JP6464972B2 - 高圧ポンプ制御装置 - Google Patents
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Description
例えば、ソレノイドへの再通電の開始タイミングが、バルブが燃料通路を開き始める開弁開始タイミングよりも遅い場合には、ロッドの移動速度を低減させるタイミングが遅れて、バルブの開方向への移動速度を低減する効果が低下する。よって、騒音の低減効果が低くなる。逆に、ソレノイドへの再通電の開始タイミングが、開弁開始タイミングよりも早い場合、その開弁開始タイミングまでの通電分は、騒音を低減することに関して大きな効果を奏さず、過剰な消費電力を生じさせることとなる。
吐出用通電実施部は、プランジャ上昇期間において、ソレノイドに通電することにより調量弁を閉状態にして、吐出口から燃料を吐出させる。そして、この吐出用通電実施部は、プランジャの位置が上死点になる前に、ソレノイドへの通電を停止する。
[全体構成]
図1に示す実施形態の燃料供給システム1は、自動車のエンジンに燃料を供給するシステムである。
ECU41では、クランク角センサ44の出力信号と、カム角センサ45の出力信号とに基づいて、クランク軸の2回転を1周期としたクランク角位置(以下、エンジン位置という)やエンジンの回転速度が検出される。
マイコン51は、パイプ内圧力の目標値である目標パイプ内圧力をエンジンの運転状態に基づき算出する。更に、マイコン51は、その目標パイプ内圧力を実現するためのソレノイド35への通電開始タイミングを算出する。この通電開始タイミングは、プランジャ上昇期間中のタイミングとして算出される。
ソレノイド35への通電が停止されると、可動部33は、閉側終端位置から開作用方向に移動して、調量弁28の押圧部30に当たり、その結果、調量弁28を開方向に押すこととなる。しかし、プランジャ上昇期間において、閉弁した調量弁28は、ポンプ室21内の高圧の燃料によって閉方向に押されている。そして、その燃料による閉方向への力は、可動部33が調量弁28を開方向に押す力(即ち、ばね34の力)よりも大きい。
尚、図4における時刻t2に示すように、ソレノイド35への通電が停止されて、可動部33が、閉位置にある調量弁28の押圧部30に当たると、振動が発生するが、この振動によって発生する騒音は無視できる程度に小さい。
そして、プランジャ22が上死点から下降して、ポンプ室内圧力が低下すると、調量弁28は、閉位置から開方向に移動し出す。つまり、調量弁28が開弁する。
図4に示すように、マイコン51は、ポンプTDCタイミングにて、調量弁28の開弁開始タイミングを予測する。開弁開始タイミングとは、調量弁28が燃料通路27を開き始めるタイミングであり、詳しくは、調量弁28が閉位置から開方向に移動し始めるタイミングである。
ソレノイド35の非通電時において、調量弁28には、図5に示すように、ばね31の力である調量弁ばね力と、ポンプ室内圧力とが、閉方向に加わり、ばね34の力である可動部ばね力と、低圧燃料圧力とが、開方向に加わる。低圧燃料圧力とは、低圧燃料配管13を通して高圧ポンプ16に供給される燃料の圧力である。
調量弁28が閉弁している場合、ポンプ室21から高圧燃料配管17へは、ポンプ室内圧力と高圧燃料配管17内の燃料圧力とが同じになるように燃料が吐出される。そして、高圧燃料配管17は、高圧ポンプ16から吐出された高圧の燃料を貯留するという役割に関して、デリバリパイプ18の一部と言えるものであり、その高圧燃料配管17内の燃料圧力はパイプ内圧力と同じである。このため、ポンプTDCタイミングでのポンプ室内圧力は、そのときのパイプ内圧力と相関がある。
その計算式は、パイプ内圧力が大きいほど、ポンプ室内圧力が大きい値に算出される式であり、例えば「ポンプ室内圧力=係数A×パイプ内圧力+オフセット値B」といった式である。ポンプ室内圧力を算出するための計算式は、実験や理論計算によって設定することができる。
〈基準位置処理と、通電タイミングセット処理〉
図9に示すように、マイコン51は、ポンプTDCタイミングよりも前のエンジン位置である演算基準位置のタイミングにて、図10の基準位置処理を行う。例えば、カム24が、カム軸23の120°の回転毎にプランジャ22の位置を上死点とするように形成されているのであれば、演算基準位置は、240°CA間隔のエンジン位置に設定される。尚、「CA」はクランク角を意味する略号である。また、図9において、「クランク信号」とは、クランク角センサ44の出力信号を表している。
イベント発生用のカウンタは、マイコン51にて検出されているエンジン位置が、当該カウンタにセットされたクランク角だけ進んだときに、イベントとして、例えば割り込み要求を発生させるカウンタである。そして、その割り込み要求が発生すると、マイコン51は、図11の通電タイミングセット処理を行う。このため、マイコン51は、ポンプTDCタイミング毎に図11の通電タイミングセット処理を行うこととなる。
尚、マイコン51は、上記第1記憶部にセットされた吐出用通電開始情報が示すタイミングが到来すると、図13の吐出用通電実施処理を行うことにより、吐出用通電を実施するようになっている。図13の吐出用通電実施処理については後で説明する。
マイコン51では、図11のS320で再通電開始情報記憶部にセットされた開弁遅れ時間Tdが経過すると、そのことを示すイベントとして、例えば割り込み要求が発生する。そして、その割り込み要求が発生すると、マイコン51は、図12の再通電実施処理を行う。
そして、マイコン51は、S420にて、ソレノイド駆動電流を前述の電流値I3にするための電流制御を行う。
また、マイコン51は、S430にて、騒音低減用再通電の終了タイミングが到来したと判定した場合には、S440に進んで、ソレノイド35への通電を停止し、その後、当該再通電実施処理を終了する。
一方、マイコン51では、図11のS330で第1記憶部にセットされた吐出用通電開始情報が示すタイミングが到来すると、そのことを示すイベントとして、例えば割り込み要求が発生する。そして、その割り込み要求が発生すると、マイコン51は、図13の吐出用通電実施処理を行う。
また、マイコン51は、S530にて、吐出用通電の終了タイミングが到来したと判定した場合には、S540に進んで、ソレノイド35への通電を停止し、その後、当該吐出用通電実施処理を終了する。
ECU41のマイコン51は、開弁遅れ時間Tdをパイプ内圧力に基づいて予測し、ポンプTDCタイミングから、その予測した開弁遅れ時間Tdが経過すると、騒音低減用のソレノイド35への再通電を開始する。よって、ソレノイド35への再通電を開始するタイミングを、調量弁28の実際の開弁開始タイミングに合わせるか或いは近づけることができる。このため、再通電の開始タイミングが遅すぎて騒音の低減効果が低くなってしまったり、再通電の開始タイミングが早すぎて過剰な消費電力を生じさせてしまったりすることを、回避することができる。従って、高圧ポンプ16で発生する騒音を低減することと、騒音低減のための消費電力を抑制することとを、両立させることができる。
マイコン51は、図6の予測演算処理におけるS110では、図14における上向き矢印で示すように、圧力センサ40の出力信号を複数回連続してA/D変換しても良い。つまり、パイプ内圧力を複数回連続して検出しても良い。
マイコン51は、図6の予測演算処理、或いは、その予測演算処理のうちの少なくともS110の処理(即ち、ポンプ内圧力の検出)を、例えば、吐出用通電が終了してからポンプTDCタイミングまでの間に行うようになっていても良い。このように構成しても、ポンプTDCタイミング付近でのパイプ内圧力に基づいて、精度良好な開弁遅れ時間Tdを算出することができる。
図6の予測演算処理で開弁遅れ時間Tdを算出するのに用いた調量弁ばね力、可動部ばね力、及び低圧燃料圧力は、一定値と見なすことができるため、マイコン51は、それらの全部又は一部を用いずに、開弁遅れ時間Tdを算出するようになっていても良い。
マイコン51は、図11のS320では、S310で算出した開弁遅れ時間Tdを、エンジンの回転測度に基づきクランク角に換算し、その換算したクランク角を、騒音低減用再通電の開始タイミング情報として再通電開始情報記憶部にセットしても良い。この場合、マイコン51にて検出されているエンジン位置が、再通電開始情報記憶部にセットされたクランク角だけ進んだときに、図12の再通電実施処理が実行されるようになっていれば良い。
[他の実施形態]
以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されることなく、種々変形して実施することができる。
Claims (5)
- 燃料の吸入口(25)と吐出口(26)を有するポンプ室(21)と、前記ポンプ室内で往復運動するプランジャ(22)と、前記吸入口につながる燃料通路(27)を開閉する調量弁(28)と、前記調量弁の移動方向のうち、前記調量弁が前記燃料通路を閉じる閉状態となる方向である閉方向に、前記調量弁を付勢する第1のばね(31)と、前記調量弁を開閉移動させる電磁アクチュエータ(32)と、を備え、
前記電磁アクチュエータは、
第2のばね(34)によって付勢されることにより、前記調量弁を前記閉方向とは反対の開方向に押す可動部(33)と、通電されることにより、前記可動部を、該可動部が前記調量弁を押す方向である開作用方向とは反対の方向に吸引するソレノイド(35)と、を有し、
前記吐出口は、インジェクタ(19)に供給される燃料を貯留する燃料貯留部(18)につながっており、
前記プランジャが下死点から上死点まで上昇するプランジャ上昇期間において、前記ソレノイドに通電されることにより、前記調量弁が前記閉状態になって、前記ポンプ室内の燃料を前記吐出口から前記燃料貯留部に吐出するように構成され、更に、前記プランジャ上昇期間においては、前記調量弁が前記閉状態になってから前記ソレノイドへの通電が停止されても、前記ポンプ室内の燃料圧力によって前記調量弁が前記閉状態を維持するように構成されている高圧ポンプ(16)、
を制御する高圧ポンプ制御装置(41)であって、
前記プランジャ上昇期間において、前記ソレノイドに通電することにより前記調量弁を前記閉状態にして、前記吐出口から前記燃料を吐出させる吐出用通電実施部(S510〜S540)を備え、
前記吐出用通電実施部は、前記プランジャの位置が上死点になる前に、前記ソレノイドへの通電を停止するように構成されており、
更に、当該高圧ポンプ制御装置は、
前記吐出用通電実施部が前記ソレノイドへの通電を停止したことに伴って前記調量弁が前記燃料通路を開き始めるタイミングである開弁開始タイミングを、前記燃料貯留部内の燃料圧力に基づいて予測する予測演算部(S110〜S150)と、
前記予測演算部により予測された前記開弁開始タイミングが到来すると、前記ソレノイドへの再通電として、前記可動部の前記開作用方向への移動速度を低減するための通電を開始する再通電実施部(S410〜S440)と、
を備える、高圧ポンプ制御装置。 - 請求項1に記載の高圧ポンプ制御装置であって、
前記予測演算部は、
前記吐出用通電実施部が前記ソレノイドへの通電を停止した後に、前記燃料貯留部内の燃料圧力を検出し、その検出した燃料圧力に基づいて前記開弁開始タイミングを予測するように構成されている、高圧ポンプ制御装置。 - 請求項2に記載の高圧ポンプ制御装置であって、
前記予測演算部は、
前記プランジャの位置が上死点になるタイミングで前記燃料圧力を検出するように構成されている、高圧ポンプ制御装置。 - 請求項2又は請求項3に記載の高圧ポンプ制御装置であって、
前記予測演算部は、前記プランジャの位置が上死点になるタイミングから前記燃料圧力を複数回検出し、その複数回の検出値に基づいて前記開弁開始タイミングを予測するように構成されている、高圧ポンプ制御装置。 - 請求項2ないし請求項4の何れか1項に記載の高圧ポンプ制御装置であって、
前記予測演算部は、
前記検出した燃料圧力が大きいほど、前記開弁開始タイミングを、前記プランジャの位置が上死点になるタイミングから当該開弁開始タイミングまでの時間が大きいタイミングとして算出するように構成されている、高圧ポンプ制御装置。
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