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

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 Download PDF

Info

Publication number
JP5054775B2
JP5054775B2 JP2009524953A JP2009524953A JP5054775B2 JP 5054775 B2 JP5054775 B2 JP 5054775B2 JP 2009524953 A JP2009524953 A JP 2009524953A JP 2009524953 A JP2009524953 A JP 2009524953A JP 5054775 B2 JP5054775 B2 JP 5054775B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
control unit
compressed air
electronic control
fresh gas
internal combustion
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2009524953A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2010501763A (ja
Inventor
ネメート フーバ
ゲルーム エドゥアルト
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Knorr Bremse Systeme fuer Nutzfahrzeuge GmbH
Original Assignee
Knorr Bremse Systeme fuer Nutzfahrzeuge GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Knorr Bremse Systeme fuer Nutzfahrzeuge GmbH filed Critical Knorr Bremse Systeme fuer Nutzfahrzeuge GmbH
Publication of JP2010501763A publication Critical patent/JP2010501763A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5054775B2 publication Critical patent/JP5054775B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B21/00Engines characterised by air-storage chambers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B33/00Engines characterised by provision of pumps for charging or scavenging
    • F02B33/44Passages conducting the charge from the pump to the engine inlet, e.g. reservoirs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D9/00Controlling engines by throttling air or fuel-and-air induction conduits or exhaust conduits
    • F02D9/08Throttle valves specially adapted therefor; Arrangements of such valves in conduits
    • F02D9/10Throttle valves specially adapted therefor; Arrangements of such valves in conduits having pivotally-mounted flaps
    • F02D9/1035Details of the valve housing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/0406Layout of the intake air cooling or coolant circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/02EGR systems specially adapted for supercharged engines
    • F02M26/04EGR systems specially adapted for supercharged engines with a single turbocharger
    • F02M26/05High pressure loops, i.e. wherein recirculated exhaust gas is taken out from the exhaust system upstream of the turbine and reintroduced into the intake system downstream of the compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/22Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories with coolers in the recirculation passage
    • F02M26/23Layout, e.g. schematics
    • F02M26/28Layout, e.g. schematics with liquid-cooled heat exchangers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Exhaust-Gas Circulating Devices (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Description

本発明は、請求項1の上位概念部に記載した、ターボ過給式のピストン内燃機関の新鮮ガス供給のための装置および方法、要するに、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であって、新鮮ガス供給管路の管状の内室区分を備えており、該内室区分に側方から圧縮空気ポートが開口し、該圧縮空気ポートに量調整装置が設けられており、さらに通流量調整のための、前記内室区分内に配置された調節可能なフラップを備えており、内室区分が、排ガスターボ過給機の過給空気の流入のための第1の端部ポートと、流出のための第2の端部ポートとを有しており、フラップが、圧縮空気ポートと第1の端部ポートとの間に配置され、操作のためにピストン内燃機関の、センサ信号を処理する電子式の制御ユニットに接続されている調節装置に連結されている形式のもの、およびターボ過給および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であって、ピストン内燃機関が圧縮空気蓄え器を備え、これにより圧縮空気が、新鮮ガス供給管路の新鮮ガス管路区分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、フラップが、EGR装置の調整のため、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に関する。
本発明の対象となる形式の新鮮空気供給装置は、排ガスターボ過給機を支援するために使用される。特にターボ過給式、自己着火式のピストン内燃機関の下側の回転数域で、接続された排ガスターボ過給機は、十分な駆動エネルギが不足しているために、大抵の場合必要な給気圧を提供し得ない。運転者はこの事態を低い回転数からの加速時に認識し得る。このことは「ターボラグ効果」として知られている。このターボラグ効果を補償するために、必要な状況では、付加的な圧縮空気が自動車の圧縮空気溜めからピストン内燃機関の吸気管内に供給される。多くの自動車種、例えば商用車両またはバスは、例えば空気圧式のブレーキ装置を作動する圧縮空気網をもともと装備している。
国際公開第2005/064134号からは、冒頭で述べた形式の、ターボ過給式のピストン内燃機関のための新鮮空気供給装置が公知である。排ガスターボ過給機を介して圧縮された過給空気は、排ガス再循環(EGR)の意図で吸気管を介してシリンダ室内に達する。さらに、側方から吸気管内に圧縮空気管路が開口している。圧縮空気管路は弁を介して電子式に制御されて開放または閉鎖される。ターボラグ効果を補償するために、弁は開放される。その結果、上記刊行物では圧縮空気系統の圧縮空気蓄え器から取り出されている外的な圧縮空気が、吸気室内に達する。この付加的に供給された圧縮空気の逆流を回避するために、吸気管内には、ターボチャージャの手前に、強制操作される逆止弁が配置されている。
この逆止弁は、フラップとして吸気管路内に形成され得る。吸気管路内に配置されたフラップの強制操作は、一般的な形式で、電子式に制御される電動モータにより解決される。米国特許第4624228号明細書では、EGR装置を備えるディーゼルエンジンのために、吸気管内に、ディーゼルエンジンのコールドスタート中、閉鎖方向で操作され、それ以外の通常運転中は完全に開放されているフラップを配置することが提案される。
本発明の課題は、ターボ過給式、自己着火式のピストン内燃機関において全般的に使用可能な、圧縮空気吹込み装置およびEGR装置を備えるターボ過給式のピストン内燃機関のための効果的な新鮮ガス供給装置を提供することである。
上記課題は、請求項1の上位概念部に記載した新鮮ガス供給装置から出発して、請求項1の特徴部に記載した特徴、すなわち、EGR装置の、電子式に制御され、排ガス通流量を調整する調整弁が、ピストン内燃機関の電子式の制御ユニットに、フラップを量調整装置およびEGR装置の調整弁に同期させた操作を実現するために接続されていることにより解決される。従属請求項に係る発明は、本発明の有利な形態である。好ましくは、それぞれ1つのセンサが、フラップの位置、EGR装置の調整弁の位置および量調整装置の位置のために設けられており、該センサが、ピストン内燃機関の電子式の制御ユニットに接続されており、該電子式の制御ユニットには、ピストン内燃機関の運転パラメータを検出するセンサもデータ処理の目的で接続されている。好ましくは、電子式の制御ユニットに、圧力センサの電気的な出力部が接続されており、該圧力センサが、新鮮ガス供給管路においてフラップの上流側および下流側に組み込まれている。好ましくは、フラップが、新鮮ガス供給管路の新鮮ガス管路区分モジュール内に配置されており、新鮮ガス供給管路が、圧力センサをフラップの上流側およびフラップの下流側に有し、かつ圧縮空気ポートを有しており、排ガス出口ポートが、新鮮ガス供給管路の集合管路においてピストン内燃機関のシリンダと新鮮ガス管路区分モジュールとの間に配置されている。好ましくは、圧力センサの出力部が、新鮮ガス管路区分モジュールの電気式の制御ユニットに、圧縮空気容器内の圧力を検出するために接続されている。好ましくは、圧力センサの出力部が、新鮮ガス管路区分モジュールの電気式の制御ユニットに、管路内の量調整装置の近傍における圧力を検出するために接続されている。方法技術的には、上記課題は、請求項7の特徴部に記載した特徴、すなわち、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。
本発明により、新鮮ガス供給装置内のフラップは、調整フラップとして圧縮空気吹込み装置のためおよびEGR装置のために同等に適している、つまりフラップの操作がピストン内燃機関の両調整要求を充足し得るように制御される。さらに、ターボ過給式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圧縮空気吹込み装置およびEGR装置の共通の開ループ制御/閉ループ制御により改善することは、本発明の利点である。
本発明を改良するその他の手段については、以下にまとめて本発明の有利な実施の形態の説明で図面を参照しながら詳説する。
新鮮ガス供給装置とEGR装置とを備えるターボ過給式のピストン内燃機関のブロック回路図である。 新鮮ガス供給装置の、モジュールとして形成された新鮮ガス管路区分の詳細なブロック線図である。
図1に示すように、装置1は、直列六気筒のターボ過給式のピストン内燃機関2を有する。6つのシリンダ3の吸気管路4は、1つの新鮮ガス供給管路5に接続されている。新鮮ガス供給管路5は、接続フランジ7を備え、ここに、新鮮ガス管路区分モジュール8の、流出のための第2の端部ポート9が接続されている。流入のための第1の端部ポート10は、管路11を介して過給空気冷却器13の流出開口12に連結されている。過給空気冷却器13の流入開口14は、管路15を介してターボコンプレッサ17の流出開口16に連結されている。ターボコンプレッサ17の流入開口18には、エアフィルタ19が管路20を介して接続されている。この管路20は、質量流量センサ21を有する。ターボコンプレッサ17は、排ガスターボ過給機22の一部を形成する。排ガスターボ過給機22の排ガスタービン23は、その流入開口24で、排ガス集合管路26の流出開口25に接続されている。シリンダ3は、排気管路27を通して排ガス集合管路26に接続されている。排ガスタービン23の流出開口28は、排ガス管29に連結されている。
シリンダ3の燃料供給は、噴射ノズル30により実施される。噴射ノズル30の制御は、線路31を介して中央の電子式の制御ユニット38の第1の接続部32により実施される。電子式の制御ユニット38の接続部37には、ガスペダル33の接続部34が、線路36を介して接続されている。ガスペダル33は、自体公知の形式で自動車の運転者により操作される操作機構を備える。電子式の制御ユニット38の接続部63には、電気的な線路64を介して質量流量センサ21が接続されている。電子式の制御ユニット38の電気的な接続部39は、新鮮ガス管路区分モジュール8の電子式の制御ユニット35の電気的な接続部41に連結されている。
新鮮ガス管路区分モジュール8は、圧縮空気ポート42を有する。圧縮空気ポート42は、管路43を介して圧縮空気容器45の出口ポート44に接続されている。圧縮空気容器45の供給ポート46は、管路47を介して圧縮空気コンプレッサ49の圧縮空気ポート48に接続されている。管路47内には圧力調整器50および空気乾燥器51が組み込まれている。圧縮空気コンプレッサ49は、エアフィルタ52を備える吸込み管体52を有する。圧縮空気コンプレッサ49の軸54は、ベルトドライブ55により、自動車のターボ過給式のディーゼルエンジンの主軸56に結合されている。圧縮空気容器45は、電気的な線路70を介して電子式の制御ユニット35の接続部71に接続されている圧力センサ69を有する。
さらに装置1は、EGR装置57を備える。EGR装置57は排ガスポート58で排ガス集合管路26に接続され、排ガス出口ポート59で、新鮮ガスをシリンダ3に導入する新鮮ガス供給管路5に接続されている。EGR装置57は、調整弁60と、通流する排ガスを冷却するための熱交換器61とを備える。熱交換器61は、冷却媒体としてエンジンの冷却器の冷却水を利用しているが、ポートは図示されていない。エミッションに関する高度な要求を満たすために、排ガス管29内には、排ガスタービン23の下流で、触媒/パティキュレートフィルタ62が、減衰フィルタおよび消音器に直列に接続されて配置されている。調整弁60は、電気的な線路65により電子式の制御ユニット38の接続部66に接続されている。電子式の制御ユニット38は調整弁60を制御する。さらに、新鮮ガス管路区分モジュール8の図示の2つのエレメント、すなわち、フラップ67および量調整装置68は、電気的な集合線路40を介して電子式の制御ユニット38により制御される。フラップ67により、新鮮ガス管路区分モジュール8の流入室91と、流出室92とが隔離され、新鮮ガス流動横断面が調整される。量調整装置68により、管路43を通る圧縮空気流が調整される。
図2には、そのようなモジュール8の詳細が示されている。モジュール8は管状に形成されており、第1の端部ポート10ならびに第2の端部ポート9を備える。第1の端部ポート10と第2の端部ポート9との間には、円形の横断面を有する内室区分88がある。内室区分88は、有利には壁89により包囲されている。壁89内には、フラップ67の軸90が支承されており、貫通案内されている。フラップ67は、内室区分88を2つの部分、すなわち、第1の端部ポート10とフラップ67との間に生じる流入室91と、第2の端部ポート9とフラップ67との間に生じる流出室92とに分割する。
フラップ67は、閉鎖した位置、完全に開放した位置、および軸90の回動により調節され得る任意の中間位置を取る。このために設けられた調節装置96は、この実施の形態では電気的なモータとして形成されており、電気的な調節装置接続部74を備える。調節装置接続部74は、線路79を介して電子式の制御ユニット35の第1の接続部80に接続されている。調節装置接続部74を介して調節装置96に電流が供給される。位置検出装置93の接続部95からは、フラップ67の位置に関する信号が取り出される。さらに接続部95は、線路81を介してモジュール8の電子式の制御ユニット35の接続部82に接続されている。
さらに壁89内には、圧縮空気流入開口97が第2の端部ポート9とフラップ67との間に形成されている。圧縮空気流入開口97には、量調整装置68を備える圧縮空気ポート42が接続されている。量調整装置68は、完全に遮断した位置も取る。弁99を備える量調整装置68の電気的な制御接続部98は、モジュール8の電子式の制御ユニット35の接続部78に線路77を介して接続されている。
電子式の制御ユニット35の接続部76には、壁89に固定されている圧力フィーラ72aの接続部76が、線路75を介して連結されている。出力部100aを備える圧力フィーラ72aの圧力測定器73は、新鮮ガス管路区分モジュール8の流出室92に差し込まれている。壁89に固定されている圧力フィーラ72bの類似の接続部84は、出力部100bを介して線路83により電子式の制御ユニット35の接続部84に連結されている。圧力フィーラ72bの圧力測定器73bは、モジュール8の流入室91に差し込まれている。
モジュール8の電子式の制御ユニット35は、中央の接続部41を備える。ここに中央の集合線路40が接続されている。集合線路40は、コミュニケーション線路として形成されており、適当なソフトウェアを備える中央の制御ユニット(ECU)を含む、図示しないエンジン電子装置に連結されている。
新鮮ガス管路区分モジュール8は、両端に管路接続部86,87を備える。管路接続部86,87は、ターボ過給式のディーゼルエンジンの新鮮ガス供給を行う管路11内への密な組込みのために適している。管路接続部86,87は、新鮮ガス管路区分モジュール8の固定のために適しているように形成されている。
量調整装置68は、交換可能な絞り85を流入開口に備える。これにより、通流量が制限される、もしくはモジュール式にエンジンのサイズに適合される。装置は有利には、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の電子式の制御ユニット35に接続されているように構成される。圧力センサ69は圧縮空気容器45内の圧力を測定する。
新鮮ガス管路区分モジュール8を備える装置は有利には、圧力センサ101の出力部が電気的な線路102を介して新鮮ガス管路区分モジュール8の電子式の制御ユニット35の接続部103に接続されているように構成されている。圧力センサ101は、管路43内の、量調整装置68の近傍の圧力を測定するために設けられている。
EGR装置の、電子式に制御され、排ガス通流量を調整する弁ユニット60は、ピストン内燃機関の電子式の制御装置38に接続されている。電子式の制御ユニット38は、フラップ67、量調整装置68およびEGR装置57の弁ユニット60を同期して操作するためのソフトウェアを備えるECUを有する。
装置1の機能は、ターボ過給およびEGR装置57を備えるディーゼル形式の車両ピストン内燃機関2の加速特性およびエミッション特性を改善する本発明に係る方法を実現する。このとき、装置は圧縮空気蓄え器45を備えており、この圧縮空気蓄え器45内に、新鮮ガス供給管路5の新鮮ガス管路区分8内に調整された形で一時的に吹き込むための圧縮空気が吹き込まれる。新鮮ガス管路区分8内には、EGR装置57および圧縮空気吹込み装置を調整するためのフラップ67の形態の調整部材が配置されている。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。
有利には、方法は、電子式の制御ユニット35または38内で入力信号から出力信号が計算技術的にソフトウェアにより求められるように実施される。
有利には、方法は、電子式の制御ユニット38において、フラップ67を操作するための操作出力信号の形成のために、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ように実施される。
圧力センサ69の出力部は、新鮮ガス管路区分モジュール8の電子式の制御ユニット35に接続されており、圧力センサ69は、圧縮空気容器45内の圧力の測定のために設けられている。
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。
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、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。
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。

Claims (12)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
JP2009524953A 2006-08-22 2007-08-21 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 Expired - Fee Related JP5054775B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006039300A DE102006039300A1 (de) 2006-08-22 2006-08-22 Einrichtung und Verfahren zur Frischluftversorgung einer turboaufgeladenen Kolbenbrennkraftmaschine
DE102006039300.7 2006-08-22
PCT/EP2007/007358 WO2008022769A1 (de) 2006-08-22 2007-08-21 Einrichtung und verfahren zur frischluftversorgung einer turboaufgeladenen kolbenbrennkraftmaschine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010501763A JP2010501763A (ja) 2010-01-21
JP5054775B2 true JP5054775B2 (ja) 2012-10-24

Family

ID=38691098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009524953A Expired - Fee Related JP5054775B2 (ja) 2006-08-22 2007-08-21 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

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7866156B2 (ja)
EP (1) EP2057362B1 (ja)
JP (1) JP5054775B2 (ja)
CN (1) CN101506487B (ja)
AT (1) ATE450701T1 (ja)
BR (1) BRPI0715764A2 (ja)
CA (1) CA2661597C (ja)
DE (2) DE102006039300A1 (ja)
MX (1) MX2009001589A (ja)
WO (1) WO2008022769A1 (ja)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008026023A1 (de) * 2008-05-30 2009-12-03 Voith Patent Gmbh Antriebsstrang und Verfahren zum Versorgen eines Druckluftsystems
DE102008047802A1 (de) * 2008-09-17 2010-04-01 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Frischgasversorgungsvorrichtung für eine Verbrennungsmaschine mit Abgasturbolader und Verfahren zu deren Steuerung
DE102008048366A1 (de) * 2008-09-22 2010-04-08 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Anordnung zur Frischgasversorgung einer turboaufgeladenen Verbrennungsmaschine und Verfahren zum Steuern der Anordnung
DE102009022229A1 (de) * 2009-05-20 2010-11-25 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Gehäuse einer Frischgasversorgungseinrichtung für eine Verbrennungsmaschine und Frischgasversorgungseinrichtung
AT506476B1 (de) * 2009-06-18 2010-12-15 Avl List Gmbh Brennkraftmaschine mit einem einlasssystem
AT507011B1 (de) 2009-06-25 2011-07-15 Avl List Gmbh Brennkraftmaschine mit einem einlasssystem
US8281587B2 (en) * 2009-08-13 2012-10-09 International Engine Intellectual Property Company, Llc Supercharged boost-assist engine brake
EP2486256A4 (en) * 2009-10-09 2014-03-05 Int Engine Intellectual Prop MOTOR INPUT SURPRESSOR
AT507481B1 (de) * 2009-10-15 2011-07-15 Avl List Gmbh Brennkraftmaschine
DE102010004657B4 (de) * 2010-01-14 2012-03-22 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Frischgasversorgungsvorrichtung für eine Verbrennungsmaschine und Verfahren zum Betrieb einer solchen Frischgasversorgungsvorrichtung
US8069665B2 (en) 2010-04-15 2011-12-06 Ford Global Technologies, Llc Stored compressed air management for improved engine performance
US8381521B2 (en) * 2010-05-19 2013-02-26 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc Vehicle pneumatic booster system operating method and apparatus
US20120090580A1 (en) * 2010-10-15 2012-04-19 Lung Tan Hu Controlled-compression direct-power-cycle engine
US8484971B2 (en) * 2011-02-25 2013-07-16 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc Method of operating a vehicle equipped with a pneumatic booster system
US8468824B2 (en) * 2011-02-25 2013-06-25 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc Method of operating a vehicle equipped with a pneumatic booster system
US8505297B2 (en) * 2011-02-25 2013-08-13 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc Method of operating a vehicle equipped with a pneumatic booster system
US20120227399A1 (en) * 2011-03-11 2012-09-13 International Engine Intellectual Property Company, Llc In-flow air injection housing
US8567191B2 (en) * 2011-03-25 2013-10-29 General Electric Company Methods and systems for controlling transient engine response
AT511070B1 (de) 2011-05-26 2012-09-15 Avl List Gmbh Brennkraftmaschine mit mehreren zylindern
US9382838B2 (en) * 2012-05-17 2016-07-05 Ford Global Technologies, Llc Boost reservoir and throttle coordination
US9528429B2 (en) * 2012-05-17 2016-12-27 Ford Global Technologies, Llc Boost reservoir EGR control
EP2667006A1 (en) * 2012-05-25 2013-11-27 Turner Powertrain Systems Limited Engine boosting system
JP6031841B2 (ja) * 2012-06-14 2016-11-24 いすゞ自動車株式会社 内燃機関のegrバルブの清掃方法及び内燃機関
DE102012014204B4 (de) * 2012-07-17 2016-03-10 Audi Ag Brennkraftmaschine und zugehöriges Steuerverfahren
US20140158099A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-12 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc System and Method for Improved Emissions Control
DE102013100096B4 (de) * 2013-01-07 2015-01-29 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Vorrichtung und Verfahren zur Abgasrückführung einer Verbrennungskraftmaschine und eine entsprechende Verbrennungskraftmaschine
ES2540402B1 (es) * 2014-01-02 2016-04-21 Nairex Business, S.L. Motor de combustión interna con admisiones múltiples combinadas o unidas antes de la entrada en la cámara de distribución de presión
ES2542304B1 (es) * 2014-01-02 2016-05-12 Nairex Business, S.L. Motor de combustión interna con cámara de distribución de presión con admisiones múltiples independientes
CN112789404B (zh) * 2018-10-12 2022-07-26 沃尔沃卡车集团 压缩空气生成系统和包括这种系统的机动车辆

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0152870A3 (de) 1984-02-21 1985-10-09 Comprex Ag Verfahren zur Regenerierung des Abgaspartikelfilters bei Verbrennungsmotoren
JPS611634U (ja) 1984-06-10 1986-01-08 マツダ株式会社 デイ−ゼルエンジンの吸気装置
DE3840970A1 (de) * 1988-12-05 1990-06-21 Siemens Ag Rollkolbenverdichter zur aufladung eines verbrennungsmotors
SE470220B (sv) * 1992-05-14 1993-12-06 Opcon Autorotor Ab Anordning med en förbränningsmotor och en trycklufttank
JPH08240155A (ja) * 1995-03-03 1996-09-17 Hino Motors Ltd Egr制御装置
JP3365533B2 (ja) * 1995-03-28 2003-01-14 日産ディーゼル工業株式会社 ターボチャージャを備えたエンジンの吸気装置
JP3624475B2 (ja) * 1995-07-12 2005-03-02 マツダ株式会社 エンジンの燃料供給装置
US5918582A (en) * 1995-07-13 1999-07-06 Nissan Motor Integrated internal combustion engine control system with high-precision emission controls
DE19615545C1 (de) * 1996-04-19 1997-06-12 Daimler Benz Ag Einrichtung zur Dieselmotorbetriebsregelung mit Abgasrückführung und Ansaugluftdrosselung
US5819538A (en) * 1996-11-15 1998-10-13 Lawson, Jr.; Thomas Towles Turbocharged engine system with recirculation and supplemental air supply
DE19837094C1 (de) * 1998-08-17 2000-02-03 Daimler Chrysler Ag Vorrichtung zur Steuerung von in mehreren Zylindern einer Brennkraftmaschine durch Kolben komprimierter Luft mittels Dekompressionsventilen
DE19840629C2 (de) * 1998-09-05 2002-06-27 Daimler Chrysler Ag Antriebsaggregat für ein Fahrzeug
DE19902052C2 (de) * 1999-01-20 2001-02-15 Daimler Chrysler Ag Brennkraftmaschine mit einem Verdichter zur Drucklufterzeugung
DE19913157A1 (de) * 1999-03-24 2000-10-05 Theodor Thies Vorrichtung zur Erhöhung des Ladedruckes bei Brennkraftmaschinen durch Treibstrahlanwendung
DE19944946A1 (de) * 1999-09-20 2001-03-29 Udo Reilaender Anlage zum Ausgleich des Ladedrucks bei aufgeladenen Verbrennungsmotoren
FR2831605B1 (fr) * 2001-10-31 2004-05-14 Peugeot Citroen Automobiles Sa Systeme de motorisation de vehicule automobile
JP3929296B2 (ja) * 2001-11-30 2007-06-13 トヨタ自動車株式会社 内燃機関
JP4417664B2 (ja) * 2003-07-30 2010-02-17 いすゞ自動車株式会社 ディーゼルエンジンのegr制御装置
JP2005069143A (ja) * 2003-08-26 2005-03-17 Toyota Motor Corp 予混合圧縮自着火内燃機関
DE10361913A1 (de) * 2003-12-31 2005-09-08 Birgit Bergmann "Turboloch" (Ladeunterstützung mit Speicher)
DE102004047975A1 (de) * 2004-10-01 2006-04-13 Knorr-Bremse Ag Verfahren und Vorrichtung zum Steigern eines Drehmoments einer Hubkolben-Verbrennungsmaschine, insbesondere eines Motors in Dieselausführung
DE102004055574A1 (de) * 2004-11-18 2006-05-24 Robert Bosch Gmbh Brennkraftmaschine, insbesondere für ein Kraftfahrzeug
JP2006161609A (ja) * 2004-12-03 2006-06-22 Toyota Motor Corp 過給機付内燃機関の制御装置
JP4548309B2 (ja) * 2005-11-02 2010-09-22 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
ES2275438B1 (es) * 2005-11-23 2008-05-01 Ros Roca Indox Equipos E Ingenieria, S.L Sistema de asistencia a la sobrealimentacion en condiciones de operacion transitorias para motores alternativos sobrealimentados mediante grupo turbocompresor.
JP4215069B2 (ja) * 2006-04-26 2009-01-28 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気還流装置
JP2008038823A (ja) * 2006-08-09 2008-02-21 Denso Corp 新気量検出誤差算出装置
JP4626630B2 (ja) * 2007-05-24 2011-02-09 トヨタ自動車株式会社 フィードバック制御システム

Also Published As

Publication number Publication date
EP2057362A1 (de) 2009-05-13
DE502007002222D1 (de) 2010-01-14
CN101506487A (zh) 2009-08-12
BRPI0715764A2 (pt) 2013-07-16
CA2661597A1 (en) 2008-02-28
MX2009001589A (es) 2009-02-25
US7866156B2 (en) 2011-01-11
EP2057362B1 (de) 2009-12-02
CA2661597C (en) 2014-08-05
ATE450701T1 (de) 2009-12-15
CN101506487B (zh) 2012-04-25
DE102006039300A1 (de) 2008-02-28
WO2008022769A1 (de) 2008-02-28
JP2010501763A (ja) 2010-01-21
US20090235663A1 (en) 2009-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5054775B2 (ja) 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
US20080066467A1 (en) Device for Supplying Fresh Air to a Turbocharged Piston Internal Combustion Engine and Method for Operating the Same
EP0983430B1 (en) Method for controlling a combustion engine during starting and a combustion engine for implementing the method
JP5491028B2 (ja) 排気再循環を行う内燃エンジンのための方法
US9494076B2 (en) Engine system
CN203452902U (zh) 涡轮增压系统
US7448368B2 (en) Exhaust gas recirculation system for an internal combustion engine
US10190544B2 (en) Supercharger with exhaust gas recirculation
US7584748B2 (en) Exhaust gas recirculation system for an internal combustion engine
JP2004518056A (ja) エンジン排気再循環制御のための方法及び装置
US20180252140A1 (en) Method for determining the state of loading of a particle filter and internal combustion engine
KR101427968B1 (ko) 엔진의 제어방법
US10408153B2 (en) Engine control device
KR102144759B1 (ko) 내연 기관의 제어 방법 및 제어 장치
US10704475B2 (en) Engine control device
JP2018184870A (ja) エンジンの制御装置
KR20180067337A (ko) 터보차저 서지 제어장치 및 그 제어방법
JP6835655B2 (ja) Egr装置
KR20030018708A (ko) 자동차 엔진의 과급 제어시스템
KR100773697B1 (ko) 터보-차져 엔진의 과급 압력 조절 시스템 및 그 방법
KR100475799B1 (ko) 디젤엔진의 흡입공기 과급장치 및 그 제어방법
KR20110032663A (ko) 터보차저용 웨이스트 게이트 밸브 제어장치 및 그 제어방법
JPS62248827A (ja) エンジンの過給装置
KR20200019524A (ko) Lp-egr 시스템의 진단방법
JP2017057752A (ja) エンジンの過給装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20100721

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20101227

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20101228

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20111129

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20111201

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20120215

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20120222

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120601

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120628

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120727

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150803

Year of fee payment: 3

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees