CN110608890B - 一种工程机械排放测试系统 - Google Patents
一种工程机械排放测试系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110608890B CN110608890B CN201910717692.4A CN201910717692A CN110608890B CN 110608890 B CN110608890 B CN 110608890B CN 201910717692 A CN201910717692 A CN 201910717692A CN 110608890 B CN110608890 B CN 110608890B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- load
- exhaust
- tested
- emission
- nitrogen oxide
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M15/00—Testing of engines
- G01M15/04—Testing internal-combustion engines
- G01M15/05—Testing internal-combustion engines by combined monitoring of two or more different engine parameters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M15/00—Testing of engines
- G01M15/04—Testing internal-combustion engines
- G01M15/10—Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame
- G01M15/102—Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame by monitoring exhaust gases
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M15/00—Testing of engines
- G01M15/04—Testing internal-combustion engines
- G01M15/10—Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame
- G01M15/102—Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame by monitoring exhaust gases
- G01M15/104—Testing internal-combustion engines by monitoring exhaust gases or combustion flame by monitoring exhaust gases using oxygen or lambda-sensors
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Emergency Medicine (AREA)
- Testing Of Engines (AREA)
Abstract
本申请公开了一种工程机械排放测试系统,用以解决现有测试方法不合理的问题。该系统包括监测模块、控制模块以及显示模块。监测模块监测待测试设备处于循环工况下的排放数据;控制模块获取排放数据以及对应的故障代码,根据故障代码判断排放数据是否有效,并根据排放数据,确定待测试设备的排气流量、氮氧化物质量流量以及比功率氮氧化物排放量;显示模块对发动机转速、负载分别与排气温度、排气烟度、氮氧化物质量流量与比功率氮氧化物排放量之间的对应关系,分别进行展示。通过对循环工况下的待测试设备进行实时监测,能够以较低的成本,准确的判定待测试设备的排放状况,提高测试结果的实际可用性。
Description
技术领域
本申请涉及工业技术领域,尤其涉及一种工程机械排放测试系统。
背景技术
工程机械,是用于工程建设的机械的总称,指土石方、流动起重装卸、建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械。工程机械大部分是柴油机械,其排放的污染物主要包括氮氧化物、颗粒物、碳氢化合物、一氧化碳等。由于工程机械,尤其是在用老旧工程机械的污染物排放量在全国污染物排放量中占有较大的比重,使得工程机械的污染物排放量问题受到广泛关注。
目前,通常在工程机械的发动机等设备出厂前,对其进行出厂台架实验,以测试工程机械的运行状态以及排放量等。并且,采用的测试方法多为稳态实验测试或者瞬态试验测试。
但是,由于工程机械在实际应用过程中负载变动剧烈,通过上述测试方法进行排放测试时,无法体现出工程机械的具体排放状况,使得测试结果缺乏实际应用性。
发明内容
本申请实施例提供一种工程机械排放测试系统,用以解决现有的测试方法无法准确测量工程机械的排放数据的问题。
本申请实施例提供的一种工程机械排放测试系统,包括:
监测模块,用于监测待测试设备处于循环工况下的排放数据;所述排放数据至少包括发动机转速、负载、氮氧化物数值、排气温度、排气烟度;
控制模块,与所述监测模块连接,用于获取所述排放数据以及对应的故障代码,根据所述故障代码,判断所述排放数据是否有效,以及,根据所述排放数据,确定所述待测试设备的排气流量、氮氧化物质量流量以及比功率氮氧化物排放量;
显示模块,与所述控制模块连接,用于对发动机转速、负载、排气温度之间的对应关系,发动机转速、负载、排气烟度之间的对应关系,发动机转速、负载、氮氧化物质量流量之间的对应关系,发动机转速、负载、比功率氮氧化物排放量之间的对应关系,分别进行展示。
本申请实施例提供一种工程机械排放测试系统,系统中的监测模块监测待测试设备处于循环工况下的排放数据。控制模块获取监测模块的排放数据以及对应的故障代码,判断排放数据有效后,根据排放数据,确定相对应的待测试设备的排气流量、氮氧化物质量流量以及比功率氮氧化物排放量。之后,显示模块可将待测试设备的发动机转速、负载分别与排气温度、排气烟度、氮氧化物质量流量、比功率氮氧化物排放量之间的对应关系进行展示。通过该测试系统,可对循环工况下的待测试设备进行实时的排放测试,根据待测试设备的发动机转速变化、负载变化,以及相对应的待测试设备的排气温度、氮氧化物质量流量等数据的变化,分析该待测试设备的当前使用状况以及排放状况,使得测试结果更加准确并具有针对性。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请实施例提供的工程机械排放测试系统结构示意图;
图2(a)为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速、负载以及排气流量的对应关系的三维示意图;
图2(b)为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速、负载以及排气流量的对应关系的等高线示意图;
图3(a)为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速、负载以及排气温度的对应关系的三维示意图;
图3(b)为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速、负载以及排气温度的对应关系的等高线示意图;
图3(c)为本申请实施例提供的定转速下的待测试设备的负载与排气温度的变化关系示意图;
图4(a)为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速、负载以及氮氧化物质量流量的对应关系的三维示意图;
图4(b)为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速、负载以及氮氧化物质量流量的对应关系的等高线示意图;
图4(c)为本申请实施例提供的定转速下的待测试设备的负载与氮氧化物质量流量的变化关系示意图;
图5为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速、负载以及比功率氮氧化物排放量的对应关系的三维示意图;
图6为本申请实施例提供的定转速下的待测试设备的负载与排气烟度的变化关系示意图;
图7为本申请实施例提供的待测试设备的发动机转速与负载的变化关系示意图;
图8为本申请实施例提供的定转速下的挖掘机的负载变化示意图;
图9(a)为本申请实施例提供的一种工程机械排放测试系统的工作流程示意图;
图9(b)为本申请实施例提供的另一种工程机械排放测试系统的工作流程示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
工程机械与道路用车辆不同,由于工程机械类别繁多,其发动机系统各不相同,且工程机械在工作时的负载变动剧烈,其实际排放状况与出厂台架实验时的测试中的数据并不相同。因此,本申请实施例提出了一种工程机械排放测试系统,用以准确测试工程机械的排放状况,并对工程机械的排放状况进行分析。
图1为本申请实施例提供的工程机械排放测试系统结构示意图。如图1所示,工程机械排放测试系统100包括监测模块110、控制模块120与显示模块130。
监测模块110用于监测待测试设备(即工程机械)处于循环工况下的排放数据。其中,循环工况指的是工程机械在实际工作过程中负载急剧上升而后下降的循环往复的状态。监测模块110监测到的排放数据至少包括发动机转速、负载、氮氧化物数值、排气温度以及排气烟度。
具体的,监测模块110可包括氮氧化物传感器、温度传感器、烟度计以及获取单元。
氮氧化物传感器用于监测待测试设备排放的氮氧化物数值,其可设置于待测试设备的涡轮增压器后的排气管路中,当排气管路中设置有消音器时,氮氧化物传感器可设置于消音器前。其中,本申请实施例中具体可采用量程为0~1500ppm,可适用的排气温度范围为200~800℃,响应时间为1000ms的氮氧化物传感器。
温度传感器用于监测待测试设备的预设位置的排气温度。在本申请实施例中,该系统中可包括多个温度传感器,其可根据需要设置在待测试设备的排气管路中的多个预设位置处。由于待测试设备中可设置有催化转化器、颗粒捕捉器以及其他传感器等装置,这些装置各自可适用的温度范围均有限制。因此,在本申请实施例中,可通过设置在多个预设位置的温度传感器对温度的监测,确定其他相应装置安装的位置。其中,催化转化器用于采用选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction,SCR),对待测试设备的排放气体中的NOx进行净化处理,颗粒捕捉器用于对待测试设备的排放气体中的微粒排放物质进行过滤。设置温度传感器的预设位置可根据需要确定。
烟度计用于监测待测试设备的排气烟度。为了使烟度计在取气时,不对待测试设备的排气流场产生影响,烟度计可设置在待测试设备的排气管路的直管段处,使烟度计的取烟管路插入排气管的直管段。并且,取烟管路可设置为翼状结构,并设计有导流片,以减少烟度计的取气装置对排气流场的影响。
获取单元用于通过控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)获取待测试设备的发动机转速以及负载。由于待测试设备中可能不具有车载自动诊断系统,或者其他能够直接获取待测试设备的发动机转速、负载的系统。因此,在本申请实施例中,可由获取单元通过CAN总线获取待测试设备的发动机转速以及负载。
此外,监测模块110还可监测待测试设备的发动机进气温度、压力、发动机排气压力、液压主泵压力等数据,以更加准确的评估待测试设备的排放状况。
监测模块110还可根据监测到的待测试设备的排放状况,在排放状况异常时,从预存的各故障代码中,确定当前排放状况对应的故障代码,并将确定出的故障代码发送至控制模块120。其中,故障代码对应的故障情况可包括NOx排放超标、SCR转化效率低等情况。
控制模块120与监测模块110连接,用于获取来自监测模块110的排放数据,以及对应的故障代码。控制模块120可根据接收到的故障代码,确定获取到的排放数据是否有效。若排放数据有效,则可继续后续的流程。若排放数据无效,控制模块120可根据接收到的故障代码,确定采用限制待测试设备工作等方法,来解决相应的故障情况。并且,控制模块120可发送报警信号,以使用户根据故障情况对待测试设备进行调整。
此外,控制模块120还可根据预存的待测试设备的发动机转速、负载与排气流量的对应关系,确定与获取到的排放数据中的发动机转速、负载相对应的排气流量。
其中,预存的待测试设备的发动机转速、负载与排气流量的对应关系可通过以下方式获得:
监测模块110可包括差压式流量传感器,用于监测待测试设备的发动机尾气流量。通过采用差压式流量传感器来检测待测试设备的排气流量,对发动机原机不会产生大背压影响,且能够适用于发动机高排气温度的环境。其中,流量传感器可安装于发动机排气管的后部,具体可采用量程为30~2080kg/h,测量气体温度为-1~700℃,系统响应时间为2ms的差压式流量传感器。
为了获得待测试设备在不同发动机转速、负载下分别对应的排气流量,可按照预设的发动机转速数值以及预设的负载数值,通过调整待测试设备的发动机转速以及负载,来获取不同条件下的待测试设备的排气流量。
具体的,发动机转速可从0到1900r/min分为11个转速档位(即,上述预设发动机转速数值),负载也可从0到100%划分为11个档位(即,上述预设负载数值)。通过调节主液压泵溢流阀的预紧力,让发动机工作于溢流状态,使发动机处于当前阀力的最大发动机负荷点,也就是通过调节溢流阀来改变发动机的负载。按照预设的发动机转速数值以及负载数值,获取待测试设备在各个数值下的排气流量,并将获取到的待测试设备的发动机转速、负载与排气流量之间的对应关系进行存储。其中,发动机转速可包括800r/min、1000r/min、1200r/min、1400r/min、1600r/min、1800r/min等档位。
在本申请实施例中,该测试系统可根据获取到的数据,确定待测试设备的发动机转速、负载以及对应的排气流量之间的三维关系图。如图2(a)所示,图中x坐标轴表示待测试设备的发动机转速,y坐标轴表示待测试设备的负载,z坐标轴表示待测试设备的排气流量。或者,如图2(b)所示,该测试系统可确定待测试设备的发动机转速、负载以及对应的排气流量之间的对应关系的等高线图。由图2(a)及图2(b)可知,发动机排气流量与发动机转速、负载呈正相关关系,在发动机转速和负载的最大值处,获得排气流量最大值为1400kg/h。
由于通过流量传感器监测待测试设备的排气流量时,需将流量传感器设于排气管的直管段处。但由于烟度计也需设置在排气管的直管段处,因此,若将上述两种装置均放置于待测试设备的排气管直管段处时,为避免两者相互之间产生影响,需在两者之间设置较远的间隔。但这会导致待测试设备的排气管长度过长,而造成结构上的不便等。因此,通过预先确定出待测试设备的发动机转速、负载与排气流量之间的关系并进行存储,就可以在该测试系统获取排放数据时,无需获取流量传感器的数据,而可直接通过获取到的待测试设备的发动机转速与负载,从预存的对应关系中,确定相对应的排气流量。通过这种方式,节省了测试系统获取排放数据的工作量,并且解决了流量传感器与烟度计并存的问题。
在本申请实施例中,控制模块120还可根据排放数据中的氮氧化物数值以及确定出的排气流量,计算得到待测试设备的氮氧化物质量流量以及比功率氮氧化物排放量。其中,氮氧化物质量流量表示单位时间里氮氧化物通过排气管的质量,比功率氮氧化物排放量指的是氮氧化物质量与功率的比值。其中,控制模块120在获取到待测试设备的氮氧化物数值后,可先对氮氧化物数值进行湿基校正,再进行后续的计算。
显示模块130与控制模块120连接,用于对待测试设备的发动机转速、负载、排气温度之间的对应关系,发动机转速、负载、氮氧化物质量流量之间的对应关系,发动机转速、负载、比功率氮氧化物排放量之间的对应关系,分别进行展示。
具体的,显示模块130可通过预设形式对上述对应关系进行展示。其中,预设形式可包括三维图、等高线图等形式。
图3(a)为发动机转速、负载与排气温度之间的三维关系图。在图3(a)中,x坐标轴表示负载(即负荷),y坐标轴表示发动机转速,z坐标轴表示排气温度。图3(b)为发动机转速、负载与排气温度之间的对应关系的等高线图。图中曲线表示在不同的发动机转速以及负载下,不同的排气温度的变化。图3(c)为在具有代表性的固定的转速下,负载与排气温度之间的变化关系图。图中横坐标表示时间的变化,加粗的曲线为排气温度的变化曲线,较细的曲线为负载的变化曲线。
图4(a)为发动机转速、负载与氮氧化物质量流量之间的三维关系图。在图4(a)中,x坐标轴表示负载(即负荷),y坐标轴表示发动机转速,z坐标轴表示氮氧化物质量流量。图4(a)为发动机转速、负载与氮氧化物质量流量之间的对应关系的等高线图。图中曲线表示在不同的发动机转速以及负载下,不同的氮氧化物质量流量的变化。图4(c)为在具有代表性的固定的转速下,负载与氮氧化物排放量之间的变化关系图。图中横坐标表示时间的变化,加粗的曲线为氮氧化物排放量的变化曲线,较细的曲线为负载的变化曲线。
图5为发动机转速、负载与比功率氮氧化物排放量(下称“氮氧化物比排放量”)之间的三维关系图。在图5中,x坐标轴表示发动机转速,y坐标轴表示负载(即负荷),z坐标轴表示比功率氮氧化物排放量。
图6为在具有代表性的固定的转速下,负载与排气烟度之间的变化关系图。图中横坐标表示时间的变化,加粗的曲线为排气烟度的变化曲线,较细的曲线为负载的变化曲线。
在本申请实施例中,测试系统还可包括分析模块。分析模块用于根据显示模块130显示的对应关系,对待测试设备的排气温度、氮氧化物质量流量、比功率氮氧化物排放量、排气烟度的变化趋势进行分析。
由图3(a)与图3(b)可知,排气温度与发动机转速、负载成正相关关系,排气温度随发动机转速与负载的升高而升高,并且,排气温度在每个发动机转速的档位处偏高。当负载不变时,在800r/min~1800r/min的发动机转速范围内,中等转速下的排气温度较高。由图3(c)可知,排气温度随着负载的增大而增大,但由于热惯性,排气温度变动延迟于负载变动。且由于发动机高负载区维持时间较短,排气温度并没有达到同等负载稳态情况下的排气温度,例如,在图3(b)中,当待测试设备处于发动机转速1800r/min,负载90%时,排气温度达到367℃,而在图3(c)中,当待测试设备处于瞬态工况下时,最高的排气温度仅有300℃。在这种情况下,排气温度偏低对后续的尾气处理的要求较高。
由图4(a)与图4(b)可知,氮氧化物质量流量与发动机转速、负载成正相关关系,并且,由于在发动机转速的档位附近,存在负载最大处,发动机工作于高负载区,氮氧化物体积分数和排气流量都升高,因此,氮氧化物质量流量在每个发动机转速的档位处偏高。由图4(c)可知,氮氧化物排放量与负载成同一趋势变化,在加载过程中氮氧化物排放量随负载上升而上升,在降载过程中氮氧化物排放量随负载降低而降低。在待测试设备为挖掘机的情况下,由于在挖掘状态中,发动机工作于加载过程和大负载区,为追求动力性,喷油量提升,缸内燃烧温度升高,氧气浓度下降,因此氮氧化物排放量升高,而在非挖掘状态,发动机工作于降载和小负载区,缸内燃烧温度降低,氧气浓度升高,因此氮氧化物排放量降低。
由图6可知,当待测试设备急加载荷,从怠速至满负载时,烟度计监测到的排气烟度的数值较高。且在实际测试过程中,由于涡轮增压器响应迟滞,给气不足导致燃烧不充分,待测试设备可能会出现可见黑烟等状况。
具体的,该排放测试系统还包括减震装置与隔离排气管装置。
减震装置与监测模块110连接,用于减轻待测试设备工作时对监测模块110产生的震动。例如,减震装置可以是减震弹簧,减震弹簧与监测模块中的烟度计等装置连接,以对待测试设备工作过程中的震动起缓冲作用;或者,减震装置可以是弹性材料,等等。
隔离排气管装置设置于排气管与监测模块110之间,用于对排气管与监测模块110进行隔离。由于待测试设备在工作过程中,排气管的震动程度较为剧烈,因此,为了避免排气管对监测模块110产生影响,可在排气管与监测模块110之间设置隔离排气管装置。其中,隔离排气管装置可以是罩设在监测模块110上的封闭箱体,以对监测模块进行保护;或者隔离排气管装置可以是固定排气管的固定装置(如固定支架),固定装置将排气管与待测试设备的机体进行连接,以对排气管进行固定,减轻排气管的震动程度。
在本申请实施例中,监测模块110可以同时监测多个待测试设备处于循环工况下的排放数据。为了对多个待测试设备进行区分,排放数据中可包括待测试设备的设备标识。
当多个待测试设备处于被监测状态时,控制模块120可接收到多个待测试设备的排放数据。针对每个待测试设备,控制模块120可根据接收到的排放数据中包括的设备标识,确定出相应的待测试设备。并根据该设备标识,确定对应的预存的发动机转速、负载与排气流量的对应关系,根据确定出的对应关系,确定与该待测试设备的排放数据中的发动机转速、负载相对应的排气流量。
此外,由于待测试设备在使用过程中,会发生装置的损耗等情况,从而使待测试设备的排放数据发生变化。因此,可根据预设周期,对存储的待测试设备的发动机转速、负载与排放流量的对应关系进行更新,以适应待测试设备的实际变化情况,提高测试结果的准确性。
图7为待测试设备在循环工况下的发动机转速与负载的变化关系示意图。图中横坐标轴表示负载(即负荷),纵坐标轴表示发动机转速,各曲线表示各稳定转速档位下转速随负荷变化的情况。由图7可知,在固定发动机转速档位下,发动机转速变化通常不超过1000r/min,且随负载呈线性变化。
在一个实施例中,待测试设备可以是挖掘机。在挖掘机的正常工作过程中,为获得最大动力性,通常将挖掘机的发动机转速档位设置在1800r/min。因此,在对挖掘机进行排放测试时,可根据挖掘机在1800r/min的转速下,测试挖掘机转速不变、负载变化的循环工况。
图8为挖掘机在转速不变的情况下的负载变化图。图中曲线表示挖掘机的负载在150s时间内的变化。挖掘机主要通过大臂、小臂、挖斗、回转、行走等液压系统做功,由图8可知,挖掘机在工作时负载变动剧烈,从20%到95%瞬态变动。挖掘机在挖重物时,负载急剧上升而后下降,挖掘机在释放重物的过程中负载变化幅值很小。负载如此循环往复,构成循环工况。
由于对挖掘机的排放测试可在转速不变的情况下进行,因此,控制模块120在获取到挖掘机的排放数据后,可直接根据排放数据中的负载,以及预存的负载与排气流量的对应关系,确定与相对应的挖掘机的排气流量。
图9(a)与图9(b)为本申请实施例提供的工程机械排放测试系统的工作流程示意图。
在一种可能的实现方式中,工程机械测试系统可包括上位机系统、下位机系统与若干子系统。各子系统表示待测试设备中的若干传感器(如上文所述温度传感器、烟度计)等测试装置,这些测试装置可与下位机系统进行通讯。下位机系统为主控系统,其可实现与各子系统进行通讯、对各子系统进行初始化(如加热、标零等)、获取整车CAN线的数据等功能。上位机系统为操作系统,其可在用户的操作下,向下位机系统发送指令,获取来自下位机系统的待测试设备的排放数据以及故障代码,确定排放数据是否有效,判断待测试设备的故障,存储数据等。
图9(a)为下位机系统的工作流程示意图。如图9(a)所示,在工程机械排放测试系统开机后,下位机系统可首先对各子系统进行加热、标零等初始化操作。之后,下位机系统可接收上位机系统的数据采集命令,根据该数据采集命令获取各子系统的排放数据,并将获取到的排放数据以及对应的故障代码上传至上位机系统。
图9(b)为上位机系统的工作流程示意图。如图9(b)所示,在工程机械排放测试系统开机后,上位机系统可首先设置整个工程机械排放测试系统的基本参数,进行初始化操作。之后,上位机系统可在向下位机系统发送数据采集命令后,获取来自下位机系统的排放数据以及对应的故障代码。上位机系统可根据该故障代码,判断获取到的排放数据是否有效。若排放数据有效,则可根据预存的发动机转速、负载与排放流量之间的对应关系,确定获取到的排放数据中的转速、负载对应的排放流量,并进行后续的计算、显示、存储等操作。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (10)
1.一种工程机械排放测试系统,其特征在于,包括:
监测模块,用于监测待测试设备处于循环工况下的排放数据,并在排放状况异常时,从预存的各故障代码中,确定当前排放状况对应的故障代码;所述排放数据至少包括发动机转速、负载、氮氧化物数值、排气温度、排气烟度;
控制模块,与所述监测模块连接,用于获取所述排放数据以及对应的故障代码,根据所述故障代码,判断所述排放数据是否有效,以及,根据所述排放数据,确定所述待测试设备的排气流量、氮氧化物质量流量以及比功率氮氧化物排放量;
显示模块,与所述控制模块连接,用于对发动机转速、负载、排气温度之间的对应关系,发动机转速、负载、排气烟度之间的对应关系,发动机转速、负载、氮氧化物质量流量之间的对应关系,发动机转速、负载、比功率氮氧化物排放量之间的对应关系,分别进行展示。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述监测模块至少包括氮氧化物传感器、温度传感器、烟度计、获取单元;
所述氮氧化物传感器,用于监测所述待测试设备排放的氮氧化物数值;
所述温度传感器,用于监测所述待测试设备的预设位置的排气温度;
所述烟度计,用于监测所述待测试设备的排气烟度;
所述获取单元,用于通过控制器局域网络获取所述待测试设备的发动机转速、负载。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括减震装置与隔离排气管装置;
所述减震装置,与所述监测模块连接,用于减轻所述待测试设备工作时对所述监测模块产生的震动;
所述隔离排气管装置,设置于排气管与所述监测模块之间,用于分隔所述排气管与监测模块,减轻所述监测模块的震动。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,根据所述排放数据,确定所述待测试设备的排气流量,具体包括:
根据预存的发动机转速、负载与排气流量的对应关系,确定与所述排放数据中的发动机转速、负载相对应的排气流量;其中,所述预存的发动机转速、负载与排气流量的对应关系通过以下方式获得:
按照预设数值调整所述待测试设备的发动机转速以及负载;
确定不同发动机转速以及负载分别对应的排气流量,并进行对应存储。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述显示模块具体用于,通过预设形式对发动机转速、负载、排气温度之间的对应关系,发动机转速、负载、排气烟度之间的对应关系,发动机转速、负载、氮氧化物质量流量之间的对应关系,发动机转速、负载、比功率氮氧化物排放量之间的对应关系,分别进行展示,其中,所述预设形式至少包括三维图、等高线图。
6.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,根据所述排放数据,确定所述待测试设备的氮氧化物质量流量以及比功率氮氧化物排放量,具体包括:
根据所述氮氧化物数值以及确定出的排气流量,计算得到所述待测试设备的氮氧化物质量流量以及比功率氮氧化物排放量。
7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述排放数据还包括待测试设备的设备标识;
所述监测模块具体用于,监测多个待测试设备处于循环工况下的排放数据。
8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括分析模块;
所述分析模块,用于根据所述显示模块展示的对应关系,对所述待测试设备的排气温度、氮氧化物质量流量、比功率氮氧化物排放量、排气烟度的变化趋势进行分析。
9.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述控制模块还用于,根据所述故障代码,确定所述排放数据无效时,发送报警信号。
10.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述待测试设备为挖掘机;
所述显示模块具体用于,对预设发动机转速下的,负载、排气温度之间的对应关系,负载、排气烟度之间的对应关系,负载、氮氧化物质量流量之间的对应关系,负载、比功率氮氧化物排放量之间的对应关系,分别进行展示。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910717692.4A CN110608890B (zh) | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 一种工程机械排放测试系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910717692.4A CN110608890B (zh) | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 一种工程机械排放测试系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110608890A CN110608890A (zh) | 2019-12-24 |
CN110608890B true CN110608890B (zh) | 2021-03-19 |
Family
ID=68890311
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910717692.4A Active CN110608890B (zh) | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 一种工程机械排放测试系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110608890B (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111413101A (zh) * | 2020-04-02 | 2020-07-14 | 无锡市海龙机械有限公司 | 一种发动机尾气排放检测装置及其工作方法 |
CN111502807B (zh) * | 2020-06-02 | 2021-03-23 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 工程机械排气烟度测试方法、装置和系统、存储介质 |
CN113985765B (zh) * | 2021-10-14 | 2024-05-07 | 江苏中海昇物联科技有限公司 | 一种燃油工程机械工作状态监测系统及监测方法 |
CN114235439B (zh) * | 2021-12-24 | 2023-08-11 | 雷沃工程机械集团有限公司 | 一种轮胎式装载机整机热平衡测试作业方法 |
CN115326404A (zh) * | 2022-09-15 | 2022-11-11 | 潍柴动力股份有限公司 | 发动机台架测控系统报警方法及发动机台架 |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2667113B1 (fr) * | 1990-09-26 | 1993-06-25 | Semt Pielstick | Procede de surveillance de l'emission d'oxydes d'azote par un moteur a combustion interne. |
CN101135691B (zh) * | 2007-08-01 | 2011-12-07 | 宁波工程学院 | 一种车载机动车运行参数或污染物排放的测试方法及装置 |
EP1983338A3 (en) * | 2008-05-21 | 2008-10-29 | StatoilHydro ASA | Method for monitoring emissions of NOx from an emission source |
US9389144B2 (en) * | 2013-06-13 | 2016-07-12 | Hyundai Motor Company | Method for diagnosing EGR system |
CN103543016B (zh) * | 2013-10-18 | 2016-09-28 | 联合汽车电子有限公司 | 整车工况尾气排放测试系统 |
CN104458272A (zh) * | 2014-12-08 | 2015-03-25 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机的排气烟度测试方法及测试装置 |
US10883410B2 (en) * | 2015-06-15 | 2021-01-05 | Ford Global Technologies, Llc | Systems and methods for performing a NOx self-diagnostic test |
CN105319183A (zh) * | 2015-11-13 | 2016-02-10 | 哈尔滨工程大学 | 一种柴油机排放烟度实时在线检测仪及检测方法 |
CN105604664B (zh) * | 2015-12-23 | 2019-01-11 | 北京工业大学 | 基于obd检测数据的车辆排放远程监测系统 |
CN105973608B (zh) * | 2016-06-30 | 2018-06-19 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机出厂试验的排气装置 |
CN107014619A (zh) * | 2017-05-23 | 2017-08-04 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 一种发动机排放试验通用装置 |
CN107703107A (zh) * | 2017-09-13 | 2018-02-16 | 浙江科技学院 | 一种柴油机动车排放烟度实时检测系统及检测方法 |
CN108680361A (zh) * | 2018-05-23 | 2018-10-19 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一种发动机排放的测试装置及测试方法和报警诊断方法 |
CN109655584A (zh) * | 2018-12-18 | 2019-04-19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 一种车载NOx检测方法及模块 |
-
2019
- 2019-08-05 CN CN201910717692.4A patent/CN110608890B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110608890A (zh) | 2019-12-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110608890B (zh) | 一种工程机械排放测试系统 | |
CN110608906B (zh) | 一种工程机械排放测试方法 | |
CN102733916B (zh) | 车辆排气处理应用的NOx传感器的偏移和慢响应诊断方法 | |
US6539705B2 (en) | Method for monitoring and exhaust-gas catalytic converter of an internal combustion engine | |
US8196390B2 (en) | Procedure and device to monitor an exhaust gas after-treatment system | |
US7854161B2 (en) | Diagnostic method for an exhaust aftertreatment system | |
US8171720B2 (en) | System and methods to detect non-urea reductant filled in a urea tank | |
CN110107388B (zh) | 一种故障诊断方法、诊断装置和发动机尾气处理系统 | |
US11047283B2 (en) | Method of monitoring an SCR catalytic converter | |
EP3255257B1 (en) | Internal combustion engine and exhaust-gas-component estimating method | |
CN104018925B (zh) | 用于监控氧化氮‑存储催化器的方法和装置 | |
US20110296905A1 (en) | Method for monitoring an scr catalytic converter | |
CN110863890A (zh) | 一种远程诊断柴油车scr系统尿素消耗量合理性的方法 | |
CN102889994B (zh) | 一种柴油机故障诊断方法和装置 | |
CN103109066B (zh) | 用于对排气传感器的功能进行监测的方法和装置 | |
CN116291824A (zh) | 对dpf的低捕集效率故障的诊断方法及相关硬件 | |
CN115638042B (zh) | 一种碳载量模型修正方法、装置、存储介质及电子设备 | |
CN116220870A (zh) | 车辆尾气排放的控制方法、装置、电子设备和存储介质 | |
CN110410186A (zh) | 颗粒物量的检测方法及系统、存储介质和控制单元 | |
CN112664302A (zh) | 一种柴油机后处理系统催化剂中毒的监控方法 | |
CN113775397B (zh) | 一种适用于低热容scr催化器的尿素品质在线检测方法 | |
US6668631B1 (en) | Method of checking the performance of catalysts in internal-combustion engines | |
CN115030804A (zh) | 用于监视颗粒过滤器的方法和计算单元 | |
Kwon et al. | Exhaust Emission Characteristics of Excavator With 6.0 Liter Diesel Engine in Real Work Conditions | |
CN118188160B (zh) | 发动机漏气量突增的检测方法、装置与存储介质 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |