жидкой присадки для выхлопных газов двигателя сгорания, при этом система пригодна для выполнения описанного выше способа и для этой цели содержит:
- насос, выполненный с возможностью подавать присадку из бака в выхлопные газы,
- щеточный или бесщеточный электродвигатель постоянного тока, выполненный с возможностью приводить в действие насос,
- средство для измерения общего тока, подаваемого на обмотки электродвигателя,
- регулятор этого тока,
- контроллер частоты вращения электродвигателя, и
- компьютер для вычисления уставки тока на основе уставки давления.
Для этой цели компьютер предпочтительно использует алгоритм, который учитывает изменчивость момента сопротивления с частотой вращения. Согласно одному особо предпочтительному варианту, этот алгоритм также учитывает температуру (которая сильно влияет на вязкость) и/или влияние старения насоса (возникающее со временем дрейф вышеописанных параметров К1 и К2).
Присадка, о которой идет речь, в объеме этого варианта настоящего изобретения предпочтительно является восстанавливающим агентом, способным восстанавливать NOx, присутствующие в выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания. Таким агентом преимущественно является водный раствор предшественника аммиака. Настоящее изобретение дает хорошие результаты с эвтектическими растворами мочевины в воде, для которых имеется стандарт качества, например, согласно стандарту DIN 700070, в случае раствора AdBlue® (коммерческий водный раствор мочевины), содержание мочевины составляет 31,8%-33,2% (по весу) (т.е., 32,5±0,7% по весу), отсюда доступное количество аммиака составляет от 18,0% до 18,8%.
Настоящее изобретение также может использоваться для смеси мочевины и муравьинокислого аммония, продаваемой под торговым наименованием DenoxiumTM и один из составов которого (Denoxium-30) содержит количество аммиака, эквивалентное раствору AdBlue®. Этот раствор имеет преимущество только по точке замерзания от -30°С и выше (в отличие от -11°С), но его недостатком являются проблемы с коррозией, связанные с возможным высвобождением муравьиной кислоты.
Этот вариант настоящего изобретения может применяться к любому двигателю внутреннего сгорания. Он преимущественно применяется к дизельным двигателям и, в частности, к дизельным двигателям автомобилей большой грузоподъемности.
Предпочтительно, система по этому варианту изобретения по существу также оснащается форсункой, позволяющей впрыскивать присадку в выхлопные газы. Эта форсунка может быть известной форсункой. Она может быть, например, "активной" форсункой, т.е., форсункой, выполняющей функцию дозирования.
Обычно система по настоящему изобретению содержит компьютер, соединенный с форсункой и позволяющий впрыскивать нужное количество присадки в выхлопные газы, (в частности, как функцию следующих параметров: уровень выбросов и степень преобразования NOx; температура и давление; частота вращения двигателя и нагрузка; и т.д., и, необязательно, качество (степень старения) раствора).
В определенных случаях весь поток присадки, создаваемый насосом, не впрыскивается в выхлопные газы, и та часть присадки, которая не была впрыснута, должна быть возвращена в бак. Преимущественно это делается с помощью возвратного контура (линии), содержащей калиброванное отверстие или калиброванный клапан и обратный клапан. Действительно, в одном предпочтительном варианте изобретения насос намеренно отмеряет избыточное количество жидкости (или создает избыточное давление), избыток которой возвращается в бак по вышеупомянутой возвратной линии. Когда мочевина впрыскивается в выхлопные газы двигателя, этот вариант позволяет охлаждать форсунку. В этом варианте обратный клапан используется для предотвращения движения жидкости по кругу (в контуре, образованном подающей линией и линией возврата в бак) во время продувки (которая, например, может осуществляться вращением насоса в обратном направлении), а калиброванное отверстие (ограничитель) используется для задания расхода и добавления сопротивления для повышения давления (путем увеличения перепад давления в возвратной линии).
Такие элементы подробно описаны в заявке WO 2008/155303 того же заявителя (и включенной в настоящее описание путем ссылки), принципы которой можно применить в контексте настоящего изобретения, но заменив измерение давления измерением тока. Следовательно, согласно другому аспекту, настоящее изобретение также относится к процессу запуска насоса системы, описанной выше, согласно которому:
1. определяют температуру (Т1) жидкости в баке и сравнивают с уставкой (Т0) температуры;
2. если температура (Т1) больше уставки (Т0) температуры, насос включают;
3. если температура (Т1) меньше или равна уставке (Т0) температуры, бак и насос нагревают в течение времени t1; затем
4. насос включают на время t2, в течение которого выходное давление насоса оценивают, измеряя ток. Этой фазе может предшествовать операция эвакуация воздуха, захваченного во время продувки системы и операция заполнения линий;
5. если это оценочное давление постоянно и находится в допустимом диапазоне, насос продолжает работать;
6. если давление не постоянно и/или находится не в допустимом диапазоне уставки давления, насос останавливают, и бак подогревают в течение времени t3, по истечении которого этапы 4-6 повторяют.
Другими словами, в этом варианте изобретения перед регулированием насоса с помощью тока, как описано выше, его пускают, как описано выше, при этом философия изобретения заключается и в процедуре пуска и в процедуре управления, а также в том, что работу насоса регулируют, используя измерения тока, а не давления.

Claims (20)

1. Способ регулирования приводимого в действие электродвигателем насоса системы селективного каталитического восстановления (SCR), при этом на насос, создающий давление, действует гидравлический момент, связанный с этим давлением, и момент сопротивления, при этом насос приводится в действие электродвигателем, содержащим обмотки, на которые подают ток, и развивающим момент, связанный с этим током, в соответствии с чем для регулирования насоса используют средство измерения тока в обмотках электродвигателя, регулятор общего тока, потребляемого электродвигателем, и модель отношения между током и давлением, используя оценку части момента сопротивления, возникающего в результате сухого трения, полученную путем вращения насоса без нагрузки с разными частотами, и измерения соответствующего тока.
2. Способ по предшествующему пункту, согласно которому оценку части момента сопротивления осуществляют во время или сразу после продувки системы SCR, выполняемой путем реверсирования потока насоса или при пуске системы.
3. Способ по предшествующему пункту, согласно которому продувку осуществляют путем реверсирования направления вращения насоса.
4. Способ по любому из предшествующих пунктов, согласно которому электродвигатель является электродвигателем постоянного тока и согласно которому используют датчики тока, текущего в обмотках электродвигателя, и регулятор общего тока для регулирования давления насоса.
5. Способ по предшествующему пункту, отличающийся тем, что в нем также используют компьютер и контроллер частоты вращения двигателя, и тем, что он содержит следующие этапы, на которых
- компьютер рассчитывает уставку тока на основе уставки давления;
- регулятор тока циклически сравнивает фактическую величину тока, измеренную датчиком тока, с величиной уставки тока и генерирует сигнал ошибки для контроллера частоты вращения электродвигателя в зависимости от результата такого сравнения так, что этот контроллер изменяет частоту вращения электродвигателя для минимизации ошибки между уставкой тока и измеренной величиной тока.
6. Способ по предшествующему пункту, при котором сигнал ошибки состоит из новой уставки частоты вращения электродвигателя, и причем контроллер частоты вращения содержит регулятор частоты вращения, который сравнивает величину этой уставки с фактической величиной частоты вращения, измеренной датчиком частоты вращения или рассчитанной по противоэлектродвижущей силе электродвигателя.
7. Способ по предшествующему пункту, согласно которому регулятор тока и регулятор частоты вращения являются регуляторами ПИД-типа.
8. Способ по п. 4, использующий компьютер и регулятор тока, текущего по обмоткам, содержит этапы, при которых
- компьютер рассчитывает уставку тока на основе уставки давления;
- регулятор тока циклически сравнивает фактическую величину тока, измеренного датчиком тока, с величиной уставки тока и генерирует управляющий сигнал для напряжения, подаваемого на обмотки электродвигателя постоянного тока так, что этот контроллер изменяет напряжение в обмотках электродвигателя для минимизации ошибки между уставкой тока и измеренным током.
9. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что насос является шестеренчатым насосом.
10. Способ по п. 3, отличающийся тем, что уставку давления передает на компьютер электронный модуль управления (ЕМС), который посылает управляющий ШИМ-сигнал, который содержит информацию о рабочих условиях насоса.
11. Способ по п. 3, отличающийся тем, что регулятор тока непосредственно рассчитывает уставку частоты вращения, которая должна быть послана на регулятор частоты вращения.
12. Способ по п. 3, отличающийся тем, что регулятор тока вычисляет изменение уставки частоты вращения и затем суммирует его с величиной предыдущей частоты вращения и посылает результат на контроллер частоты вращения.
13. Система для подачи жидкой присадки для выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, содержащая:
- насос, выполненный с возможностью подавать присадку из бака в выхлопные газы и выполненный с возможностью регулирования способом по любому из предшествующих пунктов,
- щеточный электродвигатель постоянного тока или бесщеточный электродвигатель постоянного тока, выполненный с возможностью приводить в действие насос и содержащий обмотки;
- датчики для измерения общего тока, протекаемого в обмотках электродвигателя,
- регулятор этого тока,
- контроллер частоты вращения электродвигателя и
- компьютер для вычисления уставки тока на основе уставки давления.
14. Способ управления системой по предшествующему пункту, используя способ регулирования по любому из пп. 1-12, включая управление пуском насоса в соответствии со следующими этапами:
1. определяют температуру (Т1) жидкости, поддерживаемую в баке, и сравнивают с уставкой (Т0) температуры;
2. если температура (Т1) больше уставки (Т0) температуры, насос включают;
3. если температура (Т1) меньше или равна уставке (Т0) температуры, бак и насос нагревают в течение времени t1; затем
4. насос включают на время t2, в течение которого выходное давление насоса оценивают, измеряя ток;
5. если это оценочное давление постоянно и находится в допустимом диапазоне, насос продолжает работать;
6. если давление не постоянно и/или находится не в допустимом диапазоне уставки давления, насос останавливают и бак подогревают в течение времени t3, по истечении которого этапы 4-6 повторяют.
RU2012134339/06A 2010-01-11 2011-01-10 Способ регулировки насоса системы scr RU2560970C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1050141 2010-01-11
FR1050141 2010-01-11
PCT/EP2011/050230 WO2011083167A1 (en) 2010-01-11 2011-01-10 Method for regulating a pump of an scr system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012134339A RU2012134339A (ru) 2014-02-20
RU2560970C2 true RU2560970C2 (ru) 2015-08-20

Family

ID=42289792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134339/06A RU2560970C2 (ru) 2010-01-11 2011-01-10 Способ регулировки насоса системы scr

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9175677B2 (ru)
EP (1) EP2524140B1 (ru)
JP (1) JP5845192B2 (ru)
KR (1) KR101770852B1 (ru)
CN (1) CN102812247B (ru)
BR (1) BR112012016806A2 (ru)
RU (1) RU2560970C2 (ru)
WO (1) WO2011083167A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8892372B2 (en) * 2011-07-14 2014-11-18 Unico, Inc. Estimating fluid levels in a progressing cavity pump system
RU2572729C2 (ru) * 2011-08-22 2016-01-20 Камминз Эмишн Солюшн Инк. Циклы промывки для системы впрыска мочевины
KR101483241B1 (ko) * 2013-04-25 2015-01-16 이앤엠 주식회사 열역학 유량계를 이용한 펌프성능 진단방법
DE202015105177U1 (de) * 2015-09-30 2017-01-02 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Anordnung zum Bestimmen eines Drucks
US10344652B2 (en) * 2015-12-10 2019-07-09 Cummins Emission Solutions Inc. Electronic pressure relief in pumps
EP3187735B1 (en) * 2015-12-29 2019-11-06 Grundfos Holding A/S Pump system as well as a method for determining the flow in a pump system
US10087806B2 (en) 2016-02-18 2018-10-02 Cummins Emission Solutions Inc. Self-tuning circuit for controlling input pressure values for an aftertreatment system
BE1024040B1 (nl) * 2016-04-08 2017-11-06 Atlas Copco Airpower, N.V. Elektrisch aangedreven mobiele compressor
US10359041B2 (en) * 2016-05-27 2019-07-23 Fluke Corporation Modulating pump lever
RU2019111251A (ru) * 2016-09-16 2020-10-16 Пол Дэвис Объемный насос и система управления
DE102017200832A1 (de) * 2017-01-19 2018-07-19 Robert Bosch Gmbh Expansionskörper und Verfahren zur Überwachung eines Drucksensors bei einem SCR-System mit Expansionskörper
JP2018189056A (ja) * 2017-05-10 2018-11-29 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
JP6988433B2 (ja) * 2017-12-18 2022-01-05 株式会社デンソー 異常判定装置
TWI671993B (zh) * 2018-12-28 2019-09-11 東元電機股份有限公司 轉矩模式馬達驅動裝置
CN110345085A (zh) * 2019-07-02 2019-10-18 上海景能电气有限公司 一种应用于无传感屏蔽泵流量扬程的控制方法
DE102019214650B3 (de) * 2019-09-25 2020-12-10 Hanon Systems Efp Deutschland Gmbh Steuereinheit zur Druckregelung
CN112824090A (zh) * 2019-11-21 2021-05-21 台达电子工业股份有限公司 全电式塑胶射出成型机的控制方法
WO2021116100A1 (en) * 2019-12-09 2021-06-17 Hove A/S Pressure controlled grease pump
DE102020205323A1 (de) * 2020-04-27 2021-10-28 BSH Hausgeräte GmbH Pflanzenkultivierungssystem und Verfahren zum Betreiben eines Pflanzenkultivierungssystems

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1184631A1 (en) * 2000-08-31 2002-03-06 Carrier Corporation Method for controlling variable speed drive with multiple chillers
US6577089B1 (en) * 1998-10-28 2003-06-10 Aspen Motion Technologies, Inc. Pressure control system using input current sensing
RU2285150C2 (ru) * 2001-12-03 2006-10-10 БРП Юэс Инк Возвратно-поступательный гидравлический насос

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3563672A (en) * 1969-01-14 1971-02-16 Weldon Tool Co Pump control system
JPH06327277A (ja) 1993-05-13 1994-11-25 Mitsubishi Electric Corp 或る機械を駆動するモータの制御方法および制御装置
WO2001079697A2 (en) * 2000-04-14 2001-10-25 Actuant Corporation Variable speed hydraulic pump
JP2001342989A (ja) 2000-05-30 2001-12-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dcポンプの駆動制御方法
US6695994B2 (en) * 2001-09-29 2004-02-24 Van Dorn Demag Corporation Melt pressure observer for electric injection molding machine
US20040062658A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-01 Beck Thomas L. Control system for progressing cavity pumps
FR2879239A1 (fr) 2004-12-15 2006-06-16 Inergy Automotive Systems Res Systeme de stockage et d'injection d'un additif dans des gaz d'echappement d'un moteur
CN1958329A (zh) * 2005-11-06 2007-05-09 万德鸿 混合动力电动汽车(hev)轮毂驱动装置
FR2911643B1 (fr) 2007-01-19 2009-03-13 Inergy Automotive Systems Res Methode et systeme de controle du fonctionnement d'une pompe
FR2917791B1 (fr) 2007-06-20 2009-08-21 Inergy Automotive Systems Res Procede pour le demarrage d'une pompe.
JP2009055719A (ja) 2007-08-28 2009-03-12 Max Co Ltd エアコンプレッサおよびモータ駆動制御方法
US8096112B2 (en) * 2007-09-28 2012-01-17 Caterpillar Inc. Exhaust after-treatment system having a secondary tank
US8012170B2 (en) * 2009-04-27 2011-09-06 Tyco Healthcare Group Lp Device and method for controlling compression of tissue
CN101442852B (zh) * 2007-11-23 2013-01-02 王宝库 为串联电路开路设后备电路的方法及装置和装置限流电路
FR2928689A1 (fr) * 2008-03-11 2009-09-18 Inergy Automotive Systems Res Methode pour le demarrage d'un systeme scr

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6577089B1 (en) * 1998-10-28 2003-06-10 Aspen Motion Technologies, Inc. Pressure control system using input current sensing
EP1184631A1 (en) * 2000-08-31 2002-03-06 Carrier Corporation Method for controlling variable speed drive with multiple chillers
RU2285150C2 (ru) * 2001-12-03 2006-10-10 БРП Юэс Инк Возвратно-поступательный гидравлический насос

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012016806A2 (pt) 2016-04-19
KR101770852B1 (ko) 2017-09-05
EP2524140B1 (en) 2014-07-23
JP5845192B2 (ja) 2016-01-20
CN102812247A (zh) 2012-12-05
US20120324865A1 (en) 2012-12-27
JP2013516952A (ja) 2013-05-13
KR20120113260A (ko) 2012-10-12
RU2012134339A (ru) 2014-02-20
CN102812247B (zh) 2015-07-29
EP2524140A1 (en) 2012-11-21
WO2011083167A1 (en) 2011-07-14
US9175677B2 (en) 2015-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2560970C2 (ru) Способ регулировки насоса системы scr
EP2106634B1 (en) Method and system for controlling the operation of a pump
US9606023B2 (en) Method for monitoring an SCR system
JP6324413B2 (ja) Scrシステムの尿素品質をモニターするための方法
EP2158382B1 (en) Process for starting a pump
EP2585692B1 (en) Method for monitoring an scr system
JP4548215B2 (ja) 内燃機関の過給圧制御装置
KR100754075B1 (ko) 전자식 스로틀 제어기
JP4979773B2 (ja) 内燃機関egr装置
De Cesare et al. Electric low pressure fuel pump control for fuel saving
KR102289641B1 (ko) 이송 펌프의 작동을 위한 방법 및 장치
CN112262253B (zh) 注入到机动车辆排出气体处理系统中的液体添加剂的流量的动态监测
CN205330816U (zh) 一种高压共轨喷油压力控制系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180111