EP0583184B2 - Procédé de régulation du régime ralenti d'un moteur à combustion interne - Google Patents

Procédé de régulation du régime ralenti d'un moteur à combustion interne Download PDF

Info

Publication number
EP0583184B2
EP0583184B2 EP19930401878 EP93401878A EP0583184B2 EP 0583184 B2 EP0583184 B2 EP 0583184B2 EP 19930401878 EP19930401878 EP 19930401878 EP 93401878 A EP93401878 A EP 93401878A EP 0583184 B2 EP0583184 B2 EP 0583184B2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
value
embat
vmbat
engine
speed
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.)
Expired - Lifetime
Application number
EP19930401878
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP0583184A1 (fr
EP0583184B1 (fr
Inventor
Daniel Kern
Frédéric Roque
Patrick Lenfant
Yves Touzeau
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.)
Renault SA
Original Assignee
Renault SA
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=9432796&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP0583184(B2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Renault SA filed Critical Renault SA
Publication of EP0583184A1 publication Critical patent/EP0583184A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0583184B1 publication Critical patent/EP0583184B1/fr
Publication of EP0583184B2 publication Critical patent/EP0583184B2/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime 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
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/04Introducing corrections for particular operating conditions
    • F02D41/08Introducing corrections for particular operating conditions for idling
    • F02D41/083Introducing corrections for particular operating conditions for idling taking into account engine load variation, e.g. air-conditionning
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D31/00Use of speed-sensing governors to control combustion engines, not otherwise provided for
    • F02D31/001Electric control of rotation speed
    • F02D31/002Electric control of rotation speed controlling air supply
    • F02D31/003Electric control of rotation speed controlling air supply for idle speed control
    • F02D31/005Electric control of rotation speed controlling air supply for idle speed control by controlling a throttle by-pass
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/50Input parameters for engine control said parameters being related to the vehicle or its components
    • F02D2200/503Battery correction, i.e. corrections as a function of the state of the battery, its output or its type

Definitions

  • the present invention relates to a method for controlling the idle speed of an internal combustion engine fitted in particular to a motor vehicle.
  • a motor vehicle equipped with an internal combustion engine with positive ignition or with compression ignition must be supplied with electrical energy to be able to start at any time and have a sufficient quantity of current to operate the various electrical receivers in the vehicle (ignition, lighting, fan engine cooling, etc.).
  • the vehicle is conventionally equipped with a storage battery. electrochemical, this battery being permanently recharged during engine operation thanks to a generator electric or alternator driven by the rotation of the motor shaft.
  • the design of the alternator is operated in such a way as to allow the commissioning of the various consumers of currents connected to the battery under critical operating conditions of the engine and in particular at low engine rotation speed corresponding to engine idling.
  • the idling speed of an internal combustion engine of the type fitted to motor vehicles changes little or not in time if not with the water temperature. This speed is determined for a given type of engine as low as possible so that meet the consumption and depollution requirements imposed by the legislation in force.
  • the method of controlling the engine speed during idling phase makes it possible to eliminate these various disadvantages, in particular by allowing the use of alternators of lower class than those traditionally used, and this for an almost zero cost of production.
  • the method of controlling the rotation speed of an internal combustion engine during operation idle applies to an internal combustion engine which therefore supplies electric current to the destination of electrical consumers via an alternator and a battery and which includes a measurement sensor the value of the starter battery voltage, an engine control system comprising means for calculations and means for storing information and finally means for adjusting the idle speed controlled by said engine control system (compare with US-A-5,054,446).
  • the invention provides a method as defined in claim 1.
  • the adaptation of the idling speed makes it possible to maintain the electrical balance even with a dimmer with weak characteristics.
  • the idling speed is increased. So the alternator is able to produce more electric current and compensate for electricity consumption.
  • the raising the engine speed at idle then relieves the battery and prevents it from being discharged which operated repeatedly causes its destruction.
  • the measurements of the value of the battery voltage and the calculation of the various statistical values are performed after a period of time delay.
  • step (e) in accordance in step (e) the associated engine speed values are deduced from a specific mapping contained in the engine control system.
  • FIG. 1 therefore describes an internal combustion engine equipped with a device implementing the method of control of the engine rotation speed during the idling phases. Only the elements necessary for understanding the invention have been shown.
  • the internal combustion engine shown for example of the four-stroke type and with four in-line cylinders, referenced 1, is equipped with a fuel supply device, for example of the multipoint injection type where each cylinder is supplied with fuel by a specific electro-injector 5.
  • each electro-injector 5 is controlled by an engine control system 7, which determines the quantity of fuel injected according to operating conditions.
  • the engine control system 7 also controls the flow of oxidizing gases, especially during the operating phase. slowed down by means of a piloted actuator 4 making it possible to control the opening of the slowed down bypass.
  • This engine control system 7 conventionally comprises a computer comprising a CPU, a random access memory (RAM), read only memory (ROM), analog-digital converters (A / D), and different input interfaces and outings. It receives input signals relating to the operation of the engine and peripheral organs, performs operations and generates output signals intended in particular for injectors 5 and actuator means 4.
  • a computer comprising a CPU, a random access memory (RAM), read only memory (ROM), analog-digital converters (A / D), and different input interfaces and outings. It receives input signals relating to the operation of the engine and peripheral organs, performs operations and generates output signals intended in particular for injectors 5 and actuator means 4.
  • the input signals is the battery voltage information, emitted by a measurement sensor 22 disposed on the connection line from alternator 12 to battery 3.
  • the motor 1 in fact conventionally drives an electric generator or alternator 12 capable of producing for the engine operating ranges a charging current intended for the storage battery 3.
  • This alternator 12 essentially comprises a rotor and a stator.
  • the rotor driven by rare motor includes electromagnets consisting of one or more excitation windings.
  • the stator has a winding three-phase, The alternating current produced in the three-phase winding is transformed into direct current in a circuit rectifier before supplying the battery 3.
  • the method of controlling the idle speed of the engine as a function of the voltage of the starter battery 3, implemented by the engine control system 7, is as follows.
  • the battery voltage information Vbat measured periodically by the sensor 22 is processed by a digital filter first order low pass F1, of the form 1 / (1 + cp), so as to obtain a representative statistical variable VMbat the average value of the battery voltage over a given measurement horizon, such as the last hundred measures.
  • This first filtering is to take into consideration an average voltage which does not take into account brief variations in battery voltage, such as during a headlight call.
  • the voltage of reference of the starter batteries usually used is equal to 12.7 V.
  • the gross Ebat difference, between VMbat and Vs, is then treated by new filtering means so as to produce a second statistical value EMbat representative of the change in the difference between the average value of the battery voltage VMbat and the setpoint voltage Vs over a given horizon of calculated values.
  • This filtering uses two distinct filtering values according to the sign of the deviation. This decoupling of the following processing the positive or negative value of the difference allows greater flexibility in the dynamic adaptation of the rotation in idle phase depending on the battery voltage.
  • the Ebat deviation is therefore first treated by comparator means C which, depending on the value of the sign of the Ebat deviation, positive or negative, send the latter either to filter F2 or to filter F3.
  • Each value EMbat_i of the second statistical quantity EMbat is then converted into the rotation regime of the Rral_i engine, thanks to the addressing means A which call from a table stored in the memories M of the engine control system 7, the value of the rotation speed corresponding to the value of the statistical quantity produced.
  • Figure 3 shows a possible relationship between the values of EMbat and the engine speed.
  • the increase of the second statistical quantity corresponding to a negative variation of the difference between the average voltage observed and the normal voltage is accompanied by an increase in the rotation speed from the nominal speed corresponding to the other operating conditions of the motors and to a normal battery voltage up to a value maximum allowed for engine idling.
  • the speed value is then directly usable by the engine control system to adjust the engine idling speed as soon as the latter returns to idling operating phase, via actuator 4 and injectors 5.
  • control system motor 7 applies the previously described treatment to the battery voltage information and thus permanently has of the optimal value of the idle speed taking into account the different electrical consumers present.
  • the increase in tension linked to the increase in speed causes a reduction in the Ebat gap and therefore a stop gradual increase in the rotation speed.
  • the invention can be applied to an internal combustion engine whatever its combustion cycle (2 time, 4 stroke), the fuel used diesel or gasoline or, the number of its cylinders.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Control Of Throttle Valves Provided In The Intake System Or In The Exhaust System (AREA)

Description

La présente invention concerne un procédé de commande du régime ralenti dun moteur à combustion inteme équipant notamment un véhicule automobile.
Un véhicule automobile équipé d'un moteur à combustion inteme à allumage commandé ou à allumage par compression, doit être alimenté en énergie électrique pour pouvoir démarrer à tout moment et disposer d'une quantité suffisante de courant pour faire fonctionner les différents récepteurs électriques du véhicule (allumage, éclairage, ventilateur de refroidissement moteur, etc.). Pour ce faire, on équipe classiquement le véhicule d'une batterie d'accumulateurs électrochimiques, cette batterie étant rechargée en permanence lors du fonctionnement du moteur grâce à une génératrice électrique ou alternateur entraíné par la rotation de l'arbre moteur.
Le dimensionnement de l'alternateur est opéré de façon à autoriser la mise en service des différents consommateurs de courants connectés à la batterie et ce dans les conditions de fonctionnement critiques du moteur et notamment au faible régime de rotation du moteur correspondant à un fonctionnement au ralenti du moteur.
Classiquement le régime de ralenti d'un moteur à combustion inteme du type de ceux équipant les véhicules automobiles, correspondant à la position pied levée de la pédale d'accélérateur, évolue peu ou pas dans le temps si ce n'est avec la température d'eau. Ce régime est déterminé pour un type de moteur donné le plus faible possible de façon à répondre aux exigences de consommation et de dépollution imposées par les législations en vigueur.
Il en résulte donc la nécessité d'équiper les véhicules automobiles de puissants alternateurs aptes à produire un fort ampérage à la faible vitesse de rotation correspondant aux régimes de ralenti des moteurs. Ce dimensionnement important de l'alternateur présente de nombreux inconvénients : coût, encombrement, poids, etc...
Le procédé de commande du régime de rotation du moteur en phase de ralenti permet de supprimer ces différents inconvénients, notamment en permettant l'utilisation d'alternateurs de classe inférieure à ceux traditionnellement utilisés, et ce pour un coût de réalisation quasi nul.
Le procédé de commande du régime de rotation d'un moteur à combustion inteme en phase de fonctionnement ralenti selon l'invention, s'applique à un moteur à combustion interne qui fournit donc du courant électrique à destination de consommateurs électriques par l'intermédiaire d'un alternateur et d'une batterie et qui comprend un capteur de mesure de la valeur de la tension de la batterie de démarrage, un système de contrôle moteur comportant des moyens de calculs et des moyens de stockage des informations et enfin des moyens de réglage du régime ralenti pilotés par ledit système de contrôle moteur (a comparer avec US-A-5 054 446).
L'invention propose un procédé tel que défini dans la revendication 1.
Grâce au procédé objet de l'invention, l'adaptation du régime de ralenti permet de conserver l'équilibre électrique même avec un altemateur de faibles caractéristiques. En effet, lorsque la tension apparaít trop faible notamment à cause de la mise en service d'un puissant consommateur électrique, le régime de rotation ralenti est augmenté. Ainsi l'alternateur est à même de produire plus de courant électrique et de compenser la consommation d'électricité. Le relèvement du régime de rotation du moteur au ralenti permet alors de soulager la batterie et d'éviter son déchargement qui opéré de manière répétitive provoque sa destruction.
Selon une autre caractéristique du procédé de commande du régime de rotation selon l'invention, les mesures de la valeur de la tension de batterie et le calcul des différentes valeurs statistiques sont opérées après une période de temporisation.
Selon une autre caractéristique du procédé de commande du régime de rotation selon l'invention, conformément à l'étape (e) les valeurs de régime de rotation du moteur associées sont déduites d'une cartographie spécifique contenue dans le système de contrôle moteur.
On comprendra mieux les buts, aspects et avantages de la présente invention, d'après la description donnée ci-après d'un mode de réalisation de l'invention, ce mode de réalisation étant donné à titre d'exemple non limitatif, en se référant au dessin annexé, dans lequel :
  • la figure 1 est une vue schématique d'un moteur à combustion inteme équipé d'un dispositif de mise en oeuvre du procédé selon l'invention ;
  • la figure 2 est un schéma fonctionnel précisant les différentes étapes du procédé selon l'invention;
  • la figure 3 est un graphique montrant l'incidence de la tension batterie sur l'évolution du régime de rotation du moteur au ralenti, conformément au procédé selon l'invention.
La figure 1 décrit donc un moteur à combustion interne équipé d'un dispositif mettant en oeuvre le procédé de commande du régime de rotation du moteur pendant les phases de fonctionnement au ralenti. Seuls les éléments nécessaires à la compréhension de l'invention ont été figurés.
Le moteur à combustion interne figuré, par exemple du type à quatre temps et à quatre cylindres en ligne, référencé 1, est équipé d'un dispositif d'alimentation en carburant, par exemple du type injection multipoint où chaque cylindre est alimenté en carburant par un électro-injecteur 5 spécifique.
L'ouverture de chaque électro-injecteur 5 est commandé par un système de contrôle moteur 7, qui détermine la quantité de carburant injectée suivant les conditions de fonctionnement.
Le système de contrôle moteur 7 pilote également le débit des gaz comburant notamment en phase de fonctionnement ralenti par l'intermédiaire d'un actuateur 4 piloté permettant de contrôler l'ouverture du by-pass ralenti.
Ce système de contrôle moteur 7 comprend classiquement un calculateur comportant une CPU, une mémoire vive (RAM), une mémoire morte (ROM), des convertisseurs analogiques-numériques (A/D), et différentes interfaces d'entrées et de sorties. Il raçoit des signaux d'entrée relatifs au fonctionnement du moteur et des organes périphériques, effectue des opérations et génère des signaux de sortie à destination notamment des injecteurs 5 et des moyens actuateurs 4.
Parmi les signaux d'entrée figure l'information tension batterie, émise par un capteur de mesure 22 disposé sur la ligne de connexion de l'alternateur 12 à la batterie 3.
Le moteur 1 entraíne en effet classiquement une génératrice électrique ou alternateur 12 apte à produire pendant les plages de fonctionnement du moteur un courant de charge à destination de la batterie d'accumulateurs 3.
Cet alternateur 12 comprend essentiellement un rotor et un stator. Le rotor entraíné par rarbre moteur, comporte des électro-aimants constitués par un ou plusieurs enroulements d'excitation. Le stator comporte lui, un enroulement triphasé, Le courant altematif produit dans l'enroulement triphasé est transformé en courant continu dans un circuit redresseur avant d'alimenter la batterie 3.
La mise en oeuvre du procédé objet de l'invention est opéré par le système de contrôle moteur 7. Ce demier grâce à une stratégie implantée dans le calculateur et à des tableaux de valeurs stockées dans ses mémoires pilote le régime ralenti en commandant l'actuateur 4 notamment en fonction de l'information tension batterie.
Conformément à la figure 2, le procédé de commande du régime ralenti du moteur en fonction de la tension de la batterie de démarrage 3, mis en oeuvre par le système de contrôle moteur 7, est le suivant.
L'information tension batterie Vbat mesurée périodiquement par le capteur 22 est traitée par un filtre numérique passe bas du premier ordre F1, de la forme 1 / (1 + cp), de façon à obtenir une grandeur statistique VMbat représentative de la valeur moyenne de la tension batterie sur un horizon donné de mesure, comme par exemple les cent dernières mesures.
La formule de filtrage choisie est alors : VMbat_i = VMbat_i-1 + (Vbat_i - (VMbat_i-1))/F1) avec
  • VMbat_i valeur de la grandeur statistique correspondant à l'instant Ti (Ti = To + i * P ; avec To instant de mise en marche du véhicule et P période de mesure de la tension batterie)
  • VMbat_i-1 valeur de la grandeur statistique correspondant à l'instant Ti-1 ;
  • Vbat_i valeur de la tension batterie mesurée à l'instant Ti ;
  • F1 constante de filtrage du filtre F1;
  • et VMbat_0 = 0.
  • L'objet de ce premier filtrage est de prendre en considération une tension moyenne qui ne prenne pas en compte les brèves variations de la tension batterie, comme lors d'un appel de phare.
    On peut toutefois dans un mode de réalisation simplifié du procédé objet de la présente invention, supprimer ce filtrage et traiter directement la valeur brute de la tension batterie Vbat_i observée à l'instant Ti. Selon cette variante de réalisation, on a alors VMbat_i = Vbat_i
    La valeur moyenne VMbat ayant ainsi été obtenue, celle-ci est alors comparée par des moyens soustracteur S à une valeur de seuil Vs prédéterminée correspondant à la valeur normale de la tension de la batterie 3. La tension de référence des batteries de démarrage usuellement utilisée est égale à 12,7 V.
    L'écart brut Ebat, entre VMbat et Vs, est ensuite traité par de nouveaux moyens de filtrage de façon à produire une seconde valeur statistique EMbat représentative de l'évolution de l'écart entre la valeur moyenne de la tension batterie VMbat et la tension de consigne Vs sur un horizon donné de valeurs calculées.
    Ce filtrage utilise deux valeurs de filtrages distinctes suivant le signe de l'écart. Ce découplage du traitement suivant la valeur positive ou négative de l'écart permet une plus grande souplesse dans l'adaptation dynamique du régime de rotation en phase ralenti en fonction de la tension batterie.
    L'écart Ebat est donc d'abord traité par des moyens comparateurs C qui suivant la valeur du signe de l'écart Ebat, positif ou négatif, envoient ce dernier soit vers le filtre F2 soit vers le filtre F3.
    La formule de filtrage choisie est alors :
       si Ebat_i > 0 (soit encore VMbat_i > Vs) Embat_i = Embat_i-1 - (Ebat_i / F2)    et si Ebat_i < 0 EMbat_i = EMbat_i-1 - (Ebat_i)/F3) avec
  • Ebat_i valeur de l'écart entre la première grandeur statistique et la valeur de seuil à l'instant Ti, Ebat_i= Vmbat_i - Vs ;
  • EMbat_i valeur de la seconde grandeur statistique représentative de la moyenne des écarts à l'instant Ti;
  • EMbat_i-1 valeur de la seconde grandeur statistique à'l'instant Ti-1;
  • F2 constante de filtrage du filtre F2;
  • F3 constante de filtrage du filtre F3;
  • EMbat_0 = 0
  • L'utilisation de deux constantes permet de dissocier l'évolution des valeurs de EMbat suivant la valeur de l'écart Ebat observée. On peut ainsi prendre F2 > F3 de façon à avoir une convergence plus rapide en cas d'écart positif que d'écart négatif. La raison de cette différence de traitement sera précisée plus loin dans la description.
    Chaque valeur EMbat_i de la deuxième grandeur statistique EMbat est ensuite convertie en régime de rotation du moteur Rral_i, grâce aux moyens d'adressage A qui appellent dans une table mémorisée dans les mémoires M du système de contrôle moteur 7, la valeur du régime de rotation correspondant à la valeur de la grandeur statistique produite.
    La figure 3 précise une relation possible entre les valeurs de EMbat et du régime de rotation du moteur. L'augmentation de la seconde grandeur statistique correspondant à une variation négative de l'écart entre la tension moyenne observée et la tension normale s'accompagne d'une augmentation du régime de rotation depuis le régime nominal correspondant aux autres conditions de fonctionnement du moteurs et à une tension batterie normale jusqu'à une valeur maximale autorisée pour le fonctionnement du moteur au ralenti.
    L'élaboration d'une telle cartographie est opérée par des séries de mesure au banc d'essai pour chaque type de moteur.
    La valeur de régime de rotation est alors directement utilisable par le système de contrôle moteur pour ajuster le régime de ralenti du moteur dès que ce dernier rentre en phase de fonctionnement ralenti, via l'actuateur 4 et les injecteurs 5.
    Conformément à ce qui vient d'être décrit, le fonctionnement du procédé de commande du régime de rotation du moteur en phase de fonctionnement ralenti est le suivant.
    Dès la mise en marche du moteur ou de préférence après une période de temporisation Tbat, le système de contrôle moteur 7 applique à l'information tension batterie le traitement précédemment décrit et dispose ainsi en permanence de la valeur optimale du régime ralenti compte tenu des différents consommateurs électriques présents.
    Lorsque la tension batterie Vbat diminue à cause de la mise en service d'un puissant consommateur électrique, par exemple mise en service de la climatisation, la tension moyenne VMbat chute consécutivement et l'écart Ebat avec la tension normale Vs se creuse. La deuxième grandeur statistique EMbat augmente ce qui provoque une élévation du régime de rotation ralenti Rral du moteur. Ainsi l'alternateur 12 est à même de produire plus de courant électrique et de compenser la consommation d'électricité. Le relèvement du régime de rotation du moteur au ralenti permet ainsi de soulager la batterie 3.
    La remontée de la tension liée à l'augmentation du régime provoque une diminution de l'écart Ebat et donc un arrêt progressif de l'augmentation du régime de rotation.
    L'arrêt des consommateurs électriques provoque une forte remontée de la tension batterie Vbat et par la même, la remontée de la tension moyenne VMbat. L'écart entre la tension normale et la tension moyenne devient alors largement positif, ce qui provoque une décroissance rapide du régime de rotation ralenti. Comme précédemment le fonctionnement du système est régulé.
    L'utilisation de deux constantes de filtrage distinctes pour l'élaboration de EMbat suivant le signe de l'écart Ebat, permet de diminuer très rapidement le régime de rotation du moteur pour atteindre le régime de fonctionnement nominal dès lors que la demande d'électricité a cessé, alors que la montée en régime peut, elle, s'effectuer plus progressivement.
    Ainsi grâce au procédé suivant l'invention, il est possible de répondre à un accroissement de la consommation électrique du véhicule, sans augmenter la classe de l'alternateur ou décharger la batterie.
    Pour ce qui est de la mise en oeuvre du procédé de commande du régime ralenti, elle peut être réalisée sous diverses formes :
    • soit avec des composants d'électronique analogique pour lesquels les sommateurs, comparateurs et autres filtres sont réalisés à l'aide d'amplificateurs opérationnels ;
    • soit avec des composants d'électronique numérique qui réaliseraient la fonction en logique câblée ;
    • soit par un algorithme de traitement du signal implanté sous forme d'un module logiciel composant d'un système logiciel de contrôle moteur faisant fonctionner le mirocontrôleur d'un calculateur électronique.
    • soit encore, par une puce spécifique (custom) dont les ressources matérielles et logicielles auront été optimisées pour réaliser les fonctions objet de l'invention : puce microprogrammable ou non, encapsulée séparément ou bien tout ou partie d'un coprocesseur implanté dans un microcontrôleur ou microprocesseur etc.
    De même on peut appliquer l'invention à un moteur à combustion inteme quelque soit son cycle de combustion (2 temps,4 temps), le carburant utilisé diesel ou essence ou encore, le nombre de ses cylindres.

    Claims (5)

    1. Procédé de commande du régime de rotation d'un moteur à combustion interne en phase de fonctionnement ralenti, ledit moteur (1) qui fournit du courant à destination de consommateurs électriques par l'intermédiaire d'un alternateur (12) et d'une batterie (3), comprenant un capteur de mesure (22) de la tension de la batterie (3), un système de contrôle (7) moteur comportant des moyens de calculs et des moyens de stockage des informations et des moyens de réglage (4) du régime ralenti pilotés par ledit système de contrôle moteur (7), caractérisé en ce que la valeur du régime de rotation du moteur en phase de fonctionnement ralenti est augmentée depuis une valeur nominale prédéterminée, en fonction de la diminution de la tension batterie mesurée, de façon à faire produire par l'alternateur (12) l'électricité nécessaire auxdits consommateurs, selon les étapes suivantes :
      (a) mesurer périodiquement la valeur Vbat_i de la tension batterie (Vbat) ;
      (b) calculer à chaque nouvelle valeur Vbat_i de la tension batterie (Vbat) ainsi mesurée, la valeur VMbat_i d'une première grandeur statistique (VMbat) représentative de la moyenne des valeurs de la tension batterie sur un horizon donné de valeurs mesurées ;
      (c) calculer pour chaque valeur VMbat_i ainsi obtenue de ladite première grandeur statistique (VMbat), l'écart Ebat_i de cette valeur à une valeur de seuil prédéterminée Vs ;
      (d) calculer la valeur EMbat_i d'une seconde grandeur statistique (EMbat) représentative de la moyenne des écarts Ebat_i entre ladite première grandeur statistique (VMbat) et ladite valeur de seuil Vs, ladite valeur EMbat_i étant calculé selon la formule suivante :
         si Ebat_i > 0 (où Ebat_i = VMbat_i - Vs) alors : EMbat_i = EMbat_i-1 - ((Ebat_i) / F2)    et si Ebat_i < 0 alors : EMbat_i = EMbat_i-1 - ((Ebat_i) / F3) où F2 et F3 sont deux constantes et où EMbat_0 = 0 ;
      (e) associer à chaque valeur EMbat_i de ladite seconde grandeur statistique (EMbat) une valeur correspondante Rral_i du régime de rotation du moteur ;
      (f) commander les moyens de réglage (4) du régime ralenti de façon à faire coïncider à chaque instant, le régime de rotation ralenti dudit moteur (1) avec ladite valeur Rral_i de rotation du moteur déduite de la valeur EMbat_i de ladite seconde grandeur statistique (EMbat).
    2. Procédé de commande du régime de rotation d'un moteur selon la revendicatin 1, caractérisé en ce que les mesures de la valeur de la tension de batterie (3) et le calcul des valeurs statistiques (VMbat,EMbat) sont opérées après une période de temporisation (Tbat).
    3. Procédé de commande du régime de rotation d'un moteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que conformément à l'étape (b) les valeurs de ladite première grandeur statistique (VMbat) sont calculées à partir de la formule suivante : VMbat_i = VMbat_i-1 + ((Vbat_i - (VMbat_i-1)) / F1) où F1 est une constante de filtrage et où VMbat_0 = 0.
    4. Procédé de commande du régime de rotation d'un moteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que F2 est supérieur à F3.
    5. Procédé de commande du régime de rotation d'un moteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que conformément à l'étape (e) les valeurs Rral_i de régime de rotation du moteur associées auxdites valeurs EMbat_i sont déduites d'une cartographie spécifique contenue dans le système de contrôle moteur (7).
    EP19930401878 1992-08-12 1993-07-21 Procédé de régulation du régime ralenti d'un moteur à combustion interne Expired - Lifetime EP0583184B2 (fr)

    Applications Claiming Priority (2)

    Application Number Priority Date Filing Date Title
    FR9209938 1992-08-12
    FR9209938A FR2694787B1 (fr) 1992-08-12 1992-08-12 Procédé de régulation du régime ralenti d'un moteur à combustion interne.

    Publications (3)

    Publication Number Publication Date
    EP0583184A1 EP0583184A1 (fr) 1994-02-16
    EP0583184B1 EP0583184B1 (fr) 1996-01-03
    EP0583184B2 true EP0583184B2 (fr) 1999-08-04

    Family

    ID=9432796

    Family Applications (1)

    Application Number Title Priority Date Filing Date
    EP19930401878 Expired - Lifetime EP0583184B2 (fr) 1992-08-12 1993-07-21 Procédé de régulation du régime ralenti d'un moteur à combustion interne

    Country Status (4)

    Country Link
    EP (1) EP0583184B2 (fr)
    DE (1) DE69301211T3 (fr)
    ES (1) ES2082610T5 (fr)
    FR (1) FR2694787B1 (fr)

    Families Citing this family (3)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    JPH08284719A (ja) * 1995-04-11 1996-10-29 Hitachi Ltd 車両用発電機の制御システム
    DE19858348B4 (de) * 1998-12-17 2004-04-15 Continental Isad Electronic Systems Gmbh & Co. Ohg Fahrzeug-Antriebssystem
    DE102010006489A1 (de) * 2010-02-02 2011-08-04 Audi Ag, 85057 Verfahren zum Betrieb einer Motorsteuerungseinrichtung eines Kraftfahrzeugs sowie Kraftfahrzeug

    Family Cites Families (5)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    JPS60150450A (ja) * 1984-01-18 1985-08-08 Honda Motor Co Ltd 内燃エンジンのアイドル回転数フイ−ドバツク制御方法
    JPS63167043A (ja) * 1986-12-29 1988-07-11 Honda Motor Co Ltd エンジンのアイドルアツプ制御装置
    JPH07116960B2 (ja) * 1987-09-08 1995-12-18 本田技研工業株式会社 内燃機関の作動制御装置
    KR930006165B1 (ko) * 1988-11-09 1993-07-08 미쓰비시전기주식회사 기관회전수의 제어장치
    JPH03237241A (ja) * 1990-02-13 1991-10-23 Mitsubishi Electric Corp エンジンのアイドル回転数制御装置

    Also Published As

    Publication number Publication date
    ES2082610T5 (es) 1999-12-16
    EP0583184A1 (fr) 1994-02-16
    FR2694787A1 (fr) 1994-02-18
    DE69301211D1 (de) 1996-02-15
    DE69301211T2 (de) 1996-08-01
    FR2694787B1 (fr) 1994-12-16
    ES2082610T3 (es) 1996-03-16
    EP0583184B1 (fr) 1996-01-03
    DE69301211T3 (de) 2000-03-30

    Similar Documents

    Publication Publication Date Title
    JP2528995B2 (ja) 車載発電機の制御システム
    WO2000036291A1 (fr) Detection de l&#39;encrassement d&#39;un filtre a carburant d&#39;un circuit d&#39;alimentation d&#39;un moteur a combustion interne
    FR2834941A1 (fr) Appareil de commande pour un dispositif de stockage d&#39;energie dans un vehicule a moteur
    KR100306006B1 (ko) 차량용발전기의제어시스템과그제어방법
    FR2966412A1 (fr) Appareil de commande de production d&#39;energie de vehicule
    FR2583583A1 (fr) Procede et dispositif pour controler la charge de la batterie de demarreur d&#39;un vehicule, notamment d&#39;une voiture particuliere
    EP1938447B1 (fr) Dispositif de controle d&#39;un groupe electrogene
    WO2008059152A1 (fr) Procede de commande d&#39;un dispositif d&#39;arret et de redemarrage automatique d&#39;un moteur thermique
    EP2115295A1 (fr) Procede et systeme de demarrage du moteur thermique d &#39; un vehicule automobile hybride
    EP0719382A1 (fr) Procede et dispositif de commande du regime d&#39;un moteur a combustion interne en phase de ralenti
    EP2311182A2 (fr) Procede pour commander une machine electrique tournante, notamment un alternateur
    EP0583184B1 (fr) Procédé de régulation du régime ralenti d&#39;un moteur à combustion interne
    EP0954689B1 (fr) Dispositif de commande d&#39;un moteur a combustion interne a allumage commande et injection directe
    FR2778785A1 (fr) Procede et dispositif pour commander un utilisateur electromagnetique
    FR2987017A1 (fr) Procede et dispositif de sauvegarde du fonctionnement d&#39;un vehicule
    FR2848357A1 (fr) Dispositif de demarrage d&#39;un moteur a combustion interne et procede pour sa commande
    FR2847734A1 (fr) Procede de controle de la vitesse de reponse du courant de sortie d&#39;un ensemble demarreur/alternateur de moteurs a combustion interne
    EP1396002B1 (fr) Procédé d&#39;alimentation d&#39;un équipement électrique
    FR2846380A1 (fr) Ensemble a demarreur/alternateur pour moteur a combustion interne et procede pour sa commande
    FR3026992A1 (fr) Procede de pilotage d&#39;un dispositif de charge de batterie, au regime moteur de ralenti
    FR3069109A1 (fr) Convertisseur de puissance
    EP2190111B1 (fr) Procédé de limitation de courant d&#39;excitation maximum dans un système à alterno-démarreur
    FR2941054A1 (fr) Dispositif et procede de controle statistique de l&#39;utilisation d&#39;une batterie d&#39;un engin pourvu d&#39;un alternateur , par action sur la tension de consigne de l&#39;alternateur
    EP0852667B1 (fr) Procede de determination de la richesse optimale d&#39;un melange air/carburant alimentant un moteur a combustion interne et dispositif correspondant
    FR2783768A1 (fr) Procede de commande d&#39;un vehicule hybride a transmission electrique serie

    Legal Events

    Date Code Title Description
    PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

    Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

    AK Designated contracting states

    Kind code of ref document: A1

    Designated state(s): DE ES GB IT

    17P Request for examination filed

    Effective date: 19940722

    17Q First examination report despatched

    Effective date: 19950328

    GRAA (expected) grant

    Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

    AK Designated contracting states

    Kind code of ref document: B1

    Designated state(s): DE ES GB IT

    ITF It: translation for a ep patent filed
    REF Corresponds to:

    Ref document number: 69301211

    Country of ref document: DE

    Date of ref document: 19960215

    REG Reference to a national code

    Ref country code: ES

    Ref legal event code: FG2A

    Ref document number: 2082610

    Country of ref document: ES

    Kind code of ref document: T3

    GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

    Effective date: 19960305

    PLBI Opposition filed

    Free format text: ORIGINAL CODE: 0009260

    PLBI Opposition filed

    Free format text: ORIGINAL CODE: 0009260

    PLBQ Unpublished change to opponent data

    Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS OPPO

    PLBF Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition

    Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO

    26 Opposition filed

    Opponent name: ROBERT BOSCH GMBH

    Effective date: 19960919

    26 Opposition filed

    Opponent name: CLOUTH GUMMIWERKE AG

    Effective date: 19961004

    Opponent name: ROBERT BOSCH GMBH

    Effective date: 19960919

    PLBF Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition

    Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO

    PLBF Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition

    Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO

    PLBF Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition

    Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO

    PLAB Opposition data, opponent's data or that of the opponent's representative modified

    Free format text: ORIGINAL CODE: 0009299OPPO

    R26 Opposition filed (corrected)

    Opponent name: ROBERT BOSCH GMBH * 961004 CONTINENTAL AKTIENGESEL

    Effective date: 19960919

    PLAW Interlocutory decision in opposition

    Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IDOP

    RAP2 Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred)

    Owner name: RENAULT

    PLAW Interlocutory decision in opposition

    Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IDOP

    PUAH Patent maintained in amended form

    Free format text: ORIGINAL CODE: 0009272

    STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

    Free format text: STATUS: PATENT MAINTAINED AS AMENDED

    27A Patent maintained in amended form

    Effective date: 19990804

    AK Designated contracting states

    Kind code of ref document: B2

    Designated state(s): DE ES GB IT

    ITF It: translation for a ep patent filed
    REG Reference to a national code

    Ref country code: ES

    Ref legal event code: DC2A

    Kind code of ref document: T5

    Effective date: 19991029

    REG Reference to a national code

    Ref country code: GB

    Ref legal event code: IF02

    PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

    Ref country code: GB

    Payment date: 20120719

    Year of fee payment: 20

    PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

    Ref country code: IT

    Payment date: 20120731

    Year of fee payment: 20

    Ref country code: DE

    Payment date: 20120720

    Year of fee payment: 20

    Ref country code: ES

    Payment date: 20120726

    Year of fee payment: 20

    REG Reference to a national code

    Ref country code: DE

    Ref legal event code: R071

    Ref document number: 69301211

    Country of ref document: DE

    REG Reference to a national code

    Ref country code: GB

    Ref legal event code: PE20

    Expiry date: 20130720

    PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

    Ref country code: DE

    Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION

    Effective date: 20130723

    PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

    Ref country code: GB

    Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION

    Effective date: 20130720

    REG Reference to a national code

    Ref country code: ES

    Ref legal event code: FD2A

    Effective date: 20140828

    PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

    Ref country code: ES

    Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION

    Effective date: 20130722