JP4054579B2 - エンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置 - Google Patents

エンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、エンジンの各気筒毎に液化石油ガス(LPG)や液化天然ガス(LNG)等のガソリン代替燃料を噴射供給するガソリン代替燃料噴射制御装置に係る。詳しくは、ガソリン噴射制御ユニットを含むベースシステムに、ガソリン代替燃料噴射制御ユニット及びガソリン代替燃料噴射用燃料系デバイスを追加し、ベースシステムのガソリン噴射制御ユニットから出力されるガソリン噴射信号をガソリン代替燃料噴射制御ユニットによりガソリン代替燃料噴射信号に補正して出力し、ガソリン代替燃料噴射用燃料系デバイスによりガソリン代替燃料噴射を行うようにしたエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より、ガソリン代替燃料として、例えば、LPGを燃料とするエンジンに関する技術が種々提案されている。例えば、文献『自動車技術』(vol.55,No.5,2001)では、「LPG燃料エンジンシステムの研究開発動向」と題する発表がなされており、その中で、第5世代(電子制御液状噴射方式)の研究開発として、Vialle社が「LPiシステム」として生産・販売している燃料供給システムが紹介されている。
【0003】
「LPiシステム」は、ガソリンとLPGを切り換えて使用する「バイフューエルシステム」として構成される。図4に示すように、このシステムは、ベースとなるベース車ガソリン用エンジンコントロールユニット(ガソリンECU)と、ガソリンインジェクタを含むガソリン用燃料系デバイスと、LPG用コントロールコンピュータ(LPE)と、LPGインジェクタを含むLPG用燃料系デバイスと、LPG/ガソリン切替スイッチとを備える。このスイッチの切り替えにより、ガソリンECU及びガソリンインジェクタ等を使用してエンジンにガソリンを噴射するモードと、LPE及びLPGインジェクタ等を使用してエンジンにLPGを噴射するモードとが切り換えられる。LPGの噴射モードでは、LPEがガソリンECUと連動してLPGインジェクタによるLPG噴射量を制御する。即ち、ベースとなるガソリンECUは、空気量、吸気温、エンジン冷却水温及びエンジン負荷等の測定値に基づいてガソリン噴射量(ガソリン噴射時間)を決定し、その噴射信号をLPEへ出力する。LPEは、そのガソリン噴射時間をLPG噴射量(LPG噴射時間)に換算(補正)してLPGインジェクタへ出力することにより、LPGの噴射を実行する。
【0004】
「LPiシステム」では、ベースとなるガソリンシステムが独立噴射を採用する場合でも、LPGシステムについては、2気筒へ同時に噴射するグループ噴射を採用している。又、LPEにはクランク角信号を取り込まず、ベースのガソリンECUで決定されるガソリン噴射時間の噴射終了タイミングに同期してLPGインジェクタによる噴射を開始するようにしている。
【0005】
ここで、「LPiシステム」のLPG噴射制御を多気筒エンジンの独立噴射に適用した場合、ガソリンECUによるガソリン噴射タイミングと、LPEによるLPG噴射タイミングとの関係は、図5(a),(b)のように示すことができる。このグラフでは、4気筒エンジンについて示されており、1番気筒#1、3番気筒#3、4番気筒#4及び2番気筒#2の順序で燃料噴射が行われる。この図5(a)において、「A,B,C,D」を付した長方形は、各気筒#1,#3,#4,#2に対応したガソリン噴射信号を示し、図5(b)において、「A’,B’,C’,D’」を付した長方形は、各気筒#1,#3,#4,#2に対応したLPG噴射信号を示し、それぞれ長さの違いが噴射時間の違いを表している。図5(a)に示すように、所定時間のガソリン噴射信号が吸気行程の初めに出力される。そして、そのガソリン噴射信号の終了タイミングに同期して、図5(b)に示すように、各気筒#1,#3,#4,#2毎に、LPG噴射信号が出力され始める。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記したように前記LPG噴射制御を多気筒の独立噴射制御に適用した場合、各気筒#1〜#4では、ベースとなるガソリン噴射の終了タイミングにLPG噴射を開始しているので、個々のLPG噴射がガソリン噴射よりも遅れて行われることになる。
ここで、一般に、燃料噴射タイミングについては、吸気行程の開始までに噴射が終了していることが望ましいと言われている。しかしながら、前記LPG噴射制御では、図5(a)に示すように、各気筒#1〜#4毎に吸気行程の初めにガソリン噴射を行っていることから、それと対応した気筒#1〜#4でLPG噴射タイミングが、図5(b)に示すように、吸気行程の中・後期にかかることになる。このため、LPG噴射の終了付近で噴射
されるLPGが対応する気筒#1〜#4に吸い込まれ難くなり、エンジンの出力低下を招くおそれがあった。
【0007】
特に、エンジンが高負荷となるときには、ガソリンECUで算出されるベースのガソリン噴射量が相対的に多くなり、これに伴いLPEで補正されるLPG噴射信号も長くなる。このため、LPG噴射の終了付近が圧縮行程に差し掛かることもあり、LPGが対応する気筒#1〜#4に完全には入らなくなるおそれもある。この場合には、エンジンに大幅な出力低下を招いてしまうおそれがある。
【0008】
上記のような問題は、LPG以外のLNG等のガソリン代替燃料をガソリンの代わりに使用するエンジンでも起こり得ることである。
【0009】
この発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、全気筒でガソリン代替燃料の噴射遅れを防止し、エンジンの出力低下を抑えることを可能にしたエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、複数の気筒を含み、各気筒毎に一連の吸気行程、圧縮行程、膨張行程及び排気行程を相互にずらしながら順次繰り返すように動作するエンジンと、各気筒毎にガソリン代替燃料を噴射供給するための複数のインジェクタと、エンジンの運転状態を検出するための運転状態検出手段と、検出された運転状態に基づき所定の噴射順序に対応する気筒へ供給すべきガソリン噴射量を算出し、その噴射量を各気筒の吸気行程の初めにガソリン噴射信号として出力するためのガソリン噴射制御ユニットと、ガソリン噴射制御ユニットから各気筒毎に出力されるガソリン噴射信号をガソリン代替燃料への適合のために補正し、その補正結果をガソリン代替燃料噴射信号として各気筒毎のインジェクタへ順次出力するガソリン代替燃料噴射制御を行うためのガソリン代替燃料噴射制御ユニットとを備えたエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置において、ガソリン代替燃料噴射制御ユニットは、ガソリン代替燃料噴射制御を行っているときに、ある気筒の今回のガソリン代替燃料噴射に際し、ガソリン噴射制御ユニットから前回以前の噴射順序に該当する気筒に対応して出力されたガソリン噴射信号をその出力終了時にガソリン代替燃料への適合のために補正し、その補正結果をガソリン代替燃料噴射信号としてある気筒に対応したインジェクタへ出力することを趣旨とする。
【0011】
上記発明のエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置の構成によれば、各気筒毎に一連の吸気行程、圧縮行程、膨張行程及び排気行程を相互にずらしながら順次繰り返すように動作するエンジンにつき、運転状態検出手段によりその運転状態が検出される。そして、その検出された運転状態に基づき、ガソリン噴射制御ユニットでは、所定の噴射順序に対応する気筒へ供給すべきガソリン噴射量が算出され、その噴射量が、各気筒の吸気行程の初めに、ガソリン噴射信号として出力される。ガソリン代替燃料噴射制御ユニットでは、ガソリン噴射制御ユニットから各気筒毎に出力されるガソリン噴射信号がガソリン代替燃料への適合のために補正され、その補正結果がガソリン代替燃料噴射信号として各気筒毎のインジェクタへ順次出力されるガソリン代替燃料噴射制御が行われ、各インジェクタによりガソリン代替燃料の噴射が行われる。
ここで、ガソリン代替燃料噴射制御ユニットでは、ガソリン代替燃料噴射制御を行っているときに、ある気筒の今回のガソリン代替燃料噴射に際し、ガソリン噴射制御ユニットから前回以前の噴射順序に該当する気筒に対応して出力されたガソリン噴射信号が、その出力終了時にガソリン代替燃料への適合のために補正され、その補正結果がガソリン代替燃料噴射信号としてある気筒に対応したインジェクタへ出力される。従って、ある気筒のガソリン代替燃料の噴射がその気筒の吸気行程より前となり、全ての気筒で吸気行程より前にガソリン代替燃料の噴射が開始される。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置を具体化した一実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【0013】
図1に、本実施の形態のLPGエンジンシステムを概略構成図に示す。このエンジンシステムは、ガソリン用エンジン1と、本発明のガソリン噴射制御ユニットとしてのガソリン用電子制御装置(ガソリン用ECU)2を含むベースシステムに対して、本発明のガソリン代替燃料噴射制御ユニットとしてのLPG用電子制御装置(LPG用ECU)3及びLPG噴射用燃料系デバイスを設けることにより構成される。このエンジンシステムでは、ガソリン用ECU2より出力されるガソリン噴射信号をLPG用ECU3によりLPGへの適合のために補正してLPG噴射信号として出力し、LPG噴射用燃料系デバイスによりLPG噴射を行うように構成したモノフューエルタイプのものである。
【0014】
車両に搭載されたこのエンジンシステムは、ガソリン代替燃料としてのLPGを貯留するためのLPGタンク4を備える。LPGタンク4に内蔵されたLPGポンプ5は、同タンク4に貯留されたLPGを吐出する。この実施の形態で、ガソリン用エンジン1は、レシプロタイプの4気筒エンジンであり、1番気筒#1、2番気筒#2、3番気筒#3及び4番気筒#4のそれぞれ毎に一連の吸気行程、圧縮行程、膨張行程及び排気行程を相互にずらしながら順次繰り返すように動作するものである。各気筒#1〜#4のそれぞれには、LPGを噴射供給するためのLPGインジェクタ6が設けられる。LPGポンプ5から吐出されたLPGは、LPGライン7及びデリバリパイプ8を通じて各LPGインジェクタ6へ供給される。供給されたLPGは、各LPGインジェクタ6が作動することにより、吸気通路9に通じる各気筒#1〜#4の吸気ポートへ液状で噴射される。吸気通路9には、外部から空気が取り込まれる。吸気通路9に取り込まれた空気と、各LPGインジェクタ6から噴射されたLPGは、可燃混合気として各気筒#1〜#4の燃焼室10に吸入される。
【0015】
吸気通路9には、所定のアクセル装置(図示略)により操作されるスロットルバルブ11が設けられる。このスロットルバルブ11が開閉されることにより、吸気通路9から各燃焼室10に吸入される空気量(吸気量)が調節される。
【0016】
各気筒#1〜#4の燃焼室10にそれぞれ設けられた点火プラグ12は、イグニッションコイル13から出力される点火信号を受けて点火動作する。各点火プラグ12及びイグニションコイル13は、燃焼室10に吸入された可燃混合気に点火するための点火装置を構成する。各気筒#1〜#4において、吸気行程で燃焼室10に吸入された可燃混合気は、圧縮行程で圧縮され、膨張行程で点火プラグ12がスパーク動作することにより爆発・燃焼して膨張させる。燃焼後の排気ガスは、その後の排気行程で燃焼室10から排気通路14を通じて外部へ排出される。そして、各気筒#1〜#4の燃焼室10における可燃混合気の燃焼に伴い、ピストン15が上下運動してクランクシャフト16が回転することにより、車両を走行させるための駆動力がエンジン1で得られる。
【0017】
LPGポンプ5の出口とLPGライン7の途中には、LPGの流通を強制的に遮断するための遮断弁17,18がそれぞれ設けられる。デリバリパイプ8からLPGタンク4に戻るリターンライン19の末端には、デリバリパイプ8におけるLPG圧力を一定に保つためのプレッシャレギュレータ20が設けられる。
【0018】
エンジン1等に設けられた各種センサ31,32,33,34,35は、エンジン1の運転状態に関する各種運転パラメータを検出するための本発明の運転状態検出手段に相当するものであり、それぞれガソリン用ECU2に接続される。即ち、スロットルバルブ11の近傍に設けられたスロットルセンサ31は、スロットルバルブ11の開度(スロットル開度)TAを検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。吸気通路9に設けられた吸気圧センサ32は、スロットルバルブ11より下流側の吸気通路9における吸気圧PMを検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。エンジン1に設けられた水温センサ33は、エンジン1の内部を流れる冷却水の温度(冷却水温)THWを検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。エンジン1に設けられた回転速度センサ34は、クランクシャフト16の回転速度(エンジン回転速度)NEを検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。排気通路14に設けられた酸素センサ35は、排気通路14へ排出された排気ガス中の酸素濃度(出力電圧)Oxを検出し、その検出値に応じた電気信号を出力する。
【0019】
この実施の形態で、ガソリン用ECU2は、前述した各種センサ31〜35から出力される各種信号を入力する。ガソリン用ECU2は、これらの入力信号に基づき、ガソリン噴射制御及び点火時期制御等を実行し、LPG用ECU3に対し、各気筒#1〜#4に対応したガソリン噴射信号Q1,Q2,Q3,Q4を出力すると共に、イグニションコイル13に各気筒#1〜#4に対応した点火信号を出力する。ガソリン噴射信号Q1,Q2,Q3,Q4とは、本来、ベースシステムでは、ガソリンインジェクタを駆動するための駆動信号に相当するものである。
【0020】
ここで、ガソリン噴射制御とは、本来のベースシステムにおいて、各気筒#1〜#4に設けられるガソリンインジェクタによるガソリン噴射量及びその噴射時期をエンジン1の運転状態に基づいて制御することである。従って、ガソリン用ECU2では、エンジン1の運転状態に応じたガソリン噴射量が算出され、その噴射量がガソリン噴射信号Q1,Q2,Q3,Q4としてLPG用ECU3へ出力される。点火時期制御とは、エンジン1の運転状態に応じてイグニションコイル13を制御することにより、各気筒#1〜#4の点火プラグ12による点火時期を制御することである。
【0021】
ここで、LPGタンク4、LPGポンプ5、LPGライン7、プレッシャレギュレータ8、各LPGインジェクタ6、リターンライン19及び遮断弁17,18は、ベースシステムをモノフューエルタイプのLPGエンジンシステムにするために、ガソリン噴射用燃料系デバイスに代えて設けられたLPG噴射用燃料系デバイスである。LPGは、ガソリンに比べ、温度や圧力に対する性状変化が大きいことから、各LPGインジェクタ6からのLPG噴射量を正確に算出するために、LPGの温度状態及び圧力状態に合わせてLPG噴射量を補正する必要がある。そこで、LPGの温度状態及び圧力状態を検出するために、LPGタンク4には、タンク用LPG温度センサ36及びタンク用LPG圧力センサ37が設けられ、デリバリパイプ8には、パイプ用LPG温度センサ38及びパイプ用LPG圧力センサ39が設けられる。これらセンサ36〜39は、LPG用ECU3にそれぞれ接続される。又、LPG用ECU3には、LPGポンプ5、二つの遮断弁17,18及び各気筒#1〜#4のLPGインジェクタ6がそれぞれ接続される。更に、LPG用ECU3にも、スロットルセンサ31が接続される。
【0022】
この実施の形態で、LPG用ECU3は、各種センサ31,36〜39から出力される各種信号を入力する。LPG用ECU3は、これらの入力信号に基づき、ガソリン噴射信号Q1,Q2,Q3,Q4をLPGへの適合のために補正する補正制御と、ガソリン噴射時期をLPG噴射時期に置き換えるための時期制御を実行し、各気筒#1〜#4毎のLPGインジェクタ6へLPG噴射信号として順次出力する。
【0023】
ガソリン用ECU2及びLPG用ECU3は、それぞれ中央処理装置(CPU)、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、バックアップRAM、外部入力回路及び外部出力回路等を備える。各ECU2,3は、それぞれCPU、ROM、RAM及びバックアップRAMと、外部入力回路及び外部出力回路等とをバスにより接続してなる論理演算回路を構成する。各ROMは、各種制御に関する所定の制御プログラムを予め記憶したものである。各RAMは、各CPUの演算結果を一時記憶するものである。各バックアップRAMは、予め記憶したデータを保存するものである。各CPUは、入力回路を介して入力される各種センサ31〜39からの検出信号に基づき、所定の制御プログラムに従って前述した各種制御等を実行する。
【0024】
図2に、このエンジンシステムのLPG噴射制御に関わる電気的構成をブロック図に示す。ガソリン用ECU2には、上記した各種センサ31〜35がそれぞれ接続される。LPG用ECU3には、上記した各種センサ31,36〜39がそれぞれ接続される。ガソリン用ECU2は、2番気筒#2、1番気筒#1、3番気筒#3及び4番気筒#4のそれぞれに対応したガソリン噴射信号Q2,Q1,Q3,Q4のための出力端子41a,41b,41c,41dを有する。これらの出力端子41a〜41dが、LPG用ECU3に設けられた各入力端子42a,42b,42c,42dに対してパラレルに接続される。又、LPG用ECU3は、1番気筒#1、3番気筒#3、4番気筒#4及び2番気筒#2にそれぞれ対応したLPG噴射信号のための出力端子43a,43b,43c,43dを有する。これらの出力端子43a〜43dは、各入力端子42a〜42dからの信号に対応しており、1番気筒#1、3番気筒#3、4番気筒#4及び2番気筒#2毎に設けられた各LPGインジェクタ6にそれぞれ接続される。これにより、ガソリン用ECU2から出力された2番気筒#2に対応するガソリン噴射信号Q2は、LPG用ECU3においてLPGへの適合のために補正され、1番気筒#1に対応するLPGインジェクタ6へLPG噴射信号として出力される。同様に、ガソリン用ECU2から出力された1番気筒#1に対応するガソリン噴射信号Q1は、LPG用ECU3においてLPGへの適合のために補正され、3番気筒#3に対応するLPGインジェクタ6へLPG噴射信号として出力される。又、ガソリン用ECU2から出力された3番気筒#3に対応するガソリン噴射信号Q3は、LPG用ECU3においてLPGへの適合のために補正され、4番気筒#4に対応するLPGインジェクタ6へLPG噴射信号として出力される。同様に、ガソリン用ECU2から出力された4番気筒#4に対応するガソリン噴射信号Q4は、LPG用ECU3においてLPGへの適合のために補正され、2番気筒#2に対応するLPGインジェクタ6へLPG噴射信号として出力される。
【0025】
図3(a),(b)に、各気筒#1〜#4に対応して、ガソリン用ECU2から出力されるガソリン噴射信号と、LPG用ECU3から出力されるLPG噴射信号の関係をタイムチャートに示す。このグラフでは、1番気筒#1、3番気筒#3、4番気筒#4及び2番気筒#2の順序でLPG噴射が行われる。この図3(a)において、「A,B,C,D」を付した長方形は、各気筒#1,#3,#4,#2に対応したガソリン噴射量(ガソリン噴射時間)に相当するガソリン噴射信号を示し、図3(b)において、「A’,B’,C’,D’」を付した長方形は、各気筒#3,#4,#2,#1に対応したLPG噴射量(LPG噴射時間)に相当するLPG噴射信号を示し、それぞれ長さの違いが噴射時間の違いを表している。
【0026】
この実施の形態で、LPG用ECU3は、ある気筒#1〜#4の今回のLPG噴射に際し、ガソリン用ECU2から一つ前の噴射順序に該当する気筒に対応して出力されたガソリン噴射信号をその出力終了時にLPGへの適合のために補正してLPG噴射信号としてある気筒#1〜#4に対応したLPGインジェクタ6へ出力するようになっている。
即ち、LPG用ECU3は、ある気筒に対するLPG噴射に際して、1噴射タイミング前(4気筒エンジンの場合、180°CA前)の気筒のガソリン噴射信号を補正してLPG噴射量を算出する。LPG噴射量の算出は、以下の計算式(1)に従い行われる。
[LPG噴射量]=[ガソリン噴射信号]*[各種補正係数] …(1)
ここで、「各種補正係数」とは、各種センサ36〜39により実際に検出されるLPGの温度状態及び圧力状態に応じて決定されるガソリンからLPGへの適合用の補正係数を意味する。
そして、LPG用ECU3は、1噴射タイミング前の気筒のガソリン噴射信号の終了時期に同期して、対応するLPGインジェクタ6へのLPG噴射信号の出力を開始するのである。
【0027】
例えば、LPG用ECU3は、図3(b)に「A’」で示すように、3番気筒#3の今回のLPG噴射に際して、図3(a)に「A」で示すように、ガソリン用ECU2で一つ前の1番気筒#1に対応して出力されたガソリン噴射信号をLPGへの適合のために補正してLPG噴射信号(A’)とする。そして、LPG用ECU3は、そのLPG噴射信号(A’)をガソリン噴射信号(A)の出力終了時に同期して3番気筒#3に対応したLPGインジェクタ6へ出力する。これにより、同気筒#3でLPG噴射を開始させる。他の気筒#4,#2,#1のLPG噴射についても同様である。
【0028】
以上説明した本実施の形態のエンジンのLPG噴射制御装置によれば、各気筒#1〜#4毎に一連の吸気行程、圧縮行程、膨張行程及び排気行程を相互にずらしながら順次繰り返すように動作するガソリン用エンジン1において、各種センサ31〜35によりその運転状態が検出される。そして、その検出された運転状態に基づき、ガソリン用ECU2では、所定の噴射順序に対応する気筒#1,#3,#4,#2へ供給すべきガソリン噴射量が算出され、そのガソリン噴射量が、各気筒#1,#3,#4,#2の吸気行程の初めにガソリン噴射信号Q1,Q3,Q4,Q2として出力される。LPG用ECU3では、各気筒#1,#3,#4,#2毎に出力されるガソリン噴射信号Q1,Q3,Q4,Q2が、LPGへの適合のために補正されてLPG噴射信号として各気筒#3,#4,#2,#1毎のLPGインジェクタ6へ順次出力され、各LPGインジェクタ6によりLPG噴射が行われる。
【0029】
ここで、LPG用ECU3では、ある気筒の今回のLPG噴射に際し、ガソリン用ECU2から一つ前の噴射順序に該当する気筒に対応して出力されたガソリン噴射信号が、その出力終了時にLPGへの適合のために補正されてLPG噴射信号としてある気筒に対応したLPGインジェクタ6へ出力される。従って、ある気筒のLPG噴射がその気筒の吸気行程より前となり、全ての気筒#1〜#4で吸気行程より前にLPG噴射が開始される。このため、全ての気筒#1〜#4で吸気行程に対するLPGの噴射遅れを防止することができ、エンジン1の出力低下を抑えることができるようになる。
【0030】
この実施の形態では、ガソリン噴射信号Q1,Q2,Q3,Q4のLPGへの適合のために、各種センサ36〜39で実際に検出されるLPGの温度状態及び圧力状態に応じてガソリン噴射信号Q1,Q2,Q3,Q4を補正しているので、より正確なLPG噴射信号を得ることができ、LPG噴射制御の精度を向上させることができる。
【0031】
尚、この発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱することのない範囲で以下のように実施することもできる。
【0032】
(1)前記実施の形態では、本発明のエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置を4気筒のエンジン1に具体化したが、4気筒以外の2気筒や6気筒のエンジンにも具体化することができる。
【0033】
(2)前記実施の形態では、本発明のエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置をLPG専用のモノフューエルタイプのエンジンシステムに適用化したが、ガソリンとLPGとを切り替えるバイフューエルタイプのエンジンシステムにも適用することができる。
【0034】
(3)前記実施の形態では、本発明のエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置を、ガソリン代替燃料としてLPGを用いたLPG噴射制御装置に具体化したが、ガソリン代替燃料としてLNGを用いたLNG噴射制御装置に具体化することもできる。
【0035】
【発明の効果】
請求項1に記載の発明の構成によれば、ガソリン代替燃料噴射制御ユニットは、前記ガソリン代替燃料噴射制御を行っているときに、ある気筒の今回のガソリン代替燃料噴射に際し、ガソリン噴射制御ユニットから前回以前の噴射順序に該当する気筒に対応して出力されたガソリン噴射信号をその出力終了時にガソリン代替燃料への適合のために補正し、その補正結果をガソリン代替燃料噴射信号としてある気筒に対応したインジェクタへ出力するようにしている。従って、ある気筒のガソリン代替燃料の噴射がその気筒の吸気行程より前となり、全ての気筒で吸気行程前にガソリン代替燃料噴射が開始される。この結果、全ての気筒でガソリン代替燃料の噴射遅れを防止することができ、エンジンの出力低下を抑えることができるという効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 一実施の形態に係り、エンジンシステムを示す概略構成図である。
【図2】 LPG噴射制御に関わる電気的構成を示すブロック図である。
【図3】 (a),(b)は、各気筒に対応したガソリン噴射信号とLPG噴射信号との関係を示すタイムチャートである。
【図4】 従来のエンジンシステムを示す概略構成図である。
【図5】 (a),(b)は、従来例に係り、各気筒に対応したガソリン噴射信号とLPG噴射信号との関係を示すタイムチャートである。
【符号の説明】
1 ガソリン用エンジン
2 ガソリン用ECU(ガソリン噴射制御ユニット)
3 LPG用ECU(ガソリン代替燃料噴射制御ユニット)
6 LPGインジェクタ
31 スロットルセンサ
32 吸気圧センサ
33 水温センサ
34 回転速度センサ
35 酸素センサ(31〜35は運転状態検出手段に相当する。)
#1 1番気筒
#2 2番気筒
#3 3番気筒
#4 4番気筒
Q1 1番気筒のガソリン噴射信号
Q2 2番気筒のガソリン噴射信号
Q3 3番気筒のガソリン噴射信号
Q4 4番気筒のガソリン噴射信号

Claims (1)

  1. 複数の気筒を含み、前記各気筒毎に一連の吸気行程、圧縮行程、膨張行程及び排気行程を相互にずらしながら順次繰り返すように動作するエンジンと、
    前記各気筒毎にガソリン代替燃料を噴射供給するための複数のインジェクタと、
    前記エンジンの運転状態を検出するための運転状態検出手段と、
    前記検出された運転状態に基づき所定の噴射順序に対応する気筒へ供給すべきガソリン噴射量を算出し、その噴射量を前記各気筒の吸気行程の初めにガソリン噴射信号として出力するためのガソリン噴射制御ユニットと、
    前記ガソリン噴射制御ユニットから前記各気筒毎に出力されるガソリン噴射信号をガソリン代替燃料への適合のために補正し、その補正結果をガソリン代替燃料噴射信号として前記各気筒毎のインジェクタへ順次出力するガソリン代替燃料噴射制御を行うためのガソリン代替燃料噴射制御ユニットと
    を備えたエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置において、
    前記ガソリン代替燃料噴射制御ユニットは、前記ガソリン代替燃料噴射制御を行っているときに、ある気筒の今回のガソリン代替燃料噴射に際し、前記ガソリン噴射制御ユニットから前回以前の噴射順序に該当する気筒に対応して出力されたガソリン噴射信号をその出力終了時にガソリン代替燃料への適合のために補正し、その補正結果をガソリン代替燃料噴射信号として前記ある気筒に対応したインジェクタへ出力することを特徴とするエンジンのガソリン代替燃料噴射制御装置。
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