JP2010529351A - 二段ターボチャージャを有する内燃機関の過給圧の調整システム - Google Patents
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Abstract
Description
−高圧圧縮機の上流の圧力の推定値=大気圧の測定値×低圧圧縮比の推定値
−高圧タービンの下流の圧力の推定値=低圧タービンの下流の圧力の測定値×低圧タービンの膨張比。
−システムが、マッピング操作によって過給圧設定値を生成する手段と、稼働ターボチャージャの過回転を防止するように上記設定値を補正する手段とを具備する。
−2個のシステムレギュレータが、圧縮比レギュレータがターボチャージャタービンの膨張比設定値を補正するように協働する。
−高圧ターボチャージャが稼働しているとき、
−圧縮比設定値が高圧圧縮比設定値に一致し、
−圧縮比測定値が高圧圧縮比測定値に一致し、
−タービンの膨張比設定値が高圧タービンの膨張比設定値に一致し、
−タービンの膨張比測定値が高圧タービンの膨張比測定値に一致し、
−アクチュエータの事前位置決めが高圧アクチュエータ事前位置決めに一致し、
−制御信号が高圧バイパス回路の弁の制御信号に一致する。
−低圧ターボチャージャが稼働しているとき、
−圧縮比設定値が低圧圧縮比設定値に一致し、
−圧縮比測定値が低圧圧縮比測定値に一致し、
−タービンの膨張比設定値が低圧タービンの膨張比設定値に一致し、
−タービンの膨張比測定値が低圧タービンの膨張比測定値に一致し、
−アクチュエータの事前位置決めが低圧アクチュエータ事前位置決めに一致し、
−制御信号が低圧バイパス回路の弁の制御信号に一致する。
−低圧及び高圧ターボチャージャの圧縮比設定値を生成する手段が、稼働中のターボチャージャの上流の圧力を測定又は推定する手段と、稼働中のターボチャージャの過回転数の制限を考慮するように圧縮比を制限する手段とを有する。
−低圧及び高圧ターボチャージャタービンの膨張設定値が、タービンの下流の圧力を補正することにより、圧縮比設定値によって決定される。
−低圧及び高圧ターボチャージャの出口の圧力を調整するアクチュエータを事前位置決めする手段が、ターボチャージャの一方又は他方にとって望ましい安定した動作に基づいて、上記アクチュエータを事前位置決めするように設計されている。
−アービトレーションユニットが、低圧レギュレータが作動しているときに高圧タービンに接続されたバイパス回路を開放し、高圧レギュレータが作動しているときに低圧タービンに接続されたバイパス回路を閉鎖するように設計されている。
−高圧圧縮機の出口に接続されたバイパス回路の開放を制御する手段が、タービンの過回転の危険を回避するように、上記開放を制限する手段を有する。
−過給圧設定値を生成するモジュール31、
−上記モジュール31と協働する、低圧又は高圧圧縮比設定値を求めるためのモジュール32、
−上記モジュール32と協働する、低圧又は高圧圧縮比を調整するためのモジュール33、
−上記モジュール33と協働する、低圧又は高圧膨張比を調整するためのモジュール34であって、モジュール35から受け取った低圧又は高圧膨張比設定値の関数として、及び低圧又は高圧アクチュエータ、すなわち図1に示す絞り弁19、18をそれぞれ作動させる低圧又は高圧アクチュエータの事前位置決め(モジュール36参照)の関数として当該膨張比の調整を行うモジュール34、
−モジュール34のレギュレータと協働して、低圧ウエストゲート、すなわちシャッタ19の操作(モジュール38参照)又は高圧タービンのバイパス、すなわちシャッタ18の操作(モジュール39参照)を行うアービトレーションユニット37、並びに
−バイパスの開閉を制御する(モジュール41参照)、高圧圧縮機のバイパス回路用制御モジュール40
を具備する。
二段過給システムの場合、高圧システムの作動は低圧システムによって大きな影響を受ける。従って、定常的な作動中に低圧システムの末端の状態と高圧システムの入口の状態とを予測する静的推定値が使用される。これらの推定値は高圧システムの設定値及び後述のそのアクチュエータの事前位置決めを決定するために用いられる。
PdwnsTLPは低圧タービンの下流の圧力の測定値である。
PRtLPは低圧タービンの膨張比の推定値である。
TinCLPは低圧圧縮機の入口の空気温度の測定値である。
PRcLPは低圧圧縮比の推定値である。
高圧圧縮機の上流の圧力の推定値=大気圧の測定値×低圧圧縮比の推定値
高圧タービンの下流の圧力の推定値=低圧タービンの下流の圧力の測定値×低圧タービンの膨張比
過給圧設定値はエンジン回転数と燃料流量に対応して示される。ターボチャージャの特に過回転を防止するために必要な周囲条件による補正は、稼働しているシステム次第で異なる。低圧システムが稼働している場合には、補正は簡単な過給の補正に似ている。それに対して、高圧システムが稼働している場合には、補正は高圧圧縮機の上流の状態と低圧圧縮機の下流の状態に依存する。
−速度とエンジントルクに依存する簡単なマッピングによって得られる過給圧設定値を決定する第1段階。
−設定過給圧と、稼働しているターボチャージャの末端の状態に依存してターボチャージャを保護するための補正とを考慮して、稼働しているシステムの設定圧縮比を決定する第2段階。
2個の調整システムは独立しており、2個の同じレギュレータ23、24を使用する。そのため、一方のシステムから他方のシステムに移るときにレギュレータを再初期化することで十分である。
−圧縮比設定値は高圧圧縮比設定値に一致し、
−圧縮比測定値は高圧圧縮比測定値に一致し、
−タービンの膨張比設定値は高圧タービンの膨張比設定値に一致し、
−タービンの膨張比測定値は高圧タービンの膨張比測定値に一致し、
−事前位置決めは高圧事前位置決めに一致し、そして
−制御信号は高圧バイパス制御信号に一致する。
−圧縮比設定値は低圧圧縮比設定値に一致し、
−圧縮比測定値は低圧圧縮比測定値に一致し、
−タービンの膨張比設定値は低圧膨張比設定値に一致し、
−タービンの膨張比測定値は低圧タービンの膨張比測定値に一致し、
−事前位置決めは低圧事前位置決めに一致し、そして
−制御信号は低圧バイパス制御信号に一致する。
圧縮比設定値は、過給圧設定値と調整される圧縮機の上流の圧力とによって決定される。この圧力は測定又は推定可能である。低圧圧縮機の場合、この圧力は大気圧である。高圧圧縮機の場合、低圧圧縮機の出口圧力である。この場合、冷却用熱交換器の負荷の低減を考慮するために補正が必要である。
この測定を図8に示す。
膨張比設定値は圧縮比設定値に依存し、タービンの下流の圧力の補正を伴う。これに関連して、図9に示した構成が提案される。
どちらのシステムが稼働していても(低圧又は高圧)、タービンの上流の圧力は、高圧タービンの上流に配置された同じ圧力センサから得られる。実際、低圧システムが稼働しているときには、バイパスタービンが完全に開放しているので、高圧タービンの上流の圧力は低圧タービンの上流の圧力に等しい。
事前位置決めの目的は、システムアクチュエータに望まれる安定した作動に対応する値でシステムアクチュエータを作動させることにより、閉鎖ループ形レギュレータの進行を確実にすることである。従って、アクチュエータの事前位置決めは、考慮されるターボチャージャの末端の状態の測定値又は推定値と、圧縮及び膨張比設定値とに依存する。上述の低圧システムの静的推定に基づいて、2個のシステム(高圧及び低圧)のこれらの状態を決定することができる。これに関連して、図10に示した図表が提案される。
稼動しているシステムの操作は、レギュレータ出力によって行われる。他のシステムのアクチュエータは、マッピング操作によって所定の値に事前位置決めされる。低圧レギュレータが稼働しているとき、高圧タービンバイパスの操作は一般的に、完全に開放するように行われる。高圧タービンが稼働しているときに、低圧ウエストゲートは一般的に、閉鎖するように事前位置決めされるが、清掃のために開放するように事前位置決め可能である。
−低圧調整が行われている場合、レギュレータの出力がしきい値よりも高く、調整誤差が正であり、そして高圧レギュレータが稼働し、低圧レギュレータが稼働していない。
−高圧調整が行われている場合、レギュレータの出力がしきい値よりも低く、調整誤差が負であり、そして低圧レギュレータが稼働し、高圧レギュレータが稼働していない。
上述の手順に似た手順を用いることが提案される。しかしながら、2個のターボ間の遷移のために提案した手順を使用する場合には、高圧過回転の危険を避けるために、圧縮機バイパスの作動中の高圧タービンバイパスの開放状態を考慮に入れる必要がある。
Claims (12)
- 2個のターボチャージャ段(2、3)、すなわち低圧(LP)ターボチャージャと高圧(HP)ターボチャージャとを有し、各ターボチャージャ(2、3)の動作領域が、各ターボチャージャ(2、3)に関連するバイパス回路を開閉するアクチュエータによって操作される絞り弁(18、19、20)によって制御される内燃機関(1)の、過給圧を調整するためのシステムであって、
過給圧設定値を生成する手段(21)と、
前記設定値を各ターボチャージャの圧縮比設定値に変換する手段(22)であって、この圧縮比設定値が各ターボチャージャの圧縮比を調整する第1レギュレータ(23)と協働し、この第1レギュレータ(23)がこれらのターボチャージャの各々の膨張比設定値(25)の関数として各ターボチャージャの膨張比を調整する第2レギュレータ(24)と協働する手段と、
2個のターボチャージャの各々の出口の圧力を調整するための絞り弁を操作するアクチュエータを事前位置決めする手段と
を具備し、2個のレギュレータ(23、24)が、ターボチャージャの一方又は他方の出口の圧力を修正するアクチュエータを操作するように設計されたアービトレーションユニット(27)と協働することを特徴とする、システム。 - 高圧ターボチャージャ(3)の圧縮機の出口に接続されたバイパス回路の開放を制御する手段(20)を具備し、この手段がアクチュエータと協働することによりこのバイパス回路の開放を行うことを特徴とする、請求項1記載のシステム。
- エンジン回転数とターボチャージャ入口の空気流量の関数として低圧ターボチャージャ(2)の静的推定を行い、この推定に基づいて、高圧ターボチャージャの圧縮機の上流と下流の圧力を、次の等式:
−高圧圧縮機の上流の圧力の推定値=大気圧の測定値×低圧圧縮比の推定値、
−高圧タービンの下流の圧力の推定値=低圧タービンの下流の圧力の測定値×低圧タービンの膨張比
を用いて計算する手段を具備していることを特徴とする、請求項1又は2に記載のシステム。 - マッピング操作によって過給圧設定値(21)を生成する手段と、稼働ターボチャージャの過回転を防止するように前記設定値を補正する手段とを具備することを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一つに記載のシステム。
- 圧縮比レギュレータ(24)がターボチャージャタービンの膨張比設定値(25)を補正するように、2個のシステムレギュレータ(23、24)が協働することを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一つに記載のシステム。
- 高圧ターボチャージャが稼働しているとき、
−圧縮比設定値が高圧圧縮比設定値に一致し、
−圧縮比測定値が高圧圧縮比測定値に一致し、
−タービンの膨張比設定値が高圧タービンの膨張比設定値に一致し、
−タービンの膨張比測定値が高圧タービンの膨張比測定値に一致し、
−アクチュエータの事前位置決めが高圧アクチュエータ事前位置決めに一致し、且つ
−制御信号が高圧バイパス回路の弁の制御信号に一致する
ことを特徴とする、請求項5に記載のシステム。 - 低圧ターボチャージャが稼働しているとき、
−圧縮比設定値が低圧圧縮比設定値に一致し、
−圧縮比測定値が低圧圧縮比測定値に一致し、
−タービンの膨張比設定値が低圧タービンの膨張比設定値に一致し、
−タービンの膨張比測定値が低圧タービンの膨張比測定値に一致し、
−アクチュエータの事前位置決めが低圧アクチュエータ事前位置決めに一致し、且つ
−制御信号が低圧バイパス回路の弁の制御信号に一致する
ことを特徴とする、請求項5又は6に記載のシステム。 - 低圧及び高圧ターボチャージャの圧縮比設定値を生成する手段(22)が、稼働中のターボチャージャの上流の圧力を測定又は推定する手段と、稼働中のターボチャージャの過回転数の制限を考慮するように圧縮比を制限する手段とを有することを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一つに記載のシステム。
- 低圧及び高圧ターボチャージャタービンの膨張設定値が、タービンの下流の圧力を補正することにより、圧縮比設定値によって決定されることを特徴とする、請求項1〜8のいずれか一つに記載のシステム。
- 低圧及び高圧ターボチャージャの出口の圧力を調整するアクチュエータを事前位置決めする手段(26)が、ターボチャージャの一方又は他方にとって望ましい安定した動作に基づいて前記アクチュエータを事前位置決めするように設計されていることを特徴とする、請求項1〜9のいずれか一つに記載のシステム。
- アービトレーションユニット(27)が、低圧レギュレータが作動しているときに高圧タービンに接続されたバイパス回路を開放し、且つ高圧レギュレータが作動しているときに低圧タービンに接続されたバイパス回路を閉鎖するように設計されていることを特徴とする、請求項1〜10のいずれか一つに記載のシステム。
- 高圧圧縮機の出口に接続されたバイパス回路の開放を制御する手段が、タービンの過回転の危険を回避するように、前記開放を制限する手段を有することを特徴とする、請求項1〜11のいずれか一つに記載のシステム。
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