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发表于 2020-12-19 11:51:38 |显示全部楼层
本帖最后由 ABC2019 于 2020-12-19 12:39 编辑

1,采用三缸二冲程设计,实现相同的动力性能,体积和重量比四缸四冲程发动机小得多,少一个缸,降低成本和磨损阻力。
2,下部进气,进气孔开在缸套上,活塞向下穿过进气孔,打开进气,活塞向上穿过进气孔,关闭进气。顶部排气,缸盖上设计排气孔和气门。进气时机固定,通过控制排气门晚关,排出一部分气体后再开始压缩冲程,实现膨胀比大于压缩比的米勒循环。活塞行程比较长,低转速米勒循环设计。
3,两侧活塞同步同方向运动,中间活塞反方向运动,每次到达上止点附近点火做功,到达下止点附近换气。基本上能实现力矩平衡,消除三缸四冲程发动机的抖动问题。
4,废气涡轮+电机组成的混合动力涡轮增压机,为换气提供空气动力。启动和低速低功率运行时,废气涡轮提供的动力如果不足,电机辅助驱动,涡轮提供足够的空气压力实现快速顺畅换气。高功率运行时,如果废气涡轮提供的动力过剩,电机发电回收能量,降低涡轮转速,降低空气压力。
5,通过控制排气阀门的开度,以及涡轮的转速和空气压力,可以调节换气速度和换气量。设计成始终会残留一部分废气的控制机制,残留部分废气参与再循环。这样做虽然降低了最大功率扭矩,但是,可以降低发动机发热量和油耗。提时,由于采用下进气上排气结构,新进入空气处于下部,高温废气处于上部,残留部分高温废气,新进入空气永远不会在换气时被直接排出,可以采用进气道燃油喷射系统,不需要采用高压燃油缸内直喷系统。
6,进气孔设计在气缸下部,倾斜一定角度开孔,活塞穿过时均匀磨损。同时,形成气旋,新鲜空气和燃油混合气体,从下部涌入,挤压上部热废气排出一部分。进气孔关闭后,排气孔保持打开,继续排出一部分热废气后关闭。新鲜空气和热废气被压缩,混合。活塞运行到顶部附近,火花塞点火。
7,控制排气孔的开度,关闭时机,进气压力(通过控制电机和废气涡轮转速,对进气压力进行控制),可以控制换气量,残余废气量。
8,新线空气被加压,散热冷却,如果需要,可以喷水冷却和提高密度,燃油通过发动机冷却水和排气热量适度加热,热油在进气管道喷入后快速蒸发,与空气充分混合。
9,热废气集中在上部,上部保持较高温度,压缩终了温度接近汽油燃烧温度,可以回收利用一部分废气热量。
10,冷却系统对缸套,缸盖等各部位进行精准温度控制,排气余热通过涡轮利用起来用于给进气加压,排气余热和冷却水余热可以用于给燃油预热,可以用于热空调的热源,充分利用起来。
11,采用四冲程发动机一样的机油润滑系统,对发动机各部件以及活塞进行润滑。
12,这种低成本小排量轻量化米勒循环节能型三缸二冲程发动机,最适合于混动车。可以降低车重,降低发动机成本,降低油耗。13,由于废气涡轮增压只是为换气提供空气压力,不需要在气缸内充入高压空气,因此,不需要太高转速和太高压力,并且,采用进气道燃油喷射,不需要燃油缸内高压直喷,采用米勒循环,因此,可以大幅度降低成本,降低发动机运转噪音和振动和油耗。燃油可以充分与空气混合,高温燃气可以充分做功。
14,同样排量的二冲程发动机动力比四冲程强得多,因此,放弃完全新线空气,放弃涡轮增压带来的大功率高扭矩这部分。始终残留部分废气,米勒循环,废气涡轮只是提供换气动力,虽然最大功率最大扭矩小一些,但是,可以简化结构,采用低转速涡轮,采用进气道燃油喷射而无需采用高压燃油缸内直喷,可以降低发动机成本,降低发动机噪音和振动。15,不需要发动机输出动力时,停止喷油,残余燃油燃烧后每次换气换入的是纯新鲜空气,加上涡轮电机发电回收能量,涡轮转速大幅度降低,排气孔开度减小,换气量大幅度减少甚至停止换气,活塞运动相当于一个空气弹簧,运转阻力和损耗低于四缸四冲程发动机,类似于闭缸运转。需要输出动力时,涡轮电机驱动涡轮旋转给空气加压,增加排气门开度实现空气正常换气,喷油,压缩,点火,发动机恢复动力输出。





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