JP2010195071A - Compressed air supply system and method of controlling air compressor - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To improve performance of a vehicle by controlling engine performance by controlling an operation of an air compressor. <P>SOLUTION: The compressor 4 driven by an engine 3 of the vehicle and supplying compressed air to loads 51-54 is controlled by an ECU 2. A loaded state and an unloaded state of the compressor 4 is switched in compliance with requirements of the loads 51-54. When the vehicle requires braking force, the compressor 4 is set to the loaded state, regardless of the requirements of the loads 51-54. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、車両に搭載された空気圧縮機により圧縮空気を供給する圧縮空気供給システム、及び、空気圧縮機の制御方法に関する。   The present invention relates to a compressed air supply system that supplies compressed air by an air compressor mounted on a vehicle, and a method for controlling the air compressor.

従来、車両用の空気圧縮機から吐出された圧縮空気をエアータンクに貯留し、車両の負荷に供給する場合に、エアータンクの圧力不足を防ぐため、車両又は進路の状況に応じて空気圧縮機をロード状態に切り替える装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1の制御装置は、エアータンクの圧力を検出し、この圧力の変化に基づいてブレーキが頻繁に使用される状況であると判別した場合に、空気圧縮機をロード状態にする。   Conventionally, when compressed air discharged from an air compressor for a vehicle is stored in an air tank and supplied to the load of the vehicle, an air compressor is used according to the situation of the vehicle or the route in order to prevent insufficient pressure of the air tank. There is known a device that switches the state to a load state (see, for example, Patent Document 1). The control device of Patent Document 1 detects the pressure of the air tank, and when it is determined that the brake is frequently used based on the change in the pressure, the air compressor is put into a load state.

特開2003−276591号公報JP 2003-276591 A

ところで、車両に搭載される空気圧縮機の多くはエンジンによって駆動され、エンジンの負荷になるので、エンジンの加速能力やエンジンブレーキの制動力に影響を与えることが考えられるが、このような観点から空気圧縮機を制御する提案は無かった。
そこで本発明は、空気圧縮機の動作によるエンジン性能への影響を制御することにより、車両の性能向上を図ることを目的とする。
By the way, since many of the air compressors mounted on the vehicle are driven by the engine and become a load on the engine, it is considered that the acceleration capability of the engine and the braking force of the engine brake may be affected. There was no proposal to control the air compressor.
Accordingly, an object of the present invention is to improve the performance of a vehicle by controlling the influence of the operation of the air compressor on the engine performance.

上記目的を達成するために、本発明は、車両のエンジンにより駆動される空気圧縮機と、該空気圧縮機から吐出した圧縮空気を前記車両の負荷に供給する圧縮空気供給部と、前記負荷の要求に応じて前記空気圧縮機のロード状態とアンロード状態とを切り替える制御部とを備え、前記制御部は、前記車両が制動力を必要とする場合に、前記負荷の要求に関わらず前記空気圧縮機をロード状態にすること、を特徴とする圧縮空気供給システムを提供する。   To achieve the above object, the present invention provides an air compressor driven by an engine of a vehicle, a compressed air supply unit that supplies compressed air discharged from the air compressor to a load of the vehicle, A control unit that switches between a load state and an unload state of the air compressor according to a request, and the control unit includes the air compressor regardless of the load request when the vehicle requires a braking force. Provided is a compressed air supply system characterized in that the compressor is loaded.

また本発明は、上記圧縮空気供給システムにおいて、前記圧縮空気供給部における空気圧を検出して前記制御部に出力する圧力センサーを備え、前記制御部は、前記圧縮空気供給部における空気圧が所定範囲内となるよう前記空気圧縮機のロード状態とアンロード状態とを切り替える動作を行い、前記車両が制動力を必要とする場合には前記圧縮空気供給部における空気圧に関わらず前記空気圧縮機をロード状態にすること、を特徴とする。   In the compressed air supply system, the present invention further includes a pressure sensor that detects an air pressure in the compressed air supply unit and outputs the air pressure to the control unit, and the control unit has an air pressure in the compressed air supply unit within a predetermined range. The operation of switching between the load state and the unload state of the air compressor is performed such that the air compressor is in a load state regardless of the air pressure in the compressed air supply unit when the vehicle requires a braking force. It is characterized by.

また本発明は、上記圧縮空気供給システムにおいて、前記制御部は、前記車両が制動力を必要とする場合に、前記空気圧縮機をロード状態に保持するとともに、前記圧縮空気供給部に設けた排気弁を開弁させることにより前記圧縮空気供給部における空気圧を上記所定範囲内に保持すること、を特徴とする。   According to the present invention, in the compressed air supply system, the control unit holds the air compressor in a load state when the vehicle needs a braking force, and exhausts provided in the compressed air supply unit. The air pressure in the compressed air supply unit is maintained within the predetermined range by opening the valve.

また本発明は、上記圧縮空気供給システムにおいて、前記制御部は、前記車両が備える補助ブレーキ装置の作動を指示する操作に基づき、前記車両が制動力を必要とする場合か否かを判別すること、を特徴とする。   In the compressed air supply system according to the present invention, the control unit determines whether or not the vehicle requires braking force based on an operation instructing an operation of an auxiliary brake device provided in the vehicle. It is characterized by.

また本発明は、上記圧縮空気供給システムにおいて、前記制御部は、前記車両の加速中及び高速走行中の少なくともいずれかに、前記空気圧縮機をアンロード状態にすること、を特徴とする。   In the compressed air supply system according to the present invention, the control unit puts the air compressor into an unloaded state during at least one of acceleration of the vehicle and high speed traveling.

さらに、本発明は、車両のエンジンにより駆動され、前記車両の負荷に圧縮空気を供給する空気圧縮機の制御方法であって、前記負荷の要求に応じて前記空気圧縮機のロード状態とアンロード状態とを切り替えるとともに、前記車両が制動力を必要とする場合には、前記負荷の要求に関わらず前記空気圧縮機をロード状態にすること、を特徴とする空気圧縮機の制御方法を提供する。   Furthermore, the present invention is a method for controlling an air compressor that is driven by a vehicle engine and supplies compressed air to a load of the vehicle, the load state and unloading of the air compressor according to the demand of the load. A control method for an air compressor is provided, wherein the air compressor is switched to a load state regardless of the load demand when the vehicle requires a braking force. .

本発明によれば、車両の制動を必要とする場合に、車両のエンジンにより駆動される空気圧縮機をロード状態とすることでエンジンに負荷を加えることにより、補助ブレーキ装置としてのエンジンブレーキの制動力を増大させることができる。   According to the present invention, when braking of the vehicle is required, the air compressor driven by the engine of the vehicle is put in a load state to apply a load to the engine, thereby controlling the engine brake as the auxiliary brake device. Power can be increased.

本発明の実施の形態に係る圧縮空気供給システムの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the compressed air supply system which concerns on embodiment of this invention. 圧縮空気供給システムの動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of a compressed air supply system. 圧縮空気供給システムの動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of a compressed air supply system. 圧縮空気供給システムの動作による空気圧変化の一例を示す図表である。It is a graph which shows an example of the air pressure change by operation | movement of a compressed air supply system. 圧縮空気供給システムの動作を示す図である。It is a figure which shows operation | movement of a compressed air supply system.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
図1は、本発明を適用した実施の形態に係る圧縮空気供給システム1の構成を示す図である。この図1には、圧縮空気供給システム1の回路構成とともに、圧縮空気供給システム1が搭載された車両のエンジン3、車速検出器21、補助ブレーキスイッチ22、及びリターダ23を合わせて図示する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a compressed air supply system 1 according to an embodiment to which the present invention is applied. In FIG. 1, together with the circuit configuration of the compressed air supply system 1, an engine 3, a vehicle speed detector 21, an auxiliary brake switch 22, and a retarder 23 of a vehicle on which the compressed air supply system 1 is mounted are illustrated.

図1に示す圧縮空気供給システム1は、コンプレッサー4(空気圧縮機)と、コンプレッサー4を制御するECU2(制御部)と、コンプレッサー4から吐出された圧縮空気の水分を除去して、上記車両の負荷に圧縮空気を供給するエアードライヤーモジュール10(圧縮空気供給部)と、を備えて構成される。
ECU2には、圧縮空気供給システム1を搭載する車両の車速を検出する車速検出器21が接続され、車速検出器21から車速信号2aがECU2に入力される。また、ECU2には、上記車両が備える補助ブレーキスイッチ22が接続される。補助ブレーキスイッチ22は、上記車両の運転者が操作する補助ブレーキレバー(図示略)の操作量を検出するスイッチである。ここで、補助ブレーキとは、上記車両が足踏み式ブレーキ(以下、主ブレーキという)とは別に備える制動装置を指し、本実施の形態ではリターダ23である。補助ブレーキレバーは、求める制動力に応じて複数段階の操作量が設定され、補助ブレーキスイッチ22は、補助ブレーキレバーの操作量に応じた操作信号2bをECU2に出力する。
A compressed air supply system 1 shown in FIG. 1 removes moisture from compressed air discharged from a compressor 4 (air compressor), an ECU 2 (control unit) that controls the compressor 4, and the compressor 4. And an air dryer module 10 (compressed air supply unit) for supplying compressed air to the load.
The ECU 2 is connected to a vehicle speed detector 21 that detects the vehicle speed of the vehicle on which the compressed air supply system 1 is mounted, and a vehicle speed signal 2 a is input from the vehicle speed detector 21 to the ECU 2. Further, an auxiliary brake switch 22 provided in the vehicle is connected to the ECU 2. The auxiliary brake switch 22 is a switch for detecting an operation amount of an auxiliary brake lever (not shown) operated by the driver of the vehicle. Here, the auxiliary brake refers to a braking device provided in the vehicle separately from a stepping brake (hereinafter referred to as a main brake), and is a retarder 23 in the present embodiment. The auxiliary brake lever has a plurality of operation amounts set according to the required braking force, and the auxiliary brake switch 22 outputs an operation signal 2b corresponding to the operation amount of the auxiliary brake lever to the ECU 2.

さらに、ECU2には、電磁式のリターダ23が接続されている。ECU2は、補助ブレーキスイッチ22から入力される操作信号2bの値に応じて、リターダ23の制動力を示すリターダトルク要求値を算出する。ECU2は、リターダトルク要求値に基づいてリターダ制御信号2cをリターダ23に出力し、リターダ23は、リターダ制御信号2cに基づいて上記車両の駆動軸を制動する。
また、ECU2には、上記車両のアクセルペダルの操作量や変速装置の動作状態等を示す車両制御信号2dが入力され、ECU2は、車両制御信号2dに基づいてエンジン3の燃料噴射制御、点火制御等の各種制御を行うため、エンジン3に対してエンジン制御信号2eを出力する。
Further, an electromagnetic retarder 23 is connected to the ECU 2. The ECU 2 calculates a retarder torque request value indicating the braking force of the retarder 23 according to the value of the operation signal 2 b input from the auxiliary brake switch 22. The ECU 2 outputs a retarder control signal 2c to the retarder 23 based on the retarder torque request value, and the retarder 23 brakes the drive shaft of the vehicle based on the retarder control signal 2c.
Further, the ECU 2 receives a vehicle control signal 2d indicating an operation amount of the accelerator pedal of the vehicle, an operation state of the transmission, and the like. The ECU 2 performs fuel injection control and ignition control of the engine 3 based on the vehicle control signal 2d. The engine control signal 2e is output to the engine 3 in order to perform various controls such as the above.

コンプレッサー4は、補機ベルト32を介してエンジン3のクランクプーリー31に連結され、エンジン3の駆動力によって空気を圧縮する。
エアードライヤーモジュール10には、上記車両が備える負荷51〜54が接続されている。負荷51は主ブレーキ(前輪)、負荷52は主ブレーキ(後輪)、負荷53はパーキングブレーキであり、負荷54は、ホーンやクラッチ駆動機構等の圧縮空気で駆動されるアクセサリー類である。負荷51〜54はそれぞれ圧縮空気が流れる圧縮空気回路を備え、さらに、負荷51はエアータンク51aを有し、負荷52はエアータンク52aを有する。
また、エアードライヤーモジュール10は、ECU2の制御によって開閉される電磁弁101、102、103、及び、エアードライヤーモジュール10の各部における空気圧を検出して、検出値をECU2に出力する圧力センサー121、122、123、124を備えている。ECU2は、圧力センサー121〜123の検出値と、上述した車速信号2a及び操作信号2bとに基づいて、電磁弁101〜103を開閉させる。
The compressor 4 is connected to the crank pulley 31 of the engine 3 via the auxiliary belt 32 and compresses air by the driving force of the engine 3.
Loads 51 to 54 included in the vehicle are connected to the air dryer module 10. A load 51 is a main brake (front wheel), a load 52 is a main brake (rear wheel), a load 53 is a parking brake, and a load 54 is an accessory driven by compressed air such as a horn or a clutch drive mechanism. Each of the loads 51 to 54 includes a compressed air circuit through which compressed air flows. Further, the load 51 includes an air tank 51a, and the load 52 includes an air tank 52a.
The air dryer module 10 detects the air pressure in each part of the electromagnetic valves 101, 102, 103 and the air dryer module 10 that are opened and closed by the control of the ECU 2 and outputs pressure detection values 121, 122 to the ECU 2. , 123, 124 are provided. The ECU 2 opens and closes the electromagnetic valves 101 to 103 based on the detection values of the pressure sensors 121 to 123 and the vehicle speed signal 2a and the operation signal 2b described above.

コンプレッサー4は空気圧で制御され、この制御ラインには電磁弁101が接続されており、電磁弁101の開閉によってコンプレッサー4のロード/アンロードが切り替えられる。ロード状態では、コンプレッサー4は補機ベルト32により駆動されて空気を圧縮し、エンジン3のクランクプーリー31に負荷を与える。これに対し、アンロード状態では、コンプレッサー4はエンジン3の負荷を与えない。   The compressor 4 is controlled by air pressure, and an electromagnetic valve 101 is connected to the control line, and loading / unloading of the compressor 4 is switched by opening / closing the electromagnetic valve 101. In the load state, the compressor 4 is driven by the auxiliary belt 32 to compress the air and applies a load to the crank pulley 31 of the engine 3. On the other hand, the compressor 4 does not apply the load of the engine 3 in the unloaded state.

コンプレッサー4の吐出管41はエアードライヤーモジュール10の流入管111に接続され、流入管111には乾燥器11が接続されている。乾燥器11は、乾燥剤(図示略)を収容した本体を有し、この乾燥剤によってコンプレッサー4から吐出された圧縮空気に含まれる水分を除去する。乾燥器11には排気バルブ12(排気弁)が設けられ、この排気バルブ12が開くと乾燥器11の本体内の圧縮空気が排気口112から直接外部へ排出される。排気バルブ12は空気圧で制御され、その制御ラインにはダブルチェックバルブ104が接続されている。排気バルブ12は通常時は閉鎖され、ダブルチェックバルブ104から空気圧が加わった場合のみ開弁する。   The discharge pipe 41 of the compressor 4 is connected to the inflow pipe 111 of the air dryer module 10, and the dryer 11 is connected to the inflow pipe 111. The dryer 11 has a main body containing a desiccant (not shown), and removes moisture contained in the compressed air discharged from the compressor 4 by the desiccant. The dryer 11 is provided with an exhaust valve 12 (exhaust valve). When the exhaust valve 12 is opened, the compressed air in the main body of the dryer 11 is discharged directly from the exhaust port 112 to the outside. The exhaust valve 12 is controlled by air pressure, and a double check valve 104 is connected to the control line. The exhaust valve 12 is normally closed and is opened only when air pressure is applied from the double check valve 104.

エアードライヤーモジュール10は、空気圧により機械的に動作して排気バルブ12の開閉を制御するガバナ13を備えている。ガバナ13は、乾燥器11の下流側の供給路106における空気圧に従って動作し、この空気圧が所定の値を超えた場合にダブルチェックバルブ104に空気圧を与える。
一方、電磁弁102は、ECU2の制御により開閉し、開弁状態において供給路106の空気圧をダブルチェックバルブ104に与える。
ダブルチェックバルブ104は、ガバナ13または電磁弁102のいずれか一方が開いた場合に排気バルブ12に空気圧を与えて開弁させる。従って、排気バルブ12は、供給路106の空気圧が所定の値より高い場合、及び、電磁弁102が開いた場合に開弁して、圧縮空気を排気口112から放出する。
The air dryer module 10 includes a governor 13 that is mechanically operated by air pressure to control opening and closing of the exhaust valve 12. The governor 13 operates according to the air pressure in the supply path 106 on the downstream side of the dryer 11, and applies air pressure to the double check valve 104 when the air pressure exceeds a predetermined value.
On the other hand, the electromagnetic valve 102 opens and closes under the control of the ECU 2, and applies the air pressure of the supply passage 106 to the double check valve 104 in the valve open state.
The double check valve 104 opens the exhaust valve 12 by applying air pressure when either the governor 13 or the electromagnetic valve 102 is opened. Therefore, the exhaust valve 12 is opened when the air pressure in the supply path 106 is higher than a predetermined value and when the electromagnetic valve 102 is opened, and the compressed air is discharged from the exhaust port 112.

ここで、排気バルブ12が開弁すると乾燥器11の本体よりも下流側の圧縮空気が、乾燥器11の本体内を逆流して排気口112から放出される。このとき乾燥器11の本体を通る空気は急速な減圧によってスーパードライとなり、乾燥器11の乾燥剤から水分を奪うので、排気バルブ12を開弁することで乾燥剤が再生される。   Here, when the exhaust valve 12 is opened, the compressed air downstream from the main body of the dryer 11 flows backward in the main body of the dryer 11 and is discharged from the exhaust port 112. At this time, air passing through the main body of the dryer 11 becomes super dry due to rapid decompression, and moisture is taken away from the desiccant in the dryer 11, so that the desiccant is regenerated by opening the exhaust valve 12.

エアードライヤーモジュール10は、負荷51(前輪の主ブレーキ)が接続される出力ポート113、負荷52(後輪の主ブレーキ)が接続される出力ポート114、負荷53(パーキングブレーキ)が接続される出力ポート115、及び、54(アクセサリー類)が接続される出力ポート116を備えている。   The air dryer module 10 includes an output port 113 to which a load 51 (front brake main brake) is connected, an output port 114 to which a load 52 (rear wheel main brake) is connected, and an output to which a load 53 (parking brake) is connected. An output port 116 to which ports 115 and 54 (accessories) are connected is provided.

乾燥器11の下流の供給路106には、減圧弁131を介して分岐室135が接続されている。分岐室135には、出力ポート113に繋がる供給路及び出力ポート114に繋がる供給路が接続され、出力ポート113に繋がる供給路には保護弁141が設けられ、出力ポート114に繋がる供給路には保護弁142が設けられている。また、分岐室135には減圧弁132が接続され、減圧弁132の下流は出力ポート115に繋がる供給路と出力ポート116に繋がる供給路とに分岐し、それぞれ、保護弁143、144が設けられている。
各保護弁141〜144は、絞り及びチェック弁と並列に配置され、それぞれ対応する出力ポート113〜116に接続された負荷51〜54において圧縮空気が流れる回路が失陥したときに閉鎖する。
A branch chamber 135 is connected to the supply path 106 downstream of the dryer 11 via a pressure reducing valve 131. The branch chamber 135 is connected to a supply path connected to the output port 113 and a supply path connected to the output port 114. The supply path connected to the output port 113 is provided with a protective valve 141, and the supply path connected to the output port 114 is connected to the supply path connected to the output port 114. A protection valve 142 is provided. A pressure reducing valve 132 is connected to the branch chamber 135, and the downstream of the pressure reducing valve 132 branches into a supply path connected to the output port 115 and a supply path connected to the output port 116, and protective valves 143 and 144 are provided, respectively. ing.
Each of the protection valves 141 to 144 is arranged in parallel with the throttle and the check valve, and closes when a circuit through which compressed air flows is lost in the loads 51 to 54 connected to the corresponding output ports 113 to 116, respectively.

また、減圧弁132から出力ポート116に繋がる供給路には、保護弁144の下流側に減圧弁133が配置され、負荷54に対して減圧した圧縮空気を供給する構成である。
さらに、減圧弁132と保護弁143との間の供給路には、保護弁143をバイパスして出力ポート115に繋がる供給路136が延びている。供給路136には、出力ポート115から分岐室135への圧縮空気の逆流を防止する逆止弁137と、逆止弁137に対して直列に配された絞り138とを有する。
In addition, a pressure reducing valve 133 is disposed on the downstream side of the protective valve 144 in the supply path that connects the pressure reducing valve 132 to the output port 116, and the compressed air that has been decompressed is supplied to the load 54.
Furthermore, a supply path 136 that bypasses the protection valve 143 and is connected to the output port 115 extends in the supply path between the pressure reducing valve 132 and the protection valve 143. The supply path 136 includes a check valve 137 that prevents the backflow of compressed air from the output port 115 to the branch chamber 135, and a throttle 138 that is arranged in series with the check valve 137.

圧力センサー121は供給路106の空気圧を検出し、圧力センサー122は保護弁141の下流側、すなわち出力ポート113の空気圧を検出し、圧力センサー123は出力ポート114の空気圧を検出し、圧力センサー124は出力ポート116の空気圧を検出する。これらの検出値は各圧力センサー121〜124からECU2へ随時出力される。   The pressure sensor 121 detects the air pressure of the supply path 106, the pressure sensor 122 detects the air pressure downstream of the protective valve 141, that is, the output port 113, the pressure sensor 123 detects the air pressure of the output port 114, and the pressure sensor 124. Detects the air pressure at the output port 116. These detected values are output from the pressure sensors 121 to 124 to the ECU 2 as needed.

ところで、負荷53に相当する上記車両のパーキングブレーキ装置は、空気圧により制動力が解除されて走行可能となる。具体的には、上記パーキングブレーキは駐車時にスプリングの力でブレーキシューを拡げて制動力を発揮し、解除時にはエアードライヤーモジュール10から供給される空気圧によりスプリングの力に抗してブレーキシューを閉じる構成となっている。
本実施の形態の負荷53は圧縮空気を貯留するエアータンクを備えていないが、エアードライヤーモジュール10は、エアータンクなしで負荷53を確実に動作させることが可能である。
By the way, the parking brake device of the vehicle corresponding to the load 53 is allowed to travel after the braking force is released by the air pressure. Specifically, the parking brake is configured to exert a braking force by expanding the brake shoe with the spring force during parking, and closes the brake shoe against the spring force by the air pressure supplied from the air dryer module 10 when released. It has become.
Although the load 53 of the present embodiment does not include an air tank that stores compressed air, the air dryer module 10 can reliably operate the load 53 without an air tank.

すなわち、保護弁141、142は、それぞれ、対応する負荷51、52の圧縮空気回路に圧縮空気が充分に満たされているとき、開弁状態にある。従って、主ブレーキ用のエアータンク51a、52aの圧縮空気を、分岐室135から減圧弁132を経て、供給路136を通して出力ポート115に供給できる。このため、エアータンク51a、52aの空気圧が十分に高い状態では、負荷53へ圧縮空気を供給してパーキングブレーキを解除できる。   That is, the protection valves 141 and 142 are in the open state when the compressed air is sufficiently filled in the compressed air circuits of the corresponding loads 51 and 52, respectively. Accordingly, the compressed air in the main brake air tanks 51 a and 52 a can be supplied from the branch chamber 135 through the pressure reducing valve 132 to the output port 115 through the supply path 136. For this reason, when the air pressure in the air tanks 51a and 52a is sufficiently high, the parking brake can be released by supplying compressed air to the load 53.

一方、圧力センサー122、123で検出されたエアータンク51a、52aの空気圧が十分でない場合、ECU2は電磁弁103を開弁する。電磁弁103の指令圧は逆止弁137に与えられ、逆止弁137により供給路136が閉鎖され、出力ポート115への圧縮空気の供給経路が遮断される。この場合、パーキングブレーキは解除不能となるが、主ブレーキに使用するエアータンク51a、52aの空気圧が不十分な場合はパーキングブレーキを解除しない方が好ましい。また、エアータンク51a、52aの空気圧が回復すればパーキングブレーキを解除できるようになる。従って、負荷53用のエアータンクが無くても、圧縮空気により安定してパーキングブレーキを動作させることができる。   On the other hand, when the air pressure in the air tanks 51 a and 52 a detected by the pressure sensors 122 and 123 is not sufficient, the ECU 2 opens the electromagnetic valve 103. The command pressure of the electromagnetic valve 103 is applied to the check valve 137, the supply path 136 is closed by the check valve 137, and the compressed air supply path to the output port 115 is shut off. In this case, the parking brake cannot be released, but it is preferable not to release the parking brake when the air tanks 51a and 52a used for the main brake have insufficient air pressure. Further, the parking brake can be released when the air pressure in the air tanks 51a and 52a is restored. Therefore, even if there is no air tank for the load 53, the parking brake can be stably operated by the compressed air.

図1に示す圧縮空気供給システム1は、通常、エアードライヤーモジュール10内部(例えば、供給路106)の空気圧を、予め定められた所定範囲内に保つため、圧力センサー121の検出値に基づいて、ECU2の制御によりコンプレッサー4のロード/アンロードを切り替える。エアードライヤーモジュール10内の空気圧は、負荷51〜54の圧縮空気の要求量に応じて変化するので、いわば、負荷51〜54の要求に対応して、コンプレッサー4のロード/アンロードを切り替える。
この動作に加え、圧縮空気供給システム1は、補助ブレーキレバーが操作された場合に、負荷51〜54の要求に関わらずコンプレッサー4をロード状態に切り替えることで、エンジン3のエンジンブレーキの制動力を増すブレーキアシスト動作を行う。
さらに、圧縮空気供給システム1は、上記車両の加速中などエンジン3のトルクを必要とする場合に、コンプレッサー4をアンロード状態に保ってエンジン3の負荷を軽減するエンジンアシスト動作を実行する。
The compressed air supply system 1 shown in FIG. 1 is normally based on the detected value of the pressure sensor 121 in order to keep the air pressure inside the air dryer module 10 (for example, the supply path 106) within a predetermined range. The load / unload of the compressor 4 is switched under the control of the ECU 2. Since the air pressure in the air dryer module 10 changes according to the required amount of compressed air of the loads 51 to 54, so to speak, the load / unload of the compressor 4 is switched in response to the requests of the loads 51 to 54.
In addition to this operation, the compressed air supply system 1 changes the braking force of the engine brake of the engine 3 by switching the compressor 4 to the loaded state regardless of the demands of the loads 51 to 54 when the auxiliary brake lever is operated. Increases the brake assist operation.
Further, when the torque of the engine 3 is required, for example, during acceleration of the vehicle, the compressed air supply system 1 performs an engine assist operation that reduces the load on the engine 3 by keeping the compressor 4 in an unloaded state.

上記車両は主ブレーキとパーキングブレーキに加え、補助ブレーキとしてリターダ23を備えているが、さらに、エンジンブレーキによる制動を行える。エンジンブレーキによる制動力が強ければ、その分、リターダ23への制動力の要求を軽減できるため、電磁式のリターダ23が消費する電力エネルギーの低減、リターダ23の発熱の抑制等を実現できる。また、制動力を増したエンジンブレーキをリターダ23と組み合わせることで、主ブレーキに対する制動力の要求を低減できるので、ブレーキパッド、ブレーキディスクあるいはブレーキシューの摩耗を抑制し、長寿命化を図ることができる。
また、近年では小排気量のエンジンが採用されることがあるが、そのような車両において上記のブレーキアシスト動作を行えば、エンジン排気量の低下に伴うエンジンブレーキの制動力の低下を補うことができ、有用である。以下、図2から図4の各図を参照して、ブレーキアシスト動作及びエンジンアシスト動作の詳細について説明する。
The vehicle is provided with a retarder 23 as an auxiliary brake in addition to the main brake and the parking brake. If the braking force by the engine brake is strong, the requirement of the braking force to the retarder 23 can be reduced correspondingly, so that it is possible to reduce the electric energy consumed by the electromagnetic retarder 23, suppress the heat generation of the retarder 23, and the like. Further, by combining the engine brake with increased braking force with the retarder 23, the demand for braking force on the main brake can be reduced, so that wear of the brake pad, brake disc or brake shoe can be suppressed, and the life can be extended. it can.
In recent years, a small displacement engine may be employed. However, if the above-described brake assist operation is performed in such a vehicle, a decrease in the braking force of the engine brake accompanying a decrease in the engine displacement can be compensated. Can and is useful. Hereinafter, the details of the brake assist operation and the engine assist operation will be described with reference to FIGS. 2 to 4.

図2は、圧縮空気供給システム1の動作を示すフローチャートである。
以下に説明する動作に先立ち、ECU2には、リターダトルク要求値を判別する設定値、エンジントルク要求値を判別する設定値、及び、エアードライヤーモジュール10内の空気圧を判別する設定値A、B、Cが予め設定され、ECU2が内蔵するメモリー(図示略)に記憶されている。空気圧に関する設定値A、B、Cは、高圧側から順にA≧B≧Cである。
FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the compressed air supply system 1.
Prior to the operation described below, the ECU 2 has a set value for determining the retarder torque request value, a set value for determining the engine torque request value, and set values A and B for determining the air pressure in the air dryer module 10. C is preset and stored in a memory (not shown) built in the ECU 2. The set values A, B, and C relating to the air pressure satisfy A ≧ B ≧ C in order from the high pressure side.

上記車両が通常走行をしている間(ステップS11)、ECU2は、圧力センサー121により検出されるエアードライヤーモジュール10内の空気圧が上記の設定値C以上設定値A未満の範囲になるように、電磁弁101を適宜開弁させて、コンプレッサー4のロード/アンロードを切り替える。例えば、負荷51〜54によって圧縮空気が多く消費された場合にはエアードライヤーモジュール10内の空気圧が低下するため、ECU2は、空気圧を高めるべくコンプレッサー4をロード状態に切り替える。
通常走行中、ECU2は、所定時間毎に、補助ブレーキスイッチ22が出力する操作信号2bを取得して(ステップS12)、操作信号2bにより示される補助ブレーキレバー(図示略)の操作量に基づいて、リターダトルク要求値を算出する(ステップS13)。
While the vehicle is running normally (step S11), the ECU 2 determines that the air pressure in the air dryer module 10 detected by the pressure sensor 121 is in the range between the set value C and the set value A. The solenoid valve 101 is opened as appropriate to switch between loading and unloading of the compressor 4. For example, when a large amount of compressed air is consumed by the loads 51 to 54, the air pressure in the air dryer module 10 decreases, so the ECU 2 switches the compressor 4 to the loaded state in order to increase the air pressure.
During normal travel, the ECU 2 acquires the operation signal 2b output from the auxiliary brake switch 22 at predetermined time intervals (step S12), and based on the operation amount of the auxiliary brake lever (not shown) indicated by the operation signal 2b. The retarder torque request value is calculated (step S13).

ここで、ECU2は、算出したリターダトルク要求値が、上記の設定値以上であるか否かを判別し(ステップS14)、設定値以上である場合は、ブレーキアシスト動作を実行する(ステップS15)。   Here, the ECU 2 determines whether or not the calculated retarder torque request value is equal to or greater than the above set value (step S14). .

図3は、圧縮空気供給システム1の動作のうちブレーキアシスト動作を詳細に示すフローチャートである。
このブレーキアシスト動作において、ECU2は、電磁弁101を制御してコンプレッサー4をロード状態に移行させる(ステップS31)。これにより、エンジン3にはコンプレッサー4を駆動するための負荷が加わるため、エンジンブレーキの制動力が増大する。既にコンプレッサー4がロード状態にある場合、ECU2は、コンプレッサー4のロード状態を保持する。
FIG. 3 is a flowchart showing in detail the brake assist operation among the operations of the compressed air supply system 1.
In this brake assist operation, the ECU 2 controls the electromagnetic valve 101 to shift the compressor 4 to the load state (step S31). Thereby, since the load for driving the compressor 4 is added to the engine 3, the braking force of an engine brake increases. When the compressor 4 is already in the load state, the ECU 2 holds the load state of the compressor 4.

その後、ECU2は、圧力センサー121の検出値を取得して、エアードライヤーモジュール10内の空気圧が設定値A以上であるか否かを判別する(ステップS32)。エアードライヤーモジュール10内の空気圧が設定値A以上である場合、ECU2は、電磁弁102を制御して排気バルブ12を一時的に開放させて、エアードライヤーモジュール10内の圧力を低下させる(ステップS33)。
続いて、ECU2は、エアードライヤーモジュール10内の空気圧が設定値B未満になったか否かを判別し(ステップS34)、設定値B未満になっていなければステップS33に戻って再び排気バルブ12を開弁させる。また、エアードライヤーモジュール10内の空気圧が設定値B未満であれば、続くステップS35に移行する。
一方、エアードライヤーモジュール10内の空気圧が予め設定された設定値A以上でない場合(ステップS32;No)、ECU2はそのままステップS35に移行する。
Thereafter, the ECU 2 acquires the detection value of the pressure sensor 121 and determines whether or not the air pressure in the air dryer module 10 is equal to or higher than the set value A (step S32). When the air pressure in the air dryer module 10 is greater than or equal to the set value A, the ECU 2 controls the electromagnetic valve 102 to temporarily open the exhaust valve 12 to reduce the pressure in the air dryer module 10 (step S33). ).
Subsequently, the ECU 2 determines whether or not the air pressure in the air dryer module 10 has become less than the set value B (step S34), and if not less than the set value B, the ECU 2 returns to step S33 and turns the exhaust valve 12 again. Open the valve. If the air pressure in the air dryer module 10 is less than the set value B, the process proceeds to the subsequent step S35.
On the other hand, when the air pressure in the air dryer module 10 is not equal to or higher than the preset set value A (step S32; No), the ECU 2 proceeds to step S35 as it is.

ステップS35で、ECU2は操作信号2bを取得し、続いて、操作信号2bに基づいてリターダトルク要求値を算出する(ステップS36)。
そして、ECU2は、算出したリターダトルク要求値の判別を行う(ステップS37)。この判別では、リターダトルク要求値が上記の設定値未満の状態が所定時間以上継続しているか否かを判別し、この条件を満たさない場合はステップS31に戻り、上記条件を満たした場合は、ステップS11(図2)の通常走行状態に戻る。このステップS37の判別を行うことで、ECU2は、例えば、補助ブレーキレバーの操作量が非操作状態に戻った場合に、ブレーキアシスト動作を終了する。ステップS37で所定時間以上継続していることを条件にしているのは、補助ブレーキレバーの頻回の操作や操作信号2bの一時的な変化により、頻繁なロード/アンロードの切り替えが起きるのを防ぐためである。
In step S35, the ECU 2 acquires the operation signal 2b, and then calculates a retarder torque request value based on the operation signal 2b (step S36).
Then, the ECU 2 determines the calculated retarder torque request value (step S37). In this determination, it is determined whether or not the state where the retarder torque request value is less than the above set value continues for a predetermined time or more. If this condition is not satisfied, the process returns to step S31, and if the condition is satisfied, It returns to the normal running state of step S11 (FIG. 2). By performing the determination in step S37, the ECU 2 ends the brake assist operation when, for example, the operation amount of the auxiliary brake lever returns to the non-operation state. The reason that the operation continues for a predetermined time or more in step S37 is that frequent load / unload switching occurs due to frequent operation of the auxiliary brake lever or temporary change of the operation signal 2b. This is to prevent it.

図4は、上記動作によるエアードライヤーモジュール10内の空気圧変化の一例を示す図表である。
この図4に示すグラフ縦軸は圧力センサー121(図1)により検出されたエアードライヤーモジュール10内の空気圧であり、横軸は経過時間である。
図4中に時刻t1〜t4で示す通常走行中、ECU2の制御により、エアードライヤーモジュール10内の空気圧が設定値C未満になるとコンプレッサー4がロード状態に切り替わり、空気圧が上昇して設定値Aに達するとコンプレッサー4がアンロード状態に切り替わる。また、通常走行中は、空気圧が設定値Aに達する毎にガバナ13の制御により排気バルブ12が開弁され、上述した再生動作が行われる(時刻t2からt3)。
FIG. 4 is a chart showing an example of a change in air pressure in the air dryer module 10 due to the above operation.
The vertical axis of the graph shown in FIG. 4 is the air pressure in the air dryer module 10 detected by the pressure sensor 121 (FIG. 1), and the horizontal axis is the elapsed time.
During normal travel indicated by times t1 to t4 in FIG. 4, when the air pressure in the air dryer module 10 becomes less than the set value C under the control of the ECU 2, the compressor 4 switches to the load state, and the air pressure increases to the set value A. When reached, the compressor 4 switches to the unloaded state. Further, during normal travel, every time the air pressure reaches the set value A, the exhaust valve 12 is opened by the control of the governor 13, and the above-described regeneration operation is performed (from time t2 to time t3).

そして、時刻t4でブレーキアシスト動作が開始されると、ECU2の制御によってコンプレッサー4がロード状態に切り替えられる。
図3のフローチャートで説明したように、ブレーキアシスト動作の実行中、コンプレッサー4はECU2の制御によってロード状態を保持するので、エアードライヤーモジュール10内の空気圧は次第に上昇して設定値Aに達する。ここでECU2は、コンプレッサー4をロード状態に保ったまま、排気バルブ12を所定時間だけ開弁させてエアードライヤーモジュール10の空気圧を低下させる。ECU2は、エアードライヤーモジュール10内の空気圧が設定値B未満になるまで排気バルブ12を1回ないし数回開弁するので、空気圧は設定値Bまで低下する。ここで、コンプレッサー4はロード状態を保っているのでエアードライヤーモジュール10内の空気圧は再び上昇するが、ECU2の制御によって排気バルブ12が間欠的に開弁され、エアードライヤーモジュール10の空気圧は設定値B以上設定値A以下の範囲に保たれる。
このように、ブレーキアシスト動作において、ECU2は、エアードライヤーモジュール10内の空気圧を所定の範囲に保ちながら、コンプレッサー4のロード状態を保つことで、エンジンブレーキの制動力を増大させる。
When the brake assist operation is started at time t4, the compressor 4 is switched to the load state under the control of the ECU 2.
As described with reference to the flowchart of FIG. 3, during the execution of the brake assist operation, the compressor 4 maintains the load state under the control of the ECU 2, so that the air pressure in the air dryer module 10 gradually increases and reaches the set value A. Here, the ECU 2 reduces the air pressure of the air dryer module 10 by opening the exhaust valve 12 for a predetermined time while keeping the compressor 4 in the loaded state. Since the ECU 2 opens the exhaust valve 12 once or several times until the air pressure in the air dryer module 10 becomes less than the set value B, the air pressure decreases to the set value B. Here, since the compressor 4 is kept in the load state, the air pressure in the air dryer module 10 rises again, but the exhaust valve 12 is intermittently opened under the control of the ECU 2, and the air pressure in the air dryer module 10 is set to a set value. It is kept in the range from B to the set value A.
Thus, in the brake assist operation, the ECU 2 increases the braking force of the engine brake by maintaining the load state of the compressor 4 while maintaining the air pressure in the air dryer module 10 within a predetermined range.

図1のステップS14においてリターダトルク要求値が設定値未満であった場合、ECU2は、車速検出器21から入力される車速信号2aに基づいて、車両が加速中であるか否かを判別し(ステップS16)、加速中である場合はエンジンアシスト動作を実行すべくコンプレッサー4をアンロード状態にして(ステップS17)、ステップS11に戻る。ステップS17でコンプレッサー4が既にアンロード状態である場合、ECU2はコンプレッサー4をアンロード状態のままにしてステップS11に戻る。   When the retarder torque request value is less than the set value in step S14 of FIG. 1, the ECU 2 determines whether or not the vehicle is accelerating based on the vehicle speed signal 2a input from the vehicle speed detector 21 ( In step S16), if the vehicle is accelerating, the compressor 4 is unloaded to execute the engine assist operation (step S17), and the process returns to step S11. If the compressor 4 is already in the unloaded state in step S17, the ECU 2 leaves the compressor 4 in the unloaded state and returns to step S11.

また、車両が加速中でない場合(ステップS16;No)、ECU2は、車速信号2aに基づいて車両が減速中であるか否かを判別し(ステップS18)、減速中である場合は、車両制御信号2dに基づいて算出されるエンジントルク要求値が予め設定された設定値以上であるか否かを判別する(ステップS19)。このエンジントルク要求値は、エンジン制御信号2eによりエンジン3を制御するためにECU2が常時算出する値である。エンジントルク要求値が設定値以上である場合(ステップS19;Yes)、ECU2は、エンジンアシスト動作を実行すべくコンプレッサー4がロード状態であればアンロード状態に切り替え、既にコンプレッサー4がアンロード状態である場合はその状態を保ち(ステップS20)、ステップS11に戻る。また、エンジントルク要求値が設定値未満である場合(ステップS19;No)、ECU2は、後述するステップS22に移行する。   If the vehicle is not accelerating (step S16; No), the ECU 2 determines whether the vehicle is decelerating based on the vehicle speed signal 2a (step S18). If the vehicle is decelerating, the vehicle control is performed. It is determined whether or not the engine torque request value calculated based on the signal 2d is greater than or equal to a preset set value (step S19). This engine torque request value is a value that the ECU 2 constantly calculates in order to control the engine 3 by the engine control signal 2e. If the engine torque request value is equal to or greater than the set value (step S19; Yes), the ECU 2 switches to the unload state if the compressor 4 is in the load state to execute the engine assist operation, and the compressor 4 is already in the unload state. If there is, the state is maintained (step S20), and the process returns to step S11. When the engine torque request value is less than the set value (step S19; No), the ECU 2 proceeds to step S22 described later.

一方、車両が減速中でない場合(ステップS18;No)、ECU2は、車速信号2aに基づいて、車速が予め設定された設定速度以上であるか否かを判別し(ステップS21)、設定速度以上である場合は上記のステップS20に移行する。これに対し、車速が設定速度未満の場合は、ステップS22に移行する。
ステップS22で、ECU2は、圧力センサー121が検出した空気圧が設定値C未満であるか否かを判別し、設定値C未満の場合はコンプレッサー4をロード状態に切り替えて(ステップS23)、ステップS24に移行する。また、空気圧が設定値C以上である場合は、そのままステップS24に移行する。
ステップS24で、ECU2は圧力センサー121が検出した空気圧が設定値A以上であるか否かを判別し、設定値A以上の場合はコンプレッサー4をアンロード状態に切り替えて(ステップS25)、ステップS11に戻る。また、空気圧が設定値A未満である場合は、そのままステップS11戻る。
On the other hand, when the vehicle is not decelerating (step S18; No), the ECU 2 determines whether or not the vehicle speed is equal to or higher than a preset speed based on the vehicle speed signal 2a (step S21). If so, the process proceeds to step S20. On the other hand, when the vehicle speed is less than the set speed, the process proceeds to step S22.
In step S22, the ECU 2 determines whether or not the air pressure detected by the pressure sensor 121 is less than the set value C. If the air pressure is less than the set value C, the ECU 4 switches the compressor 4 to the load state (step S23), and step S24. Migrate to If the air pressure is greater than or equal to the set value C, the process proceeds to step S24.
In step S24, the ECU 2 determines whether or not the air pressure detected by the pressure sensor 121 is greater than or equal to the set value A. If the air pressure is greater than or equal to the set value A, the compressor 4 is switched to the unloaded state (step S25), and step S11. Return to. If the air pressure is less than the set value A, the process returns to step S11.

図5は、圧縮空気供給システム1における車両の状態とブレーキアシスト動作及びエンジンアシスト動作の実行状態との対応を示す図である。なお、本実施の形態のリターダトルク要求値は、減速のために要求されるトルクを百分率で示した値であるから、負の値である。大幅な減速が要求される場合ほどリターダトルク要求値は低い。リターダトルク要求値の最大値は、減速が要求されない場合を示し、0%である。設定値は、例えば、−10%に設定される。   FIG. 5 is a diagram illustrating a correspondence between the vehicle state and the execution state of the brake assist operation and the engine assist operation in the compressed air supply system 1. Note that the retarder torque request value of the present embodiment is a negative value since it is a value indicating the torque required for deceleration as a percentage. The retarder torque request value is lower as the significant deceleration is required. The maximum value of the retarder torque request value indicates a case where deceleration is not requested, and is 0%. For example, the set value is set to −10%.

図5に示すように、ECU2は、補助ブレーキスイッチ22からの操作信号2bに基づいて算出したリターダトルク要求値、車速信号2aに基づいて判別した車両の加減速の状態と車速、及び、車両制御信号2dに基づいて求めたエンジントルク要求値に基づいて、通常走行の動作を行うか、ブレーキアシスト動作を行うか、エンジンアシスト動作を行うかを決定する。   As shown in FIG. 5, the ECU 2 determines the retarder torque request value calculated based on the operation signal 2b from the auxiliary brake switch 22, the vehicle acceleration / deceleration state and vehicle speed determined based on the vehicle speed signal 2a, and vehicle control. Based on the engine torque request value obtained based on the signal 2d, it is determined whether to perform a normal traveling operation, a brake assist operation, or an engine assist operation.

リターダトルク要求値が設定値未満である場合、すなわち、補助ブレーキレバーの操作によって設定値よりも大幅に減速するよう要求された場合には、ECU2は、ブレーキアシスト動作を実行し、負荷51〜54による圧縮空気の要求量、及び、エアードライヤーモジュール10内の空気圧に関わらず、コンプレッサー4を強制的にロード状態にする。   When the retarder torque request value is less than the set value, that is, when it is requested to decelerate significantly more than the set value by operating the auxiliary brake lever, the ECU 2 executes the brake assist operation and loads 51 to 54 are performed. Regardless of the required amount of compressed air and the air pressure in the air dryer module 10, the compressor 4 is forcibly placed in a load state.

一方、リターダトルク要求値が設定値以上の場合、車両の加減速状態及び車速が判別され、加速も減速もしていない場合で車速が低速(例えば、時速50km/h未満)であれば、通常走行用のコンプレッサー4の制御が行われる。一方、加速中、及び、加速も減速もしておらず車速が高速(例えば、時速50km/h以上)の場合、エンジンアシスト動作が行われ、エンジン3の負荷を軽減するためにコンプレッサー4は強制的にアンロード状態とされる。なお、高速走行及び加速の最中に主ブレーキが多用されることは無いので、コンプレッサー4をアンロード状態としても問題はない。
また、車両の減速中は、エンジントルク要求値の判別が行われ、エンジントルク要求値が設定値以上の場合は、エンジン3の出力が求められているので、エンジンアシスト動作が行われ、コンプレッサー4は強制的にアンロード状態とされる。これに対し、エンジントルク要求値が設定値未満の場合は通常走行中の制御が行われる。
On the other hand, when the retarder torque request value is greater than or equal to the set value, the acceleration / deceleration state and vehicle speed of the vehicle are determined. If the vehicle speed is low (for example, less than 50 km / h) when neither acceleration nor deceleration is performed, normal driving The compressor 4 is controlled. On the other hand, during acceleration and when neither acceleration nor deceleration is performed and the vehicle speed is high (for example, 50 km / h or more), the engine assist operation is performed and the compressor 4 is forced to reduce the load on the engine 3. Is unloaded. Since the main brake is not frequently used during high-speed running and acceleration, there is no problem even if the compressor 4 is in an unloaded state.
Further, while the vehicle is decelerating, the engine torque request value is determined. If the engine torque request value is greater than or equal to the set value, the output of the engine 3 is required, so that the engine assist operation is performed and the compressor 4 Is forcibly unloaded. On the other hand, when the engine torque request value is less than the set value, control during normal traveling is performed.

このように、圧縮空気供給システム1は、エンジン3により駆動されるコンプレッサー4と、コンプレッサー4から吐出した圧縮空気を車両の負荷51〜54に供給するエアードライヤーモジュール10と、負荷51〜54の要求に応じてコンプレッサー4のロード状態とアンロード状態とを切り替えるECU2とを備え、ECU2により、車両が制動力を必要とする場合に、負荷51〜54による圧縮空気の要求やエアードライヤーモジュール10内の空気圧に関わらず、コンプレッサー4をロード状態にするブレーキアシスト動作を行う。これにより、車両の制動を必要とする場合にコンプレッサー4をロード状態とすることでエンジン3に負荷を加え、エンジンブレーキの制動力を増すので、コンプレッサー4を補助ブレーキ装置として利用して車両の主ブレーキ装置やリターダ23等への負荷を軽減できる。ひいては、主ブレーキ装置を構成するブレーキパッドやブレーキディスク、或いはブレーキシューの摩耗を抑えることができ、主ブレーキ装置やリターダ23等の発熱を抑制でき、これら各部の長寿命化を図ることができる。
さらに、ブレーキアシスト動作ではエンジンブレーキ作動時のエンジン3の回転力によってコンプレッサー4をロードする。つまり、走行中の車両の運動エネルギーを回生して圧縮空気を生み出すので、車両におけるエネルギーの利用効率を高めることができる。
As described above, the compressed air supply system 1 includes the compressor 4 driven by the engine 3, the air dryer module 10 that supplies the compressed air discharged from the compressor 4 to the loads 51 to 54 of the vehicle, and the requirements of the loads 51 to 54. The ECU 2 switches between a load state and an unload state of the compressor 4 according to the ECU 2, and when the vehicle requires a braking force, the ECU 2 requests the compressed air by the loads 51 to 54 and the air dryer module 10. Regardless of the air pressure, the brake assist operation is performed to put the compressor 4 in the load state. As a result, when the braking of the vehicle is required, the compressor 4 is put in a load state to apply a load to the engine 3 and increase the braking force of the engine brake. Therefore, the compressor 4 is used as an auxiliary brake device to The load on the brake device, the retarder 23 and the like can be reduced. As a result, it is possible to suppress wear of the brake pads, brake discs, and brake shoes constituting the main brake device, and to suppress heat generation of the main brake device, the retarder 23, etc., and to prolong the life of these parts.
Further, in the brake assist operation, the compressor 4 is loaded by the rotational force of the engine 3 when the engine brake is operated. That is, since the kinetic energy of the running vehicle is regenerated to generate compressed air, the energy use efficiency in the vehicle can be increased.

また、エアードライヤーモジュール10における空気圧を検出してECU2に出力する圧力センサー121を備え、ECU2は、通常走行中は圧力センサー121で検出した空気圧が設定値C以上設定値A未満となるようコンプレッサー4のロード/アンロードを切り替え、車両が制動力を必要とする場合にはブレーキアシスト動作を行うので、通常時は圧縮空気を安定供給しながら、制動力が必要な場合のみブレーキアシスト動作を行って、効率よく制動力を高めることができる。
さらに、ECU2は、ブレーキアシスト動作においてコンプレッサー4をロード状態に保持するとともに、排気バルブ12を開弁させることによりエアードライヤーモジュール10における空気圧を適正な範囲内に保つことができる。
また、ECU2は、補助ブレーキレバーの操作量を示す補助ブレーキスイッチ22からの操作信号2bに基づいて、リターダトルク要求値を求め、このリターダトルク要求値を基準としてブレーキアシスト動作を行うか否かを判別する。このため、車両の制動力が必要とされていない場合、或いは、補助ブレーキレバーの操作により要求される制動力が小さい場合は、ブレーキアシスト動作を行わない。これにより、無駄なブレーキアシスト動作を防ぐことができるので、例えば、加速中にブレーキアシスト動作を行ってしまうことがないので、ブレーキアシスト動作によって燃料の消費量が増大することがなく、燃料消費の効率を低下させるおそれはない。
In addition, a pressure sensor 121 that detects the air pressure in the air dryer module 10 and outputs the detected air pressure to the ECU 2 is provided. When the vehicle requires braking force, the brake assist operation is performed. Therefore, normally, the brake assist operation is performed only when the braking force is required while stably supplying compressed air. The braking force can be increased efficiently.
Furthermore, the ECU 2 can maintain the air pressure in the air dryer module 10 within an appropriate range by holding the compressor 4 in the load state and opening the exhaust valve 12 in the brake assist operation.
Further, the ECU 2 obtains a retarder torque request value based on the operation signal 2b from the auxiliary brake switch 22 indicating the operation amount of the auxiliary brake lever, and determines whether or not to perform the brake assist operation based on the retarder torque request value. Determine. For this reason, when the braking force of the vehicle is not required, or when the braking force required by the operation of the auxiliary brake lever is small, the brake assist operation is not performed. As a result, it is possible to prevent a useless brake assist operation. For example, since the brake assist operation is not performed during acceleration, fuel consumption is not increased by the brake assist operation. There is no risk of reducing efficiency.

さらに、ECU2は、車両の加速中及び高速走行中のようにエンジン3のトルクが求められる間はエンジンアシスト動作を行い、コンプレッサー4をアンロード状態に保持するので、上記車両が高い加速性能を発揮することが可能になる。そして、アクセル開度を抑制しても十分な加速性能を得られるため、アクセル開度の抑制による燃費効率の向上を図ることができる。   Further, the ECU 2 performs the engine assist operation while the torque of the engine 3 is required, such as when the vehicle is accelerating and traveling at a high speed, and holds the compressor 4 in the unloaded state, so that the vehicle exhibits high acceleration performance. It becomes possible to do. And even if it suppresses an accelerator opening, since sufficient acceleration performance can be obtained, the improvement of fuel efficiency by suppression of an accelerator opening can be aimed at.

なお、上述した実施の形態は、本発明を適用した一態様を示すものであって、本発明は上記実施の形態に限定されない。例えば、上記実施の形態では、補助ブレーキスイッチ22の操作信号2bからリターダトルク要求値を求め、このリターダトルク要求値に基づいて、上記車両が制動力を必要としているか否かを判別する構成としたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ブレーキペダルの踏力や踏み込み量を検出し、検出値に基づいて、上記車両が制動力を必要としているか否かを判別してもよい。また、上記車両のクラッチの状態や、変速装置の動作状態等に基づいて上記車両が制動力を必要としているか否かを判別してもよく、ECU2に対してブレーキアシスト動作を指示する専用のスイッチを設け、このスイッチの操作に応じて上記車両が制動力を必要としていると判定し、ブレーキアシスト動作を実行してもよい。   In addition, embodiment mentioned above shows the one aspect | mode which applied this invention, Comprising: This invention is not limited to the said embodiment. For example, in the above-described embodiment, a retarder torque request value is obtained from the operation signal 2b of the auxiliary brake switch 22, and based on the retarder torque request value, it is determined whether or not the vehicle requires braking force. However, the present invention is not limited to this, and for example, it is possible to detect whether or not the vehicle requires braking force based on the detected value by detecting the depression force or the depression amount of the brake pedal. . A dedicated switch for instructing the ECU 2 to perform a brake assist operation may be determined based on the state of the clutch of the vehicle, the operating state of the transmission, or the like. And determining that the vehicle requires braking force according to the operation of the switch, and performing a brake assist operation.

さらに、上記実施の形態において、ECU2は、リターダトルク要求値に基づいてリターダ制御信号2cをリターダ23に出力し、リターダ23による制動を行わせるものとして説明したが、例えば、ブレーキアシスト動作によるエンジンブレーキの増強を加味して、算出したリターダトルク要求値より高い要求値をリターダ制御信号2cとしてリターダ23に出力し、リターダ23によってより弱い制動力を得るようにしてもよい。また、上記実施の形態において、リターダ23の制動とエンジンブレーキの作動とが連動するようになっていてもよく、この場合、エンジン3に設けられた排気ブレーキ弁(図示略)が連動して閉じる構成であってもよい。   Furthermore, in the above-described embodiment, the ECU 2 has been described as outputting the retarder control signal 2c to the retarder 23 based on the retarder torque request value, and causing the retarder 23 to perform braking. In consideration of this increase, a request value higher than the calculated retarder torque request value may be output as the retarder control signal 2c to the retarder 23, and the retarder 23 may obtain a weaker braking force. Further, in the above embodiment, the braking of the retarder 23 and the operation of the engine brake may be interlocked. In this case, an exhaust brake valve (not shown) provided in the engine 3 is closed in conjunction. It may be a configuration.

また、上記実施の形態では、車両の加速中、高速走行中、及び、減速時においてエンジンに対するトルクの要求値が設定値以上の場合に、エンジンアシスト動作を行う場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、加速中や高速走行中のいずれか一方にのみエンジンアシスト動作を行ってもよいし、エンジントルク要求値のみに基づいてエンジンアシスト動作を行ってもよい。
さらにまた、エアードライヤーモジュール10に接続される負荷は、主ブレーキ装置、パーキングブレーキ、及び、アクセサリー類に限定されず、圧縮空気を使用する機器類であれば何を接続してもよく、その他の細部構成についても任意に変更可能である。また、本発明の適用対象としての車両は限定されず、大型車両、小型車両、特殊車両、牽引車両、二輪車あるいは三輪車のいずれであってもよく、その規模及び形態は任意である。
In the above-described embodiment, the case where the engine assist operation is performed when the required torque value for the engine is greater than or equal to the set value during acceleration, high speed traveling, and deceleration of the vehicle has been described as an example. However, the present invention is not limited to this, and the engine assist operation may be performed only during acceleration or high speed traveling, or the engine assist operation may be performed based only on the engine torque request value. Good.
Furthermore, the load connected to the air dryer module 10 is not limited to the main brake device, the parking brake, and the accessories, and any device that uses compressed air may be connected. The detailed configuration can be arbitrarily changed. The vehicle to which the present invention is applied is not limited, and may be any of a large vehicle, a small vehicle, a special vehicle, a towing vehicle, a two-wheeled vehicle, or a three-wheeled vehicle, and its scale and form are arbitrary.

1 圧縮空気供給システム
2 ECU(制御部)
3 エンジン
4 コンプレッサー(空気圧縮機)
10 エアードライヤーモジュール(圧縮空気供給部)
12 排気バルブ(排気弁)
23 リターダ(補助ブレーキ装置)
51〜54 負荷
121 圧力センサー
1 Compressed air supply system 2 ECU (control unit)
3 Engine 4 Compressor (Air compressor)
10 Air dryer module (compressed air supply unit)
12 Exhaust valve (exhaust valve)
23 Retarder (auxiliary brake device)
51-54 Load 121 Pressure sensor

Claims (6)

車両のエンジンにより駆動される空気圧縮機と、該空気圧縮機から吐出した圧縮空気を前記車両の負荷に供給する圧縮空気供給部と、前記負荷の要求に応じて前記空気圧縮機のロード状態とアンロード状態とを切り替える制御部とを備え、
前記制御部は、前記車両が制動力を必要とする場合に、前記負荷の要求に関わらず前記空気圧縮機をロード状態にすること、
を特徴とする圧縮空気供給システム。
An air compressor driven by a vehicle engine, a compressed air supply unit for supplying compressed air discharged from the air compressor to a load of the vehicle, and a load state of the air compressor according to a request of the load; A control unit that switches between an unloaded state and
The control unit, when the vehicle needs braking force, to put the air compressor in a load state regardless of the load request;
Compressed air supply system characterized by.
前記圧縮空気供給部における空気圧を検出して前記制御部に出力する圧力センサーを備え、
前記制御部は、前記圧縮空気供給部における空気圧が所定範囲内となるよう前記空気圧縮機のロード状態とアンロード状態とを切り替える動作を行い、前記車両が制動力を必要とする場合には前記圧縮空気供給部における空気圧に関わらず前記空気圧縮機をロード状態にすること、
を特徴とする請求項1記載の圧縮空気供給システム。
A pressure sensor for detecting the air pressure in the compressed air supply unit and outputting it to the control unit;
The control unit performs an operation of switching between a load state and an unload state of the air compressor so that an air pressure in the compressed air supply unit is within a predetermined range, and when the vehicle needs a braking force, Regardless of the air pressure in the compressed air supply section, the air compressor is loaded.
The compressed air supply system according to claim 1.
前記制御部は、前記車両が制動力を必要とする場合に、前記空気圧縮機をロード状態に保持するとともに、前記圧縮空気供給部に設けた排気弁を開弁させることにより前記圧縮空気供給部における空気圧を上記所定範囲内に保持すること、
を特徴とする請求項2記載の圧縮空気供給システム。
When the vehicle requires a braking force, the control unit holds the air compressor in a loaded state and opens an exhaust valve provided in the compressed air supply unit to open the compressed air supply unit. Maintaining the air pressure within the predetermined range;
The compressed air supply system according to claim 2.
前記制御部は、前記車両が備える補助ブレーキ装置の作動を指示する操作に基づき、前記車両が制動力を必要とする場合か否かを判別すること、
を特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の圧縮空気供給システム。
The control unit determines whether or not the vehicle requires braking force based on an operation instructing an operation of an auxiliary brake device provided in the vehicle;
The compressed air supply system according to any one of claims 1 to 3.
前記制御部は、前記車両の加速中及び高速走行中の少なくともいずれかに、前記空気圧縮機をアンロード状態にすること、
を特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の圧縮空気供給システム。
The controller is configured to unload the air compressor during at least one of acceleration and high-speed running of the vehicle;
The compressed air supply system according to any one of claims 1 to 4.
車両のエンジンにより駆動され、前記車両の負荷に圧縮空気を供給する空気圧縮機の制御方法であって、
前記負荷の要求に応じて前記空気圧縮機のロード状態とアンロード状態とを切り替えるとともに、前記車両が制動力を必要とする場合には、前記負荷の要求に関わらず前記空気圧縮機をロード状態にすること、
を特徴とする空気圧縮機の制御方法。
A method of controlling an air compressor driven by a vehicle engine and supplying compressed air to a load of the vehicle,
The air compressor is switched between a load state and an unload state according to the load request, and the air compressor is in a load state regardless of the load request when the vehicle requires a braking force. To
A method for controlling an air compressor.
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