JP7218705B2 - エンジン装置 - Google Patents

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Description

本発明は、エンジン装置に関する。
従来、この種のエンジン装置としては、内燃機関と、内燃機関の排気系の排気マニホルドと吸気系のサージタンクとを連絡するEGR(Exhaust Gas Recirculation)通路およびEGR通路に設けられたEGRバルブを有するEGR装置と、を備えるものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。このエンジン装置では、EGRバルブを開閉制御したときの吸気管内圧力を実測すると共にその開閉制御により実現されると予想される吸気管内圧力を推定し、吸気管内圧力の実測値と推定値との比較に基づいて、EGR装置の故障の有無、および、故障がある場合にその故障が複数の故障種別のうちの何れに該当するのかを判定する。ここで、複数の故障種別には、EGRバルブの固着、EGRバルブの異物噛み込み、EGR通路の狭窄が含まれる。
特開2011-252399号公報
こうしたエンジン装置のEGR装置として、EGR通路の径が大きい大流量EGR装置が用いられる場合、EGR通路の径が小さい小流量EGR装置が用いられる場合に比して、EGRバルブによる噛み込みを許容できる異物の大きさが小さい。これは、EGRバルブの閉弁要求に対してEGRバルブが異物を噛み込んで閉弁できないときに、前者の場合、後者の場合に比して、EGR通路を流れる排気量(EGR量)が多く、エンジンで失火やストール等の不都合を生じやすいためである。このため、大流量EGR装置が用いられる場合には、吸気管内圧力の実測値と推定値との差分との比較に用いる閾値を小さくするのが好ましいものの、EGRバルブが異物を噛み込んだと誤検出しやすくなる。
本発明のエンジン装置は、EGRバルブが異物を噛み込んだと誤検出するのを抑制することを主目的とする。
本発明のエンジン装置は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
本発明のエンジン装置は、
エンジンと、
前記エンジンの排気管と吸気管とを連絡する連絡管および前記連絡管に設けられたバルブを有する排気再循環装置と、
前記エンジンを制御すると共に前記バルブの目標開度に基づいて前記バルブを制御する制御装置と、
を備えるエンジン装置であって、
前記吸気管内の圧力を検出吸気圧として検出する圧力センサを備え、
前記制御装置は、
前記吸気管内の圧力を推定吸気圧として推定し、
前記目標開度が第1所定開度以上に至ってから前記第1所定開度よりも小さい第2所定開度以下に至る開度変化条件を含む診断条件が成立したときに、前記検出吸気圧と前記推定吸気圧との吸気圧差分と閾値との比較により、前記バルブが異物を噛み込んだか否かの診断である噛み込み診断を行なう、
ことを要旨とする。
この本発明のエンジン装置では、排気再循環装置のバルブの目標開度が第1所定開度以上に至ってから第1所定開度よりも小さい第2所定開度以下に至る開度変化条件を含む診断条件が成立したときに、検出吸気圧と推定吸気圧との吸気圧差分と閾値との比較により、バルブが異物を噛み込んだか否かの診断である噛み込み診断を行なう。ここで、「第1所定開度」は、バルブが異物を噛み込んだときにその検出が所望される異物の最小径に対応する開度よりも若干大きい開度として設定される。したがって、診断条件が成立したときには、噛み込み診断を行なうことにより、バルブが異物を噛み込んだときにそれを検出することができる。また、診断条件が成立していないときには、噛み込み診断を行なわないことにより、バルブが異物を噛み込んだと誤検出するのを抑制することができる。
本発明のエンジン装置において、前記制御装置は、前記診断条件が成立したときに、所定時間に亘って前記噛み込み診断を行なうものとしてもよい。
本発明のエンジン装置において、前記診断条件は、前記開度変化条件に加えて、前記推定吸気圧または前記検出吸気圧が所定圧力未満である吸気圧条件も含むものとしてもよい。推定吸気圧や検出吸気圧が大きい(負圧として小さい)ときには、バルブの閉弁要求に対してバルブが異物を噛み込んで閉弁できないときでも、連絡管を流れる排気量が多くなりにくく、吸気圧差分が大きくなりにくいと想定される。即ち、バルブが異物を噛み込んでいないときと噛み込んだときとの吸気圧差分のずれが小さいと想定される。このため、推定吸気圧または検出吸気圧が所定圧力以上のときには、診断条件が成立していないとして噛み込み診断を行なわないことにより、バルブが異物を噛み込んだと誤検出するのをより抑制することができる。
本発明の一実施例としてのエンジン装置を搭載する自動車10の構成の概略を示す構成図である。 電子制御ユニット70により実行される処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。 EGRバルブ54の目標開度Ov*と開履歴フラグFoとカウンタCと噛み込み診断の有無との様子の一例を示す説明図である。 変形例の処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。 エンジン12が或る回転数で回転していて且つEGRバルブ54が異物を噛み込んだときの推定吸気圧Pineと吸気圧差分ΔPinとの関係の一例を示す説明図である。
次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
図1は、本発明の一実施例としてのエンジン装置を搭載する自動車10の構成の概略を示す構成図である。実施例の自動車10は、図示するように、エンジン12と、排気再循環装置(以下、「EGR(Exhaust Gas Recirculation)装置」という)50と、エンジン12のクランクシャフト14に接続されると共にデファレンシャルギヤ62を介して駆動輪64a,64bに接続される変速機60と、車両全体の制御を行なう電子制御ユニット70とを備える。実施例の「エンジン装置」としては、エンジン12とEGR装置50と電子制御ユニット70とが該当する。
エンジン12は、例えばガソリンや軽油などの燃料を用いて動力を出力する内燃機関として構成されている。このエンジン12は、エアクリーナ22により清浄された空気を吸気管23に吸入してスロットルバルブ24やサージタンク25の順に流通させると共に吸気管23のサージタンク25よりも下流側で燃料噴射弁26から燃料を噴射し、空気と燃料とを混合する。そして、この混合気を吸気バルブ28を介して燃焼室29に吸入し、点火プラグ30による電気火花によって爆発燃焼させる。そして、爆発燃焼によるエネルギにより押し下げられるピストン32の往復運動をクランクシャフト14の回転運動に変換する。燃焼室29から排気バルブ31を介して排気管33に排出される排気は、一酸化炭素(CO)や炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)の有害成分を浄化する触媒(三元触媒)34aを有する浄化装置34を介して外気に排出されると共に、EGR装置50を介して吸気管23に供給(還流)される。
EGR装置50は、EGR管52とEGRバルブ54とを備える。EGR管52は、排気管33の浄化装置34よりも下流側と吸気管23のサージタンク25とを連絡する。EGRバルブ54は、EGR管52に設けられており、弁座54aおよび弁体54bを有する。弁座54aは、EGR管52の内径よりも小さい径の穴を有する。弁体54bは、ステッピングモータ55により駆動され、弁体54bの軸方向(図中上下方向)に移動する。このEGRバルブ54は、弁体54bが弁座54aに接近する側(図中下側)に移動して弁体54bの先端部(図中下端部)が弁座54aの穴を塞ぐことにより閉弁する。また、EGRバルブ54は、弁体54bが弁座54aから離間する側(図中上側)に移動して弁体54bの先端部が弁座54aから離間して弁座54aの穴を開口させることにより開弁する。このEGR装置50は、ステッピングモータ55によってEGRバルブ54の開度を調節することにより、排気管33の排気の還流量を調節して吸気管23に還流させる。エンジン12は、このようにして空気と排気と燃料との混合気を燃焼室29に吸引することができる。以下、この排気の還流を「EGR」といい、排気の還流量を「EGR量」という。
電子制御ユニット70は、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPUの他に、処理プログラムを記憶するROMや、データを一時的に記憶するRAM、入出力ポートを備える。電子制御ユニット70には、エンジン12を運転制御するのに必要な各種センサからの信号が入力ポートを介して入力される。
電子制御ユニット70に入力される信号としては、例えば、エンジン12のクランクシャフト14の回転位置を検出するクランクポジションセンサ40からのクランク角θcrや、エンジン12の冷却水の温度を検出する水温センサ42からの冷却水温Twを挙げることができる。吸気バルブ28を開閉するインテークカムシャフトの回転位置や排気バルブ31を開閉するエキゾーストカムシャフトの回転位置を検出するカムポジションセンサ44からのカム角θci,θcoも挙げることができる。スロットルバルブ24のポジションを検出するスロットルポジションセンサ46からのスロットル開度THや、吸気管23に取り付けられたエアフローメータ48からの吸入空気量Qa、吸気管23に取り付けられた温度センサ49からの吸気温Ta、サージタンク25に取り付けられた圧力センサ57からのサージタンク25内の圧力の検出値としての検出吸気圧Pindも挙げることができる。排気管33に取り付けられた空燃比センサ35aからの空燃比AFや、排気管33に取り付けられた酸素センサ35bからの酸素信号O2も挙げることができる。イグニッションスイッチ80からのイグニッション信号IGや、シフトレバー81の操作位置を検出するシフトポジションセンサ82からのシフトポジションSPも挙げることができる。アクセルペダル83の踏み込み量を検出するアクセルペダルポジションセンサ84からのアクセル開度Accや、ブレーキペダル85の踏み込み量を検出するブレーキペダルポジションセンサ86からのブレーキペダルポジションBP、車速センサ88からの車速Vも挙げることができる。
電子制御ユニット70からは、エンジン12を運転制御するための各種制御信号が出力ポートを介して出力される。電子制御ユニット70から出力される信号としては、例えば、スロットルバルブ24のポジションを調節するスロットルモータ36への制御信号や、燃料噴射弁26への制御信号、点火プラグ30への制御信号、EGRバルブ54の開度を調整するステッピングモータ55への制御信号を挙げることができる。また、変速機60への制御信号も挙げることができる。
電子制御ユニット70は、クランクポジションセンサ40からのクランク角θcrに基づいてエンジン12の回転数Neを演算する。また、電子制御ユニット70は、エアフローメータ48からの吸入空気量Qaに基づいて、サージタンク25内の圧力の推定値としての推定吸気圧Pineを求める。ここで、推定吸気圧Pineは、例えば、吸入空気量Qaと推定吸気圧Pineとの実験や解析により予め定められた関係に吸入空気量Qaを適用して求めることができる。
こうして構成された実施例の自動車10に搭載されるエンジン装置では、電子制御ユニット70は、アクセル開度Accや車速Vに基づいて変速機60の目標変速段Gs*を設定し、変速機60の変速段Gsが目標変速段Gs*となるように変速機60を制御する。また、アクセル開度Accや車速V、変速機60の変速段Gsに基づいてエンジン12の目標トルクTe*を設定し、エンジン12が目標トルクTe*に基づいて運転されるように、エンジン12の運転制御(例えば、吸入空気量制御や燃料噴射制御、点火制御など)や、EGR装置50の制御を行なう。
ここで、EGR装置50の制御では、EGR条件が成立しているときには、エンジン12の運転ポイント(目標トルクTe*および回転数Ne)などに基づいて目標EGR量Vegr*を設定し、目標EGR量Vegr*に基づいてEGRバルブ54の目標開度Ov*を設定し、EGRバルブ54の目標開度Ov*に基づいてステッピングモータ55を制御する。一方、EGR条件が成立していないときには、EGRバルブ54の目標開度Ov*に値0を設定し、EGRバルブ54の目標開度Ov*に基づいてステッピングモータ55を制御する。EGR条件としては、エンジン12の暖機が完了している条件や、エンジン12の目標トルクTe*が所定領域内にある条件などが用いられる。
次に、こうして構成された実施例の自動車10に搭載されるエンジン装置の動作について説明する。特に、EGRバルブ54が弁座54aと弁体54bとの間で異物を噛み込んだか否かの診断である噛み込み診断を行なう際の動作について説明する。図2は、電子制御ユニット70により実行される処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。このルーチンは、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと確定していないときに、繰り返し実行される。
図2の処理ルーチンが実行されると、電子制御ユニット70は、最初に、EGRバルブ54の目標開度Ov*を入力し(ステップS100)、入力したEGRバルブ54の目標開度Ov*を閾値Ovref1と比較する(ステップS110)。ここで、閾値Ovref1は、EGRバルブ54が異物を噛み込んだときにその検出が所望される異物の最小径に対応する開度よりも若干大きい開度として定められ、例えば、15%~30%程度の開度が用いられる。
ステップS110でEGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref1未満のときには、カウンタCを値0にクリアすると共に(ステップS250)、開履歴フラグFoに値0を設定して(ステップS260)、本ルーチンを終了する。ここで、カウンタCは、噛み込み診断の診断条件の成立の継続時間に相当する値を意味する。開履歴フラグFoは、EGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref1以上に至った履歴があるか否かを意味する。
ステップS110でEGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref1以上のときには、開履歴フラグFoに値1を設定し(ステップS120)、EGRバルブ54の目標開度Ov*を入力し(ステップS130)、入力したEGRバルブ54の目標開度Ov*を閾値Ovref1よりも小さい閾値Ovref2と比較する(ステップS140)。ここで、閾値Ovref2としては、0%~閾値Ovref1よりも若干小さい値程度の開度が用いられる。
実施例では、噛み込み診断の診断条件として、EGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref1以上に至ってから閾値Ovref2以下に至る開度変化条件を用いるものとした。以下、この理由について説明する。前回の噛み込み診断でEGRバルブ54が異物を噛み込んでないと確定したときや、未だEGRバルブ54が異物を噛み込んだか否かを確定していないとき(例えば、後述の異物除去制御の実行により異物を除去してから新たに診断条件が成立していないときなど)において、EGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref1に至る前は、EGRバルブ54の弁座54aと弁体54bとの間に異物が入り込む可能性は十分に低く、弁座54aと弁体54bとの間で異物を噛み込んだ可能性は十分に低いと想定される。これに対して、開度変化条件が成立しているときには、EGRバルブ54の開度を小さくしようとする(例えば、閉弁しようとする)際に、EGRバルブ54が弁座54aと弁体54bとの間で異物を噛み込んだ可能性があると想定される。実施例では、このことを踏まえて、ステップS110,S140の処理を実行するものとした。
ステップS140でEGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref2よりも大きいときには、診断条件が成立していないと判断し、カウンタCを値0にクリアして(ステップS150)、ステップS130に戻る。
ステップS140でEGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref2以下のときには、診断条件が成立していると判断し、カウンタCを値1だけカウントアップし(ステップS160)、そのカウンタCを閾値Crefと比較する(ステップS170)。ここで、閾値Crefは、噛み込み診断の診断時間に相当する値として定められ、例えば、数百msec~1sec程度に相当する値が用いられる。
ステップS170でカウンタCが閾値Cref未満のときには、圧力センサ57からの検出吸気圧Pindと電子制御ユニット70により推定された推定吸気圧Pineとを入力する(ステップS180)。続いて、検出吸気圧Pindと推定吸気圧Pineとの差分として吸気圧差分ΔPin(=|Pind-Pine|)を演算し(ステップS190)、演算した吸気圧差分ΔPinを閾値ΔPinrefと比較する(ステップS200)。ここで、閾値ΔPinrefは、EGRバルブ54が異物を噛み込んだか否かを判定するのに用いられる閾値であり、実験や解析により予め定められる。
ステップS200で吸気圧差分ΔPinが閾値ΔPinref未満のときには、その継続時間(以下、「差分小継続時間」という)を確定時間T1と比較する(ステップS210)。ここで、確定時間T1は、EGRバルブ54が異物を噛み込んだか否かを確定するのに要する時間であり、例えば、噛み込み診断の診断時間(閾値Crefに相当する時間)よりも若干短い時間として定められる。差分小継続時間が確定時間T1未満のときには、EGRバルブ54が異物を噛み込んでないと確定せずに、ステップS130に戻る。差分小継続時間が確定時間T1以上のときには、EGRバルブ54が異物を噛み込んでないと確定して(ステップS220)、ステップS130に戻る。
ステップS200で吸気圧差分ΔPinが閾値ΔPinref以上のときには、その継続時間(以下、「差分大継続時間」という)を確定時間T1と比較する(ステップS230)。差分大継続時間が確定時間T1未満のときには、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと確定せずに、ステップS130に戻る。差分大継続時間が確定時間T1以上のときには、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと確定して(ステップS240)、ステップS130に戻る。
なお、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと確定すると、その情報を図示しない不揮発性メモリに記憶させたり、その情報を図示しない警告灯の点灯や図示しないスピーカからの音声出力などにより運転者に報知したりするものとしてもよい。また、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと確定すると、その後に適切なタイミングでEGRバルブ54を所定回数や所定時間だけ開閉させる異物除去制御を実行して、異物を除去するのが好ましい。こうして異物を除去すると、EGRバルブ54が異物を噛み込んだとの確定を解除して、本ルーチンの繰り返しの実行を再開する。
このように、開度変化条件が成立しているときには、噛み込み診断を行なうことにより、EGRバルブ54が異物を噛み込んだときにそれを検出することができる。これに対して、開度変化条件が成立していないときには、噛み込み診断を行なわないことにより、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと誤検出(誤確定)するのを抑制することができる。
開度変化条件が成立していないときに噛み込み診断を行なわないことの意義は、EGR装置50として、EGR管52の径が大きい大流量EGR装置が用いられる場合に、EGR管52の径が小さい小流量EGR装置が用いられる場合に比してより大きい。前者の場合、後者の場合に比して、EGRバルブ54が噛み込んでも不都合が生じない(噛み込みを許容できる)異物の大きさが小さい。これは、EGRバルブ54の閉弁要求に対してEGRバルブ54が異物を噛み込んで閉弁できないときに、前者の場合、後者の場合に比して、意に反するEGR量が多く、エンジン12で失火やストール等の不都合を生じやすいためである。このため、大流量EGR装置が用いられる場合、閾値ΔPinrefを小さくするのが好ましいものの、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと誤検出(誤確定)しやすくなる。こうした理由により、大流量EGR装置が用いられる場合、開度変化条件が成立していないときに噛み込み診断を行なわないことの意義がより大きいのである。
こうしてステップS130,S140,S160~S220の処理またはステップS130,S140,S160~S200,S230,S240の処理を繰り返し実行して、ステップS170でカウンタCが閾値Cref以上に至ると、噛み込み診断を終了し、カウンタCを値0にクリアすると共に(ステップS250)、開履歴フラグFoに値0を設定して(ステップS260)、本ルーチンを終了する。
図3は、EGRバルブ54の目標開度Ov*と開履歴フラグFoとカウンタCと噛み込み診断の有無との様子の一例を示す説明図である。図3では、閾値Ovref2として値0が用いられる場合を図示した。図示するように、開履歴フラグFoが値0のときに、EGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref1以上に至ると(時刻t1,t4)、開履歴フラグFoを値1に切り替えて、その後にEGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref2以下に至ると(時刻t2,t5)、カウンタCのカウントアップを開始すると共に噛み込み診断を開始する。そして、カウンタCが閾値Cref以上に至ると(時刻t3,t6)、噛み込み診断を終了し、カウンタCを値0にクリアすると共に開履歴フラグFoを値0に切り替える。
以上説明した実施例の自動車10に搭載されるエンジン装置では、電子制御ユニット70は、EGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref1以上に至ってから閾値Ovref2以下に至る開度変化条件が成立しているときには、EGRバルブ54が異物を噛み込んだか否かの診断である噛み込み診断を行なう。これにより、EGRバルブ54が異物を噛み込んだときにそれを検出することができる。これに対して、開度変化条件が成立していないときには、噛み込み診断を行なわない。これにより、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと誤検出(誤確定)するのを抑制することができる。
実施例の自動車10に搭載されるエンジン装置では、電子制御ユニット70は、噛み込み診断を行なっているときに、カウンタCが閾値Cref以上に至ると、噛み込み診断を終了するものとした。しかし、カウンタCが閾値Cref未満でも、EGRバルブ54が異物を噛み込んだか否かを確定すると、噛み込み診断を終了するものとしてもよい。
実施例の自動車10に搭載されるエンジン装置では、電子制御ユニット70は、図2の処理ルーチンを実行するものとした。しかし、これに代えて、図4の処理ルーチンを実行するものとしてもよい。図4の処理ルーチンは、ステップS130の処理がステップS132の処理に置き換えられている点や、ステップS142の処理が追加されている点を除いて、図2の処理ルーチンと同一である。したがって、図4の処理ルーチンのうち図2の処理ルーチンと同一の処理については、同一のステップ番号を付し、詳細な説明を省略する。
図4の処理ルーチンでは、電子制御ユニット70は、ステップS120で開履歴フラグFoに値1を設定すると、EGRバルブ54の目標開度Ov*に加えて推定吸気圧Pineを入力する(ステップS132)。そして、EGRバルブ54の目標開度Ov*を閾値Ovref2と比較すると共に(ステップS140)、推定吸気圧Pineを閾値Pinerefと比較する(ステップS142)。ここで、閾値Pinrefとしては、例えば、数十kPa程度が用いられる。この変形例では、噛み込み診断の診断条件として、開度変化条件に加えて、推定吸気圧Pineが閾値Pineref未満である吸気圧条件も用いるものとした。この理由については後述する。
ステップS140でEGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref2よりも大きいときや、ステップS142で推定吸気圧Pineが閾値Pineref以上のときには、診断条件が成立していないと判断し、ステップS150以降の処理を実行する。
ステップS140でEGRバルブ54の目標開度Ov*が閾値Ovref2以下で、且つ、ステップS142で推定吸気圧Pineが閾値Pineref未満のときには、診断条件が成立していると判断し、ステップS160以降の処理を実行する。
ここで、診断条件として、開度変化条件に加えて吸気圧条件も用いる理由について説明する。図5は、エンジン12が或る回転数で回転していて且つEGRバルブ54が異物を噛み込んだときの推定吸気圧Pineと吸気圧差分ΔPinとの関係の一例を示す説明図である。この関係は、発明者らが実験や解析により予め求めた。図5から、推定吸気圧Pineが大きいほど吸気圧差分ΔPin(=|Pind-Pine|)が小さくなることが分かる。これは、推定吸気圧Pineが大きい(負圧として小さい)ときには、EGRバルブ54の閉弁要求に対してEGRバルブ54が異物を噛み込んで閉弁できないときでも、意に反したEGR量が多くなりにくく、吸気圧差分ΔPinが大きくなりにくいためである。EGRバルブ54が異物を噛み込んでいないときと噛み込んだときとの吸気圧差分ΔPinのずれが小さい場合、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと誤検出(誤確定)しやすくなる。これを踏まえて、この変形例では、診断条件として、開度変化条件に加えて吸気圧条件も用いるものとした。これにより、EGRバルブ54が異物を噛み込んだと誤検出(誤確定)するのをより抑制することができる。
この変形例では、噛み込み診断の診断条件として、開度変化条件と、推定吸気圧Pineが閾値Pineref未満である吸気圧条件と、が用いられるものとした。しかし、吸気圧条件では、推定吸気圧Pineに代えて、検出吸気圧Pindが用いられるものとしてもよい。
実施例では、エンジン12からの動力を用いて走行する自動車10に搭載されるエンジン装置の形態とした。しかし、エンジンに加えて走行用のモータも備えるハイブリッド自動車に搭載されるエンジン装置の形態としてもよい。また、建設設備などの移動しない設備に搭載されるエンジン装置の形態としてもよい。
実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係について説明する。実施例では、エンジン12が「エンジン」に相当し、EGR装置50が「排気再循環装置」に相当し、電子制御ユニット70が「制御装置」に相当する。
なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するための形態を具体的に説明するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである。
以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
本発明は、エンジン装置の製造産業などに利用可能である。
10 自動車、12 エンジン、14 クランクシャフト、22 エアクリーナ、23 吸気管、24 スロットルバルブ、25 サージタンク、26 燃料噴射弁、28 吸気バルブ、29 燃焼室、30 点火プラグ、31 排気バルブ、32 ピストン、33 排気管、34 浄化装置、35a 空燃比センサ、35b 酸素センサ、36 スロットルモータ、40 クランクポジションセンサ、42 水温センサ、44 カムポジションセンサ、46 スロットルポジションセンサ、48 エアフローメータ、49 温度センサ、50 EGR装置、52 EGR管、54 EGRバルブ、54a 弁座、54b 弁体、55 ステッピングモータ、57 圧力センサ、60 変速機、62 デファレンシャルギヤ、64a,64b 駆動輪、70 電子制御ユニット。

Claims (3)

  1. エンジンと、
    前記エンジンの排気管と吸気管とを連絡する連絡管および前記連絡管に設けられたバルブを有する排気再循環装置と、
    前記エンジンを制御すると共に前記バルブの目標開度に基づいて前記バルブを制御する制御装置と、
    を備えるエンジン装置であって、
    前記吸気管内の圧力を検出吸気圧として検出する圧力センサを備え、
    前記制御装置は、
    前記吸気管内の圧力を推定吸気圧として推定し、
    前記バルブが異物を噛み込んだと確定していないときにおいて、前記目標開度が第1所定開度以上に至ってから前記第1所定開度よりも小さい第2所定開度以下に至る開度変化条件を含む診断条件が成立したときに、前記検出吸気圧と前記推定吸気圧との吸気圧差分と閾値との比較により、前記バルブが異物を噛み込んだか否かの診断である噛み込み診断を行ない、前記診断条件が成立していないときには、前記噛み込み診断を行なわない、
    エンジン装置。
  2. 請求項1記載のエンジン装置であって、
    前記制御装置は、前記診断条件が成立したときに、所定時間に亘って前記噛み込み診断を行なう、
    エンジン装置。
  3. 請求項1または2記載のエンジン装置であって、
    前記診断条件は、前記開度変化条件に加えて、前記推定吸気圧または前記検出吸気圧が所定圧力未満である吸気圧条件も含む、
    エンジン装置。
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