JP3865767B2 - 内燃機関高圧噴射装置用噴射制御装置 - Google Patents

内燃機関高圧噴射装置用噴射制御装置 Download PDF

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Description

技術分野
本発明は内燃機関高圧噴射装置用噴射制御装置に関する。
背景技術
高圧噴射装置は実質的に燃料タンク及び高圧インジェクタ供給回路を有し、該供給回路は燃料を高圧でマニホルドに供給し該マニホルドは複数のインジェクタに供給を行う。ポンプは燃料を所定圧力で供給するためのソレノイド弁を有する。
パワー、消費、発熱(限界)レベル、排気及びドライバビリティに関して最良の性能のためエンジンの動作を制御して、燃料の適正量が最適なタイミング及び圧力を以て各噴射ごとに噴射されることを確保しなければならない。殊に噴射圧は次のような幾つかの噴射パラメータに悪影響を及ぼす。即ち所定噴射時間に対する燃料噴射量;燃料噴射プラン(単位時間当たりの容積、体積)燃料噴霧化、噴射侵入(jet Penetration)、実際の噴射時間;電気信号の持続時間のようなパラメータに悪影響を及ぼす。それらのパラメータはエンジン性能に著しく悪影響を及ぼす、殊に出力、排出(エギゾースト)、ノイズレベル、ドライバビリティに悪影響を及ぼす。
発明の開示
本発明の目的とするところは燃料噴射量、噴射時期早め(進角)(タイミング)、噴射圧力を高い分解能及び融通性を以て、エンジン状態(スピード、温度、圧力、負荷値により指示されるような)及びパワー要求(アクセルペダルの位置により指示されるような)に依存して電子的に制御することにある。
本発明によれば、内燃機関高圧噴射装置用噴射制御装置であって、上記噴射装置は噴射制御量に基づいて燃料を高圧で噴射するため複数インジェクタを有している当該制御装置において、エンジンパラメータに基づいて噴射制御量を調整する値を生成するための調整(値)生成手段が設けられており、また、当該の調整値に基づき噴射制御量を利用するための制御手段が設けられいるのである。
【図面の簡単な説明】
本発明の有利な実施例を図を用いて説明する。
ここで図1は本発明の制御装置を適用する噴射装置の液圧系を示す。
図2は図1の装置の圧力調整器の詳細を示す。
図3〜図6は本発明による被制御量の制御の様子を示すブロックダイヤグラムである。
本発明の実施の最良の手法を示す。
図1に関連して、内燃機関に対する高圧噴射装置について一般的な説明を行う。1により示される当該装置1は大気圧におかれているタンク2を有し、該タンクは送出配管によりラジアルピストンポンプ6に連続されており、該ポンプは圧力調整ソレノイド弁(又は圧力調整器)7を有する。該弁7は排出配管8を介してタンク8に連結されている。
ポンプ6は燃料を高圧で配管11に沿ってマニホルド10へ供給し、上記マニホルドによってはインジェクタへ燃料が供給せしめられ、そして圧力変動(これはポンプの動作及びインジェクタの開放により生ぜしめられる)が減衰される。マニホルド10は平行六面体の形態のスティールボディからなり、ここにおいてはマニホルドの長さに沿って延びるシリンダ状のキャビティが形成されている。該キャビティは中央孔12を介して配管11に連結されている。マニホルド10もマニホルドの長さに沿って間隔をおいて設けられた4つの孔13を有し、これらの4つの孔はエンジン16の4つのインジェクタ15の高圧(1500バールまで)供給導管14に接続されている。各インジェクタ15は又ドライブ弁作動燃料をタンク2中に再循環するための導管17に接続されている。
マニホルド10は一端にて公知の圧力センサ18を備えている。
圧力調整器7は図2に示すように有利に構成されており、球状シャッタ22に対する円錐座21を形成するボディ20を有する。プッシュロッド23を用いて、シャッタ22はばね24とソレノイド弁25の組合された(結合された)力を受ける。上記ソレノイド25はプッシュロード23と一体的なロッド27と一体的なコア26と共働する。ソレノイド25への電流供給を変化させることにより、閉成方向に球状シャッタ22に及ぼされる力が制御され、故にポンプ6の出口圧力が制御される。
圧力はソレノイド25に所定電流を供給することにより及び閉制御ループを用いることにより調整される。上記所定電流のデューディ比は固定発振周波(PWM−パルス幅変調)にて変調される。上記閉制御ループは以下説明する図3に示す要に圧力センサ18により測定される実際の圧力を考慮する。
さて、本発明による制御装置について説明し、ここで、当該制御装置は下記の認識に立脚に基づく、即ち、エンジンの動作における各瞬時(特性)は所与のエンジン速度及び負荷(トルク)により特徴付けられているという認識に基づく。一方負荷は各噴射にて噴射される燃料の量に関連しているので、燃料噴射量を制御することによりエンジンのパワーの制御が行われる。
エンジンの動作中各ポイントにて噴射される燃料の量と負荷との関係はエンジンをベンチテスト(台上試験)により、及び同時に負荷、燃費の測定により決定され得る。ベンチテストによっても最良の噴射圧力、噴射時期早め(進角)、噴射時期調整(状態)が決定され、而して、制御マップが負荷及びエンジン速度との依存性、即ち燃料量及びエンジン速度との依存性を含むものとして達成される。
本発明によれば、エンジンの動作はそのようなマップを用いて制御される。則ちユーザによるパワー要求、及びこれを充足するのに必要な燃料量を求めると制御装置はマップを用いてエンジンの適正な動作を確保するためになされるべき調整(度)を求める。
燃料噴射量Qは図3に示すように計算される。もっと特定的に云えばスタートアップ中マップ40が使用され、入力としてエンジン速度Nおよびエンジンの温度(例えば冷却剤のそれ)又は空冷エンジンの場合におけるオイルの温度の供給を受ける。出力QOはどのようにも制限されず、アクセルペダルの位置から独立している。
安定(定常)速度ではQCARBは最初、調整マップと呼ばれるマップ42を用いて計算され(通常の機械的ポンプ調整器と同じ機能を実施することにより)、そして、上記マップ42の入力となっているのはエンジン速度N及び量Va(これはアクセルペダルの位置にのみ関連する)である。閉ループアイドリング速度制御が作用状態におかれ、エンジン速度が所定閾値以下になると、エンジンを零のパワー要求及び低いエンジン速度の状態に持続するのに必要な燃料量QCMINの並行的(並列的)計算がなされる。QCMINはターゲットアイドリング速度とエンジン速度Nとの間のエラーに基づいて比例、積分(PI)−閉ループ制御アルゴリズムを用いて計算される;エラーに依存して、ターゲット速度を回復するのに必要な燃料量QCMINの計算がなされる。制御アルゴリズムは図3中アイドリング速度ブロック43により表される。それに引き続いて、QCARB値はブロック44にてQCMINと比較されて、両値の内の大きい方の値に相応する値Q1が送出される。
加速の際(ターボスーパーチャージーディーゼルエンジンにより要求されるように)エギゾースト(排気装置)における発熱限界レベル(スモークレベル)を制御するために、ターボスーパーチャージャのイナーシャの高い度合いにより惹起されるスーパーチャージ圧力の適合調整上の遅延に基づき、燃料量を制限するための手法が提供される;当該の制限(値)は発熱限界マップ45を用いて計算され、上記マップ45の入力は各サイクルごとの吸入空気QA(これは吸入口にて装置により測定される)及びエンジン速度Nである。マップ45の出力QCMAXはブロック46にてQ1と比較されて、当該両値のうちの小さいほうの値に相応する値Q2が送出される。
燃料量は入力としてエンジン速度Nを有する1次元の(パワー制限)マップ47を用いて最終的に制限され、上記マップ47中には高出力(完全に踏み込まれたアクセルペダルの状態)にて最大の受容可能な燃料量が記憶されている。マップ47の出力QCPOWはブロック48にてQ2と比較されて、当該両値のうちの小さいほう(これは定常状態の燃料噴射量を表す)が選択される。量Q3は定常状態中図3に略示するようにスイッチ41により使用され、当該スイッチによっては理想的にはエンジンの作動状態(スタートアップ又は定常状態)に応じての値QO又はQ3の選択の様子が表される。図3は勿論、それぞれスタートアップ/定常状態において実施される2つの処理動作の原理的動作を示すに過ぎない。ここにおいて、QO及びQ3は決して同時に計算されず、スイッチ41は実施される処理動作の形式による動作可能性を表しているに過ぎない。
既述のように、燃料量Qはエンジン調整のため使用され、該調整は噴射圧の調整(状態)、噴射時期早め(進角)、噴射時間の調整機能を包含し、それについては図4〜図6に関連して説明する。
図4に示すように、噴射圧調整装置は全体として30で示されており、エンジンの状態に相関する基準圧力を計算するための一対のマップ31、32を有する。もっと特定的にはマップ31によってはエンジン速度N及び燃料噴射量Qに基づいて定常状態−基準圧力PR1の計算が行われる(図3に関連して述べたような計算された定常状態値Q3に相応)。一方、マップ32によってはエンジン温度T及びエンジン速度Nに依存してスタートアップ基準圧力PR2の計算が行われて、異なったスタートアップ温度におけるエンジンの各要求が考慮される。
理想スイッチT33を介してはマップ31、32の出力側は選択的にエラー比較器34の非反転入力側に接続され、そしてそれの反転入力側はフィルタ35の出力側に接続されている。フィルタ35はマニホルド10に取り付けられているセンサ18により測定された実際の圧力に相関する信号の供給を受ける。
比較器34の出力側はここからエラー信号に送出し、調整素子36の入力側及びメモリ37に接続されており、メモリ37の出力側は調整素子36に接続されている。基準、実際圧力間のエラー及び比例−積分制御アルゴリズムに基づき、調整素子36によってはソレノイド25(図2)への供給電流のデューティサイクルの制御がなされる。実際上調整素子36の出力側はメモリ37に接続されており、また、ソレノイド25に関連するアクチュエータ38を制御する。
センサ18の出力側は有利に5msごとに読出される;読出された圧力信号はフィルタ35によりフィルタリングされ、そして、マップ32又は31からの基準圧力値と比較される(エンジンがそれぞれスタートアップ又は定常状態におかれているかに応じて)。実際、基準圧力値間のエラー(偏差)Eは調整器36及びメモリ37に供給され、このメモリ37によっては後続のサイクルに使用のため記憶される。調整器36は比例−積分アルゴリズムに基づいてデューティーサイクルを計算する。
もっと特定的には調整素子は新たなデューティーサイクル%値(1〜9%)を決定し、該%値によってはソレノイド25により球状シャッタ22に生ぜしめられ加えられる力が影響を受ける。殊に、エラーEの符号及び値によってはデューティーサイクルの変化される度合い、大きさが決定される、上記デューティーサイクルによっては所要の圧力値(マップによりセットされた)を達成するような変化圧力が生ぜしめられる。ソレノイド25への電流供給のデューティーサイクルが増大されると、シャッタ22へ及ぼされる力、従って液圧回路(導管11、14、マニホルド10)内の圧力が増大される。同様にデューティーサイクルにおける減少によっては圧力の減少が行われる。
噴射時期早め(進角)は図5に示すように決定される。もっと特定的に云えばスタートアップ中噴射進角はマップ50(スタートアップ進角マップ)により決定され、該マップ51はその入力がエンジン速度N及びエンジン温度Tであり、出力値ANTOを生成する。
定常速度にて噴射進角は2つのマップにより計算される;ベースマップ51及び補正マップ52。ベースマップ51は入力が燃料噴射量Q(図3に関連して述べたように計算される定常状態値Q3に相応)及びエンジン速度Nであって、そして通常エンジンの高温作動のため使用されるベース進角値を生成する。一方、補正マップ52は入力がエンジン速度N及びエンジン温度Tであって、そして、入力量に依存してエンジンの低温作動のための進角補正を行わせる。
マップ51、52の出力ANT1,ANT2は加算ブロックにて加えられて、値ANT3が生ぜしめられ、該出力値は図5中スイッチ54により略示するように定常作動中用いられる。上記スイッチによっては理想的にエンジンの作動条件(スタートアップ又は定常状態)に応じてANT0はANTT1の選択が表される。
噴射時間ETは図6に示すように決定される。もっと特定的に云えば、スタートアップ中噴射時間は燃料噴射量Q(図3中値QOに相応)及び噴射直前に測定された圧力P(図4中フィルタ35の出力)に依存してマップ60(スタートアップマップETマップ)を用いて決定される。上記マップ60は出力値ET0を送出する。ET0が零に等しくなる場合、燃料は何等噴射されない。ETOが最大許容可能な値(例えば3000μs)を越えると噴射時間は最大許容値(図6には示されていない手法で)に制限される。
定常速度では噴射時間は燃料噴射量Q(図3における値Q3に相応)及び噴射直前に測定された圧力Pに依存してマップ61を用いて決定され、該マップ61は出力値ET1を送出する。この場合においてもET1が0に等しくなると、燃料は何等噴射されず(カットオフ状態)、最大噴射時間は図示されていないように最大許容可能値(例えば1500μs)に制限される。
この場合においても、ET0及びET1値はスイッチ62により略示されているようにエンジンがスタートアップ又は定常状態であるかに応じて選択的に計算される。
上述の制御装置によっては被制御噴射変量がエンジンの作動条件に適合化されて、様々の噴射パラメータの最良値、例えば噴霧化、噴射侵入(jet peneeration)、噴射プランの最良値が各噴射に対して確保される。
上述の装置によっては高い信頼度が得られ、又、噴射装置に対して大きな変更なしに実施、実現容易なソフトウエアを用いて上述の装置は実現され得る。
殊に他の量を制限するため極めて重要な噴射圧力はいつでも最良値が達成されるのを確保するために閉ループ制御される。
明らかに本発明の範囲を逸脱することなく図示の装置に変更を加え得る。例えば、本発明の全般的な技術思想における変更を行うことなくエンジンの当別な作動条件を考慮するため一切の調整機能を修整し得る。

Claims (10)

  1. 内燃機関高圧噴射装置(1)用噴射制御装置(30)であって、上記噴射装置は、噴射制御量である燃料噴射量(Q)、噴射圧(P)、噴射時期進角(ANT)及び噴射時間(ET)のうちの少なくとも1つに基づいて燃料を高い噴射圧(P)で噴射するため複数インジェクタ(15)と、エンジンパラメータであるエンジン速度(N)、パワー要求(Vα)、エンジン温度(T)及び吸入空気(QA)のうちの少なくとも1つに基づいて前記噴射制御量を調整する値を生成するための調整値生成手段と、当該の調整値に基づき噴射制御量を制御するための制御手段(3〜38)と、実際の噴射圧を検出するための圧力検出手段(18)と、エラー(偏差)検出手段(34)とを有しており、該エラー検出手段(34)は基準圧力値と前記の実際噴射圧力値との差に関連するエラー信号を生成するものであり、前記エラー信号は前記基準圧力値に等しい噴射圧力値を得るため前記制御手段(36〜38)に供給されるものである形式の内燃機関高圧噴射装置用噴射制御装置において、
    前記調整値生成手段は、それぞれエンジンパラメータに関する信号が供給される入力側を備えた第1及び第2調整値生成手段(31,32)を含んでおり、更に、前記制御手段(36〜38)に接続された出力を有するスイッチング手段(33)が設けられており、該スイッチング手段によっては選択的に前記エンジンの作動条件に応じて前記第1及び第2調整値生成手段は前記制御手段に接続され、
    前記第1及び第2調整値生成手段(31,32)はそれぞれエンジンの定常及びスタートアップ状態に関連しており、前記エンジンパラメータには、前記第1調整値生成手段に対するエンジン速度及び燃料噴射量、ならびに、第2調整値生成手段に対するエンジン速度及びエンジン温度が含まれている、ことを特徴とする内燃機関高圧噴射装置用噴射制御装置。
  2. 前記インジェクタ(15)への供給を行う高圧ポンプ(6)の圧力を調整するソレノイド弁(7)を有する噴射制御装置において、前記制御手段(36〜38)は前記ソレノイド弁の供給電流のデューティーサイクルを変化させる、請求の範囲1記載の装置。
  3. 前記噴射装置は前記ポンプ(6)と前記インジェクタ(15)との間に挿入接続されたマニホルド(10)を有している当該装置において、前記圧力検出手段は前記マニホルド(10)に取り付けられた圧力センサ(18)を有している請求の範囲1又は2記載の装置。
  4. 前記エラー検出手段(34)は前記圧力検出手段の出力側に接続された第1入力側と、前記調整値生成手段(31,32)に接続された第2入力側とを有しており、前記制御手段(36〜38)は比例−積分制御器(36)を有する請求の範囲1から3までのうちいずれか1項記載の装置。
  5. 前記制御手段(36〜38)はメモリ手段を含んでおり、該メモリ手段は前記エラー検出手段(34)及び前記比例−積分制御器(36)に接続された入力側を有し、更に、前記比例−積分制御器(36)に接続された出力側を有し、前記メモリ手段によっては先行のエラー信号が記憶されるように構成されている請求の範囲4記載の記載。
  6. 前記圧力検出手段(18)と前記エラー検出手段(34)との間に挿入接続されたフィルタ手段(35)を有する請求の範囲4又は5記載の装置。
  7. 前記調整値生成手段は、エンジン速度及びエンジン温度に依存して第1の燃料噴射量値を生成するためのスタートアップ生成手段(40)と、エンジン速度及びパワー要求に依存して第2燃料噴射量値を生成するための調整値生成手段(42)と、エンジン速度及びエンジン温度に依存して最小量を制御するため閉ループ制御手段(43)と、吸入空気及びエンジン速度に依存して加速度発熱限界値を生成するための発熱限界生成手段(45)と、エンジン速度に依存してパワー制限値を生成するための手段(47)と、前記第2の値及び最小量のうちの大きい方の値を選択する第1選択手段(44)と、前記第1選択手段の出力及び加速発熱限界値のうちの小さい方の値を選択する第2選択手段(46)と、前記第2選択手段の出力及び前記パワー制限値のうちの小さい方の値を選択する第3選択手段(48)とを含んでいる、請求の範囲1から6までのうちいずれか1項記載の装置。
  8. 前記調整値生成手段は、エンジン温度及びエンジン温度に依存して第1進角値を生成するスタートアップ進角生成手段(50)と、燃料噴射量及びエンジン速度に依存して第2進角値を生成するベース進角生成手段(51)と、エンジン温度及びエンジン速度に依存して補正値を生成する補正生成手段(52)と、前記第2進角値及び前記補正値を加算する補正手段(53)とを含んでいる、請求の範囲7記載の装置。
  9. 前記調整値生成手段は、燃料噴射量及び噴射圧に依存して第1噴射時間値を生成するスタートアップ噴射時間生成手段(60)と、燃料噴射量及び噴射圧に依存して、第2噴射時間を生成する定常状態噴射時間生成手段(61)とを含んでいる、請求の範囲7記載の装置。
  10. 前記調整値生成手段は記憶されたマップを有する請求の範囲1から9までのうちいずれか1項記載の装置。
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