JP2011022935A - Environmental load evaluation support system, environmental load evaluation support method, and environmental load evaluation support program - Google Patents

Environmental load evaluation support system, environmental load evaluation support method, and environmental load evaluation support program Download PDF

Info

Publication number
JP2011022935A
JP2011022935A JP2009169391A JP2009169391A JP2011022935A JP 2011022935 A JP2011022935 A JP 2011022935A JP 2009169391 A JP2009169391 A JP 2009169391A JP 2009169391 A JP2009169391 A JP 2009169391A JP 2011022935 A JP2011022935 A JP 2011022935A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fuel consumption
map
basic unit
engine
environmental load
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
JP2009169391A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5185221B2 (en
Inventor
Susumu Sato
佐藤  進
Ichiro Sakamoto
一朗 坂本
Yuichi Goto
雄一 後藤
Akiro Soma
明郎 相馬
Hajime Kobayashi
元 小林
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.)
Nat Traffic Safety & Environment Lab
Mizuho Information and Research Institute Inc
National Traffic Safety and Environment Laboratory
Original Assignee
Nat Traffic Safety & Environment Lab
Mizuho Information and Research Institute Inc
National Traffic Safety and Environment Laboratory
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
Application filed by Nat Traffic Safety & Environment Lab, Mizuho Information and Research Institute Inc, National Traffic Safety and Environment Laboratory filed Critical Nat Traffic Safety & Environment Lab
Priority to JP2009169391A priority Critical patent/JP5185221B2/en
Publication of JP2011022935A publication Critical patent/JP2011022935A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5185221B2 publication Critical patent/JP5185221B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an environmental load evaluation support system, an environmental load evaluation support method and an environmental load evaluation support program for supporting the creation of a specific consumption map used for evaluation of a discharge amount of carbon dioxide in driving a vehicle. <P>SOLUTION: A controlling section 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes processing for specifying a category of an engine. Then, in torque curve estimation processing, engine characteristic information is acquired from vehicle specifications, and a torque curve is generated using a category recorded in a representative torque curve data storing section 24. Then, in engine map estimation processing, the controlling section 21 sets a reference rotation number using a defined maximum CO2 discharging rotation number. Then, a virtual map is generated using a category recorded in a specific consumption calculation function data storing section 25. Then fuel consumption in a fuel consumption reference test and fuel consumption based on the virtual map are compared, and correction processing of CO2 discharging specific consumption is executed so that an error becomes small. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、自動車の走行における二酸化炭素の排出量の評価を支援するための環境負荷評価支援システム、環境負荷評価支援方法及び環境負荷評価支援プログラムに関する。   The present invention relates to an environmental load evaluation support system, an environmental load evaluation support method, and an environmental load evaluation support program for supporting an evaluation of carbon dioxide emissions during driving of an automobile.

今日、環境に対する二酸化炭素排出の影響が注目されている。例えば、施設や設備の環境に及ぼす影響をシミュレーションすることにより、環境共存型地域の構築をサポートするための環境影響シミュレーション装置が検討されている(例えば、特許文献1を参照。)。この文献に記載された環境影響シミュレーション装置においては、施設や設備を含むシステムに関連する複数のパラメータ値を入力する。そして、入力されたパラメータ値に基づいて、システムに係わるコストを演算する。更に、入力されたパラメータ値に基づいて、所定期間においてシステムから環境に放出される二酸化炭素の放出量を演算し、算出されたコスト及び放出量を記憶する。   Today, the impact of carbon dioxide emissions on the environment is drawing attention. For example, an environmental impact simulation apparatus for supporting the construction of an environment-coexisting region by simulating the effects of facilities and equipment on the environment has been studied (for example, see Patent Document 1). In the environmental impact simulation apparatus described in this document, a plurality of parameter values related to a system including facilities and equipment are input. Based on the input parameter value, the cost related to the system is calculated. Furthermore, based on the input parameter value, the amount of carbon dioxide released from the system to the environment in a predetermined period is calculated, and the calculated cost and amount are stored.

また、自動車分野においても、二酸化炭素排出量を評価する試みが行なわれている。例えば、環境省においては、大気環境における自動車対策についてガソリン及びディーゼル重量車両車速変換プログラムを公表している(例えば、非特許文献1を参照。)。このプログラムを利用することにより、速度や加速度からなる走行特性や、積載重量からなる運行特性、更に車両特性から、空気抵抗、加速抵抗、転がり抵抗、勾配抵抗を考慮してトルクや回転数を算出することができる。   In the field of automobiles, attempts have been made to evaluate carbon dioxide emissions. For example, the Ministry of the Environment has published a gasoline and diesel heavy vehicle speed conversion program for measures against automobiles in the atmospheric environment (see, for example, Non-Patent Document 1). By using this program, torque and rotation speed are calculated by taking into account air resistance, acceleration resistance, rolling resistance, and gradient resistance from driving characteristics consisting of speed and acceleration, operating characteristics consisting of loaded weight, and vehicle characteristics. can do.

更に、車速変換プログラムを用いて算出したトルクや回転数を用いて、公知のエンジンマップ解析により、二酸化炭素排出量を算出する技術が検討されている(例えば、非特許文献2を参照。)。   Further, a technique for calculating the carbon dioxide emission amount by a known engine map analysis using the torque and the rotational speed calculated using the vehicle speed conversion program is being studied (for example, see Non-Patent Document 2).

特開2000−556号公報(第1頁)JP 2000-556 A (first page)

環境省、「ガソリン及びディーゼル重量車用車速変換プログラム」、[online]、[平成21年7月5日検索]、インターネット、<URL:http://www.env.go.jp/air/car/program/index.html >Ministry of the Environment, “Vehicle speed conversion program for gasoline and diesel heavy vehicles”, [online], [Search July 5, 2009], Internet, <URL: http://www.env.go.jp/air/car /program/index.html> 独立行政法人 交通安全環境研究所、「自動車分野のCO2排出量評価プログラムの開発」、[online]、[21年7月5日検索]、インターネット、<URL:http://www.ntsel.go.jp/ronbun/happyoukai/forum2007files/3_forum2007_.pdf>National Institute for Traffic Safety and Environment, “Development of CO2 Emissions Evaluation Program for Automotive Field”, [online], [searched July 5, 2009], Internet, <URL: http: //www.ntsel.go .jp / ronbun / happyoukai / forum2007files / 3_forum2007_.pdf>

上述のように、自動車から排出される二酸化炭素の排出量を評価する場合、エンジン回転数やエンジントルクを変数とするエンジンマップを用いる必要がある。このエンジンマップを用いることにより、エンジン回転数及びエンジントルクに対応して、1時間あたりに排出される二酸化炭素量を計算することができる。   As described above, when evaluating the amount of carbon dioxide emitted from an automobile, it is necessary to use an engine map having the engine speed and engine torque as variables. By using this engine map, the amount of carbon dioxide discharged per hour can be calculated corresponding to the engine speed and the engine torque.

しかしながら、すべての自動車のエンジンについてのエンジンマップが公開されているわけではない。また、自動車のエンジンの種類も多く、すべてのエンジンについてエンジ
ンマップを作成することは困難である。
However, an engine map for all automobile engines is not published. There are also many types of automobile engines, and it is difficult to create an engine map for all engines.

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、自動車の走行における二酸化炭素の排出量の評価に用いる原単位マップの作成を支援するための環境負荷評価支援システム、環境負荷評価支援方法及び環境負荷評価支援プログラムを提供することにある。   The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and its purpose is to provide an environmental load evaluation support system for supporting the creation of a basic unit map used for the evaluation of carbon dioxide emissions during driving of an automobile, It is to provide an environmental load evaluation support method and an environmental load evaluation support program.

上記問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、エンジンのカテゴリ毎に、回転数及びトルクに対して二酸化炭素排出量の原単位が設定された代表マップを記録した原単位算出情報記憶手段と、自動車の燃費基準試験における走行モードの燃費を記録した燃費情報記憶手段と、評価対象の自動車のエンジンの二酸化炭素排出量を評価する原単位マップを生成する制御手段とを備えた環境負荷評価支援システムであって、前記制御手段が、評価対象の自動車のエンジン型式が属するカテゴリの代表マップを、前記原単位算出情報記憶手段から取得するマップ特定手段と、前記燃費情報記憶手段から、評価対象の自動車の燃費を第1の燃費として取得し、前記原単位算出情報記憶手段から取得した代表マップを用いて、前記燃費基準試験の走行モードによる走行シミュレーションを行なって第2の燃費として算出し、前記第1の燃費と前記第2の燃費とを比較し、その差が基準値より大きい場合には、前記第1の燃費と第2の燃費との燃費比率を用いて前記代表マップを補正して原単位マップとして出力する原単位マップ生成手段とを備えたことを要旨とする。   In order to solve the above-mentioned problem, the invention according to claim 1 is a basic unit calculation in which a representative map in which a basic unit of carbon dioxide emission is set with respect to the rotational speed and torque is set for each engine category. The information storage means, the fuel consumption information storage means for recording the fuel consumption of the driving mode in the automobile fuel efficiency standard test, and the control means for generating a basic unit map for evaluating the carbon dioxide emissions of the engine of the vehicle to be evaluated In the environmental load evaluation support system, the control means obtains a representative map of the category to which the engine type of the automobile to be evaluated belongs from the basic unit calculation information storage means, and the fuel consumption information storage means The fuel consumption standard test is acquired using the representative map acquired from the basic unit calculation information storage means as the first fuel consumption of the vehicle to be evaluated. A travel simulation in a travel mode is performed to calculate the second fuel consumption. The first fuel consumption and the second fuel consumption are compared. If the difference is greater than a reference value, the first fuel consumption and the second fuel consumption are compared. A basic unit map generating means for correcting the representative map using a fuel consumption ratio of 2 and outputting as a basic unit map is provided.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の環境負荷評価支援システムにおいて、前記原単位マップ生成手段は、前記燃費基準試験の走行モードにおいて用いられるエンジンの回転数域を特定し、前記回転数域における二酸化炭素排出量の原単位を補正することを要旨とする。   According to a second aspect of the present invention, in the environmental load evaluation support system according to the first aspect, the basic unit map generating means specifies an engine speed range used in a travel mode of the fuel efficiency standard test, and The gist is to correct the basic unit of carbon dioxide emissions in the rotational speed range.

請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の環境負荷評価支援システムにおいて、前記燃費基準試験における走行モードには、都市内走行モード及び都市間走行モードが含まれており、前記原単位マップ生成手段は、前記都市内走行モードにおける第1の燃費を取得し、都市内走行モードによる走行シミュレーションにより第2の燃費を算出し、都市内走行モードにおける燃費比率を算出し、この燃費比率を用いて二酸化炭素排出量の原単位全体を補正し、都市間走行モードにおける第1の燃費を取得し、都市間走行モードによる走行シミュレーションにより第2の燃費を算出し、都市間走行モードにおける燃費比率を算出し、この燃費比率を用いて、都市間走行モードにおいて使用するエンジンの回転数域の二酸化炭素排出量の原単位を補正することを要旨とする。   According to a third aspect of the present invention, in the environmental load evaluation support system according to the second aspect, the driving mode in the fuel consumption standard test includes an intra-city driving mode and an inter-city driving mode, and the basic unit The map generation means acquires the first fuel consumption in the in-city driving mode, calculates the second fuel consumption by a driving simulation in the in-city driving mode, calculates the fuel consumption ratio in the in-city driving mode, and calculates the fuel consumption ratio. To correct the basic unit of carbon dioxide emission, to obtain the first fuel consumption in the intercity travel mode, to calculate the second fuel economy by the travel simulation in the intercity travel mode, and to the fuel efficiency ratio in the intercity travel mode Using this fuel efficiency ratio, the basic unit of carbon dioxide emissions in the engine speed range used in the intercity driving mode is compensated. And it is required to.

請求項4に記載の発明は、請求項1〜3のいずれか一つに記載の環境負荷評価支援システムにおいて、自動車のエンジン型式毎に二酸化炭素排出量を実測した実測マップを記憶した実測情報記憶手段を備え、前記マップ特定手段は、前記実測情報記憶手段から評価対象の自動車のエンジン型式の実測マップを取得することを要旨とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in the environmental load evaluation support system according to any one of the first to third aspects, an actual measurement information storage storing an actual measurement map in which carbon dioxide emissions are actually measured for each engine type of an automobile. The map specifying means obtains an actual measurement map of the engine type of the vehicle to be evaluated from the actual measurement information storage means.

請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の環境負荷評価支援システムにおいて、前記原単位算出情報記憶手段には、二酸化炭素の排出量が最大になると予測される最大予測回転数を変数とする基準回転数に対して、前記最大予測回転数のトルクの相対値を変数として二酸化炭素排出量の原単位を算出するための関数が記録されており、前記マップ特定手段が、前記実測情報記憶手段から評価対象の自動車のエンジン型式の実測マップを取得できない場合、評価対象の自動車の最大トルク回転数及び最大出力回転数を取得し、前記最大トルク回転数と最大出力回転数に基づいて最大予測回転数を特定し、前記最大予測回転数を変数にして基準回転数を算出し、前記原単位算出情報記憶手段に記憶された関数を用いて原単位マップを生成することを要旨とする。   According to a fifth aspect of the present invention, in the environmental load evaluation support system according to the fourth aspect of the present invention, the basic unit calculation information storage means includes a variable of a maximum predicted rotational speed that is predicted to maximize carbon dioxide emission. A function for calculating a basic unit of carbon dioxide emission is recorded using a relative value of the torque of the maximum predicted rotational speed as a variable with respect to the reference rotational speed. When the actual measurement map of the engine type of the vehicle to be evaluated cannot be acquired from the storage means, the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed of the vehicle to be evaluated are acquired, and the maximum is determined based on the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed. A predicted rotational speed is specified, a reference rotational speed is calculated using the maximum predicted rotational speed as a variable, and a basic unit map is generated using a function stored in the basic unit calculation information storage means. The the gist.

請求項6に記載の発明は、エンジンのカテゴリ毎に、回転数及びトルクに対して二酸化炭素排出量の原単位が設定された代表マップを記録した原単位算出情報記憶手段と、自動車の燃費基準試験における走行モードの燃費を記録した燃費情報記憶手段と、評価対象の自動車のエンジンの二酸化炭素排出量を評価する原単位マップを生成する制御手段とを備えた環境負荷評価支援システムを用いて、環境負荷の評価を支援する方法であって、前記制御手段が、評価対象の自動車のエンジン型式が属するカテゴリの代表マップを、前記原単位算出情報記憶手段から取得するマップ特定段階と、前記燃費情報記憶手段から、評価対象の自動車の燃費を第1の燃費として取得し、前記原単位算出情報記憶手段から取得した代表マップを用いて、前記燃費基準試験の走行モードによる走行シミュレーションを行なって第2の燃費として算出し、前記第1の燃費と前記第2の燃費とを比較し、その差が基準値より大きい場合には、前記第1の燃費と第2の燃費との燃費比率を用いて前記代表マップを補正して原単位マップとして出力する原単位マップ生成段階とを実行することを要旨とする。   The invention according to claim 6 is a basic unit calculation information storage means for recording a representative map in which a basic unit of carbon dioxide emission is set for each engine category with respect to the rotational speed and torque, and a fuel efficiency standard for automobiles. Using an environmental load evaluation support system comprising a fuel consumption information storage means for recording the fuel consumption of the driving mode in the test, and a control means for generating a basic unit map for evaluating the carbon dioxide emission of the engine of the vehicle to be evaluated, A method for supporting evaluation of environmental load, wherein the control means acquires a representative map of a category to which an engine type of an automobile to be evaluated belongs from the basic unit calculation information storage means, and the fuel consumption information The fuel consumption of the vehicle to be evaluated is acquired as the first fuel consumption from the storage means, and the fuel consumption is calculated using the representative map acquired from the basic unit calculation information storage means. A driving simulation in the driving mode of the reference test is performed to calculate the second fuel consumption, the first fuel consumption is compared with the second fuel consumption, and if the difference is larger than a reference value, the first fuel consumption is calculated. The gist is to execute a basic unit map generation step of correcting the representative map using a fuel consumption ratio between the fuel consumption and the second fuel consumption and outputting as a basic unit map.

請求項7に記載の発明は、エンジンのカテゴリ毎に、回転数及びトルクに対して二酸化炭素排出量の原単位が設定された代表マップを記録した原単位算出情報記憶手段と、自動車の燃費基準試験における走行モードの燃費を記録した燃費情報記憶手段と、評価対象の自動車のエンジンの二酸化炭素排出量を評価する原単位マップを生成する制御手段とを備えた環境負荷評価支援システムを用いて、環境負荷の評価を支援するためのプログラムであって、前記制御手段を、評価対象の自動車のエンジン型式が属するカテゴリの代表マップを、前記原単位算出情報記憶手段から取得するマップ特定手段、前記燃費情報記憶手段から、評価対象の自動車の燃費を第1の燃費として取得し、前記原単位算出情報記憶手段から取得した代表マップを用いて、前記燃費基準試験の走行モードによる走行シミュレーションを行なって第2の燃費として算出し、前記第1の燃費と前記第2の燃費とを比較し、その差が基準値より大きい場合には、前記第1の燃費と第2の燃費との燃費比率を用いて前記代表マップを補正して原単位マップとして出力する原単位マップ生成手段として機能させることを要旨とする。   The invention according to claim 7 is a basic unit calculation information storage means for recording a representative map in which a basic unit of carbon dioxide emissions is set for each engine category with respect to the rotational speed and torque, and a fuel efficiency standard for automobiles. Using an environmental load evaluation support system comprising a fuel consumption information storage means for recording the fuel consumption of the driving mode in the test, and a control means for generating a basic unit map for evaluating the carbon dioxide emission of the engine of the vehicle to be evaluated, A program for supporting the evaluation of environmental load, wherein the control means obtains a representative map of a category to which an engine type of an automobile to be evaluated belongs from the basic unit calculation information storage means, the fuel consumption The fuel consumption of the vehicle to be evaluated is acquired as the first fuel consumption from the information storage means, and the representative map acquired from the basic unit calculation information storage means is used. The second fuel consumption is calculated by performing a running simulation in the running mode of the fuel consumption standard test, the first fuel consumption is compared with the second fuel consumption, and if the difference is larger than a reference value, The gist is to function as a basic unit map generating means for correcting the representative map using a fuel consumption ratio between the first fuel consumption and the second fuel consumption and outputting as a basic unit map.

(作用)
請求項1、6又は7に記載の発明によれば、制御手段が、評価対象の自動車のエンジン型式が属するカテゴリの代表マップを、原単位算出情報記憶手段から取得する。そして、燃費情報記憶手段から、評価対象の自動車の燃費を第1の燃費として取得する。また、原単位算出情報記憶手段から取得した代表マップを用いて、燃費基準試験の走行モードによる走行シミュレーションを行なって第2の燃費として算出する。そして、第1の燃費と第2の燃費とを比較し、その差が基準値より大きい場合には、第1の燃費と第2の燃費との燃費比率を用いて代表マップを補正して原単位マップとして出力する。これにより、燃費基準試験において実測された燃費を用いて、二酸化炭素排出量の原単位を調整することができる。
(Function)
According to the first, sixth, or seventh aspect of the invention, the control means acquires the representative map of the category to which the engine type of the automobile to be evaluated belongs from the basic unit calculation information storage means. Then, the fuel consumption of the vehicle to be evaluated is acquired as the first fuel consumption from the fuel consumption information storage means. In addition, using the representative map acquired from the basic unit calculation information storage means, a travel simulation in the travel mode of the fuel efficiency standard test is performed to calculate the second fuel efficiency. Then, the first fuel consumption and the second fuel consumption are compared, and if the difference is larger than the reference value, the representative map is corrected by using the fuel consumption ratio between the first fuel consumption and the second fuel consumption. Output as unit map. Thereby, the basic unit of carbon dioxide emission can be adjusted using the fuel consumption actually measured in the fuel consumption standard test.

請求項2に記載の発明によれば、制御手段は、燃費基準試験の走行モードにおいて用いられるエンジンの回転数域を特定し、回転数域における二酸化炭素排出量の原単位を補正する。これにより、燃費基準試験の走行モードのエンジン回転数に対応させて、二酸化炭素排出量の原単位を調整し、より的確な原単位を算出することができる。   According to the second aspect of the present invention, the control means identifies the engine speed range used in the travel mode of the fuel efficiency standard test, and corrects the basic unit of carbon dioxide emission in the speed range. As a result, the basic unit of carbon dioxide emission can be adjusted in accordance with the engine speed in the driving mode of the fuel efficiency standard test, and a more accurate basic unit can be calculated.

請求項3に記載の発明によれば、制御手段は、都市内走行モードにおける第1の燃費を取得し、都市内走行モードによる走行シミュレーションにより第2の燃費を算出し、都市内走行モードにおける燃費比率を算出し、この燃費比率を用いて二酸化炭素排出量の原単位全体を補正する。更に、制御手段は、都市間走行モードにおける第1の燃費を取得し、都市間走行モードによる走行シミュレーションにより第2の燃費を算出し、都市間走行モ
ードにおける燃費比率を算出し、この燃費比率を用いて、都市間走行モードにおいて使用するエンジンの回転数域の二酸化炭素排出量の原単位を補正する。都市内走行モードにおいては、広い範囲のエンジン回転数が用いられるため、二酸化炭素排出量の原単位全体を調整し、都市間走行モードにおいては、高回転数域の原単位を調整することができる。
According to the third aspect of the present invention, the control means obtains the first fuel consumption in the city travel mode, calculates the second fuel consumption by the travel simulation in the city travel mode, and the fuel consumption in the city travel mode. The ratio is calculated, and the whole unit of carbon dioxide emission is corrected using the fuel consumption ratio. Further, the control means obtains the first fuel consumption in the intercity travel mode, calculates the second fuel consumption by a travel simulation in the intercity travel mode, calculates the fuel efficiency ratio in the intercity travel mode, and calculates the fuel efficiency ratio. Use to correct the basic unit of carbon dioxide emission in the engine speed range used in the intercity driving mode. In the city driving mode, a wide range of engine speeds are used, so the overall unit of carbon dioxide emissions can be adjusted, and in the city driving mode, the basic unit in the high speed range can be adjusted. .

請求項4に記載の発明によれば、制御手段が、実測情報記憶手段から評価対象の自動車のエンジン型式の実測マップを取得する。これにより、エンジンを用いて実測されたマップを、自動車の燃費に合わせて原単位を調整することができる。   According to the fourth aspect of the present invention, the control means acquires the actual measurement map of the engine type of the automobile to be evaluated from the actual measurement information storage means. Thereby, the basic unit of the map measured using the engine can be adjusted in accordance with the fuel consumption of the automobile.

請求項5に記載の発明によれば、制御手段が、実測情報記憶手段から評価対象の自動車のエンジン型式の実測マップを取得できない場合、評価対象の自動車の最大トルク回転数及び最大出力回転数を取得し、前記最大トルク回転数と最大出力回転数に基づいて最大予測回転数を特定する。そして、最大予測回転数を変数にして基準回転数を算出し、前記原単位算出情報記憶手段に記憶された関数を用いて原単位マップを生成する。これにより、エンジンを用いて実測されたマップがない場合にも、二酸化炭素排出量が最大になる回転数を中心にして、原単位マップを生成することができる。   According to the fifth aspect of the present invention, when the control unit cannot acquire the actual measurement map of the engine type of the vehicle to be evaluated from the actual measurement information storage unit, the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed of the vehicle to be evaluated are calculated. And obtaining a maximum predicted rotational speed based on the maximum torque rotational speed and the maximum output rotational speed. Then, a reference rotational speed is calculated using the maximum predicted rotational speed as a variable, and a basic unit map is generated using a function stored in the basic unit calculation information storage means. Thereby, even when there is no map actually measured using the engine, the basic unit map can be generated around the rotation speed at which the carbon dioxide emission is maximized.

本発明によれば、自動車の走行における二酸化炭素の排出量の評価に用いる原単位マップの作成を支援することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, preparation of the basic unit map used for evaluation of the carbon dioxide emission amount in driving | running | working of a motor vehicle can be supported.

本発明の実施形態のシステム概略図。The system schematic of embodiment of this invention. 本発明の各データ記憶部に記録されたデータの説明図であって、(a)は自動車諸元データ記憶部、(b)はエンジンカテゴリデータ記憶部、(c)は代表トルクカーブデータ記憶部に記録されたデータの説明図。It is explanatory drawing of the data recorded on each data storage part of this invention, Comprising: (a) is a vehicle specification data storage part, (b) is an engine category data storage part, (c) is a representative torque curve data storage part. Explanatory drawing of the data recorded on. 本発明の各データ記憶部に記録されたデータの説明図であって、(a)は原単位算出関数データ記憶部、(b)は試験結果データ記憶部、(c)は実測マップデータ記憶部に記録されたデータの説明図。It is explanatory drawing of the data recorded on each data storage part of this invention, (a) is a basic unit calculation function data storage part, (b) is a test result data storage part, (c) is an actual measurement map data storage part Explanatory drawing of the data recorded on. 本実施形態の処理手順の説明図。Explanatory drawing of the process sequence of this embodiment. 本実施形態の処理手順の説明図。Explanatory drawing of the process sequence of this embodiment. 本実施形態の処理手順の説明図。Explanatory drawing of the process sequence of this embodiment. トルク及び出力の回転数依存性についての説明図。Explanatory drawing about the rotation speed dependence of a torque and an output. 最大CO2排出回転数の決定についての説明図であって、(a)は最大トルク回転数において二酸化炭素排出量が最大になる場合、(b)は最大トルク回転数及び最大出力回転数の間で二酸化炭素排出量が最大になる場合の説明図。It is explanatory drawing about determination of the maximum CO2 discharge | emission rotation speed, Comprising: When (a) is the maximum torque rotation speed and carbon dioxide discharge becomes the maximum, (b) is between the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed. Explanatory drawing when carbon dioxide emission becomes the maximum.

以下、本発明を具体化した一実施形態を、図1〜図8を用いて説明する。本実施形態では、自動車の走行における二酸化炭素(CO2)の排出量の評価を支援する場合を想定する。本実施形態では、CO2排出量を算出するためのCO2排出量の原単位マップ(CO2排出原単位マップ)を生成する。このCO2排出原単位マップを用いることにより、エンジン回転数及びエンジントルクに基づいてCO2排出量を算出することができる。このCO2排出原単位マップを作成するために、図1に示すように、環境負荷評価支援システム20を用いる。   Hereinafter, an embodiment embodying the present invention will be described with reference to FIGS. In the present embodiment, it is assumed that the evaluation of carbon dioxide (CO 2) emissions during driving of an automobile is supported. In the present embodiment, a CO2 emission basic unit map (CO2 emission basic unit map) for calculating the CO2 emission amount is generated. By using this CO2 emission basic unit map, the CO2 emission amount can be calculated based on the engine speed and the engine torque. In order to create this CO2 emission intensity map, an environmental load evaluation support system 20 is used as shown in FIG.

環境負荷評価支援システム20は、入力部11、出力部12に接続されている。そして、環境負荷評価支援システム20は、制御部21、自動車諸元データ記憶部22、エンジンカテゴリデータ記憶部23、代表トルクカーブデータ記憶部24、原単位算出関数データ記憶部25、試験結果データ記憶部26、実測マップデータ記憶部27を備えている。   The environmental load evaluation support system 20 is connected to the input unit 11 and the output unit 12. The environmental load evaluation support system 20 includes a control unit 21, a vehicle specification data storage unit 22, an engine category data storage unit 23, a representative torque curve data storage unit 24, a basic unit calculation function data storage unit 25, and a test result data storage. Unit 26 and an actual measurement map data storage unit 27.

入力部11は、利用者が入力した各種情報を取得するデバイスであり、キーボードやポインティングデバイスなどにより構成される。
出力部12は、環境負荷評価支援システム20により算出されたCO2排出原単位マップを出力するデバイスであり、ディスプレイにより構成される。
The input unit 11 is a device that acquires various types of information input by the user, and includes a keyboard and a pointing device.
The output unit 12 is a device that outputs the CO2 emission basic unit map calculated by the environmental load evaluation support system 20, and includes a display.

更に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、図示しないCPU等の制御手段、RAM及びROM等のメモリを有し、評価対象の自動車のエンジンの二酸化炭素排出量を評価する原単位マップを生成する。具体的には、後述する処理(トルクカーブ推定段階、エンジンマップ推定段階の各処理等)を行なう。このための環境負荷評価支援プログラムを実行することにより、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、図1に示すように、トルクカーブ推定手段21a及びエンジンマップ推定手段21bとして機能する。   Furthermore, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 includes a control unit such as a CPU (not shown), a memory such as a RAM and a ROM, and a basic unit map for evaluating the carbon dioxide emission of the engine of the automobile to be evaluated. Generate. Specifically, the processing (torque curve estimation step, engine map estimation step, etc.) described later is performed. By executing the environmental load evaluation support program for this purpose, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 functions as torque curve estimation means 21a and engine map estimation means 21b as shown in FIG.

トルクカーブ推定手段21aは、入力部11から取得した車種情報に基づいて、図7に示すようなトルクカーブを生成する。このトルクカーブにおいては、エンジントルク値のエンジン回転数依存性を表わす。   The torque curve estimation means 21 a generates a torque curve as shown in FIG. 7 based on the vehicle type information acquired from the input unit 11. This torque curve represents the engine speed dependency of the engine torque value.

エンジンマップ推定手段21bは、マップ特定手段、原単位マップ生成手段として機能し、トルクカーブ推定手段21aにおいて算出されたトルクカーブを用いて、CO2排出量を評価するためのCO2排出原単位マップを生成する。このためのマップ特定段階、原単位マップ生成段階の処理を実行する。   The engine map estimating means 21b functions as a map specifying means and a basic unit map generating means, and generates a CO2 emission basic unit map for evaluating the CO2 emission amount using the torque curve calculated by the torque curve estimating means 21a. To do. For this purpose, the process of the map specifying stage and the basic unit map generating stage is executed.

このトルクカーブ推定手段21aは、エンジン情報取得手段211、パラメータ算出手段212、トルク特性算出手段213から構成されている。
エンジン情報取得手段211は、入力部11から取得した情報に基づいて、エンジンの諸元情報を取得する処理を実行する。
The torque curve estimation means 21a is composed of an engine information acquisition means 211, a parameter calculation means 212, and a torque characteristic calculation means 213.
The engine information acquisition unit 211 executes processing for acquiring engine specification information based on the information acquired from the input unit 11.

パラメータ算出手段212は、エンジンの諸元情報に基づいて、トルクカーブを生成するためのパラメータを算出する処理を実行する。
トルク特性算出手段213は、エンジンの諸元情報や算出したパラメータに基づいてエンジントルクの特性(トルクカーブ)を算出する処理を実行する。
The parameter calculation means 212 executes processing for calculating parameters for generating a torque curve based on the engine specification information.
The torque characteristic calculation means 213 executes processing for calculating engine torque characteristics (torque curve) based on engine specification information and calculated parameters.

エンジンマップ推定手段21bは、エンジンマップ検索手段214、仮想マップ作成手段215、マップ補正手段216、マップ出力手段217から構成されている。
エンジンマップ検索手段214は、実測マップデータ記憶部27から、実測されたエンジンマップを検索する処理を実行する。エンジンマップを取得した場合には、エンジンマップ検索手段214は、このエンジンマップを、後述するマップ仮記憶メモリに記録する。
The engine map estimation unit 21b includes an engine map search unit 214, a virtual map creation unit 215, a map correction unit 216, and a map output unit 217.
The engine map search means 214 executes processing for searching the actually measured engine map from the actually measured map data storage unit 27. When the engine map is acquired, the engine map search means 214 records this engine map in a map temporary storage memory described later.

仮想マップ作成手段215は、実測マップデータ記憶部27にエンジンマップが登録されていない場合に、仮想的なエンジンマップ(仮想マップ)を生成し、この仮想マップをマップ仮記憶メモリに記録する処理を実行する。   The virtual map creating means 215 generates a virtual engine map (virtual map) when the engine map is not registered in the actual measurement map data storage unit 27 and records the virtual map in the map temporary storage memory. Execute.

マップ補正手段216は、マップ仮記憶メモリを保持しており、このメモリに記憶された仮想マップを調整する処理を実行する。具体的には、マップ補正手段216は、燃費基準試験において用いられる都市内走行モード及び都市間走行モードの走行パターン(エンジン回転数、時間)に関するデータを保持している。ここで、都市内走行モードは、道路運送車両の保安基準の細目に規定されるJE05モード法による走行を意味し、都市間走行モードは、所定の縦断勾配付き80Km毎時定速モード法による走行を意味する。そして、マップ補正手段216は、マップ仮記憶メモリに記憶された仮想マップを用いて、都
市内走行モード及び都市間走行モードの各モードの燃費値を算出し、エンジンマップを調整したCO2排出原単位マップを生成する。更に、マップ補正手段216は、ループ回数カウンタを備え、仮想マップの調整処理におけるループ回数を計数する。
マップ出力手段217は、原単位マップを出力部12に出力する処理を実行する。
The map correction unit 216 holds a map temporary storage memory, and executes a process of adjusting a virtual map stored in the memory. Specifically, the map correction means 216 holds data relating to the driving patterns (engine speed, time) in the city driving mode and the city driving mode used in the fuel efficiency standard test. Here, the driving mode in the city means driving by the JE05 mode method stipulated in the details of the safety standard for road transport vehicles, and the driving mode between cities is driving by the constant speed mode method of 80 km per hour with a predetermined longitudinal gradient. means. Then, the map correction means 216 uses the virtual map stored in the map temporary storage memory to calculate the fuel consumption value of each mode of the intra-city driving mode and the inter-city driving mode, and adjusts the engine map to the CO2 emission basic unit. Generate a map. Further, the map correction unit 216 includes a loop number counter, and counts the number of loops in the virtual map adjustment processing.
The map output unit 217 executes processing for outputting the basic unit map to the output unit 12.

自動車諸元データ記憶部22は、図2(a)に示すように、各車種の自動車におけるエンジン性能を示した自動車諸元レコード220を記憶する。この自動車諸元レコード220は、販売される自動車のカタログ等により開示された公表情報から取得した場合に登録される。自動車諸元レコード220は、車種、エンジン識別子、最大トルク、最大トルク回転数、最大出力、最大出力回転数に関するデータを含んで構成される。   As shown in FIG. 2A, the vehicle specification data storage unit 22 stores a vehicle specification record 220 indicating the engine performance of the vehicle of each vehicle type. The vehicle specification record 220 is registered when it is acquired from publicly disclosed information disclosed by a catalog or the like of a vehicle to be sold. The vehicle specification record 220 includes data relating to a vehicle type, an engine identifier, a maximum torque, a maximum torque rotation speed, a maximum output, and a maximum output rotation speed.

車種データ領域には、各自動車の車種を特定するための識別子に関するデータが記録される。本実施形態においては、製造メーカや形式、製造年月日などに関する情報を記録しておく。   In the vehicle type data area, data relating to an identifier for specifying the vehicle type of each automobile is recorded. In the present embodiment, information on the manufacturer, model, date of manufacture, etc. is recorded.

エンジン識別子データ領域には、この車種のエンジン形式を特定するための識別子に関するデータが記録される。
最大トルクデータ領域には、この車種のエンジンの最大トルクに関するデータが記録される。図7に示すトルクカーブにおいては、最大トルクはトルク値T2によって表されている。
In the engine identifier data area, data relating to an identifier for specifying the engine type of this vehicle type is recorded.
In the maximum torque data area, data relating to the maximum torque of the engine of this vehicle type is recorded. In the torque curve shown in FIG. 7, the maximum torque is represented by a torque value T2.

最大トルク回転数データ領域には、この最大トルクを発揮するエンジン回転数に関するデータが記録される。図7においては、最大トルク回転数は回転数Ne2によって表されている。   In the maximum torque rotation speed data area, data relating to the engine rotation speed that exhibits this maximum torque is recorded. In FIG. 7, the maximum torque rotational speed is represented by the rotational speed Ne2.

最大出力データ領域には、この車種のエンジンの最大出力に関するデータが記録される。
最大出力回転数データ領域には、この最大出力を発揮するときのエンジン回転数に関するデータが記録される。図7においては、最大出力回転数は回転数Ne3によって表されている。
Data relating to the maximum output of the engine of this vehicle type is recorded in the maximum output data area.
In the maximum output speed data area, data relating to the engine speed when the maximum output is exhibited is recorded. In FIG. 7, the maximum output rotational speed is represented by the rotational speed Ne3.

エンジンカテゴリデータ記憶部23は、図2(b)に示すように、各エンジンが属するカテゴリを決定するエンジンカテゴリレコード230を記憶する。エンジンカテゴリレコード230は、各自動車のエンジンについてカテゴリを決定した場合に登録される。本実施形態においては、各エンジンのトルクカーブの形状を分析し、共通する形状により8個のカテゴリに分類されている。このエンジンカテゴリレコード230には、各エンジンのエンジン識別子、カテゴリ識別子に関するデータを含んで構成される。   The engine category data storage unit 23 stores an engine category record 230 that determines a category to which each engine belongs, as shown in FIG. The engine category record 230 is registered when a category is determined for the engine of each automobile. In the present embodiment, the shape of the torque curve of each engine is analyzed and classified into eight categories according to the common shape. The engine category record 230 includes data relating to the engine identifier and category identifier of each engine.

エンジン識別子データ領域には、エンジン形式を特定するための識別子に関するデータが記録される。
カテゴリ識別子データ領域には、エンジンを分類したカテゴリを特定するための識別子に関するデータが記録される。
In the engine identifier data area, data relating to an identifier for specifying the engine format is recorded.
In the category identifier data area, data relating to an identifier for specifying a category into which the engine is classified is recorded.

代表トルクカーブデータ記憶部24は、図2(c)に示すように、各エンジンのトルクカーブを複数のカテゴリに分類した代表トルクカーブレコード240を記憶する。この代表トルクカーブレコード240は、各カテゴリに属するトルクカーブを決定した場合に登録される。この代表トルクカーブレコード240は、カテゴリ識別子、アイドリング回転数算出式、最大回転数算出式、アイドリングトルク算出式、最大出力トルク算出式、最大回転数トルク算出式に関するデータを含んで構成される。   As shown in FIG. 2C, the representative torque curve data storage unit 24 stores a representative torque curve record 240 in which the torque curves of each engine are classified into a plurality of categories. The representative torque curve record 240 is registered when a torque curve belonging to each category is determined. The representative torque curve record 240 includes data relating to a category identifier, an idling rotation speed calculation formula, a maximum rotation speed calculation formula, an idling torque calculation formula, a maximum output torque calculation formula, and a maximum rotation speed torque calculation formula.

カテゴリ識別子データ領域には、エンジンを分類したカテゴリを特定するための識別子に関するデータが記録される。
アイドリング回転数算出式データ領域には、このカテゴリにおけるアイドル時のエンジン回転数(図7においては回転数Ne1)を算出するための関数が記録される。本実施形態では、アイドリング回転数として定数を用いる。
In the category identifier data area, data relating to an identifier for specifying a category into which the engine is classified is recorded.
In the idling speed calculation formula data area, a function for calculating the engine speed at idling in this category (the speed Ne1 in FIG. 7) is recorded. In this embodiment, a constant is used as the idling speed.

最大回転数算出式データ領域には、このカテゴリにおける最大のエンジン回転数(図7においては回転数Ne4)を算出するための関数が記録される。本実施形態では、最大回転数として、最大出力回転数を変数とする一次関数を用いる。   In the maximum speed calculation formula data area, a function for calculating the maximum engine speed in this category (the speed Ne4 in FIG. 7) is recorded. In the present embodiment, a linear function having the maximum output speed as a variable is used as the maximum speed.

アイドリングトルク算出式データ領域には、このカテゴリに属するエンジンにおけるアイドル時のトルク(図7においてはトルク値T1)を算出するための関数データが記録される。本実施形態では、アイドリングトルクとして、最大トルク値を変数とする一次関数を用いる。   Function data for calculating the idling torque (torque value T1 in FIG. 7) in the engine belonging to this category is recorded in the idling torque calculation formula data area. In the present embodiment, a linear function having a maximum torque value as a variable is used as the idling torque.

最大出力トルク算出式データ領域には、このカテゴリに属するエンジンにおける出力最大時のトルクの最大値(図7においてはトルク値T3)を算出するための関数が記録される。本実施形態では、最大出力トルクとして、最大トルク値を変数とする一次関数を用いる。   In the maximum output torque calculation formula data area, a function for calculating the maximum torque value (torque value T3 in FIG. 7) at the time of maximum output in the engine belonging to this category is recorded. In this embodiment, a linear function having the maximum torque value as a variable is used as the maximum output torque.

最大回転数トルク算出式データ領域には、このカテゴリに属するエンジンにおいて最大回転数におけるトルク(図7においてはトルク値T4)を算出するための関数が記録される。本実施形態では、最大回転数トルクとして、最大トルク値を変数とする一次関数を用いる。   In the maximum rotation speed torque calculation formula data area, a function for calculating the torque at the maximum rotation speed (torque value T4 in FIG. 7) in the engine belonging to this category is recorded. In the present embodiment, a linear function having the maximum torque value as a variable is used as the maximum rotational speed torque.

原単位算出関数データ記憶部25は原単位算出情報記憶手段として機能し、図3(a)に示すように、CO2排出原単位を算出するための原単位算出関数レコード250を記憶する。この原単位算出関数レコード250は、各カテゴリに属するエンジンのCO2排出原単位を決定した場合に登録される。原単位算出関数レコード250は、カテゴリ識別子、アイドリング時原単位算出式、基準回転数算出式毎に原単位算出式に関するデータを含んで構成される。   The basic unit calculation function data storage unit 25 functions as a basic unit calculation information storage unit, and stores a basic unit calculation function record 250 for calculating the CO2 emission basic unit as shown in FIG. This basic unit calculation function record 250 is registered when the CO2 emission basic unit of the engine belonging to each category is determined. The basic unit calculation function record 250 includes data relating to the basic unit calculation formula for each category identifier, idling basic unit calculation formula, and reference rotational speed calculation formula.

カテゴリ識別子データ領域には、エンジンを分類したカテゴリを特定するための識別子に関するデータが記録される。
アイドリング時原単位算出式データ領域には、このカテゴリに属するエンジンにおけるアイドル時のCO2排出量原単位を算出するための関数が記録される。本実施形態においては、アイドリング時原単位算出式は、後述するようにトルクの相対値を変数とする関数として表現される。
In the category identifier data area, data relating to an identifier for specifying a category into which the engine is classified is recorded.
In the idling basic unit calculation formula data area, a function for calculating a CO2 emission basic unit at idling time in an engine belonging to this category is recorded. In the present embodiment, the idling basic unit calculation formula is expressed as a function having a relative value of torque as a variable, as will be described later.

基準回転数算出式データ領域には、このカテゴリに属するエンジンにおけるCO2排出量の原単位を算出するエンジン回転数の算出式が記録される。本実施形態においては、第1〜第n基準回転数を用いるものとする。この第1〜第n基準回転数は、CO2の排出量が最大になると予測される最大予測回転数(最大CO2排出回転数NeCO2)及びその定数倍した回転数を用いる。   In the reference rotational speed calculation formula data area, an engine rotational speed calculation formula for calculating a basic unit of CO2 emission in the engine belonging to this category is recorded. In the present embodiment, the first to nth reference rotation speeds are used. As the first to nth reference rotation speeds, the maximum predicted rotation speed (maximum CO2 discharge rotation speed NeCO2) that is predicted to maximize the amount of CO2 emission and a rotation speed that is a constant multiple thereof are used.

原単位算出式データ領域には、各基準回転数におけるCO2排出量を算出するための関数が記録される。本実施形態においては、原単位算出式は、CO2排出原単位をトルクの相対値を変数とする関数として表現される。この相対トルク値として、各基準回転数におけるトルク値を最大CO2排出回転数におけるトルク値により除算した値を用いる。この原単位算出式により、エンジンの回転数及びトルクに対して二酸化炭素排出量の原単位が
設定された代表マップを生成することができる。
A function for calculating the CO2 emission amount at each reference rotational speed is recorded in the basic unit calculation formula data area. In this embodiment, the basic unit calculation formula is expressed as a function in which the CO2 emission basic unit is a relative value of torque. As the relative torque value, a value obtained by dividing the torque value at each reference rotational speed by the torque value at the maximum CO2 discharge rotational speed is used. With this basic unit calculation formula, it is possible to generate a representative map in which the basic unit of carbon dioxide emission is set with respect to the engine speed and torque.

試験結果データ記憶部26は燃費情報記憶手段として機能し、図3(b)に示すように、燃費基準試験における試験結果について試験結果レコード260を記憶する。この試験結果レコード260は、各エンジンの燃費試験が行なわれた場合に登録される。試験結果レコード260は、車種、都市内走行モード燃費、都市間走行モード燃費に関するデータを含んで構成される。   The test result data storage unit 26 functions as a fuel consumption information storage unit, and stores a test result record 260 for the test result in the fuel consumption standard test, as shown in FIG. This test result record 260 is registered when the fuel consumption test of each engine is performed. The test result record 260 includes data relating to the vehicle type, the intra-city travel mode fuel efficiency, and the inter-city travel mode fuel efficiency.

車種データ領域には、各自動車の車種を特定するための識別子に関するデータが記録される。
都市内走行モード燃費データ領域には、予め定められた都市内走行モード(JEO5モード)による基準試験によって測定された燃費値に関するデータが記録される。
都市間走行モード燃費データ領域には、予め定められた都市間走行モードによる基準試験によって測定された燃費値に関するデータが記録される。
In the vehicle type data area, data relating to an identifier for specifying the vehicle type of each automobile is recorded.
In the city travel mode fuel consumption data area, data related to the fuel consumption value measured by a reference test in a predetermined city travel mode (JEO5 mode) is recorded.
In the inter-city travel mode fuel consumption data area, data related to the fuel consumption value measured by a reference test in a predetermined inter-city travel mode is recorded.

実測マップデータ記憶部27は実測情報記憶手段として機能し、図3(c)に示すように、エンジン評価試験において実測されたエンジンマップレコード270を記憶する。このエンジンマップレコード270は、エンジンについての評価試験において、エンジン特性を実測した場合に登録される。このエンジンマップレコード270には、エンジン評価試験を行なったエンジンのエンジン識別子に対して、エンジン回転数及びエンジントルクを変数としてCO2排出原単位を記録した3次元マップが記録されている。このCO2排出原単位は、エンジン回転数及びエンジントルクにおいて単位時間に消費された燃料に含まれる炭素含有量から算出することができる。   The actual measurement map data storage unit 27 functions as actual measurement information storage means, and stores an engine map record 270 actually measured in the engine evaluation test, as shown in FIG. This engine map record 270 is registered when engine characteristics are measured in an engine evaluation test. The engine map record 270 records a three-dimensional map in which CO2 emission basic unit is recorded with the engine speed and the engine torque as variables for the engine identifier of the engine for which the engine evaluation test has been performed. This CO2 emission basic unit can be calculated from the carbon content contained in the fuel consumed per unit time at the engine speed and engine torque.

上記のように構成されたシステムを用いて、エンジンマップを生成するための処理手順を、図4〜図8に従って説明する。ここでは、まず、トルクカーブ推定処理(図4)を説明し、エンジンマップ推定処理(図5)、マップ補正処理(図6)を説明する。   A processing procedure for generating an engine map using the system configured as described above will be described with reference to FIGS. Here, first, torque curve estimation processing (FIG. 4) will be described, and engine map estimation processing (FIG. 5) and map correction processing (FIG. 6) will be described.

(トルクカーブ推定処理)
まず、図4を用いて、トルクカーブ推定手段21aにおいて実行されるトルクカーブ推定処理を説明する。
(Torque curve estimation process)
First, the torque curve estimation process executed in the torque curve estimation means 21a will be described with reference to FIG.

ここでは、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、エンジンのカテゴリの特定処理を実行する(ステップS1−1)。具体的には、CO2排出原単位マップを作成する場合、環境負荷評価支援システム20において、環境負荷評価支援プログラムを起動する。この場合、制御部21のエンジン情報取得手段211は、出力部12に車種入力画面を表示する。この車種入力画面には、評価対象の自動車の車種を設定するための入力欄が設けられている。   Here, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes engine category specification processing (step S1-1). Specifically, when creating a CO2 emission intensity map, the environmental load evaluation support system 20 starts an environmental load evaluation support program. In this case, the engine information acquisition unit 211 of the control unit 21 displays a vehicle type input screen on the output unit 12. This vehicle type input screen is provided with an input field for setting the vehicle type of the automobile to be evaluated.

そして、入力部11を用いて車種が設定された場合、制御部21のエンジン情報取得手段211は、自動車諸元データ記憶部22から、評価対象の車種のエンジン識別子を取得する。次に、エンジン情報取得手段211は、取得したエンジン識別子が記録されたカテゴリ識別子を、エンジンカテゴリデータ記憶部23を用いて特定する。   When the vehicle type is set using the input unit 11, the engine information acquisition unit 211 of the control unit 21 acquires the engine identifier of the vehicle type to be evaluated from the vehicle specification data storage unit 22. Next, the engine information acquisition unit 211 uses the engine category data storage unit 23 to specify the category identifier in which the acquired engine identifier is recorded.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、自動車諸元表から最大トルク、最大トルク回転数、最大出力回転数の取得処理を実行する(ステップS1−2)。具体的には、制御部21のエンジン情報取得手段211は、入力部11において設定されたエンジン識別子を取得する。そして、エンジン情報取得手段211は、自動車諸元データ記憶部22から、取得したエンジン識別子が記録された自動車諸元レコード220の最大トルク、最大トルク回転数、最大出力回転数を取得する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes processing for acquiring the maximum torque, the maximum torque rotation speed, and the maximum output rotation speed from the vehicle specification table (step S1-2). Specifically, the engine information acquisition unit 211 of the control unit 21 acquires the engine identifier set in the input unit 11. And the engine information acquisition means 211 acquires the maximum torque, the maximum torque rotation speed, and the maximum output rotation speed of the vehicle specification record 220 in which the acquired engine identifier is recorded from the vehicle specification data storage unit 22.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、最大回転数の算出処理を実行する(ステップS1−3)。具体的には、制御部21のパラメータ算出手段212は、カテゴリ識別子が記録された代表トルクカーブレコード240から、最大回転数算出式を取得する。そして、パラメータ算出手段212は、取得した最大回転数算出式に最大出力回転数を代入して最大回転数を算出する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a maximum rotation number calculation process (step S1-3). Specifically, the parameter calculation unit 212 of the control unit 21 acquires the maximum rotation speed calculation formula from the representative torque curve record 240 in which the category identifier is recorded. Then, the parameter calculation unit 212 calculates the maximum rotation number by substituting the maximum output rotation number into the acquired maximum rotation number calculation formula.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、アイドル回転数の算出処理を実行する(ステップS1−4)。具体的には、制御部21のパラメータ算出手段212は、カテゴリ識別子が記録された代表トルクカーブレコード240から、アイドリング回転数算出式を取得する。本実施形態においては、パラメータ算出手段212は、アイドリング回転数として定数を取得する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes idle speed calculation processing (step S1-4). Specifically, the parameter calculation unit 212 of the control unit 21 acquires the idling rotation speed calculation formula from the representative torque curve record 240 in which the category identifier is recorded. In the present embodiment, the parameter calculation unit 212 acquires a constant as the idling rotational speed.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、最大トルクを用いてトルクカーブの生成処理を実行する(ステップS1−5)。具体的には、制御部21のトルク特性算出手段213は、カテゴリ識別子が記録された代表トルクカーブレコード240から、アイドリングトルク算出式、最大出力トルク算出式及び最大回転数トルク算出式を取得する。そして、トルク特性算出手段213は、各算出式に最大トルクを代入して、アイドリングトルク、最大出力トルク及び最大回転数トルクの各値を算出する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a torque curve generation process using the maximum torque (step S1-5). Specifically, the torque characteristic calculation unit 213 of the control unit 21 acquires an idling torque calculation formula, a maximum output torque calculation formula, and a maximum rotation speed torque calculation formula from the representative torque curve record 240 in which the category identifier is recorded. Then, the torque characteristic calculation unit 213 calculates each value of the idling torque, the maximum output torque, and the maximum rotation speed torque by substituting the maximum torque into each calculation formula.

次に、トルク特性算出手段213は、第1軸をエンジン回転数、第2軸をトルクとする座標系において、アイドル回転数、最大トルク回転数、最大出力回転数、最大回転数に対して、アイドリングトルク、最大トルク、最大出力トルク及び最大回転数トルクをプロットする。そして、トルク特性算出手段213は、アイドリングトルク、最大トルク、最大出力トルク及び最大回転数トルクの各プロットを直線補間したトルクカーブを生成する。   Next, the torque characteristic calculating means 213 is configured to determine the idle speed, maximum torque speed, maximum output speed, and maximum speed in a coordinate system in which the first axis is the engine speed and the second axis is the torque. Plot the idling torque, maximum torque, maximum output torque and maximum rotational speed torque. Then, the torque characteristic calculation means 213 generates a torque curve obtained by linearly interpolating each plot of idling torque, maximum torque, maximum output torque, and maximum rotational speed torque.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、後述するエンジンマップ推定処理を実行する(ステップS1−6)。具体的には、制御部21のエンジンマップ推定手段21bが、トルクカーブ推定手段21aにおいて生成されたトルクカーブを用いてエンジンマップ推定処理を実行する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes an engine map estimation process described later (step S1-6). Specifically, the engine map estimation unit 21b of the control unit 21 executes an engine map estimation process using the torque curve generated by the torque curve estimation unit 21a.

(エンジンマップ推定処理)
次に、図5を用いて、エンジンマップ推定手段21bにおいて実行されるエンジンマップ推定処理を説明する。
(Engine map estimation process)
Next, the engine map estimation process executed in the engine map estimation unit 21b will be described with reference to FIG.

ここでは、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、対象車種の自動車諸元表に基づいてエンジン型式の参照処理を実行する(ステップS2−1)。具体的には、制御部21のエンジンマップ検索手段214は、自動車諸元データ記憶部22から、入力部11により設定された評価対象の車種のエンジン識別子を取得する。   Here, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes the engine type reference process based on the vehicle specification table of the target vehicle type (step S2-1). Specifically, the engine map search unit 214 of the control unit 21 acquires the engine identifier of the vehicle model to be evaluated set by the input unit 11 from the vehicle specification data storage unit 22.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、エンジンマップが登録されているかどうかについての判定処理を実行する(ステップS2−2)。具体的には、制御部21のエンジンマップ検索手段214は、実測マップデータ記憶部27において、評価対象のエンジン識別子が付与されたエンジンマップを検索する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a determination process as to whether or not an engine map is registered (step S2-2). Specifically, the engine map search unit 214 of the control unit 21 searches the actual map data storage unit 27 for an engine map to which the engine identifier to be evaluated is assigned.

実測マップデータ記憶部27においてエンジンマップが登録されている場合(ステップS2−2において「YES」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、実測されたエンジンマップの取得処理を実行する(ステップS2−3)。具体的には、制御部21のエンジンマップ検索手段214は、実測マップデータ記憶部27から、評価対象のエンジン識別子に関連付けられたエンジンマップを取得する。そして、エンジンマッ
プ検索手段214は、このエンジンマップを仮想マップとしてマップ仮記憶メモリに記録する。
When the engine map is registered in the actual map data storage unit 27 (in the case of “YES” in step S2-2), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes the process of acquiring the actually measured engine map. (Step S2-3). Specifically, the engine map search means 214 of the control unit 21 acquires an engine map associated with the evaluation target engine identifier from the actual measurement map data storage unit 27. Then, the engine map search means 214 records this engine map as a virtual map in the map temporary storage memory.

一方、実測マップデータ記憶部27においてエンジンマップが登録されていない場合(ステップS2−2において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、仮想マップを生成する。ここでは、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、CO2排出量が最も高いエンジン回転数域を特定する。具体的には、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、対象車両の最大トルク回転数、最大出力回転数の取得処理を実行する(ステップS2−4)。具体的には、制御部21の仮想マップ作成手段215は、自動車諸元データ記憶部22から、評価対象の車種の最大トルク回転数、最大出力回転数を取得する。   On the other hand, when the engine map is not registered in the actual measurement map data storage unit 27 (in the case of “NO” in step S2-2), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 generates a virtual map. Here, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 specifies the engine speed range where the CO2 emission amount is the highest. Specifically, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes an acquisition process of the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed of the target vehicle (step S2-4). Specifically, the virtual map creating means 215 of the control unit 21 acquires the maximum torque rotational speed and the maximum output rotational speed of the vehicle model to be evaluated from the vehicle specification data storage unit 22.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、最大トルク回転数と最大出力回転数の回転数差の算出処理を実行する(ステップS2−5)。具体的には、制御部21の仮想マップ作成手段215は、取得した最大トルク回転数から最大出力回転数を差し引いた回転数の絶対値(回転数差)を算出する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a calculation process of a difference in rotation speed between the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed (step S2-5). Specifically, the virtual map creating means 215 of the control unit 21 calculates the absolute value (rotational speed difference) of the rotational speed obtained by subtracting the maximum output rotational speed from the acquired maximum torque rotational speed.

そして、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、回転数差が200rpm以内かどうかについての判定処理を実行する(ステップS2−6)。
最大トルク回転数及び最大出力回転数の回転数差が200rpmより大きい場合(ステップS2−6において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、最大トルク回転数と最大出力回転数の中央値を最大CO2排出回転数と定義する(ステップS2−7)。具体的には、制御部21の仮想マップ作成手段215は、図8(a)に示すように、最大トルク回転数と最大出力回転数との平均値を算出し、最大出力回転数(NeCO2)として特定する。
And the control part 21 of the environmental load evaluation assistance system 20 performs the determination process about whether a rotation speed difference is less than 200 rpm (step S2-6).
When the rotational speed difference between the maximum torque rotational speed and the maximum output rotational speed is greater than 200 rpm (“NO” in step S2-6), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 determines the maximum torque rotational speed and the maximum output. The median value of the rotational speed is defined as the maximum CO2 discharge rotational speed (step S2-7). Specifically, as shown in FIG. 8A, the virtual map creating means 215 of the control unit 21 calculates an average value of the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed, and the maximum output rotation speed (NeCO2). As specified.

一方、最大トルク回転数及び最大出力回転数の回転数差が200rpm以内の場合(ステップS2−6において「YES」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、最大トルク回転数を最大CO2排出回転数と定義する(ステップS2−8)。具体的には、制御部21の仮想マップ作成手段215は、図8(b)に示すように、最大トルク回転数を最大出力回転数(NeCO2)として特定する。   On the other hand, when the rotation speed difference between the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed is within 200 rpm (in the case of “YES” in step S2-6), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 sets the maximum torque rotation speed. It is defined as the maximum CO2 discharge rotational speed (step S2-8). Specifically, the virtual map creating means 215 of the control unit 21 specifies the maximum torque rotation speed as the maximum output rotation speed (NeCO2) as shown in FIG. 8B.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、CO2排出原単位を算出する各基準回転数の設定処理を実行する(ステップS2−9)。ここでは、制御部21の仮想マップ作成手段215は、最大CO2排出回転数に対して定数倍した回転数を算出する。具体的には、仮想マップ作成手段215は、原単位算出関数データ記憶部25に記録されたカテゴリ識別子が記録された原単位算出関数レコード250の各基準回転数算出式を取得する。そして、仮想マップ作成手段215は、各基準回転数算出式に、最大CO2排出回転数を代入して各基準回転数を算出する。そして、仮想マップ作成手段215は、アイドリング回転数〜最大回転数の範囲に含まれる基準回転数のみを抽出し、マップ仮記憶メモリに記録する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a setting process for each reference rotation speed for calculating the CO2 emission basic unit (step S2-9). Here, the virtual map creating means 215 of the control unit 21 calculates a rotation speed that is a constant multiple of the maximum CO2 emission rotation speed. Specifically, the virtual map creation unit 215 acquires each reference rotation speed calculation formula of the basic unit calculation function record 250 in which the category identifier recorded in the basic unit calculation function data storage unit 25 is recorded. Then, the virtual map creation means 215 calculates each reference rotation speed by substituting the maximum CO2 discharge rotation speed into each reference rotation speed calculation formula. Then, the virtual map creation means 215 extracts only the reference rotational speed included in the range of the idling rotational speed to the maximum rotational speed, and records it in the map temporary storage memory.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、仮想マップの生成処理を実行する(ステップS2−10)。具体的には、制御部21の仮想マップ作成手段215は、トルクカーブ推定手段21aにおいて算出したトルクカーブを用いて、各基準回転数におけるトルク値を取得する。更に、仮想マップ作成手段215は、各トルク値を最大CO2排出回転数におけるトルク値により除算した相対トルク値を算出する。次に、仮想マップ作成手段215は、原単位算出関数レコード250の各原単位算出式に相対トルク値を代入してCO2排出原単位を算出する。そして、仮想マップ作成手段215は、各基準回転数に対して、CO2排出原単位を関連付けた仮想マップを生成し、マップ仮記憶メモリに記
録する。
Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a virtual map generation process (step S2-10). Specifically, the virtual map creating unit 215 of the control unit 21 acquires the torque value at each reference rotational speed using the torque curve calculated by the torque curve estimating unit 21a. Further, the virtual map creating means 215 calculates a relative torque value obtained by dividing each torque value by the torque value at the maximum CO2 discharge rotational speed. Next, the virtual map creation means 215 calculates the CO2 emission basic unit by substituting the relative torque value into each basic unit calculation formula of the basic unit calculation function record 250. Then, the virtual map creating means 215 generates a virtual map in which the CO2 emission basic unit is associated with each reference rotation speed, and records it in the map temporary storage memory.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、後述するマップ補正処理を実行する(ステップS2−11)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216が、マップ仮記憶メモリに記憶された仮想マップを実測された燃費値に対応させるための調整を行なう。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a map correction process described later (step S2-11). Specifically, the map correction means 216 of the control unit 21 performs adjustment for making the virtual map stored in the map temporary storage memory correspond to the actually measured fuel consumption value.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、CO2排出原単位マップの出力処理を実行する(ステップS2−12)。具体的には、制御部21のマップ出力手段217は、マップ仮記憶メモリに格納されたマップをCO2排出原単位マップとして、出力部12に出力する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a CO2 emission basic unit map output process (step S2-12). Specifically, the map output means 217 of the control unit 21 outputs the map stored in the map temporary storage memory to the output unit 12 as a CO2 emission basic unit map.

(マップ補正処理)
次に、図6を用いてマップ補正処理を説明する。
ここでは、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、燃費基準試験の都市内走行モードにおける燃費(第1の燃費)の取得処理を実行する(ステップS3−1)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、試験結果データ記憶部26から、評価対象の車種の都市内走行モードにおける燃費を取得する。そして、マップ補正手段216は、ループ回数カウンタをリセットして「0」回に設定する。
(Map correction processing)
Next, map correction processing will be described with reference to FIG.
Here, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a fuel consumption (first fuel consumption) acquisition process in the city travel mode of the fuel consumption standard test (step S3-1). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 acquires the fuel consumption in the city travel mode of the vehicle type to be evaluated from the test result data storage unit 26. Then, the map correction unit 216 resets the loop number counter and sets it to “0”.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、都市内走行モードの燃費(第2の燃費)の計算処理を実行する(ステップS3−2)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、都市内走行モードの走行パターンによる走行を行なった場合のCO2排出量を、マップ仮記憶メモリに記憶された仮想マップを用いて算出する。そして、マップ補正手段216は、算出したCO2排出量を単位走行距離における消費燃料量に換算し、この消費燃料量の逆数から燃費を算出する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a calculation process of the fuel consumption (second fuel consumption) in the city travel mode (step S3-2). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 calculates the CO2 emission amount when the vehicle travels in the city travel mode using the virtual map stored in the map temporary storage memory. Then, the map correction unit 216 converts the calculated CO2 emission amount into the fuel consumption amount in the unit travel distance, and calculates the fuel consumption from the reciprocal of this fuel consumption amount.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、燃費誤差が5%以内かどうかについての判定処理を実行する(ステップS3−3)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、試験結果データ記憶部26から取得した燃費を、仮想マップに基づく燃費により除算した値(燃費比率)を算出する。そして、燃費誤差として、燃費比率と100%との差分を算出する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a determination process as to whether or not the fuel efficiency error is within 5% (step S3-3). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 calculates a value (fuel consumption ratio) obtained by dividing the fuel consumption acquired from the test result data storage unit 26 by the fuel consumption based on the virtual map. Then, the difference between the fuel efficiency ratio and 100% is calculated as the fuel efficiency error.

燃費誤差が5%を超えている場合(ステップS3−3において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、ループ上限を超えたかどうかについての判定処理を実行する(ステップS3−4)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、ループ回数カウンタに記録された値を取得する。そして、この値がループ上限(本実施形態では、2回)を超えているかどうかについて判定する。   When the fuel efficiency error exceeds 5% (in the case of “NO” in Step S3-3), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a determination process as to whether or not the loop upper limit is exceeded (Step S3-3). S3-4). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 acquires the value recorded in the loop number counter. Then, it is determined whether or not this value exceeds the loop upper limit (in this embodiment, twice).

ループ回数がループ上限を超えていない場合(ステップS3−4において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、調整対象の回転数領域の特定処理を実行する(ステップS3−5)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、ループ回数カウンタに記録された値に「1」回を加算する。更に、マップ補正手段216は、都市内走行モードにおいては、調整対象の回転数領域として、アイドリング回転数〜最大回転数までの全回転数を特定する。   When the number of loops does not exceed the upper limit of the loop (in the case of “NO” in step S3-4), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a process for specifying the rotation speed region to be adjusted (step S3). -5). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 adds “1” times to the value recorded in the loop number counter. Furthermore, the map correction means 216 specifies all the rotation speeds from the idling rotation speed to the maximum rotation speed as the rotation speed area to be adjusted in the city travel mode.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、CO2排出原単位の修正処理を実行する(ステップS3−6)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、調整対象の回転数領域(ここでは、すべての回転数域)のCO2排出原単位の値に対して燃費比率を乗算してマップ仮記憶メモリを更新する。そして、ステップS3−2から処理を
繰り返す。
Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a CO2 emission basic unit correction process (step S3-6). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 temporarily stores the map by multiplying the value of the CO2 emission basic unit in the rotation speed range to be adjusted (here, all the rotation speed ranges) by the fuel consumption ratio. Update the memory. Then, the process is repeated from step S3-2.

一方、燃費誤差が5%以内の場合(ステップS3−3において「YES」の場合)や、ループ回数がループ上限を超えている場合(ステップS3−4において「YES」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、燃費基準試験の都市間走行モードにおける燃費(第1の燃費)の取得処理を実行する(ステップS3−7)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、試験結果データ記憶部26から、評価対象の車種の都市間走行モードの燃費を取得する。そして、マップ補正手段216は、ループ回数カウンタをリセットして「0」回に設定する。   On the other hand, when the fuel efficiency error is within 5% (in the case of “YES” in step S3-3), or when the number of loops exceeds the loop upper limit (in the case of “YES” in step S3-4), the environmental load evaluation The control unit 21 of the support system 20 executes an acquisition process of the fuel consumption (first fuel consumption) in the city driving mode of the fuel consumption standard test (step S3-7). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 acquires the fuel efficiency in the intercity travel mode of the vehicle type to be evaluated from the test result data storage unit 26. Then, the map correction unit 216 resets the loop number counter and sets it to “0”.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、都市間走行モードの燃費(第2の燃費)の計算処理を実行する(ステップS3−8)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、都市間走行モードの走行パターンによる走行を行なった場合のCO2排出量を、マップ仮記憶メモリに記憶されたマップを用いて算出する。そして、マップ補正手段216は、算出したCO2排出量を単位走行距離における消費燃料量に換算し、この消費燃料量の逆数から燃費を算出する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a calculation process of the fuel consumption (second fuel consumption) in the intercity travel mode (step S3-8). Specifically, the map correction means 216 of the control unit 21 calculates the CO2 emission amount when traveling by the traveling pattern in the intercity traveling mode using the map stored in the map temporary storage memory. Then, the map correction unit 216 converts the calculated CO2 emission amount into the fuel consumption amount in the unit travel distance, and calculates the fuel consumption from the reciprocal of this fuel consumption amount.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、燃費誤差が5%以内かどうかについての判定処理を実行する(ステップS3−9)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、試験結果データ記憶部26から取得した燃費を、仮想マップに基づく燃費により除算した燃費比率を算出する。そして、燃費誤差として、燃費比率と100%との差分を算出する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a determination process as to whether or not the fuel efficiency error is within 5% (step S3-9). Specifically, the map correction means 216 of the control unit 21 calculates a fuel consumption ratio obtained by dividing the fuel consumption acquired from the test result data storage unit 26 by the fuel consumption based on the virtual map. Then, the difference between the fuel efficiency ratio and 100% is calculated as the fuel efficiency error.

燃費誤差が5%を超えている場合(ステップS3−9において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、ループ上限を超えたかどうかについての判定処理を実行する(ステップS3−10)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、ループ回数カウンタに記録された値を取得する。そして、この値がループ上限(本実施形態では、2回)を超えているかどうかについて判定する。   When the fuel efficiency error exceeds 5% (in the case of “NO” in Step S3-9), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a determination process as to whether or not the loop upper limit is exceeded (Step S3-9). S3-10). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 acquires the value recorded in the loop number counter. Then, it is determined whether or not this value exceeds the loop upper limit (in this embodiment, twice).

ループ回数がループ上限を超えていない場合(ステップS3−10において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、調整対象の回転数領域の特定処理を実行する(ステップS3−11)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、ループ回数カウンタに記録された値に「1」回を加算する。そして、マップ補正手段216は、都市間走行モードにおいては、調整対象の回転数領域として、都市間走行モードにおける回転数域を特定する。   When the number of loops does not exceed the upper limit of the loop (in the case of “NO” in step S3-10), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes the process of specifying the rotation speed region to be adjusted (step S3). -11). Specifically, the map correction unit 216 of the control unit 21 adds “1” times to the value recorded in the loop number counter. Then, in the intercity travel mode, the map correction unit 216 specifies the rotation speed range in the intercity travel mode as the rotation speed area to be adjusted.

次に、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、都市間走行モードで使用する回転数域のCO2排出原単位の修正処理を実行する(ステップS3−12)。具体的には、制御部21のマップ補正手段216は、仮想マップにおいて、調整対象の回転数領域(ここでは、都市間走行モードの走行パターンで使用する回転数域)のCO2排出原単位の値に対して燃費比率を乗算してマップ仮記憶メモリを更新する。   Next, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a process for correcting the CO2 emission basic unit in the rotational speed range used in the intercity travel mode (step S3-12). Specifically, the map correction means 216 of the control unit 21 uses the value of the CO2 emission basic unit in the rotation speed area to be adjusted (here, the rotation speed area used in the driving pattern in the intercity driving mode) in the virtual map. The map temporary storage memory is updated by multiplying the fuel efficiency ratio by.

一方、燃費誤差が5%以内の場合(ステップS3−9において「YES」の場合)や、ループ回数がループ上限を超える場合(ステップS3−10において「YES」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、マップ補正処理を終了する。   On the other hand, when the fuel efficiency error is within 5% (in the case of “YES” in step S3-9) or the loop count exceeds the loop upper limit (in the case of “YES” in step S3-10), the environmental load evaluation support system The control unit 20 ends the map correction process.

本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
(1)本実施形態においては、代表トルクカーブデータ記憶部24は、各エンジンのトルクカーブを複数のカテゴリに分類した代表トルクカーブレコード240を記憶する。この代表トルクカーブレコード240は、カテゴリ識別子、アイドリング回転数算出式、最
大回転数算出式、アイドリングトルク算出式、最大出力トルク算出式、最大回転数トルク算出式に関するデータを含んで構成される。この代表トルクカーブレコード240を用いることにより、カタログ等にエンジンの詳細情報が記載されていない場合にも、トルクカーブを生成することができる。そして、このトルクカーブを用いて、CO2排出量を評価するための原単位を生成することができる。
According to this embodiment, the following effects can be obtained.
(1) In this embodiment, the representative torque curve data storage unit 24 stores a representative torque curve record 240 in which the torque curves of each engine are classified into a plurality of categories. The representative torque curve record 240 includes data relating to a category identifier, an idling rotation speed calculation formula, a maximum rotation speed calculation formula, an idling torque calculation formula, a maximum output torque calculation formula, and a maximum rotation speed torque calculation formula. By using the representative torque curve record 240, it is possible to generate a torque curve even when detailed information of the engine is not described in a catalog or the like. Then, a basic unit for evaluating the CO2 emission amount can be generated using this torque curve.

(2)本実施形態においては、原単位算出関数データ記憶部25は、CO2排出原単位を算出するための原単位算出関数レコード250を記憶する。原単位算出関数レコード250は、カテゴリ識別子、アイドリング時原単位算出式、基準回転数算出式毎に原単位算出式に関するデータを含んで構成される。この原単位算出関数レコード250を用いることにより、実際のエンジンを用いて二酸化炭素の排出量の評価ができない状況においても、排出量を予測することができる。   (2) In this embodiment, the basic unit calculation function data storage unit 25 stores a basic unit calculation function record 250 for calculating the CO2 emission basic unit. The basic unit calculation function record 250 includes data relating to the basic unit calculation formula for each category identifier, idling basic unit calculation formula, and reference rotational speed calculation formula. By using this basic unit calculation function record 250, it is possible to predict the emission amount even in a situation where it is not possible to evaluate the emission amount of carbon dioxide using an actual engine.

(3)本実施形態においては、そして、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、回転数差が200rpm以内かどうかについての判定処理を実行する(ステップS2−6)。最大トルク回転数及び最大出力回転数の回転数差が200rpmより大きい場合(ステップS2−6において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、最大トルク回転数と最大出力回転数の中央値を最大CO2排出回転数と定義する(ステップS2−7)。一方、最大トルク回転数及び最大出力回転数の回転数差が200rpm以内の場合(ステップS2−6において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、最大トルク回転数を最大CO2排出回転数と定義する(ステップS2−8)。これにより、多くのエンジンにおける二酸化炭素の排出量の実測評価に基づいて、実測ができない場合においても排出量が最も多くなるエンジン回転数を予測することができる。   (3) In the present embodiment, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes determination processing as to whether or not the rotational speed difference is within 200 rpm (step S2-6). When the rotational speed difference between the maximum torque rotational speed and the maximum output rotational speed is greater than 200 rpm (“NO” in step S2-6), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 determines the maximum torque rotational speed and the maximum output. The median value of the rotational speed is defined as the maximum CO2 discharge rotational speed (step S2-7). On the other hand, when the rotational speed difference between the maximum torque rotational speed and the maximum output rotational speed is within 200 rpm (in the case of “NO” in step S2-6), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 sets the maximum torque rotational speed. It is defined as the maximum CO2 discharge rotational speed (step S2-8). Thereby, based on the actual measurement evaluation of the carbon dioxide emission amount in many engines, even when the actual measurement cannot be performed, it is possible to predict the engine speed at which the emission amount is the largest.

そして、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、CO2排出原単位を算出する各基準回転数の設定処理を実行する(ステップS2−9)。ここでは、最大CO2排出回転数に対して定数倍した回転数を算出する。これにより、最大CO2排出回転数を中心にした単位系を用いて、CO2排出原単位マップを取得することができる。   And the control part 21 of the environmental load evaluation support system 20 performs the setting process of each reference | standard rotation speed which calculates a CO2 emission basic unit (step S2-9). Here, the rotational speed obtained by multiplying the maximum CO2 discharge rotational speed by a constant is calculated. Thereby, the CO2 emission basic unit map can be acquired using a unit system centered on the maximum CO2 emission rotation speed.

(4)本実施形態においては、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、都市内走行モードの燃費の計算処理を実行する(ステップS3−2)。そして、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、燃費誤差が5%以内かどうかについての判定を行ない(ステップS3−3)、CO2排出原単位の修正処理を実行する(ステップS3−6)。これにより、公表されている燃費値に基づいて、予測したCO2排出原単位を修正し、より的確な原単位を取得することができる。特に、都市内走行モードにおいては、広範囲なエンジン回転数が含まれるため、全体的なCO2排出原単位の調整を行なうことができる。   (4) In the present embodiment, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a fuel consumption calculation process in the city travel mode (step S3-2). Then, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 determines whether or not the fuel efficiency error is within 5% (step S3-3), and executes the CO2 emission basic unit correction process (step S3-6). . Thereby, based on the published fuel consumption value, the predicted CO2 emission basic unit can be corrected, and a more accurate basic unit can be acquired. In particular, in the city travel mode, since a wide range of engine speeds are included, the overall CO2 emission intensity can be adjusted.

(5)本実施形態においては、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、都市間走行モードの燃費の計算処理を実行する(ステップS3−8)。そして、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、燃費誤差が5%以内かどうかについての判定処理を実行する(ステップS3−9)。そして、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、都市間走行モードで使用する回転数域のCO2排出原単位の修正処理を実行する(ステップS3−12)。これにより、公表されている燃費値に基づいて、予測したCO2排出原単位を修正し、より的確な原単位を取得することができる。特に、都市間走行モードにおいては、高回転域のエンジン回転数が含まれるため、部分的なCO2排出原単位の調整を行なうことができる。   (5) In the present embodiment, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes a fuel consumption calculation process in the intercity travel mode (step S3-8). And the control part 21 of the environmental load evaluation assistance system 20 performs the determination process about whether a fuel consumption error is less than 5% (step S3-9). And the control part 21 of the environmental load evaluation assistance system 20 performs the correction process of the CO2 emission basic unit of the rotation speed range used by the driving mode between cities (step S3-12). Thereby, based on the published fuel consumption value, the predicted CO2 emission basic unit can be corrected, and a more accurate basic unit can be acquired. In particular, in the city-to-city travel mode, since the engine speed in the high engine speed range is included, partial adjustment of the CO2 emission basic unit can be performed.

(6)燃費誤差が5%を超えている場合(ステップS3−3、S3−9において「NO」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、ループ上限を超えたかどう
かについての判定処理を実行する(ステップS3−4、S3−10)。そして、ループ回数がループ上限を超える場合(ステップS3−4、S3−10において「YES」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、原単位の調整を終了する。これにより、必要以上の計算処理を抑制することができる。
(6) When the fuel efficiency error exceeds 5% (in the case of “NO” in steps S3-3 and S3-9), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 determines whether or not the loop upper limit has been exceeded. A determination process is executed (steps S3-4 and S3-10). When the loop count exceeds the loop upper limit (in the case of “YES” in steps S3-4 and S3-10), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 ends the adjustment of the basic unit. Thereby, the calculation process more than necessary can be suppressed.

なお、上記各実施形態は以下のように変更してもよい。
・ 上記実施形態では、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、エンジンのカテゴリの特定処理を実行する(ステップS1−1)。ここでは、入力部11を用いて車種が入力された場合、制御部21のエンジン情報取得手段211は、自動車諸元データ記憶部22から、評価対象の車種のエンジン識別子を取得する。これに代えて、自動車諸元データ記憶部22に記録されているエンジン特性に基づいて、環境負荷評価支援システム20の制御部21が、エンジンのカテゴリを検索するようにしてもよい。この場合には、制御部21が、カテゴリ識別子が設定されているエンジンの中で、評価対象の自動車の製造メーカや車種情報、エンジン性能が近いエンジンを検索する。そして、各情報の差異が小さいエンジンのカテゴリ識別子を候補として出力する。これにより、エンジンのカテゴリ分類が行われていない場合にも、的確なトルクカーブを生成することができる。
In addition, you may change each said embodiment as follows.
In the above-described embodiment, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 executes engine category specification processing (step S1-1). Here, when a vehicle type is input using the input unit 11, the engine information acquisition unit 211 of the control unit 21 acquires the engine identifier of the vehicle type to be evaluated from the vehicle specification data storage unit 22. Instead of this, the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 may search for the engine category based on the engine characteristics recorded in the vehicle specification data storage unit 22. In this case, the control unit 21 searches for an engine having a similar category identifier, engine manufacturer, vehicle type information, and engine with similar engine performance. Then, an engine category identifier having a small difference in information is output as a candidate. As a result, an accurate torque curve can be generated even when the engine category is not classified.

・ 上記実施形態では、各エンジンのトルクカーブの形状を分析し、共通する形状により8個のカテゴリに分類したが、カテゴリの数は8個に限定されるものではない。
・ 上記実施形態では、ループ回数がループ上限を超える場合(ステップS3−4、S3−10において「YES」の場合)、環境負荷評価支援システム20の制御部21は、原単位の調整を終了する。ここでは、ループ上限を2回としたが、これに限定されるものではない。例えば、試験結果データ記憶部26から取得した燃費と、仮想マップに基づく燃費との差分が小さくなる場合には、処理を繰り返すようにしてもよい。この場合には、先のループにおける燃費の差分を仮記憶しておき、新たに計算した燃費の差分が仮記憶した差分よりも小さい場合には、CO2排出原単位の修正処理を繰り返す。これにより、より的確なCO2排出原単位マップを生成することができる。
In the above embodiment, the shape of the torque curve of each engine is analyzed and classified into eight categories based on the common shape, but the number of categories is not limited to eight.
In the above embodiment, when the number of loops exceeds the upper limit of the loop (in the case of “YES” in steps S3-4 and S3-10), the control unit 21 of the environmental load evaluation support system 20 ends the adjustment of the basic unit. . Here, the upper limit of the loop is set to 2 times, but the present invention is not limited to this. For example, when the difference between the fuel consumption acquired from the test result data storage unit 26 and the fuel consumption based on the virtual map is small, the process may be repeated. In this case, the difference in fuel consumption in the previous loop is temporarily stored, and when the newly calculated difference in fuel consumption is smaller than the temporarily stored difference, the CO2 emission basic unit correction process is repeated. Thereby, a more accurate CO2 emission basic unit map can be generated.

11…入力部、12…出力部、20…環境負荷評価支援システム、21…制御部、21a…トルクカーブ推定手段、21b…エンジンマップ推定手段、211…エンジン情報取得手段、212…パラメータ算出手段、213…トルク特性算出手段、214…エンジンマップ検索手段、215…仮想マップ作成手段、216…マップ補正手段、217…マップ出力手段、22…自動車諸元データ記憶部、23…エンジンカテゴリデータ記憶部、24…代表トルクカーブデータ記憶部、25…原単位算出関数データ記憶部、26…試験結果データ記憶部、27…実測マップデータ記憶部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Input part, 12 ... Output part, 20 ... Environmental load evaluation support system, 21 ... Control part, 21a ... Torque curve estimation means, 21b ... Engine map estimation means, 211 ... Engine information acquisition means, 212 ... Parameter calculation means, 213 ... Torque characteristic calculation means, 214 ... Engine map search means, 215 ... Virtual map creation means, 216 ... Map correction means, 217 ... Map output means, 22 ... Automotive specification data storage section, 23 ... Engine category data storage section, 24 ... representative torque curve data storage unit, 25 ... basic unit calculation function data storage unit, 26 ... test result data storage unit, 27 ... measured map data storage unit.

Claims (7)

エンジンのカテゴリ毎に、回転数及びトルクに対して二酸化炭素排出量の原単位が設定された代表マップを記録した原単位算出情報記憶手段と、
自動車の燃費基準試験における走行モードの燃費を記録した燃費情報記憶手段と、
評価対象の自動車のエンジンの二酸化炭素排出量を評価する原単位マップを生成する制御手段とを備えた環境負荷評価支援システムであって、
前記制御手段が、
評価対象の自動車のエンジン型式が属するカテゴリの代表マップを、前記原単位算出情報記憶手段から取得するマップ特定手段と、
前記燃費情報記憶手段から、評価対象の自動車の燃費を第1の燃費として取得し、
前記原単位算出情報記憶手段から取得した代表マップを用いて、前記燃費基準試験の走行モードによる走行シミュレーションを行なって第2の燃費として算出し、
前記第1の燃費と前記第2の燃費とを比較し、その差が基準値より大きい場合には、前記第1の燃費と第2の燃費との燃費比率を用いて前記代表マップを補正して原単位マップとして出力する原単位マップ生成手段と
を備えたことを特徴とする環境負荷評価支援システム。
A basic unit calculation information storage unit that records a representative map in which a basic unit of carbon dioxide emission is set for the rotation speed and torque for each engine category;
Fuel consumption information storage means for recording the fuel consumption of the driving mode in the fuel consumption standard test of the automobile;
An environmental load evaluation support system comprising a control means for generating a basic unit map for evaluating carbon dioxide emissions of an automobile engine to be evaluated,
The control means is
A map specifying means for acquiring a representative map of a category to which the engine type of the automobile to be evaluated belongs from the basic unit calculation information storage means;
From the fuel consumption information storage means, the fuel consumption of the vehicle to be evaluated is acquired as the first fuel consumption,
Using the representative map acquired from the basic unit calculation information storage means, a driving simulation according to the driving mode of the fuel consumption standard test is performed to calculate the second fuel consumption,
If the difference between the first fuel consumption and the second fuel consumption is greater than a reference value, the representative map is corrected using a fuel consumption ratio between the first fuel consumption and the second fuel consumption. And a basic unit map generating means for outputting the basic unit map.
前記原単位マップ生成手段は、前記燃費基準試験の走行モードにおいて用いられるエンジンの回転数域を特定し、前記回転数域における二酸化炭素排出量の原単位を補正することを特徴とする請求項1に記載の環境負荷評価支援システム。   2. The basic unit map generating means specifies an engine speed range used in a travel mode of the fuel efficiency standard test, and corrects a basic unit of carbon dioxide emission in the rotational speed range. Environmental impact assessment support system described in 1. 前記燃費基準試験における走行モードには、都市内走行モード及び都市間走行モードが含まれており、
前記原単位マップ生成手段は、
前記都市内走行モードにおける第1の燃費を取得し、都市内走行モードによる走行シミュレーションにより第2の燃費を算出し、都市内走行モードにおける燃費比率を算出し、この燃費比率を用いて二酸化炭素排出量の原単位全体を補正し、
都市間走行モードにおける第1の燃費を取得し、都市間走行モードによる走行シミュレーションにより第2の燃費を算出し、都市間走行モードにおける燃費比率を算出し、この燃費比率を用いて、都市間走行モードにおいて使用するエンジンの回転数域の二酸化炭素排出量の原単位を補正することを特徴とする請求項2に記載の環境負荷評価支援システム。
The driving mode in the fuel efficiency standard test includes an intra-city driving mode and an inter-city driving mode,
The basic unit map generating means includes:
The first fuel consumption in the city driving mode is acquired, the second fuel consumption is calculated by a driving simulation in the city driving mode, the fuel consumption ratio in the city driving mode is calculated, and carbon dioxide emission is performed using this fuel consumption ratio Correct the whole unit of quantity,
The first fuel consumption in the intercity travel mode is acquired, the second fuel consumption is calculated by the travel simulation in the intercity travel mode, the fuel consumption ratio in the intercity travel mode is calculated, and the intercity travel is performed using this fuel consumption ratio. The environmental load evaluation support system according to claim 2, wherein the basic unit of carbon dioxide emission in the engine speed range used in the mode is corrected.
自動車のエンジン型式毎に二酸化炭素排出量を実測した実測マップを記憶した実測情報記憶手段を備え、
前記マップ特定手段は、前記実測情報記憶手段から評価対象の自動車のエンジン型式の実測マップを取得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環境負荷評価支援システム。
Measured information storage means that stores measured maps of measured carbon dioxide emissions for each car engine model,
The environmental load evaluation support system according to any one of claims 1 to 3, wherein the map specifying unit acquires an actual measurement map of an engine type of a vehicle to be evaluated from the actual measurement information storage unit.
前記原単位算出情報記憶手段には、二酸化炭素の排出量が最大になると予測される最大予測回転数を変数とする基準回転数に対して、前記最大予測回転数のトルクの相対値を変数として二酸化炭素排出量の原単位を算出するための関数が記録されており、
前記マップ特定手段が、前記実測情報記憶手段から評価対象の自動車のエンジン型式の実測マップを取得できない場合、評価対象の自動車の最大トルク回転数及び最大出力回転数を取得し、前記最大トルク回転数と最大出力回転数に基づいて最大予測回転数を特定し、
前記最大予測回転数を変数にして基準回転数を算出し、前記原単位算出情報記憶手段に記憶された関数を用いて原単位マップを生成することを特徴とする請求項4に記載の環境負荷評価支援システム。
The basic unit calculation information storage means uses the relative value of the torque at the maximum predicted rotational speed as a variable with respect to the reference rotational speed at which the maximum predicted rotational speed at which the carbon dioxide emission is predicted to be maximum. A function for calculating the basic unit of carbon dioxide emissions is recorded.
If the map specifying means cannot obtain an actual measurement map of the engine type of the vehicle to be evaluated from the actual measurement information storage means, the maximum torque rotation speed and the maximum output rotation speed of the vehicle to be evaluated are acquired, and the maximum torque rotation speed And the maximum predicted rotation speed based on the maximum output rotation speed,
5. The environmental load according to claim 4, wherein a reference rotational speed is calculated using the maximum predicted rotational speed as a variable, and a basic unit map is generated using a function stored in the basic unit calculation information storage means. Evaluation support system.
エンジンのカテゴリ毎に、回転数及びトルクに対して二酸化炭素排出量の原単位が設定された代表マップを記録した原単位算出情報記憶手段と、
自動車の燃費基準試験における走行モードの燃費を記録した燃費情報記憶手段と、
評価対象の自動車のエンジンの二酸化炭素排出量を評価する原単位マップを生成する制御手段とを備えた環境負荷評価支援システムを用いて、環境負荷の評価を支援する方法であって、
前記制御手段が、
評価対象の自動車のエンジン型式が属するカテゴリの代表マップを、前記原単位算出情報記憶手段から取得するマップ特定段階と、
前記燃費情報記憶手段から、評価対象の自動車の燃費を第1の燃費として取得し、
前記原単位算出情報記憶手段から取得した代表マップを用いて、前記燃費基準試験の走行モードによる走行シミュレーションを行なって第2の燃費として算出し、
前記第1の燃費と前記第2の燃費とを比較し、その差が基準値より大きい場合には、前記第1の燃費と第2の燃費との燃費比率を用いて前記代表マップを補正して原単位マップとして出力する原単位マップ生成段階と
を実行することを特徴とする環境負荷評価支援方法。
A basic unit calculation information storage unit that records a representative map in which a basic unit of carbon dioxide emission is set for the rotation speed and torque for each engine category;
Fuel consumption information storage means for recording the fuel consumption of the driving mode in the fuel consumption standard test of the automobile;
A method for supporting environmental load evaluation using an environmental load evaluation support system comprising a control means for generating a basic unit map for evaluating carbon dioxide emissions of an automobile engine to be evaluated,
The control means is
A map specifying step of acquiring a representative map of a category to which the engine type of the vehicle to be evaluated belongs from the basic unit calculation information storage unit;
From the fuel consumption information storage means, the fuel consumption of the vehicle to be evaluated is acquired as the first fuel consumption,
Using the representative map acquired from the basic unit calculation information storage means, a driving simulation according to the driving mode of the fuel consumption standard test is performed to calculate the second fuel consumption,
If the difference between the first fuel consumption and the second fuel consumption is greater than a reference value, the representative map is corrected using a fuel consumption ratio between the first fuel consumption and the second fuel consumption. And a basic unit map generation step of outputting as a basic unit map.
エンジンのカテゴリ毎に、回転数及びトルクに対して二酸化炭素排出量の原単位が設定された代表マップを記録した原単位算出情報記憶手段と、
自動車の燃費基準試験における走行モードの燃費を記録した燃費情報記憶手段と、
評価対象の自動車のエンジンの二酸化炭素排出量を評価する原単位マップを生成する制御手段とを備えた環境負荷評価支援システムを用いて、環境負荷の評価を支援するためのプログラムであって、
前記制御手段を、
評価対象の自動車のエンジン型式が属するカテゴリの代表マップを、前記原単位算出情報記憶手段から取得するマップ特定手段、
前記燃費情報記憶手段から、評価対象の自動車の燃費を第1の燃費として取得し、
前記原単位算出情報記憶手段から取得した代表マップを用いて、前記燃費基準試験の走行モードによる走行シミュレーションを行なって第2の燃費として算出し、
前記第1の燃費と前記第2の燃費とを比較し、その差が基準値より大きい場合には、前記第1の燃費と第2の燃費との燃費比率を用いて前記代表マップを補正して原単位マップとして出力する原単位マップ生成手段
として機能させることを特徴とする環境負荷評価支援プログラム。
A basic unit calculation information storage unit that records a representative map in which a basic unit of carbon dioxide emission is set for the rotation speed and torque for each engine category;
Fuel consumption information storage means for recording the fuel consumption of the driving mode in the fuel consumption standard test of the automobile;
A program for supporting environmental load evaluation using an environmental load evaluation support system comprising a control means for generating a basic unit map for evaluating carbon dioxide emissions of an automobile engine to be evaluated,
The control means;
Map specifying means for acquiring a representative map of a category to which the engine type of the vehicle to be evaluated belongs from the basic unit calculation information storage means;
From the fuel consumption information storage means, the fuel consumption of the vehicle to be evaluated is acquired as the first fuel consumption,
Using the representative map acquired from the basic unit calculation information storage means, a driving simulation according to the driving mode of the fuel consumption standard test is performed to calculate the second fuel consumption,
If the difference between the first fuel consumption and the second fuel consumption is greater than a reference value, the representative map is corrected using a fuel consumption ratio between the first fuel consumption and the second fuel consumption. An environmental load evaluation support program that functions as a basic unit map generation means that outputs a basic unit map.
JP2009169391A 2009-07-17 2009-07-17 Environmental impact assessment support system, environmental impact assessment support method, and environmental impact assessment support program Active JP5185221B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009169391A JP5185221B2 (en) 2009-07-17 2009-07-17 Environmental impact assessment support system, environmental impact assessment support method, and environmental impact assessment support program

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009169391A JP5185221B2 (en) 2009-07-17 2009-07-17 Environmental impact assessment support system, environmental impact assessment support method, and environmental impact assessment support program

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013006645A Division JP5461718B2 (en) 2013-01-17 2013-01-17 Environmental impact assessment support system, environmental impact assessment support method, and environmental impact assessment support program

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011022935A true JP2011022935A (en) 2011-02-03
JP5185221B2 JP5185221B2 (en) 2013-04-17

Family

ID=43632934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009169391A Active JP5185221B2 (en) 2009-07-17 2009-07-17 Environmental impact assessment support system, environmental impact assessment support method, and environmental impact assessment support program

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5185221B2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013137023A (en) * 2013-01-17 2013-07-11 Mizuho Information & Research Institute Inc Environmental load evaluation support system, environmental load evaluation support method, and environmental load evaluation support program
CN110414801A (en) * 2019-07-08 2019-11-05 中国科学院地理科学与资源研究所 A method of the assessment indirect energy-consuming carbon emission of urban and rural residents
US11060953B2 (en) 2018-08-27 2021-07-13 Hyundai Motor Company Engine virtual test environment system and engine management system mapping method

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000257499A (en) * 1999-03-04 2000-09-19 Nissan Diesel Motor Co Ltd Vehicle running simulation calculating method by computer
JP2004157842A (en) * 2002-11-07 2004-06-03 Nec Corp Eco drive diagnostic system and its method and business system using the same
JP2005030823A (en) * 2003-07-09 2005-02-03 Nippon Signal Co Ltd:The Route search device
JP2005192319A (en) * 2003-12-25 2005-07-14 Equos Research Co Ltd Controller of hybrid vehicle
JP2005291081A (en) * 2004-03-31 2005-10-20 Yamatake Corp Method, device and program for creating fuel consumption or co2 emission estimation model
JP2007315335A (en) * 2006-05-29 2007-12-06 Nissan Diesel Motor Co Ltd Network-type eco-drive diagnostic system
JP2008026261A (en) * 2006-07-25 2008-02-07 Railway Technical Res Inst Travel simulation device for vehicle
JP2008155903A (en) * 2006-11-28 2008-07-10 Noriyuki Sugimoto Carbon dioxide indicator of automobile having evaluation device

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000257499A (en) * 1999-03-04 2000-09-19 Nissan Diesel Motor Co Ltd Vehicle running simulation calculating method by computer
JP2004157842A (en) * 2002-11-07 2004-06-03 Nec Corp Eco drive diagnostic system and its method and business system using the same
JP2005030823A (en) * 2003-07-09 2005-02-03 Nippon Signal Co Ltd:The Route search device
JP2005192319A (en) * 2003-12-25 2005-07-14 Equos Research Co Ltd Controller of hybrid vehicle
JP2005291081A (en) * 2004-03-31 2005-10-20 Yamatake Corp Method, device and program for creating fuel consumption or co2 emission estimation model
JP2007315335A (en) * 2006-05-29 2007-12-06 Nissan Diesel Motor Co Ltd Network-type eco-drive diagnostic system
JP2008026261A (en) * 2006-07-25 2008-02-07 Railway Technical Res Inst Travel simulation device for vehicle
JP2008155903A (en) * 2006-11-28 2008-07-10 Noriyuki Sugimoto Carbon dioxide indicator of automobile having evaluation device

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013137023A (en) * 2013-01-17 2013-07-11 Mizuho Information & Research Institute Inc Environmental load evaluation support system, environmental load evaluation support method, and environmental load evaluation support program
US11060953B2 (en) 2018-08-27 2021-07-13 Hyundai Motor Company Engine virtual test environment system and engine management system mapping method
CN110414801A (en) * 2019-07-08 2019-11-05 中国科学院地理科学与资源研究所 A method of the assessment indirect energy-consuming carbon emission of urban and rural residents

Also Published As

Publication number Publication date
JP5185221B2 (en) 2013-04-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Galvin Energy consumption effects of speed and acceleration in electric vehicles: Laboratory case studies and implications for drivers and policymakers
Fontaras et al. The evolution of European passenger car characteristics 2000–2010 and its effects on real-world CO2 emissions and CO2 reduction policy
Rakha et al. Virginia tech comprehensive power-based fuel consumption model: model development and testing
Barth et al. Modal emissions modeling: A physical approach
US8332121B2 (en) Methods for determining exhaust emissions and efficiency of a vehicle and a display
Alves et al. Indirect methodologies to estimate energy use in vehicles: Application to battery electric vehicles
US8886418B2 (en) Fuel optimization display
Park et al. Predictive eco-cruise control: Algorithm and potential benefits
Zhai et al. Development of a modal emissions model for a hybrid electric vehicle
CN111806240B (en) China working condition-based electric automobile driving range prediction method
CN111670340A (en) Method for acquiring remaining driving mileage of vehicle, electronic equipment and vehicle
Baglione Development of System Analysis Methodologies and Tools for Modeling and Optimizing Vehicle System Efficiency.
Meng et al. Test correlation framework for hybrid electric vehicle system model
JP5185221B2 (en) Environmental impact assessment support system, environmental impact assessment support method, and environmental impact assessment support program
JP5461718B2 (en) Environmental impact assessment support system, environmental impact assessment support method, and environmental impact assessment support program
Kropiwnicki et al. Test for assessing the energy efficiency of vehicles with internal combustion engines
Mera et al. Including engine data for energy and pollutants assessment into the vehicle specific power methodology
Smit et al. Real-world emission factors for SUVs using on-board emission testing and geo-computation
Doulgeris et al. Real world fuel consumption prediction via a combined experimental and modeling technique
JP4318299B2 (en) Method and apparatus for creating prediction model for fuel consumption or CO2 emissions
JP5930820B2 (en) Energy consumption prediction device
JP2008026261A (en) Travel simulation device for vehicle
Hu et al. Comparison of vehicle-specific fuel use and emissions models based on externally and internally observable activity data
JP2004068729A (en) Adapting method for engine control parameter and its system
Alessandrini et al. Drive-style emissions testing on the latest two Honda hybrid technologies

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110509

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20110509

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: 20121218

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130117

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Ref document number: 5185221

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160125

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313115

R360 Written notification for declining of transfer of rights

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360

R360 Written notification for declining of transfer of rights

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360

R371 Transfer withdrawn

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313115

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313532

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250