JP3540989B2 - 内燃機関の排気浄化装置 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内燃機関の排気浄化装置に関し、特に窒素酸化物(NOx)を浄化する窒素酸化物浄化装置と、その下流側に酸素濃度センサとを備え、窒素酸化物浄化装置の劣化判定機能及び酸素濃度センサの異常判定機能を有するものに関する。
【0002】
【従来の技術】
内燃機関の排気系に排気浄化のための三元触媒を配置するとともに、その上流側と下流側にそれぞれ酸素濃度センサを設け、内燃機関に供給する混合気の空燃比を、2つの酸素濃度センサの出力に応じてフィードバック制御する空燃比制御装置は広く知られている。またこのような装置において、下流側の酸素濃度センサの異常を判定する手法が、特許第2826564号公報に示されている。
【0003】
この異常判定手法は、三元触媒の下流側の酸素濃度センサ出力がリーン空燃比を示しているときに、空燃比を理論空燃比よりリッチ側に変更して保持し、三元触媒の上流側の酸素濃度センサ出力がリッチ空燃比を示しているにも拘わらず、下流側酸素濃度センサ出力が所定期間に亘ってリーン空燃比を示したとき、下流側酸素濃度センサが異常と判定するものである。
【0004】
また、内燃機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定する(いわゆるリーン運転を実行する)と、NOxの排出量が増加する傾向があるため、機関の排気系にNOxを吸収するNOx吸収剤を内蔵するNOx浄化装置を設け、排気の浄化を行う技術が従来より知られている。さらに、NOx浄化装置の下流側に酸素濃度センサを設け、その出力に基づいてNOx浄化装置の劣化を判定する手法も知られている(特開平10−299460号公報)。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
NOx浄化装置を備えた機関では、リーン運転を実行する期間が長く、排気系のNOx浄化装置の下流側では、酸素濃度センサの出力がリーン空燃比を示す状態が長期間継続する傾向がある。また空燃比をリッチ化すると、NOx浄化装置に吸収されたNOxの還元が行われるため、上記特許第2826564号公報の手法をそのまま適用しても、酸素濃度センサの出力の変化時期を適切に捕らえて異常判定を行うことが困難であった。すなわち、NOx浄化装置の下流側に設けられた酸素濃度センサの出力をリッチ側に確実に変化させるためには、空燃比のリッチ化を長時間に亘って継続しなければならない場合があり、排気特性や運転性に悪影響を与えるおそれがあった。
【0006】
またNOx浄化装置を備えた機関では、リーン運転を実行する時間的割合が大きいので、その点に着目すれば下流側酸素濃度センサの異常をより迅速に判定できる余地が残されていた。
本発明は、上述した点に着目してなされたものであり、NOx浄化装置の下流側に設けられる酸素濃度センサの異常判定を適切なタイミングで実行し、異常判定の実行による排気特性や運転性への影響を最小限に抑制することができる排気浄化装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため請求項1に記載の発明は、内燃機関の排気系に設けられ、前記機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定した状態において排気中の窒素酸化物を浄化する窒素酸化物浄化手段を備えた内燃機関の排気浄化装置において、前記窒素酸化物浄化手段の下流側に設けられ、排気中の酸素濃度を検出する酸素濃度センサと、前記機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側からリッチ側に切り換えたときの前記酸素濃度センサの出力に基づいて前記窒素酸化物浄化手段の劣化を判定する劣化判定手段と、前記劣化判定手段による劣化判定の実行直後に、前記空燃比を理論空燃比よりリッチ側に維持したときの前記酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常を判定する異常判定手段とを有することを特徴とする。
【0008】
この構成によれば、機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側からリッチ側に切り換えたときの、窒素酸化物浄化手段下流側の酸素濃度センサの出力に基づいて、窒素酸化物浄化手段の劣化判定が実行され、この劣化判定の実行直後に、空燃比を理論空燃比よりリッチ側に維持したときの酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常が判定される。窒素酸化物浄化手段の劣化判定を実行することにより、空燃比がリッチ化され、窒素酸化物浄化手段の窒素酸化物の吸収量が減少するので、空燃比をその後僅かの期間リッチ側に維持することにより、窒素酸化物浄化手段の下流側の酸素濃度を確実に低下させることができ、そのときの酸素濃度センサ出力を監視することにより、正確な異常判定を行うことができる。すなわち、窒素酸化物浄化手段の劣化判定の直後に酸素濃度センサの異常判定を行うことにより、異常判定のために空燃比をリッチ化する期間を最小限とし、リッチ化による排気特性や運転性への影響を最小限に抑制することができる。
【0009】
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置において、前記劣化判定手段による劣化判定の終了前に前記酸素濃度センサの出力が変動しないとき、前記異常判定手段による異常判定を実行することを特徴とする。
この構成によれば、劣化判定手段による劣化判定の終了前に酸素濃度センサの出力が変動しないとき、異常判定手段による異常判定が実行される。劣化判定手段による劣化判定終了までに、酸素濃度センサ出力が変動するときは、酸素濃度センサが正常と判定できるので、そのような場合以外のとき、異常判定を実行することにより、異常判定のための空燃比のリッチ化を最小限に留めることができる。
【0010】
請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置において、前記異常判定手段は、前記劣化判定手段による劣化判定の実行前に、前記酸素濃度センサの出力が、前記空燃比が理論空燃比よりリッチ側にあることを示す状態を継続しているとき、該酸素濃度センサは異常と判定することを特徴とする。
【0011】
この構成によれば、窒素酸化物浄化手段の劣化判定の実行前に、酸素濃度センサの出力が、空燃比が理論空燃比よりリッチ側にあることを示す状態を継続しているとき、該酸素濃度センサが異常と判定される。機関の冷間始動時においては、酸素濃度センサが不活性状態にあるため、その出力はリッチ空燃比を示す値となる。一方、窒素酸化物浄化手段の劣化判定は、リーン運転を継続して、窒素酸化物浄化手段による窒素酸化物の吸収量が所定量に達したとき実行されるので、それまでに酸素濃度センサ出力がリーン空燃比を示す値に変化しないときは、酸素濃度センサが異常と判定できる。したがって、窒素酸化物浄化手段の劣化判定実行前に酸素濃度センサの異常判定を行うことができ、迅速な判定が可能となるとともに、劣化判定実行直後のリッチ空燃比の維持が不要となり、リッチ化による排気特性や運転性への影響をなくすることができる。
前記劣化判定手段による、前記窒素酸化物浄化手段の劣化判定は、前記空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定するリーン運転を、前記窒素酸化物浄化手段の窒素酸化物吸収量が所定量に達するまで継続した後に実行される。
【0012】
請求項4に記載の発明は、内燃機関の排気系に設けられ、前記機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定した状態において排気中の窒素酸化物を浄化する窒素酸化物浄化手段を備えた内燃機関の排気浄化装置において、前記窒素酸化物浄化手段の下流側に設けられ、排気中の酸素濃度を検出する酸素濃度センサと、前記機関の始動完了後における前記酸素濃度センサの出力が、前記空燃比が理論空燃比よりリーン側にあることを示す状態を継続しているときは、前記空燃比を理論空燃比よりリッチ側に設定するリッチ化手段と、該リッチ化手段による空燃比リッチ化実行中の前記酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常を判定する異常判定手段と、前記酸素濃度センサの異常判定が終了するまで前記空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定することを禁止する禁止手段とを有することを特徴とする。
【0013】
この構成によれば、機関の始動完了後に前記酸素濃度センサの出力が、リーン空燃比を示す状態を継続しているときは、空燃比が理論空燃比よりリッチ側に設定され、該空燃比リッチ化実行中の酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常が判定され、該異常判定が終了するまで空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定することが禁止される。したがって、機関始動後、リーン運転開始前に、すなわちNOx浄化装置のNOx吸収量が増加する前に酸素濃度センサの異常判定を行うことができ、異常判定のためのリッチ化実行期間を最小限として、リッチ化による排気特性や運転性への影響を最小限に抑制することができる。
【0014】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態にかかる排気浄化装置を含む、内燃機関(以下「エンジン」という)及びその制御装置の全体構成図であり、例えば4気筒のエンジン1の吸気管2の途中にはスロットル弁3が配されている。スロットル弁3にはスロットル弁開度(θTH)センサ4が連結されており、当該スロットル弁3の開度に応じた電気信号を出力してエンジン制御用電子コントロールユニット(以下「ECU」という)5に供給する。
【0015】
燃料噴射弁6はエンジン1とスロットル弁3との間かつ吸気管2の図示しない吸気弁の少し上流側に各気筒毎に設けられており、各噴射弁は図示しない燃料ポンプに接続されていると共にECU5に電気的に接続されて当該ECU5からの信号により燃料噴射弁6の開弁時間が制御される。
【0016】
一方、スロットル弁3の直ぐ下流には吸気管内絶対圧(PBA)センサ8が設けられており、この絶対圧センサ8により電気信号に変換された絶対圧信号は前記ECU5に供給される。また、その下流には吸気温(TA)センサ9が取付けられており、吸気温TAを検出して対応する電気信号を出力してECU5に供給する。
【0017】
エンジン1の本体に装着されたエンジン水温(TW)センサ10はサーミスタ等から成り、エンジン水温(冷却水温)TWを検出して対応する温度信号を出力してECU5に供給する。
エンジン1の図示しないカム軸周囲又はクランク軸周囲には、エンジン回転数(NE)センサ11及び気筒判別(CYL)センサ12が取り付けられている。エンジン回転数センサ11は、エンジン1の各気筒の吸入行程開始時の上死点(TDC)より所定クランク角度前のクランク角度位置で(4気筒エンジンではクランク角180゜毎に)TDC信号パルスを出力し、気筒判別センサ12は、特定の気筒の所定クランク角度位置で気筒判別信号パルスを出力するものであり、これらの各信号パルスはECU5に供給される。
【0018】
排気管13には三元触媒14と、窒素酸化物浄化手段としてのNOx浄化装置15とが上流側からこの順序で設けられている。
三元触媒は、酸素蓄積能力を有し、エンジン1に供給される混合気の空燃比が理論空燃比よりリーン側に設定され、排気中の酸素濃度が比較的高い排気リーン状態では、排気中の酸素を蓄積し、逆にエンジン1に供給される混合気の空燃比が理論空燃比よりリッチ側に設定され、排気中の酸素濃度が低く、HC、CO成分が多い排気リッチ状態では、蓄積した酸素により排気中のHC,COを酸化する機能を有する。
【0019】
NOx浄化装置15は、NOxを吸収するNOx吸収剤及び酸化、還元を促進するための触媒を内蔵する。NOx吸収剤としては、エンジン1に供給される混合気の空燃比が理論空燃比よりリーン側に設定された場合の排気リーン状態においては、NOxを吸収し、エンジン1に供給される混合気の空燃比が理論空燃比近傍または理論空燃比よりリッチ側に設定された場合の排気リッチ状態においては、吸収されたNOxがHC、COにより還元されて、窒素ガスとして排出され、またHC、COは酸化されて水蒸気及び二酸化炭素として排出されるように構成されている。
【0020】
NOx吸収剤のNOx吸収能力の限界、すなわち最大NOx吸収量まで、NOxを吸収すると、それ以上NOxを吸収できなくなるので、適時NOxを放出させて還元するために空燃比のリッチ化、すなわち還元リッチ化を実行する。
三元触媒14の上流位置には、比例型空燃比センサ17(以下「LAFセンサ17」という)が装着されており、このLAFセンサ17は排気中の酸素濃度(空燃比)にほぼ比例した電気信号を出力し、ECU5に供給する。
【0021】
三元触媒14とNOx浄化装置15との間及びNOx浄化装置15の下流位置には、それぞれ二値型酸素濃度センサ(以下「O2センサ」という)18,19が装着されており、これらのセンサの検出信号はECU5に供給される。このO2センサ18,19は、その出力が理論空燃比の前後において急激に変化する特性を有し、その出力は理論空燃比よりリッチ側で高レベルとなり、リーン側で低レベルとなる。
【0022】
エンジン1は、吸気弁及び排気弁のバルブタイミングを、エンジンの高速回転領域に適した高速バルブタイミングと、低速回転領域に適した低速バルブタイミングとの2段階に切換可能なバルブタイミング切換機構30を有する。このバルブタイミングの切換は、弁リフト量の切換も含み、さらに低速バルブタイミング選択時は2つに吸気弁のうちの一方を休止させて、空燃比を理論空燃比よりリーン化する場合においても安定した燃焼を確保するようにしている。
【0023】
バルブタイミング切換機構30は、バルブタイミングの切換を油圧を介して行うものであり、この油圧切換を行う電磁弁及び油圧センサがECU5に接続されている。油圧センサの検出信号はECU5に供給され、ECU5は電磁弁を制御してエンジン1の運転状態に応じたバルブタイミングの切換制御を行う。
【0024】
ECU5には、エンジン1によって駆動される車両の走行速度(車速)VPを検出する車速センサ20が接続されており、その検出信号がECU5に供給される。
ECU5は、各種センサからの入力信号波形を整形し、電圧レベルを所定レベルに修正し、アナログ信号値をデジタル信号値に変換する等の機能を有する入力回路5a、中央演算処理ユニット(以下「CPU」という)5b、CPU5bで実行される各種演算プログラム及び演算結果等を記憶する記憶手段5c、前記燃料噴射弁6に駆動信号を供給する出力回路5d等から構成される。
【0025】
CPU5bは、上述の各種エンジンパラメータ信号に基づいて、種々のエンジン運転状態を判別するとともに、該判別されたエンジン運転状態に応じて、次式(1)に基づき、前記TDC信号パルスに同期して開弁作動する燃料噴射弁6の燃料噴射時間TOUTを演算する。
TOUT=TIM×KCMD×KLAF×K1+K2…(1)
ここに、TIMは基本燃料量、具体的には燃料噴射弁6の基本燃料噴射時間であり、エンジン回転数NE及び吸気管内絶対圧PBAに応じて設定されたTIマップを検索して決定される。TIマップは、エンジン回転数NE及び吸気管内絶対圧PBAに対応する運転状態において、エンジンに供給する混合気の空燃比がほぼ理論空燃比になるように設定されている。すなわち、基本燃料量TIMは、エンジンの単位時間当たりの吸入空気量(重量流量)にほぼ比例する値を有する。
【0026】
KCMDは目標空燃比係数であり、エンジン回転数NE、スロットル弁開度θTH、エンジン水温TW等のエンジン運転パラメータに応じて設定される。目標空燃比係数KCMDは、空燃比A/Fの逆数、すなわち燃空比F/Aに比例し、理論空燃比のとき値1.0をとるので、目標当量比ともいう。また目標空燃比係数KCMDは、後述するように還元リッチ化あるいはNOx浄化装置15の劣化判定を実行するときは、空燃比をリッチ化するリッチ化所定値KCMDRRまたはKCMDRMに設定される。
【0027】
KLAFは、フィードバック制御の実行条件が成立するときは、LAFセンサ17の検出値から算出される検出当量比KACTが目標当量比KCMDに一致するようにPID制御により算出される空燃比補正係数である。
K1及びK2は夫々各種エンジンパラメータ信号に応じて演算される他の補正係数および補正変数であり、エンジン運転状態に応じた燃費特性、エンジン加速特性等の諸特性の最適化が図れるような所定値に決定される。
CPU5bは上述のようにして求めた燃料噴射時間TOUTに基づいて燃料噴射弁6を開弁させる駆動信号を出力回路5dを介して燃料噴射弁6に供給する。
【0028】
図2は、前記式(1)に適用される目標空燃比係数KCMDを算出する処理のフローチャートである。本処理は一定時間毎にCPU5bで実行される。
ステップS21では、リーン運転中か否か、すなわち通常制御時に後述するステップS29で記憶された目標空燃比係数KCMDの記憶値KCMDBが「1.0」より小さいか否かを判別する。その結果、KCMDB≧1.0であってリーン運転中でないときは、直ちにステップS25に進み、還元リッチ化実行中であることを「1」で示す還元リッチ化フラグFRROK及びNOx浄化装置15の劣化判定のための空燃比リッチ化を実行中であることを「1」で示す劣化判定リッチ化フラグFRMOKをともに「0」に設定し、さらに後述するステップS33、S37で参照されるダウンカウントタイマtmRR及びtmRMに、それぞれ還元リッチ化時間TRR(例えば5〜10秒)及び還元リッチ化時間TRRより長い劣化判定リッチ化時間TRM(>TRR)をセットしてスタートさせる(ステップS26)。
【0029】
次いで、後述する図5の処理により設定され、NOx浄化装置15の劣化判定終了後も空燃比のリッチ化を継続することを「1」で示すリッチ化継続フラグFRSPEXTが「0」であるか否かを判別し(ステップS27)、FRSPEXT=1であるときは、後述するステップS36に進んで、空燃比のリッチ化を継続する。
【0030】
一方FRSPEXT=0であるときは、通常制御、すなわちエンジン運転状態に応じて目標空燃比係数KCMDの設定を行う(ステップS28)。目標空燃比係数KCMDは、基本的には、エンジン回転数NE及び吸気管内絶対圧PBAに応じて算出し、エンジン水温TWの低温状態や所定の高負荷運転状態では、それらの運転状態に応じた値に変更される。次いでステップS28で算出した目標空燃比係数KCMDを記憶値KCMDBとして記憶して(ステップS29)、本処理を終了する。
【0031】
ステップS21でKCMDB<1.0であってリーン運転中であるときは、エンジン回転数NE及び吸気管内絶対圧PBAに応じて、次のステップS23で使用する増分値ADDNOxを決定する(ステップS22)。増分値ADDNOxは、リーン運転中に単位時間当たりに排出されるNOx量に対応するパラメータであり、エンジン回転数NEが増加するほど、また吸気管内絶対圧PBAが増加するほど、増加するように設定されている。
【0032】
ステップS23では、下記式にステップS22で決定した増分値ADDNOxを適用し、NOx量カウンタCNOxをインクリメントする。これによりNOx排出量、すなわちNOx吸収剤に吸収されたNOx量に相当するカウント値が得られる。
CNOx=CNOx+ADDNOx
【0033】
続くステップS24では、NOx量カウンタCNOxの値が、許容値CNOxREFを越えたか否かを判別する。この答が否定(NO)であるときは、前記ステップS25に進み、リッチ化継続フラグFRSPEXTが「1」に設定されない限り、通常制御、すなわちエンジン運転状態に応じた目標空燃比係数KCMDの設定を行う。許容値CNOxREFは、例えばNOx吸収剤の最大NOx吸収量より若干小さいNOx量に対応する値に設定される。
【0034】
ステップS24で、CNOx>CNOxREFとなると、NOx浄化装置15の劣化判定の実行指令がなされていることを「1」で示す劣化判定指令フラグFMCMDが「1」であるか否かを判別する(ステップS30)。
NOx浄化装置15の劣化判定は、1運転期間(エンジン始動から停止までの期間)に1回程度の割合で実行すればよいので、エンジン始動後、エンジン運転状態が安定した時点で劣化判定指令フラグFMCMDが「1」に設定される。通常はFMCMD=0であるので、ステップS30からステップS31に進み、還元リッチ化フラグFRROKを「1」に設定し、次いで目標空燃比係数KCMDを空燃比14.0相当程度の値に対応するリッチ化所定値KCMDRRに設定して還元リッチ化を実行する(ステップS32)。そして、タイマtmRRの値が「0」か否かを判別し(ステップS33)、tmRR>0である間は直ちに本処理を終了し、tmRR=0となると還元リッチ化フラグFRROKを「0」に設定するとともにNOx量カウンタCNOxの値を「0」にリセットする(ステップS34)。これにより、次回からはステップS24の答が否定(NO)となるので、通常制御に移行する。
【0035】
劣化判定指令がなされた状態(FMCMD=1)において、ステップS24でCNOx>CNOxREFとなったときは、ステップS30からステップS35に進み、劣化判定リッチ化フラグFRMOKを「1」に設定し、次いで目標空燃比係数KCMDを空燃比14.0相当程度の値より若干リーン側の値に対応する劣化判定リッチ化所定値KCMDRM(<KCMDRR)に設定して劣化判定リッチ化を実行する(ステップS36)。通常の還元リッチ化実行時よりリッチ化の度合を小さくするのは、リッチ化の度合が大きくリッチ化実行時間が短いと誤判定が発生し易いからであり、リッチ化の度合を小さくしてリッチ化実行時間(=TRM)を長くすることにより、劣化判定の精度を向上させることができる。
【0036】
そして、タイマtmRMの値が「0」か否かを判別し(ステップS37)、tmRM>0である間は直ちに本処理を終了し、tmRM=0となると劣化判定リッチ化フラグFRMOK及び劣化判定指令フラグFMCMDをともに「0」に設定し、NOx量カウンタCNOxの値を「0」にリセットする(ステップS38)。これにより、次回からはステップS24の答が否定(NO)となるので、通常制御に移行する。
【0037】
図2の処理によれば、リーン運転可能なエンジン運転状態においては、通常は間欠的に還元リッチ化が実行され、NOx浄化装置15のNOx吸収剤に吸収されたNOxが適宜放出される。また、NOx浄化装置15の劣化判定指令がなされたときは、還元リッチ化よりリッチ化の度合を小さくして、かつ還元リッチ化より長い時間TRMに亘って劣化判定リッチ化が実行される。また後述する図5の処理により、リッチ化継続フラグFRSPEXTが「1」に設定されたときは、NOx浄化装置15の劣化判定処理が終了した後も目標空燃比係数KCMDがリッチ化所定値KCMDRMに維持され、空燃比リッチ化が継続される。
【0038】
図3は、NOx浄化装置15の劣化判定の実施条件を判定する処理のフローチャートであり、この処理はTDC信号パルスの発生に同期してCPU5bで実行される。
ステップS51では、下流側O2センサ19が活性化していることを「1」で示す活性化フラグFNTO2が「1」であるか否かを判別し、FNTO2=1であって活性化しているときは、空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定するリーン運転が許可されていることを「1」で示すリーン運転フラグFLBが「1」であるか否かを判別し(ステップS52)、FLB=1であるときは、還元リッチ化フラグFRROKが「0」であるか否かを判別する(ステップS53)。
【0039】
ステップS51〜S53のいずれかの答が否定(NO)であるときは、後述する図4の処理で算出、使用する排気量パラメータGAIRLNCを「0」に設定し(ステップS56)、劣化判定実施条件が成立していることを「1」で示す実施条件フラグFMCND67Bを「0」に設定して(ステップS57)、本処理を終了する。
【0040】
ステップS51〜S53の答が全て肯定(YES)であるときは、エンジン運転状態が通常の状態にあるか否かを判別する(ステップS54)。具体的には、エンジン回転数NEが所定上下限値NEH,NEL(例えば3000rpm,1200rpm)の範囲内にあるか否か、吸気管内絶対圧PBAが所定上下限値PBAH,PBAL(例えば88kPa,21kPa)の範囲内にあるか否か、吸気温TAが所定上下限値TAH,TAL(例えば100℃,−7℃)の範囲内にあるか否か、エンジン水温TWが所定上下限値TWH,TWL(例えば100℃,75℃)の範囲内にあるか否か、車速VPが所定上下限値VPH,VPL(例えば120km/h,35km/h)の範囲内にあるか否かを判別し、いずれかの答が否定(NO)であるときは、前記ステップS56に進み、全て肯定(YES)であるときは、劣化判定リッチ化フラグFRMOKが「1」であるか否かを判別する(ステップS55)。
【0041】
NOx浄化装置15のNOx吸収剤のNOx吸収量がほぼ最大(飽和状態)となり、図2の処理で劣化判定リッチ化フラグFRMOKが「1」に設定されるまでは、前記ステップS56に進み、FRMOK=1となると、上流側O2センサ18の出力電圧SVO2が理論空燃比に対応する基準電圧SVREF(例えば0.3V)を越えたか否かを判別する。劣化判定リッチ化開始後しばらくは、三元触媒14によりHC、COが酸化されるため、出力電圧SVO2は、基準電圧SVREFより小さい状態が続く。したがって、ステップS58からステップS59に進んで前記排気量パラメータGAIRLNCを「0」に設定し、次いで実施条件フラグFMCND67Bを「1」に設定して(ステップS60)、本処理を終了する。
そして三元触媒14に蓄積された酸素が無くなって、O2センサ18近傍が排気リッチ状態となり、出力電圧SVO2が基準電圧SVREFを越えると、ステップS59を実行することなくステップS60に進む処理に移行する。
【0042】
図4は、NOx浄化装置15の劣化判定を行う処理のフローチャートであり、この処理はTDC信号パルスの発生に同期してCPU5bで実行される。
ステップS71では、実施条件フラグFMCND67Bが「1」であるか否かを判別し、FMCND67B=0であって実施条件が成立していないときは、直ちに本処理を終了する。FMCND67B=1であるときは、下記式(2)により排気量パラメータGAIRLNCを算出する(ステップS72)。
GAIRLNC=GAIRLNC+TIM (2)
【0043】
ここでTIMは基本燃料量、すなわちエンジン運転状態(エンジン回転数NE及び吸気管内絶対圧PBA)に応じて空燃比が理論空燃比となるように設定される燃料量であるので、エンジン1の単位時間当たりの吸入空気量、したがって排気量に比例するパラメータである。排気量パラメータGAIRLNCは、図3の処理により、SVO2≦SVREFである間は「0」に保持されるので、ステップS72の演算により、上流側O2センサ出力SVO2が基準電圧SVREFを越えた時点から、NOx浄化装置15に流入する排気量の積算値を示す排気量パラメータGAIRLNCが得られる。また、劣化判定実行中は空燃比は理論空燃比よりリッチ側の一定リッチ空燃比(KCMDRMに対応する値)に維持されるので、この排気量パラメータGAIRLNCは、排気中に含まれる還元成分(HC、CO)の積算量に比例する値を有する。
【0044】
続くステップS73では、排気量パラメータGAIRLNCが所定閾値GAIRLNCG以上か否かを判別する。最初はGAIRLNC<GAIRLNCGであるので、直ちに本処理を終了する。その後、GAIRLNC≧GAIRLNCGとなると、ステップS73からステップS74に進み、下流側O2センサ19の出力電圧TVO2が理論空燃比に対応する基準電圧TVREF(例えば0.3V)以下か否かを判別する。その結果、TVO2≦TVREFであるときは、NOx浄化装置15は正常である判定してそのことを「1」で示す正常フラグFOK67Bを「1」に設定し(ステップS76)、次いで劣化判定が終了したことを「1」で示す終了フラグFDONE67Bを「1」に設定して(ステップS77)、本処理を終了する。
【0045】
一方ステップS74でTVO2>TVREFであるとき、すなわち排気量パラメータGAIRLNCが所定閾値GAIRLNCG以上となった時点で、下流側O2センサ出力TVO2がリッチ空燃比を示す値に変化しているときは、NOx浄化装置15が劣化していると判定し、劣化していることを「1」で示す劣化フラグFFSD67Bを「1」に設定し(ステップS75)、前記ステップS77に進む。
【0046】
所定閾値GAIRLNCGは、例えば新品のNOx浄化装置に吸収されたNOxを全て還元するのに必要な排気量の1/2程度に相当する値に設定される。その場合に、排気量パラメータGAIRLNCが所定閾値GAIRLNCG以上となった時点で、下流側O2センサ出力TVO2がリッチ空燃比を示す(基準電圧TVREFを越える)値となっていたときは、NOx浄化装置15のNOx蓄積能力が新品の約1/2以下となったことを示す。なお、この所定閾値GAIRLNCGは、例えばNOx蓄積能力が新品の1/10程度となった状態を検出するように設定してもよく、検出したい劣化レベルに応じて、どのように設定してもよい。
【0047】
以上のように図2〜4の処理では、劣化判定リッチ化開始後に、上流側O2センサ出力SVO2がリッチ空燃比を示す値に変化した時点から、NOx浄化装置15に流入する排気量、すなわち還元成分の量を示す排気量パラメータGAIRLNCを算出し、該算出した排気量パラメータGAIRLNCが所定閾値GAIRLNCGに達する前に下流側O2センサ出力TVO2がリッチ空燃比を示す値となったときは、NOx浄化装置15が劣化していると判定するようにしたので、エンジン運転状態によって変化する排気量、換言すれば還元成分量に応じた判定を行うことができ、エンジン運転状態の広い範囲で正確な劣化判定を行うことができる。
【0048】
図5は、下流側O2センサ19の異常判定を行う処理のフローチャートであり、本処理はTDC信号パルスの発生に同期してCPU5bで実行される。
ステップS81では、O2センサ19の異常判定処理の実行が許可されていることを「1」で示す異常判定許可フラグFGOF103が「1」であるか否かを判別し、FGOF103=0であって異常判定が許可されていないときは、後述するステップS91で参照されるダウンカウントタイマtmRSPEXTの値を「0」に設定するとともに(ステップS86)、前述したNOx浄化装置15の劣化判定処理に引き続いて空燃比のリッチ化を継続することを「1」で示すリッチ化継続フラグFRSPEXTを「0」に設定して(ステップS87)、本処理を終了する。
【0049】
ステップS81でFGOF103=1であって異常判定が許可されたときは、下流側O2センサ出力TVO2が、基準電圧TVREF以下か否かを判別する(ステップS82)。その結果、TVO2≦TVREFであるときは、排気リッチ状態にあることを「1」で示すリッチフラグFLZONEを「0」に設定する(ステップS83)一方、TVO2>TVREFであるときは、リッチフラグFLZONEを「1」に設定する(ステップS84)。なお、該O2センサ19が活性化していないときは、O2センサ出力TVO2は基準電圧TVREFより高くなるので、エンジン1の冷間始動直後は、TVO2>TVREFとなる。
【0050】
続くステップS85では、エンジン1の始動完了後の時間を計測するアップカウントタイマT01ACRの値が、所定時間TMMCF103(例えば3秒)より大きいか否かを判別し、T01ACR≦TMMCF103であって始動直後であるときは、前記ステップS86に進み、異常判定を行わない。
【0051】
T01ACR>TMMCF103となると、リッチフラグFLZONEが、前回の値(FLZONE(n−1))と同じか否かを判別し、同じでないとき、すなわち、フラグFLZONEの値が0から1へ、またはその逆に変化したときは、O2センサ19の出力TVO2が初期状態から変化したことが確認されたので、O2センサ19は正常と判定してそのことを「1」で示すO2センサOKフラグFOKF103を「1」に設定し(ステップS97)、リッチ化継続フラグFRSPEXTを「0」に設定する(ステップS98)。次いでO2センサ異常判定処理の終了を「1」で示すO2センサ異常判定終了フラグFDONEF103を「1」に設定して(ステップS99)、本処理を終了する。
【0052】
ステップS88で、FLZONE=FLZONE(n−1)であるときは、NOx浄化装置15の劣化判定実施条件が成立していることを「1」で示す実施条件フラグFMCND67Bが「1」であるか否かを判別し(ステップS89)、FMCND67B=0であって劣化判定実施条件が成立していないときは、リッチ化継続フラグFRSPEXTが「1」であるか否かを判別する(ステップS90)。後述するステップS95を実行する前は、FRSPEXT=0であるので、直ちに本処理を終了する。
【0053】
劣化判定実施条件が成立し、FMCND67B=1となると、ステップS89からステップS93に進み、リッチフラグFLZONEが「1」であるか否かを判別する。その結果FLZONE=1であってセンサ出力TVO2が基準電圧TVREFをより高い状態を継続しているときは、O2センサ19は異常と判定する。O2センサ19が正常であれば劣化判定実施条件が成立する時点では、活性化してTVO2<TVREFとなっているはずであるので、TVO2>TVREFであるときはO2センサ19は異常と判定するものである。そしてそのことを「1」で示すO2センサ異常フラグFFSDF103を「1」に設定するとともにO2センサOKフラグFOKF103を「0」に設定して(ステップS96)、前記ステップS99に進む。フラグFFSDF103が「1」に設定されると、例えばそのことを運転者に知らせる異常警告ランプが点灯される。
【0054】
一方、FLZONE=0であって、センサ出力TVO2が基準電圧TVREFより低い状態を継続しているときは、ダウンカウントタイマtmRSPEXTにリッチ化延長時間TMRSPEXT(例えば10秒)をセットしてスタートさせ(ステップS94)、リッチ化継続フラグFRSPEXTを「1」に設定して(ステップS95)、本処理を終了する。リッチ化継続フラグFRSPEXTを「1」に設定することにより、NOx浄化装置15の劣化判定処理終了後においても、目標空燃比係数KCMDがリッチ化所定値KCMDRMに維持される(図2,ステップS27,S36参照)。
【0055】
その後NOx浄化装置15の劣化判定が終了すると、実施条件フラグFMCND67Bが「0」に戻るので、ステップS89からステップS90に進む。この場合は、FRSPEXT=1であるので、ステップS91に進んで、タイマtmRSPEXTの値が「0」か否かを判別し、tmRSPEXT>0である間は直ちに本処理を終了する。この間にO2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFを越えたときは、ステップS88からステップS97に進んで正常判定がなされるが、O2センサ出力TVO2<TVREFのままtmRSPEXT=0となると、リッチ化継続フラグFRSPEXTを「0」に戻し(ステップS92)、O2センサ19が異常と判定して前記ステップS96に進む。この場合は、NOx浄化装置15の劣化判定処理終了後も空燃比のリッチ化を延長時間TMRSPEXTに亘って継続したにも拘わらず、O2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFを越える状態、すなわちリッチ空燃比を示す状態に変化しなかったこと示すので、O2センサ19の異常と判定するものである。
【0056】
図6及び7は、図2〜5の処理によるNOx浄化装置15の劣化判定処理及びO2センサ19の異常判定処理を説明するためのタイムチャートであり、時刻t0にエンジン1を始動した場合を示している。
図6においては、同図(a)に示すように時刻t2にリーン運転が開始され、NOxカウンタCNOx(同図(b))の値が許容値CNOxREFに達する時刻t4から、排気量パラメータGAIRLNC(同図(c))が所定閾値GAIRLNCGに達する時刻t7までNOx浄化装置15の劣化判定処理が実行される。
【0057】
図6は、O2センサ出力TVO2(同図(e))の初期状態が、基準電圧TVREFより低い場合(故障していて低い場合と、エンジンのホットリスタート時のようにO2センサ19が始めから活性化している場合とがある)を示している。この場合破線で示すように、例えば時刻t1またはt6において、すなわち劣化判定処理の終了する時刻t7より前に、O2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFを越えれば、O2センサ19は正常と判定され、その場合には、同図(a)に破線で示すように、O2センサ19の異常判定のためのリッチ化の延長は行われない。
【0058】
一方時刻t7までにO2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFを越えなかったときは、目標空燃比係数KCMDがリッチ化所定値KCMDRMに維持される。この場合、同図(e)に実線で示すように時刻t8に、すなわち時刻t9より前にO2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFを越えると、正常判定がなされ、異常判定処理が終了する。一方、同図(e)に一点鎖線で示すようにTVO2<TVREFの状態が継続したときは、時刻t9まで空燃比のリッチ化が継続され、タイマtmRSPEXT(同図(d))の値が「0」となる時刻t9においてO2センサ19が異常であるとの判定がなされる。
【0059】
図7は、O2センサ出力TVO2(同図(c))の初期状態が、基準電圧TVREFより高い場合(故障していて高い場合と、エンジンの冷間始動時のようにO2センサ19が不活性状態にある場合とがある)を示している。この場合破線で示すように、例えば時刻t11あるいはt13において、すなわち劣化判定処理を開始する時刻t4より前に、O2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFより低下すれば、O2センサ19は正常と判定され、TVO2>TVREFである状態が一点鎖線で示すように時刻t4まで継続したときは、異常と判定される。正常であれば、その時点までにO2センサ19が活性化し、その出力TVO2がリーン空燃比を示す状態へ移行するからである。
【0060】
以上のように本実施形態では、目標空燃比係数KCMDを理論空燃比よりリーン側からリッチ化所定値KCMDRMに切り換えたときの、NOx浄化装置15下流側のO2センサ出力TVO2に基づいて、NOx浄化装置15の劣化判定が実行され、この劣化判定の実行直後に、目標空燃比係数KCMDをリッチ化所定値KCMDRMに維持したときのO2センサ出力TVO2に基づいてO2センサ19の異常が判定される(図6に示す場合で、空燃比のリッチ化が、劣化判定後も継続されたときに対応する)。NOx浄化装置15の劣化判定を実行することにより、空燃比がリッチ化され、NOx浄化装置15のNOxの吸収量が減少するので、その後僅かの期間、空燃比をリッチ側に維持することにより、NOx浄化装置15の下流側の酸素濃度を確実に低下させることができ、そのときのO2センサ19の出力を監視することにより、正確な異常判定を行うことができる。すなわち、NOx浄化装置15の劣化判定の直後にO2センサ19の異常判定を行うことにより、異常判定のための空燃比をリッチ化期間を最小限とし、リッチ化による排気特性や運転性への影響を最小限に抑制することができる。
【0061】
また、本実施形態では、NOx浄化装置15の劣化判定の終了時点より前にO2センサ19の出力が変動しないとき、リッチ化継続フラグFRSPEXTが「1」に設定され、異常判定のためリッチ化の継続が行われる。NOx浄化装置15の劣化判定終了までに、O2センサ出力TVO2が変動するときは、O2センサ19が正常と判定できるので、そのような場合以外のとき、異常判定のための空燃比リッチ化を実行することにより、空燃比のリッチ化を最小限に留めることができる。
【0062】
また、本実施形態では、NOx浄化装置15の劣化判定を開始する時点までに、O2センサ出力TVO2が、基準電圧TVREFより高い状態、すなわち空燃比が理論空燃比よりリッチ側にあることを示す状態を継続したときは、O2センサ19が異常と判定される(図7に示す場合)。これは、エンジンの冷間始動時においては、O2センサ19が不活性状態にあるため、その出力はリッチ空燃比を示す値となる。一方、NOx浄化装置15の劣化判定は、リーン運転を継続して、NOx浄化装置15によるNOxの吸収量が所定量に達したとき実行されるので、それまでにO2センサ出力TVO2がリーン空燃比を示す値、すなわち基準電圧TVREFより低い値に変化しないときは、O2センサ19が異常と判定できる。したがって、NOx浄化装置15の劣化判定実行前にO2センサ19の異常判定を行うことができ、迅速な判定が可能となるとともに、劣化判定実行直後のリッチ空燃比の維持が不要となり、リッチ化による排気特性や運転性への影響をなくすることができる。
【0063】
なお、本実施形態では、O2センサ19を用いてNOx浄化装置15の劣化判定を行っているが、劣化判定処理が終了した時点でも、O2センサ19が正常であるとの判定がなされていない場合(リッチ化継続フラグFRSPEXT=1とされ、劣化判定処理終了後も空燃比のリッチ化を継続する場合)がある。その場合には、NOx浄化装置15の正常判定は仮の正常判定とし、その後のO2センサ異常判定処理で、O2センサ19が正常と判定された時点で、NOx浄化装置15の正常判定を確定させるようにしている。一方仮の正常判定をした後に、O2センサ19が異常と判定されたときは、仮の正常判定を取り消し、NOx浄化装置15の劣化判定は終了していないこととしている。
上述した実施形態は、請求項1〜3の記載の発明に対応し、図4のステップS72〜S76が劣化判定手段に相当し、図5の処理が異常判定手段に相当する。
【0064】
(第2の実施形態)
本実施形態は、エンジン始動直後のO2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFより低い場合において、O2センサ19の異常判定をより迅速に行うことができるようにしたものである。図8〜10は、ぞれぞれ本実施形態におけるKCMD算出処理、実施条件判定処理、及びO2センサ異常判定処理のフローチャートであり、これら以外は、第1の実施形態と同一である。
【0065】
図8の処理は、図2の処理にステップS101〜S109を追加したものであり、これ以外の点は図2の処理と同一である。先ずステップS101では、O2センサ異常判定処理のための空燃比リッチ化の実行を指示する異常判定リッチ化フラグFRSOKが「1」であるか否かを判別する。FRSOK=0であるときは、後述するステップS104で参照されるダウンカウントタイマtmRSを異常判定リッチ化時間TRS(例えば5秒)に設定してスタートさせ(ステップS102)、ステップS21に進む。
【0066】
異常判定リッチ化フラグFRSOKが「1」に設定されると(図10,ステップS124参照)、ステップS101からステップS103に進み、目標空燃比係数KCMDを異常判定リッチ化所定値KCMDRS(例えば空燃比12.5相当の値であって、劣化判定リッチ化所定値KCMDRMより大きい値)に設定する。次いで、タイマtmRSの値が「0」であるか否かを判別し、tmRS>0である間は直ちに本処理を終了する。tmRS=0となると、異常判定リッチ化終了フラグFRSENDを「1」に設定するとともに、異常判定リッチ化フラグFRSOKを「0」に戻して(ステップS105)、本処理を終了する。
【0067】
またステップS28で、通常のエンジン運転状態に応じた目標空燃比係数KCMDの設定を行った後は、O2センサ19の異常判定が終了したことを「1」で示すO2センサ異常判定終了フラグFDONEF103が「1」であるか否かを判別し(ステップS106)、FDONEF103=0であってO2センサ19の異常判定が終了していないときは、異常判定リッチ化終了フラグFRSENDが「1」であるか否かを判別する(ステップS107)。
【0068】
そしてO2センサ19の異常判定が終了しているときまたは、異常判定リッチ化が終了しているときは、直ちにステップS29に進む一方、O2センサ19の異常判定が終了しておらず、且つFRSEND=0であるときは、目標空燃比係数KCMDが「1.0」より小さいか否かを判別する(ステップS108)。その結果、KCMD≧1.0であるときは直ちに、またKCMD<1.0であるときは、KCMD=1.0として(ステップS109)、ステップS29に進む。
【0069】
図8の処理によれば、図10のステップS124で異常判定リッチ化FRSOKが「1」に設定されると、O2センサ19の異常判定のための空燃比リッチ化が、異常判定リッチ化時間TRSに亘って実行される(ステップS103〜S105)。また、O2センサ19の異常判定が終了するか、または異常判定のための空燃比リッチ化が終了するまでは、リーン運転が禁止され、目標空燃比係数KCMDが1.0以上に設定される(ステップS106〜S109)。
【0070】
図9は、図3の処理にステップS111〜S115を追加したものであり、これ以外の点は、図3の処理と同一である。ステップS111では、始動モードであるか否か、すなわちエンジン1のクランキング中であるか否かを判別し、始動モードであれば、始動フラグFSTを「1」に設定し(ステップS112)、さらに始動後最初にステップS51〜S54の判別の答がすべて肯定(YES)となったことを「1」で示す走行フラグFCRSを「0」に設定して(ステップS113)、ステップS56に進む。
【0071】
エンジン1の始動完了後は、ステップS111からステップS51に進む。そして、ステップS51〜S54の答がすべて肯定(YES)となると、ステップS114で、始動フラグFSTが「1」であるか否かを判別する。最初は、FST=1であるので、走行フラグFCRSを「1」に設定するとともに、始動フラグFSTを「0」に戻し(ステップS115)、ステップS55に進む。ステップS115実行後は、ステップS114の答が否定(NO)となるので、ステップS114から直ちにステップS55に進む。
図9の処理によれば、始動後、最初にステップS51〜S54の判別の答がすべて肯定(YES)となったときに、走行フラグFCRSが「1」に設定される。
【0072】
図10は、図5の処理のステップS86,S87,S90〜S92,S94,S95,及びS98を削除し、ステップS121〜S124を追加したものである。これ以外の点は、図5の処理を同一である。
エンジン始動後所定時間TMMCF103が経過し、かつFLZONE=FLZONE(n−1)であってO2センサ出力TVO2が基準電圧TVREF以下の状態または基準電圧TVREFより高い状態を継続しており、かつ実施条件フラグFMCND67B=0であってNOx浄化装置15の劣化判定実行条件が成立していないときは、ステップS89からステップS121に進む。
【0073】
ステップS121では、異常判定リッチ化終了フラグFRSENDが「1」であるか否かを判別する。最初はFRSEND=0であるので、リッチフラグFLZONE=0であるか否かを判別する(ステップS122)。FLZONE=0であって、O2センサ出力TVO2が基準電圧TVREF以下であるときは、図9のステップS115で設定される走行フラグFCRSが「1」であるか否かを判別する(ステップS123)。その結果、FLZONE=1またはFCRS=0であるときは、直ちに本処理を終了し、FLZONE=0のまま走行フラグFCRSが「1」にセットされたとき、異常判定リッチ化フラグFRSOKを「1」に設定し(ステップS124)、本処理を終了する。
【0074】
実施条件フラグFMCND67Bが「1」に設定される前に、異常判定リッチ化フラグFRSOKが「1」に設定されると(ステップS124)、図8の処理により異常判定リッチ化が実行される。その後、異常判定リッチ化フラグFRSENDが「1」となり、該リッチ化が終了しても、TVO2≦TVREFの状態を継続しているときは、ステップS121からステップS96に進み、O2センサ19が異常であるとの判定がなされる。
【0075】
また図10の処理によれば、図5の処理と同様に、実施条件フラグFMCND67Bが「1」に設定される前に、O2センサ出力TVO2が変動すれば、正常判定がなされる(ステップS88,S97)一方、実施条件フラグFMCND67Bが「1」に設定された時点で、O2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFより高い状態を継続していれば、異常判定がなされる(ステップS89,S93,S96)。
【0076】
図11は、本実施形態における異常判定を説明するためのタイムチャートである。時刻t0にエンジン1を始動し、時刻t2にリーン運転を開始し、時刻t4にNOx浄化装置15の劣化判定を開始し、時刻t7にその劣化判定を終了する点、及び始動直後のO2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFより低い点は、図6と同様である。
【0077】
本実施形態では、リーン運転を開始する前に、異常判定リッチ化フラグFRSOKが「1」に設定されると(時刻t23)、O2センサ19の異常判定のための空燃比リッチ化が実行される。時刻t23より前に、破線で示すようにO2センサ出力TVO2がリッチ空燃比を示す値に変化すれば(時刻t21,t22)、正常と判定される。この場合、異常判定のための空燃比リッチ化は実行されない。また、異常判定のための空燃比リッチ化実行中(時刻t23から時刻t2の間)に、実線で示すようにO2センサ出力TVO2がリッチ空燃比を示す値に変化した場合は、O2センサ19は正常と判定される。
【0078】
一方、同図に一点鎖線で示すように、異常判定空燃比リッチ化を終了した時点(時刻t2)で、O2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFより低い状態を継続しているときは、O2センサ19は異常と判定される。
このように本実施形態では、エンジン始動直後において、O2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFより低い状態を継続している場合(故障していて低い場合と、エンジンのホットリスタート時のようにO2センサ19が始めから活性化している場合とがある)には、リーン運転開始前に空燃比リッチ化を実行し、該リッチ化実行中にO2センサ出力TVO2が基準電圧TVREFを越えなかったときは、O2センサ19は異常と判定するようにした。このようにリーン運転開始前に、すなわちNOx浄化装置15にNOxが新たに吸収される前に、空燃比のリッチ化実行することにより、NOx浄化装置15の下流側のおける酸素濃度を確実且つ迅速に低下させることができ、排気リッチ状態におけるO2センサ19の出力の確認を迅速に行うことが可能となる。その結果、第1の実施形態のように、NOx浄化装置15の劣化判定終了後の空燃比リッチ化を継続することが不要となり、空燃比リッチ化による排気特性や運転性への影響をより一層抑制することができる。
【0079】
本実施形態では、図8のステップS101〜S105、図9のステップS111〜S115及び図10のステップS122〜S124がリッチ化手段に相当し、図10のステップS82〜S89及びS121が異常判定手段に相当し、図2のステップS106〜S109が禁止手段に相当する。
【0080】
なお本発明は上述した実施形態に限るものではなく、種々の変形が可能である。例えば、上述した実施形態では、三元触媒14の上流側に比例型空燃比センサ(酸素濃度センサ)17を設け、NOx浄化装置15の上流側及び下流側に二値型の酸素濃度センサ18及び19を設けるようにしたが、酸素濃度センサのタイプ及び配置はどのような組み合わせを採用してもよい。例えばすべての酸素濃度センサを比例型あるいは二値型としてもよい。
【0081】
【発明の効果】
以上詳述したように請求項1に記載の発明によれば、機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側からリッチ側に切り換えたときの、窒素酸化物浄化手段下流側の酸素濃度センサの出力に基づいて、窒素酸化物浄化手段の劣化判定が実行され、この劣化判定の実行直後に、空燃比を理論空燃比よりリッチ側に維持したときの酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常が判定される。窒素酸化物浄化手段の劣化判定を実行することにより、空燃比がリッチ化され、窒素酸化物浄化手段の窒素酸化物の吸収量が減少するので、空燃比をその後僅かの期間リッチ側に維持することにより、窒素酸化物浄化手段の下流側の酸素濃度を確実に低下させることができ、そのときの酸素濃度センサ出力を監視することにより、正確な異常判定を行うことができる。すなわち、窒素酸化物浄化手段の劣化判定の直後に酸素濃度センサの異常判定を行うことにより、異常判定のために空燃比をリッチ化する期間を最小限とし、リッチ化による排気特性や運転性への影響を最小限に抑制することができる。
【0082】
請求項2に記載の発明によれば、劣化判定手段による劣化判定の終了前に酸素濃度センサの出力が変動しないとき、異常判定手段による異常判定が実行される。劣化判定手段による劣化判定終了までに、酸素濃度センサ出力が変動するときは、酸素濃度センサが正常と判定できるので、そのような場合以外のとき、異常判定を実行することにより、異常判定のための空燃比のリッチ化を最小限に留めることができる。
【0083】
請求項3に記載の発明によれば、窒素酸化物浄化手段の劣化判定の実行前に、酸素濃度センサの出力が、空燃比が理論空燃比よりリッチ側にあることを示す状態を継続しているとき、該酸素濃度センサが異常と判定される。機関の冷間始動時においては、酸素濃度センサが不活性状態にあるため、その出力はリッチ空燃比を示す値となる。一方、窒素酸化物浄化手段の劣化判定は、リーン運転を継続して、窒素酸化物浄化手段による窒素酸化物の吸収量が所定量に達したとき実行されるので、それまでに酸素濃度センサ出力がリーン空燃比を示す値に変化しないときは、酸素濃度センサが異常と判定できる。したがって、窒素酸化物浄化手段の劣化判定実行前に酸素濃度センサの異常判定を行うことができ、迅速な判定が可能となるとともに、劣化判定実行直後のリッチ空燃比の維持が不要となり、リッチ化による排気特性や運転性への影響をなくすることができる。
【0084】
請求項4に記載の発明によれば、機関の始動完了後に前記酸素濃度センサの出力が、リーン空燃比を示す状態を継続しているときは、空燃比が理論空燃比よりリッチ側に設定され、該空燃比リッチ化実行中の酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常が判定され、該異常判定が終了するまで空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定することが禁止される。したがって、機関始動後リーン運転開始前に、すなわちNOx浄化装置のNOx吸収量が増加する前に酸素濃度センサの異常判定を行うことができ、異常判定のためのリッチ化実行期間を最小限として、リッチ化による排気特性や運転性への影響を最小限に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態にかかる内燃機関及びその排気浄化装置の構成を示す図である。
【図2】目標空燃比係数(KCMD)を算出する処理(第1の実施形態)のフローチャートである。
【図3】NOx浄化装置の劣化判定を実施する条件を判定する処理(第1の実施形態)のフローチャートである。
【図4】NOx浄化装置の劣化判定を実行する処理のフローチャートである。
【図5】NOx浄化装置の下流側の酸素濃度センサの異常を判定する処理(第1の実施形態)のフローチャートである。
【図6】図2〜5に示す処理を説明するためのタイムチャートである。
【図7】図2〜5に示す処理を説明するためのタイムチャートである。
【図8】目標空燃比係数(KCMD)を算出する処理(第2の実施形態)のフローチャートである。
【図9】NOx浄化装置の劣化判定を実施する条件を判定する処理(第2の実施形態)のフローチャートである。
【図10】NOx浄化装置の下流側の酸素濃度センサの異常を判定する処理(第2の実施形態)のフローチャートである。
【図11】図8〜10の処理を説明するためのタイムチャートである。
【符号の説明】
1 内燃機関
5 電子コントロールユニット(劣化判定手段、異常判定手段、リッチ化手段、禁止手段)
6 燃料噴射弁
13 排気管
15 NOx浄化装置(窒素酸化物浄化手段)
19 二値型O2センサ(酸素濃度センサ)

Claims (4)

  1. 内燃機関の排気系に設けられ、前記機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定した状態において排気中の窒素酸化物を浄化する窒素酸化物浄化手段を備えた内燃機関の排気浄化装置において、
    前記窒素酸化物浄化手段の下流側に設けられ、排気中の酸素濃度を検出する酸素濃度センサと、
    前記空燃比を理論空燃比よりリーン側からリッチ側に切り換えたときの前記酸素濃度センサの出力に基づいて前記窒素酸化物浄化手段の劣化を判定する劣化判定手段と、
    前記劣化判定手段による劣化判定の実行直後に、前記空燃比を理論空燃比よりリッチ側に維持したときの前記酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常を判定する異常判定手段とを有することを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
  2. 前記劣化判定手段による劣化判定の終了前に前記酸素濃度センサの出力が変動しないとき、前記異常判定手段による異常判定を実行することを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
  3. 前記異常判定手段は、前記劣化判定手段による劣化判定の実行前に、前記酸素濃度センサの出力が、前記空燃比が理論空燃比よりリッチ側にあることを示す状態を継続しているとき、該酸素濃度センサは異常と判定することを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
  4. 内燃機関の排気系に設けられ、前記機関に供給する混合気の空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定した状態において排気中の窒素酸化物を浄化する窒素酸化物浄化手段を備えた内燃機関の排気浄化装置において、
    前記窒素酸化物浄化手段の下流側に設けられ、排気中の酸素濃度を検出する酸素濃度センサと、
    前記機関の始動完了後における前記酸素濃度センサの出力が、前記空燃比が理論空燃比よりリーン側にあることを示す状態を継続しているときは、前記空燃比を理論空燃比よりリッチ側に設定するリッチ化手段と、
    該リッチ化手段による空燃比リッチ化実行中の前記酸素濃度センサの出力に基づいて該酸素濃度センサの異常を判定する異常判定手段と、
    前記酸素濃度センサの異常判定が終了するまで前記空燃比を理論空燃比よりリーン側に設定することを禁止する禁止手段とを有することを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
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