JP2010196681A - 内燃機関の過給システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】内燃機関1と、該内燃機関1からの排気ガスにより駆動される2基のターボ過給機2A,2Bと、内燃機関1に吸い込まれる吸気ガスと内燃機関1からの排気ガスとの流路を切り換える複数の制御弁V1〜V5と、該複数の制御弁V1〜V5及びターボ過給機2A,2Bを制御する制御装置と、を有する2ステージターボシステムであって、2基のターボ過給機2A,2Bは、同一タービン容量のターボ過給機からなり、かつ排気流路上流側の高圧側のターボ過給機2Aとして機能し、排気流路下流側の低圧側のターボ過給機2Bとして機能し、前記制御弁V1〜V5を用いた流路の切換えにより、2基のターボ過給機2A,2Bを直列に接続する直列モードと、高圧側のターボ過給機2Aのみ又は、低圧側のターボ過給機2Bのみにガスが流れる一段過給モードと、2基のターボ過給機2A,2Bを並列に接続する並列モードと、を有している。
【選択図】図2
Description
このような大型のターボ過給機と小型のターボ過給機とを組み合わせた2ステージターボシステムについて、図8ないし図12を用いて説明する。図8は、従来の2ステージターボシステムの一例を示している。図に示すように、従来の2ステージターボシステムは、内燃機関1と、該内燃機関1からの排気ガスにより駆動される2基のターボ過給機2A,2Bとを有している。また、この2ステージターボシステムは、内燃機関1に吸い込まれる吸気ガスと内燃機関1からの排気ガスとの流路を切り換える3個の制御弁V1〜V3と、該3個の制御弁V1〜V3及びターボ過給機2A,2Bを制御する制御装置3とを有している。ここで、制御弁V1〜V3は、それぞれバイパスバルブ、フローコントロールバルブ及びウエストゲートバルブとして機能する。
図9は、エンジン回転数が1000〜1250rpm程度の完全2段過給状態のガスの流れを示している。この状態では、制御弁V1〜V3の全てが閉じている。そして、吸入エアはターボ過給機2B及びターボ過給機2Aのコンプレッサ側を通過してからインタークーラ5に流入し、その後、内燃機関1に流入する。そして、内燃機関1からの排気ガスは、ターボ過給機2A及びターボ過給機2Bのタービン側、及びマフラー4Bを経由して外部へ排出される。図9では、ターボ過給機2Aと、ターボ過給機2Aより大型のターボ過給機2Bとは直列に接続されている。
なお、特許文献5では、2基のタービンのみを直列モードと並列モードとに切り換えるが、エンジン高速の場合、コンプレッサ側が2段になっていることでウエストゲートバルブによる2基のタービン流量を調整することとなり、安定した制御が難しくなる。
本発明は、内燃機関と、該内燃機関からの排気ガスにより駆動される複数のターボ過給機と、内燃機関に吸い込まれる吸気ガスと内燃機関からの排気ガスとの流路をそれぞれ切り換える流路切換え弁と、該流路切換え弁及び前記ターボ過給機を制御する制御装置と、を有する内燃機関の過給システムであって、前記複数のターボ過給機は、排気流路最下流側の第1のターボ過給機と、該第1のターボ過給機より排気流路上流側の第2のターボ過給機とからなり、前記流路切換え弁を用いた流路の切換えにより、前記第1のターボ過給機と第2のターボ過給機とを直列に接続する直列過給モードと、前記第1のターボ過給機のみ又は第2のターボ過給機のみにガスが流れる一段過給モードと、前記第1のターボ過給機と第2のターボ過給機とを並列に接続する並列過給モードと、を切換え可能に構成されていることを特徴とする。
かかる発明では、2つの小型ターボ過給機の直列過給モードとし、完全2ステージから可変2ステージに移行する制御を実施することでターボ過給機の応答性が高く、エンジン加速時に有利である。また、並列過給モードにし、大流量が必要とされる高速の制御領域において、適切な対応を可能にする。さらに、一段過給モードでは、部分負荷の制御領域において、第1のターボ過給機又は第2のターボ過給機のみにガスが流れるようにし、適宜組み合わせることで、使用用途に応じた目標のエンジン性能を極め細やかにコントロールすることができる。また、配管と制御弁を設けて制御する構成であるので、簡素な構造であり、システムの不具合も発生し難い。
かかる発明では、吸気流路と排気流路とにそれぞれ2個の制御弁を設けて制御装置で切り換えるという簡素な構造で、直列過給モード、並列過給モード、一段過給モードを切り換えることができる。特に、排気用第1バイパス流路に設けた流量制御弁により、高圧側のターボ過給機と低圧側のターボ過給機とに流れる排気ガスの流量を制御することができ、変化するエンジン性能要求に的確に対応することができる。例えば、直列過給モードにおいて、目標過給圧に対し当該流量制御弁をコントロールして可変2ステージモードから並列過給モードに移行させる制御を実施することで、追い越し加速性の向上にも有利である。
かかる発明では、同一タービン容量の2基のターボ過給機を用いることで、低速・中速時に直列過給モードにすると、従来の大型ターボと小型ターボの組み合わせに替えて、小型ターボ同士の組み合わせにすることができ、システムのコンパクト化や低慣性が図られる。さらに、大流量側の並列過給モードにした場合、適切な圧力バランスにより圧力損失が少なくなる。すなわち、小型のターボ過給機を用いつつ簡素な構造にすることができる。
かかる発明では、低圧ターボ制御用流路が設けられ、低圧側のターボ過給機を流れる排気ガスの量を流量制御弁で微制御することができる。
かかる発明では、エンジン加速時に可変流量ターボの流量制御バルブを閉じて内側スクロールへの流通を高めてターボ応答性が早くなり、エンジンの加速性能が向上する。また、流量制御バルブの開度を調整することで、エンジン運転状態に応じた制御範囲が広がる。
かかる発明では、例えば、タービンの可変ノズルを絞ることで、タービン流量が少なくなり、タービン容量を大きくすると高速・高負荷時に有利である。また、絞り量を運転状態に応じて制御できるため過給のムラが一層抑制される。
かかる発明では、エンジン加速時の低流量側でのターボ応答性がさらに高くなり、加速性能が向上する。
そして、直列過給モード及び並列過給モード以外の高圧段モードと低圧段モードとを適宜組み合わせることで、使用用途に応じた目標のエンジン性能を極め細やかに発揮させることができる。また、配管と制御弁を設けて制御する構成であるので、簡素な構造であり、システムの不具合が発生し難い。
同一タービン容量の2基のターボ過給機を用いるので、従来の大型ターボと小型ターボの組み合わせに替えて、小型ターボ同士の組み合わせになり、システムのコンパクト化や低慣性が図られる。
そこで、先ず、吸気流路について説明する。内燃機関1への吸気流路は、低圧側のターボ過給機2Bのターボコンプレッサ及び高圧側のターボ過給機2Aのターボコンプレッサを介して内燃機関1に接続される吸気用直列流路T1と、高圧側のターボ過給機2Aのターボコンプレッサの出口側から低圧側のターボ過給機2Bのターボコンプレッサの出口側を結ぶ吸気用バイパス流路T2と、を有している。また、この吸気流路は、吸気用バイパス流路T2と吸気用直列流路T1との上流側の接続ポイントより下流側であってかつ高圧側のターボ過給機2Aのターボコンプレッサの出口側に接続される吸気用並列流路T3を有している。
先ず、ステップS1において、図3に示す内燃機関1における、エンジン回転数(NE)、燃料噴射量(Qfinj)、及び現在の過給圧(Pi=P4)を随時読み込む。次いで、ステップS2において、制御弁V1〜V5からのバルブ信号を読み込む。次いで、ステップS3において、エンジン回転数(NE)及び燃料噴射量(Qfinj)より、目標の過給圧(Pt)を随時算出する。
例えば、例えば、高圧側のターボ過給機2Aとして、可変容量ターボ(VGT:Variable Geometry Turbo)を用いてもよい。VGTは、タービン容量を変更することができ、内燃機関の低回転時にこの可変ベーンを絞ることで、タービン側のスロート面積を減少させ、排気ガスの流速を増加することで応答性が速くなる。さらに、エンジンの負荷変動に応じて細かな制御が可能になる。また、高圧側のターボ過給機2Aとして、可変流量ターボ(VFT:Variable Flow Turbo)を用いてもよい。このようにすれば、エンジン加速時に可変流量ターボの流量を絞ることができるので、VGTと同様にターボの応答性の向上に有効である。すなわち、低速・低負荷時に有利である。なお、VFTはVGTに比べ、タービン内外が2つに分割され、細かなスロート調整はできないが、シンプルな構造である点で異なる。
また、例えば、高圧側のターボ過給機2Aとして、ツインスクロール式のものを用いてもよい。このようにすれば、エンジン加速時に通常のタービンスクロールより流速が早くなり、ターボの応答性が向上する。
また、上述した実施形態では、流路切換え弁V3,V4を用いた例について説明したが、この流路切換え弁V3,V4として構造的・コスト的に有利な2方弁を用いることができる他、3方弁以上を用いることも当然に可能である。
2A 第2のターボ過給機
2B 第1のターボ過給機
3 制御装置
4A エアクリーナ
4B マフラー
5 インタークーラ
T1 吸気用直列流路
T2 吸気用バイパス流路
T3 吸気用並列流路
T4 排気用直列流路
T5 排気用第1バイパス流路
T6 排気用第2バイパス流路
T7 低圧ターボ制御用流路
V1 開閉弁
V2 流量制御弁
V3 流路切換え弁
V4 流路切換え弁
V5 比例開閉弁
Claims (7)
- 内燃機関と、該内燃機関からの排気ガスにより駆動される複数のターボ過給機と、
内燃機関に吸い込まれる吸気ガスと内燃機関からの排気ガスとの流路をそれぞれ切り換える流路切換え弁と、
該流路切換え弁及び前記ターボ過給機を制御する制御装置と、
を有する内燃機関の過給システムであって、
前記複数のターボ過給機は、排気流路最下流側の第1のターボ過給機と、該第1のターボ過給機より排気流路上流側の第2のターボ過給機とからなり、
前記流路切換え弁を用いた流路の切換えにより、
前記第1のターボ過給機と第2のターボ過給機とを直列に接続する直列過給モードと、
前記第1のターボ過給機のみ又は第2のターボ過給機のみにガスが流れる一段過給モードと、
前記第1のターボ過給機と第2のターボ過給機とを並列に接続する並列過給モードと、
を切換え可能に構成されていることを特徴とする内燃機関の過給システム。 - 前記内燃機関への吸気流路は、
前記第1のターボ過給機のターボコンプレッサ及び前記第2のターボ過給機のターボコンプレッサを介して内燃機関に接続される吸気用直列流路と、
前記第1のターボ過給機のターボコンプレッサの出口側から前記第2のターボ過給機のターボコンプレッサの出口側を結ぶ吸気用バイパス流路と、
該吸気用バイパス流路と前記吸気用直列流路との上流側の接続ポイントより下流側であってかつ前記第2のターボ過給機のターボコンプレッサの出口側に接続される吸気用並列流路と、前記吸気用並列流路と前記吸気用直列流路との接続ポイントに設けられた流路切換え弁と、
前記吸気用バイパス流路に設けられた開閉弁と、
を有し、
前記内燃機関からの排気流路は、
内燃機関から前記第2のターボ過給機及び前記第1のターボ過給機を介して外部に至るまでの排気用直列流路と、
前記第2のターボ過給機のタービンの入口側と前記第1のターボ過給機のタービンの入口側とを結ぶ排気用第1バイパス流路と、
該排気用第1バイパス流路と前記排気用直列流路との接続ポイントより上流側と前記第1のターボ過給機のタービンの出口側とを結ぶ排気用第2バイパス流路と、
該第2バイパス流路と前記排気用直列流路との上流側の接続ポイントに設けられた流路切換え弁と、
前記排気用第1バイパス流路に設けられた流量制御弁と、
を有していることを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の過給システム。 - 前記複数のターボ過給機は、同一タービン容量のターボ過給機からなることを特徴とする請求項2に記載の内燃機関の過給システム。
- 前記排気用第1バイパス流路の流量制御弁より下流側と低圧側のターボ過給機の下流側とを結ぶ低圧ターボ制御用流路と、
該低圧ターボ制御用流路に設けられた流量制御弁と、
を有していることを特徴とする請求項2に記載の内燃機関の過給システム。 - 前記第2のターボ過給機は、可変流量ターボであることを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の過給システム。
- 前記第2のターボ過給機は、可変容量ターボであることを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の過給システム。
- 前記第2のターボ過給機は、ツインスクロール式であることを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の過給システム。
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