JP5068040B2 - 車室の空気汚染監視制御装置および車室の空気汚染監視制御方法 - Google Patents
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Description
−予め設定された先行する継続時間内の各時間間隔における空気汚染の発生回数に関連するデータを蓄積しうるメモリ、および
−前記メモリから引き出された空気汚染の発生回数に関連するデータから、予め設定された将来の継続時間内の各時間間隔における空気汚染の可能性を予測しうる汚染予測モジュール。
−先行する継続時間内の各時間間隔における空気汚染の発生回数に関連するデータを定期的に蓄積する過程、および
−前記蓄積されたデータから引き出された空気汚染の発生回数に関連するデータから、将来の継続時間内の各時間間隔における空気汚染の可能性を予測する過程。
−将来の各時間間隔における継続時間Tfは1秒間である。
−先行する各時間間隔における継続時間Tpは30秒間である。
〔付録〕
1. P(m)=(μm/m!)・exp(−μ)
2. μ=(Nb/Dc)・Tf/Tp
3. P(0)=exp{−(Nb/Dc)・Tf/Tp}
10 汚染予測モジュール
13 空気フィルタ
14 導管
15 送風口
16 ダッシュボード
18 空気流入ボックス
20 アジャスタ
24 空気汚染に対処する装置(フラップ)
28 送風機
30 空気汚染センサ
32 ウォータセパレータ
34 フロントガラス
36 ボンネット
40 メモリ
50 コントローラ
60 空気汚染データ管理装置
200,220 流入口
AE 外気
AR 再循環空気
H 車室
Claims (14)
- 車輌の室内へ供給される空気流内における汚染の程度を示す情報を提供するための汚染センサ(30)に接続された、車輌用の空気質の監視及び制御を行うための装置であって、前記装置は、
所定の長さだけ過去の時間(Tp)の間に検出された汚染の発生に関するデータを保存するためのメモリ(40)であって、汚染の発生は、時刻(ti)と、汚染レベル(Ni)を示す汚染情報I(ti)の値とによって与えられる、前記メモリ(40)と、
感知されメモリ(40)のデータから抽出された汚染の発生の回数(Nb)に基づき、所定の長さだけ未来の時間(Tf)の間に空気流内に汚染が生じるリスクを決定するための、汚染予測用モジュール(10)と
を備えることを特徴とする装置。 - 前記汚染予測モジュール(10)は、前記空気汚染の発生回数(Nb)から、将来の各時間間隔(ΔTf)において、空気汚染が発生しない確率を算出しうる確率演算ユニットを備えていることを特徴とする請求項1記載の空気汚染監視制御装置。
- 前記汚染予測モジュール(10)は、将来の各時間間隔における空気汚染を予測するため、空気汚染が発生しない確率を、予め設定された閾値(PSD)と比較することを特徴とする請求項1記載の空気汚染監視制御装置。
- 空気の汚染に対処しうる少なくとも1つの装置(24)と、前記汚染予測モジュール(20)によって予測される空気汚染の可能性、および前記空気汚染センサ(30)によって提供される空気汚染に関する情報に応じて、前記装置(24)の作動を最適化しうるコントローラ(50)とを備えることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の空気汚染監視制御装置。
- 前記空気の汚染に対処しうる装置(24)は、空気流入口に設けられ、外気を車室へ送るための「外気」位置と、車室内で循環した空気を再度送り込む「再循環空気」位置とをとりうるフラップであることを特徴とする請求項4記載の空気汚染監視制御装置。
- 前記汚染予測モジュール(10)は、空気汚染の可能性が予測されたときには、前記コントローラ(50)に、前記フラップを「再循環空気」位置へ移行させる指令信号を送ることを特徴とする請求項5記載の空気汚染監視制御装置。
- 前記汚染予測モジュール(10)は、空気汚染の可能性が予測されないときには、前記コントローラ(50)に、前記フラップを「外気」位置へ移行させる指令信号を送ることを特徴とする請求項5記載の空気汚染監視制御装置。
- 自動車の走行km数に応じて、フラップの最大開閉回数(Nt)を設定しうる表形式の記憶部と、フラップの実際の開閉回数(Nr)および前記フラップの最大開閉回数(Nt)を比較した結果に応じて、先行する継続時間(Tp)の各時間間隔および閾値(PSD)を調整しうるアジャスタ(20)とを備えていることを特徴とする請求項5〜7のいずれかに記載の空気汚染監視制御装置。
- 前記アジャスタ(20)は、前記フラップの実際の開閉回数(Nr)が、前記フラップの最大開閉回数(Nt)よりも大きいときには、先行する継続時間(Tp)の各時間間隔または閾値(PSD)を増大させることを特徴とする請求項8記載の空気汚染監視制御装置。
- 前記アジャスタ(20)は、前記フラップの実際の開閉回数(Nr)が、前記フラップの最大開閉回数(Nt)と等しいかまたはこれよりも小さいときには、前記先行する各時間間隔の継続時間(Tp)または閾値(PSD)を減少させることを特徴とする請求項8記載の空気汚染監視制御装置。
- 前記コントローラ(50)は、フラップが「再循環空気」位置へ移行する度に、空気の再循環のために経過した時間(Trec)を更新し、空気の再循環のために経過した時間(Trec)が空気の最大可能再循環時間(Trec_max)を等しくなるか、またはこれを超えた場合には、直ちに、最小限の時間(Trec_min)にわたって、フラップを「外気」位置へ移行させることを特徴とする請求項5〜10のいずれかに記載の空気汚染監視制御装置。
- 車室へ送られる空気の汚染に関する情報を提供しうる空気汚染センサ(30)を備えた自動車の車室の空気汚染監視制御方法であって、
a)先行する継続時間(Tp)内の各時間間隔における空気汚染の発生回数(Nb)に関連するデータを定期的に蓄積する過程であって、汚染の発生は、時刻(ti)と、汚染レベル(Ni)を示す汚染情報I(ti)の値とによって与えられる、前記過程と、
b)前記蓄積されたデータから引き出された空気汚染の発生回数(Nb)に関連するデータから、将来の継続時間(Tf)内の各時間間隔における空気汚染の可能性を予測する過程とを含むことを特徴とする空気汚染監視制御方法。 - 将来の各時間間隔における空気汚染を予測するため、空気汚染が発生しない確率を、予め設定された閾値(PSD)と比較する過程と、前記空気汚染が発生しない確率が、前記閾値(PSD)よりも低い場合には、汚染のリスクを予測する過程とをさらに含むことを特徴とする請求項12記載の空気汚染監視制御方法。
- 前記過程b)で予測された空気汚染の可能性、および空気汚染センサ(30)によって提供される空気汚染に関する情報に応じて、空気の汚染に対処しうる装置(24)の作動を最適化することを特徴とする請求項13のいずれかに記載の空気汚染監視制御装置。
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