JP6900034B2 - Engine control method using engine state observer, engine control program and engine control device - Google Patents

Engine control method using engine state observer, engine control program and engine control device Download PDF

Info

Publication number
JP6900034B2
JP6900034B2 JP2017140205A JP2017140205A JP6900034B2 JP 6900034 B2 JP6900034 B2 JP 6900034B2 JP 2017140205 A JP2017140205 A JP 2017140205A JP 2017140205 A JP2017140205 A JP 2017140205A JP 6900034 B2 JP6900034 B2 JP 6900034B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
engine
state
exhaust valve
parameter
value
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.)
Active
Application number
JP2017140205A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2019019783A (en
Inventor
オレクシー ボンダレンコ
オレクシー ボンダレンコ
哲吾 福田
哲吾 福田
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.)
National Institute of Maritime Port and Aviation Technology
Original Assignee
National Institute of Maritime Port and Aviation Technology
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 National Institute of Maritime Port and Aviation Technology filed Critical National Institute of Maritime Port and Aviation Technology
Priority to JP2017140205A priority Critical patent/JP6900034B2/en
Publication of JP2019019783A publication Critical patent/JP2019019783A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6900034B2 publication Critical patent/JP6900034B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • Y02T10/40Engine management systems

Description

本発明は、排気弁と燃料調節手段を備えたエンジンを、エンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御方法、エンジン制御プログラム及びエンジン制御装置に関する。 The present invention relates to an engine control method, an engine control program, and an engine control device that control an engine provided with an exhaust valve and fuel adjusting means by using an engine state observer that estimates the engine state by an engine model.

近年、船舶推進プラントに対する環境規制が益々強化され、さらにEEDI(エネルギー効率設計指標)に代表されるCO2削減規制の強化等も行われている。推進プラントにはこれらの規制に対応するための各種対策装置が必要となり、システムが複雑化しているが、推進プラントとして、安全性と省エネ運航の更なる追求の両立が求められる。このため、推進プラントに対する高度な実海域自動適用制御技術が必要となっている。
実海域自動適用制御技術には、推進プラントのシミュレータで仮想プラントを作成し、実際のプラントと比較することで、推進プラントの制御を行うものがある。推進プラントの中核となるのはエンジンであり、エンジンモデルが実エンジンを忠実に代表し、しかもリアルタイムの制御を行えるように計算が簡単なモデルである必要がある。
In recent years, environmental regulations for ship propulsion plants have been tightened more and more, and CO 2 reduction regulations represented by EEDI (Energy Efficiency Design Index) have also been tightened. The propulsion plant requires various countermeasure devices to comply with these regulations, and the system is complicated. However, as a propulsion plant, it is required to achieve both safety and further pursuit of energy-saving operation. For this reason, advanced actual sea area automatic application control technology for propulsion plants is required.
Some of the real sea area automatic application control technologies control the propulsion plant by creating a virtual plant with a propulsion plant simulator and comparing it with the actual plant. The core of the propulsion plant is the engine, and the engine model must be a model that faithfully represents the actual engine and is easy to calculate so that real-time control can be performed.

エンジン性能で最も重要な状態パラメータは、燃料量とその燃焼に必要な空気量であり、エンジンの効率を上げたり排気に含まれる汚染物質を低減したりするためには、空気過剰率(空燃比)を適正に制御することが必要である。しかし、従来はいずれのパラメータも特に非定常状態において正確に計測することが出来ず、制御に用いることができていない。 The most important state parameters in engine performance are the amount of fuel and the amount of air required for its combustion, and the excess air ratio (air-fuel ratio) is used to improve engine efficiency and reduce pollutants contained in exhaust gas. ) Is required to be properly controlled. However, conventionally, none of the parameters can be accurately measured especially in the unsteady state and cannot be used for control.

また、エンジン性能を最大効率に維持するためには、エンジン状態パラメータを与えられた運転状態で最適値に保つ必要がある。エンジン性能を制御する従来の制御方法は二つあり、一つはオープンループ制御、もう一つはクローズドループ制御である。
オープンループ制御は、制御アクションと状態パラメータの関係を定常状態のマップで予め作成しておき制御に利用する方法である。オープンループ制御は単純であるが、経年劣化等によりエンジン状態が変わった場合はマップを適用できないため、複雑な制御を必要とするエンジン性能の制御には適用できない。
クローズドループ制御は、現在最も使われている。クローズドループ制御は、エンジン状態パラメータ(最も簡単にはエンジン回転数)を計測し、最適設定値との差を最小にする制御である。しかしながら、従来のクローズドループ制御の代表とも言えるPID制御は線形制御であるが、実際のエンジン状態は非線形であり、線形制御を使う方法は最適とは言えない。これを補うためには、オープンループ制御と同様に予めマップを作成しておき、エンジン状態に応じて使う必要があるが、マップを作成するためにはあらゆる運転状態に応じたパラメータを計算しておく必要があるため膨大な時間がかかる。しかも、作成したマップがエンジン固有の非線形をカバーしていると保障できるものではない。さらに、問題を複雑にするものとして計測センサの信頼性があり、劣化に伴う間違った計測や、計測できても多くの雑音を含むことがあり、精度の高い制御ができない。
Further, in order to maintain the engine performance at the maximum efficiency, it is necessary to keep the engine state parameter at the optimum value in the given operating state. There are two conventional control methods for controlling engine performance, one is open-loop control and the other is closed-loop control.
Open-loop control is a method in which the relationship between a control action and a state parameter is created in advance with a steady-state map and used for control. Open-loop control is simple, but it cannot be applied to engine performance control that requires complicated control because the map cannot be applied when the engine state changes due to aging or the like.
Closed-loop control is currently the most used. Closed loop control is a control that measures the engine state parameter (most simply, the engine speed) and minimizes the difference from the optimum set value. However, although PID control, which can be said to be a representative of conventional closed-loop control, is linear control, the actual engine state is non-linear, and the method using linear control is not optimal. In order to make up for this, it is necessary to create a map in advance and use it according to the engine state as in the case of open loop control, but in order to create a map, calculate the parameters according to all operating conditions. It takes an enormous amount of time because it needs to be kept. Moreover, it cannot be guaranteed that the created map covers the non-linearity peculiar to the engine. Further, what complicates the problem is the reliability of the measurement sensor, which may include erroneous measurement due to deterioration and a lot of noise even if it can be measured, so that highly accurate control cannot be performed.

ここで、特許文献1には、エンジンのセンサにより取得した温度等のパラメータの値を拡張カルマンフィルタ(EKF)が実装された状態推定器に入力し、入力されたパラメータの値とエンジンの予測モデルを用いて、非計測又は非感知パラメータを推定することによりエンジンの状態を推定し、最適化アルゴリズムを用いて、状態に基づきアクチュエータ向けのコマンドを生成し、そのコマンドをエンジンに送ることによりエンジン性能を最適化する方法が開示されている。
また、特許文献2には、マニホールドに連結されている複数のシリンダと、マニホールドの下流で空燃比を推定する検出器と、拡張カルマンフィルタ(EKF)が実装された推定器とを有し、エンジン回転数及びクランク軸の角度等によって定まる遅延時間と空燃比を推定器に入力し、個別のシリンダの空燃比を推定する方法が開示されている。
また、特許文献3には、エンジンのクランクシャフトのクランク角度を測定し、クランク角速度推定誤差とクランク角度推定誤差を演算し、非線形カルマンフィルタを用いてエンジントルクを推定する方法が開示されている。
また、特許文献4には、外部環境等によって変化する油水温や給気圧力に応じて、燃焼室の所定の密閉期間(排気弁が閉じた後、吸気弁が開弁するまでの燃焼室が密閉された期間)、吸気弁閉時期、密閉期間中燃料噴射量などを補正するバルブタイミング制御装置が開示されている。
Here, in Patent Document 1, the values of parameters such as temperature acquired by the sensor of the engine are input to the state estimator on which the extended Kalman filter (EKF) is mounted, and the values of the input parameters and the prediction model of the engine are input. Use to estimate the state of the engine by estimating non-measured or non-sensing parameters, use an optimization algorithm to generate commands for actuators based on the state, and send the commands to the engine to improve engine performance. Methods for optimization are disclosed.
Further, Patent Document 2 includes a plurality of cylinders connected to the manifold, a detector for estimating the air-fuel ratio downstream of the manifold, and an estimator on which an extended Kalman filter (EKF) is mounted. A method of estimating the air-fuel ratio of each cylinder by inputting the delay time and the air-fuel ratio determined by the number and the angle of the crankshaft into the estimator is disclosed.
Further, Patent Document 3 discloses a method of measuring the crank angle of the crankshaft of an engine, calculating the crank angular velocity estimation error and the crank angle estimation error, and estimating the engine torque using a non-linear Kalman filter.
Further, in Patent Document 4, a combustion chamber is provided for a predetermined sealing period of the combustion chamber (after the exhaust valve is closed until the intake valve is opened, according to the oil / water temperature and the air supply pressure that change depending on the external environment and the like. A valve timing control device that corrects the closed period), the intake valve closing timing, the fuel injection amount during the sealing period, and the like is disclosed.

特開2005−248946号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-248946 特開2006−336645号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-336645 特開2017−82662号公報JP-A-2017-82662 特開2002−129991号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2002-129991

しかしながら、エンジン性能で最も重要な状態パラメータである空気過剰率を非定常状態においても正確に推定することでエンジン状態を把握し、推定した空気過剰率に基づいてエンジンの制御を効率的に行う技術はこれまで提案されていない。 However, a technology that grasps the engine state by accurately estimating the excess air rate, which is the most important state parameter in engine performance, even in the unsteady state, and efficiently controls the engine based on the estimated excess air rate. Has not been proposed so far.

そこで本発明は、エンジンモデルを用いて空気過剰率を推定し、推定した空気過剰率に基づいてエンジンを制御することによりエンジン性能を非定常状態においても最大効率に維持することができる、エンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法、エンジン制御プログラム及びエンジン制御装置を提供することを目的とする。 Therefore, according to the present invention, the engine performance can be maintained at maximum efficiency even in a non-steady state by estimating the excess air ratio using an engine model and controlling the engine based on the estimated excess air ratio. An object of the present invention is to provide an engine control method, an engine control program, and an engine control device using an observer.

請求項1記載に対応したエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法においては、排気弁と燃料調節手段と過給機を備えた2ストローク式のエンジンをエンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御方法であって、エンジンの回転数、過給機の過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及びエンジンの負荷からなる状態パラメータと、エンジンダイナミックスの非線形関数と、エンジンモデルパラメータと、燃料調節手段の燃料ポンプラック値とを組み合わせた、燃料ポンプラック値の更新によって状態パラメータがどのように変化するかを表すエンジンモデルである非線形状態空間方程式に対して、状態パラメータのそれぞれの状態初期値を設定し、またセンサ値としてエンジンの回転数と、燃料ポンプラック値と、排気弁の排気弁開度又は動作タイミングを検出してエンジン状態観測器のエンジンモデルに入力し、非線形状態空間方程式で状態パラメータのそれぞれの状態初期値と燃料ポンプラック値を用いて状態パラメータを推定し、推定した状態パラメータを観測して観測パラメータとし、観測パラメータとセンサ値としてのエンジンの回転数とをカルマンフィルターにかけて観測パラメータを補正し、補正した観測パラメータとしてのエンジンの回転数とセンサ値としての燃料ポンプラック値より燃料量を求め、補正した観測パラメータとして過給機回転数と、掃気圧力と、排気温度と、排気圧力と、空気量の関係式に基づいてエンジンへの空気量を求め、燃料量とエンジンへの空気量と、センサ値としての排気弁開度又は動作タイミングと、予め取得したエンジンの掃気効率とにより空気過剰率を推定し、エンジン状態観測器で所定の時間ごとに推定した空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、空気過剰率を回復するように少なくとも排気弁の排気弁開度を制御することを特徴とする。
請求項1に記載の本発明によれば、非定常状態においても確実かつ正確に計測できるエンジン回転数等に基づいて空気過剰率を推定するため、推定した空気過剰率の精度が高い。また、エンジン状態を把握する上で重要な空気過剰率を推定して排気弁の排気弁開度を制御するため、エンジン性能を最大効率に維持しやすくなる。ここで、空気過剰率は正確に推定された真の空気過剰率であることが好ましい。真の空気過剰率とは予めエンジンの掃気効率を、実際対象とするエンジンで計測したデータ、数値流体力学(CFD)計算をした結果等に基づき、より詳細に把握して推定したエンジンシリンダ内の空気過剰率をいう
In the engine control method using the engine state observer corresponding to the first aspect, the engine state observation of a two-stroke engine equipped with an exhaust valve, a fuel adjusting means, and a supercharger is estimated by an engine model. It is an engine control method controlled by using a device , and is a state parameter consisting of engine rotation speed, supercharger rotation speed of supercharger, scavenging pressure, exhaust temperature, exhaust pressure, and engine load, and engine dynamics. In a non-linear state space equation, which is an engine model that expresses how the state parameter changes by updating the fuel pump rack value, which is a combination of the non-linear function of the above, the engine model parameter, and the fuel pump rack value of the fuel adjusting means. On the other hand, the initial value of each state of the state parameter is set, and the engine speed, the fuel pump rack value, and the exhaust valve opening or operation timing of the exhaust valve are detected as sensor values of the engine state observer. Input to the engine model, estimate the state parameter using each state initial value and fuel pump rack value of the state parameter with the nonlinear state space equation, observe the estimated state parameter and use it as the observation parameter, and observe parameter and sensor value. The observation parameter is corrected by applying the Kalman filter to the engine speed as the corrected observation parameter, and the fuel amount is obtained from the engine speed as the corrected observation parameter and the fuel pump rack value as the sensor value, and supercharging as the corrected observation parameter. and machine speed and the scavenging pressure, and exhaust gas temperature, and exhaust pressure forces, it obtains the air amount to the engine based on the relationship between the air amount, a fuel amount, the amount of air to the engine, as a sensor value The excess air rate is estimated from the exhaust valve opening or operation timing and the scavenging efficiency of the engine acquired in advance, and the excess air rate estimated at predetermined time intervals by the engine state observer is lower than the standard excess air rate. In this case, at least the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled so as to recover the excess air ratio.
According to the first aspect of the present invention, since the excess air rate is estimated based on the engine speed or the like that can be measured reliably and accurately even in the unsteady state, the accuracy of the estimated excess air rate is high. Further, since the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled by estimating the excess air ratio, which is important for grasping the engine state, it becomes easy to maintain the engine performance at the maximum efficiency. Here, the excess air ratio is preferably an accurately estimated true excess air ratio. The true excess air rate is the scavenging efficiency of the engine in the engine cylinder estimated in more detail based on the data measured by the target engine and the result of computational fluid dynamics (CFD) calculation. The excess air rate .

求項記載の本発明は、空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、排気弁開度の制御として閉弁タイミングを早める制御を行い空気過剰率を回復することを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、空気過剰率を効果的に回復でき、さらにエンジン性能を最大効率に維持しやすくなる。
The present inventionMotomeko 2 wherein, when falls below the excess air ratio of the air excess ratio is a reference to recover the excess air ratio and controls to advance the valve closing timing as a control of the exhaust valve opening It is a feature.
According to the second aspect of the present invention, the excess air ratio can be effectively recovered, and the engine performance can be easily maintained at the maximum efficiency.

請求項記載の本発明は、空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、空気過剰率を回復するよう燃料量を調節する燃料調節手段をさらに制御することを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、排気弁の排気弁開度に加えて燃料調節手段も制御するため、さらにエンジン性能を最大効率に維持しやすくなる。
The present invention according to claim 3 is characterized in that when the excess air ratio becomes lower than the reference excess air ratio, the fuel adjusting means for adjusting the amount of fuel so as to recover the excess air ratio is further controlled. ..
According to the third aspect of the present invention, since the fuel adjusting means is also controlled in addition to the exhaust valve opening degree of the exhaust valve, it becomes easier to maintain the engine performance at the maximum efficiency.

請求項記載の本発明は、排気弁と燃料調節手段と過給機を備えた2ストローク式のエンジンをエンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御方法であって、エンジンの回転数、過給機の過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及びエンジンの負荷からなる状態パラメータと、エンジンダイナミックスの非線形関数と、エンジンモデルパラメータと、燃料調節手段の燃料ポンプラック値とを組み合わせた、燃料ポンプラック値の更新によって状態パラメータがどのように変化するかを表すエンジンモデルである非線形状態空間方程式に対して、状態パラメータのそれぞれの状態初期値を設定し、またセンサ値としてエンジンの回転数と、燃料調節手段により調節される燃料量と、排気弁の排気弁開度としてのリフト量又は動作タイミングをセンサで検出してエンジン状態観測器に入力し、非線形状態空間方程式で状態パラメータのそれぞれの状態初期値と燃料ポンプラック値を用いて状態パラメータを推定し、推定した状態パラメータを観測して観測パラメータとし、観測パラメータとセンサ値としてのエンジンの回転数とをカルマンフィルターにかけて観測パラメータを補正し、補正した観測パラメータとして過給機回転数と、掃気圧力と、排気温度と、排気圧力と、空気量の関係式に基づいてエンジンへの空気量を求め、燃料量とエンジンへの空気量と、センサ値としての排気弁開度又は動作タイミングと、予め取得したエンジンの掃気効率とにより空気過剰率を推定し、エンジン状態観測器で所定の時間ごとに推定した空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、空気過剰率を回復するように少なくとも排気弁の排気弁開度を制御することを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、空気過剰率の推定精度を高めることができる。
The present invention according to claim 4 is an engine control method for controlling a two-stroke engine provided with an exhaust valve, a fuel adjusting means, and a supercharger by using an engine state observer that estimates the engine state by an engine model. State parameters consisting of engine speed, supercharger speed, scavenging pressure, exhaust temperature, exhaust pressure, and engine load, non-linear function of engine dynamics, engine model parameters, and fuel. For the non-linear state space equation, which is an engine model that expresses how the state parameter changes by updating the fuel pump rack value in combination with the fuel pump rack value of the adjusting means, each state initial value of the state parameter set, also the rotational speed of the engine as a sensor value and the amount of fuel that is regulated by the fuel control means and the engine state observers lift or by detecting the operation timing in the sensor as an exhaust valve opening of the exhaust valve entered, estimates the state parameter by using the states initial value and the fuel pump rack value of the state parameter in the nonlinear state-space equations, by observing the status parameters estimated and the observed parameters, the observation parameters and as a sensor value a rotational speed of the engine by correcting the observed parameter over the Kalman filter, the supercharger speed as a corrected observed parameters, the scavenging pressure, and exhaust gas temperature, and exhaust pressure force, on the basis of the relationship between the air amount The amount of air to the engine is obtained, and the excess air rate is estimated from the amount of fuel, the amount of air to the engine, the exhaust valve opening or operation timing as a sensor value, and the scavenging efficiency of the engine acquired in advance , and the engine state. It is characterized by controlling at least the exhaust valve opening of the exhaust valve so as to recover the excess air rate when the excess air rate estimated by the observer at predetermined time falls below the standard excess air rate. To do.
According to the fourth aspect of the present invention, the accuracy of estimating the excess air rate can be improved.

請求項記載の本発明は、入力された状態初期値と、時刻kにおいて検出して入力したエンジンの回転数と、燃料ポンプラック値と、排気弁の排気弁開度又は動作タイミングを用いて、エンジン状態観測器で、空気過剰率及びエンジンの負荷を推定することを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。
The present invention according to claim 5 uses the input state initial value, the engine rotation speed detected and input at time k, the fuel pump rack value, and the exhaust valve opening degree or operation timing of the exhaust valve. It is characterized by estimating the excess air rate and the load of the engine with an engine state observer.
According to the fifth aspect of the present invention, it is possible to improve the estimation accuracy of the excess air rate and the load of the engine.

請求項記載の本発明は、空気過剰率の推定結果により排気弁の排気弁開度を制御し、時刻k+1において検出して入力したエンジンの回転数と、燃料ポンプラック値と、排気弁の排気弁開度又は動作タイミングを用いてエンジン状態観測器で空気過剰率及びエンジンの負荷を推定するためエンジンモデルの時刻k+1の状態パラメータとして補正した観測パラメータをもって更新することを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、最新の観測パラメータを用いることで空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。
The present invention according to claim 6 controls the exhaust valve opening degree of the exhaust valve based on the estimation result of the excess air ratio, and detects and inputs the engine rotation speed, the fuel pump rack value, and the exhaust at time k + 1. to estimate the load of the excess air ratio and the engine with the exhaust valve opening or operation timing of a valve in the engine state observer, to update with the observation parameters corrected as the state parameter at time k + 1 of the engine model It is a feature.
According to the sixth aspect of the present invention, the estimation accuracy of the excess air ratio and the engine load can be improved by using the latest observation parameters.

請求項記載の本発明は、状態パラメータの推定結果の推定誤差が予め定めた許容範囲から逸脱した場合、特定のエンジンに合うエンジンモデルとしての非線形状態空間方程式のエンジンモデルパラメータを更新し、更新したエンジンモデルパラメータに基づいて状態パラメータの推定を行うことを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、特定のエンジンに合わせたエンジンモデルパラメータにより、誤差を小さくして状態パラメータの推定精度を高めることができる。
The present invention of claim 7, wherein, when the estimation error of the estimation result of the state parameter deviates from a predetermined allowable range, and updates the engine model parameters of the nonlinear state space equation of the engine model to suit particular engine, It is characterized in that the state parameters are estimated based on the updated engine model parameters.
According to the seventh aspect of the present invention, it is possible to reduce the error and improve the estimation accuracy of the state parameter by the engine model parameter tailored to the specific engine.

請求項記載の本発明は、エンジン状態観測器における観測パラメータの補正には、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを使用することを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、非線形カルマンフィルターを用いることで、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。
The present invention according to claim 8 is characterized in that an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter is used for correction of observation parameters in the engine state observer.
According to the eighth aspect of the present invention, the accuracy of estimating the excess air ratio and the engine load can be improved by using the non-linear Kalman filter.

請求項記載の本発明は、状態初期値の設定状況に基づいて拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを選択することを特徴とする。
請求項に記載の本発明によれば、エンジンモデルの状態に応じて、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定を的確に行うことができる。
The present invention according to claim 9 is characterized in that an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter is selected based on a setting state of an initial state value.
According to the ninth aspect of the present invention, the excess air ratio and the load of the engine can be accurately estimated according to the state of the engine model.

請求項10記載の本発明は、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを予め選択し、エンジン状態観測器に設定することを特徴とする。
請求項10に記載の本発明によれば、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定を迅速に行うことができる。
The present invention according to claim 10 is characterized in that an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter is selected in advance and set in an engine state observer.
According to the tenth aspect of the present invention, the excess air rate and the load of the engine can be estimated quickly.

請求項11記載の本発明は、エンジンは船舶に搭載され、船舶を推進するプロペラを駆動することを特徴とする。
請求項11に記載の本発明によれば、船舶に搭載されたエンジンを最大効率で運用することができる。
The present invention according to claim 11 is characterized in that the engine is mounted on a ship and drives a propeller that propels the ship.
According to the eleventh aspect of the present invention, the engine mounted on the ship can be operated with maximum efficiency.

請求項12記載の本発明は、エンジン状態観測器は、プロペラの状態も考慮して空気過剰率及びエンジンの負荷を推定することを特徴とする。
請求項12に記載の本発明によれば、プロペラモデルを用いて負荷の推定精度を高めることができる。
According to claim 12 , the engine state observer estimates the excess air rate and the load of the engine in consideration of the state of the propeller.
According to the twelfth aspect of the present invention, the load estimation accuracy can be improved by using the propeller model.

請求項13記載に対応したエンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラムは、排気弁と燃料調節手段と過給機を備えた2ストローク式のエンジンをエンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御プログラムであって、エンジンモデルが、エンジンの回転数、過給機の過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及びエンジンの負荷からなる状態パラメータと、エンジンダイナミックスの非線形関数と、エンジンモデルパラメータと、燃料調節手段の燃料ポンプラック値とを組み合わせた、燃料ポンプラック値の更新によって状態パラメータがどのように変化するかを表す非線形状態空間方程式であり、コンピュータに、エンジンモデルの状態パラメータのそれぞれの状態初期値として入力されたエンジンの回転数、過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及びエンジンの負荷を取得する状態初期値取得ステップと、時刻kにおけるエンジンの回転数と、燃料ポンプラック値と、排気弁の排気弁開度又は動作タイミングをセンサ値として取得するセンサ値取得ステップと、状態パラメータのそれぞれの状態初期値と、センサ値としての燃料ポンプラック値を非線形状態空間方程式に適用して、状態パラメータを推定する状態パラメータ推定ステップと、推定した状態パラメータを観測し観測パラメータとする観測ステップと、観測パラメータとセンサ値としてのエンジンの回転数とをカルマンフィルターにかけて観測パラメータを補正する観測パラメータ補正ステップと、補正した観測パラメータとしてのエンジンの回転数と燃料ポンプラック値より燃料量を求める燃料量導出ステップと補正した観測パラメータとして過給機回転数と、掃気圧力と、排気温度と、排気圧力と、空気量の関係式に基づいてエンジンへの空気量を求める空気量導出ステップと、燃料量とエンジンへの空気量と、センサ値としての排気弁開度又は動作タイミングと、予め取得したエンジンの掃気効率とにより空気過剰率を推定する空気過剰率推定ステップと、時刻k+1において取得したセンサ値としての燃料ポンプラック値を非線形空間状態方程式に入力し、空気過剰率推定ステップの空気過剰率を所定の時間ごとに推定するため、補正した観測パラメータを時刻k+1における非線形状態空間方程式状態パラメータとして更新するパラメータ更新ステップと、空気過剰率の推定結果に基づいて推定した空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、空気過剰率を回復するように少なくとも排気弁の排気弁開度を制御する制御ステップとを実行させることを特徴とする。
請求項13に記載の本発明によれば、状態初期値と、非定常状態においても確実かつ正確に計測できるエンジン回転数等に基づいて空気過剰率を推定するため、推定した空気過剰率の精度が高い。また、エンジン状態を把握する上で重要な空気過剰率を推定して排気弁の排気弁開度を制御するため、非定常状態においても、エンジン性能を最大効率に維持しやすくなる
An engine control program using an engine state observer corresponding to claim 13 is an engine state observer that estimates the engine state of a two-stroke engine equipped with an exhaust valve, fuel adjusting means, and a supercharger by an engine model. It is an engine control program controlled by using, and the engine model is a state parameter consisting of the engine speed, the supercharger speed of the supercharger, the scavenging pressure, the exhaust temperature, the exhaust pressure, and the load of the engine. It is a non-linear state space equation that expresses how the state parameter changes by updating the fuel pump rack value, which is a combination of the non-linear function of engine dynamics, the engine model parameter, and the fuel pump rack value of the fuel adjusting means. , the computer, the rotational speed of the engine which is input as the respective states initial values of the state parameters of the engine model, the supercharger rotational speed, the scavenging pressure, exhaust temperature, exhaust pressure, and the state initial value to obtain the load of the engine The acquisition step, the engine rotation speed at time k, the fuel pump rack value, the sensor value acquisition step for acquiring the exhaust valve opening or operation timing of the exhaust valve as a sensor value, and the initial state values of the state parameters. , The state parameter estimation step for estimating the state parameter by applying the fuel pump rack value as the sensor value to the non-linear state space equation, the observation step for observing the estimated state parameter and using it as the observation parameter, and the observation parameter and sensor value. observation parameters and rotational speed toward the Kalman filter of the engine as to correct the observed parameter correction step, a fuel amount derivation step asking you to fuel quantity from the rotational speed and the fuel pump rack value of the engine as a corrected observed parameters, corrected a supercharger speed as observed parameters, the scavenging pressure, and exhaust gas temperature, and exhaust pressure forces, the air amount derivation step asking you to air amount to the engine based on the relationship between the air amount, fuel amount the acquisition, the air amount to the engine, an exhaust valve opening or operation timing of the sensor value, the excess air ratio estimating step of estimating the excess air ratio by the scavenging efficiency of previously acquired engine, at time k + 1 The fuel pump rack value as the sensor value is input to the non-linear spatial state equation, and the corrected observation parameter is set to the non-linear state space at time k + 1 in order to estimate the air excess rate in the air excess rate estimation step at predetermined time intervals. and Rupa parameter updating step to update as the state parameters of the equation, the sky A control step that controls at least the exhaust valve opening of the exhaust valve so as to recover the excess air rate when the excess air rate estimated based on the estimation result of the excess air rate becomes lower than the reference excess air rate. Is characterized by executing.
According to the thirteenth aspect of the present invention, since the air excess rate is estimated based on the initial state value and the engine speed that can be reliably and accurately measured even in the unsteady state, the accuracy of the estimated air excess rate is high. Is high. Further, since the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled by estimating the excess air ratio, which is important for grasping the engine state, it becomes easy to maintain the engine performance at the maximum efficiency even in the unsteady state .

求項14記載の本発明は、状態パラメータ推定ステップにおける状態パラメータの推定結果の推定誤差が予め定めた許容範囲から逸脱した場合エンジンモデルパラメータを更新するエンジンモデルパラメータ更新ステップをさらに備え、更新したエンジンモデルパラメータに基づいて状態パラメータの推定を行うことを特徴とする。
請求項14に記載の本発明によれば、特定のエンジンに合わせたエンジンモデルパラメータにより、誤差を小さくして観測パラメータの推定精度を高めることができる。
Motomeko 14 invention described further includes an engine model parameter update step of updating the engine model parameters when the estimation error of the state parameter estimation estimation result of the state parameter in step deviates from a predetermined allowable range, update It is characterized in that the state parameters are estimated based on the engine model parameters.
According to the 14th aspect of the present invention, it is possible to reduce the error and improve the estimation accuracy of the observation parameter by the engine model parameter tailored to the specific engine.

請求項15記載の本発明は、観測パラメータ補正ステップにおいて、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを使用することを特徴とする。
請求項15に記載の本発明によれば、非線形カルマンフィルターを用いることで、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。
The present invention according to claim 15 is characterized in that an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter is used in the observation parameter correction step.
According to the fifteenth aspect of the present invention, the accuracy of estimating the excess air ratio and the load of the engine can be improved by using the non-linear Kalman filter.

請求項16記載の本発明は、状態初期値の設定状況に基づいて拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを選択する選択ステップをさらに備えたことを特徴とする。
請求項16に記載の本発明によれば、エンジンモデルの状態に応じて、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定を的確に行うことができる。
The present invention according to claim 16 further includes a selection step of selecting an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter based on a setting state of an initial state value.
According to the 16th aspect of the present invention, the excess air ratio and the load of the engine can be accurately estimated according to the state of the engine model.

請求項17記載に対応したエンジン状態観測器を用いたエンジン制御装置は、エンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラムを利用したエンジン制御装置であって、エンジン状態観測器を含むコンピュータと、エンジンモデルの状態パラメータのそれぞれの状態初期値を入力する入力手段と、エンジンの回転数と、燃料ポンプラック値と、排気弁開度をセンサ値として取得するセンサ値取得手段と、少なくとも排気弁の排気弁開度を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする。
請求項17に記載の本発明によれば、非定常状態においても確実かつ正確に計測できるエンジン回転数に基づいて空気過剰率を推定するため、推定した空気過剰率の精度が高い。また、エンジン状態を把握する上で重要な空気過剰率を推定して排気弁の排気弁開度を制御するため、非定常状態においても、エンジン性能を最大効率に維持しやすくなる。
The engine control device using the engine state observer corresponding to claim 17 is an engine control device using an engine control program using the engine state observer, and is a computer including the engine state observer and an engine model. Input means for inputting the initial value of each state of the state parameter, sensor value acquisition means for acquiring the engine speed, fuel pump rack value, and exhaust valve opening as sensor values, and at least the exhaust valve of the exhaust valve. It is characterized by being provided with a control means for controlling the opening degree.
According to the 17th aspect of the present invention, since the excess air rate is estimated based on the engine speed that can be reliably and accurately measured even in the unsteady state, the accuracy of the estimated excess air rate is high. Further, since the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled by estimating the excess air ratio, which is important for grasping the engine state, it becomes easy to maintain the engine performance at the maximum efficiency even in the unsteady state.

本発明のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法によれば、非定常状態においても確実かつ正確に計測できるエンジン回転数等に基づいて空気過剰率を推定するため、推定した空気過剰率の精度が高い。また、エンジン状態を把握する上で重要な空気過剰率を推定して排気弁の排気弁開度を制御するため、エンジン性能を最大効率に維持しやすくなる According to the engine control method using the engine state observer of the present invention, the excess air rate is estimated based on the engine speed or the like that can be measured reliably and accurately even in a non-steady state. Is high. Further, since the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled by estimating the excess air ratio, which is important for grasping the engine state, it becomes easy to maintain the engine performance at the maximum efficiency .

た、空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、排気弁開度の制御として閉弁タイミングを早める制御を行い空気過剰率を回復する場合には、空気過剰率を効果的に回復でき、さらにエンジン性能を最大効率に維持しやすくなる。 Also, in the case of recovery when falls below the excess air ratio of the air excess ratio is a reference, the excess air ratio and controls to advance the closing timing as the control of the exhaust valve opening, the effect of the excess air ratio It is easier to maintain the engine performance at maximum efficiency.

また、空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、空気過剰率を回復するよう燃料量を調節する燃料調節手段をさらに制御する場合には、排気弁の排気弁開度に加えて燃料調節手段も制御するため、さらにエンジン性能を最大効率に維持しやすくなる。 Further, when the excess air ratio becomes lower than the standard excess air ratio, the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is used when further controlling the fuel adjusting means for adjusting the fuel amount so as to recover the excess air ratio. In addition, since the fuel control means is also controlled, it becomes easier to maintain the engine performance at maximum efficiency.

また、本発明のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法によれば、排気弁と燃料調節手段と過給機を備えたエンジンをエンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御方法であって、エンジンの回転数、過給機の過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及びエンジンの負荷からなる状態パラメータと、エンジンダイナミックスの非線形関数と、エンジンモデルパラメータと、燃料調節手段の燃料ポンプラック値とを組み合わせた、燃料ポンプラック値の更新によって状態パラメータがどのように変化するかを表すエンジンモデルである非線形状態空間方程式に対して、状態パラメータのそれぞれの状態初期値を設定し、またセンサ値としてエンジンの回転数と、燃料調節手段により調節される燃料量と、排気弁の排気弁開度としてのリフト量又は動作タイミングをセンサで検出してエンジン状態観測器に入力し、非線形状態空間方程式で状態パラメータのそれぞれの状態初期値と燃料ポンプラック値を用いて状態パラメータを推定し、推定した状態パラメータを観測して観測パラメータとし、観測パラメータとセンサ値としてのエンジンの回転数とをカルマンフィルタ−にかけて観測パラメータを補正し、補正した観測パラメータとして過給機回転数と、掃気圧力と、排気温度と、排気圧力と空気量の関係式に基づいてエンジンへの空気量を求め、燃料量とエンジンへの空気量と、センサ値としての排気弁開度又は動作タイミングと、予め取得したエンジンの掃気効率とにより空気過剰率を推定し、エンジン状態観測器で所定の時間ごとに推定した空気過剰率が基準とする空気過剰率よりも下がった場合に、空気過剰率を回復するように少なくとも排気弁の排気弁開度を制御するため、空気過剰率の推定精度を高めることができる。 Further, according to the engine control method using the engine state observer of the present invention, the engine provided with the exhaust valve, the fuel adjusting means and the supercharger is controlled by using the engine state observer that estimates the engine state by the engine model. A state parameter consisting of engine speed, supercharger speed, scavenging pressure, exhaust temperature, exhaust pressure, and engine load, and a non-linear function of engine dynamics. A state parameter for a non-linear state space equation, which is an engine model that represents how the state parameter changes by updating the fuel pump rack value, which is a combination of the engine model parameter and the fuel pump rack value of the fuel adjusting means. of setting the respective state initial value, also the rotational speed of the engine as a sensor value, and the amount of fuel is regulated by the fuel control means, detecting a lift amount or operating timing of the exhaust valve opening of the exhaust valve by the sensor Then, it is input to the engine state observer, the state parameter is estimated using each state initial value and fuel pump rack value of the state parameter by the nonlinear state space equation, and the estimated state parameter is observed and used as the observation parameter for observation. a rotational speed of the engine as parameters and sensor values Kalman filter - toward correcting the observed parameters, the supercharger speed as a corrected observed parameters, the scavenging pressure, and exhaust gas temperature, exhaust pressure, the air quantity determine the amount of air to the engine based on the relational expression, a fuel amount, and the air amount to the engine, an exhaust valve opening or operation timing of a sensor value by the scavenging efficiency of previously acquired engine excess air ratio At least the exhaust valve opening of the exhaust valve is controlled so as to recover the excess air rate when it is estimated and the excess air rate estimated by the engine condition observer at predetermined time intervals is lower than the standard excess air rate. Therefore, the estimation accuracy of the excess air rate can be improved.

また、入力された状態初期値と、時刻kにおいて検出して入力したエンジンの回転数と、燃料ポンプラック値と、排気弁の排気弁開度又は動作タイミングを用いて、エンジン状態観測器で、空気過剰率及びエンジンの負荷を推定する場合には、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。 In addition, using the input initial value of the state, the engine rotation speed detected and input at time k, the fuel pump rack value, and the exhaust valve opening or operation timing of the exhaust valve, the engine state observer can be used. when estimating the load of the excess air ratio and the engine can increase the estimation accuracy of the load of the excess air ratio and the engine.

また、空気過剰率の推定結果により排気弁の排気弁開度を制御し、時刻k+1において検出して入力したエンジンの回転数と、燃料ポンプラック値と、排気弁の排気弁開度又は動作タイミングを用いてエンジン状態観測器で空気過剰率及び負荷を推定するためエンジンモデルの時刻k+1の状態パラメータとして補正した観測パラメータをもって更新する場合には、最新の観測パラメータを用いることで空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。 In addition, the exhaust valve opening of the exhaust valve is controlled based on the estimation result of the excess air ratio, and the engine rotation speed, the fuel pump rack value, the exhaust valve opening of the exhaust valve, or the exhaust valve opening that is detected and input at time k + 1 to estimate the excess air ratio and load engine state observer by using the operation timing, when updating with the observation parameters corrected as the time k + 1 of the state parameters of the engine model, the use of the latest observation parameters It is possible to improve the estimation accuracy of the excess air rate and the load of the engine.

また、状態パラメータの推定結果の推定誤差が予め定めた許容範囲から逸脱した場合、特定のエンジンに合うエンジンモデルとしての非線形状態空間方程式のエンジンモデルパラメータを更新し、更新したエンジンモデルパラメータに基づいて状態パラメータの推定を行う場合には、特定のエンジンに合わせたエンジンモデルパラメータにより、誤差を小さくして状態パラメータの推定精度を高めることができる。 Also, if the estimation error of the estimation result of the state parameter deviates from a predetermined allowable range, and updates the engine model parameters of the nonlinear state space equation of the engine model to suit particular engine, based on the updated engine model parameters When estimating the state parameters, it is possible to reduce the error and improve the estimation accuracy of the state parameters by using the engine model parameters tailored to a specific engine.

また、エンジン状態観測器における観測パラメータの補正には、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを使用する場合には、非線形カルマンフィルターを用いることで、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。 In addition, when an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter is used to correct the observation parameters in the engine state observer, a non-linear Kalman filter is used to improve the estimation accuracy of the excess air ratio and the engine load. Can be done.

また、状態初期値の設定状況に基づいて拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを選択する場合には、エンジンモデルの状態に応じて、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定を的確に行うことができる。 Further, when the extended Kalman filter or the unsented Kalman filter is selected based on the setting status of the initial state value, the excess air rate and the engine load can be accurately estimated according to the state of the engine model. ..

また、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを予め選択し、エンジン状態観測器に設定する場合には、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定を迅速に行うことができる。 Further, when the extended Kalman filter or the unsented Kalman filter is selected in advance and set in the engine state observer, the excess air rate and the engine load can be quickly estimated.

また、エンジンは船舶に搭載され、船舶を推進するプロペラを駆動する場合には、船舶に搭載されたエンジンを最大効率で運用することができる。 Further, when the engine is mounted on a ship and drives a propeller that propels the ship, the engine mounted on the ship can be operated with maximum efficiency.

また、エンジン状態観測器は、プロペラの状態も考慮して空気過剰率及びエンジンの負荷を推定する場合には、プロペラモデルを用いて負荷の推定精度を高めることができる。 Further, when the engine state observer estimates the excess air ratio and the engine load in consideration of the state of the propeller, the propeller model can be used to improve the load estimation accuracy.

また、本発明のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラムによれば、状態初期値と、非定常状態においても確実かつ正確に計測できるエンジン回転数に基づいて空気過剰率を推定するため、推定した空気過剰率の精度が高い。また、エンジン状態を把握する上で重要な空気過剰率を推定して排気弁の排気弁開度を制御するため、非定常状態においても、エンジン性能を最大効率に維持しやすくなる Further, according to the engine control program using the engine state observer of the present invention, the excess air ratio is estimated based on the initial state value and the engine speed that can be reliably and accurately measured even in a non-steady state. The accuracy of the excess air rate is high. Further, since the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled by estimating the excess air ratio, which is important for grasping the engine state, it becomes easy to maintain the engine performance at the maximum efficiency even in the unsteady state .

た、状態パラメータ推定ステップにおける状態パラメータの推定結果の推定誤差が予め定めた許容範囲から逸脱した場合エンジンモデルパラメータを更新するエンジンモデルパラメータ更新ステップをさらに備え、更新したエンジンモデルパラメータに基づいて状態パラメータの推定を行う場合には、特定のエンジンに合わせたエンジンモデルパラメータにより、誤差を小さくして観測パラメータの推定精度を高めることができる。 Also, further comprising an engine model parameter update step of updating the engine model parameters when the estimation error of the estimation result of the state parameter deviates from a predetermined allowable range in the state parameter estimation step, updated on the basis of the engine model parameters When estimating the state parameters, it is possible to reduce the error and improve the estimation accuracy of the observation parameters by using the engine model parameters tailored to a specific engine.

また、観測パラメータ補正ステップにおいて、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを使用する場合には、非線形カルマンフィルターを用いることで、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定精度を高めることができる。 Further, when the extended Kalman filter or the unsented Kalman filter is used in the observation parameter correction step , the non-linear Kalman filter can be used to improve the estimation accuracy of the excess air ratio and the engine load.

また、状態初期値の設定状況に基づいて拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを選択する選択ステップをさらに備えた場合には、エンジンモデルの状態に応じて、空気過剰率及びエンジンの負荷の推定を的確に行うことができる。 In addition, if a selection step for selecting an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter based on the setting status of the initial state value is further provided, the excess air rate and the engine load can be estimated according to the state of the engine model. It can be done accurately.

また、本発明のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御装置によれば、非定常状態においても確実かつ正確に計測できるエンジン回転数に基づいて空気過剰率を推定するため、推定した空気過剰率の精度が高い。また、エンジン状態を把握する上で重要な空気過剰率を推定して排気弁の排気弁開度を制御するため、非定常状態においても、エンジン性能を最大効率に維持しやすくなる。 Further, according to the engine control device using the engine state observer of the present invention, the excess air rate is estimated based on the engine speed that can be reliably and accurately measured even in the unsteady state. High accuracy. Further, since the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled by estimating the excess air ratio, which is important for grasping the engine state, it becomes easy to maintain the engine performance at the maximum efficiency even in the unsteady state.

本実施形態によるエンジン状態観測器を用いたエンジン制御装置の概念図Conceptual diagram of an engine control device using an engine state observer according to the present embodiment 同エンジン状態観測器を用いた制御の概念図Conceptual diagram of control using the same engine state observer 同エンジン、制御部及び負荷の構成及び関係を示す構成図Configuration diagram showing the configuration and relationship of the engine, control unit and load 同排気弁の制御系の機能ブロック図Functional block diagram of the control system of the exhaust valve 同排気弁開度と空気過剰率との関係を示す図The figure which shows the relationship between the exhaust valve opening degree and an excess air ratio. 同エンジンモデルパラメータの設定とカルマンフィルターの選択方法を示すフローチャートFlowchart showing how to set the engine model parameters and select the Kalman filter 同エンジン状態の推定方法を示すフローチャートFlowchart showing how to estimate the engine state 同エンジン状態の推定誤差を示す図The figure which shows the estimation error of the same engine state

以下に、本発明の実施形態によるエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法、エンジン制御プログラム及びエンジン制御装置について説明する。 Hereinafter, an engine control method, an engine control program, and an engine control device using an engine state observer according to an embodiment of the present invention will be described.

図1は、本実施形態によるエンジン状態観測器を用いたエンジン制御装置の概念図である。
エンジン制御装置10は、波や風の状態といった実海域を代表する外乱(Actual Sea Condition)を考慮したプロペラモデル、及びエンジンモデルの各モジュールを組み込んだ推進プラントのシミュレータであり、いわゆる仮想プラント(Virtual Plant)を作成し、実際のプラント(Real Plant)と比較検討し、オフラインあるいはオンラインでエンジンモデルパラメータを修正し、シミュレータの精度を上げ、エンジンに対しきめ細かい制御を行う。
エンジン制御装置10は、エンジン状態観測器15を用いたエンジン制御プログラムを利用して、排気弁と燃料調節手段とを備えたエンジンを制御する。エンジンは、船舶に搭載されており、負荷として船舶を推進するプロペラを駆動するものである。
エンジン制御装置10は、エンジン状態観測器15を含むコンピュータ11と、エンジンの回転数を含む状態初期値を設定する入力手段12と、エンジンの回転数、燃料調節手段による燃料調節量、排気弁のリフト量、及び排気弁の動作タイミングを取得するセンサ値取得手段13と、排気弁及び燃料調節手段(燃料ポンプラック)を制御する制御出力手段14とを備える。入力手段12は、制御盤、マウス、キーボード又はタッチパネル等である。なお、排気弁については、閉弁、開弁のタイミング、弁リフト量を単独又は組み合わせてセンサ値取得手段13で取得できる。
FIG. 1 is a conceptual diagram of an engine control device using an engine state observer according to the present embodiment.
The engine control device 10 is a simulator of a propulsion plant incorporating each module of a propeller model and an engine model in consideration of a disturbance (Actual Sea Condition) representing an actual sea area such as a wave or wind condition, and is a so-called virtual plant (Virtual). Create a Plant), compare it with the actual plant (Real Plant), modify the engine model parameters offline or online, improve the accuracy of the simulator, and perform fine-grained control over the engine.
The engine control device 10 controls an engine including an exhaust valve and a fuel adjusting means by using an engine control program using the engine state observer 15. The engine is mounted on the ship and drives the propeller that propels the ship as a load.
The engine control device 10 includes a computer 11 including an engine state observer 15, an input means 12 for setting an initial state value including the engine rotation speed, an engine rotation speed, a fuel adjustment amount by the fuel adjustment means, and an exhaust valve. The sensor value acquisition means 13 for acquiring the lift amount and the operation timing of the exhaust valve, and the control output means 14 for controlling the exhaust valve and the fuel adjusting means (fuel pump rack) are provided. The input means 12 is a control panel, a mouse, a keyboard, a touch panel, or the like. The exhaust valve can be acquired by the sensor value acquisition means 13 individually or in combination with the timing of valve closing and valve opening and the valve lift amount.

図2は本実施形態によるエンジン状態観測器を用いた制御の概念図である。
エンジン制御装置10は、プロペラ2を駆動するエンジン1の回転数nを検出器等のセンサ値取得手段13で取得し、エンジン状態観測器15に入力する。エンジン状態観測器15は、入力された回転数nを用いてエンジンモデルによりエンジン状態として空気過剰率λとエンジンの負荷qを推定する。そして、エンジン制御装置10は、最適なゲインを計算し、排気弁開度EVC(閉弁タイミング)と燃料ポンプラックhの制御更新信号を送出する。エンジン制御装置10は、送出された信号に基づき、制御出力手段14によって排気弁開度EVC及び燃料ポンプラックhを調節する。なお、排気弁開度EVCの調節は、排気弁の閉弁タイミングの他、開弁タイミング、弁リフト量やこれらを組み合わせたものであってもよい。また、燃料調節手段の調節は、燃料ポンプラックhの他、燃料ポンプのタイミング、電子ガバナー、燃料調節機構等であってもよい。
ここで空気過剰率λの推定に当っては、予め実験やCFDシミュレーション等により、求めたエンジン1の掃気効率を利用する。特に、2ストロークエンジンの掃気過程において、供給された全給気のうち一部分はシリンダを素通りし、残りの給気は掃気が終わった後もシリンダ内に残る。このときシリンダ内には前サイクルの燃焼ガスなどからなる残留排気が存在するので、掃気後のシリンダ内全ガス量は残留給気と残留排気を加えたものになる。掃気完了後の残留給気の質量とシリンダ内全ガス量との質量の割合を掃気効率といい、掃気作用の良否を示す値である。掃気効率はシリンダ内の給気濃度を表し、エンジン出力に直結する値であるが、エンジン1の掃気方式によりその到達レベルが異なる。このため、エンジン1の正しい掃気効率を把握しておかないと真の空気過剰率λは導出できなく、空気過剰率λに基づいてエンジン性能を真に最大効率に維持することもできない。
このように、少なくともエンジン1の回転数nを検出してエンジン状態観測器15に入力し、エンジン状態観測器15でエンジン状態として掃気効率に基づいた真の空気過剰率λとエンジンの負荷qを推定し、推定した真の空気過剰率λに基づいて制御対象として排気弁及び燃料調節手段を制御する。確実かつ正確に計測できるエンジン1の回転数nに基づいて、また掃気効率に基づいて空気過剰率λを推定するため、推定に用いるパラメータ数を少なくしつつ、空気過剰率λを精度よく推定できる。また、エンジン状態を把握する上で重要な空気過剰率λを推定して排気弁及び燃料調節手段を制御するため、船舶に搭載されたエンジン1の性能を最大効率に維持して運用しやすくなる。
なお、排気弁のリフト量(開度)又は動作タイミングの少なくとも一方と、燃料調節手段による燃料調節量とをセンサ値取得手段13で取得して、エンジン状態観測器15に入力し、空気過剰率λを含むエンジン状態の推定に利用することで、エンジン状態の推定精度を高めることができる。
また、エンジン状態観測器15が、プロペラモデルによりプロペラ2の状態も考慮してエンジン状態を推定することで、エンジン状態の推定精度をさらに高めることができる。
FIG. 2 is a conceptual diagram of control using the engine state observer according to the present embodiment.
The engine control device 10 obtains the rotational speed n e of the engine 1 which drives the propeller 2 in sensor value acquisition unit 13 of the detector and the like, and inputs to the engine state observer 15. Engine state observer 15 estimates the load q p excess air ratio λ of the engine as the engine state by the engine model using rotational speed n e entered. Then, the engine control unit 10, the optimum gain is calculated, and sends a control signal of updating the exhaust valve opening EVC (the closing timing) fuel pump rack h p. The engine control unit 10, based on the transmitted signal, to adjust the exhaust valve opening EVC and the fuel pump rack h p by the control output unit 14. The adjustment of the exhaust valve opening EVC may be performed by combining the valve opening timing, the valve lift amount, and the like, in addition to the exhaust valve closing timing. Also, adjustment of the fuel control means, in addition to the fuel pump rack h p, the timing of the fuel pump, an electronic governor may be a fuel adjustment mechanism or the like.
Here, in estimating the excess air ratio λ, the scavenging efficiency of the engine 1 obtained in advance by experiments, CFD simulations, or the like is used. In particular, in the scavenging process of a two-stroke engine, a part of the total supplied air passes through the cylinder, and the remaining supply air remains in the cylinder even after the scavenging is completed. At this time, since the residual exhaust gas composed of the combustion gas of the previous cycle exists in the cylinder, the total amount of gas in the cylinder after scavenging is the sum of the residual air supply and the residual exhaust gas. The ratio of the mass of the residual air supply after the completion of scavenging to the total amount of gas in the cylinder is called scavenging efficiency, and is a value indicating the quality of the scavenging action. The scavenging efficiency represents the air supply concentration in the cylinder and is a value directly linked to the engine output, but the reaching level differs depending on the scavenging method of the engine 1. Therefore, the true excess air ratio λ cannot be derived unless the correct scavenging efficiency of the engine 1 is grasped, and the engine performance cannot be truly maintained at the maximum efficiency based on the excess air ratio λ.
Thus, input to the engine state observer 15 detects at least rotational speed n e of the engine 1, the real excess air factor λ of the engine based on the scavenging efficiency as the engine state in the engine state observer 15 load q p is estimated, and the exhaust valve and the fuel adjusting means are controlled as control targets based on the estimated true excess air ratio λ. Reliably and on the basis of the measured accurately can the rotational speed n e of the engine 1, and to estimate the excess air ratio λ based on the scavenging efficiency, while reducing the number of parameters to be used for estimation, accurately excess air ratio λ estimate it can. Further, since the exhaust valve and the fuel adjusting means are controlled by estimating the excess air ratio λ, which is important for grasping the engine state, it becomes easy to maintain the performance of the engine 1 mounted on the ship at the maximum efficiency and operate it. ..
It should be noted that at least one of the lift amount (opening) or the operation timing of the exhaust valve and the fuel adjustment amount by the fuel adjustment means are acquired by the sensor value acquisition means 13 and input to the engine state observer 15, and the excess air rate. By using it for estimating the engine state including λ, the estimation accuracy of the engine state can be improved.
Further, the engine state observer 15 estimates the engine state in consideration of the state of the propeller 2 by the propeller model, so that the estimation accuracy of the engine state can be further improved.

図3は、エンジン、制御部及び負荷の構成及び関係を示す構成図である。
エンジン1は、2ストロークのジーゼルエンジンを想定しており、エンジン本体3、過給機4、給気管、インタークーラー5、掃気レシーバ20、排気弁6、排気レシーバ7、排気管、燃料調節手段16(燃料ポンプ16a、電子ガバナー16b、燃料調節機構16c)及びコントローラ17(排気弁タイミング変更機構17a,排気弁駆動ポンプ17b)を含んで構成される。
FIG. 3 is a configuration diagram showing the configurations and relationships of the engine, the control unit, and the load.
The engine 1 is assumed to be a 2-stroke diesel engine, and has an engine body 3, a supercharger 4, an air supply pipe, an intercooler 5, an air sweep receiver 20, an exhaust valve 6, an exhaust receiver 7, an exhaust pipe, and a fuel adjusting means 16 ( It includes a fuel pump 16a, an electronic governor 16b, a fuel adjusting mechanism 16c) and a controller 17 (exhaust valve timing changing mechanism 17a, exhaust valve drive pump 17b).

エンジン本体3は、シリンダ3a、ピストン3b、クランク3c等を含んで構成される。エンジン本体3では、シリンダ3a内におけるピストン3bの往復運動に応じてシリンダ3aに対する空気の給気及び掃気が行われる。また、シリンダ3a内には、燃料調節手段16によって燃料が供給され、燃料と空気の混合気に点火及び燃焼・爆発が行われ、そのエネルギーがピストン3bを駆動させる。ピストン3bへ与えられた駆動力は、クランク3cを介して負荷へ伝達される。本実施形態における主たる負荷は、船舶推進用のプロペラ2であり、波風による外乱や船速の変化によりプロペラ2の負荷変動を生じ、エンジン1の非定常状態が発生する。 The engine body 3 includes a cylinder 3a, a piston 3b, a crank 3c, and the like. In the engine body 3, air is supplied and scavenged to the cylinder 3a according to the reciprocating motion of the piston 3b in the cylinder 3a. Further, fuel is supplied into the cylinder 3a by the fuel adjusting means 16, ignition, combustion and explosion are performed in the air-fuel mixture, and the energy drives the piston 3b. The driving force applied to the piston 3b is transmitted to the load via the crank 3c. The main load in the present embodiment is the propeller 2 for propulsion of a ship, and the load of the propeller 2 fluctuates due to disturbance due to wave wind or a change in ship speed, and an unsteady state of the engine 1 occurs.

過給機4は、圧縮機C及びタービンTを含んで構成される。過給機4では、エンジン本体3からの排気ガスのエネルギー(温度及び圧力)を利用してタービンTを高速回転させ、その回転力によって圧縮機Cを駆動することによって圧縮した空気をエンジン本体3のシリンダ3a内へ供給する。すなわち、過給機4は、圧縮した空気をエンジン本体3に送り込み、エンジン1の本来の給気量を超える混合気を吸入・爆発させることで見かけの排気量を超える出力を与える。 The supercharger 4 includes a compressor C and a turbine T. In the supercharger 4, the turbine T is rotated at high speed by using the energy (temperature and pressure) of the exhaust gas from the engine body 3, and the compressed air is driven by the compressor C by the rotational force of the turbine T. Is supplied into the cylinder 3a of. That is, the supercharger 4 sends the compressed air to the engine body 3 and sucks and explodes the air-fuel mixture that exceeds the original supply air amount of the engine 1 to give an output exceeding the apparent displacement amount.

過給機4において圧縮された空気は、ディフューザ等を介して給気管に送り込まれる。給気管には、インタークーラー5が設けられる。インタークーラー5は、圧縮空気を中間冷却する。インタークーラー5を通った圧縮空気は掃気レシーバ20に送り込まれて貯められる。掃気レシーバ20に貯められた圧縮空気は、エンジン本体3のピストン3bが下死点付近にあるときに開状態となる掃気ポートからエンジン本体3のシリンダ3a内に送り込まれる。燃料調節手段16は、燃料ポンプ16a、電子ガバナー16b及び燃料調節機構16cを含んで構成される。電子ガバナー16bは、クランク3cの回転数を示す回転数信号Nを受けて、燃料ポンプ16aの駆動タイミングを制御する。燃料ポンプ16aは、電子ガバナー16bの制御により所望のタイミングで燃料をシリンダ3a内に噴射させる。エンジン本体3のシリンダ3a内には、燃料調節手段16から燃料が供給されて混合気となり、ピストン3bにより圧縮されて混合気が燃焼させられる。燃焼によりピストン3bに駆動力が与えられる。 The air compressed in the supercharger 4 is sent to the air supply pipe via a diffuser or the like. An intercooler 5 is provided in the air supply pipe. The intercooler 5 intermediately cools the compressed air. The compressed air that has passed through the intercooler 5 is sent to the scavenging receiver 20 and stored. The compressed air stored in the scavenging receiver 20 is sent into the cylinder 3a of the engine body 3 from the scavenging port which is opened when the piston 3b of the engine body 3 is near the bottom dead center. The fuel adjusting means 16 includes a fuel pump 16a, an electronic governor 16b, and a fuel adjusting mechanism 16c. Electronic governor 16b receives the speed signal N e indicating the rotational speed of the crankshaft 3c, and controls the drive timing of the fuel pump 16a. The fuel pump 16a injects fuel into the cylinder 3a at a desired timing under the control of the electronic governor 16b. Fuel is supplied from the fuel adjusting means 16 into the cylinder 3a of the engine body 3 to form an air-fuel mixture, which is compressed by the piston 3b and the air-fuel mixture is burned. A driving force is applied to the piston 3b by combustion.

エンジン本体3での燃焼により発生した排気ガスは、排気弁6が開状態となると共に掃気レシーバ20に貯められた圧縮空気によって掃気されて排気レシーバ7に送り込まれる。排気レシーバ7に貯められた排気ガスは、過給機4のタービンTに導かれて回転力を与えた後に排気される。 The exhaust gas generated by the combustion in the engine body 3 is scavenged by the compressed air stored in the scavenging receiver 20 and sent to the exhaust receiver 7 when the exhaust valve 6 is opened. The exhaust gas stored in the exhaust receiver 7 is guided by the turbine T of the supercharger 4 to give a rotational force and then exhausted.

本実施形態では、排気弁6を閉状態から開状態にする開弁タイミング及び開状態から閉状態にする閉弁タイミングは制御部18によって制御される。具体的には、制御部18が排気弁タイミング制御装置として機能し、排気弁タイミング変更機構17aを制御することによって排気弁6の作動タイミング及び開度(リフト量)が制御される。排気弁タイミング変更機構17aは、排気弁駆動ポンプ17bにより発生した油圧を利用して、排気弁6を押す油圧アクチュエータに設けられた電磁式のリリーフバルブにより排気弁6を開く圧力を調整して排気弁6を制御する。排気弁6の制御については後述する。なお、排気弁6の制御は、作動タイミングのみでもよく、開度(リフト量)のみでもよく、これらを組み合わせてもよいが、作動タイミングのみの制御が排気弁タイミング変更機構17aの構成が簡略化できるため好ましい。 In the present embodiment, the valve opening timing for changing the exhaust valve 6 from the closed state to the open state and the valve closing timing for changing the exhaust valve 6 from the open state to the closed state are controlled by the control unit 18. Specifically, the control unit 18 functions as an exhaust valve timing control device, and the operation timing and opening degree (lift amount) of the exhaust valve 6 are controlled by controlling the exhaust valve timing changing mechanism 17a. The exhaust valve timing change mechanism 17a utilizes the oil pressure generated by the exhaust valve drive pump 17b to adjust the pressure at which the exhaust valve 6 is opened by an electromagnetic relief valve provided in the hydraulic actuator that pushes the exhaust valve 6 to exhaust. Control the valve 6. The control of the exhaust valve 6 will be described later. The exhaust valve 6 may be controlled only by the operation timing, only by the opening degree (lift amount), or may be combined, but the control of only the operation timing simplifies the configuration of the exhaust valve timing changing mechanism 17a. It is preferable because it can be done.

また、本実施の形態では、掃気レシーバ20に掃気バイパス管19が接続される。掃気バイパス管19には流量センサ19aと取出弁19bが設けられる。取出弁19bを開状態にすることによって、掃気レシーバ20に送り込まれた圧縮空気の一部が空気潤滑用の供給管(図示せず)へ送り込まれる。一方、取出弁19bを閉状態とすることによって、掃気レシーバ20に送り込まれた圧縮空気は供給管に送り込まれない状態となる。取出弁19bの開度は、流量センサ19aの信号も利用し、制御部18によって制御される。 Further, in the present embodiment, the scavenging bypass pipe 19 is connected to the scavenging receiver 20. The scavenging bypass pipe 19 is provided with a flow rate sensor 19a and an take-out valve 19b. By opening the take-out valve 19b, a part of the compressed air sent to the scavenging receiver 20 is sent to the air lubrication supply pipe (not shown). On the other hand, by closing the take-out valve 19b, the compressed air sent to the scavenging receiver 20 is not sent to the supply pipe. The opening degree of the take-out valve 19b is controlled by the control unit 18 by using the signal of the flow rate sensor 19a.

図4は、排気弁の制御系の機能ブロック図を示す。本実施形態における船舶は、過給機4の近傍から加圧空気(掃気)を取り出して船体周囲に気泡を噴出させることによって空気潤滑を行い船舶の摩擦抵抗を低減する摩擦抵抗低減装置を搭載している。この空気潤滑を行う際に掃気を取り出した場合も、非定常状態に該当する。
エンジン状態観測器15は、センサ値取得手段13である回転数センサ13a、燃料調節量センサ13b及び排気弁センサ13cからそれぞれエンジン1の回転数n、燃料ポンプラックh及び排気弁開度EVCの情報を取得する。回転数センサ13aはエンジン本体3に設けられ、燃料調節量センサ13bは燃料調節手段16に設けられ、排気弁センサ13cは排気弁6又は排気弁タイミング変更機構17aに設けられている。そして、回転数センサ13aによりエンジン1の回転数nを検出し、燃料調節量センサ13bにより燃料ポンプラックhを検出し、排気弁センサ13cにより排気弁開度EVCを検出する。
エンジン状態観測器15は、入力されたエンジン1の回転数n、燃料ポンプラックh及び排気弁開度EVCを用いてエンジンモデルによりエンジン状態として空気過剰率λとエンジン1の負荷qを推定し、最適なゲインを計算し、排気弁開度EVCと燃料ポンプラックhの制御更新信号を制御出力手段14へ送出する。
制御出力手段14は、制御部(排気弁タイミング制御装置)18に対して排気弁開度EVCの制御設定信号を送出する。排気弁開度EVCの制御設定信号を受信した制御部(排気弁タイミング制御装置)18は、排気弁6を開閉させるタイミング及び開度(リフト量)を制御する。具体的には、排気弁タイミング変更機構17aにより排気弁6の作動タイミング及び開度(リフト量)が調整される。排気弁タイミング変更機構17aは、制御部(排気弁タイミング制御装置)18からの制御信号に応じて排気弁6を押す油圧アクチュエータに設けられた電磁式のリリーフバルブを制御し、それにより排気弁6を開く圧力を調整して排気弁6の作動タイミング及び開度(リフト量)を調整する。
また、制御出力手段14は、燃料調節手段16に対して燃料ポンプラックhの制御設定信号を送出する。燃料ポンプラックhの制御設定信号を受信した燃料調節手段16は、制御設定信号に応じて燃料量を調節する。
FIG. 4 shows a functional block diagram of the exhaust valve control system. The ship in the present embodiment is equipped with a friction resistance reducing device that reduces the frictional resistance of the ship by taking out pressurized air (scavenging air) from the vicinity of the turbocharger 4 and ejecting air bubbles around the hull to lubricate the air. ing. When scavenging air is taken out during this air lubrication, it also corresponds to an unsteady state.
Engine state observer 15, the rotation speed sensor 13a is a sensor value acquisition unit 13, the rotational speed n e, respectively from the fuel control amount sensor 13b and the exhaust valve sensor 13c engine 1, the fuel pump rack h p and the exhaust valve opening EVC Get information about. The rotation speed sensor 13a is provided in the engine body 3, the fuel adjustment amount sensor 13b is provided in the fuel adjustment means 16, and the exhaust valve sensor 13c is provided in the exhaust valve 6 or the exhaust valve timing changing mechanism 17a. Then, to detect the rotational speed n e of the engine 1 by the rotation speed sensor 13a, the fuel control amount sensor 13b detects the fuel pump rack h p, detects the exhaust valve opening EVC by the exhaust valve sensor 13c.
Engine state observer 15, the rotational speed n e of the engine 1 input by the engine model using fuel pump rack h p and the exhaust valve opening EVC load q p of the excess air ratio λ as the engine state engine 1 estimated, the optimum gain is calculated, and sends a control signal of updating the exhaust valve opening EVC and the fuel pump rack h p to the control output unit 14.
The control output means 14 sends a control setting signal of the exhaust valve opening EVC to the control unit (exhaust valve timing control device) 18. The control unit (exhaust valve timing control device) 18 that has received the control setting signal of the exhaust valve opening EVC controls the timing and opening degree (lift amount) of opening and closing the exhaust valve 6. Specifically, the operation timing and opening degree (lift amount) of the exhaust valve 6 are adjusted by the exhaust valve timing changing mechanism 17a. The exhaust valve timing change mechanism 17a controls an electromagnetic relief valve provided in the hydraulic actuator that pushes the exhaust valve 6 in response to a control signal from the control unit (exhaust valve timing control device) 18, thereby controlling the exhaust valve 6 The operating timing and opening degree (lift amount) of the exhaust valve 6 are adjusted by adjusting the opening pressure.
Further, the control output unit 14 transmits the control setting signal of the fuel pump rack h p relative to the fuel control means 16. Fuel control means 16 which receives the control setting signal of the fuel pump rack h p adjusts the amount of fuel in response to the control setting signal.

本実施形態では、非定常状態として空気潤滑のための取出空気の取り出し状態に応じて少なくとも排気弁6の制御が行われる。空気潤滑のために必要な気泡として生成される空気の噴出量に関連して、掃気の取出空気の量が変更される。すなわち、掃気バイパス管19から取出弁19b介して取り出される取出空気(掃気)の量が制御される。 In the present embodiment, at least the exhaust valve 6 is controlled according to the take-out state of the taken-out air for air lubrication as an unsteady state. The amount of scavenging air taken out is modified in relation to the amount of air ejected as bubbles required for air lubrication. That is, the amount of scavenging air (scavenging air) taken out from the scavenging bypass pipe 19 via the scavenging valve 19b is controlled.

なお、取出空気の取り出し割合は、取出弁19bにより制御される。ここで、図4に示した、掃気バイパス管19に設けられた流量センサ19aにより掃気からの取出空気の取り出し量を検出し、エンジン1の回転数nからエンジン1への空気量を算出し、取出空気の取り出し割合を求めることができる。なお、流量センサ19aを用いる代わりに取出弁19bの開度(変位)に基づいて取出空気の取り出し量を求めてもよい。 The take-out rate of the take-out air is controlled by the take-out valve 19b. Here, the flow rate sensor 19a provided in the scavenging bypass pipe 19 shown in FIG. 4 detects the amount of air taken out from the scavenging air, and calculates the amount of air from the engine 1 rotation speed ne to the engine 1. , The take-out ratio of the taken-out air can be obtained. Instead of using the flow rate sensor 19a, the amount of taken-out air taken out may be obtained based on the opening degree (displacement) of the take-out valve 19b.

なお、取り出し割合とは、例えば過給機4から供給される加圧空気(掃気)と取出空気との量の比をいう。この際、量は質量流量であることが好ましく、他の比のとり方であってもエンジン本体3に供給される掃気の量が確保される比であることが好ましい。実際の制御に当たっては、エンジン本体3に供給される掃気の量は、直接、流量を計測してもよいし、掃気圧等で代用してもよい。 The take-out ratio means, for example, the ratio of the amount of pressurized air (scavenging air) supplied from the supercharger 4 to the amount of taken-out air. At this time, the amount is preferably a mass flow rate, and it is preferable that the amount is a ratio that secures the amount of scavenging air supplied to the engine body 3 even if other ratios are taken. In actual control, the amount of scavenging supplied to the engine body 3 may be directly measured by the flow rate, or may be substituted by scavenging air pressure or the like.

一方、取出空気の取り出し割合に応じてエンジン1における掃気圧が低下し、エンジン1の性能が低下する。また、排気ガス中の有害物質の量が増加するおそれがある。そこで、制御部18では、取出空気の量に応じてエンジン1の排気弁6をまず制御する。具体的には、制御部18は、取出空気に応じて排気弁6の閉弁タイミングを制御する。これにより、制御部18は、タイミング制御手段として機能する。
エンジン状態観測器15は、エンジン1の回転数n、燃料ポンプラックh及び排気弁開度EVCを用いてエンジンモデルによりエンジン状態として空気過剰率λとエンジン1の負荷qを推定し、空気取り出しに合った最適なゲインを計算し、排気弁開度EVCと燃料ポンプラックhの制御設定信号を制御出力手段14へ送出する。
先に制御した排気弁6の閉弁タイミングは、エンジン状態観測器15の制御設定信号である排気弁開度EVCとしての閉弁タイミングと差がある場合は、制御設定信号に従って修正される。
なお、上記の例では空気潤滑用の加圧空気として掃気を取り出す例を示したが、加圧空気として過給機4とインタークーラー5の間から給気を取り出して利用したり、排気レシーバ7から排気を取り出して利用してもよい。また、掃気、給気、排気を組み合わせて取り出して利用することも可能である。
On the other hand, the sweep pressure in the engine 1 decreases according to the extraction rate of the taken-out air, and the performance of the engine 1 deteriorates. In addition, the amount of harmful substances in the exhaust gas may increase. Therefore, the control unit 18 first controls the exhaust valve 6 of the engine 1 according to the amount of the extracted air. Specifically, the control unit 18 controls the closing timing of the exhaust valve 6 according to the intake air. As a result, the control unit 18 functions as a timing control means.
Engine state observer 15 estimates the load q p of the excess air ratio λ as engine state engine 1 by the engine model using rotational speed n e, the fuel pump rack h p and the exhaust valve opening EVC of the engine 1, calculates the best gain for your air extraction, it sends a control setting signal of the exhaust valve opening EVC and the fuel pump rack h p to the control output unit 14.
If there is a difference between the previously controlled valve closing timing of the exhaust valve 6 and the valve closing timing of the exhaust valve opening EVC, which is the control setting signal of the engine state observer 15, the valve closing timing is corrected according to the control setting signal.
In the above example, an example in which scavenging air is taken out as pressurized air for air lubrication is shown, but as pressurized air, air supply is taken out from between the supercharger 4 and the intercooler 5 and used, or from the exhaust receiver 7. The exhaust may be taken out and used. It is also possible to take out and use a combination of scavenging, air supply, and exhaust.

図5は、排気弁開度と空気過剰率との関係を示す図である。図5(a)は、当初の排気弁開度(EVC_0)、第1の排気弁開度(EVC_1)、及び第2の排気弁開度(EVC_2)の閉弁タイミングを示している。
空気過剰率λは、実海域の波や風の状況が悪い非定常時や、過給機の性能劣化、また上記した掃気の取り出し状態等により低下するが、排気弁開度EVCが当初の状態(EVC_0)のままでは元の最適な空気過剰率λの値を回復できない。このため、図5(b)に示すように、エンジン制御装置10は、エンジン状態観測器15が推定した空気過剰率λに応じて、排気弁開度EVCを第1の排気弁開度(EVC_1)、又は第2の排気弁開度(EVC_2)に変え、元の最適な空気過剰率λの値を回復するように制御する。これにより、エンジン性能を最大効率に維持することができる。
FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the exhaust valve opening degree and the excess air ratio. FIG. 5A shows the initial valve opening (EVC_0), the first exhaust valve opening (EVC_1), and the valve closing timing of the second exhaust valve opening (EVC_2).
The excess air ratio λ decreases due to unsteady conditions such as bad waves and wind conditions in the actual sea area, deterioration of the performance of the turbocharger, and the above-mentioned scavenging extraction state, but the exhaust valve opening EVC is in the initial state. If (EVC_0) is left as it is, the original optimum value of the excess air ratio λ cannot be recovered. Therefore, as shown in FIG. 5B, the engine control device 10 sets the exhaust valve opening EVC to the first exhaust valve opening (EVC_1) according to the air excess rate λ estimated by the engine state observer 15. ) Or the second exhaust valve opening degree (EVC_2), and control is performed so as to recover the original optimum value of the excess air ratio λ. As a result, the engine performance can be maintained at maximum efficiency.

次に、図6から図8を用いて、エンジン制御プログラムにおけるエンジン状態の推定方法について説明する。
本実施形態において、エンジン状態観測器15におけるエンジン状態の推定には、拡張カルマンフィルター(EKF)、又はアンセンテッドカルマンフィルター(UKF)を使用する。
Next, a method of estimating the engine state in the engine control program will be described with reference to FIGS. 6 to 8.
In the present embodiment, an extended Kalman filter (EKF) or an unsented Kalman filter (UKF) is used for estimating the engine state in the engine state observer 15.

下式(1)は、エンジン状態パラメータと空気過剰率λの非線形な関係式である。

Figure 0006900034
ここで、λは空気過剰率、Gは空気量、Gは燃料量、EVCは排気弁開度、ntcは過給機回転数、pは掃気圧力、Tは排気温度、Peは排気圧力、nはエンジン回転数、hは燃料ポンプラックである。 The following equation (1) is a non-linear relational expression between the engine state parameter and the excess air ratio λ.
Figure 0006900034
Here, lambda excess air ratio, G a is the air volume, G f is the fuel amount, EVC exhaust valve opening, n tc the supercharger speed, p s is the scavenging pressure, T e is the exhaust temperature, P e exhaust pressure, n e is the engine speed, h p is the fuel pump rack.

また、下式(2)は、エンジン動的モデルの非線形状態空間方程式を表す。エンジンの回転数n、過給機回転数ntc、掃気圧力p、排気温度T、排気圧力Peの状態パラメータが、燃料ポンプラックh、エンジンの負荷qの制御更新によってどのように変化するかの状態空間方程式を示す。

Figure 0006900034
ここで、A,Bはエンジンダイナミクスの非線形関数、SAi,SBiは特定のエンジンに対するエンジンモデルパラメータの設定値である。 Further, the following equation (2) represents a nonlinear state-space equation of the engine dynamic model. Rpm n e of the engine, which supercharger speed n tc, the scavenging pressure p s, exhaust temperature T e, the state parameters of the exhaust pressure P e is, the fuel pump rack h p, the control updates the load q p of the engine The state space equation of how it changes is shown.
Figure 0006900034
Here, A i, the B i nonlinear function, S Ai, S Bi engine dynamics is the set value of the engine model parameters for a particular engine.

また、下式(3)は、エンジン負荷qが不明の場合のエンジン動的モデルの非線形状態空間方程式を表し、アンセンテッドカルマンフィルター(UKF)用のものである。

Figure 0006900034
Further, the following equation (3) represents a nonlinear state space equation of the engine dynamic model when the engine load q p is unknown, but for the unscented Kalman filter (UKF).
Figure 0006900034

また、下式(4)は、拡張カルマンフィルター(EKF)用のLTI(Linear time invariant)モデルである。この線形モデルを使用することにより、計算速度を上げることができる。

Figure 0006900034
Further, the following equation (4) is an LTI (Linear time invariant) model for an extended Kalman filter (EKF). By using this linear model, the calculation speed can be increased.
Figure 0006900034

図6は、エンジンモデルパラメータの設定とカルマンフィルターの選択方法を示すフローチャートである。
まず、特定のエンジンに対するエンジンモデルパラメータSAn,SBnを設定することにより、特定のエンジンに合う非線形モデルが作られる(非線形モデル作成ステップS1)。
非線形モデル作成ステップS1の後、作成したモデルが不確かか否かを判断する(判断ステップS2)。
判断ステップS2において、作成したモデルが不確かだと判断された場合は、式(3)を用いるアンセンテッドカルマンフィルター(UKF)が選択される(UKF選択ステップS3)。
判断ステップS2において、作成したモデルが確かだと判断された場合は、式(4)を用いる拡張カルマンフィルター(EKF)が選択される(EKF選択ステップS4)。
このように、アンセンテッドカルマンフィルター(UKF)と拡張カルマンフィルター(EKF)のどちらかを、エンジンモデルパラメータが不確かか否かによって選択するアルゴリズムがオフラインで予め作成される。
なお、図1に示すように、設定したエンジンモデルパラメータは、実際のプラントと比較して、必要に応じてオフラインで更新することができる。
また、これらオフラインのステップや更新は、オンラインで行うこともできる。
FIG. 6 is a flowchart showing a method of setting engine model parameters and selecting a Kalman filter.
First, by setting the engine model parameters S An and SBn for a specific engine, a non-linear model suitable for the specific engine is created (non-linear model creation step S1).
After the non-linear model creation step S1, it is determined whether or not the created model is uncertain (determination step S2).
If it is determined in the determination step S2 that the created model is uncertain, an unsented Kalman filter (UKF) using the equation (3) is selected (UKF selection step S3).
If it is determined in the determination step S2 that the created model is certain, the extended Kalman filter (EKF) using the equation (4) is selected (EKF selection step S4).
In this way, an algorithm for selecting either the unsented Kalman filter (UKF) or the extended Kalman filter (EKF) depending on whether the engine model parameters are uncertain or not is created in advance offline.
As shown in FIG. 1, the set engine model parameters can be updated offline as needed as compared with the actual plant.
You can also perform these offline steps and updates online.

図7は、エンジン状態の推定方法を示すフローチャートである。図7のフローチャートにおいては、エンジン状態がリアルタイムで所定の時間毎(例えば200Hz)にオンラインで推定される。
まず、エンジンの回転数n、過給機回転数ntc、掃気圧力p、排気温度T、エンジンの負荷q、排気圧力Pを状態初期値として取得する(状態初期値取得ステップS10)。状態初期値を取得して設定することによりエンジン状態の推定精度を高めることができる。
状態初期値取得ステップS10の後、センサ値取得手段13から、時刻kにおけるエンジンの回転数n(k)、燃料ポンプラックh(k)、及び排気弁開度EVC(k)を取得する(センサ値取得ステップS11)。なお、エンジンの回転数n(k)のみを取得するようにしてもよい。
センサ値取得ステップS11の後、センサ値取得ステップS11で取得した時刻kにおけるエンジンの回転数n(k)、燃料ポンプラックh(k)、及び排気弁開度EVC(k)と、状態初期値取得ステップS10で取得した状態初期値に基づいて、エンジン状態観測器15が、エンジン状態として状態パラメータを推定し、これを観測し、補正して空気過剰率λを推定する(エンジン状態推定ステップS12)。観測する観測パラメータは、エンジンの回転数n、過給機回転数ntc、掃気圧力p、排気温度T、エンジンの負荷q、排気圧力Pである。エンジン状態観測器15におけるエンジン状態の推定には、拡張カルマンフィルター(EKF)又はアンセンテッドカルマンフィルター(UKF)を使用することで、エンジン状態の推定精度を高めることができる。どちらを使用するかは図4を用いて説明した選択手順に従う。なお、拡張カルマンフィルター(EKF)又はアンセンテッドカルマンフィルター(UKF)を予め選択し、エンジン状態観測器15に設定しておいてもよい。この場合は、エンジン状態の推定をさらに迅速に行うことができる。
FIG. 7 is a flowchart showing a method of estimating the engine state. In the flowchart of FIG. 7, the engine state is estimated online in real time at predetermined time intervals (eg, 200 Hz).
First, the rotation speed n e of the engine, the supercharger rotational speed n tc, the scavenging pressure p s, exhaust temperature T e, the load q p, acquires the exhaust pressure P e as the state initial value (state initial value obtaining step of the engine S10). By acquiring and setting the initial state value, the estimation accuracy of the engine state can be improved.
After the state initial value obtaining step S10, from the sensor value acquisition unit 13, the rotational speed n e of the engine at time k (k), the fuel pump rack h p (k), and obtains the exhaust valve opening EVC (k) (Sensor value acquisition step S11). It should be noted that only the engine speed ne (k) may be acquired.
After the sensor value acquisition step S11, the rotational speed of the engine at the time k obtained by the sensor value obtaining step S11 n e (k), the fuel pump rack h p (k), and an exhaust valve opening EVC (k), the state Based on the initial state value acquired in the initial value acquisition step S10, the engine state observer 15 estimates the state parameter as the engine state, observes it, corrects it, and estimates the excess air ratio λ (engine state estimation). Step S12). Observation observed parameters, the rotational speed n e of the engine, a supercharger speed n tc, the scavenging pressure p s, exhaust temperature T e, the load q p, exhaust pressure P e of the engine. By using an extended Kalman filter (EKF) or an uncented Kalman filter (UKF) for estimating the engine state in the engine state observer 15, the estimation accuracy of the engine state can be improved. Which one to use follows the selection procedure described with reference to FIG. The extended Kalman filter (EKF) or the unsented Kalman filter (UKF) may be selected in advance and set in the engine state observer 15. In this case, the engine state can be estimated more quickly.

エンジン状態推定ステップS12の後、燃料ポンプラックh、及び排気弁開度EVCを推定された条件に基づいた制御の入力として、燃料調節手段16及び排気弁を制御する(制御ステップS13)。これにより、エンジン性能を最大効率に維持することができる。
制御ステップS13の後、時刻kの次の所定時間である時刻k+1におけるエンジンの回転数n(k+1)、燃料ポンプラックh(k+1)、及び排気弁開度EVC(k+1)を取得し(次時刻センサ値取得ステップS14)、エンジン状態推定ステップS12に戻る。
また、エンジン状態推定ステップS12で観測パラメータを補正した後、補正結果に基づいて、エンジンモデルの状態パラメータを更新する(観測パラメータ更新ステップS15)。
このように、エンジン状態観測器15は、エンジン状態の推定とエンジンモデルの状態パラメータの更新を繰り返し行う。
After engine condition estimation step S12, a fuel pump rack h p, and as an input control based on the condition that the exhaust valve opening EVC is estimated, controls the fuel control means 16 and an exhaust valve (control step S13). As a result, the engine performance can be maintained at maximum efficiency.
After control step S13, the time k for the next predetermined time at a time k + rotational speed of the engine in 1 n e (k + 1) , the fuel pump rack h p (k + 1), and obtains the exhaust valve opening EVC (k + 1) ( The next time sensor value acquisition step S14) returns to the engine state estimation step S12.
Further, after correcting the observation parameters in the engine state estimation step S12, the state parameters of the engine model are updated based on the correction result (observation parameter update step S15).
In this way, the engine state observer 15 repeatedly estimates the engine state and updates the state parameters of the engine model.

また、図8は、エンジン状態の推定誤差を示す図である。図8において、縦軸は誤差、横軸は時間であり、点線でエンジン状態の推定誤差の許容範囲を示し、実線でエンジン状態の誤差推定値を示している。
エンジン制御装置10は、エンジン状態観測器15によるエンジン状態の推定誤差を追跡し、予め定めた許容範囲から逸脱した場合は、エンジンモデルパラメータを更新する(エンジンモデルパラメータ更新ステップS16)。
そして、更新したエンジンモデルパラメータに基づき、エンジン状態推定ステップS12においてエンジン状態の推定を行う。これにより、エンジンモデルパラメータの誤差を小さくしてエンジン状態の誤差推定精度を高め、信頼性を向上させることができる。
なお、エンジンモデルパラメータの更新に当っては、予め定めた許容範囲から複数回逸脱した場合に更新することや、誤差を時間的に積分して所定の条件に達したら更新する等、各種の方法が採用できる。
Further, FIG. 8 is a diagram showing an estimation error of the engine state. In FIG. 8, the vertical axis represents the error and the horizontal axis represents the time. The dotted line indicates the allowable range of the engine state estimation error, and the solid line indicates the engine state error estimation value.
The engine control device 10 tracks the estimation error of the engine state by the engine state observer 15, and updates the engine model parameter when it deviates from the predetermined allowable range (engine model parameter update step S16).
Then, based on the updated engine model parameters, the engine state is estimated in the engine state estimation step S12. As a result, the error of the engine model parameter can be reduced, the error estimation accuracy of the engine state can be improved, and the reliability can be improved.
In addition, when updating the engine model parameters, various methods such as updating when the engine model parameters deviate from the predetermined allowable range multiple times, integrating the error in time, and updating when the predetermined conditions are reached, etc. Can be adopted.

以上説明したように、クローズド、オープンループ制御を用いた従来の制御方法の問題を解決する手段として、本実施形態では、制御のための多くの計測センサを用いずに、エンジンモデルの状態に応じて、ソフトセンサと呼ばれる非線形カルマンフィルターのアンセンテッドカルマンフィルター(UKF)、又は拡張カルマンフィルター(EKF)を用いる観測器を使用する。
この数学モデルが二つの部分からできていることに大きな意味がある。すなわち、a)特定のエンジンに適合する非線形モデルと、b)その非線形モデルに完全に結び付けられる線形モデルである。これにより、アンセンテッドカルマンフィルター(UKF)を用いるエンジン状態観測器15、又は拡張カルマンフィルター(EKF)を用いるエンジン状態観測器15を使用して、エンジンの非線形プロセスを効果的に追跡することが可能となる。さらに、通常は計測できないエンジン内部の状態を推定することが可能となる。特にエンジン性能で重要な真の空気過剰率λとエンジンの負荷q(プロペラ負荷)を推定でき、制御の入力に使用できる。これにより、エンジン状態の現在の運転状況を推定するだけではなく、近い将来のエンジン状態を的確に予測することができ、最適で安全な運転が可能となる。
なお、エンジン状態パラメータは、およそ的確に空気過剰率λを推定できるものであれば他パラメータや組み合わせでもよく、また、観測パラメータは制御対象、制御項目等に応じて他のパラメータや組み合わせを任意に選択できる。
As described above, as a means for solving the problem of the conventional control method using closed and open loop control, in the present embodiment, it depends on the state of the engine model without using many measurement sensors for control. Therefore, an observer using an unsented Kalman filter (UKF), which is a non-linear Kalman filter called a soft sensor, or an extended Kalman filter (EKF) is used.
It is significant that this mathematical model is made up of two parts. That is, a) a non-linear model that fits a particular engine and b) a linear model that is perfectly tied to that non-linear model. This makes it possible to effectively track the non-linear process of an engine using an engine state observer 15 with an uncented Kalman filter (UKF) or an engine state observer 15 with an extended Kalman filter (EKF). It becomes. Furthermore, it is possible to estimate the internal state of the engine, which cannot normally be measured. Particularly load important true excess air ratio λ of the engine in engine performance q p (propeller load) can estimate, can be used to input control. As a result, not only the current operating condition of the engine state can be estimated, but also the engine state in the near future can be accurately predicted, and optimal and safe driving becomes possible.
The engine state parameter may be another parameter or combination as long as the excess air ratio λ can be estimated accurately, and the observation parameter may be any other parameter or combination depending on the control target, control item, etc. You can choose.

本発明のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法、エンジン制御プログラム及びエンジン制御装置は、船舶推進プラントのエンジンの制御に好適に利用できる。特に2ストロークエンジンのシリンダ内の空気過剰率を最適に保ち、エンジン性能を最大効率に維持することができる。また、少なくとも空気過剰率が制御に必要な排気弁と燃料調整手段を備えたあらゆるエンジンの制御に利用できる。例えば、より細かい制御が必要なガスエンジンの制御に利用することもできる。 The engine control method, engine control program, and engine control device using the engine state observer of the present invention can be suitably used for controlling the engine of a ship propulsion plant. In particular, the excess air ratio in the cylinder of the 2-stroke engine can be maintained optimally, and the engine performance can be maintained at maximum efficiency. It can also be used to control any engine with an exhaust valve and fuel conditioning means that at least the excess air rate is required for control. For example, it can be used to control a gas engine that requires finer control.

1 エンジン
2 プロペラ
6 排気弁
10 エンジン制御装置
11 コンピュータ
12 入力手段
13 センサ値取得手段
14 制御出力手段
15 エンジン状態観測器
16 燃料調節手段
S3、S4 選択ステプ
S10 状態初期値取得ステップ
S11 センサ値取得ステップ
S12 エンジン状態推定ステップ
S13 制御ステップ
S15 観測パラメータ更新ステップ
λ 空気過剰率
エンジンの負荷
エンジンの回転数
1 Engine 2 Propeller 6 Exhaust valve 10 Engine control device 11 Computer 12 Input means 13 Sensor value acquisition means 14 Control output means 15 Engine state observer 16 Fuel adjustment means S3, S4 Select step S10 State initial value acquisition step S11 Sensor value acquisition step S12 Engine state estimation step S13 Control step S15 Observation parameter update step λ Excessive air rate q p Engine load ne Engine speed

Claims (17)

排気弁と燃料調節手段と過給機を備えた2ストローク式のエンジンをエンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御方法であって、
前記エンジンの回転数、前記過給機の過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及び前記エンジンの負荷からなる状態パラメータと、エンジンダイナミックスの非線形関数と、エンジンモデルパラメータと、前記燃料調節手段の燃料ポンプラック値とを組み合わせた、前記燃料ポンプラック値の更新によって前記状態パラメータがどのように変化するかを表す前記エンジンモデルである非線形状態空間方程式に対して、前記状態パラメータのそれぞれの状態初期値を設定し、
またセンサ値として前記エンジンの回転数と、前記燃料ポンプラック値と、前記排気弁の排気弁開度又は動作タイミングを検出して前記エンジン状態観測器の前記エンジンモデルに入力し、前記非線形状態空間方程式で前記状態パラメータのそれぞれの前記状態初期値と前記燃料ポンプラック値を用いて前記状態パラメータを推定し、推定した前記状態パラメータを観測して観測パラメータとし、前記観測パラメータと前記センサ値としての前記エンジンの回転数とをカルマンフィルターにかけて前記観測パラメータを補正し、補正した前記観測パラメータとしての前記エンジンの回転数と前記センサ値としての前記燃料ポンプラック値より燃料量を求め、補正した前記観測パラメータとしての前記過給機回転数と、前記掃気圧力と、前記排気温度と、前記排気圧力と、空気量の関係式に基づいて前記エンジンへの前記空気量を求め、前記燃料量と前記エンジンへの前記空気量と、前記センサ値としての前記排気弁開度又は前記動作タイミングと、予め取得した前記エンジンの掃気効率とにより空気過剰率を推定し、前記エンジン状態観測器で所定の時間ごとに推定した前記空気過剰率が基準とする前記空気過剰率よりも下がった場合に、前記空気過剰率を回復するように少なくとも前記排気弁の前記排気弁開度を制御することを特徴とするエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。
It is an engine control method that controls a two-stroke engine equipped with an exhaust valve, fuel control means, and a supercharger using an engine state observer that estimates the engine state from an engine model.
A state parameter consisting of the engine speed, the supercharger speed of the supercharger, the scavenging pressure, the exhaust temperature, the exhaust pressure, and the load of the engine, a non-linear function of engine dynamics, an engine model parameter, and the like. The state parameter with respect to the non-linear state space equation, which is the engine model representing how the state parameter is changed by updating the fuel pump rack value in combination with the fuel pump rack value of the fuel adjusting means. Set the initial value of each state of
Also the rotation speed of the engine as a sensor value, the fuel pump rack value, detects the exhaust valve opening or operation timing of the exhaust valve input to the engine model of the engine state observers, the nonlinear state space The state parameter is estimated using the initial state value and the fuel pump rack value of each of the state parameters in the equation, and the estimated state parameter is observed and used as an observation parameter, and the observation parameter and the sensor value are used. a rotational speed of said engine by correcting the observed parameter over the Kalman filter calculates the fuel quantity from said fuel pump rack value as the sensor value and rotation speed of the engine as the observation parameters corrected, corrected the wherein the supercharger speed as the observation parameters, and the scavenging pressure, the determined exhaust temperature, and the exhaust pressure force, the air amount to the engine based on the relationship between the air amount, the fuel amount When, with the air amount to the engine, and the exhaust valve opening or the operation timing as the sensor values by the scavenging efficiency of previously acquired the engine estimates the excess air ratio in the engine state observer When the excess air ratio estimated at predetermined time intervals becomes lower than the reference excess air ratio, at least the exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled so as to recover the excess air ratio. A characteristic engine control method using an engine condition observer.
前記空気過剰率が基準とする前記空気過剰率よりも下がった場合に、前記排気弁開度の制御として閉弁タイミングを早める制御を行い前記空気過剰率を回復することを特徴とする請求項1に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 Claim 1, wherein the excess air ratio when falls below the air excess ratio as a reference, to recover the excess air ratio and controls to advance the closing timing as the control of the exhaust valve opening the engine control method using the engine state observer described. 前記空気過剰率が基準とする前記空気過剰率よりも下がった場合に、前記空気過剰率を回復するよう前記燃料量を調節する前記燃料調節手段をさらに制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 1 or claim 1, wherein when the excess air ratio becomes lower than the reference excess air ratio, the fuel adjusting means for adjusting the amount of fuel is further controlled so as to recover the excess air ratio. The engine control method using the engine state observer according to claim 2. 排気弁と燃料調節手段と過給機を備えた2ストローク式のエンジンをエンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御方法であって、
前記エンジンの回転数、前記過給機の過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及び前記エンジンの負荷からなる状態パラメータと、エンジンダイナミックスの非線形関数と、エンジンモデルパラメータと、前記燃料調節手段の燃料ポンプラック値とを組み合わせた、前記燃料ポンプラック値の更新によって前記状態パラメータがどのように変化するかを表す前記エンジンモデルである非線形状態空間方程式に対して、前記状態パラメータのそれぞれの状態初期値を設定し、
またセンサ値として前記エンジンの回転数と、前記燃料調節手段により調節される燃料量と、前記排気弁の排気弁開度としてのリフト量又は動作タイミングをセンサで検出して前記エンジン状態観測器に入力し、前記非線形状態空間方程式で前記状態パラメータのそれぞれの前記状態初期値と前記燃料ポンプラック値を用いて前記状態パラメータを推定し、推定した前記状態パラメータを観測して観測パラメータとし、前記観測パラメータと前記センサ値としての前記エンジンの回転数とをカルマンフィルターにかけて前記観測パラメータを補正し、補正した前記観測パラメータとしての前記過給機回転数と、前記掃気圧力と、前記排気温度と、前記排気圧力と、前記空気量の関係式に基づいて前記エンジンへの前記空気量を求め、前記燃料量と前記エンジンへの前記空気量と、前記センサ値としての前記排気弁開度又は前記動作タイミングと、予め取得した前記エンジンの掃気効率とにより空気過剰率を推定し、前記エンジン状態観測器で所定の時間ごとに推定した前記空気過剰率が基準とする前記空気過剰率よりも下がった場合に、前記空気過剰率を回復するように少なくとも前記排気弁の前記排気弁開度を制御することを特徴とするエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。
It is an engine control method that controls a two-stroke engine equipped with an exhaust valve, fuel control means, and a supercharger using an engine state observer that estimates the engine state from an engine model.
A state parameter consisting of the engine speed, the supercharger speed of the supercharger, the scavenging pressure, the exhaust temperature, the exhaust pressure, and the load of the engine, a non-linear function of engine dynamics, an engine model parameter, and the like. The state parameter with respect to the non-linear state space equation, which is the engine model representing how the state parameter is changed by updating the fuel pump rack value in combination with the fuel pump rack value of the fuel adjusting means. Set the initial value of each state of
Also the rotation speed of the engine as a sensor value, and the fuel amount that is regulated by the fuel control means, the lift amount or the engine state observer by detecting an operation timing in the sensor as an exhaust valve opening of the exhaust valve The state parameter is estimated by using the initial state value and the fuel pump rack value of each of the state parameters in the non-linear state space equation, and the estimated state parameter is observed and used as an observation parameter. the the observation parameters and rotation speed of the engine as the sensor value to correct the observed parameter over the Kalman filter, and the supercharger speed as the observation parameters corrected, and the scavenging pressure, and the exhaust temperature, said exhaust pressure force, on the basis of the relationship between the air amount calculated the amount of air to the engine, and the fuel amount, and the air amount to the engine, the exhaust valve opening as the sensor value Alternatively, the excess air rate is estimated based on the operation timing and the scavenging efficiency of the engine acquired in advance, and the excess air rate estimated at predetermined time intervals by the engine state observer is higher than the reference excess air rate. If the drops, the engine control method using the features and to Rue engine state observer to control the exhaust valve opening of at least the exhaust valve so as to recover the excess air ratio.
入力された前記状態初期値と、時刻kにおいて検出して入力した前記エンジンの回転数と、前記燃料ポンプラック値と、前記排気弁の前記排気弁開度又は前記動作タイミングを用いて、前記エンジン状態観測器で、前記空気過剰率及び前記エンジンの負荷を推定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 And the inputted state initial value, with the number of rotation the engine input detected at time k, and the fuel pump rack value, the exhaust valve opening or the operation timing of the exhaust valve, wherein in engine state observer, the engine control method using the engine state observer as claimed in any one of claims 4, characterized in that for estimating the load of the excess air ratio and the engine. 前記空気過剰率の推定結果により前記排気弁の前記排気弁開度を制御し、時刻k+1において検出して入力した前記エンジンの前記回転数と、前記燃料ポンプラック値と、前記排気弁の前記排気弁開度又は前記動作タイミングを用いて前記エンジン状態観測器で前記空気過剰率及び前記エンジンの負荷を推定するため前記エンジンモデルの前記時刻k+1の前記状態パラメータとして補正した前記観測パラメータをもって更新することを特徴とする請求項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 The exhaust valve opening degree of the exhaust valve is controlled based on the estimation result of the excess air ratio, and the engine speed, the fuel pump rack value, and the exhaust valve are detected and input at time k + 1. to estimate the load of the excess air ratio and the engine in the previous SL engine state observer by using the exhaust valve opening or the operation timing was corrected as the state parameter of the time k + 1 of the engine model the The engine control method using the engine state observer according to claim 5 , wherein the engine is updated with observation parameters. 前記状態パラメータの推定結果の推定誤差が予め定めた許容範囲から逸脱した場合、特定の前記エンジンに合う前記エンジンモデルとしての前記非線形状態空間方程式前記エンジンモデルパラメータを更新し、更新した前記エンジンモデルパラメータに基づいて前記状態パラメータの推定を行うことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 If the estimated error of the estimated result of the state parameter deviates from a predetermined allowable range, and updates the engine model parameters of the nonlinear state space equation of the said engine model to suit particular the engine, updated the engine the engine control method using the engine state observer as claimed in any one of claims 6, characterized in that the estimation of the state parameters based on model parameters. 前記エンジン状態観測器における前記観測パラメータの補正には、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを使用することを特徴とする請求項から請求項のいずれか1項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 The engine state observer according to any one of claims 1 to 7 , wherein an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter is used for correction of the observation parameters in the engine state observer. The engine control method used. 前記状態初期値の設定状況に基づいて前記拡張カルマンフィルター又は前記アンセンテッドカルマンフィルターを選択することを特徴とする請求項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 The engine control method using the engine state observer according to claim 8 , wherein the extended Kalman filter or the unsented Kalman filter is selected based on the setting state of the initial state value. 前記拡張カルマンフィルター又は前記アンセンテッドカルマンフィルターを予め選択し、前記エンジン状態観測器に設定することを特徴とする請求項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 The engine control method using the engine state observer according to claim 8 , wherein the extended Kalman filter or the unsented Kalman filter is selected in advance and set in the engine state observer. 前記エンジンは船舶に搭載され、前記船舶を推進するプロペラを駆動することを特徴とする請求項から請求項10のいずれか1項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 The engine is mounted on a ship, the engine control method using the engine state observer as claimed in any one of claims 10, characterized in that to drive the propeller to propel the ship. 前記エンジン状態観測器は、前記プロペラの状態も考慮して前記空気過剰率及び前記エンジンの負荷を推定することを特徴とする請求項11に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御方法。 The engine control method using the engine state observer according to claim 11 , wherein the engine state observer estimates the excess air ratio and the load of the engine in consideration of the state of the propeller. 排気弁と燃料調節手段と過給機を備えた2ストローク式のエンジンをエンジンモデルによりエンジン状態を推定するエンジン状態観測器を用いて制御するエンジン制御プログラムであって、
前記エンジンモデルが、前記エンジンの回転数、前記過給機の過給機回転数、掃気圧力、排気温度、排気圧力、及び前記エンジンの負荷からなる状態パラメータと、エンジンダイナミックスの非線形関数と、エンジンモデルパラメータと、前記燃料調節手段の燃料ポンプラック値とを組み合わせた、前記燃料ポンプラック値の更新によって前記状態パラメータがどのように変化するかを表す非線形状態空間方程式であり、
コンピュータに、
前記エンジンモデルの前記状態パラメータのそれぞれの状態初期値として入力された前記エンジンの回転数、前記過給機回転数、前記掃気圧力、前記排気温度、前記排気圧力、及び前記エンジンの負荷を取得する状態初期値取得ステップと、
時刻kにおける前記エンジンの回転数と、前記燃料ポンプラック値と、前記排気弁の排気弁開度又は動作タイミングをセンサ値として取得するセンサ値取得ステップと、
前記状態パラメータのそれぞれの前記状態初期値と、前記センサ値としての前記燃料ポンプラック値を前記非線形状態空間方程式に適用して、前記状態パラメータを推定する状態パラメータ推定ステップと、
推定した前記状態パラメータを観測し観測パラメータとする観測ステップと、
前記観測パラメータと前記センサ値としての前記エンジンの回転数とをカルマンフィルターにかけて前記観測パラメータを補正する観測パラメータ補正ステップと、
補正した前記観測パラメータとしての前記エンジンの回転数と前記燃料ポンプラック値より燃料量を求める燃料量導出ステップと
補正した前記観測パラメータとして前記過給機回転数と、前記掃気圧力と、前記排気温度と、前記排気圧力と、前記空気量の関係式に基づいて前記エンジンへの前記空気量を求める空気量導出ステップと
前記燃料量と前記エンジンへの前記空気量と、前記センサ値としての前記排気弁開度又は前記動作タイミングと、予め取得した前記エンジンの掃気効率とにより前記空気過剰率を推定する空気過剰率推定ステップと、
時刻k+1において取得した前記センサ値としての前記燃料ポンプラック値を前記非線形空間状態方程式に入力し、前記空気過剰率推定ステップの前記空気過剰率を所定の時間ごとに推定するため、補正した前記観測パラメータを時刻k+1における前記非線形状態空間方程式の前記状態パラメータとして更新するパラメータ更新ステップと、
前記空気過剰率の推定結果に基づいて推定した前記空気過剰率が基準とする前記空気過剰率よりも下がった場合に、前記空気過剰率を回復するように少なくとも前記排気弁の前記排気弁開度を制御する制御ステップとを実行させることを特徴とするエンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラム。
An engine control program that controls a two-stroke engine equipped with an exhaust valve, fuel control means, and a supercharger using an engine state observer that estimates the engine state using an engine model.
The engine model comprises a state parameter consisting of the engine speed, the supercharger speed of the supercharger, the scavenging pressure, the exhaust temperature, the exhaust pressure, and the load of the engine, a non-linear function of engine dynamics, and the like. It is a non-linear state space equation expressing how the state parameter changes by updating the fuel pump rack value, which is a combination of the engine model parameter and the fuel pump rack value of the fuel adjusting means.
On the computer
Rotational speed of the engine which is input as each state an initial value of the state parameter of the engine model, the supercharger speed, the scavenging pressure, the exhaust temperature, the exhaust pressure, and obtains the load of the engine State initial value acquisition step and
The rotation speed of the engine at time k, and the fuel pump rack value, a sensor value obtaining step of obtaining an exhaust valve opening or operation timing of the exhaust valve as a sensor value,
A state parameter estimation step for estimating the state parameter by applying the state initial value of each of the state parameters and the fuel pump rack value as the sensor value to the nonlinear state space equation.
Observation steps for observing the estimated state parameters and using them as observation parameters,
An observation parameter correction step of applying the Kalman filter to the observation parameter and the engine speed as the sensor value to correct the observation parameter, and an observation parameter correction step.
And fuel amount derivation step asking you to fuel quantity from said fuel pump rack value and the rotational speed of the engine as corrected the observation parameter,
Determined with the supercharger speed as the observation parameters corrected, and the scavenging pressure, the exhaust temperature, and the exhaust pressure force, the air amount to the engine based on the relationship between the air amount Air volume derivation step and
The air excess rate that estimates the air excess rate from the fuel amount, the air amount to the engine, the exhaust valve opening degree or the operation timing as the sensor value, and the scavenging efficiency of the engine acquired in advance. Estimating steps and
The fuel pump rack value as the sensor value acquired at time k + 1 was input to the nonlinear spatial state equation, and the air excess rate in the air excess rate estimation step was corrected in order to estimate it at predetermined time intervals. and Rupa parameter updating step to update the observation parameter as the state parameter of said non-linear state space equation in the time k + 1,
Wherein when falls below the excess air ratio, the exhaust valve opening of at least the exhaust valve so as to recover the excess air ratio of the air excess ratio of the estimation results Based on estimated the excess air ratio is a reference An engine control program using an engine state observer, which is characterized by executing a control step for controlling the air conditioner.
前記状態パラメータ推定ステップにおける前記状態パラメータの推定結果の推定誤差が予め定めた許容範囲から逸脱した場合に前記エンジンモデルパラメータを更新するエンジンモデルパラメータ更新ステップをさらに備え、更新した前記エンジンモデルパラメータに基づいて前記状態パラメータの推定を行うことを特徴とする請求項13に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラム。 Further comprising an engine model parameter updating step of updating the engine model parameters when the estimation error of the estimation result of the state parameters in the state parameter estimation step deviates from a predetermined allowable range, based on the updated the engine model parameters The engine control program using the engine state observer according to claim 13 , wherein the state parameters are estimated. 前記観測パラメータ補正ステップにおいて、拡張カルマンフィルター又はアンセンテッドカルマンフィルターを使用することを特徴とする請求項13又は請求項14に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラム。 The engine control program using the engine state observer according to claim 13 or 14 , wherein an extended Kalman filter or an unsented Kalman filter is used in the observation parameter correction step. 前記状態初期値の設定状況に基づいて前記拡張カルマンフィルター又は前記アンセンテッドカルマンフィルターを選択する選択ステップをさらに備えたことを特徴とする請求項15に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラム。 The engine control program using the engine state observer according to claim 15 , further comprising a selection step of selecting the extended Kalman filter or the unsented Kalman filter based on the setting state of the initial state value. .. 請求項13から請求項16のいずれか1項に記載のエンジン状態観測器を用いたエンジン制御プログラムを利用したエンジン制御装置であって、前記エンジン状態観測器を含むコンピュータと、前記エンジンモデルの前記状態パラメータのそれぞれの前記状態初期値を入力する入力手段と、前記エンジンの回転数と、前記燃料ポンプラック値と、前記排気弁開度を前記センサ値として取得するセンサ値取得手段と、少なくとも前記排気弁の前記排気弁開度を制御する制御手段とを備えたことを特徴とするエンジン状態観測器を用いたエンジン制御装置。 An engine control device using an engine control program using engine state observer according to any one of claims 16 claim 13, a computer including the engine state observer, the said engine model input means for inputting each of the state initial value of the state parameter, and the number of rotation the engine, and the fuel pump rack value, a sensor value acquisition means for acquiring the exhaust valve opening as said sensor value, at least An engine control device using an engine state observer, which comprises a control means for controlling the opening degree of the exhaust valve of the exhaust valve.
JP2017140205A 2017-07-19 2017-07-19 Engine control method using engine state observer, engine control program and engine control device Active JP6900034B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017140205A JP6900034B2 (en) 2017-07-19 2017-07-19 Engine control method using engine state observer, engine control program and engine control device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017140205A JP6900034B2 (en) 2017-07-19 2017-07-19 Engine control method using engine state observer, engine control program and engine control device

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020136636A Division JP7232532B2 (en) 2020-08-13 2020-08-13 ENGINE CONTROL METHOD, ENGINE CONTROL PROGRAM AND ENGINE CONTROL DEVICE USING ENGINE STATE OBSERVER

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019019783A JP2019019783A (en) 2019-02-07
JP6900034B2 true JP6900034B2 (en) 2021-07-07

Family

ID=65354194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017140205A Active JP6900034B2 (en) 2017-07-19 2017-07-19 Engine control method using engine state observer, engine control program and engine control device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6900034B2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220010730A (en) 2019-05-22 2022-01-26 고쿠리츠겐큐카이하츠호진 가이죠·고완·고쿠기쥬츠겐큐죠 Ship's main engine monitoring method, main engine monitoring system, main engine condition prediction system, and operation situation prediction system
WO2020235689A1 (en) * 2019-05-22 2020-11-26 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 Engine control method, engine control system, and ship
JP2022026884A (en) * 2020-07-31 2022-02-10 ナブテスコ株式会社 Engine condition estimation device, engine condition estimation method, and engine condition estimation program
CN116166021B (en) * 2023-03-01 2023-11-24 海南大学 Unmanned ship formation control method based on double observers

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08200131A (en) * 1995-01-26 1996-08-06 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Load fluctuation control unit of electronic governor for marine use
JPH11236833A (en) * 1998-02-24 1999-08-31 Toyota Central Res & Dev Lab Inc Compression ignition internal combustion engine
JP4596726B2 (en) * 2002-07-30 2010-12-15 日産自動車株式会社 Control device for internal combustion engine
JP2004100495A (en) * 2002-09-05 2004-04-02 Toyota Motor Corp Control apparatus for internal combustion engine
JP4129221B2 (en) * 2003-10-30 2008-08-06 株式会社日立製作所 Engine control device
FR2886346B1 (en) * 2005-05-30 2010-08-27 Inst Francais Du Petrole METHOD OF ESTIMATING EXTENDED KALMAN FILTER OF WEALTH IN A CYLINDER OF A COMBUSTION ENGINE
JP2010236502A (en) * 2009-03-31 2010-10-21 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd Marine engine control system
JP5263185B2 (en) * 2010-01-27 2013-08-14 トヨタ自動車株式会社 Air-fuel ratio estimation system
JP2012146116A (en) * 2011-01-12 2012-08-02 Kyushu Institute Of Technology Device and method for identifying speech content
JP6582871B2 (en) * 2015-10-27 2019-10-02 富士通株式会社 Engine torque estimation device, engine torque estimation system, and engine torque estimation method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019019783A (en) 2019-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6900034B2 (en) Engine control method using engine state observer, engine control program and engine control device
EP3135885B1 (en) Feed forward exhaust throttle and wastegate control for an engine
US20180179969A1 (en) Fresh air flow and exhaust gas recirculation control system and method
US9587571B2 (en) Control apparatus for an internal combustion engine
EP1643101B1 (en) Intake air amount control device of internal combustion engine and control device
US8055436B2 (en) Method for zone controlling a wastegate in a turbocharged internal combustion engine
US10557422B2 (en) Air charge determination method, engine control unit and internal combustion engine
US9541012B2 (en) Control apparatus of internal combustion engine
US8443601B2 (en) Method for controlling a wastegate in a turbocharged internal combustion engine
EP2196655A1 (en) Exhaust gas recirculation controller of diesel engine
US11098665B2 (en) Method for estimating and controlling the intake efficiency of an internal combustion engine
US8108123B2 (en) Sliding mode control system for internal combustion engine
US9926863B2 (en) Method to control a wastegate valve in a turbocharged internal combustion engine
Mizythras et al. Numerical study of propulsion system performance during ship acceleration
RU2525862C2 (en) Method and device for evaluation of fresh air mass in combustion chamber, method of full filling evaluation, recording unit for these methods and vehicle equipped with evaluation unit
WO2010095477A1 (en) Device for calculating intake air volume in cylinder of internal combustion engine
WO2020235689A1 (en) Engine control method, engine control system, and ship
JP7232532B2 (en) ENGINE CONTROL METHOD, ENGINE CONTROL PROGRAM AND ENGINE CONTROL DEVICE USING ENGINE STATE OBSERVER
KR102330460B1 (en) Method and device for providing a filtered air system state variable in a control unit of an internal combustion engine
CN113356999B (en) Method for pre-controlling a fuel-air mixture of a combustion chamber of an internal combustion engine
EP1645740B1 (en) Intake airvolume controller of internal combustion engine
US20130338905A1 (en) Method and device for controlling a spark ignition engine in the auto-ignition operating mode
JP2009121240A (en) Air-fuel ratio control method of engine and air-fuel ratio control apparatus for the same
JP6836929B2 (en) Engine output estimation device and method
JP2022026885A (en) Engine characteristic estimation device, engine characteristic estimation method, and engine characteristic estimation program

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20181106

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190730

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190806

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20191003

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20191205

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20200513

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200813

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20200813

A911 Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20200825

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20200901

A912 Removal of reconsideration by examiner before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20200918

C211 Notice of termination of reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C211

Effective date: 20200929

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20201124

C13 Notice of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C13

Effective date: 20210105

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20210209

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210308

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20210413

C23 Notice of termination of proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C23

Effective date: 20210427

C03 Trial/appeal decision taken

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C03

Effective date: 20210601

C30A Notification sent

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C3012

Effective date: 20210601

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210609

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6900034

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150