JP2016053312A - 内燃機関の点火装置および点火方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】点火プラグの電極間に流れる二次電流をモニタして、所定の二次電流閾値における放電時間NowTdを求め、これを所定の放電時間閾値Td_failと比較する。放電時間NowTdが放電時間閾値Td_fail未満であれば、重ね電圧印加機能が故障していると診断する。所定の二次電流閾値は、重ね電圧印加時の放電時間のサイクル変動の分布(LA〜LG)と重ね電圧非印加時の放電時間のサイクル変動の分布(MA〜MG)が重ならない中間の電流値範囲(X〜Y)に設定される。
【選択図】図8
Description
上記二次コイルによる放電開始後に上記点火プラグの電極間に上記放電電圧と同方向の重ね電圧を加えて放電電流を継続させる内燃機関の点火装置ないし点火方法において、
上記電極間に流れる二次電流をモニタして所定の二次電流閾値における放電時間を求め、この放電時間を所定の放電時間閾値と比較して上記重ね電圧の印加の有無を判定するものである。
点火時期における筒内ガス圧力Pgは、吸気圧P1、点火時期における実圧縮比εign、比熱比κに対し、次の(2)式の関係がある。
点火時期における筒内ガス温度Tgは、圧縮開始筒内ガス温度T1、点火時期における実圧縮比εign、比熱比κに対し、次の(3)式の関係がある。
ここで、吸気圧P1および比熱比κは、例えば、機関回転速度と負荷、あるいは点火時期をパラメータとして予め作成したマップないしテーブルを参照して求めることができる。吸気圧P1については、吸気コレクタに吸気圧センサを設けて直接検出することも可能である。
次にステップ14では、点火時期における筒内ガス流速Fgを算出する。筒内ガス流速は、クランク角と機関回転速度とに対し、図22に示すような関係がある。従って、点火時期ADVが決まれば、そのときの機関回転速度に基づき、図22の関係から、点火時期における筒内ガス流速Fgを求めることができる。
ここで、「−A」、「−B」、「−C」は、重回帰分析により求めた各々の係数であり、Xは同じく重回帰分析により求めた定数である。
なお、点火時期における筒内ガス密度Ngに代えて点火時期における筒内ガス圧力Pgを用いても、同様にギャップ長Gpの推定が可能である。
10…エンジンコントロールユニット
11…点火ユニット
12…重ね電圧制御ユニット
15…点火コイル
16…イグナイタ
17…重ね電圧生成回路
20…二次電流検知用抵抗
Claims (7)
- 点火コイルの一次コイルに一次電流を通電しかつ遮断することで、二次コイルに接続された点火プラグの電極間に放電電圧を発生させる内燃機関の点火装置であって、
上記二次コイルによる放電開始後に上記点火プラグの電極間に上記放電電圧と同方向の重ね電圧を加えて放電電流を継続させる重ね電圧生成回路を備えた内燃機関の点火装置において、
上記電極間に流れる二次電流をモニタして所定の二次電流閾値における放電時間を求め、この放電時間を所定の放電時間閾値と比較して上記重ね電圧の印加の有無を判定する、内燃機関の点火装置。 - 上記二次電流閾値は、所定の下限二次電流値と上限二次電流値との間の中間の二次電流の範囲内に設定されている、請求項1に記載の内燃機関の点火装置。
- 上記二次電流閾値は、重ね電圧印加時のサイクル変動による放電時間分布と重ね電圧非印加時のサイクル変動による放電時間分布とが重ならない二次電流の範囲内に設定されている、請求項1または2に記載の内燃機関の点火装置。
- 上記上限二次電流値は、二次電流ピーク値の少なくとも40パーセントである、請求項2に記載の内燃機関の点火装置。
- サイクル毎に求めた所定の二次電流閾値における放電時間の時系列データを平準化処理した上で、所定の放電時間閾値と比較する、請求項1〜4のいずれかに記載の内燃機関の点火装置。
- 上記の放電時間閾値を、点火時期における筒内ガス流速、点火時期における筒内ガス密度、点火時期における筒内ガス圧力、点火プラグの電極間のギャップ長、の少なくとも1つを用いて補正する、請求項1〜5のいずれかに記載の内燃機関の点火装置。
- 点火コイルの一次コイルに一次電流を通電しかつ遮断することで、二次コイルに接続された点火プラグの電極間に放電電圧を発生させるとともに、
上記二次コイルによる放電開始後に上記点火プラグの電極間に上記放電電圧と同方向の重ね電圧を加えて放電電流を継続させる内燃機関の点火方法において、
上記電極間に流れる二次電流をモニタして所定の二次電流閾値における放電時間を求め、この放電時間を所定の放電時間閾値と比較して上記重ね電圧の印加の有無を判定する、内燃機関の点火方法。
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