KR20190017792A - 솔레노이드 작동형 연료 인젝터를 제어하는 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 통상적인 활성화 펄스를 도시한다;
도 2a는 상이한 펄스 폭에 대하여 시간에 대한 핀틀 변위를 도시한다;
도 2b는 도 2a의 대응하는 상태/펄스 폭에 대하여 펄스 폭(활성화/부스트 펄스)에 대한 연료 분배 질량을 도시한다;
도 3a 및 3b는 흐름 곡선의 페이즈에 대한 추가 표현을 도시하며, 도 2a 및 2b에 대한 것과 유사한 곡선을 도시한다;
도 4a 및 4b는, 상이한 활성화 스킴을 이용하여, 상이한 펄스 폭에 대한 핀틀 변위 곡선을 도시한다;
도 5는 상이한 인젝터 활성화 시간(펄스 폭)에 대한 전압 감쇠 곡선을 도시한다;
도 6은 양태가 어떻게 구현될 수 있는지의 예를 도시하는 블록 제어도를 도시한다;
도 7a는 폐쇄/감쇠 동안 전압의 합계가 펄스 폭에 대하여 활성화에 따라 어떻게 변동하는지를 도시하고, 도 7b는 연료 분사 질량과 펄스 폭 사이의 대응하는 상관 관계를 도시한다;
도 8은 목표 합계가 어떻게 결정될 수 있는지의 예를 도시한다;
도 9는 전압이 임계값에 도달할 때까지 펄스의 마지막과의 사이에 발생하는 시간의 분포를 도시한다.
도 1은 연료 공급(동작) 사이클 동안 솔레노이드 제어형 연료 인젝터로 전송되는 통상적인 활성화 펄스(1)를 도시한다. 도시된 파라미터는, 예를 들어, 솔레노이드 단자에 걸쳐 인가된 전압이다. 알 수 있는 바와 같이, 초기의 높은 활성화 또는 "부스트" 펄스(2)가 있다. 이 펄스는 아마추어/핀틀 장치를 이의 폐쇄된 위치로부터 개방된 위치로 이동/가속시키는데 필요한 힘을 제공하는 역할을 한다. 이 후에, 밸브를 개방 위치에 유지시키기 위하여 낮은 전압이 인가되는 더 낮은 홀드 페이즈(펄스)(3)가 있다. 이 후에, 전압은 감소되고(음의 펄스가 인가됨), 밸브는 닫히기 시작한다. 이 동안, 솔레노이드 단자에 걸친 전압은 감쇠한다.
매우 낮은 연료 공급의 경우에 언급된 바와 같이, 솔레노이드 구동형 밸브는 탄도(ballistic) 또는 선형 모드와는 달리 이른바 전이 모드에서 동작하며, 이는 밸브가 개방 상태에서 고정되지 않고 정상 상태 개방 위치에 도달하기 전에 폐쇄 쪽으로 부분적으로 이동한다는 것을 의미한다. 폐쇄가 이러한 바운싱(bouncing) 동안 개시되면, 이는 핀틀과 아마추어의 폐쇄 속력을 동적으로 변동시키게 한다. 결과적으로, 이는 자극(즉, 펄스 프로파일 파라미터)에 관련된 비선형 연료 공급을 야기한다. 이것은 도 2a에 도시된다. 도 2a는 상이한 펄스 폭에 대하여 시간에 대한 핀틀 변위를 도시한다. 참조 부호 4로 표시된 곡선은 탄도 모드에서의 동작을 도시하고, 참조 부호 5는 전이 모드에서의 이동을 도시하고, 참조 부호 6은 선형 모드에서의 이동을 도시한다. 과도한 코일 여기(예를 들어, 높은 펄스 폭에 대하여)는 완전히 개방된 종단 정지에서 아마추어/핀틀의 높은 충격 속력을 야기한다.
모멘텀 때문에, 핀틀은 이의 개방 위치로부터 다시 바운싱할 것이다 - 도 2a, 3a 및 4a 참조.
더 긴 개방 시간 동안, 전류에 의해 발생되는 로렌쯔의 힘은 개방 위치로 아마추어/핀틀을 다시 당길 것이고, 이에 의해 정상 상태의 개방 상태에 도달한다.
도 2b는 도 2a의 대응하는 상태/펄스 폭에 대하여 펄스 폭(활성화/부스트 펄스)에 대한 연료 분배 질량을 도시한다. 핀틀이 아직 완전 개방 스트로크에 도달하지 않은 이른바 탄도 모드(짧은 분사 펄스)와 선형 모드 사이의 전이 동안, 핀틀의 바운싱은 (분사된) 연료 질량/펄스 폭 곡선이 이 영역에서 특별한 비선형의 관계를 가지게 하고, 때때로 2방향 유일성(biunique)이 아닌 특성 연료-질량 곡선으로서 특징지어진다. 이것은 때때로 도 2b의 구역 A에 의해 경계가 지어지는 곡선의 영역에 도시된 스푼(spoon) 효과라 한다.
도 3a 및 3b는 흐름 곡선의 페이즈에 대한 추가 표현을 도시하며, 도 2a 및 2b에 대한 것과 유사한 곡선을 도시한다;
언급된 바와 같이, 이러한 적은 양의 연료 공급 거동이 알려져 있고, "스푼 효과"(도 2b/3b에서의 원 A에 의해 도시됨) 및 각각의 연료 곡선의 일부라 한다 - 스푼 효과는 분배되는 연료와 펄스 폭 사이의 관계에서 이것이 비선형성을 야기한다는 점에서 해롭다. 표준 해결 방안 및 제2의 해결책은 전류 및/또는 전압을 추진 코일로부터 추출하는 것이다. 이러한 수단을 통해, 평균화된 임의적이지만 고유한 폐쇄 이벤트(파라미터 1)를 예측하고 최소 연료 전달 펄스 폭(파라미터 2)을 예측하기 위하여 현상론적 모델(간단한 케스캐이드형 로우 패스 필터)이 적용된다. 이러한 제2 파라미터가 제1 파라미터의 수치적으로 성취 가능한 기술적 한계를 설명한다. 결과는 가장 유사한 환경 조건에서 유사한 인젝터 밸브의 제한된 그룹에 충분하다. 최소 전달 펄스는 인젝터 당 메인 전달 펄스 이전에 그리고 엔진 동작 동안 일련의 작은 파일럿 펄스 중에서 실험적으로 발견된다. 개방 검출 이벤트로 이를 대용하는 것은 충분히 고유하다. 그 후, 연료 공급은 발견된 대용의 시간 스탬프 및 폐쇄 시간의 함수이다. 이것은 이상적이지 않다.
도 4a는 상이한 펄스 폭에 대한 핀틀 변위 곡선을 도시한다: 표준 구동 스킴을 이용한 상부 차트, 하부 차트: 감소된 작동 에너지를 이용함(수동으로 조정됨). 아래의 차트(4b)는 감소된 피크 전류를 이용한 프로파일에 따른 핀틀 변위 곡선을 도시한다.
문제는 바운싱을 갖는 전이 페이즈 내에서의 연료 공급의 강건성이다. 더욱이, 문제는 유의미한 낮은 연료 공급 레벨에서 더 많은 인젝터를 위한 적합한 캘리브레이션 파라미터를 찾는 것이다. 마지막으로, 근본 원인은 해결되지 않았다.
폐쇄 동안 인젝터 전압의 2차 도함수를 분석하고 이에 의해 기술적인 급격한 동작(technical jerk)의 시간 인스턴스(time-instance)를 추출함으로써 또는 고주파수 압력 센서 신호를 분석함으로써 해로운 효과가 이 효과에 의해 발생되는 폐쇄 시간의 변동을 검출하기 위한 알고리즘에 의해 약화되도록 시도되었다. 이것은 장기간의 수명 교정 역할을 한다,
Claims (7)
- 솔레노이드에 의해 제어되는 액추에이터에 의해 작동되는 밸브를 포함하는 연료 인젝터의 동작을 제어하는 방법에 있어서,
상기 액추에이터는 상기 솔레노이드로 활성화 펄스 프로파일(1)을 인가함으로써 동작되고,
a) 밸브 개방 페이즈(phase) 다음의 밸브 폐쇄 폐이즈(A)의 기간 동안 상기 솔레노이드에 걸친 전압 또는 상기 솔레노이드를 통과하는 전류를 측정하는 단계;
b) 상기 기간 동안 상기 전압 또는 전류를 가산하는 단계;
c) 단계 b)로부터의 합계에 기초하여 상기 연료 인젝터의 후속 활성화/연료 공급 사이클 동안 상기 활성화 펄스 프로파일(1)을 제어하고 변경하는 단계
를 포함하는,
방법. - 제1항에 있어서,
단계 c)는, 상기 활성화 펄스 프로파일(1)의 초기 활성화/부스트(2) 펄스의 에너지를 변경하는 단계를 포함하는,
방법. - 제1항 또는 제2항에 있어서,
단계 c)는, 상기 활성화 펄스 프로파일(1)의 초기 활성화/부스트(2) 펄스의 크기 또는 지속 시간을 변경하는 단계를 포함하는,
방법. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
단계 c)는, 폐쇄 페이즈(A) 동안 코일 턴오프 전압을 가산하는 단계를 포함하는,
방법. - 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
단계 c)는, 단계 b)로부터 결정된 합계를 목표값 또는 목표 대역과 비교하며, 비교에 기초하여 후속 활성화/연료 공급 사이클 동안 활성화 펄스 프로파일(1)을 변경하는 단계를 포함하는,
방법. - 제5항에 있어서,
단계 c)는, 상기 합계가 상기 목표/목표 대역보다 더 큰 경우 상기 활성화 펄스(2)의 레벨 또는 지속 시간을 감소시키고 그리고/또는 상기 합계가 상기 목표/목표 대역보다 더 큰 경우 상기 활성화 펄스의 레벨 또는 지속 시간을 감소시키는 단계를 포함하는,
방법. - 제1항에 있어서,
파라미터는 상기 폐쇄 전압(전압 감쇠)이 전압 임계값에 도달하는데 걸리는 시간인,
방법.
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