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Online optimization of spark advance in alternative fueled engines using extremum seeking control

机译:使用极值搜索控制在线优化替代燃料发动机的火花提前

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摘要

Alternative fueled engines offer greater challenges for engine control courtesy of uncertain fuel composition. This makes optimal tuning of input parameters like spark advance extremely difficult in most existing ECU architectures. This paper proposes the use of grey-box extremum seeking techniques to provide real-time optimization of the spark advance in alternative fueled engines. Since practical implementation of grey-box extremum seeking methods is typically done using digital technology, this paper takes advantage of emulation design methods to port the existing continuous-time grey-box extremum seeking methods to discrete-time frameworks. The ability and flexibility of the proposed discrete-time framework is demonstrated through simulations and in practical situation using a natural gas fueled engine.
机译:替代燃料的发动机由于不确定的燃料成分而对发动机控制提出了更大的挑战。在大多数现有的ECU架构中,这使得输入参数(如火花提前)的最佳调整极为困难。本文提出了使用灰箱极值搜索技术来提供替代燃料发动机中火花提前量的实时优化。由于灰盒极值搜索方法的实际实现通常是使用数字技术完成的,因此本文利用仿真设计方法将现有的连续时间灰盒极值搜索方法移植到离散时间框架中。拟议的离散时间框架的能力和灵活性通过模拟以及在实际情况下使用天然气燃料发动机得到了证明。

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