JP5743113B2 - 燃料タンクシステム - Google Patents

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Description

本発明は、燃料タンクシステムに係り、詳しくは、密閉式燃料タンクにおける給油リッド開放までの表示装置の作動制御に関する。
従来、燃料タンクシステムでは、燃料タンク内で蒸発した燃料蒸発ガスの大気への放出を防止する技術として、燃料タンクとキャニスタとを連通する経路に燃料タンクを密閉するように制御される密閉弁(以下、タンク封鎖弁)とを備え、給油時にはタンク封鎖弁を開き燃料蒸発ガスをキャニスタに向けて流出するようにし、燃料蒸発ガスをキャニスタにて吸着させるようにしている。
そして、このような燃料タンクシステムでは、タンク封鎖弁により燃料タンクが密閉されていると、外気温の上昇に伴い燃料タンク内の燃料が蒸発し、燃料蒸発ガスにより燃料タンク内の圧力、所謂燃料タンク内圧が高圧となることがある。そして、燃料タンク内圧が高圧である状態で給油等で燃料タンクの給油口の蓋が開放されると、燃料タンク内の燃料蒸発ガスが大気中へ放出される虞がある。
そこで、給油に伴う燃料蒸発ガスの大気中への放出を防止するために、運転者が給油リッドの開操作を行うと、当該操作を検知して、給油リッドの開放前に密閉弁を開き、燃料蒸発ガスをキャニスタに向けて流出させ、燃料タンク内の圧抜きを事前に行って、燃料タンク内圧を十分に低下させたのちに、給油リッドを開放するようにしている。
しかしながら、燃料タンク内圧が高圧であると、燃料タンク内の圧抜きに時間を要することから、運転者がリッドスイッチの開操作を行ってから、給油リッドの開放までに時間を要することとなり、運転者に不快感を与えることとなる。
そこで、特許文献1では、開閉弁(以下、タンク封鎖弁)の閉弁時における燃料タンク内圧より、燃料タンク内圧が大気圧相当となるまでの時間である圧抜き時間を算出し、当該圧抜き時間を表示装置に表示させて運転者に報知することで、運転者に与える不快感を抑制している。
特開2010−120535号公報
上記特許文献1の燃料タンクシステムでは、タンク封鎖弁の閉弁時における燃料タンク内圧を圧力センサにて検出し、圧力センサにて検出された燃料タンク内圧に基づいて圧抜き時間を算出し、当該圧抜き時間を表示している。
しかしながら、燃料タンク内では、常に燃料が蒸発をしており、燃料の温度によって燃料の蒸発量が異なることから、例えば燃料が高温となっており、燃料の蒸発量が多いような場合には、表示装置の表示が圧抜き時間に達しても、燃料の蒸発量が多いために燃料タンク内圧が大気圧相当ならず給油リッドが開放されず、運転者に不快感を与える虞があり好ましいことではない。
本発明は、この様な問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、精度良く給油リッド開放までの期間を精度良く報知することのできる燃料タンクシステムを提供することにある。
上記の目的を達成するために、請求項1の燃料タンクシステムでは、車両に搭載された燃料タンクと、前記燃料タンクから排出される燃料の蒸散ガスを吸着するキャニスタと、前記キャニスタと前記燃料タンクとを接続する配管と、前記配管に設けられ前記燃料タンクを封鎖する封鎖弁と、前記燃料タンクへの燃料の給油の開始を指示する給油開始部と、前記燃料タンクに配設され、前記燃料タンク内の圧力を検出する第1圧力検出部と、前記燃料タンク内の前記圧力を前記第1圧力検出部と異なる精度で検出可能な第2圧力検出部と、前記給油開始部により給油開始が指示されると前記封鎖弁を開弁し、前記燃料タンク内の前記圧力を所定圧力まで減圧する減圧制御部と、前記減圧制御部により前記燃料タンク内の前記圧力が前記所定圧力以下となると給油を許可する給油許可部と、前記給油開始指示から前記給油許可までの間に、前記第1圧力検出部または前記第2圧力検出部の検出結果に基づいて、前記燃料タンク内の減圧の進捗度合いを報知する報知部と、を備えることを特徴とする。
また、請求項2の燃料タンクシステムでは、請求項1に記載の燃料タンクシステムであって、前記第1圧力検出部は、挟域の圧力範囲を高精度で検出可能であり、前記第2圧力検出部は、前記第1圧力検出部よりも広域の圧力範囲を低精度で検出可能であることを特徴とする。
また、請求項3の燃料タンクシステムでは、請求項1または2に記載の燃料タンクシステムであって、前記報知部は、前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いの前段と後段とで前記第1圧力検出部での検出結果と前記第2圧力検出部での検出結果とを使い分けることを特徴とする。
また、請求項4の燃料タンクシステムでは、請求項3に記載の燃料タンクシステムであって、前記報知部は、前記減圧の進捗度合いの前記前段では、前記第2圧力検出部の検出結果に基づいて、前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いを報知し、前記減圧の進捗度合いの前記後段では、前記第1圧力検出部の検出結果に応じて、前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いを報知することを特徴とする。
また、請求項5の燃料タンクシステムでは、請求項1から4のいずれか1項に記載の燃料タンクシステムであって、前記報知部は、前記減圧の進捗度合いを複数に分割して表示する表示部を有し、それぞれの前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いに対応した前記表示部の表示を少なくとも所定期間保持することを特徴とする。
また、請求項6の燃料タンクシステムでは、請求項1から5のいずれか1項に記載の燃料タンクシステムであって、前記燃料タンクシステムの異常を検出する異常検出部を備え、前記報知部は、前記異常検出部により異常が検知された場合に前記報知を中止することを特徴とする。
また、請求項7の燃料タンクシステムでは、請求項1から6のいずれか1項に記載の燃料タンクシステムであって、前記第1圧力検出部は、前記燃料タンクの上部に設けられ、前記第2圧力検出部は、前記配管に設けられることを特徴とする。
請求項1の発明によれば、異なる精度をもつ第1圧力検出部または第2圧力検出部の検出結果に基づいて、車両の給油等の燃料タンクの給油口の開放時における給油開始指示から給油許可までの間の燃料タンク内の減圧の進捗度合いを報知することで、二つの検出部を組み合わせて精度良く燃料タンク内の減圧の進捗度合いを運転者に報知し、運転者に不快感を与えることを抑制することができる。
また、請求項2の発明によれば、挟域の圧力範囲を高精度で検出可能な第1圧力検出部の検出結果と第1圧力検出部よりも広域の圧力範囲を低精度で検出可能な第2圧力検出部の検出結果とを使い分けることでさらに精度良く燃料タンク内の減圧の進捗度合いを運転者に報知できる。
また、請求項3の発明によれば、燃料タンク内の減圧の進捗度合いの前段と後段とで、第1圧力検出部での検出結果と第2圧力検出部での検出結果とを使い分けることで、燃料タンク内の圧力を高圧から低圧まで精度良く検出することができる。
また、請求項4の発明によれば、燃料タンクの給油口の開放時における燃料タンク内の圧力の減圧の進捗度合いの後段であるときに、挟域の圧力範囲を高精度で検出可能な第1圧力検出部にて燃料タンク内の圧力を精度良く検出することで、燃料タンク内の減圧が完了し、給油リッドが開放される直前には、燃料タンク内の減圧の進捗度合いの報知を精度良く連動させることができる。
また、燃料タンク内の減圧の進捗度合いの前段で燃料タンク内の圧力が高いような場合には、給油リッドが開放されることがないので、広域の圧力範囲を低精度で検出可能な第2圧力検出部にて燃料タンク内の圧力検出を行うことで、広域の圧力範囲を高精度で検出可能な高価な圧力検出部を用いる必要がないので、コストの上昇を抑制することができる。
また、請求項5の発明によれば、燃料タンクの給油口の開放時における燃料タンク内の減圧の進捗度合いを複数に分割して表示部に表示し、それぞれの燃料タンク内の減圧の進捗度合いに対応した表示を少なくとも所定期間保持することで、順を追って表示部の表示を切り換えることで燃料タンクの給油口の開放時における燃料タンク内の減圧完了までの遷移を視覚的に報知することができる。
また、請求項6の発明によれば、第1圧力検出部と第2圧力検出部等の燃料タンクシステムの異常を検出する異常検出部を備え、例えば第1圧力検出部と第2圧力検出部のいずれか、或いは第1圧力検出部と第2圧力検出部の双方に異常が検出されると、異常が検出された圧力検出部に対応した燃料タンク内の減圧の進捗度合いの報知を中止することで、運転者に圧力検出部の異常を認識させることができる。
また、請求項7の発明によれば、第1圧力検出部を記燃料タンクの上部に設け、第2圧力検出部を配管に設けており、各検出部を燃料タンクの近傍に配設することで精度良く燃料タンク内の圧力を検出することができる。
本発明に係る燃料タンクシステムの概略構成図である。 本発明に係る燃料タンクシステムのブロック図である。 ディスプレイに表示されるメータの表示状態がStatus0での表示内容を示す図である。 ディスプレイに表示されるメータの表示状態がStatus1での表示内容を示す図である。 ディスプレイに表示されるメータの表示状態がStatus2での表示内容を示す図である。 ディスプレイに表示されるメータの表示状態がStatus3での表示内容を示す図である。 ディスプレイに表示されるメータの表示状態がStatus4での表示内容を示す図である。 ディスプレイに表示されるメータの表示状態がStatus5での表示内容を示す図である。 ディスプレイに表示されるメータの表示状態がREFUEL READYでの表示内容を示す図である。 本発明に係る燃料タンクシステムのメータ表示制御のフローチャートの一部である。 本発明に係る燃料タンクシステムのメータ表示制御のフローチャートの残部である。
以下、本発明の燃料タンクシステムを図面に基づき説明する。
図1は、本発明に係る燃料タンクシステムの概略構成図である。図2は、本発明に係る燃料タンクシステムのブロック図である。そして、図3から図9は、ディスプレイに表示されるメータのそれぞれの表示状態での表示内容を示す図である。なお、図3から図9は、燃料タンク21の内圧の開放開始から開放完了までの燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合い、即ち燃料タンク21内の減圧の進捗度合いを段階的に示すものである。以下、本発明に係る燃料タンクシステムの構成を説明する。
図1に示すように、本発明に係る燃料タンクシステムは、大きく車両に搭載されるエンジン10と、燃料を貯留する燃料貯留部20と、燃料貯留部20で蒸発した燃料の蒸発ガスである燃料蒸発ガスを処理する燃料蒸発ガス処理部30と、車両の総合的な制御を行うための制御装置であって、入出力装置、記憶装置(ROM、RAM、不揮発性RAM等)及び中央演算処理装置(CPU)等を含んで構成されるエンジンコントロールユニット(本発明の第2圧力検出部、給油開始部、減圧制御部、給油許可部、異常検出部、報知部に相当)50と、車両の給油リッド23の開作動を操作するモーメンタリ動作式の給油リッドスイッチ(本発明の給油開始部に相当)61及び給油リッドアクチュエータ62と、車両状態等を表示するディスプレイ(本発明の報知部、表示部に相当)63とで構成されている。
エンジン10は、吸気通路噴射型(Multi Point Injection:MPI)の4サイクル直列4気筒型ガソリンエンジンである。エンジン10には、エンジン10の燃焼室内に空気を取り込む吸気通路11が設けられている。そして、吸気通路11には、吸気通路11の内圧を検出する吸気圧センサ14が設けられている。また、吸気通路11の下流には、エンジン10の吸気ポート内に燃料を噴射する燃料噴射弁12が設けられている。燃料噴射弁12には、燃料配管13が接続され、燃料が供給される。なお、エンジン10は、吸気通路噴射型に限らず、例えば筒内噴射型であっても良い。
燃料貯留部20は、燃料を貯留する燃料タンク21と、燃料タンク21への燃料注入口である燃料給油口22と、給油リッド23と、燃料を燃料タンク21から燃料配管13を介して燃料噴射弁12に供給する燃料ポンプ24と、第1圧力センサ(第1圧力検出部)25と、内部に図示しないフロート弁を有し、フロート弁の作用により燃料タンク21から燃料蒸発ガス処理部30への燃料の流出を防止する燃料カットオフバルブ26と、給油時に燃料タンク21内の液面を制御するレベリングバルブ27と、後述するベーパ配管38やパージ配管39等の配管の内径よりも小さい内径のオリフィス(例えばφ1.0mm)を有し、燃料タンク21が燃料で満タン状態であるときの給油、即ち継ぎ足し給油での給油量を制限する2ウェイバルブ28と、そして図示しない燃料タンク21内の燃料量を検出する燃料量検出装置とで構成されている。また、燃料タンク21内で発生した燃料蒸発ガスは、レベリングバルブ27の下部より燃料タンク21外に、或いは燃料カットオフバルブ26より2ウェイバルブ28とレベリングバルブ27とを経由して、燃料タンク21外に排出される。
給油リッド23は、車両の車体に設けられる燃料給油口22の蓋である。
第1圧力センサ25は、大気圧付近の圧力を正確に検出することのできる挟域の圧力範囲を高精度(例えば、測定範囲±10kPa、測定精度±0.1kPa)で検出可能な特性を有している。なお、第1圧力センサ25は、後述するメータ表示制御におけるステップS38、S44及びS50の判定を満足することのできる分解能を有していればよい。そして、第1圧力センサ25は、燃料タンク21に配設され、燃料タンク21の内圧の絶対圧と大気圧との圧力差、即ち、燃料タンク21の内圧のゲージ圧である第1タンク内圧P1を直接検出するものである。
燃料蒸発ガス処理部30は、キャニスタ31と、ベーパソレノイドバルブ32と、タンク封鎖弁(封鎖弁)33と、安全弁34と、エアフィルタ35と、パージソレノイドバルブ37と、ベーパ配管(配管)38と、パージ配管39と、第2圧力センサ(本発明の第2圧力検出部に相当)40、大気圧センサ(本発明の第2圧力検出部に相当)41とで構成されている。
キャニスタ31は、内部に活性炭を有している。また、キャニスタ31には、燃料タンク21内で発生した燃料蒸発ガス或いは活性炭に吸着した燃料蒸発ガスが流通する蒸発ガス流通孔31aが設けられている。また、キャニスタ31には、活性炭に吸着した燃料蒸発ガスを放出するときに外気を吸入する外気吸入孔31bが設けられている。そして、外気吸入孔31bは、外部からのゴミの侵入を防ぐ一方を大気に開放されたエアフィルタ35の他方に連通するように接続されている。
ベーパソレノイドバルブ32には、キャニスタ31の蒸発ガス流通孔31aに連通するように接続されるキャニスタ接続口32aが設けられている。また、ベーパソレノイドバルブ32には、一端が燃料タンク21のレベリングバルブ27と連通するように接続されるベーパ配管38の他端が連通するように接続されるベーパ配管接続口32bと、一端がエンジン10の吸気通路11に連通するように接続されるパージ配管39の他端が連通するように接続されるパージ配管接続口32cとが設けられている。そして、ベーパソレノイドバルブ32のベーパ配管接続口32bとパージ配管接続口32cとは、それぞれベーパ配管38とパージ配管39とに接続されている。また、ベーパソレノイドバルブ32は、無通電の状態で閉弁し、外部から駆動信号が供給され通電の状態となることにより開弁状態となる常時閉タイプの電磁弁である。そして、ベーパソレノイドバルブ32は、外部から駆動信号が供給され通電状態で開弁状態であるときには、キャニスタ接続口32aとベーパ配管接続口32bとパージ配管接続口32cとを連通するようにして、キャニスタ31への燃料蒸発ガスの流出入と、エアフィルタ35より吸入される大気のベーパ配管38及びパージ配管39への流入とを可能とする。また、ベーパソレノイドバルブ32は、無通電状態で閉弁状態であるときには、キャニスタ接続口32aが封鎖され、ベーパ配管接続口32bとパージ配管接続口32cのみを連通にして、キャニスタ31への燃料蒸発ガスの流出入とエアフィルタ35からベーパ配管38及びパージ配管39への大気の流入を不可とする。即ち、ベーパソレノイドバルブ32は、閉弁状態であれば、キャニスタ31を封鎖し、開弁状態ではキャニスタ31を開放する。
タンク封鎖弁33は、燃料タンク21内に配設されるレベリングバルブ27とキャニスタ31との間のベーパ配管38に介装されている。また、タンク封鎖弁33は、無通電の状態で閉弁し、外部から駆動信号が供給され通電の状態となることにより開弁状態となる常時閉タイプの電磁弁である。そして、タンク封鎖弁33は、無通電状態で閉弁状態であるとベーパ配管38を封鎖し、外部から駆動信号が供給され通電状態で開弁状態であるとベーパ配管38を開放する。即ち、タンク封鎖弁33は、閉弁状態であれば燃料タンク21を密閉状態に封鎖し、燃料タンク21内で発生した燃料蒸発ガスの燃料タンク21外への流出を不可とし、開弁状態であればキャニスタ31への燃料蒸発ガスの流出を可能とする。
安全弁34は、タンク封鎖弁33と並列にベーパ配管38に介装されている。そして、安全弁34は、燃料タンク21の内圧が上昇すると開弁し、圧力をキャニスタ31へ逃がして燃料タンク21の破裂を防止するものである。
パージソレノイドバルブ37は、エンジン10の吸気通路11とベーパソレノイドバルブ32との間のパージ配管39に介装されている。また、パージソレノイドバルブ37は、無通電の状態で閉弁し、外部から駆動信号が供給され通電の状態となることにより開弁状態となる常時閉タイプの電磁弁である。そして、パージソレノイドバルブ37は、無通電状態で閉弁状態であるとパージ配管39を封鎖し、外部から駆動信号が供給され通電状態で開弁状態であるとパージ配管39を開放する。即ち、パージソレノイドバルブ37は、閉弁状態であれば燃料蒸発ガス処理部30よりエンジン10への燃料蒸発ガスの流出を不可とし、開弁状態であればエンジン10へ燃料蒸発ガスの流出を可能とする。
第2圧力センサ40は、第1圧力センサ25の特性に対して、広域の圧力範囲を低精度(例えば、測定範囲±100kPa、測定精度±5kPa)で検出可能な特性を有している。なお、第2圧力センサ40は、後述するメータ表示制御におけるステップS24及びS30の判定を満足することのできる分解能を有していればよい。そして、第2圧力センサ40は、燃料タンク21とタンク封鎖弁33との間のベーパ配管38に配設され、ベーパ配管38を介して燃料タンク21の内圧(絶対圧)を検出するものである。
大気圧センサ41は、第1圧力センサ25の特性に対して、広域の圧力範囲を低精度で検出可能な特性を有している。なお、大気圧センサ41は、第2圧力センサ40と同様に、後述するメータ表示制御におけるステップS24及びS30の判定を満足することのできる分解能を有していればよい。そして、大気圧センサ41は、大気圧を検出することが可能な位置に配設され、大気圧を検出するものである。
給油リッドアクチュエータ62は、閉鎖した給油リッド23が開放しないように固定し、エンジンコントロールユニット50からの信号に基づいて、給油リッド23の固定を解除して、給油リッド23を開放可能とするものである。即ち、給油リッド23は、通常時にはエンジンコントロールユニット50より供給される信号に基づいて給油リッドアクチュエータ62による固定が解除されると開放される。また、非通常時には、運転者等により給油リッドアクチュエータ62を機械的に作動させることで、給油リッドアクチュエータ62による給油リッド23の固定を解除して、給油リッド23を開放することができる。また、給油リッドアクチュエータ62には、給油リッド23の開閉を検出するセンサが備えられている。
ディスプレイ63は、車両状態を表示するものであり、例えば、給油リッドスイッチ61の操作から給油リッド23が開放されるまでの状況、即ち、燃料タンク21の内圧の開放開始から開放完了までの燃料タンク21内の減圧の進捗度合いである燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いを図3から図9に示すように段階的に表示するメータ表示を行ったり、給油リッド23の開放操作の中止等を表示したりするものである。
エンジンコントロールユニット50は、車両の総合的な制御を行うための制御装置であり、入出力装置、記憶装置(ROM、RAM、不揮発性RAM等)、中央演算処理装置(CPU)及びタイマ等を含んで構成される。
図2に示すように、エンジンコントロールユニット50の入力側には、上記吸気圧センサ14、第1圧力センサ25、第2圧力センサ40、大気圧センサ41、車両に備えられた給油リッド23の開閉を行う給油リッドスイッチ61、給油リッド23の開閉を検出する給油リッドアクチュエータ62が接続されており、これらのセンサ類からの検出情報が入力される。
一方、エンジンコントロールユニット50の出力側には、上記燃料噴射弁12、燃料ポンプ24、ベーパソレノイドバルブ32、タンク封鎖弁33、パージソレノイドバルブ37、給油リッドアクチュエータ62、及びディスプレイ63が接続されている。
そして、エンジンコントロールユニット50は、給油開始部51と、減圧制御部52と、給油許可部53と、異常検出部54と、報知部55とで構成されている。
給油開始部51は、運転者により給油リッドスイッチ61が操作されると、燃料タンク21を給油可能状態、即ち燃料タンク21内を減圧して燃料タンク21の内圧を第5所定圧力(本発明の所定圧力に相当)以下とすべく、減圧制御部52に給油開始信号を供給するものである。
減圧制御部52は、給油開始部51より給油開始信号が供給されると、燃料タンク21の内圧が第5所定圧力以下となるようにタンク封鎖弁33を開弁させるものである。
給油許可部53は、燃料タンク21の内圧が第5所定圧力以下となると、給油リッド23を開放するように給油リッドアクチュエータ62を作動させる給油リッドアクチュエータ作動信号を給油リッドアクチュエータ62に供給するものである。
異常検出部54は、第1圧力センサ25や第2圧力センサ40等の燃料タンクシステムの異常を検出するものである。そして、異常検出部54は、例えば、第1圧力センサ25と第2圧力センサ40のいずれか、或いは第1圧力センサ25と第2圧力センサ40の双方に異常を検出すると、検出結果を報知部55に供給するものである。
報知部55は、給油リッドスイッチ61の操作から給油リッド23が開放されるまでの状況、即ち、燃料タンク21の内圧の開放開始から開放完了までの燃料タンク21内の圧力の減圧の進捗度合いである燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いや、給油リッド23の開放操作の中止等を表示するようにディスプレイ63の作動を制御するものである。
そして、エンジンコントロールユニット50は、各種センサ類からの検出情報に基づいて、給油リッド23の作動制御や、ベーパソレノイドバルブ32、タンク封鎖弁33及びパージソレノイドバルブ37の開閉を制御し、燃料タンク21内と、タンク封鎖弁33とパージソレノイドバルブ37との間のベーパ配管38、パージ配管39の圧力の制御、燃料蒸発ガスのキャニスタ31への吸着及びキャニスタ31に吸着された燃料蒸発ガスのエンジン10の吸気通路11への流出等の燃料蒸発ガス流れを制御するものである。詳しくは、エンジンコントロールユニット50は、エンジン10の停止時には、タンク封鎖弁33を閉弁し、燃料タンク21を密閉状態とする。そして、エンジンコントロールユニット50は、車両の給油等で運転者により給油リッドスイッチ61が操作されると、燃料タンク21の内圧を開放するようにタンク封鎖弁33を開弁し燃料タンク21内の燃料蒸発ガスをキャニスタ31に導入する。そして、燃料タンク21の内圧が大気圧相当、即ち第1タンク内圧P1が第5所定圧力(例えば、0.5kPa)となると給油リッドアクチュエータ62による固定を解除して給油リッド23を開放する。なお、エンジンコントロールユニット50は、給油等で運転者により給油リッドスイッチ61が操作され、タンク封鎖弁33が開弁され、第1圧力センサ25と第2圧力センサ40と大気圧センサ41との検出結果に基づいて、燃料タンク21の内圧より燃料タンク21の内圧の開放開始から開放完了までの燃料タンク21内の減圧の進捗度合いである燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いを運転者が目視確認できるようにディスプレイ63にメータ表示を行うメータ表示制御を実施する。なお、エンジンコントロールユニット50は、第2圧力センサ40にて検出される燃料タンク21の内圧より大気圧センサ41にて検出される大気圧を減算して、燃料タンク21の内圧である第2タンク内圧(本発明の燃料タンク内の圧力に相当)P2を算出するものである。
以下、このように構成された本発明に係る燃料タンクシステムのエンジンコントロールユニット50におけるメータ表示制御について説明する。
図10及び図11は、本発明に係る燃料タンクシステムのメータ表示制御のフローチャートである。
図10及び図11に示すように、ステップS10では、給油リッドスイッチ61がON、即ち給油リッドスイッチ61が操作されたか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で給油リッドスイッチ61がON、即ち給油リッドスイッチ61が操作されていれば、ステップS12に進む。また、判別結果が否(No)で給油リッドスイッチ61がONでなく、給油リッドスイッチ61が操作されていなければ、本ステップS10を再度実行する。即ち、本給油リッド作動制御は、給油リッドスイッチ61の操作をトリガーとして、本制御が開始される。なお、給油リッドスイッチ61が操作されると、燃料タンク21の内圧が開放されるように、タンク封鎖弁33を開弁する。
ステップS12では、図3のメータ表示Status0をディスプレイ63に表示する。そして、ステップS14に進む。即ち、燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いの表示を開始する。
ステップS14では、圧抜き表示開始時間のカウントを開始する。そして、ステップS16に進む。
ステップS16では、メータ表示Status0の表示時間が第1所定時間(本発明の所定期間に相当)(例えば0.5sec)以上か、否かを判別する。詳しくは、ディスプレイ63にメータ表示Status0の表示を開始してから、第1所定時間以上経過したか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)でディスプレイ63にメータ表示Status0の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していれば、ステップS16に進む。また、判別結果が否(No)でディスプレイ63にメータ表示Status0の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していなければ、本ステップS16の処理を再度実施する。
ステップS18では、第2圧力センサ40或いは大気圧センサ41に異常があるか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で第2圧力センサ40或いは大気圧センサ41に、または第2圧力センサ40と大気圧力センサ41とに異常があれば、ステップS32に進む。また、判別結果が否(No)で第2圧力センサ40と大気圧センサ41のいずれにも異常がなければ、ステップS20に進む。即ち、本ステップでは、第2圧力センサ40或いは大気圧センサ41に異常があるような場合には、第2圧力センサ40或いは大気圧センサ41の検出値が異常値を示す虞があり、ディスプレイ63に異常なメータ表示を行う虞があることから、本ステップ以降から開始される第2圧力センサ40及び大気圧センサ41の検出値を用いたディスプレイ63へのメータ表示を省略する。
ステップS20では、図4のメータ表示Status1をディスプレイ63に表示する。そして、ステップS22に進む。
ステップS22では、メータ表示Status1の表示時間が第1所定時間(例えば0.5sec)以上か、否かを判別する。詳しくは、ディスプレイ63にメータ表示Status1の表示を開始してから、第1所定時間以上経過したか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)でディスプレイ63にメータ表示Status1の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していれば、ステップS24に進む。また、判別結果が否(No)でディスプレイ63にメータ表示Status1の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していなければ、本ステップS22の処理を再度実施する。
ステップS24では、第2タンク内圧P2が第1所定圧力(例えば25kPa)以下か、否かを判別する。詳しくは、第2圧力センサ40にて検出される燃料タンク21の内圧(絶対圧)から大気圧センサ41にて検出される大気圧を減算して算出される第2タンク内圧P2が第1所定圧力以下か、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で第2タンク内圧P2が第1所定圧力以下であれば、ステップS26に進む。また、判別結果が否(No)で第2タンク内圧P2が第1所定圧力以下でなければ、本ステップS24の処理を再度実施する。
ステップS26では、図5のメータ表示Status2をディスプレイ63に表示する。そして、ステップS28に進む。
ステップS28では、メータ表示Status2の表示時間が第1所定時間(例えば0.5sec)以上か、否かを判別する。詳しくは、ディスプレイ63にメータ表示Status2の表示を開始してから、第1所定時間以上経過したか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)でディスプレイ63にメータ表示Status2の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していれば、ステップS30に進む。また、判別結果が否(No)でディスプレイ63にメータ表示Status2の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していなければ、本ステップS28の処理を再度実施する。
ステップS30では、第2タンク内圧P2が第2所定圧力(例えば15kPa)以下か、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で第2タンク内圧P2が第2所定圧力以下であれば、ステップS32に進む。また、判別結果が否(No)で第2タンク内圧P2が第2所定圧力以下でなければ、本ステップS30の処理を再度実施する。なお、ステップS10からステップS30までが本願発明の燃料タンク内の圧抜きの進捗度合いの前段に相当する。
ステップS32では、第1圧力センサ25に異常があるか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で第1圧力センサ25に異常があれば、本ルーチンをリターンする。また、判別結果が否(No)で第1圧力センサ25に異常がなければ、ステップS34に進む。即ち、本ステップでは、第1圧力センサ25に異常があるような場合には、第1圧力センサ25の検出値が異常値を示す虞があり、ディスプレイ63に異常なメータ表示を行う虞があることから、本ステップ以降から開始される第1圧力センサ25の検出値を用いたディスプレイ63へのメータ表示を省略する。
ステップS34では、図6のメータ表示Status3をディスプレイ63に表示する。そして、ステップS36に進む。
ステップS36では、メータ表示Status3の表示時間が第1所定時間(例えば0.5sec)以上か、否かを判別する。詳しくは、ディスプレイ63にメータ表示Status3の表示を開始してから、第1所定時間以上経過したか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)でディスプレイ63にメータ表示Status3の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していれば、ステップS38に進む。また、判別結果が否(No)でディスプレイ63にメータ表示Status3の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していなければ、本ステップS36の処理を再度実施する。
ステップS38では、第1タンク内圧P1が第3所定圧力(例えば6kPa)以下か、否かを判別する。詳しくは、第1圧力センサ25にて検出される燃料タンク21の内圧である第1タンク内圧P1が第3所定圧力以下か、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で第1タンク内圧P1が第3所定圧力以下であれば、ステップS40に進む。また、判別結果が否(No)で第1タンク内圧P1が第3所定圧力以下でなければ、本ステップS38の処理を再度実施する。
ステップS40では、図7のメータ表示Status4をディスプレイ63に表示する。そして、ステップS42に進む。
ステップS42では、メータ表示Status4の表示時間が第1所定時間(例えば0.5sec)以上か、否かを判別する。詳しくは、ディスプレイ63にメータ表示Status4の表示を開始してから、第1所定時間以上経過したか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)でディスプレイ63にメータ表示Status4の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していれば、ステップS44に進む。また、判別結果が否(No)でディスプレイ63にメータ表示Status4の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していなければ、本ステップS42の処理を再度実施する。
ステップS44では、第1タンク内圧P1が第4所定圧力(例えば3kPa)以下か、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で第1タンク内圧P1が第4所定圧力以下であれば、ステップS46に進む。また、判別結果が否(No)で第1タンク内圧P1が第4所定圧力以下でなければ、本ステップS44の処理を再度実施する。
ステップS46では、図8のメータ表示Status5をディスプレイ63に表示する。そして、ステップS48に進む。
ステップS48では、メータ表示Status5の表示時間が第1所定時間(例えば0.5sec)以上か、否かを判別する。詳しくは、ディスプレイ63にメータ表示Status4の表示を開始してから、第1所定時間以上経過したか、否かを判別する。判別結果が真(Yes)でディスプレイ63にメータ表示Status5の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していれば、ステップS50に進む。また、判別結果が否(No)でディスプレイ63にメータ表示Status5の表示を開始してから、第1所定時間以上経過していなければ、本ステップS48の処理を再度実施する。
ステップS50では、第1タンク内圧P1が第5所定圧力(本発明の所定圧力に相当)(例えば0.5kPa)以下か、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で第1タンク内圧P1が第5所定圧力以下であれば、ステップS52に進む。また、判別結果が否(No)で第1タンク内圧P1が第5所定圧力以下でなければ、本ステップS50の処理を再度実施する。
ステップS52では、圧抜き表示時間が第2所定時間(例えば4sec)以上か、否かを判別する。判別結果が真(Yes)で圧抜き表示時間が第2所定時間以上経過していれば、ステップS54に進む。また、判別結果が否(No)で圧抜き表示時間が第2所定時間以上経過していなければ、本ステップS52の処理を再度実施する。
ステップS54では、図9のメータ表示REFUEL READYをディスプレイ63に表示する。そして、本ルーチンをリターンする。なお、本ステップ実施時に、給油リッドアクチュエータ62による固定が解除されて給油リッド23を開放する。なお、ステップS32からステップS54までが本願発明の燃料タンク内の圧抜きの進捗度合いの後段に相当する。
このように、本発明に係る燃料タンクシステムでは、燃料タンク21に配設される挟域の圧力範囲を高精度で検出可能な第1圧力センサ25と、燃料タンク21とタンク封鎖弁33との間のベーパ配管38に配設される第1圧力センサ25に対して、広域の圧力範囲を低精度で検出可能な第2圧力センサ40と、大気圧センサ41とで燃料タンク21の内圧を検出する。そして、燃料タンク21の内圧が第2所定圧力となるまでは、第2圧力センサ40にて検出される燃料タンク21の内圧(絶対圧)から大気圧センサ41にて検出される大気圧を減算して算出される第2タンク内圧P2に基づいて、給油リッド23の開放までの期間を表すメータ表示を行う。そして、燃料タンク21の内圧が第2所定圧力未満となると燃料タンク21の内圧が第5所定圧力となるまでは、第1圧力センサ25にて検出される燃料タンク21の内圧である第1タンク内圧P1に基づいて、給油リッド23の開放までの期間を表すメータ表示を行っている。
したがって、第1圧力センサ25の検出結果、或いは第2圧力センサ40と大気圧センサ41との検出結果の二つの検出結果を組み合わせて、車両の給油時の燃料タンク21の内圧の開放時における燃料タンク21内の圧力の開放開始から開放完了までの圧抜きの進捗度合いをディスプレイ63にメータ表示として報知しているので、例えば、燃料タンク21内の燃料が高温となっており、燃料の蒸発量が多く、燃料タンク21の内圧が低下しにくいような場合であっても、精度良く燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いを運転者に報知することができ、ディスプレイ63が図9のメータ表示REFUEL READYを表示しても給油リッド23が開放しない等の運転者に不快感を与えることを抑制することができる。
また、燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いの前段と後段とで、第1圧力センサ25での検出結果と第2圧力センサ40と大気圧センサ41との検出結果とを使い分けることで、燃料タンク21内の圧力を高圧から低圧まで精度良く検出することができる。
また、第1圧力センサ25と第2圧力センサ40と大気圧センサ41のいずれか、或いは第1圧力センサ25と第2圧力センサ40と大気圧センサ41の全部に異常が検出されると、異常が検出された圧力センサに対応したディスプレイ63のメータ表示、即ち圧抜きの進捗の報知を終了することで、運転者に圧力センサの異常を認識させることができる。
また、燃料タンク21の内圧が第2所定圧力となるまでの燃料タンク21内の圧力の開放開始から開放完了までの圧抜きの進捗度合いの前段で燃料タンク21の内圧が高いような場合には、給油リッド23が開放されることがないので、広域の圧力範囲を低精度で検出可能な第2圧力センサ40と大気圧センサ41とから燃料タンク21の内圧の算出を行うことで、広域の圧力範囲を高精度で検出可能な高価な圧力センサを用いる必要がないので、コストの上昇を抑制することができる。
また、第1圧力センサ25を燃料タンク21の上部に設け、第2圧力センサ40をベーパ配管38に設けており、各センサを燃料タンク21の近傍に配設することで精度良く燃料タンク21内の圧力を検出することができる。
また、燃料タンク21内の圧力の開放開始から開放完了までの圧抜きの進捗度合いを燃料タンク21の内圧に応じて複数に分割して、分割された燃料タンク21の内圧に応じてディスプレイ63にメータ表示を行い、そして、第1所定時間以上それぞれの圧抜きの進捗度合いに対応したメータ表示を行うことで、順を追ってディスプレイ63のメータ表示を切り換えることで燃料タンク21内の圧抜き完了までの遷移を視覚的に報知することができる。
また、車両の給油等の燃料タンク21の燃料給油口22の開放時の燃料タンク21の内圧の開放時における給油リッドスイッチ61の操作に基づく燃料タンク21内の圧力の開放開始から開放完了までの燃料タンク21内の減圧の進捗度合いである燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いの報知に用いる第1圧力センサ25と第2圧力センサ40とを、燃料タンク21の内圧が第2所定圧力となると切り換える、即ち、燃料タンク21内の圧力の開放開始から開放完了までの圧抜きの進捗度合いの前段と後段とで使い分けることで、例えば第1圧力センサ25と第2圧力センサ40のいずれか、或いは第1圧力センサ25と第2圧力センサ40の双方に異常が検出されると、異常が検出された圧力センサに対応した燃料タンク21内の圧抜きの進捗度合いの報知を中止することで、ディスプレイ63にメータ表示が行われなかったり、メータ表示が途中で停止したりするので、ディスプレイ63のメータ表示により運転者が第1圧力センサ25及び第2圧力センサ40の異常を認識することができる。
10 エンジン
21 燃料タンク
25 第1圧力センサ(第1圧力検出部)
33 タンク封鎖弁(封鎖弁)
38 ベーパ配管(配管)
40 第2圧力センサ(第2圧力検出部)
50 エンジンコントロールユニット(第2圧力検出部、給油開始部、減圧制御部、給油許可部、異常検出部、報知部)
61 給油リッドスイッチ(給油開始部)
63 ディスプレイ(報知部、表示部)

Claims (7)

  1. 車両に搭載された燃料タンクと、
    前記燃料タンクから排出される燃料の蒸散ガスを吸着するキャニスタと、
    前記キャニスタと前記燃料タンクとを接続する配管と、
    前記配管に設けられ前記燃料タンクを封鎖する封鎖弁と、
    前記燃料タンクへの燃料の給油の開始を指示する給油開始部と、
    前記燃料タンクに配設され、前記燃料タンク内の圧力を検出する第1圧力検出部と、
    前記燃料タンク内の前記圧力を前記第1圧力検出部と異なる精度で検出可能な第2圧力検出部と、
    前記給油開始部により給油開始が指示されると前記封鎖弁を開弁し、前記燃料タンク内の前記圧力を所定圧力まで減圧する減圧制御部と、
    前記減圧制御部により前記燃料タンク内の前記圧力が前記所定圧力以下となると給油を許可する給油許可部と、
    前記給油開始指示から前記給油許可までの間に、前記第1圧力検出部または前記第2圧力検出部の検出結果に基づいて、前記燃料タンク内の減圧の進捗度合いを報知する報知部と、を備えることを特徴とする燃料タンクシステム。
  2. 請求項1に記載の燃料タンクシステムであって、
    前記第1圧力検出部は、挟域の圧力範囲を高精度で検出可能であり、
    前記第2圧力検出部は、前記第1圧力検出部よりも広域の圧力範囲を低精度で検出可能である燃料タンクシステム。
  3. 請求項1または2に記載の燃料タンクシステムであって、
    前記報知部は、前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いの前段と後段とで前記第1圧力検出部での検出結果と前記第2圧力検出部での検出結果とを使い分けることを特徴とする燃料タンクシステム。
  4. 請求項3に記載の燃料タンクシステムであって、
    前記報知部は、前記減圧の進捗度合いの前記前段では、前記第2圧力検出部の検出結果に基づいて、前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いを報知し、前記減圧の進捗度合いの前記後段では、前記第1圧力検出部の検出結果に応じて、前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いを報知することを特徴とする燃料タンクシステム。
  5. 請求項1から4のいずれか1項に記載の燃料タンクシステムであって、
    前記報知部は、前記減圧の進捗度合いを複数に分割して表示する表示部を有し、それぞれの前記燃料タンク内の前記減圧の進捗度合いに対応した前記表示部の表示を少なくとも所定期間保持することを特徴とする燃料タンクシステム。
  6. 請求項1から5のいずれか1項に記載の燃料タンクシステムであって、
    前記燃料タンクシステムの異常を検出する異常検出部を備え、
    前記報知部は、前記異常検出部により異常が検知された場合に前記報知を中止することを特徴とする燃料タンクシステム。
  7. 請求項1から6のいずれか1項に記載の燃料タンクシステムであって、
    前記第1圧力検出部は、前記燃料タンクの上部に設けられ、
    前記第2圧力検出部は、前記配管に設けられることを特徴とする燃料タンクシステム。
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