KR20150071093A - Method and system for diagnosing and correcting boost pressure sensor and air flow sensor by signal of combustion pressure sensor - Google Patents

Method and system for diagnosing and correcting boost pressure sensor and air flow sensor by signal of combustion pressure sensor Download PDF

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Abstract

An embodiment of the present invention relates to a method and system for diagnosing and calibrating a boost pressure sensor and an airflow sensor using a combustion pressure signal. The method comprises steps of: determining whether an engine is in an overrun state; calculating the intake manifold pressure (boost pressure) in accordance with a calculating expression which is set based on the combustion pressure detected by a combustion pressure sensor if the engine is in an overrun state; calculating the airflow of an intake manifold in accordance with a calculating expression which is set based on the detected combustion pressure if the engine is in an overrun state; comparing the calculated boost pressure with a boost pressure which is detected by a boost pressure sensor and comparing the calculated airflow with an airflow detected by an airflow sensor; calibrating the boost pressure sensor with the preset value if the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is greater than a preset reference value and smaller than a preset error value, wherein the preset reference value is smaller than the preset error value; and calibrating the airflow sensor with the preset value if the difference between the detected airflow and the calculated airflow is greater than a preset reference value and smaller than a preset error value, wherein the preset reference value is smaller than the preset error value.

Description

연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법 및 시스템 {METHOD AND SYSTEM FOR DIAGNOSING AND CORRECTING BOOST PRESSURE SENSOR AND AIR FLOW SENSOR BY SIGNAL OF COMBUSTION PRESSURE SENSOR}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to a boost pressure sensor and an air flow rate sensor, and more particularly to a method and system for diagnosing and calibrating a boost pressure sensor and an air flow rate sensor using a combustion pressure signal,

본 발명은 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법에 관한 것으로서, 더 상세하게는 연소압 센서의 신호에 의해 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서에 의해 각각 검출된 부스트 압력 및 공기 유량과 비교함으로써 상기 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 드리프트(drift; 특성변화 또는 편차)를 진단 및 보정할 수 있는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법 및 시스템에 관한 것이다.
More particularly, the present invention relates to a method of diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor based on a combustion pressure signal. More particularly, the present invention relates to a boost pressure sensor and an air flow rate sensor, And a boost pressure sensor and an air flow rate sensor that are capable of diagnosing and correcting the drift (characteristic change or deviation) of the boost pressure sensor and the air flow rate sensor by comparing the boost pressure and the air flow rate detected by the air pressure sensor And more particularly,

자동차 엔진, 특히 디젤 엔진은 연소압 센서가 장착된 글로우 플러그(glow plug) 등을 통하여 엔진의 연소 압력에서 열 발생율을 산출하고, 이를 제어 가능한 데이터로 처리한 후 이를 기준값과 비교함으로써 편차가 발생할 경우에 분사 시기와 분사량 등을 보상하여 엔진을 안정 상태로 유지한다.A car engine, particularly a diesel engine, calculates a heat generation rate at the combustion pressure of the engine through a glow plug equipped with a combustion pressure sensor, processes it with controllable data, and compares it with a reference value, The injection timing and the injection amount are compensated to maintain the engine in a stable state.

연소 압력에 기인한 열 발생율(Heat release rate) 기준이 50%가 되는 크랭크 각(Crank Angle)을 엠에프비50(MFB50: Mass Fraction Burned 50%)이라 하고, 이를 연소 제어의 판단 기준으로 삼는다.The crank angle at which the heat release rate based on the combustion pressure becomes 50% is referred to as MFB50 (Mass Fraction Burned 50%), and this is used as a criterion of combustion control.

한편, 상기 자동차 엔진을 정밀 제어하기 위해 흡기 매니폴드로 유입되는 공기 유량(공기량)을 검출하는 공기 유량 센서(공기 유량계) 및 상기 흡기 매니폴드의 압력(부스트 압력)을 검출하는 부스트 압력 센서가 장착된다. Meanwhile, an air flow sensor (air flow meter) for detecting an air flow rate (air flow rate) flowing into the intake manifold to precisely control the automobile engine and a boost pressure sensor for detecting the pressure (boost pressure) of the intake manifold are mounted do.

그런데, 종래기술의 경우 상기와 같은 공기 유량 센서 및/또는 부스트 압력 센서의 열화를 효율적으로 검출할 수 있는 수단이 없었기 때문에 열화로 인해 공기 유량 센서 및/또는 부스트 압력 센서에 이상이 생겨 공기 유량 및/또는 부스트 압력 측정(검출)에 오류가 발생하는 문제가 있었다.However, in the prior art, there is no means for efficiently detecting the deterioration of the air flow sensor and / or the boost pressure sensor. As a result, an abnormality occurs in the air flow sensor and / or the boost pressure sensor due to deterioration, And / or the boost pressure measurement (detection).

상기 공기 유량 및/또는 부스트 압력 측정에 오류가 발생하면 상기한 연소제어 기준인자(MFB)도 오차가 발생되어 연소압 기반의 연소 제어에 오작동을 회피할 수 없기 때문에 엔진 제어 성능이 악화되는 문제가 있었다.If an error occurs in the measurement of the air flow rate and / or the boost pressure, the above-described combustion control reference factor (MFB) also generates an error, and malfunctions in combustion control based on the combustion pressure can not be avoided. there was.

이 배경기술 부분에 기재된 사항은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술이 아닌 사항을 포함할 수 있다.
The matters described in the background section are intended to enhance the understanding of the background of the invention and may include matters not previously known to those skilled in the art.

따라서, 본 발명이 해결하려는 과제는, 연소압 센서의 신호에 의해 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서에 의해 각각 검출된 부스트 압력 및 공기 유량과 비교함으로써 상기 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서를 진단 및 보정할 수 있는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법 및 시스템을 제공하는 것이다.
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide a boost pressure sensor and an air flow rate sensor that compares a boost pressure and an air flow rate, which are calculated by a signal from a combustion pressure sensor, with a boost pressure sensor and an air flow rate sensor, And a method and system for diagnosing and calibrating a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal capable of diagnosing and correcting an air flow rate sensor.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법은, 엔진이 오버런(overrun) 상태인지 판단하는 단계; 상기 엔진이 오버런 상태이면, 연소압 센서에 의해 검출된 연소압을 기초로 설정된 계산식에 따라 흡기 매니폴드(intake manifold) 압력(부스트 압력)을 계산하는 단계; 상기 엔진이 오버런 상태이면, 상기 검출된 연소압을 기초로 설정된 계산식에 따라 흡기 매니폴트의 공기 유량을 계산하는 단계; 상기 계산된 부스트 압력을 부스트 압력 센서에 의해 검출된 부스트 압력과 비교하고, 상기 계산된 공기 유량을 공기 유량 센서에 의해 검출된 공기 유량과 비교하는 단계; 상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 작으면 상기 부스트 압력 센서를 설정된 값으로 보정하는 단계로서, 상기 설정된 기준 값은 상기 설정된 오차 값 보다 작은 단계; 상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 작으면 상기 공기 유량 센서를 설정된 값으로 보정하는 단계로서, 상기 설정된 기준 값은 상기 설정된 오차 값 보다 작은 단계;를 포함할 수 있다. According to an aspect of the present invention, there is provided a method of diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor using a combustion pressure signal, comprising: determining whether an engine is overrun; Calculating an intake manifold pressure (boost pressure) according to a calculation formula set based on the combustion pressure detected by the combustion pressure sensor when the engine is in an overrun condition; Calculating an air flow rate of the intake manifold according to a calculation formula set based on the detected combustion pressure when the engine is in an overrun condition; Comparing the calculated boost pressure with a boost pressure detected by the boost pressure sensor and comparing the calculated air flow with an air flow rate detected by an air flow sensor; Correcting the boost pressure sensor to a set value if the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is greater than a set reference value and less than an established error value, step; And correcting the air flow rate sensor to a predetermined value if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is greater than a set reference value and less than an established error value, Step.

상기 계산된 부스트 압력(Pboost)은 아래 공식에 의해 구해질 수 있다. The calculated boost pressure P boost can be obtained by the following formula.

Figure pat00001
Figure pat00001

Figure pat00002
Figure pat00002

- P1, P2: 단열압축과정으로 가정하여 흡기밸브담힘(IVC; intake valve close) 이후에 측정되는 제1, 2 압력- P 1 , P 2 : First and second pressures measured after the intake valve close (IVC), assuming an adiabatic compression process.

- V1, V2: P1, P2에 각각 대응하는 실린더 부피 - V 1 , V 2 : the cylinder volume corresponding to P 1 , P 2 , respectively

- PBDC: 하사점 압력- P BDC : bottom dead center pressure

- K: 비열비 - K: specific heat ratio

- C: 상수- C: constant

상기 계산된 공기 유량(mAIRHFM)은 이상기체 방정식을 기반으로 아래 공식에 의해 구해질 수 있다. The calculated air flow rate (mAIR HFM ) can be obtained by the following formula based on the ideal gas equation.

Figure pat00003
Figure pat00003

Figure pat00004
Figure pat00004

Figure pat00005
Figure pat00005

- HFM Pmax: 최고 연소 압력 (연료가 분사되지 않은 조건에서, 하사점-상사점 사이의 압축행정을 단열압축행정으로 가정했을 때)- HFM P max : Maximum combustion pressure (assuming that the compression stroke between bottom dead center and top dead center is an adiabatic compression stroke under the condition that fuel is not injected)

- Pintake: 흡기 매니폴드 압력 - P intake : Intake manifold pressure

- VBDC: 하사점의 실린더 부피- V BDC : cylinder volume at bottom dead center

- PTDC: 상사점 압력- P TDC : Top point pressure

- VTDC: 상사점 실린더 부피- V TDC : Top dead center cylinder volume

- TTDC: 상사점 온도- T TDC : Top point temperature

- K: 비열비 - K: specific heat ratio

- R: 기체 상수- R: gas constant

- Tintake: 흡기 매니폴드 온도- T intake : Intake manifold temperature

상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 작으면, 상기 부스트 압력 센서가 정상인 것으로 판단하는 단계; 상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 작으면, 상기 공기 유량 센서가 정상인 것으로 판단하는 단계; 상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 크면, 상기 부스트 압력 센서를 고장으로 판단하는 단계; 및 상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 크면, 상기 공기 유량 센서를 고장으로 판단하는 단계;를 더 포함할 수 있다. Determining that the boost pressure sensor is normal if the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is less than a set reference value; Determining that the air flow rate sensor is normal if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is less than a set reference value; Determining a failure of the boost pressure sensor if the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is greater than a set reference value and greater than a set error value; And determining that the air flow rate sensor is malfunctioning if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is greater than a set reference value and greater than a set error value.

그리고, 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템은, 엔진의 연소압을 검출하는 연소압 센서; 상기 엔진의 흡기 매니폴드의 압력(부스트 압력)을 검출하는 부스트 압력 센서; 상기 엔진의 흡기 매니폴드에 유입되는 공기 유량을 검출하는 공기 유량 센서; 및 상기 연소압 센서에 의해 검출된 연소압을 기초로 부스트 압력 및 공기 유량을 계산하고, 상기 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 기초로 상기 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서를 진단하고 보정하는 제어기;를 포함하되, 상기 제어기는 상기 본 발명의 실시예에 따른 진단 보정 방법을 수행하기 위한 설정된 프로그램에 의해 동작할 수 있다. According to another aspect of the present invention, there is provided a system for diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor using a combustion pressure signal, comprising: a combustion pressure sensor for detecting a combustion pressure of the engine; A boost pressure sensor for detecting a pressure (boost pressure) of an intake manifold of the engine; An air flow rate sensor for detecting an air flow rate flowing into an intake manifold of the engine; And a controller for calculating a boost pressure and an air flow rate based on the combustion pressure detected by the combustion pressure sensor and diagnosing and correcting the boost pressure sensor and the air flow rate sensor based on the calculated boost pressure and air flow rate And the controller may be operated by a program configured to perform the diagnostic calibration method according to the embodiment of the present invention.

상기 부스트 압력 센서 또는 상기 공기 유량 센서의 고장 시, 상기 제어기의 제어에 따라 고장 경보를 발생하는 경보기를 더 포함할 수 있다.
And an alarm for generating a failure alarm under the control of the controller when the boost pressure sensor or the air flow rate sensor fails.

상술한 바와 같이 본 발명의 실시예에 따르면, 연소압 센서의 신호에 의해 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서에 의해 각각 검출된 부스트 압력 및 공기 유량과 비교함으로써 상기 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서를 효과적으로 진단 및 보정할 수 있다.
As described above, according to the embodiment of the present invention, the boost pressure and the air flow rate calculated by the signal of the combustion pressure sensor are compared with the boost pressure and the air flow rate respectively detected by the boost pressure sensor and the air flow rate sensor, Sensors and air flow sensors can be effectively diagnosed and calibrated.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템을 설명하기 위한 그래프이다.
1 is a block diagram of a system for diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal according to an embodiment of the present invention.
2 is a flowchart of a method of diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a graph for explaining a diagnosis and correction system of a boost pressure sensor and an air flow rate sensor based on a combustion pressure signal according to an embodiment of the present invention. FIG.

이하에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명되는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art can easily carry out the present invention. However, the present invention is not limited to the embodiments described herein but may be embodied in other forms.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 포함한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Throughout the specification, when a section includes a constituent element, it is understood that it can include other constituent elements, not excluding other constituent elements unless specifically stated otherwise.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템의 구성도이다. 1 is a block diagram of a system for diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템은, 연소압 센서의 신호에 의해 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서에 의해 각각 검출된 부스트 압력 및 공기 유량과 비교함으로써 상기 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서를 진단 및 보정하는 시스템이다. The boost pressure sensor and the air flow sensor diagnosis and correction system using the combustion pressure signal according to the embodiment of the present invention are characterized in that the boost pressure and the air flow rate calculated by the signal of the combustion pressure sensor are detected by the boost pressure sensor and the air flow rate sensor And the boost pressure sensor and the air flow rate sensor by comparing the detected boost pressure and the detected air flow rate, respectively.

이러한 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템은, 엔진(10)의 연소압을 검출하는 연소압 센서(20); 엔진(10)의 흡기 매니폴드(미도시)의 압력(부스트 압력)을 검출하는 부스트 압력 센서(30); 엔진(10)의 흡기 매니폴드에 유입되는 공기 유량을 검출하는 공기 유량 센서(40); 및 연소압 센서(20)에 의해 검출된 연소압을 기초로 부스트 압력 및 공기 유량을 계산하고, 상기 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 기초로 부스트 압력 센서(30) 및 공기 유량 센서(40)를 진단하고 보정하는 제어기(100); 부스트 압력 센서(30) 및/또는 공기 유량 센서(40)의 고장 시, 제어기(100)의 제어에 따라 고장 경보를 발생하는 경보기(110)를 포함한다. The system for diagnosing and correcting the boost pressure sensor and the air flow rate sensor based on the combustion pressure signal according to the embodiment of the present invention includes a combustion pressure sensor 20 for detecting the combustion pressure of the engine 10; A boost pressure sensor 30 for detecting a pressure (boost pressure) of an intake manifold (not shown) of the engine 10; An air flow rate sensor 40 for detecting an air flow rate flowing into the intake manifold of the engine 10; And the combustion pressure detected by the combustion pressure sensor 20, and calculates the boost pressure and the air flow rate based on the calculated boost pressure and the air flow rate, and controls the boost pressure sensor 30 and the air flow rate sensor 40 A controller (100) for diagnosing and correcting the abnormality; And an alarm 110 for generating a failure alarm under the control of the controller 100 when the boost pressure sensor 30 and / or the air flow rate sensor 40 fails.

엔진(10)은 디젤 엔진으로서 연소압 센서(20), 부스트 압력 센서(30) 및 공기 유량 센서(4)가 설치된 엔진이지만, 본 발명의 보호범위가 반드시 이에 한정된 것으로 이해되어서는 안된다. 디젤 엔진이 아니더라도 연소압 센서, 부스트 압력 센서, 공기 유량 센서가 장착된 가솔린 엔진 또는 이와 유사한 엔진에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있다. The engine 10 is an engine provided with a combustion pressure sensor 20, a boost pressure sensor 30 and an air flow rate sensor 4 as diesel engines, but the protection scope of the present invention should not be construed as being limited thereto. The technical idea of the present invention can be applied to a gasoline engine or a similar engine equipped with a combustion pressure sensor, a boost pressure sensor, an air flow rate sensor, and the like, although not a diesel engine.

연소압 센서(20), 부스트 압력 센서(30), 및 공기 유량 센서(40)는 기존의 것들로 할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예는 기존 연소압 센서, 부스트 압력 센서, 및 공기 유량 센서를 그대로 사용할 수 있다. The combustion pressure sensor 20, the boost pressure sensor 30, and the air flow rate sensor 40 may be conventional ones. That is, in the embodiment of the present invention, the existing combustion pressure sensor, the boost pressure sensor, and the air flow rate sensor can be used as they are.

제어기(100)는 설정된 프로그램에 의해서 동작하는 소프트웨어 모듈로 구성되거나, 전기/전자 소자들로 구성되는 하드웨어 모듈로 구성되거나, 또는 상기 소프트웨어 모듈과 하드웨어 모듈이 조합된 조합 모듈로 구성될 수 있다.The controller 100 may be composed of a software module operated by a set program, a hardware module composed of electric / electronic elements, or a combination module in which the software module and the hardware module are combined.

제어기(100)는 엔진제어기(ECU; engine control unit)(미도시)를 포함하거나 또는 엔진제어기에 포함될 수 있다. The controller 100 may include an engine control unit (ECU) (not shown) or may be included in the engine controller.

경보기(110)는 제어기(100)의 제어에 따라 경보를 발할 수 있는 스피커(미도시) 및/또는 램프(미도시)를 포함할 수 있다. The alarm 110 may include a speaker (not shown) and / or a lamp (not shown) capable of issuing an alarm under the control of the controller 100.

이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법을 첨부된 도면을 참조로 상세히 설명한다. Hereinafter, a method of diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor based on a combustion pressure signal according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법을 도시한 흐름도이다. 2 is a flowchart illustrating a method of diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal according to an embodiment of the present invention.

도 2에 도시된 바와 같이, 제어기(100)는 일반적인 엔진 제어 기술에서와 같이 차속, 엔진 회전수, 부하 등을 검출할 수 있다(S100). As shown in FIG. 2, the controller 100 can detect the vehicle speed, the engine speed, the load, and the like as in a general engine control technique (S100).

일반적인 엔진 제어가 수행되는 중에 제어기(100)는 엔진(10)이 오버런 상태인지를 판단한다(S110). While the general engine control is being performed, the controller 100 determines whether the engine 10 is in an overrun condition (S110).

엔진(10)이 오버런 상태이면, 제어기(100)는 연소압 센서(20), 부스트 압력 센서(30), 및 공기 유량 센서(40)에 검출되는 연소압, 부스트 압력, 및 공기 유량을 수신한다(S120). When the engine 10 is in an overrun condition, the controller 100 receives the combustion pressure, the boost pressure, and the air flow rate detected by the combustion pressure sensor 20, the boost pressure sensor 30, and the air flow rate sensor 40 (S120).

상기 연소압, 부스트 압력, 및 공기 유량은 S100 단계에서, 또는 엔진(10)이 제어되는 동안 설정된 주기로, 또는 설계 사양에 따라 연소압 센서(20), 부스트 압력 센서(30), 및 공기 유량 센서(40)에 검출될 수 있다. The boost pressure, the boost pressure, and the air flow rate are determined in step S100 or in accordance with the design specifications at predetermined intervals during the control of the engine 10, or the combustion pressure sensor 20, the boost pressure sensor 30, (40). ≪ / RTI >

제어기(100)는, 도 3에 도시한 바와 같이, 연소압 센서(20)를 통해 흡기밸브담힘(IVC; intake valve close) 이후의 압력으로서 제1 압력(P1)을 검출하고, 검출된 제1 압력(P1)에 대응하는 제1 실린더 부피(V1)를 구할 수 있다. The controller 100 detects the first pressure P 1 as the pressure after the intake valve closing IVC through the combustion pressure sensor 20 as shown in FIG. 3, The first cylinder volume V 1 corresponding to the first pressure P 1 can be obtained.

제1 압력(P1)이 검출되고, 제1 실린더 부피(V1)이 구해지면, 제어기(100)는 연소압 센서(20)에 의해 연료분사 전의 압력으로서 제2 압력(P2)을 검출할 수 있고, 검출된 제2 압력(P2)에 대응하는 제2 실린더 부피(V2)를 구할 수 있다. 이와 같이 해서 제1, 2 압력 및 제1, 2 실린더 부피를 획득했으면, 제어기(100)는 아래 각 공식에 따라 하사점(BDC)의 압력(PBDC)으로 정의되는 부스트 압력(Pboost) 및 공기 유량(mAIRHFM)을 계산할 수 있다(S200)(S300). When the first pressure P 1 is detected and the first cylinder volume V 1 is obtained, the controller 100 detects the second pressure P 2 as the pressure before fuel injection by the combustion pressure sensor 20 And the second cylinder volume V 2 corresponding to the detected second pressure P 2 can be obtained. The first, second pressure and the first and second you have acquired the cylinder volume, the controller 100 is the boost pressure (P boost), defined as the pressure (P BDC) of the bottom dead center (BDC) for each formula below, and as described The air flow rate (mAIR HFM ) can be calculated (S200) (S300).

공식 1과 공식 2에 따르면, 연소압에 기초하여 부스트 압력을 계산할 수 있다. 공식 3 내지 공식 5에 따르면, 연소압에 기초하여 공기 유량을 계산할 수 있다. According to Formulas 1 and 2, the boost pressure can be calculated based on the combustion pressure. According to Formulas 3 to 5, the air flow rate can be calculated based on the combustion pressure.

상기 부스트 압력을 계산하기 위한 연소압으로서 상기 제1, 2 압력 및/또는 하사점 압력은 단열압축과정으로 가정하여 검출(측정)된다. The first, second pressure and / or bottom dead center pressures as the combustion pressure for calculating the boost pressure are detected (measured) by assuming an adiabatic compression process.

예를 들면, 제어기(100)는 보일의 법칙을 이용하여 제1 압력(P1)과 제2 압력(P2) 간의 압력 차이를 산출할 수 있고, 상기 제1 압력(P1)과 제2 압력(P2) 간의 차이 및 상기 하사점 압력(PBDC)을 계산했으면, 이들을 기초로 공식에 따라 부스트 압력을 계산할 수 있는 것이다. For example, the controller 100 can calculate the pressure difference between the first pressure P 1 and the second pressure P 2 using Boyle's law, and calculate the pressure difference between the first pressure P 1 and the second pressure P 2, After calculating the difference between the pressures (P 2 ) and the bottom dead center pressure (P BDC ), the boost pressure can be calculated according to the formula based thereon.

(공식 1)

Figure pat00006
(Formula 1)
Figure pat00006

(공식2)

Figure pat00007
(Formula 2)
Figure pat00007

(공식3)

Figure pat00008
(Formula 3)
Figure pat00008

(공식4)

Figure pat00009
(Formula 4)
Figure pat00009

(공식5)

Figure pat00010
(Formula 5)
Figure pat00010

상기 공식들을 통해 부스트 압력 및 공기 유량을 계산했으면, 제어기(100)는 상기 계산된 부스트 압력을 부스트 압력 센서(30)에 의해 검출된 부스트 압력과 비교하고, 상기 계산된 공기 유량을 공기 유량 센서(40)에 의해 검출된 공기 유량과 비교한다(S210)(S310).After calculating the boost pressure and the air flow rate through the above equations, the controller 100 compares the calculated boost pressure with the boost pressure detected by the boost pressure sensor 30, and outputs the calculated air flow rate to the air flow rate sensor 40) (S210) (S310).

비교 결과, 부스트 압력 센서(30)에 의해 검출된 부스트 압력과 상기 공식들에 의해 계산된 부스트 압력 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 작으면, 제어기(100)는 부스트 압력 센서(30)를 설정된 값으로 보정한다(S230). 상기 설정된 기준값은 설계시 미리 정해진 매핑 인자로 정할 수 있고, 이러한 설정된 기준값은 상기 오차값 보다 작은 값으로 한다. 상기 오차값은 부스트 압력 센서(30)의 스펙 또는 설계시 정해진 값으로 할 수 있다. As a result of the comparison, if the difference between the boost pressure detected by the boost pressure sensor 30 and the boost pressure calculated by the above equations is greater than the set reference value and smaller than the set error value, the controller 100 controls the boost pressure sensor 30) to a set value (S230). The set reference value may be set to a predetermined mapping factor at the time of designing, and the set reference value may be a value smaller than the error value. The error value may be a specification of the boost pressure sensor 30 or a predetermined value at the time of designing.

또한, S310에서 비교 결과, 공기 유량 센서(40)에 의해 검출된 공기 유량과 상기 공식들에 의해 계산된 공기 유량 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 작으면, 제어기(100)는 공기 유량 센서(40)를 설정된 값으로 보정한다(S330). 여기서, 상기 설정된 기준값은 설계시 미리 정해진 매핑 인자로 정할 수 있고, 이러한 설정된 기준값은 상기 오차값 보다 작은 값으로 한다. 상기 오차값은 공기 유량 센서(40)의 스펙 또는 설계시 정해진 값으로 할 수 있다.If the difference between the air flow rate detected by the air flow sensor 40 and the air flow rate calculated by the above equations is greater than the set reference value and smaller than the set error value as a result of the comparison at S310, The air flow sensor 40 is corrected to the set value (S330). Here, the set reference value may be set to a predetermined mapping factor at the time of designing, and the set reference value may be a value smaller than the error value. The error value may be a specification of the air flow rate sensor 40 or a predetermined value at the time of designing.

S210에서, 상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 상기 설정된 기준 값 보다 작으면, 제어기(100)는 부스트 압력 센서(30)가 정상인 것으로 판단하여 보정 없이 그대로 사용한다. If it is determined in step S210 that the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is smaller than the set reference value, the controller 100 determines that the boost pressure sensor 30 is normal.

마찬가지로, S310에서 상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 상기 설정된 기준 값 보다 작으면, 제어기(100)는 공기 유량 센서(40)가 정상인 것으로 판단하여 보정 없이 그대로 사용한다. Likewise, if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is smaller than the set reference value, the controller 100 determines that the air flow sensor 40 is normal and uses the same without correction at S310.

그리고, S210 내지 S220에서, 상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 상기 설정된 기준 값 보다 크고, 상기 설정된 오차값 보다 크면, 제어기(100)는 부스트 압력 센서(30)를 고장으로 판단하여 경보기(110)를 통해 부스트 압력 센서(30)에 이상이 있음을 알린다(S240). If the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is greater than the set reference value and greater than the set error value, the controller 100 determines that the boost pressure sensor 30 is malfunctioning in steps S210 to S220 And notifies the booster pressure sensor 30 of abnormality through the alarm 110 (S240).

마찬가지로, S310 내지 S320에서, 상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 상기 설정된 기준 값 보다 크고, 상기 설정된 오차값 보다 크면, 제어기(100)는 공기 유량 센서(40)를 고장으로 판단하여 경보기(110)를 통해 공기 유량 센서(40)에 이사아이 있음을 알린다. Similarly, if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is greater than the set reference value and larger than the set error value, the controller 100 determines that the air flow rate sensor 40 is malfunctioning in S310 to S320 And informs the air flow rate sensor 40 through the alarm 110 that there is a moving child.

이로써, 본 발명의 실시예에 따르면, 연소압 센서의 신호에 의해 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서에 의해 각각 검출된 부스트 압력 및 공기 유량과 비교하고, 비교 결과를 통해 상기 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서를 정밀하게 진단 및 보정함으로써 엔진 제어 성능을 향상시킬 수 있다. Thus, according to the embodiment of the present invention, the boost pressure and the air flow rate calculated by the signal of the combustion pressure sensor are compared with the boost pressure and the air flow rate respectively detected by the boost pressure sensor and the air flow rate sensor, The engine control performance can be improved by precisely diagnosing and correcting the boost pressure sensor and the air flow rate sensor.

이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, It belongs to the scope of right.

10: 엔진 20: 연소압 센서
30: 부스트 압력 센서 40: 공기 유량 센서
100: 제어기 110: 경보기
10: engine 20: combustion pressure sensor
30: Boost pressure sensor 40: Air flow sensor
100: Controller 110:

Claims (9)

연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법으로서,
엔진이 오버런(overrun) 상태인지 판단하는 단계;
상기 엔진이 오버런 상태이면, 연소압 센서에 의해 검출된 연소압을 기초로 설정된 계산식에 따라 흡기 매니폴드(intake manifold) 압력(부스트 압력)을 계산하는 단계;
상기 엔진이 오버런 상태이면, 상기 검출된 연소압을 기초로 설정된 계산식에 따라 흡기 매니폴트의 공기 유량을 계산하는 단계;
상기 계산된 부스트 압력을 부스트 압력 센서에 의해 검출된 부스트 압력과 비교하고, 상기 계산된 공기 유량을 공기 유량 센서에 의해 검출된 공기 유량과 비교하는 단계;
상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 작으면 상기 부스트 압력 센서를 설정된 값으로 보정하는 단계로서, 상기 설정된 기준 값은 상기 설정된 오차 값 보다 작은 단계;
상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 작으면 상기 공기 유량 센서를 설정된 값으로 보정하는 단계로서, 상기 설정된 기준 값은 상기 설정된 오차 값 보다 작은 단계;
를 포함하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법.
A method for diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal,
Determining whether the engine is in an overrun state;
Calculating an intake manifold pressure (boost pressure) according to a calculation formula set based on the combustion pressure detected by the combustion pressure sensor when the engine is in an overrun condition;
Calculating an air flow rate of the intake manifold according to a calculation formula set based on the detected combustion pressure when the engine is in an overrun condition;
Comparing the calculated boost pressure with a boost pressure detected by the boost pressure sensor and comparing the calculated air flow with an air flow rate detected by an air flow sensor;
Correcting the boost pressure sensor to a set value if the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is greater than a set reference value and less than an established error value, step;
And correcting the air flow rate sensor to a predetermined value if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is greater than a set reference value and less than an established error value, step;
And a method for diagnosing and calibrating a boost pressure sensor and an air flow rate sensor using the combustion pressure signal.
제1항에서,
상기 계산된 부스트 압력(Pboost)은 아래 공식에 의해 구해지는 것을 특징으로 하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법.
Figure pat00011

Figure pat00012

- P1, P2: 단열압축과정으로 가정하여 흡기밸브담힘(IVC; intake valve close) 이후에 측정되는 제1, 2 압력
- V1, V2: P1, P2에 각각 대응하는 실린더 부피
- PBDC: 하사점 압력
- K: 비열비
- C: 상수
The method of claim 1,
Wherein the calculated boost pressure (P boost ) is obtained by the following formula: < EMI ID = 1.0 >
Figure pat00011

Figure pat00012

- P 1 , P 2 : First and second pressures measured after the intake valve close (IVC), assuming an adiabatic compression process.
- V 1 , V 2 : the cylinder volume corresponding to P 1 , P 2 , respectively
- P BDC : bottom dead center pressure
- K: specific heat ratio
- C: constant
제1항에서,
상기 계산된 공기 유량(mAIRHFM)은 이상기체 방정식을 기반으로 아래 공식에 의해 구해지는 것을 특징으로 하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법.
Figure pat00013

Figure pat00014

Figure pat00015

- HFM Pmax: 최고 연소 압력 (연료가 분사되지 않은 조건에서, 하사점-상사점 사이의 압축행정을 단열압축행정으로 가정했을 때)
- Pintake: 흡기 매니폴드 압력
- VBDC: 하사점의 실린더 부피
- PTDC: 상사점 압력
- VTDC: 상사점 실린더 부피
- TTDC: 상사점 온도
- K: 비열비
- R: 기체 상수
- Tintake: 흡기 매니폴드 온도
The method of claim 1,
Wherein the calculated air flow rate (mAIR HFM ) is determined by the following formula based on the ideal gas equation: < EMI ID = 17.1 >
Figure pat00013

Figure pat00014

Figure pat00015

- HFM P max : Maximum combustion pressure (assuming that the compression stroke between bottom dead center and top dead center is an adiabatic compression stroke under the condition that fuel is not injected)
- P intake : Intake manifold pressure
- V BDC : cylinder volume at bottom dead center
- P TDC : Top point pressure
- V TDC : Top dead center cylinder volume
- T TDC : Top point temperature
- K: specific heat ratio
- R: gas constant
- T intake : Intake manifold temperature
제1항에서,
상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 작으면, 상기 부스트 압력 센서가 정상인 것으로 판단하는 단계;
를 더 포함하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법.
The method of claim 1,
Determining that the boost pressure sensor is normal if the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is less than a set reference value;
And a boost pressure sensor and an air flow sensor based on the combustion pressure signal.
제1항에서,
상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 작으면, 상기 공기 유량 센서가 정상인 것으로 판단하는 단계;
를 더 포함하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법.
The method of claim 1,
Determining that the air flow rate sensor is normal if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is less than a set reference value;
And a boost pressure sensor and an air flow sensor based on the combustion pressure signal.
제1항에서,
상기 검출된 부스트 압력과 상기 계산된 부스트 압력 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 크면, 상기 부스트 압력 센서를 고장으로 판단하는 단계;
를 더 포함하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법.
The method of claim 1,
Determining a failure of the boost pressure sensor if the difference between the detected boost pressure and the calculated boost pressure is greater than a set reference value and greater than a set error value;
And a boost pressure sensor and an air flow sensor based on the combustion pressure signal.
제1항에서,
상기 검출된 공기 유량과 상기 계산된 공기 유량 간의 차이가 설정된 기준 값 보다 크고, 설정된 오차값 보다 크면, 상기 공기 유량 센서를 고장으로 판단하는 단계;
를 더 포함하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 방법.
The method of claim 1,
Determining that the air flow rate sensor is malfunctioning if the difference between the detected air flow rate and the calculated air flow rate is greater than a set reference value and greater than a set error value;
And a boost pressure sensor and an air flow sensor based on the combustion pressure signal.
연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템으로서,
엔진의 연소압을 검출하는 연소압 센서;
상기 엔진의 흡기 매니폴드의 압력(부스트 압력)을 검출하는 부스트 압력 센서;
상기 엔진의 흡기 매니폴드에 유입되는 공기 유량을 검출하는 공기 유량 센서; 및
상기 연소압 센서에 의해 검출된 연소압을 기초로 부스트 압력 및 공기 유량을 계산하고, 상기 계산된 부스트 압력 및 공기 유량을 기초로 상기 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서를 진단하고 보정하는 제어기;를 포함하되,
상기 제어기는 상기 제1항 내지 제7항 중의 어느 한 항의 방법을 수행하기 위한 설정된 프로그램에 의해 동작하는 것을 특징으로 하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템.
A system for diagnosis and correction of a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal,
A combustion pressure sensor for detecting the combustion pressure of the engine;
A boost pressure sensor for detecting a pressure (boost pressure) of an intake manifold of the engine;
An air flow rate sensor for detecting an air flow rate flowing into an intake manifold of the engine; And
And a controller for calculating a boost pressure and an air flow rate based on the combustion pressure detected by the combustion pressure sensor and diagnosing and correcting the boost pressure sensor and the air flow rate sensor based on the calculated boost pressure and air flow rate However,
Wherein the controller is operated by a set program for performing the method of any one of claims 1 to 7. A system for diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal.
제8항에서,
상기 부스트 압력 센서 또는 상기 공기 유량 센서의 고장 시, 상기 제어기의 제어에 따라 고장 경보를 발생하는 경보기;
를 더 포함하는 연소압 신호에 의한 부스트 압력 센서 및 공기 유량 센서의 진단 및 보정 시스템.
9. The method of claim 8,
An alarm for generating a failure alarm under the control of the controller when the boost pressure sensor or the air flow rate sensor fails;
And a system for diagnosing and correcting a boost pressure sensor and an air flow rate sensor by a combustion pressure signal.
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