JP2012132328A - 内燃機関の制御装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】燃焼形態を切り替えて運転可能な内燃機関の制御装置が、燃焼形態に応じてクランク角センサ10のセンサ信号を検出する検出時期および検出期間を設定し、その設定した検出時期および検出期間においてクランク角センサ10で検出したセンサ信号に基づいて燃焼変動の有無を判定する。
【選択図】図20
Description
[第1の実施形態]
図1は、第1の実施形態における内燃機関の制御装置が適用される自動車用ガソリンエンジンのシステム構成を説明する図である。
ECU1は、入力回路31を有する。入力回路31には、アクセル開度センサ2、排気温度センサ3、空燃比センサ4、冷却水温度センサ9、クランク角センサ10、吸気温度センサ17、エアフローセンサ18、燃料圧力センサ20の各出力信号が入力される。ただし、入力回路31に入力される入力信号は、上記したものに限られない。入力回路31に入力された各センサの入力信号は、入出力ポート32内の入力ポートに送られる。入出力ポート32の入力ポートに送られた値はRAM33に保管され、CPU35で演算処理される。演算処理内容を記述した制御プログラムは、ROM34に予め書き込まれている。
図3に示すグラフの縦軸はバルブリフト量Lvを示し、横軸は経過時間を示している。BDCはピストン12が下死点にあるときを示し、TDCは上死点にあるときを示し、経過時間に対応するエンジン100の行程(爆発、排気、吸気、圧縮)を図下に示す。排気弁の動作は排気爆発行程から吸気行程に渡って実施が可能であり、バルブリフト量の増加が始まるタイミングを排気弁開タイミング(以下EVO)、その後バルブリフト量が減少して0となるタイミングを排気弁閉タイミング(以下EVC)と定義する。
本実施形態では、クランクシャフト11の角速度ω(i)は、前記ECUタイマーの動作によりECU1に記憶されたクロック値T1、T2および前記検出回転角度W(i)から以下の式(1)を用いて算出する。
ω(i)=W(i)/(T2−T1)・・・式(1)
当該気筒差分角速度=角速度ω(2i)−ω(i)・・・式(3)
変動指標演算部39は、例えば、これらの角速度ω(i)s等のばらつき度合いを示す標準偏差を変動指標Cとして演算することができる。変動指標演算部39により演算された変動指標Cは、EVC遅角制御を行うか否かの判断に用いられる。
図20に示す制御内容は、ECU1によって所定の周期で繰り返し実行される。ECU1は、ステップS101において、現在のエンジン運転領域に関する情報(エンジン回転速度、要求エンジントルク、冷却水温度、クランク角センサ信号等)を読み込む。要求エンジントルクは、アクセル開度センサ2の出力信号に基づいて演算される。
次に、第2の実施形態について以下に説明する。
図21は、本実施形態における圧縮着火燃焼FLGがONのときの燃焼変動抑制制御の内容を説明する図である。尚、第1の実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付することでその詳細な説明を省略する。
次に、第3の実施形態について以下に説明する。
図22は、本実施形態における圧縮着火燃焼FLGがONのときの燃焼変動抑制制御の内容を説明する図である。尚、上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付することでその詳細な説明を省略する。
次に、第4の実施形態について以下に説明する。
図23は、第4の実施形態における内燃機関の制御装置が適用される自動車用ガソリンエンジンのシステム構成を説明する図である。尚、上述の各実施の形態と同様の構成要素には同一の符号を付することでその詳細な説明を省略する。
図25は、本実施形態における圧縮着火燃焼FLGがONのときの燃焼変動抑制制御の内容を説明する図である。
図26は、本実施形態における制御内容を示すフローチャートである。尚、上記した各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付することでその詳細な説明を省略する。
ステップS101〜S111の処理については、上記した第1の実施形態における圧縮着火燃焼における制御と同様であるので説明を省略する。
2…アクセル開度センサ
3…排気温度センサ
4…空燃比センサ
5…三元触媒
6…排気管
7a…吸気バルブ可変装置
7b…排気バルブ可変装置
8…燃焼室
9…冷却水温度センサ
10…クランク角センサ
11…クランク軸
12…ピストン
13…インジェクタ
14…点火プラグ
15…吸気管
16…電子制御スロットル
17…吸気温度センサ
18…エアフローセンサ
20…燃料圧力センサ
21…燃料ポンプ
22…過給器
100…エンジン
31…入力回路
32…入出力ポート
33…RAM
34…ROM
35…CPU
36a…電子制御スロットル駆動回路
36b…インジェクタ駆動回路
36c…点火出力回路
36d…可変バルブ駆動回路
36e…燃料ポンプ駆動回路
36f…過給器駆動回路
Claims (15)
- 燃焼形態を切り替えて運転可能な内燃機関の制御装置であって、
前記燃焼形態に応じてクランク角センサのセンサ信号を検出する検出時期および検出期間を設定する検出タイミング設定手段と、
該検出タイミング設定手段により設定した検出時期および検出期間において前記クランク角センサで検出したセンサ信号に基づいて燃焼変動の有無を判定する燃焼変動判定手段と、
を有することを特徴とする内燃機関の制御装置。 - 前記燃焼形態が、圧縮着火燃焼と火花点火燃焼を含み、
前記検出タイミング設定手段は、前記燃焼形態が前記圧縮着火燃焼の場合に、前記火花点火燃焼と比較して前記検出期間を短くしかつ前記検出時期を進角させることを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の制御装置。 - 前記検出タイミング設定手段は、前記燃焼形態が前記圧縮着火燃焼の場合に、前記内燃機関の燃焼室内における燃焼圧力のピーク時が含まれるように前記検出時期及び検出期間を設定することを特徴とする請求項2に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記燃焼変動判定手段により燃焼変動が有ると判定された場合に、前記内燃機関の燃焼変動を抑制する制御を行う燃焼変動抑制制御手段を有することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記燃焼変動抑制制御手段は、前記クランク角センサのセンサ信号から得られるクランクシャフトの回転角度と角速度に基づいて、前記内燃機関の燃焼変動を抑制する制御を行うことを特徴とする請求項4に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記燃焼変動抑制制御手段は、前記燃焼変動の抑制制御を行った結果、前記燃焼変動判定手段による判定が燃焼変動有りから燃焼変動無しに変更された場合に、該判定が変更された時点における燃焼変動抑制制御状態を保持することを特徴とする請求項4または5に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記内燃機関が可変動弁機構を備える場合に、前記燃焼変動抑制制御手段は、前記センサ信号に基づいて、前記可変動弁機構の作動タイミングを変更することを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記燃焼変動抑制制御手段は、前記燃焼形態が圧縮着火燃焼のときは前記可変動弁機構の排気弁を閉じるタイミングを進角させ、前記燃焼形態が火花点火燃焼のときは前記可変動弁機構の排気弁を閉じるタイミングを遅角させることを特徴とする請求項7に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記内燃機関が燃料噴射装置を備える場合に、前記燃焼変動抑制制御手段は、前記燃料噴射装置の燃料噴射期間を増加させることを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記内燃機関が過給器を備える場合に、前記燃焼変動抑制制御手段は、前記過給器の過給圧を増加させることを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記内燃機関が発電用モータを備える場合に、前記燃焼変動抑制制御手段は、前記発電用モータの発電電流を減少させることを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記内燃機関が発電及び駆動用の電動機を備える場合に、前記燃焼変動抑制制御手段は、前記電動機の発電電流を減少させかつ駆動力を増加させることを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の内燃機関の制御装置。
- 前記燃焼形態が、希薄燃焼と排気再循環燃焼の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項2に記載の内燃機関の制御装置。
- 可変動弁機構または燃料噴射装置または過給器または発電用モータまたは発電および駆動が可能な電動機を備え、
前記センサ信号に基づいて、前記可変動弁機構の作動タイミング、または前記燃料噴射装置の燃料噴射期間、または前記過給器の過給圧、または前記発電用モータの発電電流、または電動機の発電電流と駆動力を変更することを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の制御装置。 - 前記センサ信号に基づいて前記クランク角センサの故障を判断し、該クランク角センサ故障していると判断した場合に圧縮着火燃焼を実施しないことを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の制御装置。
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