JP2007147383A - センサ素子劣化判定装置およびセンサ素子劣化判定方法 - Google Patents

センサ素子劣化判定装置およびセンサ素子劣化判定方法 Download PDF

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Abstract

【課題】各種セルを備えるガスセンサ素子における劣化状態を判定できるセンサ素子劣化判定装置およびセンサ素子劣化判定方法を提供する。
【解決手段】NOxガスセンサ素子を制御する制御部は、センサ診断処理にて、第1測定室の酸素分圧を変更することにより第2測定室の酸素分圧を変更する処理(S190)と、酸素分圧変更前において、第2ポンプセルに流れる電流値を検出する処理(S180)と、酸素分圧変更後において、第2ポンプセルに流れる電流値を検出する処理(S230)とを実行し、さらに各電流値検出手段により検出された電流値の比率が予め設定された許容範囲内であるか否かを判断し、電流値の比率が許容範囲に含まれる場合には第2ポンプセル113が正常状態であると判定し、電流値の比率が許容範囲を逸脱する場合には第2ポンプセル113が劣化状態であると判定する処理(S240,S250)を実行する。
【選択図】図2

Description

本発明は、ガスセンサ素子の劣化状態を判定するセンサ素子劣化判定装置およびセンサ素子劣化判定方法に関する。
従来より、第1測定室、第1酸素イオンポンプセル、第2測定室、第2酸素イオンポンプセル、基準酸素室、酸素分圧検知セルを備えるガスセンサ素子が知られている。
そして、このようなガスセンサ素子の状態を判定する装置としては、ガスセンサ素子を構成する各種セルに流れる電流値やセルから出力される電圧値、セルのインピーダンスなどを測定し、これらの測定結果が許容範囲内にあるか否かに基づいて、ガスセンサ素子の故障状態を判定するものが提案されている(例えば、特許文献1および特許文献2参照)。
特開平11−014589号公報 国際公開第03/083465号パンフレット
しかし、上記従来の装置においては、ガスセンサ素子の各種状態のうち、断線やショート等の致命的な故障状態を判定することはできるが、セルの感度が悪くなる等のガスセンサ素子の劣化状態までは判定できないという問題点があった。
つまり、致命的な故障状態に到ったガスセンサ素子においては、各種セルの電流値、電圧値、インピーダンス等の値が、正常状態のガスセンサ素子とは明らかに異なる範囲の数値を示す。このことから、上記従来の装置を用いることで、ガスセンサ素子の故障状態を判定することは可能である。
これに対して、劣化状態のガスセンサ素子においては、各種セルの電流値、電圧値、インピーダンス等の値が、正常状態のガスセンサ素子と略同様の範囲に含まれる数値を示すことから、上記の各値に基づいて正常状態と劣化状態とを区別することは難しく、上記従来の装置では、ガスセンサ素子の劣化状態を判定することは困難であった。
なお、劣化状態のガスセンサ素子は、正常状態のガスセンサ素子と比べてガス検知特性が変化するため、正常状態のガスセンサ素子と同様のガス検知結果を得ることができず、ガス検知精度が低下する虞がある。
そこで、本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、各種セルを備えるガスセンサ素子における劣化状態を判定できるセンサ素子劣化判定装置およびセンサ素子劣化判定方法を提供することを目的とする。
かかる目的を達成するために成された請求項1に記載の発明は、第1拡散抵抗部を介して測定対象ガスが導入される第1測定室と、酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極の一方が前記第1測定室に配置されて、前記第1測定室に導入された前記測定対象ガスに対する酸素の汲み出しまたは汲み入れを行う第1酸素イオンポンプセルと、前記第1測定室において酸素の汲み出しまたは汲み入れが行われた前記測定対象ガスが第2拡散抵抗部を介して導入される第2測定室と、酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極のうち一方が前記第2測定室に配置されて、前記第2測定室における特定ガス濃度に応じた電流が流れる第2酸素イオンポンプセルと、基準酸素分圧雰囲気に設定された基準酸素室と、酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極の一方が前記第1測定室に配置され、他方の電極が前記基準酸素室に配置された酸素分圧検知セルと、を備えるガスセンサ素子の劣化状態を判定するセンサ素子劣化判定装置であって、前記第1測定室の酸素分圧を変更することにより前記第2測定室の酸素分圧を変更する酸素分圧変更手段と、前記酸素分圧変更手段による酸素分圧変更前において、前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出する第1電流値検出手段と、前記酸素分圧変更手段による酸素分圧変更後において、前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出する第2電流値検出手段と、前記各電流値検出手段により検出された各電流値の比率が予め設定された許容範囲を逸脱する場合には前記第2酸素イオンポンプセルが劣化状態であると判定する劣化判定手段と、を備えたことを特徴としている。
また、上記目的を達成するために成された請求項4に記載の発明方法は、請求項1に記載のガスセンサ素子と同様のガスセンサ素子の劣化状態を判定するセンサ素子劣化判定方法であって、前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出し、前記第1測定室の酸素分圧を変更することにより前記第2測定室の酸素分圧を変更し、前記第2測定室の酸素分圧を変更した後、再び前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出し、前記検出された各電流値の比率が予め設定された許容範囲を逸脱する場合には前記第2酸素イオンポンプセルが劣化状態であると判定すること、を特徴としている。
ここで、劣化判定対象となるガスセンサ素子においては、第2酸素イオンポンプセルが正常な状態(劣化していない状態)であれば、酸素分圧変更後には、酸素分圧変更前よりも酸素分圧変更分だけ第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値が変化するはずである。しかしながら、第2酸素イオンポンプセルが劣化した状態であれば、酸素分圧変更後には、正常な状態よりも電流値の変化が小さくなり、例えば酸素分圧を高く変更した場合には、本来の電流値よりも小さい電流しか流れない。つまり、酸素分圧変更前および変更後の各電流値の比率が、予め設定された許容範囲から外れた値になるのである。
このため本発明では、第1測定室の酸素分圧を変更する前および変更した後において、第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値をそれぞれ検出し、各電流値の比率が許容範囲に含まれるか否かに基づいて第2酸素イオンポンプセルが正常状態であるか否かを判定しているのである。
従って、このようなセンサ素子劣化判定装置およびセンサ素子劣化判定方法によれば、第2酸素イオンポンプセルが劣化状態であるか否かを判定できることから、各種セルを備えるガスセンサ素子の劣化状態を判定することができる。
次に、請求項1に記載のセンサ素子劣化判定装置において、酸素分圧変更手段は、請求項2に記載のように、第1酸素イオンポンプセルによる単位時間当たりの酸素の汲み出し量または汲み入れ量を変更することにより、第2測定室の酸素分圧を変更することが望ましい。
このようなセンサ素子劣化判定装置によれば、酸素分圧変更手段は、第1酸素イオンポンプセルを用いて第2測定室の酸素分圧を変更するので、新たに酸素分圧を変更するための酸素ポンプセルを配置することなく良好に第2測定室の酸素分圧を変更することができる。よって、酸素分圧を変更するための構成を簡素化することができる。
ところで、請求項1または請求項2に記載のセンサ素子劣化判定装置においては、酸素分圧変更手段により第1測定室の酸素分圧が変更されてから第2測定室の酸素分圧が安定するまでには、一定の時間を要することがある。
そこで、上記のセンサ素子劣化判定装置において、第2電流値検出手段は、請求項3に記載のように、酸素分圧変更手段により第1測定室の酸素分圧が変更された後、第2測定室の酸素分圧が安定するまでの安定化待機時間を経過してから電流値を検出することが望ましい。
このように、酸素分圧が変更された後、安定化待機時間が経過した後であれば、確実に第2測定室の酸素分圧を第1測定室と同等の酸素分圧に設定することができ、劣化判定手段により第2酸素イオンポンプセルが劣化状態であるか否かをより精度良く判定することができる。
よって、このようなセンサ素子劣化判定装置によれば、より精度良く第2酸素イオンポンプセルが劣化状態であるか否かを判定でき、ガスセンサ素子の劣化状態を判定する際の判定精度の向上を図ることができる。
以下に、本発明の実施形態を図面と共に説明する。
図1は、本発明が適用されたガスセンサ制御装置190を備えるガス検出装置1の概略構成を示す構成図である。
ガス検出装置1は、ガスセンサ制御装置190と、NOxガスセンサ素子10と、を備えており、自動車の内燃機関やボイラ等の各種燃焼機器の排気ガス中の特定ガス(本実施形態では、NOx)を検出する用途などに用いられる。
ガスセンサ制御装置190は、中央演算処理装置(CPU)、RAM、ROM、信号入出力部等を備えるマイクロコンピュータを主要部として構成されている。そして、ガスセンサ制御装置190は、NOxガスセンサ素子10を駆動制御する処理やNOxガスセンサ素子10による検出信号に基づき排気ガス中の特定ガスを検出する処理や、NOxガスセンサ素子10の劣化状態を判定するセンサ診断処理(On Board Diagnosis処理(OBD処理))などを実行する。
なお、図1では、NOxガスセンサ素子10については、内部構造を示す断面図として記載している。以下の説明では、図1に示すNOxガスセンサ素子10のうち左側を先端側として、右側を後端側として説明する。また、図1では、NOxガスセンサ素子10のうち先端側部分における内部構成を示しており、後端部分は図示を省略している。
まず、NOxガスセンサ素子10について説明する。
NOxガスセンサ素子10は、第1ポンプセル111,酸素分圧検知セル112,第2ポンプセル113を、アルミナを主体とする絶縁層114,115を介して積層した構造を有する。また、NOxガスセンサ素子10においては、第2ポンプセル113側に、ヒータ部180が積層されている。
このうち、第1ポンプセル111は、酸素イオン伝導性を有するジルコニアからなる第1固体電解質層131と、第1固体電解質層131を挟み込むように配置された第1ポンプ用第1電極135と第1ポンプ用第2電極137とからなる第1多孔質電極121とを備えて形成されている。なお、第1ポンプ用第1電極135および第1ポンプ用第2電極137は、白金、白金合金、白金とセラミックス(例えば、固体電解質体)を含むサーメットなどで形成されており、それぞれの表面には、多孔質体からなる保護層122が形成されている。
酸素分圧検知セル112は、酸素イオン伝導性を有するジルコニアからなる検知用固体電解質層151と、検知用固体電解質層151を挟み込むように配置された検知用電極155と基準用電極157とからなる検知用多孔質電極123とを備えて形成されている。なお、検知用電極155および基準用電極157は、白金、白金合金、白金とセラミックス(例えば、固体電解質体)を含むサーメットなどで形成されている。
第2ポンプセル113は、酸素イオン伝導性を有するジルコニアからなる第2固体電解質層141と、第2固体電解質層141の表面のうち絶縁層115に面する表面に配置された第2ポンプ用第1電極145および第2ポンプ用第2電極147からなる第2多孔質電極125とを備えて形成されている。
なお、第2ポンプ用第1電極145、第2ポンプ用第2電極147は、白金、白金合金、白金とセラミックス(例えば、固体電解質体)を含むサーメットなどで形成されている。
そして、NOxガスセンサ素子10の内部には、測定対象ガスが導入される第1測定室159が形成されている。第1測定室159には、第1ポンプセル111と酸素分圧検知セル112との間に配置された第1拡散抵抗体116を介して、外部から測定対象ガスが導入される。
第1拡散抵抗体116は、多孔質体で構成されており、NOxガスセンサ素子10のうち先端側開口部から第1測定室159に至る測定対象ガスの導入経路14に配置されて、第1測定室159への単位時間あたりの測定対象ガスの導入量(通過量)を制限している。
なお、導入経路14は、第1ポンプセル111および酸素分圧検知セル112に包囲される空間のうち、第1測定室159よりも先端側(図における左側)の領域である。また、第1ポンプセル111の第1ポンプ用第1電極135(詳細には、保護層122で覆われた第1ポンプ用第1電極135)、および酸素分圧検知セル112の検知用電極155は、第1測定室159に面するように配置されている。
また、第1測定室159の後端側(図における右側)には、多孔質体からなる第2拡散抵抗体117が備えられており、第2ポンプ用第1電極145と第2拡散抵抗体117との間には、第2測定室161が形成されている。なお、第2測定室161は、酸素分圧検知セル112を積層方向に貫通する状態で形成される。
さらに、NOxガスセンサ素子10の内部のうち、酸素分圧検知セル112の検知用固体電解質層151と第2ポンプセル113の第2固体電解質層141との間には、第2測定室161の他に基準酸素室118が形成されている。なお、第2測定室161、基準酸素室118は、この順に後端側から先端側にかけて第2ポンプセル113に沿って形成されている。また、基準酸素室118は、所定の酸素濃度雰囲気(濃度検知の基準となる酸素濃度(酸素分圧)雰囲気)に設定される。
そして、酸素分圧検知セル112の基準用電極157と、第2ポンプセル113の第2ポンプ用第2電極147とが、基準酸素室118に面するように配置されている。
ヒータ部180は、例えばアルミナ等の絶縁性セラミックスからなるシート状の絶縁層171,173を積層することにより構成されている。そして、このヒータ部180は、各絶縁層171,173の間に、Ptを主体とするヒータ175を備えている。
このように構成されたNOxガスセンサ素子10は、第1ポンプセル111により第1測定室159の内部に存在する酸素のポンピング(汲み出し、汲み入れ)が可能であり、酸素分圧検知セル112により、酸素分圧を一定に制御された基準酸素室118と第1測定室159との酸素分圧差、つまり第1測定室159の内部の酸素分圧を測定可能である。
なお、このNOxガスセンサ素子10は、別途備えられるガスセンサ制御装置190により駆動されるものであり、ガスセンサ制御装置190がヒータ175を駆動することにより、各セル(第1ポンプセル111、第2ポンプセル113、酸素分圧検知セル112)を活性化温度まで加熱する。
そして、このNOxガスセンサ素子10を駆動するガスセンサ制御装置190は、ヒータ175を駆動制御してNOxガスセンサ素子10を活性化温度(例えば750℃)まで加熱し、この状態で、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsが予め設定された一定電圧(例えば425mV)となるように、第1ポンプセル111に流れる第1ポンプ電流Ip1を制御する。
また、ガスセンサ制御装置190は、第1ポンプ電流Ip1を制御すると共に、第2ポンプセル113に対して、予め定められた第2ポンプ電圧Vp2(例えば450mV)を印加する。これにより、第2測定室161では、第2ポンプセル113を構成する第2多孔質電極125の触媒作用によって、NOxが解離(還元)され、その解離により得られた酸素イオンが第2ポンプ用第1電極145と第2ポンプ用第2電極147との間の第2固体電解質層141を移動することにより第2ポンプ電流Ip2が流れる。つまり、第2ポンプセル113は、第2測定室161に存在する検出すべき特定ガス成分(NOx(窒素酸化物))を解離させて、第2測定室161から基準酸素室118に酸素を汲み出す。
なお、第2測定室161の第2ポンプ用第1電極145で解離された酸素イオン(O2-)は、第2固体電解質層141を介して第2ポンプ用第2電極147に移動し、第2ポンプ用第2電極147において酸素(O2)として基準酸素室118に放出される。
つまり、ガスセンサ制御装置190は、NOxガスセンサ素子10に接続された状態で、第1ポンプセル111のポンピング動作により第1測定室159の酸素濃度を調整し、第2測定室161の酸素濃度をNOx検知が可能なNOx検知用濃度に設定して、第2ポンプ電流Ip2の大きさや積分値などに基づいてNOxを検出する処理を行う。
次に、ガスセンサ制御装置190で実行されるセンサ診断処理(On Board Diagnosis処理(OBD処理))の処理内容について説明する。図2に、センサ診断処理の処理内容を表すフローチャートを示す。
なお、センサ診断処理は、ガスセンサ制御装置1の起動直後やフューエルカット運転時など、排気ガス中の酸素濃度が高い状態となるタイミングで実行することが望ましい。
図2に示すセンサ診断処理は、まずS110(Sはステップを表す)にて、測定対象ガスの酸素分圧を測定する。ここで、S110においては、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsが、予め設定された一定電圧となるように第1ポンプセル111に電流を流し、このときに第1ポンプセル111に流れる第1ポンプ電流Ip1を検出することにより、測定対象ガスの酸素分圧を測定する。
そして、S120にて、測定対象ガスの酸素分圧が、所定の値(例えば外気における酸素分圧と略一致する酸素分圧20%)であるか否かを判定する。酸素分圧が所定の値であると判定されればS130に移行し、酸素分圧が所定の値ではないと判定されればS110に戻る。
なお、S120の処理にて酸素分圧が所定の値であるか否かを判定するのは、第1測定室159にNOx等の特定ガスが含まれていない状態で当該処理(センサ診断処理)を実行するためである。即ち、第1測定室159にNOx等の測定対象ガスが含まれている状態で当該処理を実行すると、第2測定室161(第2ポンプセル113)にてNOx等の測定対象ガスが分解されてしまい、この結果、当該処理における判定に誤差を生じる虞があるからである。
次いで、S130では、酸素分圧検知セル112(Vsセル)の両端電圧Vs(検知用電極155と基準用電極157との間の電圧)が第1設定電圧(例えば425mV)になっているか否かを判定する。酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsが第1設定電圧になっていると判定されればS180に移行し、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsが第1設定電圧になっていないと判定されればS140に移行する。
そして、S140では、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsが第1設定電圧になるよう第1ポンプセル111に流す電流値を制御し、S150に移行する。
次いで、S150では、ガスセンサ制御装置190に内蔵されたタイマをONに設定し、S160に移行する。
そして、S160では、タイマがONに設定されてから第2測定室の酸素分圧が第1測定室の酸素分圧と一致するまでの所定時間(本実施例では5秒)が経過したか否かを判定する。所定時間が経過していればS170に移行し、所定時間が経過していなければS160の処理を繰り返す。
続いて、S170では、ガスセンサ制御装置190に内蔵されたタイマをOFFに設定し、S130に戻る。
一方、S180では、第2ポンプセル113の両端子間(第2ポンプ用第1電極145と第2ポンプ用第2電極147との間)に流れる電流値を測定する。
次いで、S190では、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsが第1設定電圧よりも電圧値が低い第2設定電圧になるよう第1ポンプセル111に流す電流値を制御し、S200に移行する。即ち、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsを第1設定電圧よりも電圧値が低い第2設定電圧にすることにより、第1測定室159の酸素分圧が高くなるようにしているのである。特に、本実施例において、第2設定電圧は、第1設定電圧よりも50mV低い電圧値(例えば375mV)に設定されている。
次いで、S200では、ガスセンサ制御装置190に内蔵されたタイマをONに設定し、S210に移行する。
そして、S210では、タイマがONに設定されてから第2測定室161の酸素分圧が第1測定室159の酸素分圧と一致するまでの所定時間(本実施例では5秒)が経過したか否かを判定する。所定時間が経過していればS220に移行し、所定時間が経過していなければS210の処理を繰り返す。
続いて、S220では、ガスセンサ制御装置190に内蔵されたタイマをOFFに設定し、S230に移行する。
次に、S230では、第2ポンプセル113の両端子間に流れる電流値を再び測定する。
そして、S240にて、「S180にて測定した第2ポンプセル113における電流値(A)」に対する「S230にて測定した第2ポンプセル113における電流値(B)」の比の値(B/A)を演算する。
続いて、S250にて、この比の値(B/A)が予めガスセンサ制御装置190内に記憶された所定の許容範囲内に収まっているか否かを判定する。この比の値が許容範囲内に収まっていれば、第2ポンプセル113は正常であるものとしてS260に移行し、この比の値が許容範囲から逸脱していれば、第2ポンプセル113は劣化しているものとしてS270に移行する。
次いで、S260では、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsが第1設定電圧(つまり通常の検知状態)になるよう第1ポンプセル111に流す電流値を制御し、センサ診断処理を終了する。
また、S270では、NOxガスセンサ素子10が劣化している旨を示す異常発生信号を車両に備えられた表示制御装置や警告音発生装置等の他の異常報知装置に送信し、センサ診断処理を終了する。
ここで、S180にて測定した第2ポンプセル113における電流値(A)と、S230にて測定した第2ポンプセル113における電流値(B)とには、図3に示すような関係がある。なお、図3は酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsと、第2ポンプセル113の両端子間に流れる電流値との関係を示すグラフである。
図3に示すように、正常状態の第2ポンプセル113においては、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsと、第2ポンプセル113の両端子間に流れる電流値とには、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsの電圧差が50mVのとき第2ポンプセル113の両端子間に流れる電流値が10倍になるという特性があることが解る(図3における実線参照)。
しかしながら、劣化状態の第2ポンプセル113においては、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsの電圧差が50mVであったとしても、第2ポンプセル113の両端子間に流れる電流値は10倍になることはなく、それよりもかなり小さな電流値しか得られない(図3における破線参照)。
このため本実施形態においては、予めS180およびS230にて測定した電流値の比の値における許容範囲を設定しておき、各電流値の比率が許容範囲に含まれるか否かに基づいて第2ポンプセル113が正常状態であるか否かを判定しているのである。
なお、本実施例のS250の処理にて使用した所定の許容範囲は、より具体的には、例えば、「20/3≦(B/A)≦10」の範囲内に設定されている。このように許容範囲の上限値を「10」に設定したのは、本実施例の第2ポンプセル113は、酸素分圧検知セル112の両端電圧Vsの電圧差が50mVのとき、出力が10倍になる特性を有するためである。また、許容範囲の下限値を「20/3」に設定したのは、自動車用触媒コンバータ等の劣化検出では、一般的に規制値の1.5倍の値で判定しているため、上限に設定した「10」を「1.5」で除算した数値を下限値に設定している。
上記のように詳述したNOxガスセンサ素子10においては、第1測定室159と、第1ポンプセル111と、第2測定室161と、第2ポンプセル113と、基準酸素室118と、酸素分圧検知セル112と、を備えている。
そして、ガスセンサ制御装置190は、NOxガスセンサ素子10の劣化状態を判定するセンサ診断処理を実行する。即ち、ガスセンサ制御装置190は、センサ診断処理にて、第1測定室159の酸素分圧を変更することにより第2測定室161の酸素分圧を変更する処理(S190)と、酸素分圧変更前において、第2ポンプセル113に流れる電流値を検出する処理(S180)と、酸素分圧変更後において、第2ポンプセル113に流れる電流値を検出する処理(S230)と、を実行する。
さらにガスセンサ制御装置190は、センサ診断処理にて、各電流値検出手段により検出された電流値の比率が予め設定された許容範囲内であるか否かを判断し、電流値の比率が許容範囲に含まれる場合には第2ポンプセル113が正常状態であると判定し、電流値の比率が許容範囲を逸脱する場合には第2ポンプセル113が劣化状態であると判定する処理(S240,S250)を実行する。
従って、このようなガスセンサ制御装置190が実行するセンサ診断処理によれば、第2ポンプセル113が劣化した状態であれば、酸素分圧変更後には、本来の電流値よりも小さい電流しか流れないことから第2ポンプセル113が劣化状態であるか否かを判定できる。よって、各種セルを備えるガスセンサ素子の劣化状態を判定することができる。
また、ガスセンサ制御装置190は、センサ診断処理(S190)にて、第1ポンプセル111による単位時間当たりの酸素の汲み出し量または汲み入れ量を変更することにより、第2測定室161の酸素分圧を変更する。
従って、ガスセンサ制御装置190は、センサ診断処理(S190)にて、第1ポンプセル111を用いて第2測定室161の酸素分圧を変更するので、ガスセンサ制御装置190は、NOxガスセンサ素子10に酸素分圧を変更するための酸素ポンプセルを新たに配置することなく良好に第2測定室161の酸素分圧を変更することができる。よって、酸素分圧を変更するための構成を簡素化することができる。
さらに、ガスセンサ制御装置190は、センサ診断処理(S230)にて、酸素分圧が変更された後、第2測定室161の酸素分圧が安定するまでの安定化待機時間を経過してから電流値を検出する(S200〜S220)。
このように、酸素分圧が変更された後、安定化待機時間が経過した後であれば、確実に第2測定室161の酸素分圧を第1測定室159と同等の酸素分圧に設定することができ、センサ診断処理(S240,S250)により第2ポンプセル113が劣化状態であるか否かをより精度良く判定することができる。
よって、このようなガスセンサ制御装置190が実行するセンサ診断処理によれば、より精度良く第2ポンプセル113が劣化状態であるか否かを判定でき、ガスセンサ素子の劣化状態を判定する際の判定精度の向上を図ることができる。
ここで、上記実施例において、第1ポンプセル111および第2ポンプセル113は、それぞれ本発明でいう第1酸素イオンポンプセルおよび第2酸素イオンポンプセルに相当する。また、第1拡散抵抗体116および第2拡散抵抗体117は、それぞれ本発明でいう第1拡散抵抗部および第2拡散抵抗部に相当する。そして、ガスセンサ制御装置190は、本発明でいうセンサ素子劣化判定装置に相当する。
また、上記実施例のセンサ診断処理は、センサ素子劣化判定方法に相当する。そして、このセンサ診断処理において、S180の処理を実行するガスセンサ制御装置190が本発明でいう第1電流値検出手段に相当し、S190の処理を実行するガスセンサ制御装置190が本発明でいう酸素分圧変更手段に相当する。また、上記実施例のセンサ診断処理において、S230の処理を実行するガスセンサ制御装置190が本発明でいう第2電流値検出手段に相当し、S240およびS250の処理を実行するガスセンサ制御装置190が本発明でいう劣化判定手段に相当する。
なお、本発明の実施の形態は、上記の実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採りうる。
例えば、本実施例のセンサ診断処理においては、S110,S120にて、測定対象ガスの酸素分圧が所定の値であるか否かを判定することにより、NOx等の特定ガスが含まれていない状態で処理を実行するよう構成したが、この処理(S110,S120)は必ずしも必要な処理ではない。即ち、測定対象ガスに含まれる特定ガスが僅かである場合など、S180およびS230にて測定した電流値の比の値が許容範囲内に含まれているか否か判定(S250)の際に、特定ガスの影響を無視できるような場合には、S110,S120の処理を不要とすることができる。
また、S120における酸素分圧の値(20%)や、S160,S210における待機時間(5秒)等の各種数値については、任意に設定可能であることは言うまでもない。
NOxガスセンサ素子を示す内部構成図である。 センサ診断処理を示すフローチャートである。 酸素分圧検知セルの両端電圧Vsと、第2ポンプセルの両端子間に流れる電流値との関係を示すグラフである。
符号の説明
10…NOxガスセンサ素子、14…導入経路、111…第1ポンプセル、112…酸素分圧検知セル、113…第2ポンプセル、114…絶縁層、115…絶縁層、116…第1拡散抵抗体、117…第2拡散抵抗体、118…基準酸素室、121…第1多孔質電極、122…保護層、123…検知用多孔質電極、125…第2多孔質電極、131…第1固体電解質層、135…第1ポンプ用第1電極、137…第1ポンプ用第2電極、141…第2固体電解質層、145…第2ポンプ用第1電極、147…第2ポンプ用第2電極、151…検知用固体電解質層、155…検知用電極、157…基準用電極、159…第1測定室、161…第2測定室、171,173…絶縁層、175…ヒータ、180…ヒータ部、190…ガスセンサ制御装置。

Claims (4)

  1. 第1拡散抵抗部を介して測定対象ガスが導入される第1測定室と、
    酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極の一方が前記第1測定室に配置されて、前記第1測定室に導入された前記測定対象ガスに対する酸素の汲み出しまたは汲み入れを行う第1酸素イオンポンプセルと、
    前記第1測定室において酸素の汲み出しまたは汲み入れが行われた前記測定対象ガスが第2拡散抵抗部を介して導入される第2測定室と、
    酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極のうち一方が前記第2測定室に配置されて、前記第2測定室における特定ガス濃度に応じた電流が流れる第2酸素イオンポンプセルと、
    基準酸素分圧雰囲気に設定された基準酸素室と、
    酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極の一方が前記第1測定室に配置され、他方の電極が前記基準酸素室に配置された酸素分圧検知セルと、
    を備えるガスセンサ素子の劣化状態を判定するセンサ素子劣化判定装置であって、
    前記第1測定室の酸素分圧を変更することにより前記第2測定室の酸素分圧を変更する酸素分圧変更手段と、
    前記酸素分圧変更手段による酸素分圧変更前において、前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出する第1電流値検出手段と、
    前記酸素分圧変更手段による酸素分圧変更後において、前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出する第2電流値検出手段と、
    前記各電流値検出手段により検出された各電流値の比率が予め設定された許容範囲を逸脱する場合には前記第2酸素イオンポンプセルが劣化状態であると判定する劣化判定手段と、
    を備えたことを特徴とするセンサ素子劣化判定装置。
  2. 前記酸素分圧変更手段は、前記第1酸素イオンポンプセルによる単位時間当たりの酸素の汲み出し量または汲み入れ量を変更することにより、前記第2測定室の酸素分圧を変更すること、
    を特徴とする請求項1に記載のセンサ素子劣化判定装置。
  3. 前記第2電流値検出手段は、前記酸素分圧変更手段により前記第1測定室の酸素分圧が変更された後、前記第2測定室の酸素分圧が安定するまでの安定化待機時間を経過してから電流値を検出すること、
    を特徴とする請求項1または請求項2に記載のセンサ素子劣化判定装置。
  4. 第1拡散抵抗部を介して測定対象ガスが導入される第1測定室と、
    酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極の一方が前記第1測定室に配置されて、前記第1測定室に導入された前記測定対象ガスに対する酸素の汲み出しまたは汲み入れを行う第1酸素イオンポンプセルと、
    前記第1測定室において酸素の汲み出しまたは汲み入れが行われた前記測定対象ガスが第2拡散抵抗部を介して導入される第2測定室と、
    酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極のうち一方が前記第2測定室に配置されて、前記第2測定室における特定ガス濃度に応じた電流が流れる第2酸素イオンポンプセルと、
    基準酸素分圧雰囲気に設定された基準酸素室と、
    酸素イオン導電体および該酸素イオン導電体上に形成された一対の電極を有し、前記一対の電極の一方が前記第1測定室に配置され、他方の電極が前記基準酸素室に配置された酸素分圧検知セルと、
    を備えるガスセンサ素子の劣化状態を判定するセンサ素子劣化判定方法であって、
    前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出し、
    前記第1測定室の酸素分圧を変更することにより前記第2測定室の酸素分圧を変更し、
    前記第2測定室の酸素分圧を変更した後、再び前記第2酸素イオンポンプセルに流れる電流値を検出し、
    前記検出された各電流値の比率が予め設定された許容範囲を逸脱する場合には前記第2酸素イオンポンプセルが劣化状態であると判定すること、
    を特徴とするセンサ素子劣化判定方法。
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