DE19828928A1 - Verfahren zur Überwachung des Abgasreinigungssystems einer Brennkraftmaschine - Google Patents
Verfahren zur Überwachung des Abgasreinigungssystems einer BrennkraftmaschineInfo
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Abstract
Zur Plausibilisierung der Signale, die in der Abgasreinigungsvorrichtung einer Brennkraftmaschine (20) mit einer Vorkat-Lambda-Sonde (23), einem Katalysator (22) und einem stromab des Katalysators angeordneten Meßaufnehmer (24) mit NOx-Signal und Lambda-Signal verwendet werden, werden Lambda-Signal und NOx-Signal des Meßaufnehmers (24) mit dem Signal der Vorkat-Lambda-Sonde (23) verglichen. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen NOx-Konzentration und Lambda-Wert im Rohabgas einer Brennkraftmaschine (20) ausgenützt.
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung der Ab
gasreinigungsanlage einer Brennkraftmaschine gemäß den Ober
begriffen der Ansprüche 1 und 6.
Zur Reinigung des Abgases einer fremdgezündeten Brennkraftma
schine ist üblicherweise ein Katalysator im Abgastrakt der
Brennkraftmaschine angeordnet. Je nach Betrieb der Brenn
kraftmaschine, hier kommen magere Verbrennung mit Luftüber
schuß und Lambda-1-geregelter Betrieb in Frage, weist dieser
Katalysator Drei-Wege-Eigenschaften oder auch
NOx-Speicherfähigkeit auf; auch mehrere Katalysatoren sind mög
lich. Stromauf des Katalysators ist üblicherweise eine
Lambda-Sonde vorgesehen, deren Spannungssignal wie bei allen
Lambda-Sonden abhängig von dem im Abgas enthaltenen Restsau
erstoff ist.
Zur Regelung der NOx-Speicherung des Katalysators im mageren
Betrieb der Brennkraftmaschine bzw. zur Überprüfung des Kata
lysators ist stromab des Katalysators ein Meßaufnehmer vorge
sehen, der die NOx-Konzentration erfaßt. Im Lambda-1-geregelten
Betrieb wirkt der Katalysator in der Regel als
Drei-Wege-Katalysator, der, wie bekannt, bei einem Rohabgas
mit Lambda = 1 optimale katalytische Eigenschaften zeigt.
Dieser für die Konvertierung günstigste Lambda-Wert kann be
sonders exakt eingehalten werden, wenn eine Feinregulierung
des Gemisches erfolgt. Dazu wird der stromab des Katalysators
angeordnete Meßaufnehmer als Monitorsonde verwendet. Beson
ders vorteilhaft ist es dann, wenn der Meßaufnehmer nicht nur
ein die NOx-Konzentration wiedergebendes NOx-Signal abgibt,
sondern zusätzlich ein den Lambda-Wert im Abgas wiedergeben
des Lambda-Signal bzw. ein die Sauerstoffkonzentration dar
stellendes O2 Signal. Ein solcher Meßaufnehmer ist beispiels
weise aus der Veröffentlichung "Performance of Thick Film NOx
Sensor on Diesel and Gasoline Engines", N. Kato, Y. Hamada
und H. Kurachi, Society of Automotive Engineers, Publ. No.
970858 bekannt.
Um die Einhaltung der geforderten Abgasemissionsgrenzwerte
über die gesamte Nutzlebensdauer einer mit einem solchen Ab
gasnachbehandlungssystem ausgerüsteten Brennkraftmaschine si
cherzustellen, wird zunehmend eine Selbstdiagnose (On-Board-
Diagnose = OBD) des gesamten Abgasnachbehandlungssystems ver
langt. Eine solche OBD erfordert insbesondere eine Plausibi
lisierung der Signale der im Abgasnachbehandlungssystem ver
wendeten Meßaufnehmer und Sonden. Zur Plausibilisierung nach
dem Stand der Technik war es erforderlich, sich auf Betriebs
zustände zu beschränken, bei denen die NOx-Konzentration am
Meßaufnehmer bekannt war. Dies ist nach dem Stand der Technik
nur im Schub-Betrieb der Brennkraftmaschine, d. h. bei inakti
ver Verbrennung möglich, da die NOx-Konzentration dann Null
ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur
Überwachung einer Abgasreinigungsanlage einer Brennkraftma
schine mit einem Katalysator, einer stromauf des Katalysators
angeordneten Vorkat-Lambda-Sonde und einem stromab des Kata
lysators angeordneten Meßaufnehmer, der ein NOx-Signal und
ein Lambda-Signal bzw. O2-Signal abgibt, anzugeben, mit dem
eine Plausibilisierung der Signale von Vorkat-Lambda-Sonde
und Meßaufnehmer möglich ist.
Die Aufgabe wird durch die in den Ansprüchen 1 und 6 defi
nierte Erfindung gelöst.
Im Abgas einer Brennkraftmaschine besteht ein Zusammenhang
zwischen NOx-Konzentration und Lambda-Wert. Dieser Zusammen
hang gilt stromab des Katalysators immer dann, solange keine
NOx-Speicherung stattfindet. Das kann dann der Fall sein,
wenn entweder kein NOx-speichernder Katalysator im Abgastrakt
vorgesehen ist, oder beim vorliegenden Betriebspunkt der Ka
talysator keine NOx-speichernde Aktivität zeigt. Letzteres
ist im Lambda-1-geregelten Betrieb bei den meisten
NOx-Speicherkatalysatoren der Fall, die in diesem Betrieb nur
Drei-Wege-Eigenschaften aufweisen. Gilt der Zusammenhang zwi
schen NOx-Konzentration und Lambda-Wert, ist es möglich, das
NOx-Signal des stromab des Katalysators angeordneten Meßauf
nehmers in einen Lambda-Wert umzurechnen. Dadurch kann das
NOx-Signal mit dem Lambda-Signal des Meßaufnehmers verglichen
werden. Überschreitet die Differenz einen Schwellenwert, muß
der Meßaufnehmer als defekt erkannt werden. Der Schwellen
wertvergleich findet deshalb statt, da das Lambda-Signal des
Meßaufnehmers ebenso wie die Umrechnung des NOx-Signals in
einen Lambda-Wert mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet
ist.
Anstatt eines Lambda-Signales kann der Meßaufnehmer wahlweise
oft ein die Sauerstoffkonzentration darstellendes O2-Signal
abgeben. Im folgenden wird zur Vereinfachung der Beschreibung
unter Lambda-Signal auch ein O2-Signal verstanden.
Wurde der Meßaufnehmer als defekt erkannt, ist es in einer
Ausführungsform des Verfahrens möglich, eine Aussage zu tref
fen, ob das Lambda-Signal oder das NOx-Signal fehlerhaft ist.
Dazu wird das Signal der Vorkat-Lambda-Sonde berücksichtigt.
Weicht das Lambda-Signal des Meßaufnehmers um eine einen
Schwellenwert überschreitende Differenz vom Signal der Vor
kat-Lambda-Sonde ab, ist das Lambda-Signal des Meßaufnehmers
fehlerhaft. Weicht dagegen der aus dem NOx-Signal des Meßauf
nehmers errechnete Lambda-Wert um eine einen Schwellenwert
überschreitende Differenz vom Signal der Vorkat-Lambda-Sonde
ab, ist das NOx-Signal fehlerhaft.
Wurde aus dem Vergleich zwischen NOx-Signal und Lambda-Signal
des Meßaufnehmers kein Fehler des Meßaufnehmers erkannt, kann
aus einer einen Schwellenwert überschreitenden Differenz zwi
schen Lambda-Signal oder umgerechnetem NOx-Signal des Meßauf
nehmers und Signal der Vorkat-Lambda-Sonde eine defekte Vor
kat-Lambda-Sonde erkannt werden.
Bei Betrieb mit NOx-speichernder Aktivität des Katalysators,
z. B. im mageren Betrieb einer Brennkraftmaschine mit
NOx-Speicherkatalysator im Abgastrakt, gilt der Zusammenhang zwi
schen Lambda-Wert des Abgases und NOx-Konzentration im Abgas
stromab des Katalysators nicht mehr. Tritt dann eine gewisse
Differenz zwischen dem Signal der Vorkat-Lambda-Sonde und dem
Lambda-Signal des Meßaufnehmers auf, muß die Vorkat-Lambda-
Sonde defekt sein, da sie in der Regel größerer Alterung und
Vergiftung ausgesetzt ist.
Es sei darauf hingewiesen, daß das erfindungsgemäße Verfahren
bei Vorkat-Lambda-Sonden mit gleichermaßen linearem oder
Zweipunkt-Verhalten eingesetzt werden kann.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un
teransprüchen gekennzeichnet.
Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert. Die Zeichnung zeigt:
Fig. 1 ein Diagramm mit dem Zusammenhang zwischen Lambda-Wert
und NOx-Konzentration im Abgas einer Brennkraftmaschi
ne stromab eines Drei-Wege-Katalysators,
Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Brennkraftmaschine mit einer
Abgasreinigungsanlage und
Fig. 3 ein Flußdiagramm zur Veranschaulichung einer Ausfüh
rungsform des Verfahrens.
Die Erfindung betrifft die Signalplausibilisierung bei Signa
len einer Abgasreinigungsanlage für eine Brennkraftmaschine,
wie sie schematisch in Fig. 2 dargestellt ist. Es kann sich
dabei um eine gemischansaugende oder direkteinspritzende
Brennkraftmaschine handeln. Der Betrieb der Brennkraftmaschi
ne 20 der Fig. 2 wird von einem Betriebssteuergerät 25 ge
steuert. Ein Kraftstoffzufuhrsystem 21, das z. B. als Ein
spritzanlage ausgebildet ist, wird über nicht näher bezeich
nete Leitungen vom Betriebssteuergerät 25 angesteuert und
sorgt für die Kraftstoffzuteilung der Brennkraftmaschine 20.
In deren Abgastrakt 27 befindet sich ein Katalysator 22; der
im Lambda-1-geregelten Betrieb Drei-Wege-Eigenschaften und im
mageren Betrieb der Brennkraftmaschine NOx-speichernde Akti
vität zeigt. Zur Regelung des Katalysatorbetriebes bzw. zur
Überwachung ist stromab des Katalysators 22 ein
NOx-Meßaufnehmer 24 vorgesehen. Anstelle eines Katalysators 22
ist auch ein separater Drei-Wege-Katalysator und ein separa
ter NOx-Speicherkatalysator möglich. Für den Lambda-1-
geregelten Betrieb ist stromauf des Katalysators 22 eine
Breitband-Lambda-Sonde 23 vorgesehen, die ihre Meßwerte über
nicht näher bezeichnete Leitungen an das Betriebssteuergerät
25 abgibt. Anstelle einer Breitband-Lambda-Sonde, die linea
res Verhalten zeigt, kann als Sonde 23 auch eine Zweipunkt-
Verhalten zeigende Sonde verwendet werden.
Der Betrieb der Brennkraftmaschine 20 erfolgt so, daß das den
Sauerstoffgehalt im Rohabgas wiedergebende Signal der Vorkat-
Lambda-Sonde 23 einem vorbestimmten Signalpegel entspricht.
Bei einer normalen, voll funktionsfähigen Lambda-Sonde 23
entspricht dieser Signalpegel Lambda = 1 im Abgas. Der
NOx-Meßaufnehmer 24 mißt die NOx-Konzentration im Abgas stromab
des Katalysators 22. Sein NOx-Signal wird dazu verwendet, den
Lambda-1-zugeordneten Signalpegel in einer Trimmregelung fein
zu justieren. Dazu ist im Betriebssteuergerät 25 ein Trimm
regler 26 vorgesehen. Für die Trimmregelung wird das NOx-Signal
des Meßaufnehmers 24 unter Ausnutzung des in Fig. 1
dargestellten Zusammenhanges zwischen NOx-Konzentration und
Lambda-Wert im Rohabgas einer Brennkraftmaschine in einen
Lambda-Wert umgerechnet. Es sei darauf hingewiesen, daß der
in Fig. 1 dargestellte Zusammenhang stromab des Katalysators
nur gilt, solange keine NOx-Speicherung stattfindet. Findet
keine NOx-Speicherung statt, steigt die NOx-Konzentration bei
Gemischabmagerung über Lambda = 1 hinaus stark an und nimmt
bei fettem Gemisch gleichmäßig geringe Werte an.
Der Meßaufnehmer 24 entspricht dem in vorstehender Publikati
on beschriebenen und gibt zusätzlich zum die
NOx-Konzentration anzeigenden NOx-Signal ein Lambda-Signal ab,
das den Lambda-Wert des Abgases anzeigt.
Die OBD erfordert eine Plausibilisierung der in der Abgasrei
nigungsanlage auftretenden Signale. Dabei handelt es sich um
das Signal der Vorkat-Lambda-Sonde 23, das NOx-Signal des
Meßaufnehmers 24 sowie dessen Lambda-Signal.
Findet keine NOx-Speicherung im Abgastrakt der Brennkraftma
schine statt, kann das NOx-Signal des Meßaufnehmers 24 in ei
nen Lambda-Wert umgerechnet werden. Dies geschieht im Ablauf
plan der Fig. 3 in Schritt 1. Dann wird der errechnete
Lambda-Wert mit dem Lambda-Signal des Meßaufnehmers 24 ver
glichen (Schritt 2). Dieser Vergleich erfolgt dadurch, daß
die Differenz zwischen errechnetem Lambda-Wert und Lambda-
Signal gebildet wird. Da sowohl die Umrechnung als auch das
Lambda-Signal mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet sind,
wird nur bei Überschreiten eines gewissen Schwellenwertes ein
unterschiedliches NOx-Signal und Lambda-Signal erkannt. Ist
dies der Fall, ist der Meßaufnehmer 24 defekt. Dann ist es
weiter möglich, festzustellen, welches Signal, d. h. das
NOx-Signal oder das Lambda-Signal, fehlerhaft ist. Dazu wird ein
Vergleich des Lambda-Signales des Meßaufnehmers 24 mit dem
Signal der Vorkat-Lambda-Sonde 23 vorgenommen (Schritt 4).
Weicht das Signal der Vorkat-Lambda-Sonde, vorzugsweise der
Mittelwert des Signals vom Lambda-Signal des Meßaufnehmers
24, vorzugsweise von dessen Mittelwert ab, muß das Lambda-
Signal des Meßaufnehmers 24 fehlerhaft sein (Schritt 8). Ist
keine Abweichung innerhalb gewisser Grenzen feststellbar, ist
das NOx-Signal des Meßaufnehmers 24 fehlerhaft (Schritt 5).
Analog zu diesem Vergleich des Lambda-Signal des Meßaufneh
mers 24 mit dem Signal der Vorkat-Lambda-Sonde 23 kann auch
das NOx-Signal des Meßaufnehmers 24 mit dem Signal der Vor
kat-Lambda-Sonde verglichen werden, wobei wieder der in Fig. 1
dargestellte Zusammenhang zur Umrechnung des NOx-Signals
Anwendung findet.
Wurde aus dem Vergleich des Lambda-Signals mit dem NOx-Signal
des Meßaufnehmers 24 in Schritt 2 dagegen festgestellt, daß
die beiden Signale voneinander nicht um einen Mindestbetrag
abweichen, kann davon ausgegangen werden, daß der Meßaufneh
mer 24 fehlerfrei ist. Dann kann durch Abfrage in Schritt 3,
ob eine Differenz zwischen Signal der Vorkat-Lambda-Sonde und
einem Signal des Meßaufnehmers 24, hier kommen wieder Lambda-
Signal und umgerechnetes NOx-Signal in Frage, bestimmt wer
den, ob die Vorkat-Lambda-Sonde defekt ist oder nicht. Ergibt
sich ein Unterschied, ist die Vorkat-Lambda-Sonde 23 defekt
(Schritt 6), kann kein ausreichender Unterschied festgestellt
werden, sind alle Signale im Abgasnachbehandlungssystem plau
sibel (Schritt 7).
Bei NOx-speichernder Aktivität des Katalysators 22 ist die
Umrechnung des NOx-Signals des Meßaufnehmers 24 in einen
Lambda-Wert gemäß dem Zusammenhang der Fig. 1 nicht möglich.
Allerdings kann ein Vergleich der Vorkat-Lambda-Sonde 23 und
Lambda-Signal des Meßaufnehmers 24 erfolgen. Weicht das Si
gnal der Vorkat-Lambda-Sonde 23, vorzugsweise der Mittelwert,
um ein Mindestmaß von dem des Lambda-Signals des Meßaufneh
mers 24 ab, kann von einem Fehler der Vorkat-Lambda-Sonde 23
ausgegangen werden, da diese einer größerer Alterung und Ver
giftung ausgesetzt ist als der stromab des Katalysators 22
angeordnete Meßaufnehmer 24. Darüber hinaus ist auch eine
Plausibilisierung der beiden Signale im Schub möglich, da
dann sowohl das Signal der Vorkat-Lambda-Sonde 23 als auch
das Lambda-Signal des Meßaufnehmers 24 eine Sauerstoffkonzen
tration von etwa 21% anzeigen müssen.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß sämtliche Signalplausibi
lisierungen vorteilhafterweise nur bei begrenzter Dynamik der
Brennkraftmaschine durchgeführt werden, d. h. Drehzahl, Last
und Lambda-Wert dürfen sich nicht zu schnell ändern. Selbst
verständlich ist es auch möglich, das erfindungsgemäße Ver
fahren dann zu verwenden, wenn kein NOx-speichernder Kataly
sator 22 im Abgasstrang vorhanden ist.
Claims (8)
1. Verfahren zur Überwachung der Abgasreinigungsanlage einer
fremdgezündeten Brennkraftmaschine, die aufweist:
einen Katalysator,
eine stromauf des Katalysators angeordnete Vorkat-Lambda- Sonde und
einen stromab des Katalysators angeordneten Meßaufnehmer, der ein die NOx-Nonzentration im Abgas wiedergebendes NOx-Signal und ein einen Lambda-Wert wiedergebendes Lambda-Signal abgibt, dadurch gekennzeichnet, daß bei Betrieb ohne NOx-speichernde Aktivität des Katalysators (22) das NOx-Signal unter Ausnüt zung eines Zusammenhanges zwischen NOx-Konzentration im Abgas und Lambda-Wert des Abgases in einen Lambda-Wert umgerechnet und dieser mit dem Lambda-Signal verglichen wird und bei ei ner einen Schwellenwert überschreitenden Differenz der Meß aufnehmer (24) als defekt erkannt wird.
einen Katalysator,
eine stromauf des Katalysators angeordnete Vorkat-Lambda- Sonde und
einen stromab des Katalysators angeordneten Meßaufnehmer, der ein die NOx-Nonzentration im Abgas wiedergebendes NOx-Signal und ein einen Lambda-Wert wiedergebendes Lambda-Signal abgibt, dadurch gekennzeichnet, daß bei Betrieb ohne NOx-speichernde Aktivität des Katalysators (22) das NOx-Signal unter Ausnüt zung eines Zusammenhanges zwischen NOx-Konzentration im Abgas und Lambda-Wert des Abgases in einen Lambda-Wert umgerechnet und dieser mit dem Lambda-Signal verglichen wird und bei ei ner einen Schwellenwert überschreitenden Differenz der Meß aufnehmer (24) als defekt erkannt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei
einem als defekt erkannten Meßaufnehmer (24) das Lambda-
Signal mit dem Signal der Vorkat-Lambda-Sonde (23) verglichen
wird und im Falle einer einen Schwellenwert überschreitenden
Differenz das Lambda-Signal des Meßaufnehmers (24), anderen
falls das NOx-Signal, als fehlerhaft erkannt wird.
3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch ge
kennzeichnet, daß bei einem als defekt erkannten Meßaufnehmer
(24) das NOx-Signal mittels des Zusammenhanges zwischen
NOx-Konzentration im Abgas und Lambda-Wert des Abgases das
NOx-Signal in einen Lambda-Wert umgerechnet und dieser mit dem
Signal der Vorkat-Lambda-Sonde (23) verglichen wird und im
Falle einer einen Schwellenwert überschreitenden Differenz
das NOx-Signal, anderenfalls das Lambda-Signal, als fehler
haft erkannt wird.
4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß, wenn der Meßaufnehmer (24) als
funktionsfähig erkannt wird, bei einer einen Schwellenwert
überschreitenden Differenz zwischen dem Lambda-Signal des
Meßaufnehmers (24) und dem Signal der Vorkat-Lambda-Sonde
(23) diese als defekt erkannt wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da
durch gekennzeichnet, daß, wenn der Meßaufnehmer (24) als
funktionsfähig erkannt wird, bei einer einen Schwellenwert
überschreitenden Differenz zwischen dem in einen Lambda-Wert
umgerechneten NOx-Signal und dem Lambda-Signal der Vorkat-
Lambda-Sonde (23) diese als defekt erkannt wird.
6. Verfahren zur Überwachung der Abgasreinigungsanlage einer
fremdgezündeten Brennkraftmaschine, die aufweist:
einen Katalysator,
eine stromauf des Katalysators angeordnete Vorkat-Lambda- Sonde und
einen stromab des Katalysators angeordneten Meßaufnehmer, der ein die NOx-Konzentration im Abgas wiedergebendes NOx-Signal und ein einen Lambda-Wert wiedergebendes Lambda-Signal ab gibt,
dadurch gekennzeichnet, daß bei Betrieb mit NOx-speichernder Aktivität des Katalysators (22) bei einer einen Schwellenwert überschreitenden Differenz zwischen dem Signal der Vorkat- Lambda-Sonde (23) und dem Lambda-Signal des Meßaufnehmers (24) die Vorkat-Lambda-Sonde (23) als defekt erkannt wird.
einen Katalysator,
eine stromauf des Katalysators angeordnete Vorkat-Lambda- Sonde und
einen stromab des Katalysators angeordneten Meßaufnehmer, der ein die NOx-Konzentration im Abgas wiedergebendes NOx-Signal und ein einen Lambda-Wert wiedergebendes Lambda-Signal ab gibt,
dadurch gekennzeichnet, daß bei Betrieb mit NOx-speichernder Aktivität des Katalysators (22) bei einer einen Schwellenwert überschreitenden Differenz zwischen dem Signal der Vorkat- Lambda-Sonde (23) und dem Lambda-Signal des Meßaufnehmers (24) die Vorkat-Lambda-Sonde (23) als defekt erkannt wird.
7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch ge
kennzeichnet, daß es nur bei begrenzter Dynamik der Brenn
kraftmaschine (20) durchgeführt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die
Dynamik der Brennkraftmaschine (20) an einem oder mehreren der
folgenden Parameter bestimmt wird: Drehzahl, Last, Lambda-
Wert.
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FR9908089A FR2780444B1 (fr) | 1998-06-29 | 1999-06-24 | Procede de controle du systeme d'epuration de gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne |
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