CN103321738A - 发动机 - Google Patents

发动机 Download PDF

Info

Publication number
CN103321738A
CN103321738A CN2013102401064A CN201310240106A CN103321738A CN 103321738 A CN103321738 A CN 103321738A CN 2013102401064 A CN2013102401064 A CN 2013102401064A CN 201310240106 A CN201310240106 A CN 201310240106A CN 103321738 A CN103321738 A CN 103321738A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressurized machine
motor
condition
compressor
bypass valve
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.)
Pending
Application number
CN2013102401064A
Other languages
English (en)
Inventor
高桥岳志
河边隆夫
野村英均
绪方智邦
清水功治
鹈饲智美
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yanmar Co Ltd
Original Assignee
Yanmar Co Ltd
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 Yanmar Co Ltd filed Critical Yanmar Co Ltd
Publication of CN103321738A publication Critical patent/CN103321738A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/0002Controlling intake air
    • F02D41/0007Controlling intake air for control of turbo-charged or super-charged engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/004Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust with exhaust drives arranged in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/013Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust with exhaust-driven pumps arranged in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/12Control of the pumps
    • F02B37/18Control of the pumps by bypassing exhaust from the inlet to the outlet of turbine or to the atmosphere
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/02EGR systems specially adapted for supercharged engines
    • F02M26/04EGR systems specially adapted for supercharged engines with a single turbocharger
    • F02M26/05High pressure loops, i.e. wherein recirculated exhaust gas is taken out from the exhaust system upstream of the turbine and reintroduced into the intake system downstream of the compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/12Control of the pumps
    • F02B2037/122Control of rotational speed of the pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B39/00Component parts, details, or accessories relating to, driven charging or scavenging pumps, not provided for in groups F02B33/00 - F02B37/00
    • F02B39/16Other safety measures for, or other control of, pumps
    • F02B2039/162Control of pump parameters to improve safety thereof
    • F02B2039/168Control of pump parameters to improve safety thereof the rotational speed of pump or exhaust drive being limited
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Exhaust-Gas Circulating Devices (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

一种发动机,具备两个增压器,其包括接受在排气通路中流动的排气气体进行旋转驱动的涡轮和被涡轮旋转驱动而对在进气通路中流动的吸入空气进行加压的压缩器,各涡轮和各压缩器分别串联配置于一个排气通路和一个进气通路,增压器中在排气通路配置于上游侧的高压增压器具备:增压器旋转传感器,向控制装置发送根据构成高压增压器的压缩器的旋转而得到的检测信号;旁通通路,从构成增压器的涡轮的上游侧向下游侧旁通排气气体;旁通阀,调节在旁通通路中流动的排气气体的流量,控制装置对由增压器旋转传感器检测的增压器旋转速度与目标增压器旋转速度之差的绝对值是否小于规定值的条件进行判断,在不满足条件时进行旁通阀的开度调整直到满足条件。

Description

发动机
本申请是国际申请号为PCT/JP2009/060669、国际申请日为2009年6月11日、国家申请号为200980132243.8、发明名称为“发动机”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及具备多个增压器的发动机的控制技术。
背景技术
以往,作为具备多个增压器的发动机,公知具备两段式增压系统的发动机。具备两段式增压系统的发动机例如结构为:接受排气气体进行旋转驱动的涡轮串联配置于一个排气通路,对吸入空气进行加压的压缩器串联配置于ー个进气通路。并且,在从涡轮的上游侧向下游侧旁通的旁通通路、从压缩器的上游侧向下游侧旁通的旁通通路设置有旁通阀,通过控制该旁通阀从而能够对增压压力进行调节(例如参照专利文献1)。
但是,以往以来,在具备增压器的发动机中,仅是基于来自吸入空气流量传感器、增压压力传感器的检测信号来调节为与发动机的运行状态相应的增压压力。因此,在具备两段式增压系统的发动机中,难以将构成增压器的各个压缩器的旋转速度调节至各个增压器的高效区域、同时确保与发动机的运行状态相应的增压压力。
专利文献1:日本特开2004-92646号公报
发明内容
发明要解决的课题
本发明的课题在于提供一种发动机及控制方法,其能够在具备多个增压器的发动机中,确保与该发动机的运行状态相应的增压压力,并且将构成增压器的各个压缩器的旋转速度调节至各个增压器的高效区域。
用于解决课题的方案
对用于解决本发明要解决的课题的方案进行说明。
本发明的第一方式是一种发动机,具备两个增压器,所述增压器包括接受在排气通路中流动的排气气体进行旋转驱动的涡轮、和被该涡轮旋转驱动而对在进气通路中流动的吸入空气进行加压的压缩器,其中,构成所述增压器的各个涡轮串联配置于一个所述排气通路,构成所述增压器的各个压缩器串联配置于一个所述进气通路,所述增压器中的在排气通路中配置于上游侧的高压增压器具备:增压器旋转传感器,其向控制装置发送根据构成该高压增压器的压缩器的旋转而得到的检测信号;旁通通路,其从构成该增压器的涡轮的上游侧向下游侧旁通排气气体;以及旁通阀,其对在该旁通通路中流动的排气气体的流量进行调节,所述控制装置针对由增压器旋转传感器检测的增压器旋转速度与目标增压器旋转速度之差的绝对值是否小于规定值的条件进行判断,在不满足该条件的情况下,进行旁通阀的开度调整,直到满足该条件。
本发明的第二方式是在第一方式的发动机中,在即使将所述旁通阀的开度调整进行规定次数仍不满足所述条件的情况下,判断为异常。
本发明的第三方式是在第一方式的发动机中,在不满足所述条件的情况下,判断为正在由燃烧状态为最佳的增压器控制最有效的流量,将目标旁通阀开度更新为当前的旁通阀开度。
发明的效果
作为本发明的效果,实现以下所述的效果。
根据第一方式,通过基于来自增压器旋转传感器的检测信号来控制旁通阀,能够将构成增压器的各个压缩器的旋转速度调节至各个增压器的高效率区域。由此,能够高效地将吸入空气加压到与发动机的运行状态相应的增压压力,能够减少燃料消耗量。
根据第二方式,谋求提高两段式增压系统的可靠性。
根据第三方式,能够应对发动机的历时劣化。
附图说明
图1是表示本发明第一实施方式的具备两段式增压系统的发动机的整体结构的结构图。
图2是表示增压器的压缩器性能的等效率线图。
图3是表示增压器的控制结构的控制流程图。
图4是表示本发明第二实施方式的具备两段式增压系统的发动机的整体结构的结构图。
图5是表示增压器的控制结构的控制流程图。
图6是表示本发明第三实施方式的具备两段式增压系统的发动机的整体结构的结构图。
图7是表示EGR阀的控制结构的控制流程图。
符号说明
1  发动机本体
2  进气通路
3  排气通路
4  旁通通路
5  EGR通路
7  旁通通路
12 进气歧管
13 排气歧管
15 燃料喷射嘴
20 两段式增压系统
21 低压增压器
21a压缩器
21b涡轮
24 旁通阀
31 高压增压器
31a压缩器
31b涡轮
34 旁通阀
40 进气节流器
50 EGR装置
51 EGR阀
60 控制装置
61 增压器旋转传感器
62 增压压力传感器
100发动机
200发动机
300发动机
具体实施方式
接着,对发明的实施方式进行说明。
图1是表示本发明第一实施方式的具备两段式增压系统20的发动机100的整体结构的结构图,图2是表示各增压器21、31的压缩器性能的等效率线图,图3是表示各增压器21、31的控制结构的控制流程图。
图4是表示本发明第二实施方式的具备两段式增压系统20的发动机200的整体结构的结构图,图5是表示各增压器21、31的控制结构的控制流程图。
图6是表示本发明第三实施方式的具备两段式增压系统20的发动机300的整体结构的结构图,图7是表示EGR阀51的控制结构的控制流程图。
使用图1对本发明第一实施方式的发动机100的结构进行说明。发动机100是具有6个燃烧室的直喷式6气缸柴油发动机,主要包括发动机本体1、连接进气通路2的进气歧管12、连接排气通路3的排气歧管13、向各燃烧室喷射燃料的燃料喷射嘴15。该燃料喷射嘴15能够通过来自控制装置60的控制信号来任意地控制燃料喷射正时等。
另外,发动机100具备两段式增压系统20。两段式增压系统20是具备低压增压器21和高压增压器31这两个增压器的增压系统。
进气通路2是将吸入空气经由进气歧管12导向发动机本体1的通路。在进气通路2中沿着吸入空气流而具备构成低压增压器21的压缩器21a、对通过该压缩器21a加压后的吸入空气进行冷却的中间冷却器23、构成高压增压器31的压缩器31a、对通过该压缩器31a加压后的吸入空气进行冷却的中间冷却器33、对在进气通路2中流动的吸入空气的流量进行调节的进气节流器40。
并且,在进气歧管12设置有增压压力传感器62,对导至发动机本体1的吸入空气的压力进行检测,并向控制装置60发送检测信号。
排气通路3是将排气气体经由排气歧管13从发动机本体1排出的通路。在排气通路3上沿着排气气体流而设置有构成高压增压器31的涡轮31b、构成低压增压器21的涡轮21b。
详细而言,低压增压器21包括能够在发动机100的运行状态为高输出运行状态的情况下有效地进行吸入空气的加压的压缩器21a、和驱动该压缩器21a旋转的涡轮21b。并且,高压增压器31包括能够在发动机100的运行状态为低输出运行状态的情况下有效地进行吸入空气的加压的压缩器31a、和驱动该压缩器31a旋转的涡轮31b。
低压增压器21和高压增压器31通过各个压缩器21a、31a对在进气通路2中流动的吸入空气进行加压,低压增压器21的压缩器21a配置在进气通路2的上游侧,高压增压器31的压缩器31a配置在进气通路2的下游侧。
另外,在本实施方式的发动机100中,设置有使排气气体从构成高压增压器31的涡轮31b的上游侧向下游侧旁通的旁通通路4,具备对在该旁通通路4中流动的排气气体的流量进行调节的旁通阀34。
进一步,在高压增压器31设置有增压器旋转传感器61,该增压器旋转传感器61能够向控制装置60发送根据构成所述高压增压器31的压缩器31a的旋转而得到的检测信号。
控制装置60主要包括中央处理装置、存储装置等。控制装置60经由放大器65与设置于高压增压器31的增压器旋转传感器61、设置于进气歧管12的增压压力传感器62、未图示的加速踏板等发动机输出设定单元电连接。并且,基于来自它们的电信号生成控制信号,并且向前述的燃料喷射嘴15等输出控制信号。
另外,在控制装置60中,为了根据操作者的要求进行发动机100的运行,存储有增压映射、燃料喷射映射、进气节流映射、EGR映射等的控制映射。
增压映射等的各控制映射是例如为了确保操作者要求的发动机转速、转矩而存储有预先通过试验确定的最佳的控制因子的映射。由此,控制装置60能够通过从各控制映射调出控制因子来生成控制信号,从而对发动机100进行最佳的控制。
在此,对增压映射进行详细的说明。图2是表示低压增压器21及高压增压器31的压缩器性能的等效率线图。图2的横轴表示流向各压缩器21a、31a的吸入空气的流量,纵轴表示各压缩器21a、31a的上游侧和下游侧的压力比。
如图2所示,在低压增压器21的等效率线21map,右端线21mapR为旋转极限线,左端线21mapL为喘振(サージ)极限线。旋转极限线和喘振极限线为产生由吸入空气流因剥离等而变为不稳定所导致的加压效率大幅降低的边界。即,低压增压器21能够在旋转极限线和喘振极限线所包围的区域中对吸入空气进行加压,其中心部分为能够最有效地对吸入空气进行加压的高效率区域。另外,同样地,高压增压器31也能够在由旋转极限线和喘振极限线所包围的区域中对吸入空气进行加压,其中心部分为高效率区域(参照等效率线31map)。
并且,如图2所示,低压增压器21的高效率区域形成在高流量、且高压力比侧,高压增压器31的高效率区域形成在低流量、且低压力比侧。由此,具备由这样的各增压器21、31构成的两段式增压系统20的发动机100能够在大的运行区域中得到最佳的增压压力。
使用图3对发动机100的增压器控制进行说明。控制装置60算出目标增压压力Bpatrg、目标增压器旋转速度ωctrg、目标旁通阀开度Ebyp_trg(S110)。
目标增压压力Bpatrg是能够根据发动机100的运行状态使燃料的燃烧最佳化的增压压力,是基于存储在控制装置60中的增压映射等而算出的。
目标增压器旋转速度ωctrg是能够在高压增压器31中最有效地对吸入空气进行加压的压缩器31a的旋转速度,是基于目标增压压力Bpatrg、存储在控制装置60中的增压映射(参照图3)等而算出的。
目标旁通阀开度Ebyp_trg是能够将构成高压增压器31的压缩器31a的旋转速度稳定为目标增压器旋转速度ωctrg的旁通阀34的开度,是基于存储在控制装置60中的增压映射等而算出的。
控制装置60作为条件(11)判断当前的增压压力Bpa与目标增压压力Bpatrg之差的绝对值是否小于预定值α2,作为条件(12)判断当前的增压器旋转速度Nta与目标增压器旋转速度ωctrg之差的绝对值是否小于预定值α3(S120)。
当在S120中满足条件(11)和条件(12)的情况下,两段式增压系统20进行与发动机100的运行状态相应的增压,对于构成两段式增压系统20的高压增压器31,判断为在高效率区域中运行。另外,通过对于此时的低压增压器21也预先选择在高效率区域中运行的压缩器21a,能够使各增压器21、31一同在高效率区域中运行。
控制装置60也能够通过对目标旁通阀开度Ebyp_trg加以修正,从而应对发动机100的历时劣化(S130)。
另一方面,当不满足S120中的条件(11)和条件(12)时,判断为两段式增压系统20没有进行与发动机100的运行状态相应的最佳的增压。即,判断为不是与发动机100的运行状态相应的最佳的增压压力、或者高压增压器31没有运行在高效率区域。于是,控制装置60调节进气节流器40的开度直到满足条件(11)(S140),接着,调节旁通阀34的开度直到满足条件(12)(S150)。
进一步,控制装置60,在通过反复进行10次S150中的预定的控制也无法满足条件(12)的情况下,判断为在增压器旋转传感器61等中发生异常,由此来谋求提高两段式增压系统20的可靠性(S160)。
这样,在本实施方式的发动机100中,能够基于高压增压器31的增压器旋转速度Nta,对在旁通通路4中流动的排气气体的流量进行调节。由此,发动机100能够确保与该发动机100的运行状态相应的目标增压压力Bpatrg,并且使低压增压器21和高压增压器31运行在高效率区域,能够使燃料消耗量减少。
另外,控制装置60使用构成高压增压器31的压缩器31a的旋转速度来生成控制信号、并发送给燃料喷射嘴15,由此即使例如发动机100的运行状态处于出过渡运行状态,也能够适当变更燃料喷射特性。由此,能够实现与发动机100的运行状态相应的最佳的燃料喷射,避免排气排出(エミッション)的恶化,并且能够高精度地控制发动机100的输出。
接着,使用图4对本发明第二实施方式的发动机200的结构进行说明。本实施方式的发动机200的基本结构与第一实施方式的发动机100是同样的,但还具备使排气气体从构成低压增压器21的涡轮21b的上游侧向下游侧旁通的旁通通路7、和对在该旁通通路7中流动的排气气体的流量进行调节的旁通阀24。
使用图5对发动机200的增压器控制进行说明。控制装置60算出目标增压压力Bpatrg、高压增压器31的目标增压器旋转速度的ωctrg_hp、低压增压器的目标增压器旋转速度ωctrg_lp、高压增压器31的目标旁通阀开度Ebyp_trg_hp、低压增压器的目标旁通阀开度Ebyp_trg_lp(S210)。关于各个目标值的计算是与第一实施方式同样的,因此省略说明。
控制装置60判断增压压力Bpa与目标增压压力Bpatrg之差的绝对值是否小于预定值α6(S220)。在满足S220中的条件的情况下,判断为两段式增压系统20进行与发动机200的运行状态相应的增压。
另一方面,在不满足S220中的条件的情况下,判断为两段式增压系统20没有进行与发动机200的运行状态相应的增压。于是,控制装置60调节低压增压器21的旁通阀24和高压增压器31的旁通阀34中的一方或双方的开度,直到满足S220中的条件(S230)。
并且,控制装置60作为条件(21)判断当前的高压增压器旋转速度Nta_hp与高压增压器31的目标增压器旋转速度的ωctrg_hp之差的绝对值是否小于预定值α7,作为条件(22)判断当前的低压增压器旋转速度Nta_lp与低压增压器21的目标增压器旋转速度ωctrg_lp之差的绝对值是否小于预定值α8(S240)。
在满足S240中的条件(21)和条件(22)的情况下,判断为构成两段式增压系统20的低压增压器21和高压增压器31运行在高效率区域。控制装置60通过对低压增压器21的目标旁通阀开度Ebyp_trg_lp、高压增压器31的目标旁通阀开度Ebyp_trg_hp加以修正,也能够应对发动机200的历时劣化(S270)。
另一方面,在不满足S240中的条件(21)和条件(22)的情况下,判断为构成两段式增压系统20的低压增压器21没有运行在高效率区域、或者构成两段式增压系统20的高压增压器31没有运行在高效率区域。于是,控制装置60调节高压增压器31的旁通阀34的开度直到满足条件(21),调节低压增压器21的旁通阀24的开度直到满足条件(22)(S250)。
进一步,控制装置60,在即使反复进行10次S250中的预定的控制也不满足条件(21)和条件(22)的情况下,判断为在增压器旋转传感器61等中发生了异常,由此谋求提高两段式增压系统20的可靠性(S260)。
这样,在本实施方式的发动机200中,能够基于低压增压器21的增压器旋转速度Nta_lp,对在旁通通路7中流动的排气气体的流量进行调节,能够基于高压增压器31的增压器旋转速度Nta_hp,对在旁通通路4中流动的排气气体的流量进行调节。由此,能够确保与发动机200的运行状态相应的目标增压压力Bpatrg,并且使低压增压器21和高压增压器31运行在高效率区域,能够使燃料消耗量减少。
另外,控制装置60使用构成各增压器21、31的各压缩器21a、31a中的一方或者两方的旋转速度来生成控制信号、并发送给燃料喷射嘴15,由此例如发动机200的运行状态即使处于过渡运行状态,也能够适当变更燃料喷射特性。由此,能够实现与发动机200的运行状态相应的最佳的燃料喷射,能够避免排气排出的恶化,并且高精度地控制发动机200的输出。
接着,使用图6对本发明第三实施方式的发动机300的结构进行说明。本实施方式的发动机300的基本结构与第一实施方式的发动机100是同样的,但还具备将在排气通路3中流动的排气气体的一部分导向进气通路2的EGR装置50。
EGR装置50包括将在排气通路3中流动的排气气体的一部分导向进气通路2的EGR通路5、对在该EGR通路5中流动的排气气体进行冷却的EGR冷却器53、对在该EGR通路5中流动的排气气体的流量进行调节的EGR阀51。
使用图7对发动机300的EGR控制进行说明。控制装置60能够利用已有的计算式根据当前的增压压力Bpa、高压增压器31的增压器旋转速度Nta_hp求出吸入空气的流量。
首先,控制装置60算出目标EGR率EGR_1、EGR率EGRact(S310)。
目标EGR率EGR_1是能够根据发动机300的运行状态使燃料的燃烧最佳化的EGR率,是基于存储在控制装置60中的EGR映射等而算出的。
EGR率EGRact是根据排气流量Qair_wot、EGR流量Qair_act而算出的。排气流量Qair_wot是使EGR阀51全闭时在排气通路3中流动的排气气体的全部流量,EGR流量Qair_act是导向进气通路2的排气气体的流量。通过根据增压压力Bpa、高压增压器31的增压器旋转速度Nta_hp、在EGR通路5中流动的排气气体的温度等来修正密度,从而算出EGR流量Qair_act。
控制装置60判断EGR率EGRact与目标EGR率EGR_1之差的绝对值是否小于预定值α5(S320)。在满足S320中的条件的情况下,判断为EGR装置50进行着与发动机300的运行状态相应的EGR控制。
另一方面,在不满足S320中的条件的情况下,判断为EGR装置50没有进行与发动机300的运行状态相应的EGR控制。于是,控制装置60调节EGR通路5的EGR阀51的开度、直到满足S320中的条件(S330)。
进一步,控制装置60,在即使反复进行10次S330中的预定的控制也不满足S320中的条件的情况下,判断为在EGR阀51等中发生了异常,由此谋求提高EGR装置50的可靠性(S340)。
这样,在本实施方式的发动机300中,能够基于增压压力Bpa和增压器旋转速度Nta,对在EGR通路5中流动的排气气体的流量进行调节。由此,能够根据发动机300的运行状态稳定为目标EGR率EGR_1,能够避免排气排出的恶化。
工业实用性
本发明能够利用于具备多个增压器的发动机。

Claims (3)

1.一种发动机,具备两个增压器,所述增压器包括接受在排气通路中流动的排气气体进行旋转驱动的涡轮、和被该涡轮旋转驱动而对在进气通路中流动的吸入空气进行加压的压缩器,其中,
构成所述增压器的各个涡轮串联配置于一个所述排气通路,
构成所述增压器的各个压缩器串联配置于一个所述进气通路,
所述增压器中的在排气通路中配置于上游侧的高压增压器具备:
增压器旋转传感器,其向控制装置发送根据构成该高压增压器的压缩器的旋转而得到的检测信号;
旁通通路,其从构成该增压器的涡轮的上游侧向下游侧旁通排气气体;以及
旁通阀,其对在该旁通通路中流动的排气气体的流量进行调节,
所述控制装置针对由增压器旋转传感器检测的增压器旋转速度与目标增压器旋转速度之差的绝对值是否小于规定值的条件进行判断,在不满足该条件的情况下,进行旁通阀的开度调整,直到满足该条件。
2.根据权利要求1所述的发动机,其中,
在即使将所述旁通阀的开度调整进行规定次数仍不满足所述条件的情况下,判断为异常。
3.根据权利要求1或2所述的发动机,其中,
在不满足所述条件的情况下,判断为正在由燃烧状态为最佳的增压器控制最有效的流量,将目标旁通阀开度更新为当前的旁通阀开度。
CN2013102401064A 2008-08-19 2009-06-11 发动机 Pending CN103321738A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008210947A JP5164737B2 (ja) 2008-08-19 2008-08-19 エンジン
JP2008-210947 2008-08-19

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009801322438A Division CN102124194B (zh) 2008-08-19 2009-06-11 发动机

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103321738A true CN103321738A (zh) 2013-09-25

Family

ID=41707070

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2013102401064A Pending CN103321738A (zh) 2008-08-19 2009-06-11 发动机
CN2009801322438A Expired - Fee Related CN102124194B (zh) 2008-08-19 2009-06-11 发动机

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009801322438A Expired - Fee Related CN102124194B (zh) 2008-08-19 2009-06-11 发动机

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8646270B2 (zh)
EP (1) EP2327865A4 (zh)
JP (1) JP5164737B2 (zh)
CN (2) CN103321738A (zh)
WO (1) WO2010021190A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104696015A (zh) * 2014-02-02 2015-06-10 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 多级流体机构及包括其的发动机
CN110318864A (zh) * 2018-03-29 2019-10-11 潍柴动力股份有限公司 基于海拔的两级增压系统开度修正方法及两级增压系统

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102232141B (zh) * 2010-02-26 2013-07-24 丰田自动车株式会社 内燃机的控制装置
JP5874161B2 (ja) * 2010-10-28 2016-03-02 いすゞ自動車株式会社 ターボ過給システム
JP2012097606A (ja) * 2010-10-29 2012-05-24 Isuzu Motors Ltd ターボ過給システム
JP5906725B2 (ja) * 2011-12-27 2016-04-20 マツダ株式会社 ターボ過給機付エンジンの制御装置
KR101427968B1 (ko) * 2013-02-06 2014-08-08 현대자동차 주식회사 엔진의 제어방법
US10094324B2 (en) 2013-05-30 2018-10-09 General Electric Company System and method of operating an internal combustion engine
KR101518933B1 (ko) 2013-12-03 2015-05-12 현대자동차 주식회사 터보차저 제어 방법
KR101490959B1 (ko) * 2013-12-12 2015-02-12 현대자동차 주식회사 터보 차저 제어 방법
JP6077485B2 (ja) * 2014-03-28 2017-02-08 ヤンマー株式会社 エンジン
KR101754583B1 (ko) * 2014-06-09 2017-07-06 바르실라 핀랜드 오이 터보차저 장착 내부 연소 엔진의 배기 시스템의 바이패스 디바이스 및 바이패스 디바이스를 포함하는 시스템
DE102014212447A1 (de) 2014-06-27 2015-12-31 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Steuerung zum Betreiben eines Abgasturboladers
EP3848560A1 (en) * 2020-01-07 2021-07-14 ABB Schweiz AG Turbocharging assembly and method of operating a multi-stage turbocharging assembly as single-stage turbocharger

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05106458A (ja) * 1991-10-18 1993-04-27 Mitsubishi Motors Corp 過給器付内燃機関の出力制御方法
US5850738A (en) * 1995-12-28 1998-12-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Supercharging pressure control device
JP2001227351A (ja) * 2000-02-16 2001-08-24 Nissan Motor Co Ltd 過給機付エンジンの制御装置
US6311493B1 (en) * 1999-11-17 2001-11-06 Isuzu Motors Limited Turbo charging system of diesel engine
US20060123782A1 (en) * 2004-11-25 2006-06-15 Ulrich Rosin Method and device for regulating the charge pressure of an internal combustion engine
US20070289302A1 (en) * 2006-05-31 2007-12-20 Funke Steven J Turbocharger control system

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0334206B1 (en) * 1988-03-19 1992-06-17 Mazda Motor Corporation Air supply control systems for internal combustion engines
JPH0450433A (ja) * 1990-06-20 1992-02-19 Toyota Motor Corp 直列2段過給内燃機関の排気ガス再循環装置
US5551236A (en) * 1994-05-02 1996-09-03 Dresser Industries, Inc. Turbocharger control management system
JP3504067B2 (ja) * 1996-05-14 2004-03-08 株式会社日立ユニシアオートモティブ エンジン制御装置
US5987888A (en) * 1997-07-15 1999-11-23 Detroit Diesel Corporation System and method for controlling a turbocharger
US6681573B2 (en) * 2002-02-05 2004-01-27 Honeywell International Inc Methods and systems for variable geometry turbocharger control
DE50213429D1 (de) * 2002-08-30 2009-05-20 Borgwarner Inc Aufladesystem für eine Brennkraftmaschine
JP2005233149A (ja) * 2004-02-23 2005-09-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスータービンプラント
JP4561236B2 (ja) * 2004-08-23 2010-10-13 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の過給システム
JP4627432B2 (ja) * 2004-11-26 2011-02-09 株式会社デンソー 過給機付き内燃機関の制御装置
JP4544120B2 (ja) * 2005-09-29 2010-09-15 マツダ株式会社 エンジンの過給装置
US7958730B2 (en) * 2005-12-30 2011-06-14 Honeywell International Inc. Control of dual stage turbocharging
US7296562B2 (en) * 2006-03-30 2007-11-20 Caterpiller Inc. Control system and method for estimating turbocharger performance
JP4539991B2 (ja) * 2006-06-02 2010-09-08 ヤンマー株式会社 セタン価検出手段及び該セタン価検出手段を設けるエンジン
JP4353210B2 (ja) * 2006-07-10 2009-10-28 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の制御装置
GB0615143D0 (en) * 2006-07-29 2006-09-06 Cummins Turbo Tech Ltd Multi-stage turbocharger system
JP4877200B2 (ja) * 2007-11-06 2012-02-15 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の制御装置
JP5331435B2 (ja) * 2008-10-07 2013-10-30 ヤンマー株式会社 エンジン

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05106458A (ja) * 1991-10-18 1993-04-27 Mitsubishi Motors Corp 過給器付内燃機関の出力制御方法
US5850738A (en) * 1995-12-28 1998-12-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Supercharging pressure control device
US6311493B1 (en) * 1999-11-17 2001-11-06 Isuzu Motors Limited Turbo charging system of diesel engine
JP2001227351A (ja) * 2000-02-16 2001-08-24 Nissan Motor Co Ltd 過給機付エンジンの制御装置
US20060123782A1 (en) * 2004-11-25 2006-06-15 Ulrich Rosin Method and device for regulating the charge pressure of an internal combustion engine
US20070289302A1 (en) * 2006-05-31 2007-12-20 Funke Steven J Turbocharger control system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104696015A (zh) * 2014-02-02 2015-06-10 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 多级流体机构及包括其的发动机
CN110318864A (zh) * 2018-03-29 2019-10-11 潍柴动力股份有限公司 基于海拔的两级增压系统开度修正方法及两级增压系统

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010048104A (ja) 2010-03-04
CN102124194B (zh) 2013-07-10
EP2327865A1 (en) 2011-06-01
CN102124194A (zh) 2011-07-13
US8646270B2 (en) 2014-02-11
WO2010021190A1 (ja) 2010-02-25
US20110138806A1 (en) 2011-06-16
EP2327865A4 (en) 2015-08-19
JP5164737B2 (ja) 2013-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103321738A (zh) 发动机
US8544269B2 (en) Engine
US9316180B2 (en) Internal combustion engine
CN203476491U (zh) 发动机系统
US7908860B2 (en) Split-series sequential turbocharged engine
US8726658B2 (en) Method and system for exhaust gas recirculation
US8857176B2 (en) Engine
US20100300088A1 (en) Method of controlling a turbocharger
US20100146965A1 (en) Engine system having multi-stage turbocharging and exhaust gas recirculation
CN102072012A (zh) 用于顺序起动的涡轮增压器的双环控制系统和方法
US20060101819A1 (en) Method and system for influencing the quantity of exhaust gas recirculated in a pressure charged internal combustion engine
JP2003120354A (ja) 多気筒ディーゼルエンジンの制御装置
CN101243246B (zh) 增压压力控制
US9689305B2 (en) Method for operating a spark ignition internal combustion engine with an exhaust gas turbocharger
US9546593B2 (en) Method for regulating stable operation of an exhaust-gas turbocharger of an internal combustion engine, and a corresponding apparatus
CN104093956A (zh) 内燃机的控制装置
US20130306039A1 (en) Turbo Compressor By-Pass
CN103547782B (zh) 内燃机的控制装置
US10823120B2 (en) Spark ignited engine load extension with low pressure exhaust gas recirculation and delta pressure valve
US10570822B2 (en) Exhaust manifold system for turbocharger device with plural volute members
CN103069134B (zh) 内燃机的控制装置
KR101734169B1 (ko) 길이 방향으로 소기되는 2행정 대형 디젤 엔진의 작동 방법
KR101948968B1 (ko) 내연 엔진들의 작동을 제어하는 방법, 및 내연 엔진의 작동을 제어하는 제어 시스템
JP2018145848A (ja) エンジンシステム

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20130925