JP5054775B2 - ターボ過給式のピストン内燃機関の新鮮空気供給のための装置および方法 - Google Patents
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Description
‐トルク要求信号を求め、データを電子式の制御ユニットに供給し、
‐エンジンの特性値を求め、特性値を電子式の制御ユニットに供給し、
‐シリンダの吸気弁とフラップとの間の新鮮ガス管路区分モジュールの内室の空気圧を求め、圧力値を電子式の制御ユニットに供給し、かつ
‐供給された前記のデータを電子式の制御ユニット内で処理し、フラップを量調整装置およびEGR装置の調整弁と同期させて操作するための操作出力信号を形成する
というステップを有することにより解決される。従属請求項は、本発明の有利な形態である。好ましくは、電子式の制御ユニットにおいて、フラップを操作するための操作出力信号の形成のために、EGR装置および圧縮空気吹込みの同時の応答の場合、常に圧縮空気吹込みの応答を優先する。好ましくは、電子式の制御ユニットにおいて、閉鎖方向でフラップを操作するための操作出力信号の形成のために、EGR装置および圧縮空気吹込みの同時の応答の場合、常に圧縮空気吹込みの応答を優先する。好ましくは、圧力センサの出力部を新鮮ガス管路区分モジュールの電気/電子式の制御ユニットに接続し、圧力センサを圧縮空気容器内の圧力の測定のためとする。好ましくは、圧縮空気容器内の圧力を測定するために設けられている圧力センサの信号を電子式の制御ユニットに吹込み中連続的に伝送して処理し、これにより量調整装置の、吹き込まれた圧縮空気の質量流量を連続的に測定し、その結果をピストン内燃機関の電子式の制御ユニットに入力信号として提供する。好ましくは、吹込み空気の管路内の圧力を測定するために設けられている圧力センサの信号を電子式の制御ユニットに吹込み前に伝送して処理し、これにより量調整装置の、吹き込まれた圧縮空気の質量流量を連続的に測定し、その結果をピストン内燃機関の電子式の制御ユニットに入力信号として提供する。好ましくは、質量流量の信号を圧縮空気容器の容積値と共に、吹込み中、圧縮空気容器の圧力の計算による測定のために使用する。前記方法にしたがって運転可能な前記装置のためのコンピュータプログラム製品は、操作出力信号の形成のためのルーチンが、ソフトウェアに格納された適当な制御命令により実行されていることを特徴とする。
‐トルク要求信号を求め、データを電子式の制御ユニット38に供給し、
‐エンジンの特性値を求め、特性値を電子式の制御ユニット38に供給し、
‐シリンダの吸気弁とフラップ67との間の新鮮ガス管路区分モジュール8の内室の空気圧を求め、圧力値を電子式の制御ユニット38に供給し、かつ
‐供給された前記のデータを電子式の制御ユニット内で処理し、フラップ67を量調整装置68およびEGR装置57の調整弁60と同期させて操作するための操作出力信号を形成する
というステップが実施される。
Claims (12)
- 新鮮ガス供給管路(5)と排ガス集合管路(26)とを備え、新鮮ガス供給管路(5)と排ガス集合管路(26)との間にEGR装置(57)が組み込まれているターボ過給式、自己着火式のピストン内燃機関(2)のための新鮮ガス供給のための装置であって、新鮮ガス供給管路(5)の管状の内室区分(88)を備えており、該内室区分(88)に側方から圧縮空気ポート(42)が開口し、該圧縮空気ポート(42)に量調整装置(68)が設けられており、さらに通流量調整のための、前記内室区分(88)内に配置された調節可能なフラップ(67)を備えており、内室区分(88)が、排ガスターボ過給機の過給空気の流入のための第1の端部ポート(10)と、流出のための第2の端部ポート(9)とを有しており、フラップ(67)が、圧縮空気ポート(42)と第1の端部ポート(10)との間に配置され、操作のためにピストン内燃機関(2)の、センサ信号を処理する電子式の制御ユニット(38)に接続されている調節装置(96)に連結されている形式のものにおいて、EGR装置(57)の、電子式に制御され、排ガス通流量を調整する調整弁(60)が、ピストン内燃機関(2)の電子式の制御ユニット(38)に、フラップ(67)を量調整装置(68)およびEGR装置(57)の調整弁(60)に同期させた操作を実現するために接続されており、電子式の制御ユニット(38)において、閉鎖方向でフラップ(67)を操作するための操作出力信号の形成時に、EGR装置(57)および圧縮空気吹込みの同時の応答の場合、常に圧縮空気吹込みの応答を優先することを特徴とする、新鮮ガス供給管路と排ガス集合管路とを備え、新鮮ガス供給管路と排ガス集合管路との間にEGR装置が組み込まれているターボ過給式、自己着火式のピストン内燃機関のための新鮮ガス供給のための装置。
- それぞれ1つのセンサが、フラップ(67)の位置、EGR装置(57)の調整弁(60)の位置および量調整装置(68)の位置のために設けられており、該センサが、ピストン内燃機関(2)の電子式の制御ユニット(35または38)に接続されており、該電子式の制御ユニット(35または38)には、ピストン内燃機関(2)の運転パラメータを検出するセンサ(21,69,72,101)もデータ処理の目的で接続されている、請求項1記載の装置。
- 電子式の制御ユニット(35または38)に、圧力センサ(69,72,101)の電気的な出力部が接続されており、該圧力センサ(69,72,101)が、新鮮ガス供給管路(5)においてフラップ(67)の上流側および下流側に組み込まれている、請求項1記載の装置。
- フラップ(67)が、新鮮ガス供給管路(5)の新鮮ガス管路区分モジュール(8)内に配置されており、新鮮ガス供給管路(5)が、圧力センサ(72a,72b)をフラップ(67)の上流側およびフラップ(67)の下流側に有し、かつ圧縮空気ポート(42)を有しており、排ガス出口ポート(59)が、新鮮ガス供給管路(5)の集合管路(5)においてピストン内燃機関(2)のシリンダ(3)と新鮮ガス管路区分モジュール(8)との間に配置されている、請求項1記載の装置。
- 圧力センサ(69)の出力部が、新鮮ガス管路区分モジュール(8)の電気式の制御ユニット(35)に、圧縮空気容器(45)内の圧力を検出するために接続されている、請求項1記載の装置。
- 圧力センサ(101)の出力部が、新鮮ガス管路区分モジュール(8)の電気式の制御ユニット(35)に、管路(43)内の量調整装置(68)の近傍における圧力を検出するために接続されている、請求項1記載の装置。
- ターボ過給およびEGR装置(57)を備える自己着火型のピストン内燃機関(2)の加速特性およびエミッション特性を改善する方法であって、ピストン内燃機関が圧縮空気容器(45)を備え、これにより圧縮空気が、新鮮ガス供給管路(5)の新鮮ガス管路区分(8)内に調整されて一時的に吹き込まれるようになっており、このために、付加的な調整エレメントとして、フラップ(67)が、EGR装置(57)の調整のため、および圧縮空気吹込みの調整のために使用される、ターボ過給およびEGR装置(57)を備える自己着火型のピストン内燃機関(2)の加速特性およびエミッション特性を改善する方法において、以下の方法ステップ、すなわち:
‐トルク要求信号を求め、データを電子式の制御ユニット(38)に供給し、
‐エンジンの特性値を求め、特性値を電子式の制御ユニット(38)に供給し、
‐シリンダの吸気弁とフラップ(67)との間の新鮮ガス管路区分モジュール(8)の内室の空気圧を求め、圧力値を電子式の制御ユニット(38)に供給し、かつ
‐供給された前記のデータを電子式の制御ユニット(38)内で処理し、フラップ(67)を量調整装置(68)およびEGR装置(57)の調整弁(60)と同期させて操作するための操作出力信号を形成し、閉鎖方向でフラップ(67)を操作するための操作出力信号の形成時には、EGR装置(57)および圧縮空気吹込みの同時の応答の場合、常に圧縮空気吹込みの応答を優先する
というステップを有することを特徴とする、ターボ過給およびEGR装置を備える自己着火型のピストン内燃機関の加速特性およびエミッション特性を改善する方法。 - 圧力センサ(69)の出力部を新鮮ガス管路区分モジュール(8)の電気/電子式の制御ユニット(35)に接続し、圧力センサ(69)を圧縮空気容器(45)内の圧力の測定のためとする、請求項7記載の方法。
- ターボ過給およびEGR装置(57)を備える自己着火型のピストン内燃機関(2)の加速特性およびエミッション特性を改善する方法であって、ピストン内燃機関が圧縮空気容器(45)を備え、これにより圧縮空気が、新鮮ガス供給管路(5)の新鮮ガス管路区分(8)内に調整されて一時的に吹き込まれるようになっており、このために、付加的な調整エレメントとして、フラップ(67)が、EGR装置(57)の調整のため、および圧縮空気吹込みの調整のために使用される、ターボ過給およびEGR装置(57)を備える自己着火型のピストン内燃機関(2)の加速特性およびエミッション特性を改善する方法において、以下の方法ステップ、すなわち:
‐トルク要求信号を求め、データを電子式の制御ユニット(38)に供給し、
‐エンジンの特性値を求め、特性値を電子式の制御ユニット(38)に供給し、
‐シリンダの吸気弁とフラップ(67)との間の新鮮ガス管路区分モジュール(8)の内室の空気圧を求め、圧力値を電子式の制御ユニット(38)に供給し、かつ
‐供給された前記のデータを電子式の制御ユニット(38)内で処理し、フラップ(67)を量調整装置(68)およびEGR装置(57)の調整弁(60)と同期させて操作するための操作出力信号を形成し、圧縮空気容器(45)内の圧力を測定するために設けられている圧力センサ(69)の信号を電子式の制御ユニット(35)に吹込み中連続的に伝送して処理し、これにより量調整装置(68)の、吹き込まれた圧縮空気の質量流量を連続的に測定し、その結果をピストン内燃機関(2)の電子式の制御ユニット(38)に入力信号として提供することを特徴とする、ターボ過給およびEGR装置を備える自己着火型のピストン内燃機関の加速特性およびエミッション特性を改善する方法。 - ターボ過給およびEGR装置(57)を備える自己着火型のピストン内燃機関(2)の加速特性およびエミッション特性を改善する方法であって、ピストン内燃機関が圧縮空気容器(45)を備え、これにより圧縮空気が、新鮮ガス供給管路(5)の新鮮ガス管路区分(8)内に調整されて一時的に吹き込まれるようになっており、このために、付加的な調整エレメントとして、フラップ(67)が、EGR装置(57)の調整のため、および圧縮空気吹込みの調整のために使用される、ターボ過給およびEGR装置(57)を備える自己着火型のピストン内燃機関(2)の加速特性およびエミッション特性を改善する方法において、以下の方法ステップ、すなわち:
‐トルク要求信号を求め、データを電子式の制御ユニット(38)に供給し、
‐エンジンの特性値を求め、特性値を電子式の制御ユニット(38)に供給し、
‐シリンダの吸気弁とフラップ(67)との間の新鮮ガス管路区分モジュール(8)の内室の空気圧を求め、圧力値を電子式の制御ユニット(38)に供給し、かつ
‐供給された前記のデータを電子式の制御ユニット(38)内で処理し、フラップ(67)を量調整装置(68)およびEGR装置(57)の調整弁(60)と同期させて操作するための操作出力信号を形成し、吹込み空気の管路(43)内の圧力を測定するために設けられている圧力センサ(101)の信号を電子式の制御ユニット(35)に吹込み前に伝送して処理し、これにより量調整装置(68)の、吹き込まれた圧縮空気の質量流量を連続的に測定し、その結果をピストン内燃機関(2)の電子式の制御ユニット(38)に入力信号として提供することを特徴とする、ターボ過給およびEGR装置を備える自己着火型のピストン内燃機関の加速特性およびエミッション特性を改善する方法。 - 質量流量の信号を圧縮空気容器(45)の容積値と共に、吹込み中、圧縮空気容器(45)の圧力の計算による測定のために使用する、請求項10記載の方法。
- 請求項7から11までのいずれか1項記載の方法にしたがって運転可能な、請求項1から6までのいずれか1項記載の装置のためのコンピュータプログラム製品において、操作出力信号の形成のためのルーチンが、ソフトウェアに格納された適当な制御命令により実行されていることを特徴とする、コンピュータプログラム製品。
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