JP2005030255A - 内燃機関 - Google Patents

内燃機関 Download PDF

Info

Publication number
JP2005030255A
JP2005030255A JP2003194353A JP2003194353A JP2005030255A JP 2005030255 A JP2005030255 A JP 2005030255A JP 2003194353 A JP2003194353 A JP 2003194353A JP 2003194353 A JP2003194353 A JP 2003194353A JP 2005030255 A JP2005030255 A JP 2005030255A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
air
intake air
amount
fuel ratio
pressurized
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.)
Granted
Application number
JP2003194353A
Other languages
English (en)
Other versions
JP3966243B2 (ja
Inventor
Yasuyuki Irisawa
泰之 入澤
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.)
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
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
Priority to JP2003194353A priority Critical patent/JP3966243B2/ja
Application filed by Toyota Motor Corp filed Critical Toyota Motor Corp
Priority to CNB2004800195521A priority patent/CN100404830C/zh
Priority to PCT/JP2004/009087 priority patent/WO2005005811A1/ja
Priority to EP04746556A priority patent/EP1643110B1/en
Priority to ES04746556T priority patent/ES2397697T3/es
Priority to PL04746556T priority patent/PL1643110T3/pl
Priority to US10/563,152 priority patent/US7198030B2/en
Publication of JP2005030255A publication Critical patent/JP2005030255A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3966243B2 publication Critical patent/JP3966243B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related 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
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1438Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
    • F02D41/1473Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the regulation method
    • F02D41/1475Regulating the air fuel ratio at a value other than stoichiometry
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N13/00Exhaust or silencing apparatus characterised by constructional features ; Exhaust or silencing apparatus, or parts thereof, having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F01N1/00 - F01N5/00, F01N9/00, F01N11/00
    • F01N13/011Exhaust or silencing apparatus characterised by constructional features ; Exhaust or silencing apparatus, or parts thereof, having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F01N1/00 - F01N5/00, F01N9/00, F01N11/00 having two or more purifying devices arranged in parallel
    • 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
    • F02B37/007Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust with exhaust-driven pumps arranged in parallel, e.g. at least one pump supplying alternatively
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D11/00Arrangements for, or adaptations to, non-automatic engine control initiation means, e.g. operator initiated
    • F02D11/06Arrangements for, or adaptations to, non-automatic engine control initiation means, e.g. operator initiated characterised by non-mechanical control linkages, e.g. fluid control linkages or by control linkages with power drive or assistance
    • F02D11/10Arrangements for, or adaptations to, non-automatic engine control initiation means, e.g. operator initiated characterised by non-mechanical control linkages, e.g. fluid control linkages or by control linkages with power drive or assistance of the electric type
    • F02D11/105Arrangements for, or adaptations to, non-automatic engine control initiation means, e.g. operator initiated characterised by non-mechanical control linkages, e.g. fluid control linkages or by control linkages with power drive or assistance of the electric type characterised by the function converting demand to actuation, e.g. a map indicating relations between an accelerator pedal position and throttle valve opening or target engine torque
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D23/00Controlling engines characterised by their being supercharged
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N13/00Exhaust or silencing apparatus characterised by constructional features ; Exhaust or silencing apparatus, or parts thereof, having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F01N1/00 - F01N5/00, F01N9/00, F01N11/00
    • F01N13/08Other arrangements or adaptations of exhaust conduits
    • F01N13/10Other arrangements or adaptations of exhaust conduits of exhaust manifolds
    • F01N13/107More than one exhaust manifold or exhaust collector
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/0406Layout of the intake air cooling or coolant circuit
    • F02B29/0418Layout of the intake air cooling or coolant circuit the intake air cooler having a bypass or multiple flow paths within the heat exchanger to vary the effective heat transfer surface
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/0406Layout of the intake air cooling or coolant circuit
    • F02B29/0437Liquid cooled heat exchangers
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y02T10/40Engine management systems

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)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

【課題】広範な領域でリーン空燃比で運転され燃料消費量の少ない内燃機関を提供すること。
【解決手段】吸入空気量が所定の値以下の運転領域では予め定めた固定空燃比で運転され、吸入空気量が前記所定の値を超えた運転領域では吸入空気量の増大に応じて前記固定空燃比から増大する可変リーン空燃比で運転される。
【選択図】 図6

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は内燃機関、特には理論空燃比よりも空気対燃料の比率が大きいリーン空燃比で運転される内燃機関に関する。
【0002】
【従来の技術】
理論空燃比よりも空気対燃料の比率が大きいリーン空燃比で運転される内燃機関が開発され、既に実用化もされている。
例えば、特許文献1に記載の装置がある。同公報の装置では、加速検出手段によって加速状態にあることが検出された場合には、空燃比をリーンにしたままで過給圧を高めることが開示されている。しかし、同公報に記載の装置ではリーン空燃比で運転されるのは同公報の図6において領域2で示されている範囲であって、高速、高負荷では、リーン空燃比では運転されない。
また、特許文献2に記載の装置は、高速、高負荷でリーン空燃比で運転する内燃機関を開示しているが、同公報の図5に示されるように低中速、低中負荷の領域では理論空燃比で運転するようにされている。
【0003】
一方、省エネルギの観点から、より燃料消費量が少ない内燃機関が望まれている。しかしながら、上記特許文献1の内燃機関では高速、高負荷の運転領域ではリーン空燃比で運転されないための高速、高負荷の運転領域での燃料消費量が大きい。一方、上記特許文献2の内燃機関では低中速、低中負荷の領域では理論空燃比で運転するようにされており低中速、低中負荷の運転領域での燃料消費量が多い。
【0004】
【特許文献1】
特開平7−158462号公報
【特許文献2】
特開平3−23327号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記問題に鑑み、広範な運転域でリーン空燃比で運転可能な燃料消費量が少ない内燃機関を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明によれば、吸入空気量が所定値以下の運転領域では予め定めた固定空燃比で運転され、吸入空気量が前記所定値を超えた運転領域では吸入空気量の増大に応じて前記固定空燃比から増大する可変リーン空燃比で運転される、内燃機関が提供される。
このように構成される内燃機関では、吸入空気量が所定の空気量以下の運転領域では予め定めた固定空燃比で運転され、吸入空気量が前記所定の空気量を超えた運転領域では吸入空気量の増大に応じて前記固定空燃比から増大する可変リーン空燃比で運転されるので燃料消費量が少ない。また、吸入空気量の増大に応じて空燃比を増大することによりNOxも増えない。
【0007】
請求項2の発明によれば、請求項1の発明において、吸入空気量の制御を吸入空気量制御手段でおこない、
吸入空気量制御手段はアクセルペダルの踏み込み量に対応して吸入空気量を調整するものであって、
アクセルペダルの踏み込み量とスロットル弁の開度との対応比をアクセル対応比としたときに、空燃比の増大に応じてアクセル対応比が大きくなるようにした、内燃機関が提供される。
このように構成される内燃機関では可変リーン空燃比での運転領域においては固定空燃比での運転領域よりも増大された吸入空気量で運転されポンピングロスが減り燃費が向上する。
【0008】
請求項3の発明によれば、請求項2の発明において、吸入空気量制御手段は電気信号によりスロットル弁の開度を制御する電子スロットル弁であって、
アクセルペダルにアクセルペダル踏み込み量を検出するペダル踏み込み量検出手段が付設されていて、電子スロットル弁がペダル踏み込み量検出手段からの電気信号にもとづいてスロットル弁の開度を制御するようにした、内燃機関が提供される。
【0009】
請求項4の発明によれば、請求項1から3のいずれか一つの発明において、吸入空気を加圧する過給機を備え、少なくとも可変リーン空燃比での運転領域では、過給機によって吸入空気量を増大するようにした、内燃機関が提供される。
このように構成される内燃機関では可変空燃比での運転領域では、過給機によって吸入空気量が増大される。
【0010】
請求項5の発明によれば、請求項4の発明において、過給機により加圧された吸入空気を冷却する加圧空気冷却手段と、該加圧空気冷却手段による加圧された吸入空気の冷却度合いを制御する加圧空気冷却制御手段とを備え、
可変リーン空燃比での運転領域では、空燃比の増大に応じて吸入空気の温度が高くなるように吸入空気の温度を制御するようにした、内燃機関が提供される。
このように構成される内燃機関では可変空燃比での運転領域では、空燃比の増大に応じて吸入空気の温度が高くなるようにされ燃料の微粒化を促進する。
【0011】
請求項6の発明によれば、請求項5の発明において、加圧された吸入空気を、加圧空気冷却手段を通さずにバイパスせしめるバイパス吸気通路を備え、加圧空気冷却制御手段はバイパス吸気通路を通過する吸入空気の量を制御して加圧された吸入空気の温度を制御するようにした、内燃機関が提供される。
【0012】
請求項7の発明によれば、請求項5の発明において、加圧空気冷却手段は冷媒を流す冷媒流路を有し、加圧空気冷却制御手段は冷媒の流量を制御して加圧された吸入空気の温度を制御するようにした、内燃機関が提供される。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図1が本発明の制御装置の全体の構成を示す図である。内燃機関1は、V型6気筒タイプのガソリン機関であって、各気筒に対して、燃料噴射弁1aおよび点火栓1bが取り付けられている。また、内燃機関1には吸気マニホールド10と排気マニホールド20が取り付けられている。
【0014】
エアクリーナ3の出口が吸入空気量を測定するエアフローメータ4が介装された第1吸気管11を介してターボチャージャー2のコンプレッサ室2bの入口に接続されている。ターボチャージャー2のコンプレッサ室2bの出口は第2吸気管12を介してインタークーラー通過空気量制御弁5の第1ポート5aに接続されている。
【0015】
インタークーラー通過空気量制御弁5の第2ポート5bは第3吸気管13を介してインタークーラー6の入口に接続されている。インタークーラー6の出口には吸気管圧力センサ8、吸気温センサ9が取り付けられた第4吸気管14を介してスロットルボデー7に接続されている。また、第5吸気管15によって、インタークーラー通過空気量制御弁5の第3ポート5cと第4吸気管14がインタークーラー6をバイパスして接続されている。
【0016】
インタークーラー6は水冷式であって、内部に図示しない冷却水回路を有し、第1冷却水パイプ6aを介して内燃機関1から冷却水が送られ、第2冷却水パイプ6bを介して内燃機関1へ冷却水が還流される。なお、本実施の形態ではインタークーラー6は上述のように水冷式とされているが、空冷式のものでもかまわない。
【0017】
一方、排気マニホールド20はターボチャージャー2のタービン室2aの入口に接続されている。ターボチャージャー2のコンプレッサ室2bの出口は空燃比センサ26が取り付けられた第1排気管21を介して第1触媒24の入口に接続されている。第1触媒24の出口は第1Oセンサ27が取り付けられた第2排気管22を介して第2触媒25に接続されている。第2触媒25の出口は第2Oセンサ28が取り付けられた第3排気管23を介して図示しないマフラーに接続されている。
【0018】
排気ガスの浄化方法はすでに実用化されているものであるので詳細は省略するが、第1触媒24は三元触媒であって、第2触媒25はNOx吸蔵還元型三元触媒とされていて、空燃比センサ26や第1Oセンサ27、第2Oセンサ28の信号にもとづき空燃比が後述するような目標値になるようにフィードバック制御をおこなう。
【0019】
また、アクセルペダル16にはアクセルペダル踏み込み量を検出するペダル踏み込み量センサ17が取り付けられている。ペダル踏み込み量センサ17が検出したペダル踏み込み量はECU(電子制御ユニット)30に送られる。ECU30はアクセルペダル踏み込み量に対応した信号を生成してスロットルボデー7に送出し、この信号によってスロットル弁7aが駆動される。
【0020】
ECU30には、本発明に関して、上述のペダル踏み込み量センサ31の他、エアフローメータ4、吸気温度センサ8、空燃比センサ26、第1Oセンサ27、第2Oセンサ28、からの信号が入力され、インタークーラー通過空気量制御弁5へインタークーラー通過空気量を制御する信号を送出する。
ECU30には、その他、多くのセンサ、アクチュエータ類が接続されているが本発明に関係ないものは省略してある。
【0021】
上記のような構成にもとづきECU30によってNOxの発生を押さえつつリーン空燃比運転をおこなうが、初めに、空燃比の設定について説明する。
図3は、空燃比を一定のリーン空燃比にして、吸入空気量を増加した場合の、排ガス温度の変化と、排ガスのNOxの排出量の変化を示す図であって、吸入空気量が増大すると排ガス温度が上昇し、排気ガスのNOx排出量も増大することが示されている。
そして、図4に示されるように第2触媒はある温度以上になると浄化率が低下する。
【0022】
一方、図5は、リーン空燃比域において、等トルク時の空燃比の変化に対する吸入空気量、排気ガス温度、排気ガスのNOx排出量、を示す図であって、空燃比を増大させるほど排気ガス温度、NOxの排出量が減少することを示している。
【0023】
そこで、本実施の形態においては、図6に示すように、吸入空気量の増大に対して、あるところまでは、固定の空燃比(リーンの空燃比)とするが、それ以上、吸入空気量が増大したら、吸入空気量の増大に対応して空燃比も増大させる可変空燃比とする。この実施の形態では、固定空燃比の値は、例えば、25前後にされている。
【0024】
図7はこのような設定とすることによる効果を示す図であって、固定空燃比のままでは吸入空気量が増大するとNOxの排出量が急増するのに対して、図7に示されるように吸入空気量が増大してもNOxは微増にとどまっている。その結果、第2触媒25の容量を大きくする必要がない。
【0025】
吸入空気量は回転数とアクセルペダル開度によって決定されるので、実際は図8に示すようなマップに示されるように決定される。したがって、この図8のマップに対応して、図9に示すように回転数とアクセルペダル開度に対して空燃比が設定されており、図8に示される吸入空気量と図9に示される空燃比の関係が、図6に示されるような関係にされているということである。
【0026】
さらに、図8の吸入空気量に対応して、燃料噴射量TAUが図10に示すようなマップに設定され、燃料噴射タイミングITが図11に示すようなマップに設定されている。燃料は、これらのマップにしたがって燃料噴射弁1a噴射される。また、点火時期SAは、図12に示すようなマップに設定され、このマップにしたがって点火栓1bは点火をおこなう。
【0027】
また、スロットル弁開度THAが図13に示すようなマップに設定されている。
図14は、ペダル踏み込み量PAと吸入空気量GAとの調整比、すなわち、アクセル対応比を説明する図である。横軸がペダル踏み込み量PAを表わし、縦軸が吸入空気量GAを表わしており、図中に示される線の傾きが、アクセル対応比を表わしている。図示されるように複数の線が示されており、空燃比が大きくなるにつれて、アクセル対応比が大きくなるようにされている。
このようにすることによって、空燃比が大きくなるにつれてより大量の吸入空気量が機関1の各気筒内に供給されポンピングロスが減り、その結果、燃焼効率が上がり、燃費が向上する。
なお、吸入空気量の調整するものとしては、スロットル弁の開度を調整するものの外、ISC(アイドルスピードコントロール)装置のような空気バイパス量を調整するもの、可変動弁装置のような動弁の開弁を調整するもの等、吸入空気量が調整できるものであれば、どのようなものでも使用できる。
【0028】
上記のように、空燃比、および、その他の各種運転パラメータが設定されている。そして、上記のような設定のもとで、図15のフローチャートにしたがって以下のような制御をおこなう。
まず、ステップ1では吸入空気量GAをもとめる。これは、そのときのアクセルペダル開度PAと回転数NEから図8のマップからもとめる。ステップ2ではステップ1でもとめた吸入空気量GAが予め定めた所定値GATより大きいか否かを判定する。
【0029】
ステップ2で肯定判定された場合は、吸入空気量GAが所定値GATより大きく、吸入空気量に応じて大きな空燃比で運転される場合である。
この場合は、ステップ3に進んで、吸気管圧力センサ8が検出した吸気管圧力によって過給機2によって過給されているか否かを判定する。そして、ステップ3で肯定判定された場合、すなわち過給されている場合には、ステップ4に進み吸気温度センサ9が検出した吸気温度TAを読み込む。さらに、ステップ5に進んで要求吸気温度TARを読み込む。ここで、要求吸気温度TARは図9に示した空燃比に対応して図17に示すようにマップに記憶されている。
【0030】
そして、ステップ6に進んで吸気温度TAが要求吸気温度TARより低いか、否か、を判定する。ステップ6で肯定判定された場合、すなわち、吸気温度TAが要求吸気温度TARよりも低い場合は、ステップ7に進む。ステップ7では、インタークーラー通過空気量制御弁5を制御して、第1ポート5aから第3ポート5cに向かう流量を増大し第1ポート5aから第3ポート5bに向かう流量を減少し、第5吸気通路15を通る空気量を増大して吸気温度を上昇せしめる。
【0031】
ステップ7の終了後はステップ6の手前まで戻るようにされており、ステップ6で否定判定される、すなわち、吸気温度TAが要求吸気温度TARよりも高くなるまでステップ6,7を繰り返す。ステップ6で否定判定されたら、ステップ8に進んで終了する。また、ステップ2で否定判定された場合、ステップ3で否定判定された場合はステップ8に飛んで何もせずに終了する。
【0032】
第1の実施の形態は上記のように構成され作用し、吸入空気量が所定値以上であれば、吸入空気量の増大に対応して空燃比を増大していく可変空燃比による運転がおこなわれ、過給がされていれば吸気温度が要求吸気温度になるようにされる。したがって、大きな空燃比で運転することにより、排気ガス温度が下がり、NOxの発生を抑制できる。また、過給されている場合には、吸気温度が適温に保たれ、燃料の微粒化が抑制されることがないので燃焼も安定する。
【0033】
次に、第2の実施の形態について説明する。図2が第2の実施の形態の構成を示す図であって、図1に示した第1の実施の形態に比して、バイパス制御弁5、および、第5吸気管15が除去され、そのかわりに、インタークーラー6から内燃機関1へもどる冷却水流路6bの途中に冷却水量制御弁6cが設けられている。
【0034】
そして、図16に示されるフローチャートにしたがって制御される。このフローチャートは図15に示した第1の実施の形態のフローチャートのステップ7を上記の構成の変更に合わせて、インタークーラーの冷却水量減少をおこなうステップ7Aに変更したものである。その他の点は図15のフローチャートと変わらない。したがって、吸気温度TAが要求吸気温度TARよりも低い場合は、ステップ7Aで、冷却水量制御弁6cを制御してインタークーラーによる吸気温度の冷却度合いを抑制して吸気温度を上昇せしめるが、その他の点は第1の実施の形態と変わらず、第1の実施の形態と同様な効果を得ることができる。
【0035】
【発明の効果】
各請求項に記載の発明による内燃機関では、吸入空気量が所定値以下の運転領域では予め定めた固定リーン空燃比で運転され、吸入空気量が前記所定値を超えた運転領域では吸入空気量の増大に応じて前記固定リーン空燃比から増大する可変リーン空燃比で運転され、全域でリーン運転されるので燃料消費量が少ない。
また、吸入空気量の増大に応じて空燃比を増大することによりNOxも増えない。
特に請求項2のようにすれば、可変空燃比での運転領域においては固定空燃比での運転領域よりもスロットル弁が開いた状態で運転されポンピングロスが減り燃費が向上する。
特に請求項6のようにすれば、可変空燃比での運転領域では、過給機によって吸入空気量を増大され、過給機により加圧された吸入空気を加圧空気冷却手段で冷却するが、加圧空気冷却制御手段で空燃比の増大に応じて吸入空気の温度が高くなるように制御され空燃比の増大に応じて吸入空気の温度が高くなるようにされ燃料の微粒化が促進される。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1の実施の形態の構成を示す図である。
【図2】第2の実施の形態の構成を示す図である。
【図3】空燃比を一定にして吸入空気量を増大した時の排ガスのNOx排出量、排ガス温度を示す図である。
【図4】排ガスの温度とNOx浄化率の関係を示す図である。
【図5】リーン領域において、同じトルクのときの、空燃比に対する吸入空気量、排気ガス温度、NOx排出量を示す図である。
【図6】本発明における吸入空気量に対する空燃比の設定を示す図である。
【図7】図6のような空燃比の設定をおこなった場合の吸入空気量に対するNOx排出量の変化を示す図である。
【図8】回転数とアクセルペダル踏み込み量に対する吸入空気量のマップである。
【図9】図8に対応した、回転数とアクセルペダル踏み込み量に対する空燃比のマップである。
【図10】図8に対応した、回転数とアクセルペダル踏み込み量に対する燃料噴射量のマップである。
【図11】図8に対応した、回転数とアクセルペダル踏み込み量に対する燃料噴射時期のマップである。
【図12】図8に対応した、回転数とアクセルペダル踏み込み量に対する点火時期のマップである。
【図13】図8に対応した、回転数とアクセルペダル踏み込み量に対するスロットル弁開度のマップである。
【図14】アクセル対応比、すなわち、アクセルペダル踏み込み量とスロットル弁開度の関係を示す図である。
【図15】第1の実施の形態における制御のフローチャートである。
【図16】第2の実施の形態における制御のフローチャートである。
【図17】要求空気温度のマップである。
【符号の説明】
1…内燃機関
2…ターボチャージャー
3…エアクリーナー
4…エアフローメータ
5…インタークーラー通過空気量制御弁
6…インタークーラー
6a…インタークーラー冷却水量制御弁
7…スロットルボデー
8…吸気管圧力センサ
9…吸気温度センサ
10…吸気マニホールド
11…第1吸気管
12…第2吸気管
13…第3吸気管
14…第4吸気管
15…第5吸気管
16…アクセルペダル
17…ペダル踏み込み量センサ
20…排気マニホールド
21…第1排気管
22…第2排気管
23…第3排気管
24…第1触媒
25…第2触媒
26…空燃比センサ
27…第1Oセンサ
28…第2Oセンサ
30…ECU

Claims (7)

  1. 吸入空気量が所定値以下の運転領域では予め定めた固定空燃比で運転され、吸入空気量が前記所定値を超えた運転領域では吸入空気量の増大に応じて前記固定空燃比から増大する可変リーン空燃比で運転される、ことを特徴する内燃機関。
  2. 吸入空気量の制御を吸入空気量制御手段でおこない、
    吸入空気量制御手段はアクセルペダルの踏み込み量に対応して吸入空気量を調整するものであって、
    アクセルペダルの踏み込み量と吸入空気量の調整比をアクセル対応比としたときに、
    空燃比の増大に応じてアクセル対応比が大きくなるようにされている、ことを特徴とする請求項1に記載の内燃機関。
  3. 吸入空気量制御手段は電気信号によりスロットル弁の開度を制御する電子スロットル弁であって、
    アクセルペダルにアクセルペダル踏み込み量を検出するペダル踏み込み量検出手段が付設されていて、電子スロットル弁がペダル踏み込み量検出手段からの電気信号にもとづいてスロットル弁の開度を制御する、ことを特徴とする請求項2に記載の内燃機関。
  4. 吸入空気を加圧する過給機を備え、少なくとも可変リーン空燃比での運転領域では、過給機によって吸入空気量を増大する、ことを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の内燃機関。
  5. 過給機により加圧された吸入空気を冷却する加圧空気冷却手段と、該加圧空気冷却手段による加圧された吸入空気の冷却度合いを制御する加圧空気冷却制御手段とを備え、
    可変リーン空燃比での運転領域では、空燃比の増大に応じて吸入空気の温度が高くなるように吸入空気の温度を制御する、ことを特徴とする請求項4に記載の内燃機関。
  6. 加圧された吸入空気を、加圧空気冷却手段を通さずにバイパスせしめるバイパス吸気通路を備え、加圧空気冷却制御手段はバイパス吸気通路を通過する吸入空気の量を制御して加圧された吸入空気の温度を制御する、ことを特徴とする請求項5に記載の内燃機関。
  7. 加圧空気冷却手段は冷媒を流す冷媒流路を有し、加圧空気冷却制御手段は冷媒の流量を制御して加圧された吸入空気の温度を制御する、ことを特徴とする請求項5に記載の内燃機関。
JP2003194353A 2003-07-09 2003-07-09 内燃機関 Expired - Fee Related JP3966243B2 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003194353A JP3966243B2 (ja) 2003-07-09 2003-07-09 内燃機関
PCT/JP2004/009087 WO2005005811A1 (ja) 2003-07-09 2004-06-22 内燃機関
EP04746556A EP1643110B1 (en) 2003-07-09 2004-06-22 Internal combustion engine
ES04746556T ES2397697T3 (es) 2003-07-09 2004-06-22 Motor de combustión interna
CNB2004800195521A CN100404830C (zh) 2003-07-09 2004-06-22 内燃机
PL04746556T PL1643110T3 (pl) 2003-07-09 2004-06-22 Silnik spalinowy wewnętrznego spalania
US10/563,152 US7198030B2 (en) 2003-07-09 2004-06-22 Internal combustion engine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003194353A JP3966243B2 (ja) 2003-07-09 2003-07-09 内燃機関

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2005030255A true JP2005030255A (ja) 2005-02-03
JP3966243B2 JP3966243B2 (ja) 2007-08-29

Family

ID=34055661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2003194353A Expired - Fee Related JP3966243B2 (ja) 2003-07-09 2003-07-09 内燃機関

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7198030B2 (ja)
EP (1) EP1643110B1 (ja)
JP (1) JP3966243B2 (ja)
CN (1) CN100404830C (ja)
ES (1) ES2397697T3 (ja)
PL (1) PL1643110T3 (ja)
WO (1) WO2005005811A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101858267A (zh) * 2009-03-31 2010-10-13 马自达汽车株式会社 增压直喷发动机

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6583016B1 (en) * 2002-03-26 2003-06-24 Advanced Micro Devices, Inc. Doped spacer liner for improved transistor performance
JP4455956B2 (ja) * 2004-08-26 2010-04-21 トヨタ自動車株式会社 内燃機関のアイドル回転速度制御装置
US7257950B2 (en) * 2005-09-14 2007-08-21 International Engine Intellectual Property Company, Llc Diesel engine charge air cooler bypass passage and method
US20110067395A1 (en) * 2009-09-22 2011-03-24 Eaton Corporation Method of controlling an engine during transient operating conditions
CN101787948A (zh) * 2010-04-07 2010-07-28 杨斌城 一种内燃机发动机进气装置
US8813728B2 (en) * 2011-01-03 2014-08-26 GM Global Technology Operations LLC Intake system for an internal combustion engine
US8112218B2 (en) * 2011-03-10 2012-02-07 Ford Global Technologies, Llc Method for controlling an engine
US9441531B2 (en) * 2014-01-02 2016-09-13 Caterpillar Inc. Diverter valve for charge air system
KR101683495B1 (ko) * 2014-12-02 2016-12-20 현대자동차 주식회사 터보차저를 갖는 엔진 시스템
JP6647160B2 (ja) * 2016-07-05 2020-02-14 本田技研工業株式会社 車両の制御装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61167134A (ja) * 1985-01-18 1986-07-28 Mazda Motor Corp エンジンの空燃比制御装置
JP2507315B2 (ja) * 1986-03-26 1996-06-12 株式会社日立製作所 内燃機関制御装置
JP2917300B2 (ja) 1989-06-21 1999-07-12 トヨタ自動車株式会社 過給式ガソリン内燃機関
JPH06249026A (ja) * 1993-02-23 1994-09-06 Unisia Jecs Corp 車両用内燃機関の空燃比制御装置
JP3337793B2 (ja) 1993-12-09 2002-10-21 マツダ株式会社 エンジンの制御装置
EP0890725B1 (en) * 1993-12-28 2002-05-08 Hitachi, Ltd. Apparatus for and method of controlling internal combustion engine
US5549087A (en) * 1995-04-27 1996-08-27 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency Combined cycle engine
JP3198972B2 (ja) * 1996-06-28 2001-08-13 三菱自動車工業株式会社 希薄燃焼内燃機関
JP3937487B2 (ja) 1996-12-16 2007-06-27 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
JP4013290B2 (ja) 1997-07-17 2007-11-28 マツダ株式会社 ターボ過給機付直噴式エンジンの排気還流制御装置
JP2001182563A (ja) * 1999-12-27 2001-07-06 Otics Corp 点火式内燃機関の吸入空気量制御方法及び制御装置
JP3852303B2 (ja) * 2001-02-05 2006-11-29 トヨタ自動車株式会社 多気筒内燃機関の制御装置
JP2002332887A (ja) 2001-05-10 2002-11-22 Fuji Heavy Ind Ltd 圧縮着火式エンジンの燃焼制御装置
JP4019170B2 (ja) * 2001-10-22 2007-12-12 ヤマハマリン株式会社 船舶推進機のエンジン制御装置
JP4111094B2 (ja) * 2003-07-31 2008-07-02 日産自動車株式会社 排気後処理装置付過給エンジンの制御装置および制御方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101858267A (zh) * 2009-03-31 2010-10-13 马自达汽车株式会社 增压直喷发动机
US8468823B2 (en) 2009-03-31 2013-06-25 Mazda Motor Corporation Supercharged direct-injection engine

Also Published As

Publication number Publication date
US7198030B2 (en) 2007-04-03
US20060162692A1 (en) 2006-07-27
EP1643110A4 (en) 2011-12-07
EP1643110B1 (en) 2012-11-07
ES2397697T3 (es) 2013-03-08
CN100404830C (zh) 2008-07-23
EP1643110A1 (en) 2006-04-05
CN1820136A (zh) 2006-08-16
PL1643110T3 (pl) 2013-04-30
WO2005005811A1 (ja) 2005-01-20
JP3966243B2 (ja) 2007-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3926522B2 (ja) 過給機付エンジンの吸気制御装置
US8001953B2 (en) Exhaust gas recirculation system for internal combustion engine and method for controlling the same
JP4124143B2 (ja) 電動機付過給機の制御装置
JP5152135B2 (ja) 過給式エンジンの吸気量制御装置
JP2005220888A (ja) 過給機付き内燃機関の過給圧推定装置
JP2014169644A (ja) 内燃機関の制御装置
JP3966243B2 (ja) 内燃機関
JP2009203918A (ja) ガソリンエンジンの運転制御方法
JP4415509B2 (ja) 内燃機関の制御装置
JP2005106020A (ja) 可変圧縮比エンジンの制御装置
JP2005320937A (ja) 内燃機関の過給圧制御装置
JP5608614B2 (ja) エンジンのegr流量検出装置
JP2008038811A (ja) 過給機付き内燃機関
JP2009191660A (ja) 内燃機関の制御装置
JP2006220062A (ja) 水素添加内燃機関の制御装置
JP4736485B2 (ja) 内燃機関の制御装置
JP2005299570A (ja) 圧縮着火内燃機関の予混合燃焼制御システム
JP2008115792A (ja) 過給制御装置
JP2003322038A (ja) 内燃機関制御装置
JP2004346917A (ja) 内燃機関制御装置
JP3726588B2 (ja) 内燃機関の制御装置
JP2014231821A (ja) 過給機付き内燃機関の制御装置
JP2006097558A (ja) 過給機付エンジンの制御装置
JP2002310046A (ja) 内燃機関の過給圧制御装置
JP2006097559A (ja) 過給機付きエンジンの過給圧制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20061219

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070209

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20070508

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20070521

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 3966243

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100608

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110608

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110608

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120608

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120608

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130608

Year of fee payment: 6

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees