JP6404090B2 - EGR valve control device - Google Patents

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Description

本発明は、EGR弁の開度を制御するEGR弁の制御装置に関する。   The present invention relates to an EGR valve control device that controls the opening of an EGR valve.

従来から、ディーゼルエンジンには、排気ガスに含まれるNOxを低減させるべく、排気ガスの一部を吸気通路に導入する排気再循環(EGR:Exhaust Gas Recirculation)装置が搭載されている(例えば、特許文献1を参照)。EGR装置は、排気通路と吸気通路とを接続するEGR通路にEGR弁を備え、EGR弁の開度を制御することによって吸気通路へのEGRガスの導入量を調整する。   2. Description of the Related Art Conventionally, diesel engines are equipped with an exhaust gas recirculation (EGR) device that introduces a portion of exhaust gas into an intake passage in order to reduce NOx contained in the exhaust gas (for example, a patent) Reference 1). The EGR device includes an EGR valve in an EGR passage connecting the exhaust passage and the intake passage, and adjusts the amount of EGR gas introduced into the intake passage by controlling the opening of the EGR valve.

特開2002−332879号公報JP 2002-332879 A

ところで、吸気通路に過剰なEGRガスが導入されると混合気の燃焼時に空気が不足してしまい大量の煙が発生する。こうした煙の発生は、エンジンの運転状態が過渡状態、すなわち燃料噴射量が連続的に増加するときに生じやすい。   By the way, when excessive EGR gas is introduced into the intake passage, air is insufficient during combustion of the air-fuel mixture and a large amount of smoke is generated. Such smoke is likely to occur when the engine operating state is in a transient state, that is, when the fuel injection amount continuously increases.

本発明は、エンジンの運転状態が過渡状態にあるときに煙の発生を抑えることが可能なEGR弁の制御装置を提供することを目的とする。   An object of this invention is to provide the control apparatus of the EGR valve which can suppress generation | occurrence | production of smoke when the operating state of an engine is in a transient state.

上記課題を解決するEGR弁の制御装置は、目標EGR量に基づきEGR弁の開度を制御するEGR弁の制御装置であって、エンジンが定常状態にあると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第1過剰率を演算する第1過剰率演算部と、前記エンジンが過渡状態にあると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第2過剰率を演算する第2過剰率演算部と、前記第1過剰率、前記第2過剰率、および、燃料噴射量の変化量に基づき目標過剰率を設定する目標過剰率設定部と、次回の燃料噴射時における最大噴射量の予測値を演算する噴射量予測部と、前記目標過剰率に前記予測値と量論混合比とを乗算することで目標空気量を演算する目標空気量演算部と、前記エンジンが吸入する作動ガス量から前記目標空気量を減算することで前記目標EGR量を演算する目標EGR量演算部とを備え、前記目標過剰率設定部は、前記変化量が第1の閾値以下の場合に、前記第1過剰率を前記目標過剰率に設定し、前記変化量が前記第1の閾値よりも大きく、かつ、第2の閾値以下の場合に、前記変化量が大きいほど、前記第1過剰率の割合が少なく、かつ、前記第2過剰率の割合が大きい値を前記目標過剰率に設定し、前記変化量が前記第2の閾値よりも大きい場合に、前記第2過剰率を前記目標過剰率に設定する。   An EGR valve control device that solves the above problem is an EGR valve control device that controls the opening degree of an EGR valve based on a target EGR amount, and is a target of an excess air ratio when it is assumed that the engine is in a steady state. A first excess ratio calculation unit that calculates a first excess ratio that is a value, and a second excess ratio calculation that calculates a second excess ratio that is a target value of the excess air ratio when the engine is assumed to be in a transient state A target excess rate setting unit that sets a target excess rate based on the first excess rate, the second excess rate, and the change amount of the fuel injection amount, and a predicted value of the maximum injection amount at the next fuel injection An injection amount prediction unit that calculates the target excess rate, a target air amount calculation unit that calculates a target air amount by multiplying the target excess rate by the predicted value and a stoichiometric mixture ratio, and a working gas amount sucked by the engine By subtracting the target air amount, A target EGR amount calculation unit that calculates an EGR amount, and the target excess rate setting unit sets the first excess rate to the target excess rate when the amount of change is equal to or less than a first threshold, When the amount of change is greater than the first threshold and less than or equal to the second threshold, the greater the amount of change, the smaller the ratio of the first excess ratio and the ratio of the second excess ratio. A large value is set as the target excess rate, and when the amount of change is larger than the second threshold, the second excess rate is set as the target excess rate.

上記構成によれば、エンジンの運転状態が定常状態から過渡状態に変化し、燃料噴射量の変化量が第1の閾値よりも小さい値から第2の閾値よりも大きい値へと変化する場合、目標過剰率は、第1過剰率から徐々に第2過剰率に近い値へと変化し、やがて第2過剰率に設定される。すなわち、目標過剰率は、定常状態に適した目標値から過渡状態に適した目標値へと徐々に変化する。これにより、EGR弁の開度が定常状態に適した開度から過渡状態に適した開度へと連続的に制御され、吸気通路に対して過剰なEGRガスが導入されにくくなる。その結果、過渡状態における煙の発生が抑えられる。   According to the above configuration, when the operating state of the engine changes from the steady state to the transient state, and the change amount of the fuel injection amount changes from a value smaller than the first threshold value to a value larger than the second threshold value, The target excess rate gradually changes from the first excess rate to a value close to the second excess rate, and is eventually set to the second excess rate. That is, the target excess rate gradually changes from a target value suitable for the steady state to a target value suitable for the transient state. Thereby, the opening degree of the EGR valve is continuously controlled from the opening degree suitable for the steady state to the opening degree suitable for the transient state, and it becomes difficult to introduce excessive EGR gas into the intake passage. As a result, the generation of smoke in a transient state is suppressed.

上記EGR弁の制御装置は、エンジン回転数と前記燃料噴射量とに応じた前記第1過剰率の暫定値である定常過剰率を規定した定常過剰率マップを参照して前記定常過剰率を演算する定常過剰率演算部と、前記エンジン回転数と前記燃料噴射量とに応じた前記第2過剰率の暫定値である過渡過剰率を規定した過渡過剰率マップを参照して前記過渡過剰率を演算する過渡過剰率演算部と、前記エンジン回転数とEGR率とに応じた煙限界の空気過剰率である煙限界過剰率を規定した煙限界過剰率マップを参照して前記煙限界過剰率を演算する煙限界過剰率演算部とを備え、前記第1過剰率演算部は、前記定常過剰率と前記煙限界過剰率とのうちの大きい方を前記第1過剰率として演算し、前記第2過剰率演算部は、前記過渡過剰率と前記煙限界過剰率とのうちの大きい方を前記第2過剰率として演算することが好ましい。   The control device for the EGR valve calculates the steady excess rate with reference to a steady excess rate map that defines a steady excess rate that is a provisional value of the first excess rate according to the engine speed and the fuel injection amount. The transient excess rate is calculated with reference to a transient excess rate map that defines a transient excess rate that is a provisional value of the second excess rate according to the engine speed and the fuel injection amount. The smoke excess excess rate is calculated with reference to a smoke excess excess rate map that defines a smoke excess excess rate that is a smoke excess air excess rate according to the engine speed and the EGR rate. A smoke limit excess rate calculating unit for calculating, wherein the first excess rate calculation unit calculates a larger one of the steady excess rate and the smoke limit excess rate as the first excess rate, and the second excess rate The excess rate calculation unit includes the transient excess rate and the smoke limit. It is preferable to calculate the larger of the Amaritsu as said second excess.

上記構成によれば、第1過剰率および第2過剰率の双方が煙限界過剰率以上の値に設定されるため、目標過剰率を煙限界過剰率よりも高い値に維持することができる。その結果、過渡状態における煙の発生がより高い確率の下で抑えられる。   According to the above configuration, since both the first excess rate and the second excess rate are set to values equal to or higher than the smoke limit excess rate, the target excess rate can be maintained at a value higher than the smoke limit excess rate. As a result, the generation of smoke in the transient state is suppressed with a higher probability.

上記EGR弁の制御装置において、前記過渡過剰率マップには、同じ前記燃料噴射量に対して、前記エンジン回転数が高いほど大きい前記過渡過剰率が対応付けられていることが好ましい。   In the EGR valve control device, it is preferable that the transient excess rate map is associated with the same fuel injection amount so that the transient excess rate increases as the engine speed increases.

エンジン回転数が高くなると、燃料を噴射可能な時間が短くなるばかりか混合気を生成する時間や混合気が燃焼する時間も短くなることで煙が発生しやすくなる。上記構成によれば、同じ燃料噴射量であってもエンジン回転数が高いときほどエンジンに導入される空気を多くすることができる。   As the engine speed increases, not only the time during which fuel can be injected is shortened, but also the time during which the air-fuel mixture is generated and the time during which the air-fuel mixture burns are shortened, so that smoke tends to be generated. According to the above configuration, even when the fuel injection amount is the same, the air introduced into the engine can be increased as the engine speed increases.

上記EGR弁の制御装置において、前記煙限界過剰率マップには、同じ前記EGR率に対して、前記エンジン回転数が高いほど大きい前記煙限界過剰率が対応付けられていることが好ましい。
上記構成によれば、同じEGR率であってもエンジン回転数が高いときほどエンジンに導入される空気を多くすることができる。
In the EGR valve control apparatus, it is preferable that the smoke limit excess rate map is associated with the same EGR rate so that the smoke limit excess rate increases as the engine speed increases.
According to the above configuration, even when the EGR rate is the same, the air introduced into the engine can be increased as the engine speed is higher.

上記EGR弁の制御装置において、前記定常過剰率マップには、同じ前記エンジン回転数に対して、前記燃料噴射量が少ないほど大きい前記定常過剰率が対応付けられていることが好ましい。   In the EGR valve control apparatus, it is preferable that the steady excess rate map is associated with the steady excess rate that is larger as the fuel injection amount is smaller for the same engine speed.

上記構成によれば、エンジンが定常状態にあるとき、同じエンジン回転数であっても燃料噴射量が少ないほどエンジンに導入される空気が多くなる。その結果、燃料噴射量が少ない定常状態においてエンジンの出力を効率よく得ることができる。   According to the above configuration, when the engine is in a steady state, the air introduced into the engine increases as the fuel injection amount decreases even at the same engine speed. As a result, the engine output can be efficiently obtained in a steady state where the fuel injection amount is small.

一実施形態のEGR弁の制御装置を搭載したエンジンシステムの概略構成を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows schematic structure of the engine system carrying the control apparatus of the EGR valve of one Embodiment. 制御装置の機能構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the function structure of a control apparatus. 定常過剰率マップの一例を模式的に示すグラフである。It is a graph which shows typically an example of a steady excess rate map. 煙限界過剰率マップの一例を模式的に示すグラフである。It is a graph which shows typically an example of a smoke limit excess rate map. 過渡過剰率マップの一例を模式的に示すグラフである。It is a graph which shows typically an example of a transient excess rate map. 係数テーブルの一例を模式的に示すグラフである。It is a graph which shows an example of a coefficient table typically. エンジン回転数と最大噴射量との関係を模式的に示すグラフである。It is a graph which shows typically the relation between engine number of rotations and the maximum injection quantity.

図1〜図7を参照して、EGR弁の制御装置を具体化した一実施形態について説明する。まず、EGR弁の制御装置が搭載されるエンジンシステムの全体構成について、図1を参照して説明する。   With reference to FIGS. 1-7, one Embodiment which actualized the control apparatus of the EGR valve is described. First, an overall configuration of an engine system on which an EGR valve control device is mounted will be described with reference to FIG.

図1に示すように、エンジンシステムは、ディーゼルエンジン10(以下、エンジン10という。)を備える。エンジン10のシリンダーブロック11には、一列に並んだ4つのシリンダー12が形成されている。各シリンダー12には、インジェクター13から燃料が噴射される。シリンダーブロック11には、各シリンダー12に吸入空気を供給するためのインテークマニホールド14と、各シリンダー12からの排気ガスが流入するエキゾーストマニホールド15とが接続されている。   As shown in FIG. 1, the engine system includes a diesel engine 10 (hereinafter referred to as an engine 10). The cylinder block 11 of the engine 10 is formed with four cylinders 12 arranged in a row. Fuel is injected into each cylinder 12 from an injector 13. Connected to the cylinder block 11 are an intake manifold 14 for supplying intake air to each cylinder 12 and an exhaust manifold 15 into which exhaust gas from each cylinder 12 flows.

インテークマニホールド14に接続される吸気通路16には、上流側から順に、図示されないエアクリーナー、ターボチャージャー17を構成するコンプレッサー18、インタークーラー19が設けられている。エキゾーストマニホールド15に接続される排気通路20には、コンプレッサー18に連結軸を介して連結され、ターボチャージャー17を構成するタービン22が設けられている。   In the intake passage 16 connected to the intake manifold 14, an air cleaner (not shown), a compressor 18 constituting a turbocharger 17, and an intercooler 19 are provided in order from the upstream side. The exhaust passage 20 connected to the exhaust manifold 15 is provided with a turbine 22 that is connected to the compressor 18 via a connecting shaft and constitutes the turbocharger 17.

エンジンシステムは、エキゾーストマニホールド15と吸気通路16とを接続するEGR通路25を備える。EGR通路25には、EGRクーラー26が設けられ、EGRクーラー26における吸気通路16側には、EGR通路25の流路断面積を変更可能なEGR弁27が設けられている。EGR弁27が開状態にあるとき、吸気通路16には、EGR通路25を通じて排気ガスの一部がEGRガスとして導入される。シリンダー12には、排気ガスと吸入空気との混合気体である作動ガスが供給される。   The engine system includes an EGR passage 25 that connects the exhaust manifold 15 and the intake passage 16. An EGR cooler 26 is provided in the EGR passage 25, and an EGR valve 27 capable of changing the flow path cross-sectional area of the EGR passage 25 is provided on the intake passage 16 side of the EGR cooler 26. When the EGR valve 27 is in an open state, a part of the exhaust gas is introduced into the intake passage 16 through the EGR passage 25 as EGR gas. The cylinder 12 is supplied with a working gas that is a mixed gas of exhaust gas and intake air.

エンジンシステムは、吸入空気量センサー30、吸気圧力センサー31、吸気温度センサー32、エンジン回転数センサー34、EGR圧力センサー35、EGR温度センサー36、ならびに、冷却水温度センサー37を備える。   The engine system includes an intake air amount sensor 30, an intake pressure sensor 31, an intake air temperature sensor 32, an engine speed sensor 34, an EGR pressure sensor 35, an EGR temperature sensor 36, and a coolant temperature sensor 37.

吸入空気量センサー30は、吸気通路16におけるコンプレッサー18の上流にて、吸気通路16を流れる吸入空気の質量重量である吸入空気量Gaを検出する。吸気圧力センサー31は、吸気通路16とEGR通路25との接続部分よりも下流側にて、作動ガスの圧力である作動ガス圧力Pwgを検出する。吸気温度センサー32は、インテークマニホールド14における作動ガスの温度である作動ガス温度Twgを検出する。エンジン回転数センサー34は、クランクシャフト10aの回転数であるエンジン回転数Neを検出する。EGR圧力センサー35およびEGR温度センサー36は、EGR通路25におけるEGRクーラー26とEGR弁27との間に位置する。EGR圧力センサー35は、EGR弁27に流入するEGRガスの圧力であるEGR圧力Pegrを検出する。EGR温度センサー36は、EGR弁27に流入するEGRガスの温度であるEGR温度Tegrを検出する。冷却水温度センサー37は、エンジン10を冷却する冷却水の温度である冷却水温度Twを検出する。上記各センサー30〜37は、検出した検出値を示す信号を、EGR弁27の開度を制御する制御装置50に出力する。   The intake air amount sensor 30 detects an intake air amount Ga that is the mass weight of the intake air flowing through the intake passage 16 upstream of the compressor 18 in the intake passage 16. The intake pressure sensor 31 detects the working gas pressure Pwg, which is the pressure of the working gas, on the downstream side of the connection portion between the intake passage 16 and the EGR passage 25. The intake air temperature sensor 32 detects a working gas temperature Twg that is the temperature of the working gas in the intake manifold 14. The engine speed sensor 34 detects an engine speed Ne that is the speed of the crankshaft 10a. The EGR pressure sensor 35 and the EGR temperature sensor 36 are located between the EGR cooler 26 and the EGR valve 27 in the EGR passage 25. The EGR pressure sensor 35 detects an EGR pressure Pegr that is the pressure of the EGR gas flowing into the EGR valve 27. The EGR temperature sensor 36 detects an EGR temperature Tegr that is the temperature of the EGR gas flowing into the EGR valve 27. The cooling water temperature sensor 37 detects a cooling water temperature Tw that is the temperature of the cooling water that cools the engine 10. Each of the sensors 30 to 37 outputs a signal indicating the detected detection value to the control device 50 that controls the opening degree of the EGR valve 27.

また、制御装置50には、燃料噴射を制御する燃料噴射制御部38から燃料噴射量Gfを示す信号が入力される。燃料噴射制御部38は、今回の噴射タイミングにおける燃料噴射量Gfを示す信号を噴射タイミングごとに制御装置50に出力する。   Further, a signal indicating the fuel injection amount Gf is input to the control device 50 from the fuel injection control unit 38 that controls fuel injection. The fuel injection control unit 38 outputs a signal indicating the fuel injection amount Gf at the current injection timing to the control device 50 at each injection timing.

燃料噴射制御部38は、例えばエンジン回転数Neやアクセル開度ACCに基づくドライバーリクエストに応じて燃料噴射量Gfを制御する。燃料噴射制御部38は、エンジン回転数Neと今回の燃料噴射量Gfとに基づいて次回の燃料噴射量Gfの制限値である最大噴射量を設定し、その最大噴射量以下の範囲で燃料噴射量Gfを制御する。これは、アクセル開度ACCが急激に大きくなったときにそのアクセル開度ACCに合わせて燃料噴射量Gfを増量させると空気量の不足により大量の煙が発生してしまうことに基づく。燃料噴射制御部38は、エンジン10が過渡状態にあったとしても、燃料噴射量Gfを最大噴射量以下に抑えた状態で徐々に燃料噴射量Gfを増量する。   The fuel injection control unit 38 controls the fuel injection amount Gf according to a driver request based on, for example, the engine speed Ne and the accelerator opening ACC. The fuel injection control unit 38 sets a maximum injection amount that is a limit value of the next fuel injection amount Gf based on the engine speed Ne and the current fuel injection amount Gf, and performs fuel injection within a range below the maximum injection amount. The amount Gf is controlled. This is based on the fact that if the fuel injection amount Gf is increased in accordance with the accelerator opening ACC when the accelerator opening ACC suddenly increases, a large amount of smoke is generated due to a shortage of air. Even if the engine 10 is in a transient state, the fuel injection control unit 38 gradually increases the fuel injection amount Gf while keeping the fuel injection amount Gf below the maximum injection amount.

制御装置50は、CPU、各種制御プログラムや各種データが格納されたROM、各種演算における演算結果や各種データが一時的に格納されるRAMを有するマイクロコンピューターを中心に構成される。制御装置50は、各種センサー等からの信号に基づき、吸入空気量Ga、作動ガス圧力Pwg、作動ガス温度Twg、エンジン回転数Ne、EGR圧力Pegr、EGR温度Tegr、冷却水温度Tw、および、燃料噴射量Gfをエンジン10の運転状態に関する情報として取得する。制御装置50は、その取得した各種情報と、ROMに格納された各種制御プログラムや各種データとに基づいて指示開度VTcomを演算し、その指示開度VTcomを示す信号をEGR弁27に出力する。   The control device 50 is mainly configured by a microcomputer having a CPU, a ROM in which various control programs and various data are stored, and a RAM in which various calculation results and various data are temporarily stored. Based on signals from various sensors and the like, the control device 50 controls the intake air amount Ga, the working gas pressure Pwg, the working gas temperature Twg, the engine speed Ne, the EGR pressure Pegr, the EGR temperature Tegr, the cooling water temperature Tw, and the fuel. The injection amount Gf is acquired as information regarding the operating state of the engine 10. The control device 50 calculates the instruction opening VTcom based on the acquired various information and various control programs and various data stored in the ROM, and outputs a signal indicating the instruction opening VTcom to the EGR valve 27. .

図2に示すように、制御装置50は、シリンダー12に供給される作動ガスの質量流量である作動ガス量Gwgを演算する作動ガス量演算部55を備える。作動ガス量演算部55は、状態方程式P×V=Gwg×R×Tに対し、「P」に作動ガス圧力Pwg、「V」にエンジン回転数Neとエンジン10の排気量Dとの乗算値に基づく値、「R」に気体定数、「T」に作動ガス温度Twgを代入することで作動ガス量Gwgを演算する。   As shown in FIG. 2, the control device 50 includes a working gas amount calculation unit 55 that calculates a working gas amount Gwg that is a mass flow rate of the working gas supplied to the cylinder 12. The working gas amount calculation unit 55 calculates a value obtained by multiplying the state equation P × V = Gwg × R × T by “P” as the working gas pressure Pwg and “V” as the engine rotational speed Ne and the exhaust amount D of the engine 10. The working gas amount Gwg is calculated by substituting the gas constant for “R” and the working gas temperature Twg for “T”.

制御装置50は、シリンダー12に供給される作動ガスのEGR率ηを演算するEGR率演算部56を備える。EGR率演算部56は、作動ガス量演算部55が演算した作動ガス量Gwgから吸入空気量センサー30が検出した吸入空気量Gaを減算することによりEGRガス量Gegrを演算する。そして、作動ガス量Gwgに対するEGRガス量Gegrの比率であるEGR率η(=Gegr/Gwg)を演算する。   The control device 50 includes an EGR rate calculation unit 56 that calculates the EGR rate η of the working gas supplied to the cylinder 12. The EGR rate calculating unit 56 calculates the EGR gas amount Gegr by subtracting the intake air amount Ga detected by the intake air amount sensor 30 from the working gas amount Gwg calculated by the working gas amount calculating unit 55. Then, an EGR rate η (= Gegr / Gwg) that is a ratio of the EGR gas amount Gegr to the working gas amount Gwg is calculated.

制御装置50は、エンジン10が定常状態にあると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第1過剰率λ1の暫定値として定常過剰率λaを演算する定常過剰率演算部57を備える。定常過剰率演算部57は、エンジン回転数Neおよび燃料噴射量Gfを定常過剰率マップ58に適用して得られる値を冷却水温度Twに基づいて補間することにより定常過剰率λaを演算する。   The control device 50 includes a steady excess rate calculating unit 57 that calculates the steady excess rate λa as a provisional value of the first excess rate λ1, which is a target value of the excess air rate when the engine 10 is assumed to be in a steady state. The steady excess rate calculating unit 57 calculates the steady excess rate λa by interpolating values obtained by applying the engine speed Ne and the fuel injection amount Gf to the steady excess rate map 58 based on the coolant temperature Tw.

図3に示すように、定常過剰率マップ58は、例えば3つの冷却水温度Tw1,Tw2,Tw3ごとに規定されている。定常過剰率マップ58の各々は、エンジン回転数Neと燃料噴射量Gfとに応じた定常過剰率λaを規定したデータであり、制御装置50のROMに格納されている。定常過剰率λaは、予め行った実験やシミュレーションの結果に基づいて設定され、同じエンジン回転数Neであっても燃料噴射量Gfが少ないほど値が大きくなる傾向を有する。これは、NOxの生成度合いに基づく。すなわち、燃料噴射量Gfが少ない定常状態においては、燃焼温度および燃焼圧力が低いことでNOxが生成されにくいため、より多くの空気をシリンダー12に導入することで燃料を効率よく燃焼させる。これにより、エンジン10の出力が効率よく得られるようになり、燃費の向上を図ることができる。一方、燃料噴射量Gfが多い定常状態においては、燃焼温度および燃焼圧力が高くNOxが生成されやすいため、シリンダー12により多くのEGRガスを導入する。これにより、NOxの生成を抑えることができる。   As shown in FIG. 3, the steady excess rate map 58 is defined for each of the three cooling water temperatures Tw1, Tw2, Tw3, for example. Each of the steady excess rate maps 58 is data defining a steady excess rate λa corresponding to the engine speed Ne and the fuel injection amount Gf, and is stored in the ROM of the control device 50. The steady excess ratio λa is set based on the results of experiments and simulations performed in advance, and the value tends to increase as the fuel injection amount Gf decreases even at the same engine speed Ne. This is based on the degree of NOx generation. That is, in a steady state where the fuel injection amount Gf is small, NOx is not easily generated due to low combustion temperature and combustion pressure, so that fuel is efficiently burned by introducing more air into the cylinder 12. As a result, the output of the engine 10 can be obtained efficiently, and fuel consumption can be improved. On the other hand, in a steady state where the fuel injection amount Gf is large, the combustion temperature and the combustion pressure are high and NOx is easily generated, so that a lot of EGR gas is introduced into the cylinder 12. Thereby, the production | generation of NOx can be suppressed.

また、定常過剰率λaは、同じ燃料噴射量Gfであってもエンジン回転数Neが高くなるほど値が小さくなる傾向を有する。これは、エンジン回転数Neが高いほど、インジェクター13の燃料噴射時間が短くなるとともに、シリンダー12において作動ガスと燃料との混合時間、および、混合気の燃焼時間が短くなることに基づく。すなわち、エンジン回転数Neが高い場合には、混合気が着火する前後において燃料と空気との混合時間が短いため、燃料が濃い領域がシリンダー12内に形成されやすい。そのため、エンジン回転数Neが高いほど大きな値が定常過剰率λaに設定されることで、エンジン回転数Neが高いほどシリンダー12に導入される空気が多くなる。これにより、燃料の濃い領域がシリンダー12内に形成されにくくなる。   Further, the steady excess rate λa tends to decrease as the engine speed Ne increases even if the fuel injection amount Gf is the same. This is based on the fact that the higher the engine speed Ne, the shorter the fuel injection time of the injector 13 and the shorter the mixing time of the working gas and fuel and the combustion time of the air-fuel mixture in the cylinder 12. That is, when the engine speed Ne is high, the mixing time of the fuel and air is short before and after the air-fuel mixture ignites, so that a region where the fuel is rich is easily formed in the cylinder 12. Therefore, a larger value is set as the steady excess ratio λa as the engine speed Ne is higher, so that the air introduced into the cylinder 12 is increased as the engine speed Ne is higher. This makes it difficult for a fuel rich region to be formed in the cylinder 12.

また、定常過剰率演算部57は、冷却水温度Twに基づいて補間した値を定常過剰率λaとして演算する。例えば、定常過剰率演算部57は、冷却水温度TwがTw1<Tw<Tw2である場合には、冷却水温度TwがTw1である定常過剰率マップ58から得られる定常過剰率λa1と、冷却水温度TwがTw2である場合の定常過剰率マップ58から得られる定常過剰率λa2とを演算する。そして、定常過剰率演算部57は、冷却水温度Tw,Tw1,Tw2に基づいて定常過剰率λa1,λa2を補間することで定常過剰率λaを演算する。なお、冷却水温度Tw1に対応する定常過剰率λa1は、冷却水温度Tw2に対応する定常過剰率λa2よりも高い値である。これは、燃焼温度を高めることでシリンダーブロック11やピストンを適正温度まですばやく上昇させるためである。   Moreover, the steady excess rate calculating part 57 calculates the value interpolated based on the cooling water temperature Tw as the steady excess rate λa. For example, when the cooling water temperature Tw is Tw1 <Tw <Tw2, the steady excess rate calculating unit 57 calculates the steady excess rate λa1 obtained from the steady excess rate map 58 in which the cooling water temperature Tw is Tw1, and the cooling water. The steady excess ratio λa2 obtained from the steady excess ratio map 58 when the temperature Tw is Tw2 is calculated. Then, the steady excess rate calculating unit 57 calculates the steady excess rate λa by interpolating the steady excess rates λa1 and λa2 based on the cooling water temperatures Tw, Tw1 and Tw2. The steady excess rate λa1 corresponding to the cooling water temperature Tw1 is higher than the steady excess rate λa2 corresponding to the cooling water temperature Tw2. This is because the cylinder block 11 and the piston are quickly raised to an appropriate temperature by increasing the combustion temperature.

制御装置50は、エンジン回転数センサー34が検出したエンジン回転数NeとEGR率演算部56が演算したEGR率ηとに基づいて煙限界過剰率λminを演算する煙限界過剰率演算部59を備える。煙限界過剰率演算部59は、EGR率ηとエンジン回転数Neとを煙限界過剰率マップ60に適用することで煙限界過剰率λminを演算する。煙限界過剰率λminは、エンジン回転数Neの下でEGR率ηの作動ガスがシリンダー12に導入された場合に煙の発生が抑えられる、あるいは、煙の発生量が許容範囲に収まる煙限界を示す空気過剰率である。   The control device 50 includes a smoke limit excess rate calculating unit 59 that calculates the smoke limit excess rate λmin based on the engine speed Ne detected by the engine speed sensor 34 and the EGR rate η calculated by the EGR rate calculation unit 56. . The smoke limit excess rate calculating unit 59 calculates the smoke limit excess rate λmin by applying the EGR rate η and the engine speed Ne to the smoke limit excess rate map 60. The smoke limit excess rate λmin is a smoke limit that suppresses the generation of smoke when the working gas having an EGR rate η is introduced into the cylinder 12 under the engine speed Ne, or the smoke generation amount falls within an allowable range. It is the excess air ratio shown.

図4に示すように、煙限界過剰率マップ60は、EGR率ηとエンジン回転数Neとに応じた煙限界過剰率λminを規定したデータであり、制御装置50のROMに格納されている。煙限界過剰率λminは、予め行った実験やシミュレーションの結果に基づき設定され、同じEGR率ηであってもエンジン回転数Neが高いほど大きくなる傾向を有する。これは、定常過剰率λaと同様、エンジン回転数Neが高いほど、インジェクター13での燃料噴射時間、シリンダー12での混合時間および燃焼時間が短いことに基づく。   As shown in FIG. 4, the smoke limit excess rate map 60 is data defining the smoke limit excess rate λmin according to the EGR rate η and the engine speed Ne, and is stored in the ROM of the control device 50. The smoke limit excess rate λmin is set based on the results of experiments and simulations performed in advance, and has a tendency to increase as the engine speed Ne increases even at the same EGR rate η. This is based on the fact that the fuel injection time in the injector 13, the mixing time in the cylinder 12, and the combustion time are shorter as the engine speed Ne is higher, like the steady excess ratio λa.

制御装置50は、エンジン10が過渡状態であると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第2過剰率λ2の暫定値として過渡過剰率λbを演算する過渡過剰率演算部61を備える。過渡過剰率演算部61は、エンジン回転数Neと燃料噴射量Gfとを過渡過剰率マップ62に適用することで過渡過剰率λbを演算する。   The control device 50 includes a transient excess rate calculating unit 61 that calculates the transient excess rate λb as a provisional value of the second excess rate λ2, which is the target value of the excess air rate when the engine 10 is assumed to be in a transient state. The transient excess rate calculation unit 61 calculates the transient excess rate λb by applying the engine speed Ne and the fuel injection amount Gf to the transient excess rate map 62.

図5に示すように、過渡過剰率マップ62は、エンジン回転数Neと燃料噴射量Gfとに応じた過渡過剰率λbを規定したデータであり、制御装置50のROMに格納されている。過渡過剰率λbは、予め行った実験やシミュレーションの結果に基づいて設定され、同じ燃料噴射量Gfであってもエンジン回転数Neが高くなるほど値が大きくなる傾向を有する。これは、定常過剰率λaと同様に、エンジン回転数Neが高いほど、インジェクター13における燃料噴射時間、シリンダー12における混合時間および燃焼時間が短くなることに基づく。   As shown in FIG. 5, the transient excess rate map 62 is data defining the transient excess rate λb according to the engine speed Ne and the fuel injection amount Gf, and is stored in the ROM of the control device 50. The transient excess rate λb is set based on the results of experiments and simulations performed in advance. Even when the fuel injection amount Gf is the same, the transient excess rate λb tends to increase as the engine speed Ne increases. This is based on the fact that the fuel injection time in the injector 13, the mixing time and the combustion time in the cylinder 12 become shorter as the engine speed Ne becomes higher, as with the steady excess ratio λa.

また、過渡過剰率λbは、同じエンジン回転数Neであっても燃料噴射量Gfが多くなるほど値が大きくなる傾向を有する。これにより、同じエンジン回転数Neであっても燃料噴射量Gfが多くなるほどシリンダー12に導入される空気が多くなる。   Further, the transient excess rate λb tends to increase as the fuel injection amount Gf increases even at the same engine speed Ne. Thereby, the air introduced into the cylinder 12 increases as the fuel injection amount Gf increases even at the same engine speed Ne.

制御装置50は、エンジン10の運転状態が定常状態であると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第1過剰率λ1を演算する第1過剰率演算部63を備える。第1過剰率演算部63は、定常過剰率演算部57が演算した定常過剰率λaと煙限界過剰率演算部59が演算した煙限界過剰率λminとのうちの高い方を第1過剰率λ1として演算する。   The control device 50 includes a first excess ratio calculation unit 63 that calculates a first excess ratio λ1 that is a target value of the excess air ratio when it is assumed that the operating state of the engine 10 is a steady state. The first excess rate calculating unit 63 calculates a higher one of the steady excess rate λa calculated by the steady excess rate calculating unit 57 and the smoke limit excess rate λmin calculated by the smoke limit excess rate calculating unit 59 as the first excess rate λ1. Calculate as

制御装置50は、エンジン10の運転状態が過渡状態であると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第2過剰率λ2を演算する第2過剰率演算部64を備える。第2過剰率演算部64は、過渡過剰率演算部61が演算した過渡過剰率λbと煙限界過剰率演算部59が演算した煙限界過剰率λminとのうちの高い方を第2過剰率λ2として演算する。   The control device 50 includes a second excess ratio calculation unit 64 that calculates a second excess ratio λ2 that is a target value of the excess air ratio when the operating state of the engine 10 is assumed to be a transient state. The second excess rate calculating unit 64 calculates the higher of the transient excess rate λb calculated by the transient excess rate calculating unit 61 and the smoke limit excess rate λmin calculated by the smoke limit excess rate calculating unit 59 as the second excess rate λ2. Calculate as

制御装置50は、最終的な空気過剰率の目標値である目標過剰率tλを演算する際に用いる係数kを演算する係数演算部65を備える。この係数kは、目標過剰率tλに占める第1過剰率λ1の割合と第2過剰率λ2の割合とを示す値に設定される。係数演算部65は、今回の燃料噴射量Gfから前回の燃料噴射量Gfを減算することにより燃料噴射量Gfの変化量ΔGfを演算し、その変化量ΔGfを係数テーブル66に適用することで係数kを演算する。燃料噴射量Gfが増加しているとき、変化量ΔGfは正の値をとる。   The control device 50 includes a coefficient calculation unit 65 that calculates a coefficient k used when calculating the target excess ratio tλ that is the final target value of the excess air ratio. The coefficient k is set to a value indicating the ratio of the first excess ratio λ1 and the ratio of the second excess ratio λ2 in the target excess ratio tλ. The coefficient calculation unit 65 calculates a change amount ΔGf of the fuel injection amount Gf by subtracting the previous fuel injection amount Gf from the current fuel injection amount Gf, and applies the change amount ΔGf to the coefficient table 66 to obtain a coefficient. k is calculated. When the fuel injection amount Gf increases, the change amount ΔGf takes a positive value.

図6に示すように、係数テーブル66は、変化量ΔGfに対して一義的に係数kを規定したデータであり、制御装置50のROMに格納されている。係数kは、予め行った実験やシミュレーションの結果に基づいて設定される。係数テーブル66には、第1の閾値ΔGf1(>0)以下の変化量ΔGfに係数k=0が対応付けられている。係数テーブル66には、第1の閾値ΔGf1よりも大きく、かつ、第2の閾値ΔGf2(>ΔGf1)以下の変化量ΔGf(ΔGf1<ΔGf≦ΔGf2)に、変化量ΔGfが大きいほど1に近づく係数kが対応付けられている。係数テーブル66には、第2の閾値ΔGf2よりも大きい変化量ΔGfに係数k=1が規定されている。   As shown in FIG. 6, the coefficient table 66 is data that uniquely defines the coefficient k with respect to the change amount ΔGf, and is stored in the ROM of the control device 50. The coefficient k is set based on the results of experiments and simulations performed in advance. In the coefficient table 66, the coefficient k = 0 is associated with the change amount ΔGf that is equal to or less than the first threshold value ΔGf1 (> 0). In the coefficient table 66, a coefficient that is larger than the first threshold value ΔGf1 and less than or equal to the second threshold value ΔGf2 (> ΔGf1) is closer to 1 as the variation amount ΔGf is larger. k is associated. In the coefficient table 66, a coefficient k = 1 is defined for the change amount ΔGf that is larger than the second threshold value ΔGf2.

制御装置50は、目標過剰率tλを設定する目標過剰率設定部67を備える。目標過剰率設定部67は、下記の関係式(1)に第1過剰率λ1、第2過剰率λ2、および、係数kを代入することにより得られる演算値を目標過剰率tλに設定する。
tλ=(1−k)×λ1+k×λ2 … (1)
The control device 50 includes a target excess rate setting unit 67 that sets the target excess rate tλ. The target excess rate setting unit 67 sets a calculated value obtained by substituting the first excess rate λ1, the second excess rate λ2, and the coefficient k into the following relational expression (1) as the target excess rate tλ.
tλ = (1−k) × λ1 + k × λ2 (1)

制御装置50は、次回の噴射タイミングにおける最大噴射量の予測値Gfmaxを演算する噴射量予測部68を備える。噴射量予測部68は、エンジン回転数Neと燃料噴射量Gfとに基づいて予測値Gfmaxを演算する。   The control device 50 includes an injection amount prediction unit 68 that calculates a predicted value Gfmax of the maximum injection amount at the next injection timing. The injection amount prediction unit 68 calculates a predicted value Gfmax based on the engine speed Ne and the fuel injection amount Gf.

図7に示すように、噴射量予測部68は、今回の燃料噴射量Gfに対する燃料の単位増加量を示す角度θを規定するパラメーターとしてエンジン回転数Neを扱う。これは、エンジン回転数Neが高いほどシリンダー12が吸入可能な空気量が多くなることから、燃料噴射量Gfが同じであってもエンジン回転数Neによって次回の噴射タイミングにおける最大噴射量が異なることに基づく。噴射量予測部68は、エンジン回転数Neに基づく単位増加量で今回の燃料噴射量Gfを増量することにより予測値Gfmaxを演算する。   As shown in FIG. 7, the injection amount prediction unit 68 treats the engine speed Ne as a parameter that defines an angle θ indicating a unit increase amount of fuel with respect to the current fuel injection amount Gf. This is because the higher the engine speed Ne, the greater the amount of air that can be sucked into the cylinder 12, and the maximum injection amount at the next injection timing differs depending on the engine speed Ne even if the fuel injection amount Gf is the same. based on. The injection amount prediction unit 68 calculates the predicted value Gfmax by increasing the current fuel injection amount Gf by a unit increase amount based on the engine speed Ne.

制御装置50は、次回の噴射タイミングにおける目標空気量tGaを演算する目標空気量演算部69を備える。目標空気量演算部69は、目標過剰率設定部67が設定した目標過剰率tλ、噴射量予測部68が演算した予測値Gfmax、および、量論混合比λthを下記に示す関係式(2)に代入することにより目標空気量tGaを演算する。
tGa=tλ×Gfmax×λth … (2)
The control device 50 includes a target air amount calculation unit 69 that calculates a target air amount tGa at the next injection timing. The target air amount calculation unit 69 has the following relational expression (2) showing the target excess rate tλ set by the target excess rate setting unit 67, the predicted value Gfmax calculated by the injection amount prediction unit 68, and the stoichiometric mixture ratio λth. Is substituted into the target air amount tGa.
tGa = tλ × Gfmax × λth (2)

制御装置50は、次回の噴射タイミングにおけるEGRガス量の目標値である目標EGR量tGegrを演算する目標EGR量演算部70を備える。目標EGR量演算部70は、作動ガス量演算部55が演算した作動ガス量Gwgから目標空気量演算部69が演算した目標空気量tGaを減算することで目標EGR量tGegrを演算する。   The control device 50 includes a target EGR amount calculation unit 70 that calculates a target EGR amount tGegr that is a target value of the EGR gas amount at the next injection timing. The target EGR amount calculation unit 70 calculates the target EGR amount tGegr by subtracting the target air amount tGa calculated by the target air amount calculation unit 69 from the working gas amount Gwg calculated by the working gas amount calculation unit 55.

制御装置50は、EGR弁27の基本開度VTstを演算する基本開度演算部71を備える。基本開度演算部71は、目標EGR量演算部70が演算した目標EGR量tGegr、EGR圧力センサー35が検出したEGR圧力Pegr、EGR温度センサー36が検出したEGR温度Tegr、吸気圧力センサー31が検出した作動ガス圧力Pwgを下記の関係式(3)に代入することで、EGR弁27の基本開口面積Aを演算する。関係式(3)において、「R」は気体定数であり、「κ」は排気ガスの比熱比である。基本開度演算部71は、例えば開口面積に対する開度が一義的に規定された開度テーブルに基本開口面積Aを適用することによって得られる開度を基本開度VTstとして演算する。   The control device 50 includes a basic opening degree calculation unit 71 that calculates the basic opening degree VTst of the EGR valve 27. The basic opening degree calculation unit 71 detects the target EGR amount tGegr calculated by the target EGR amount calculation unit 70, the EGR pressure Pegr detected by the EGR pressure sensor 35, the EGR temperature Tegr detected by the EGR temperature sensor 36, and the intake pressure sensor 31 The basic opening area A of the EGR valve 27 is calculated by substituting the working gas pressure Pwg into the following relational expression (3). In the relational expression (3), “R” is a gas constant, and “κ” is a specific heat ratio of the exhaust gas. The basic opening calculation unit 71 calculates, for example, an opening obtained by applying the basic opening area A to an opening table in which the opening with respect to the opening area is uniquely defined as the basic opening VTst.

Figure 0006404090
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制御装置50は、EGR弁27の開度をフィードバック制御するために基本開度VTstに加味するF/B開度VTfbを演算するF/B開度演算部72を備える。F/B開度演算部72は、目標空気量演算部69が演算した目標空気量tGaと吸入空気量センサー30の検出値である吸入空気量Gaとの偏差ΔGaを演算する。F/B開度演算部72は、偏差ΔGaに比例ゲインを乗算した値と偏差ΔGaの積算値に積分ゲインを乗算した値とを加算することによりF/B開度VTfbを演算する。   The control device 50 includes an F / B opening degree calculation unit 72 that calculates an F / B opening degree VTfb added to the basic opening degree VTst in order to feedback control the opening degree of the EGR valve 27. The F / B opening degree calculation unit 72 calculates a deviation ΔGa between the target air amount tGa calculated by the target air amount calculation unit 69 and the intake air amount Ga that is a detection value of the intake air amount sensor 30. The F / B opening degree calculation unit 72 calculates the F / B opening degree VTfb by adding a value obtained by multiplying the deviation ΔGa by a proportional gain and a value obtained by multiplying the integrated value of the deviation ΔGa by an integral gain.

制御装置50は、EGR弁27に出力する指示開度VTcomを演算する指示開度演算部73を備える。指示開度演算部73は、基本開度演算部71が演算した基本開度VTstに対してF/B開度演算部72が演算したF/B開度VTfbを加味することにより指示開度VTcomを演算する。   The control device 50 includes an instruction opening calculator 73 that calculates an instruction opening VTcom to be output to the EGR valve 27. The command opening calculation unit 73 adds the F / B opening VTfb calculated by the F / B opening calculation unit 72 to the basic opening VTst calculated by the basic opening calculation unit 71, thereby giving the command opening VTcom. Is calculated.

次に、上述した制御装置50の動作の一例について、エンジン10の運転状態が定常状態から急加速状態へと変化した場合を例にとって説明する。この際、変化量ΔGfは、第1の閾値ΔGf1以下の値から第2の閾値ΔGf2よりも大きい値へと変化する。   Next, an example of the operation of the control device 50 described above will be described taking as an example a case where the operating state of the engine 10 has changed from a steady state to a sudden acceleration state. At this time, the change amount ΔGf changes from a value equal to or smaller than the first threshold value ΔGf1 to a value larger than the second threshold value ΔGf2.

制御装置50が取得した各種情報に基づいて、作動ガス量演算部55は、作動ガス量Gwgを演算し、EGR率演算部56は、EGR率ηを演算する。また、定常過剰率演算部57は、定常状態における空気過剰率の目標値である第1過剰率λ1の暫定値として定常過剰率λaを演算する。煙限界過剰率演算部59は、煙限界の空気過剰率である煙限界過剰率λminを演算する。過渡過剰率演算部61は、過渡状態における空気過剰率の目標値である第2過剰率λ2の暫定値として過渡過剰率λbを演算する。そして、第1過剰率演算部63は、定常過剰率λaと煙限界過剰率λminとのうちの高い方を第1過剰率λ1として演算する。また、第2過剰率演算部64は、過渡過剰率λbと煙限界過剰率λminとのうちの高い方を第2過剰率λ2として演算する。   Based on various information acquired by the control device 50, the working gas amount calculation unit 55 calculates the working gas amount Gwg, and the EGR rate calculation unit 56 calculates the EGR rate η. Further, the steady excess rate calculating unit 57 calculates the steady excess rate λa as a provisional value of the first excess rate λ1, which is the target value of the excess air rate in the steady state. The smoke limit excess rate calculator 59 calculates the smoke limit excess rate λmin, which is the smoke excess air excess rate. The transient excess ratio calculation unit 61 calculates the transient excess ratio λb as a provisional value of the second excess ratio λ2, which is the target value of the excess air ratio in the transient state. Then, the first excess rate calculating unit 63 calculates the higher one of the steady excess rate λa and the smoke limit excess rate λmin as the first excess rate λ1. In addition, the second excess ratio calculation unit 64 calculates the higher one of the transient excess ratio λb and the smoke limit excess ratio λmin as the second excess ratio λ2.

エンジン10が定常状態にあるとき、係数演算部65は、係数k=0を演算し、目標過剰率設定部67は、第1過剰率λ1を目標過剰率tλに設定する。エンジン10の運転状態が定常状態から急加速状態に移行すると、変化量ΔGfが第1の閾値ΔGf1を超えることで、係数演算部65は、0よりも大きい係数kを演算する。これにより、目標過剰率設定部67は、第1過剰率λ1の割合が少なく、かつ、第2過剰率λ2の割合が増加した演算値を目標過剰率tλに設定する。そして、変化量ΔGfが大きくなるにつれて、係数演算部65は、1に近い係数kを演算し、目標過剰率設定部67は、第2過剰率λ2の割合がさらに増加した演算値を目標過剰率tλに設定する。やがて変化量ΔGfが第2の閾値ΔGf2を超えると、係数演算部65は、係数k=1を演算し、目標過剰率設定部67は、第2過剰率λ2を目標過剰率tλに設定する。   When the engine 10 is in a steady state, the coefficient calculation unit 65 calculates the coefficient k = 0, and the target excess rate setting unit 67 sets the first excess rate λ1 to the target excess rate tλ. When the operating state of the engine 10 shifts from the steady state to the rapid acceleration state, the coefficient calculation unit 65 calculates a coefficient k greater than 0 because the change amount ΔGf exceeds the first threshold value ΔGf1. Thereby, the target excess ratio setting unit 67 sets the calculated value in which the ratio of the first excess ratio λ1 is small and the ratio of the second excess ratio λ2 is increased to the target excess ratio tλ. Then, as the amount of change ΔGf increases, the coefficient calculation unit 65 calculates a coefficient k close to 1, and the target excess rate setting unit 67 sets the calculated value obtained by further increasing the ratio of the second excess rate λ2 as the target excess rate. Set to tλ. When the change amount ΔGf eventually exceeds the second threshold value ΔGf2, the coefficient calculation unit 65 calculates the coefficient k = 1, and the target excess rate setting unit 67 sets the second excess rate λ2 to the target excess rate tλ.

目標空気量演算部69は、目標過剰率tλと最大噴射量の予測値Gfmaxとに基づき目標空気量tGaを演算する。この目標空気量tGaは、次回の噴射タイミングにおいて最大噴射量の燃料が噴射されたとしても煙の発生が抑えられる空気量である。目標EGR量演算部70は、目標空気量tGaを作動ガス量Gwgから減算することで目標EGR量tGegrを演算する。そして、指示開度演算部73は、目標EGR量tGegrに基づく基本開度VTstと、目標空気量tGaと吸入空気量Gaとの偏差ΔGaに基づくF/B開度VTfbとに基づいてEGR弁27の指示開度VTcomを演算する。   The target air amount calculation unit 69 calculates the target air amount tGa based on the target excess rate tλ and the predicted value Gfmax of the maximum injection amount. This target air amount tGa is an air amount that can suppress the generation of smoke even when the maximum injection amount of fuel is injected at the next injection timing. The target EGR amount calculation unit 70 calculates the target EGR amount tGegr by subtracting the target air amount tGa from the working gas amount Gwg. Then, the command opening calculation unit 73 is based on the EGR valve 27 based on the basic opening VTst based on the target EGR amount tGegr and the F / B opening VTfb based on the deviation ΔGa between the target air amount tGa and the intake air amount Ga. The command opening VTcom is calculated.

すなわち、定常状態から過渡状態へとエンジン10の運転状態が移行した場合、目標過剰率tλは、定常状態に適した空気過剰率から過渡状態に適した空気過剰率へと徐々に変化していく。これにより、EGR弁27の開度は、定常状態に適した開度から過渡状態に適した開度へと連続的に制御される。   That is, when the operating state of the engine 10 shifts from the steady state to the transient state, the target excess rate tλ gradually changes from the excess air rate suitable for the steady state to the excess air rate suitable for the transient state. . Thereby, the opening degree of the EGR valve 27 is continuously controlled from the opening degree suitable for the steady state to the opening degree suitable for the transient state.

上記実施形態の制御装置50によれば、以下に列挙する効果が得られる。
(1)エンジン10の運転状態が定常状態から過渡状態へ変化すると、EGR弁27の開度は、定常状態に適した開度から過渡状態に適した開度へと連続的に制御される。そのため、吸気通路16に対して過剰なEGRガスが導入されにくくなり、過渡状態における煙の発生が抑えられる。
According to the control apparatus 50 of the said embodiment, the effect enumerated below is acquired.
(1) When the operating state of the engine 10 changes from the steady state to the transient state, the opening degree of the EGR valve 27 is continuously controlled from the opening degree suitable for the steady state to the opening degree suitable for the transient state. Therefore, it becomes difficult to introduce excessive EGR gas into the intake passage 16, and the generation of smoke in a transient state is suppressed.

特に、ターボチャージャー17を備えたエンジン10では、運転状態が低速の定常状態から過渡状態に変化すると、エンジン回転数Neの上昇と過給圧の上昇との間に時間差が生じる場合がある。こうした場合、ターボチャージャー17による過給が不十分な状態のままで、EGR弁27の開度が過渡状態に応じた開度に制御されると、吸気通路16に過剰なEGRガスが導入されてしまう。この点、上記制御装置50は、EGR弁27の開度を過渡状態に適した開度へと徐々に制御することで、ターボチャージャー17を備えたエンジン10であっても過渡状態における煙の発生が抑えられる。   In particular, in the engine 10 provided with the turbocharger 17, when the operating state changes from a low-speed steady state to a transient state, there may be a time difference between the increase in the engine speed Ne and the increase in the supercharging pressure. In such a case, if the opening degree of the EGR valve 27 is controlled to an opening degree corresponding to the transient state while the supercharging by the turbocharger 17 is insufficient, excessive EGR gas is introduced into the intake passage 16. End up. In this regard, the control device 50 gradually controls the opening degree of the EGR valve 27 to an opening degree suitable for the transient state, so that even in the engine 10 equipped with the turbocharger 17, smoke is generated in the transient state. Is suppressed.

(2)次回の噴射タイミングにおける最大噴射量の予測値Gfmaxに基づいて目標空気量tGaが演算され、作動ガス量Gwgと目標空気量tGaとの差分が目標EGR量tGegrとして演算される。そのため、次回の噴射タイミングに最大噴射量の燃料が噴射されたとしても、燃焼時における空気の不足が抑えられる。   (2) The target air amount tGa is calculated based on the predicted value Gfmax of the maximum injection amount at the next injection timing, and the difference between the working gas amount Gwg and the target air amount tGa is calculated as the target EGR amount tGegr. Therefore, even if the maximum injection amount of fuel is injected at the next injection timing, air shortage during combustion is suppressed.

(3)第1過剰率演算部63は、定常過剰率λaと煙限界過剰率λminとの高い方を第1過剰率λ1として演算する。同様に、第2過剰率演算部64は、過渡過剰率λbと煙限界過剰率λminとの高い方を第2過剰率λ2として演算する。そのため、第1過剰率λ1および第2過剰率λ2の双方が煙限界過剰率λmin以上の値に設定される。その結果、目標過剰率tλを煙限界過剰率λmin以上の値に維持することができる。   (3) The first excess ratio calculation unit 63 calculates the higher of the steady excess ratio λa and the smoke limit excess ratio λmin as the first excess ratio λ1. Similarly, the second excess rate calculating unit 64 calculates the higher of the transient excess rate λb and the smoke limit excess rate λmin as the second excess rate λ2. Therefore, both the first excess rate λ1 and the second excess rate λ2 are set to values equal to or greater than the smoke limit excess rate λmin. As a result, the target excess rate tλ can be maintained at a value equal to or higher than the smoke limit excess rate λmin.

(4)定常過剰率λaは、同じエンジン回転数Neであっても燃料噴射量Gfが少ないほど値が大きくなる傾向を有する。これにより、同じエンジン回転数Neであっても燃料噴射量Gfが少ないほど、シリンダー12に導入される空気が多くなる。その結果、燃料を効率よく燃焼させることができ、エンジン10を効率よく運転させることができる。   (4) The steady excess ratio λa tends to increase as the fuel injection amount Gf decreases even at the same engine speed Ne. As a result, the air introduced into the cylinder 12 increases as the fuel injection amount Gf decreases even at the same engine speed Ne. As a result, fuel can be burned efficiently, and the engine 10 can be operated efficiently.

(5)定常過剰率λaは、同じ燃料噴射量Gfに対してエンジン回転数Neが高くなるほど値が小さくなる傾向を有する。これにより、混合気の混合時間および混合気の燃焼時間が短いほどシリンダー12に導入される空気が多くなる。その結果、燃料の濃い領域がシリンダー12内に形成されにくくなる。   (5) The steady excess ratio λa tends to decrease as the engine speed Ne increases with respect to the same fuel injection amount Gf. Thereby, the air introduced into the cylinder 12 increases as the mixing time of the mixture and the combustion time of the mixture become shorter. As a result, a fuel rich region is hardly formed in the cylinder 12.

(6)過渡過剰率λbは、同じ燃料噴射量Gfに対してエンジン回転数Neが高いほど値が大きくなる傾向を有する。これにより、上記(5)と同様に、燃料の濃い領域がシリンダー12内に形成されにくくなる。   (6) The transient excess rate λb tends to increase as the engine speed Ne increases with respect to the same fuel injection amount Gf. As a result, as in (5) above, it is difficult to form a fuel rich region in the cylinder 12.

(7)煙限界過剰率λminは、同じEGR率ηに対してエンジン回転数Neが高いほど大きくなる傾向を有する。その結果、上記(5)と同様に、燃料が濃い領域がシリンダー12内に形成されにくくなる。   (7) The smoke limit excess rate λmin tends to increase as the engine speed Ne increases with respect to the same EGR rate η. As a result, similarly to the above (5), it is difficult to form a fuel rich region in the cylinder 12.

(8)第1の閾値ΔGf1よりも変化量ΔGfが大きい場合、エンジン10の運転状態は、単位時間あたりのアクセル開度ACCの増加量が所定値よりも大きい急加速状態であることが好ましい。こうした構成によれば、係数k=0の状態と係数k>0の状態との間で係数kが切り替わる頻度が抑えられる。その結果、ドライバーへ違和感を与えるほどの空気量の変化が抑えられる。   (8) When the change amount ΔGf is larger than the first threshold value ΔGf1, it is preferable that the operating state of the engine 10 is a rapid acceleration state in which the increase amount of the accelerator opening ACC per unit time is larger than a predetermined value. According to such a configuration, the frequency at which the coefficient k is switched between the state where the coefficient k = 0 and the state where the coefficient k> 0 is suppressed. As a result, the change in the amount of air that can cause the driver to feel uncomfortable is suppressed.

(9)制御装置50は、基本開度VTstにF/B開度VTfbを加味した開度を指示開度VTcomとして演算する。これにより、現在の吸入空気量Gaと目標空気量tGaとの偏差ΔGaを加味した開度へとEGR弁27が制御され、目標EGR量tGegrと実際に吸気通路16に導入されるEGR量との差を小さくすることができる。   (9) The control device 50 calculates an opening obtained by adding the F / B opening VTfb to the basic opening VTst as the instruction opening VTcom. As a result, the EGR valve 27 is controlled to an opening that takes into account the deviation ΔGa between the current intake air amount Ga and the target air amount tGa, and the target EGR amount tGegr and the EGR amount actually introduced into the intake passage 16 are The difference can be reduced.

なお、上記実施形態は、以下のように適宜変更して実施することもできる。
・制御装置50は、予測値Gfmaxに基づいて目標空気量tGaを演算している。一方、定常状態においては、次回の噴射タイミングにおいて燃料噴射制御部38がインジェクター13に指示する燃料噴射量Gfは、予測値Gfmaxよりも小さい値である。そのため、過渡過剰率λbは、同じエンジン回転数Neおよび同じ燃料噴射量Gfに対応付けられている定常過剰率λa以下の値に設定されていることが好ましい。こうした構成によれば、定常状態において、過渡状態よりも多くの空気がシリンダー12に導入されることから、煙の発生を抑えつつ、エンジン10を効率よく運転させることができる。
In addition, the said embodiment can also be suitably changed and implemented as follows.
The control device 50 calculates the target air amount tGa based on the predicted value Gfmax. On the other hand, in the steady state, the fuel injection amount Gf that the fuel injection control unit 38 instructs to the injector 13 at the next injection timing is a value smaller than the predicted value Gfmax. Therefore, the transient excess rate λb is preferably set to a value equal to or less than the steady excess rate λa associated with the same engine speed Ne and the same fuel injection amount Gf. According to such a configuration, in the steady state, more air is introduced into the cylinder 12 than in the transient state, so that the engine 10 can be operated efficiently while suppressing the generation of smoke.

・制御装置50において、F/B開度演算部72は、目標空気量tGaと吸入空気量Gaの偏差ΔGaに基づくF/B開度VTfbに限らず、例えば、目標EGR量tGegrと現在のEGR量との偏差に基づきF/B開度VTfbを演算してもよい。現在のEGR量は、例えば、EGR通路25にEGRガスの流量を検出するセンサーを設け、そのセンサーの検出値でもよい。また例えば、排気通路20に排気ガスの流量を検出するセンサーを設け、作動ガス量Gwgからそのセンサーの検出値を減算した値でもよい。   In the control device 50, the F / B opening degree calculation unit 72 is not limited to the F / B opening degree VTfb based on the deviation ΔGa between the target air amount tGa and the intake air amount Ga, for example, the target EGR amount tGegr and the current EGR The F / B opening degree VTfb may be calculated based on the deviation from the amount. The current EGR amount may be, for example, a value detected by a sensor that detects the flow rate of EGR gas in the EGR passage 25. Further, for example, a sensor for detecting the flow rate of the exhaust gas may be provided in the exhaust passage 20, and a value obtained by subtracting the detection value of the sensor from the working gas amount Gwg may be used.

・制御装置50において、F/B開度演算部72は割愛されてもよい。すなわち、制御装置50は、基本開度VTstを指示開度としてEGR弁27の開度を制御してもよい。
・第1の閾値ΔGf1は、エンジン10の運転状態が急加速状態よりも燃料噴射量Gfの変化量ΔGfが緩やかな加速状態のときに変化量ΔGfが超える値であってもよい。
-In the control apparatus 50, the F / B opening calculating part 72 may be omitted. That is, the control device 50 may control the opening degree of the EGR valve 27 using the basic opening degree VTst as the instruction opening degree.
The first threshold value ΔGf1 may be a value that the change amount ΔGf exceeds when the change amount ΔGf of the fuel injection amount Gf is a gradual acceleration state than when the operating state of the engine 10 is a rapid acceleration state.

・定常過剰率λaは、同じエンジン回転数Neであっても燃料噴射量Gfが少ないほど大きい傾向を有するものに限られない。定常過剰率λaは、定常状態における空気過剰率の目標値になり得る値であればよく、例えば、特定のエンジン回転数Neにおいては燃料噴射量Gfに関わらず一定の値でもよい。また、定常過剰率λaの求め方は、定常過剰率マップ58を用いた方法に限らず、制御装置50に入力される各種情報を所定の関係式に対して選択的に代入する方法であってもよい。   The steady excess ratio λa is not limited to a value that tends to increase as the fuel injection amount Gf decreases even at the same engine speed Ne. The steady excess ratio λa may be a value that can be a target value of the excess air ratio in the steady state. For example, at a specific engine speed Ne, the steady excess ratio λa may be a constant value regardless of the fuel injection amount Gf. The method of obtaining the steady excess rate λa is not limited to the method using the steady excess rate map 58, and is a method of selectively substituting various information input to the control device 50 into a predetermined relational expression. Also good.

・煙限界過剰率λminは、同じEGR率であってもエンジン回転数Neが高いほど大きい傾向を有するものに限られない。煙限界過剰率λminは、煙限界を満足する空気過剰率であればよく、例えば、エンジン回転数Neに関わらず、EGR率ごとに一定の値であってもよい。また、煙限界過剰率λminの求め方は、煙限界過剰率マップ60を用いた方法に限らず、制御装置50に入力される各種情報を所定の関係式に対して選択的に代入する方法であってもよい。   The smoke limit excess rate λmin is not limited to the one having the tendency to increase as the engine speed Ne increases even at the same EGR rate. The smoke limit excess rate λmin only needs to be an air excess rate that satisfies the smoke limit. For example, the smoke limit excess rate λmin may be a constant value for each EGR rate regardless of the engine speed Ne. Further, the method of obtaining the smoke limit excess rate λmin is not limited to the method using the smoke limit excess rate map 60, but is a method of selectively substituting various information input to the control device 50 into a predetermined relational expression. There may be.

・過渡過剰率λbは、同じ燃料噴射量であってもエンジン回転数Neが高いほど大きい傾向を有するものに限られない。過渡過剰率λbは、過渡状態における空気過剰率の目標値になり得る値であればよく、例えば、特定のエンジン回転数Neにおいては燃料噴射量Gfに関わらず一定の値でもよい。また、過渡過剰率λbの求め方は、過渡過剰率マップ62を用いた方法に限らず、制御装置50に入力される各種情報を所定の関係式に対して選択的に代入する方法であってもよい。   The transient excess rate λb is not limited to the one having the tendency to increase as the engine speed Ne increases even with the same fuel injection amount. The transient excess rate λb only needs to be a value that can be the target value of the excess air ratio in the transient state. For example, at a specific engine speed Ne, the transient excess rate λb may be a constant value regardless of the fuel injection amount Gf. The method of obtaining the transient excess rate λb is not limited to the method using the transient excess rate map 62, and is a method of selectively substituting various information input to the control device 50 into a predetermined relational expression. Also good.

・制御装置50は、煙限界過剰率演算部59を備えていなくともよい。この場合、定常過剰率演算部57が第1過剰率演算部に設定され、過渡過剰率演算部61が第2過剰率演算部に設定される。   The control device 50 may not include the smoke limit excess rate calculation unit 59. In this case, the steady excess rate calculation unit 57 is set as the first excess rate calculation unit, and the transient excess rate calculation unit 61 is set as the second excess rate calculation unit.

・制御装置50は、過渡過剰率演算部61を備えていなくともよい。この場合、定常過剰率演算部57が第1過剰率演算部に設定され、煙限界過剰率演算部59が第2過剰率演算部に設定される。   The control device 50 may not include the transient excess rate calculation unit 61. In this case, the steady excess rate calculation unit 57 is set as the first excess rate calculation unit, and the smoke limit excess rate calculation unit 59 is set as the second excess rate calculation unit.

・噴射量予測部68は、アクセル開度ACCとエンジン回転数Neとに基づいて最終的な目標燃料噴射量を演算し、その目標燃料噴射量と今回の燃料噴射量Gfとの偏差に基づいて最大噴射量の予測値Gfmaxを演算してもよい。   The injection amount prediction unit 68 calculates a final target fuel injection amount based on the accelerator opening ACC and the engine speed Ne, and based on a deviation between the target fuel injection amount and the current fuel injection amount Gf. The predicted value Gfmax of the maximum injection amount may be calculated.

・定常過剰率演算部57は、例えば、外気温Tatmに基づいて補間した値を定常過剰率λaとして演算してもよいし、冷却水温度Twと外気温Tatmとに基づいて補間した値を定常過剰率λaとして演算してもよい。   The steady excess rate calculation unit 57 may calculate, for example, the value interpolated based on the outside air temperature Tatm as the steady excess rate λa, or the value interpolated based on the cooling water temperature Tw and the outside air temperature Tatm The excess ratio λa may be calculated.

10…ディーゼルエンジン、10a…クランクシャフト、11…シリンダーブロック、12…シリンダー、13…インジェクター、14…インテークマニホールド、15…エキゾーストマニホールド、16…吸気通路、17…ターボチャージャー、18…コンプレッサー、19…インタークーラー、20…排気通路、22…タービン、25…EGR通路、26…EGRクーラー、27…EGR弁、30…吸入空気量センサー、31…吸気圧力センサー、32…吸気温度センサー、34…エンジン回転数センサー、35…EGR圧力センサー、36…EGR温度センサー、37…冷却水温センサー、38…燃料噴射制御部、50…制御装置、55…作動ガス量演算部、56…EGR率演算部、57…定常過剰率演算部、58…定常過剰率マップ、59…煙限界過剰率演算部、60…煙限界過剰率マップ、61…過渡過剰率演算部、62…過渡過剰率マップ、63…第1過剰率演算部、64…第2過剰率演算部、65…係数演算部、66…係数テーブル、67…目標過剰率設定部、68…噴射量予測部、69…目標空気量演算部、70…目標EGR量演算部、71…基本開度演算部、72…F/B開度演算部、73…指示開度演算部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Diesel engine, 10a ... Crankshaft, 11 ... Cylinder block, 12 ... Cylinder, 13 ... Injector, 14 ... Intake manifold, 15 ... Exhaust manifold, 16 ... Intake passage, 17 ... Turbocharger, 18 ... Compressor, 19 ... Intercooler , 20 ... exhaust passage, 22 ... turbine, 25 ... EGR passage, 26 ... EGR cooler, 27 ... EGR valve, 30 ... intake air amount sensor, 31 ... intake pressure sensor, 32 ... intake air temperature sensor, 34 ... engine speed sensor 35 ... EGR pressure sensor, 36 ... EGR temperature sensor, 37 ... cooling water temperature sensor, 38 ... fuel injection control unit, 50 ... control device, 55 ... working gas amount calculation unit, 56 ... EGR rate calculation unit, 57 ... steady excess Rate calculation unit, 58 ... Steady excess rate map 59 ... Smoke limit excess rate calculation unit, 60 ... Smoke limit excess rate map, 61 ... Transient excess rate calculation unit, 62 ... Transient excess rate map, 63 ... First excess rate calculation unit, 64 ... Second excess rate calculation unit, 65 ... Coefficient calculation unit, 66 ... Coefficient table, 67 ... Target excess rate setting unit, 68 ... Injection amount prediction unit, 69 ... Target air amount calculation unit, 70 ... Target EGR amount calculation unit, 71 ... Basic opening calculation unit, 72 ... F / B opening degree calculation part, 73 ... Instruction opening degree calculation part.

Claims (5)

目標EGR量に基づきEGR弁の開度を制御するEGR弁の制御装置であって、
エンジンが定常状態にあると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第1過剰率を演算する第1過剰率演算部と、
前記エンジンが過渡状態にあると仮定した場合の空気過剰率の目標値である第2過剰率を演算する第2過剰率演算部と、
前記EGR弁の制御に用いる空気過剰率の目標値である目標過剰率を演算するための係数を燃料噴射量の変化量に基づいて演算する係数演算部と、
前記第1過剰率、前記第2過剰率、および、前記係数を変数に含む演算式に前記第1過剰率、前記第2過剰率、および、前記係数を代入することにより得られる演算値を前記目標過剰率設定する目標過剰率設定部と、
次回の燃料噴射時における最大噴射量の予測値を演算する噴射量予測部と、
前記目標過剰率に前記予測値と量論混合比とを乗算することで目標空気量を演算する目標空気量演算部と、
前記エンジンが吸入する作動ガス量から前記目標空気量を減算することで前記目標EGR量を演算する目標EGR量演算部とを備え、
前記係数演算部は、
前記変化量が第1の閾値以下の場合には、前記第1過剰率が前記目標過剰率に設定される値を前記係数として演算し、
前記変化量が前記第1の閾値よりも大きく、かつ、第2の閾値以下の場合には、前記変化量が大きいほど、前記第1過剰率の割合が少なく、かつ、前記第2過剰率の割合が大きい過剰率が前記目標過剰率に設定される値を前記係数として演算し、
前記変化量が前記第2の閾値よりも大きい場合には、前記第2過剰率が前記目標過剰率に設定される値を前記係数として演算する
EGR弁の制御装置。
A control device for an EGR valve that controls the opening of the EGR valve based on a target EGR amount,
A first excess ratio calculating unit that calculates a first excess ratio that is a target value of the excess air ratio when it is assumed that the engine is in a steady state;
A second excess ratio calculation unit that calculates a second excess ratio that is a target value of the excess air ratio when the engine is assumed to be in a transient state;
A coefficient calculation unit that calculates a coefficient for calculating a target excess rate, which is a target value of the excess air rate used for controlling the EGR valve, based on the amount of change in the fuel injection amount;
Calculated values obtained by substituting the first excess rate, the second excess rate, and the coefficient into an arithmetic expression that includes the first excess rate, the second excess rate, and the coefficient as variables. A target excess rate setting unit for setting the target excess rate,
An injection amount prediction unit for calculating a predicted value of the maximum injection amount at the time of the next fuel injection,
A target air amount calculation unit that calculates a target air amount by multiplying the target excess rate by the predicted value and a stoichiometric mixture ratio;
A target EGR amount calculation unit that calculates the target EGR amount by subtracting the target air amount from the working gas amount sucked by the engine;
The coefficient calculator is
When the amount of change is equal to or less than a first threshold value, the first excess rate is calculated as a value that is set as the target excess rate, and
When the amount of change is greater than the first threshold and less than or equal to the second threshold, the larger the amount of change, the smaller the ratio of the first excess rate and the second excess rate. A value that sets an excess rate with a large ratio as the target excess rate is calculated as the coefficient,
When the change amount is larger than the second threshold value, the EGR valve control device calculates a value at which the second excess rate is set as the target excess rate as the coefficient .
エンジン回転数と前記燃料噴射量とに応じた前記第1過剰率の暫定値である定常過剰率を規定した定常過剰率マップを参照して前記定常過剰率を演算する定常過剰率演算部と、
前記エンジン回転数と前記燃料噴射量とに応じた前記第2過剰率の暫定値である過渡過剰率を規定した過渡過剰率マップを参照して前記過渡過剰率を演算する過渡過剰率演算部と、
前記エンジン回転数とEGR率とに応じた煙限界の空気過剰率である煙限界過剰率を規定した煙限界過剰率マップを参照して前記煙限界過剰率を演算する煙限界過剰率演算部とを備え、
前記第1過剰率演算部は、前記定常過剰率と前記煙限界過剰率とのうちの大きい方を前記第1過剰率として演算し、
前記第2過剰率演算部は、前記過渡過剰率と前記煙限界過剰率とのうちの大きい方を前記第2過剰率として演算する
請求項1に記載のEGR弁の制御装置。
A steady excess rate calculating unit that calculates the steady excess rate with reference to a steady excess rate map that defines a steady excess rate that is a provisional value of the first excess rate according to the engine speed and the fuel injection amount;
A transient excess rate calculating unit that calculates the transient excess rate with reference to a transient excess rate map that defines a transient excess rate that is a provisional value of the second excess rate according to the engine speed and the fuel injection amount; ,
A smoke limit excess rate calculating unit that calculates the smoke limit excess rate with reference to a smoke limit excess rate map that defines a smoke limit excess rate that is an excess air rate of the smoke limit according to the engine speed and the EGR rate; With
The first excess rate calculating unit calculates the larger of the steady excess rate and the smoke limit excess rate as the first excess rate,
2. The EGR valve control device according to claim 1, wherein the second excess ratio calculation unit calculates a larger one of the transient excess ratio and the smoke limit excess ratio as the second excess ratio.
前記過渡過剰率マップには、同じ前記燃料噴射量に対して、前記エンジン回転数が高いほど大きい前記過渡過剰率が対応付けられている
請求項2に記載のEGR弁の制御装置。
The control device for an EGR valve according to claim 2, wherein the transient excess ratio map is associated with the same fuel injection amount, the transient excess ratio being larger as the engine speed is higher.
前記煙限界過剰率マップには、同じ前記EGR率に対して、前記エンジン回転数が高いほど大きい前記煙限界過剰率が対応付けられている
請求項2または3に記載のEGR弁の制御装置。
The control device for an EGR valve according to claim 2 or 3, wherein the smoke limit excess rate map is associated with the same EGR rate so that the smoke limit excess rate increases as the engine speed increases.
前記定常過剰率マップには、同じ前記エンジン回転数に対して、前記燃料噴射量が少ないほど大きい前記定常過剰率が対応付けられている
請求項2〜4のいずれか一項に記載のEGR弁の制御装置。
The EGR valve according to any one of claims 2 to 4, wherein the steady excess rate map is associated with the same engine speed, the larger the steady excess rate as the fuel injection amount is smaller. Control device.
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