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丰田d-4st发动机怎么样

以汉兰达的2.0TD-4ST发动机为例。其最大功率可达162kw(220PS),峰值扭矩可达350Nm。它的动力参数不强,但燃油经济性很高。D-4ST发动机最大的亮点是“三对”,即“双循环”、“双喷射”和“双涡卷”。大家应该都知道,听说过阿尔托循环和阿特金森循环。Altocycle是汽车常用的发动机工作过程,包括吸气、压缩、工作和排气四个步骤。

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阿特金森循环是在Alto循环的基础上延迟关闭进气门,进气门的延迟关闭必然会迫使气缸内的一部分空气体(或混合气)回到进气歧管,也就是说气缸的实际工作容积减少,因此保持发动机工作的喷油量也减少,实现了节油效果,提高了发动机效率。然而,正是由于排气量的减少,发动机的输出功率或扭矩将不可避免地减少。简单来说就是动力减弱,燃油经济性增强。

D-4ST的双循环是混合两种循环模式:低速时工作在Alto循环模式,最大化动力输出;在中速时,它以阿特金森模式工作,以实现更高的燃油经济性;在高速行驶时,它会切换到Alto循环模式以增强动力。只有在两种模式之间切换,D-4ST发动机才能兼顾油耗和动力。双喷射:顾名思义,采用缸内直喷和歧管喷射两种方式相结合的设计。“缸内直喷”技术是将喷油器安装在气缸顶部,雾化后的燃油直接喷入气缸,与进气混合燃烧。其优点是油耗低,功率大,压缩比高达12,缺点是不仅结构复杂增加了生产成本,还容易造成积碳。另一方面,D-4ST发动机在兼顾油耗的同时,解决了积碳问题:在发动机冷态或低速时,启用进气歧管喷射,提高冷启动效果,减少积碳的产生,保证发动机低故障率;但D-4ST发动机在发动机或中速需要节油时采用缸内直喷。然而,当快速加速或重载需要强大的动力时,这两种喷射共同起作用。这一创新技术的应用不仅兼顾了动力和降低了油耗,还解决了直喷增压发动机容易造成积碳的问题。双涡管:随着涡轮,尤其是小排量涡轮发动机的普及,涡轮迟滞是所有汽车厂商都需要克服的难题。D-4ST发动机在排气侧采用双涡管涡轮技术,利用空空气动力学原理,当发动机转速较低时,涡轮可提前参与工作;排气歧管集成在D-4ST发动机的气缸盖中,涡轮更靠近排气口。加上排气歧管的特殊设计,排气更加顺畅。同时,由于更好的排气效率,废气可以更容易地推动涡轮叶片,从而实现涡轮叶片的轻量化。D-4ST采用了镍基合金轻量化涡轮,涡轮叶片采用独特的导流线切割,优化了涡轮叶片的工作,解决了涡轮迟滞,1700转时最大扭矩可爆发350牛米,完全放心担心SUV车型扭矩低。大众第三代EA888发动机的利用率非常高,在大众集团占有重要地位。广泛应用于大众集团各品牌,如奥迪、斯柯达、SEAT等。几乎所有1.8TSI和2.0TSI车型都配备了这款发动机。第三代EA888采用TSI(双增压燃油结构喷射)双增压+分层燃烧+缸内直喷技术。所以发动机爆发出来的最大功率和峰值扭矩都是相当可观的,这也是大众拥有这么多小钢炮的原因。

优化发动机喷油方式:大众第三代EA888发动机采用缸内高压直喷和歧管喷射的供油系统,可以保证发动机高效工作效率,增加动力,降低油耗。发动机启动时会采用歧管喷射系统,可以减少这一过程中的积碳,与丰田D-4ST双喷射技术相同。优化涡轮增压器水冷系统:随着发动机功率的增加,涡轮增压器的工作压力越来越大,所以发动机温度也会随之升高。为了降低其工作温度,大众为第三代EA888发动机开发了全新的电控水冷涡轮冷却系统。通过传感器的数据反馈,电控系统将通过水泵调节水冷系统中的冷却液流量,达到最佳的冷却效率。涡轮增压器的优化:大众和博格华纳不仅优化了涡轮的叶片形状设计,还在涡轮增压器上安装了氧传感器、电动泄压阀和废气旁通阀。氧传感器持续检测混合气体中的氧含量。如果含量低,关闭废气旁通阀,增加外部空气体的流量,提高氧气含量。当涡轮增压器中的压力过高时,电动减压阀打开以调节压力范围。这两项优化增加了发动机内的含氧量,提高了发动机的效率,同时降低了缸内混合气过早燃烧的可能性,从而稳定了发动机的工作状态。

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近年来,随着排放法规的日益严格,小排量涡轮增压发动机开始流行。其中2.0L排量的涡轮增压发动机更是承上启下,越来越多地出现在中大型产品中。

丰田目前的主流是1.2T和2.0T增压发动机。前者用于卡罗拉等小型车,而2.0T则搭载在皇冠、汉兰达、雷克萨斯ISGSNXRX等众多车型上。全新汉兰达D-4ST发动机的代表车型丰田2.0T,与雷克萨斯最新的NX发动机同系列,是丰田全球最新、最高效的涡轮增压发动机。得益于D-4ST的“三双”技术(双循环、双喷射、双涡管系统),这款2.0T发动机在从低速到高速的整个范围内拥有最平顺、最平顺的动力,解决了传统涡轮发动机的滞后性问题,为最平顺的驾驶性能提供了最根本的保障。传统的发动机供油系统要么是进气管喷射,要么是缸内直喷,而D-4ST发动机则有两种喷射方式,即进气管喷射和缸内直喷相结合,可以根据发动机工况进行智能调节。在丰田传统VVT-i技术的基础上,通过调整凸轮轴机构实现了VVT-iW超广角可变气门正时系统,使这台发动机能够在奥托循环和阿特金森循环之间无缝切换。同时,丰田通过调整凸轮轴机构,实现了VVT-iW超广角可变气门正时系统,使发动机在奥托循环和阿特金森循环之间无缝切换。目前国内搭载这款发动机的丰田车型主要是全新汉兰达,取代了老旧的2.7升自然吸气发动机。得益于诸多新技术,这款2.0T发动机不仅最大功率162kW,峰值扭矩350Nm,而且每百公里综合油耗降低至仅8.2L

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