KR20190035532A - Method for calibrating a force or pressure sensor - Google Patents

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KR1020180111904A
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외츠귀어 튀르커
슈테판 슈타인
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로베르트 보쉬 게엠베하
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Abstract

The present invention relates to a method for calibrating a sensor (20) formed as a force sensor or a pressure sensor on or in a fuel injector (170) of an internal combustion engine (160) receiving a fuel from a high-pressure accumulator (175). The method detects one or more signal characteristic curves (S, S′) of the sensor (20) in one or more events including a fuel pressure change in the fuel injector (170), and one or more corresponding reference characteristic curves (R_1, R_2) of a reference sensor (190) for measuring a variable characterized by a pressure in a volume unit fluidly connected to the fuel injector (170). The sensor (20) is calibrated based on the one or more signal characteristic curves (S, S′), the one or more reference characteristic curves (R_1, R_2), and a transfer function between the reference sensor (190) and the sensor (20).

Description

힘 센서 또는 압력 센서의 보정 방법{METHOD FOR CALIBRATING A FORCE OR PRESSURE SENSOR}METHOD FOR CALIBRATING A FORCE OR PRESSURE SENSOR [0002]

본 발명은 내연기관의 연료 인젝터에 또는 그 내부에 힘 센서 또는 압력 센서로서 형성되어 연료 인젝터의 개방 및/또는 폐쇄를 검출하기 위해 제공된 센서를 보정하기 위한 방법, 그리고 상기 방법의 수행을 위한 컴퓨터 유닛 및 컴퓨터 프로그램에 관한 것이다.The present invention relates to a method for correcting a sensor provided for detecting the opening and / or closing of a fuel injector, formed as a force sensor or a pressure sensor in or in the fuel injector of an internal combustion engine, And a computer program.

오늘날의 내연기관들은 연료가 목표한 대로 연소실들 내로 유입될 수 있게 하는 연료 인젝터들을 포함한다. 내연기관의 정확한 제어뿐만 아니라 배기가스 배출량 및 출력 요건의 준수를 위해, 분사 과정들의 특이 시점들, 특히 연료 인젝터들의 분사 밸브들의 개방과 폐쇄 및 그에 따른 분사 개시점 및 분사 종료점, 또는 배출되는 연료량을 최대한 정확하게 검출하는 것이 바람직하다.Today's internal combustion engines include fuel injectors that allow fuel to flow into the combustion chambers as desired. In particular, for the precise control of the internal combustion engine, as well as compliance with exhaust emission and output requirements, the specific points of the injection processes, in particular the opening and closing of the injection valves of the fuel injectors and hence the injection start and injection end points, It is desirable to detect it as accurately as possible.

DE 10 2010 000 827 A1호로부터는 예컨대 압력 변동을 검출하기 위한 센서가 제공됨으로써 상기 특이 시점들이 추론될 수 있는 연료 인젝터가 공지되어 있다.From DE 10 2010 000 827 A1 it is known, for example, a fuel injector in which the above-mentioned specific points can be deduced by providing a sensor for detecting pressure fluctuations.

본 발명에 따라, 특허 독립 청구항들의 특징들을 각각 갖는, 힘 센서 또는 압력 센서로서 형성된 센서를 보정하기 위한 방법뿐만 아니라 상기 방법의 수행을 위한 컴퓨터 유닛 및 컴퓨터 프로그램이 제안된다. 바람직한 구현예들은 종속 청구항들 및 하기 설명부의 대상이다.According to the present invention, a computer unit and a computer program for performing the method as well as a method for correcting a sensor formed as a force sensor or a pressure sensor, each having the features of the patent independent claims, are proposed. Preferred embodiments are subject to the dependent claims and the following description.

본 발명에 따른 방법은, 내연기관의 연료 인젝터에 또는 그 내부에 힘 센서 또는 압력 센서로서 형성된 센서를 보정하기 위해 이용된다. 이 경우, 연료 인젝터는 고압 어큐뮬레이터로부터 연료를 공급받는다. 내연기관의 연료 인젝터상의 또는 그 내부의 힘 센서 또는 압력 센서들은 통상 연료 인젝터의 개방 및/또는 폐쇄를 검출하기 위해 제공된다. 이 경우, 센서는 연료 인젝터 내에 DE 10 2010 000 827 A1호에서 기재되는 것과 동일한 방식으로, 또는 유사한 방식으로 제공될 수 있다. 상기 이른바 니들 폐쇄 센서(NC-Sensor; Needle Closing Sensor)에 의해, 연료 인젝터의 밸브의 제어 챔버 내에서 또는 다른 위치, 예컨대 인젝터의 고압 보어에서 압력 변동량이 검출된다.The method according to the invention is used for correcting a sensor formed as a force sensor or a pressure sensor in or in the fuel injector of an internal combustion engine. In this case, the fuel injector is supplied with fuel from the high-pressure accumulator. Force sensors or pressure sensors on or in the fuel injector of an internal combustion engine are typically provided to detect the opening and / or closing of the fuel injector. In this case, the sensor may be provided in the fuel injector in the same manner as described in DE 10 2010 000 827 A1, or in a similar manner. A pressure fluctuation amount is detected by the so-called NC-sensor (Needle Closing Sensor) in the control chamber of the valve of the fuel injector or at another position, for example, the high pressure bore of the injector.

한편, 연료 인젝터 내의 연료의 압력 변동을 포함하는 하나 이상의 이벤트에서, 센서의 하나 이상의 신호 특성곡선과, 연료 인젝터와 유체 연결되어 있는 체적부 내의 압력에 의해 특성화된 변수를 측정하는 기준 센서의 하나 이상의 대응하는 기준 특성곡선이 검출된다. 그 다음, 센서는 하나 이상의 신호 특성곡선; 하나 이상의 기준 특성곡선; 및 기준 센서와 센서 간의 전달 함수;를 기반으로 보정된다. 기준 센서는 특히 연료 인젝터로부터 이격되어 배치될 수 있다.On the other hand, in one or more events involving pressure fluctuations in the fuel in the fuel injector, one or more signal characteristic curves of the sensor and one or more of the reference sensors measuring the variables characterized by the pressure in the volume part in fluid communication with the fuel injector A corresponding reference characteristic curve is detected. The sensor may then comprise one or more signal characteristic curves; One or more reference characteristic curves; And a transfer function between the reference sensor and the sensor. The reference sensor may in particular be arranged apart from the fuel injector.

연료 인젝터상의 또는 그 내부의 언급한 센서들에 의해서는 일반적으로 압력 변동만 검출할 수 있는데, 이는 분사 개시점 또는 분사 종료점과 같은 특이 시점들을 검출하기에도 충분하다. 이런 점에서, 복잡한 전자 회로들은 불필요하다. 그러나 예컨대 압력 레벨의 정확한 결정과 같이, (예컨대 레일 압력의 경우, 필요 시 타당성 검사를 위해) 예컨대 압력 변동의 레벨을 알아야 하는 또 다른 기능들이, 센서에 의해 검출되는 신호들로 충족되어야 한다면, 그 즉시 압력 변동 또는 센서 신호의 절대 레벨 또는 적어도 상대 레벨도 알고 있어야 한다. 이 경우, 편차들도 마찬가지로 센서의 유효수명에 걸쳐 중요할 수 있다.Only the pressure fluctuations can generally be detected by the sensors mentioned above or on the fuel injector, which is sufficient to detect specific points of view such as the injection start point or the injection end point. In this regard, complicated electronic circuits are unnecessary. However, if, for example, an accurate determination of the pressure level (for example in the case of rail pressures, for validity checking if necessary) is required, for example, to know the level of pressure fluctuations, with the signals detected by the sensor, It is also necessary to immediately know the absolute level of the pressure fluctuation or sensor signal, or at least the relative level. In this case, deviations can also be significant over the useful life of the sensor.

그러나 이제, 기준 센서를 이용하는 제안된 보정 또는 조정을 통해, 매우 간단한 방식으로, 연료 인젝터상의 또는 그 내부의 센서도 연료 인젝터 내 연료의 절대 또는 상대 압력 변동량에 대한 유의미한 신호를 얻는 데 이용될 수 있다. 이 경우, 기준 센서로서, 원칙적으로, 인젝터와 유체 연결되어 있는 연료 체적부 내의 절대 또는 상대 압력 변동량을 검출할 수 있는 모든 센서가 고려된다. 이 경우, 고압 어큐뮬레이터(이른바 레일)를 위한 압력 센서(이른바 레일 압력 센서, RPS)가매우 적합한데, 그 이유는 상기 압력 센서는 여하히 제공되는 센서이기 때문이다. 이런 경우, 연료 인젝터와 유체 연결되어 있는 체적부 내의 압력에 의해 특성화된 변수는 레일 압력이다.Now, however, through the proposed calibration or adjustment using the reference sensor, in a very simple manner, a sensor on or within the fuel injector can also be used to obtain a meaningful signal on the absolute or relative pressure variation of the fuel in the fuel injector . In this case, as the reference sensor, in principle, all sensors capable of detecting the absolute or relative pressure fluctuation amount in the fuel volume portion in fluid connection with the injector are considered. In this case, a pressure sensor (so-called rail pressure sensor, RPS) for a high pressure accumulator (so-called rail) is very suitable because the pressure sensor is a sensor provided at all. In this case, the parameter characterized by the pressure in the volume part in fluid connection with the fuel injector is the rail pressure.

기준 센서는 센서로부터 이격되어 제공되기 때문에, 전달 함수에 의해 일측의 센서 및 타측의 기준 센서에 대한 압력 변동량의 만일의 상이한 작용들도 고려될 수 있다. 비록 압력 변동이 유체 연결되어 있는 연료 회로를 기반으로 확산되기는 하지만, 예컨대 스로틀 효과 또는 체적 효과 또는 압력파 중첩을 통해 일측의 고압 어큐뮬레이터와 타측의 연료 인젝터 내에서 상이한 작용이 발생할 수 있다. 이 경우, 상기 전달 함수는 예컨대 시뮬레이션 및/또는 시험 측정의 범위에서 사전에 결정되어, 실행측 컴퓨터 유닛 내에 저장될 수 있다.Because the reference sensor is provided spaced apart from the sensor, the different functions of the pressure fluctuations for one sensor and the other sensor can be taken into account by the transfer function. Although the pressure fluctuations are diffused based on the fuel circuit in fluid connection, different effects may occur in the fuel injector of the other side from the high pressure accumulator in one side, for example, through the throttle effect or the volumetric effect or pressure wave superposition. In this case, the transfer function may be predetermined in the range of, for example, simulation and / or test measurements, and stored in the executing computer unit.

자명한 사실로서, 내연기관의 연료 인젝터들에서 또는 그 내부에서 복수개의 또는 모든 센서를 위한 보정이 동일한 방식으로 수행될 수 있다. 그런 다음, 보정의 범주에서 결정된, 실제 압력 변동에 대한 센서의 신호 특성곡선의 할당이 특성 맵 등에 저장될 수 있다.As a matter of fact, corrections for a plurality or all of the sensors at or in the fuel injectors of the internal combustion engine can be performed in the same manner. The assignment of the sensor's signal characteristic curve to the actual pressure variation, which is determined in the category of correction, can then be stored in the characteristic map or the like.

바람직하게 하나 이상의 이벤트는 고압 어큐뮬레이터의 공급부 내에서 특히 고압 펌프의 펌프 양정을 통해 야기되는 압력 변동, 또는 고압 어큐뮬레이터 내의 압력 변동을 포함한다. 고압 어큐뮬레이터의 상류 또는 그 내부의 압력 변동들은 모든 연료 인젝터에 균일하게 작용하며, 그럼으로써 상기 방식으로 특히 간단한 보정이 수행될 수 있게 된다. 또한, 상기 펌프 양정들 동안 압력 변동량의 값도 일반적으로 기지사항이다.Preferably, the one or more events include pressure fluctuations within the supply of the high-pressure accumulator, particularly through a pump head of the high-pressure pump, or pressure fluctuations in the high-pressure accumulator. The pressure fluctuations upstream or within the high pressure accumulator act uniformly on all of the fuel injectors so that a particularly simple correction can be performed in this manner. In addition, the value of the pressure variation during the pump heads is also generally known.

바람직하게는, 하나 이상의 이벤트는 고압 어큐뮬레이터의 감압(또는 압력 강하)을 포함한다. 이를 위해, 예컨대 압력 조절기 또는 압력 조절 밸브(DRV)를 이용하여 고압 어큐뮬레이터 내에서 목표되는 압력 감소가 수행될 수 있으며, 상기 압력 감소는 모든 연료 인젝터에 균일하게 작용한다. 이런 이벤트는 바람직하게는 시간에 따라서, 분사에 의한 영향을 방지하기 위해 인젝터들의 분사들 사이에서는 실시되지 않도록 설정된다.Preferably, the one or more events include a reduced pressure (or pressure drop) of the high pressure accumulator. For this purpose, a desired pressure reduction can be performed in a high pressure accumulator, for example using a pressure regulator or pressure regulating valve (DRV), which acts uniformly on all fuel injectors. Such an event is preferably set such that it does not take place between injections of injectors in order to prevent the effect of the injection by time.

예컨대 DRV가 제공되지 않을 때, 상기에 기재한 접근법에 대한 대안으로, 또는 그에 추가로, 하나 이상의 이벤트가 내연기관의 해당 연료 인젝터 또는 다른 연료 인젝터를 통한 연료의 분사를 포함하는 것도 바람직하다. 이런 방식으로도, 관련된 고압 라인을 통해 고압 어큐뮬레이터 내로도 확산되어 다른 연료 인젝터들에도 작용하는 압력 강하가 발생할 수 있다.As an alternative to the approach described above, for example, when DRV is not provided, or alternatively, it is also desirable that one or more events include injection of fuel through the corresponding fuel injector or other fuel injector of the internal combustion engine. In this way, a pressure drop may also occur through the associated high-pressure line and into the high-pressure accumulator, acting on other fuel injectors as well.

특히 더욱 바람직하게는, 서로 상이한 압력 변동들을 포함하는 복수의 이벤트에서, 센서의 보정에 기반이 되는 각각 하나의 신호 특성곡선 및 하나의 기준 특성곡선이 검출된다. 이런 방식으로, 센서의 보정이 한편으로는 더 정확하게, 그리고 다른 한편으로는 더 큰 범위에서 수행될 수 있다. 상이한 압력 변동들은 고압 펌프의 펌프 양정의 경우 예컨대 이송된 연료량의 변동을 통해 야기될 수 있다. 고압 어큐뮬레이터 내에서 압력 강하가 목표한 대로 야기되는 경우에, 목표 압력(target pressure)은 상이한 값들로 설정될 수 있다. 그리고 연료 인젝터를 통한 분사의 경우, 상이한 시간의 분사 지속들에 의해 압력 변동이 가변적일 수 있다.Particularly preferably, in a plurality of events involving different pressure fluctuations, one signal characteristic curve and one reference characteristic curve, each based on the correction of the sensor, are detected. In this way, the calibration of the sensor can be performed more accurately on the one hand, and on a larger scale, on the other hand. The different pressure fluctuations may be caused, for example, in the case of a pump head of a high-pressure pump, by a variation in the amount of fuel transferred. In the case where a pressure drop in the high pressure accumulator is caused as intended, the target pressure may be set to different values. And in the case of injection through a fuel injector, the pressure fluctuations can be variable by the injection durations at different times.

바람직하게 센서는 사전 설정된, 특히 규칙적인 시간 간격으로 보정된다. 이런 방식으로, 센서의 유효수명에 걸쳐 발생하는 만일의 편차들이 고려될 수 있다.Preferably, the sensor is calibrated at preset, especially regular time intervals. In this way, any deviations that occur over the useful life of the sensor can be considered.

보정은 바람직하게는 통상적인 분사 과정들 이외의 기간에 실행되어야 하는데, 그 이유는 상기 보정을 위해 대부분 통상적인 분사 과정들 또는 고압 어큐뮬레이터 내로의 통상적인 연료 이송들의 범주에서는 일반적이지 않은 압력 변동 또는 지속시간이 필요하기 때문이다.The correction should preferably be carried out in a period other than the normal injection processes since the correction is usually carried out in the usual injection processes or in the category of normal fuel transfers into the high pressure accumulator, Time is needed.

본 발명에 따른 컴퓨터 유닛, 예컨대 자동차의 제어 유닛은 특히 프로그램 기술 측면에서 예컨대 이른바 보정 모드를 통해 본 발명에 따른 방법을 수행하도록 구성된다.A control unit of a computer unit according to the present invention, for example an automobile, is configured to perform the method according to the present invention, in particular in terms of program technology, for example in a so-called correction mode.

또한, 상기 방법을 컴퓨터 프로그램 형태로 구현하는 것도 바람직한데, 그 이유는, 특히 실행 측 제어 장치가 또 다른 작업들을 위해서도 이용됨에 따라 어차피 존재하는 경우에는, 상기 방식이 특히 적은 비용을 야기하기 때문이다. 컴퓨터 프로그램을 제공하기에 적합한 저장 매체는 특히, 예컨대 하드 디스크, 플래시 메모리, EEPROM, DVD 등과 같은 자기식, 광학식 및 전자식 메모리들이다. 컴퓨터 네트워크(인터넷, 인트라넷 등)를 통해 프로그램을 다운로드하는 것도 가능하다.It is also desirable to implement the above method in the form of a computer program, since this approach results in particularly low costs, especially if the running-side control device is used for other tasks anyway . Storage media suitable for providing computer programs are, in particular, magnetic, optical and electronic memories such as hard disks, flash memories, EEPROMs, DVDs, and the like. It is also possible to download the program via a computer network (Internet, intranet, etc.).

본 발명의 또 다른 장점들 및 구현예들은 본원의 명세서 및 첨부 도면에 제시된다.Further advantages and embodiments of the present invention are set forth in the specification and the accompanying drawings.

본 발명은 실시예들에 따라서 도면에 개략적으로 도시되어 있고, 하기에서 상기 도면을 참조하여 기술된다.The invention is schematically illustrated in the drawings in accordance with embodiments and is described below with reference to the drawings.

도 1은, 본 발명에 따른 방법의 수행을 위해 적합한, 커먼레일 시스템을 구비한 내연기관의 개략도이다.
도 2는, 본 발명에 따른 방법이 수행될 수 있는 솔레노이드 밸브의 개략도이다.
도 3은, 한 바람직한 실시형태에서 본 발명에 따른 방법의 수행 시 신호 특성곡선이다.
도 4는 또 다른 바람직한 실시형태에서 본 발명에 따른 방법의 수행 시 기준 특성곡선들 및 신호 특성곡선이다.
도 5는 또 다른 바람직한 실시형태에서 본 발명에 따른 방법의 수행 시 보정을 나타낸 그래프이다.
1 is a schematic diagram of an internal combustion engine with a common rail system suitable for carrying out the method according to the invention;
Figure 2 is a schematic view of a solenoid valve in which the method according to the invention can be carried out.
Figure 3 is a signal characteristic curve in the performance of the method according to the invention in one preferred embodiment.
Figure 4 is a reference characteristic curve and signal characteristic curve in performing a method according to the present invention in another preferred embodiment.
Figure 5 is a graph showing correction in the performance of a method according to the invention in another preferred embodiment.

도 1에는, 본 발명에 따른 방법의 수행을 위해 적합한 내연기관(160)이 개략적으로 도시되어 있다. 예시로서, 내연기관(160)은 4개의 연소실 및 관련 실린더(165)를 각각 포함한다. 각각의 연소실(165)에는 하나의 센서(20)를 포함한 하나의 연료 인젝터(170)가 할당된다. 각각의 연료 인젝터(170)는 고압 어큐뮬레이터(175), 즉, 이른바 레일 또는 커먼레일에 연결되며, 상기 고압 어큐뮬레이터로부터 연료를 공급받는다. 자명한 사실로서, 본 발명에 따른 방법은 임의의 다른 개수의 실린더들, 예컨대 1개, 2개, 3개, 5개, 6개, 8개, 10개 또는 12개의 실린더를 포함하는 내연기관에서도 수행될 수 있다.1, there is shown schematically an internal combustion engine 160 suitable for carrying out the method according to the present invention. By way of example, the internal combustion engine 160 includes four combustion chambers and associated cylinders 165, respectively. One fuel injector 170 including one sensor 20 is assigned to each combustion chamber 165. Each fuel injector 170 is connected to a high pressure accumulator 175, i.e., a so-called rail or common rail, and is supplied with fuel from the high pressure accumulator. As a matter of fact, the method according to the present invention can also be used in an internal combustion engine comprising any other number of cylinders, for example, one, two, three, five, six, eight, ten or twelve cylinders .

또한, 고압 어큐뮬레이터(175)는 고압 펌프(161)를 통해 연료 탱크(195)로부터 연료를 공급받으며, 연료 탱크 내에는 저압 펌프(196)도 제공될 수 있다. 고압 펌프(161)는 내연기관(160)과 연결되며, 더 정확하게는 예컨대 고압 펌프가 내연기관의 크랭크 샤프트를 통해, 또는 다시 크랭크 샤프트와 연결되어 있는 캠 샤프트를 통해 구동되는 방식으로 연결된다.Further, the high-pressure accumulator 175 receives fuel from the fuel tank 195 via the high-pressure pump 161, and a low-pressure pump 196 may also be provided in the fuel tank. The high-pressure pump 161 is connected to the internal combustion engine 160, and more precisely, for example, in such a manner that the high-pressure pump is driven through the crankshaft of the internal combustion engine or through the camshaft which is again connected to the crankshaft.

각각의 연소실들(165) 내로 연료를 각각 계량하고 분사하기 위한 연료 인젝터들(170)의 제어는 엔진 제어 유닛(180)으로서 형성된 컴퓨터 유닛을 통해 수행된다. 이 경우, 각각의 연료 인젝터(175)는 개별적으로 제어될 수 있다. 또한, 엔진 제어 유닛(180)은, 압력 센서(190)를 이용하여 고압 어큐뮬레이터(175) 내의 연료 압력을 검출하도록 구성된다.Control of the fuel injectors 170 for metering and injecting fuel into each combustion chamber 165 is performed through a computer unit formed as an engine control unit 180. [ In this case, each fuel injector 175 can be controlled individually. Further, the engine control unit 180 is configured to detect the fuel pressure in the high-pressure accumulator 175 using the pressure sensor 190. [

또한, 고압 어큐뮬레이터 내의 압력을 각각 조절하고 설정하기 위해 고압 어큐뮬레이터(175)를 위한 압력 조절 밸브(191)도 제공된다. 그 외에, 실린더들(165) 내로 공기를 유입시키기 위한 공기 공급 시스템(140)뿐만 아니라 실린더들(165)로부터 배출 공기 또는 배기 가스를 배출시키기 위한 공기 배출 시스템(141)도 도시되어 있으며, 이들 시스템은 여기서는 이른바 터보차저(141) 및 배기가스 재순환 밸브(142)를 통해 연결되어 있다.A pressure regulating valve 191 for the high pressure accumulator 175 is also provided for regulating and setting the pressure in the high pressure accumulator, respectively. There is also shown an air exhaust system 141 for venting exhaust air or exhaust gas from cylinders 165 as well as an air supply system 140 for introducing air into cylinders 165, Are connected through a so-called turbocharger 141 and an exhaust gas recirculation valve 142 here.

도 2에는, 도 1의 연료 인젝터(170)의 일부분이 개략적으로 더 상세하게 도시되어 있다. 이 경우, 인젝터 바디(1)의 내부에는 고압 챔버(2) 및 저압 챔버(3)가 배치된다. 상기 두 챔버는 밸브 피스(4)(valve piece)를 통해 서로 분리된다.In FIG. 2, a portion of the fuel injector 170 of FIG. 1 is shown schematically in more detail. In this case, the high-pressure chamber 2 and the low-pressure chamber 3 are disposed inside the injector body 1. [ The two chambers are separated from each other by a valve piece (4).

고압 챔버(2)는 공급 채널(5)을 통해 도 1에 따른 고압 어큐뮬레이터 또는 커먼레일과 연통된다. 저압 챔버(3)는 리턴 라인(21) 등을 통해 도 1에 따른 연료 탱크와 연결된다.The high-pressure chamber 2 communicates with the high-pressure accumulator or the common rail according to FIG. 1 through the supply channel 5. The low-pressure chamber 3 is connected to the fuel tank according to Fig. 1 through a return line 21 or the like.

고압 챔버(2)는 미도시한 연료 노즐들을 통해 도 1에 따른 내연기관의 연소실 또는 실린더와 연결될 수 있다. 분사 노즐들은 공지된 방식으로 노즐 니들에 의해 제어되며, 도 2에는 상기 노즐 니들 중에서 플런저(또는 제어 피스톤)(6)로서 형성된 노즐 이격 단부만 도시되어 있다. 플런저(6)는 밸브 피스(4) 내에 배치된 제어 챔버(7) 내에 변위 가능하게 배치된다. 상기 제어 챔버(7)는 공급 스로틀(8)을 통해 고압 챔버(2)와 연통되고, 바람직하게는 스로틀링된 배출 채널(9)을 통해 저압 챔버(3)와 연통되며, 이 배출 채널(9)은 제어 밸브 어셈블리(10)에 의해 제어된다.The high-pressure chamber 2 can be connected to the combustion chamber or the cylinder of the internal combustion engine according to Fig. 1 via fuel nozzles not shown. The injection nozzles are controlled by a nozzle needle in a known manner, and in Fig. 2 only the nozzle spaced end formed as a plunger (or control piston) 6 among the nozzle needles is shown. The plunger (6) is displaceably disposed in the control chamber (7) disposed in the valve piece (4). The control chamber 7 is in communication with the high pressure chamber 2 via a supply throttle 8 and is preferably in communication with the low pressure chamber 3 via a throttled discharge channel 9, ) Is controlled by the control valve assembly (10).

배출 채널이 제어 밸브 어셈블리(10)에 의해 차단되고 노즐 니들이 자신의 폐쇄 위치에 있을 때, 제어 챔버(7) 내에는 고압 챔버(2) 내에서와 동일한 고압이 형성되며, 그 결과로 도 2 내의 플런저(6)는 하향 압축되고, 플런저와 연결된 노즐 니들은 분사 노즐들을 차단하는 폐쇄 위치에 파지된다.When the discharge channel is blocked by the control valve assembly 10 and the nozzle needle is in its closed position, the same high pressure as in the high-pressure chamber 2 is formed in the control chamber 7, The plunger 6 is compressed downward and the nozzle needle connected with the plunger is held in the closed position to block the injection nozzles.

배출 채널(9)이 제어 밸브 어셈블리(10)에 의해[또는 밸브 전기자 또는 폐쇄 몸체(11)의 상승을 통해] 개방되면, 제어 챔버(7) 내에는 고압 챔버(2)에 비해 감소된 압력이 형성되며, 플런저(6)는 노즐 니들과 함께 도 2에서는 상향으로 변위되고, 다시 말하면 노즐 니들은 자신의 개방 위치로 조절되며, 그럼으로써 연료는 분사 노즐들을 통해 연소실 내로 분사된다.When the discharge channel 9 is opened by the control valve assembly 10 (or through the lift of the valve armature or the closing body 11), a reduced pressure in the control chamber 7 compared to the high-pressure chamber 2 And the plunger 6 is displaced upwardly in Fig. 2 together with the nozzle needle, i. E. The nozzle needle is adjusted to its open position, whereby the fuel is injected into the combustion chamber through the injection nozzles.

제어 밸브 어셈블리(10)는, 나선형 압축 스프링으로서 형성된 폐쇄 스프링(12)에 의해 배출 채널(9)의 배출구에 대해 동심인 시트(seat) 쪽으로 클램핑되는 슬리브형 폐쇄 몸체(11)(밸브 전기자)를 포함한다. 도 2의 예시에서, 시트는 평면 표면으로서 형성되며, 이 평면 표면 상에는 슬리브형 폐쇄 몸체(11)가 선형의 환형 에지로써 안착한다. 그러나 기본적으로 다르게 형성된 시트도 제공될 수 있다.The control valve assembly 10 comprises a sleeve-like closing body 11 (valve armature) which is clamped towards the seat concentric with respect to the outlet of the discharge channel 9 by a closing spring 12 formed as a helical compression spring . In the example of Fig. 2, the sheet is formed as a flat surface on which a sleeve-like closure body 11 rests as a linear annular edge. However, basically differently formed sheets can also be provided.

슬리브형 폐쇄 몸체(11)는 인젝터 바디(1)의 종축(30)에 대해 동축인 가이드 로드(13) 상에서 축방향으로 변위 가능하게 안내되며, 폐쇄 몸체(11)의 내주연과 가이드 로드(13)의 외주연 사이의 환형 간극은 실제로 누출 없는 스로틀 갭 또는 씰링 갭으로서 형성된다. 폐쇄 몸체(11)가 도 2에 도시된 폐쇄 위치를 취한다면, 폐쇄 몸체(11)의 내부에 형성되어 배출 채널(9)을 통해 제어 챔버(7)와 연통되고, 그 다음 그에 상응하게 제어 챔버(7)와 동일한 유체 압력을 보유하는 압력 챔버(14)는 저압 챔버(3)에 대해 차단된다.The sleeve type closed body 11 is axially displaceably guided on a guide rod 13 coaxial with the longitudinal axis 30 of the injector body 1 and is rotatably supported by the inner periphery of the closed body 11 and the guide rod 13 ) Is actually formed as a leak-free throttle gap or sealing gap. If the closed body 11 takes the closed position shown in Fig. 2, it is formed inside the closed body 11 and communicates with the control chamber 7 through the discharge channel 9, The pressure chamber 14 holding the same fluid pressure as the pressure chamber 7 is shut off against the low pressure chamber 3.

폐쇄 몸체(11) 상에는, 제어 밸브 어셈블리(10)의 작동을 위한 액추에이터로서 제공되는 전자석 어셈블리(16)의 별 모양 전기자(15)가 배치된다. 상기 전자석 어셈블리(16)는 공지된 방식으로 자기 코일(17)을 포함하며, 이 자기 코일은, 환형 외부 극(18)(external pole) 및 환형 내부 극(19)(internal pole)을 포함하여 가이드 로드(13)에 대해 동심인 전자석 어셈블리의 내부에 배치된다. 자기 코일(17)이 전류를 공급받으면, 전기자(15)는 극들(18 및 19)에 의해 자성을 띄게 되며, 그럼으로써 폐쇄 몸체(11)가 폐쇄 스프링(12)의 힘에 대항하여 자신의 시트로부터 떨어지고, 제어 밸브 어셈블리(10)는 개방된다.On the closing body 11, a star armature 15 of an electromagnet assembly 16, which is provided as an actuator for the operation of the control valve assembly 10, is disposed. The electromagnet assembly 16 includes a magnetic coil 17 in a known manner which includes an annular external pole 18 and an internal pole 19, Is disposed inside the electromagnet assembly which is concentric with respect to the rod (13). When the magnetic coil 17 is supplied with current, the armature 15 is magnetized by the poles 18 and 19 so that the closing body 11 is able to counteract the force of the closing spring 12, And the control valve assembly 10 is opened.

플런저(6)와 연결된 노즐 니들의 폐쇄 위상(closed phase) 동안, 다시 말하면 분사 노즐들이 폐쇄된 경우, 제어 밸브 어셈블리(10)는 폐쇄되며, 압력 챔버(14) 내에서뿐만 아니라 제어 챔버(7) 내에도 동일한 유체 압력이 형성된다. 노즐 니들의 폐쇄 시점 직전에, 제어 챔버(7) 내의 압력은 노즐 니들의 노즐 시트 하부에서 상기 시점에 낮은 압력 및 이에 수반되는 플런저(6)의 폐쇄 운동으로 인해 공급 채널(5) 내의 고압 미만으로 하강한다. 노즐 니들의 폐쇄 직후에는, 이제 정지해 있는 플런저(6)로 인해 제어 챔버(7) 내에 압력의 급상승이 발생하며, 상기 제어 챔버 압력은 공급 채널(5) 내의 압력으로 상승한다.The control valve assembly 10 is closed during the closed phase of the nozzle needle connected with the plunger 6, that is to say when the injection nozzles are closed and not only within the pressure chamber 14 but also within the control chamber 7 The same fluid pressure is formed. Immediately before the nozzle needle is closed, the pressure in the control chamber 7 is lower than the high pressure in the supply channel 5 due to the low pressure at this point in the lower portion of the nozzle seat of the nozzle needle and consequent closing movement of the plunger 6 Descend. Immediately after closing the nozzle needle, a surge of pressure in the control chamber 7 occurs due to the now stationary plunger 6, and the control chamber pressure rises to the pressure in the supply channel 5.

제어 챔버(7)의 압력은 폐쇄 몸체(11)가 폐쇄된 경우 압력 챔버(14) 내에도 존재하기 때문에, 폐쇄 몸체(11) 내부의 가이드 로드(13)는 상기 밸브 위치에서 단부면에서 항상 제어 챔버 압력에 의해 하중을 받는다. 이제, 도 2에 개략적으로 도시된 센서(20), 즉, 힘 센서 또는 압력 센서로 가이드 로드(13)를 이용하여 제어 챔버 압력을 전달하는 점이 제공된다. 이렇게, 제어 챔버 내의 압력 특성곡선에 상응하며 적어도 개방 및 폐쇄 시점들과 같은 특이 시점들이 검출되게 하는 센서(20)의 신호가 획득될 수 있다.Since the pressure of the control chamber 7 is also present in the pressure chamber 14 when the closing body 11 is closed, the guide rod 13 inside the closing body 11 is always controlled at the end face at the valve position It is loaded by the chamber pressure. Now, it is provided that the control chamber pressure is transmitted using the guide rod 13 to the sensor 20 schematically shown in Fig. 2, i.e., the force sensor or the pressure sensor. In this way, the signal of the sensor 20, which corresponds to the pressure characteristic curve in the control chamber and allows at least specific time points such as open and close times to be detected, can be obtained.

다시 말해, 상기 구성에서 가이드 로드(13)는, 한편으로 슬리브형 폐쇄 몸체(11)를 축방향으로 안내하고 다른 한편으로는 압력 챔버(14) 또는 이 압력 챔버와 연통된 제어 챔버(7)와 센서(20) 간의 힘 전달 부재로서 이용됨으로써 이중 기능을 갖는다. 또한, 여기서도 바람직하게는, 연료 인젝터의 저압 영역 내 센서(20)는 도면에 도시된 예시에서 리턴 라인(21)의 개구부에 가깝게 배치된다.In other words, in the above configuration, the guide rod 13 is provided on the one hand to axially guide the sleeve-like closing body 11 and on the other hand to the pressure chamber 14 or the control chamber 7 communicating with the pressure chamber 14 And is used as a force transmitting member between the sensors 20, thereby having a dual function. Also preferably here, the sensor 20 in the low-pressure region of the fuel injector is disposed close to the opening of the return line 21 in the example shown in the figure.

센서(20)는 바람직하게, 가이드 로드(13)의 압착에 좌우되는 전압이 탭핑(tapping)될 수 있는 압전 소자로서 형성될 수 있다. 액추에이터로서 전자석 어셈블리(16)가 제공되는 도시된 실시형태와 다르게, 다른 액추에이터들을 포함하는 연료 인젝터들도 제공될 수 있다. 특히 인가되는 전압에 따라서 그 길이가 변동될 수 있는 압전 액추에이터들을 고려할 수 있다.The sensor 20 is preferably formed as a piezoelectric element capable of tapping with a voltage depending on the pressing of the guide rod 13. [ Unlike the illustrated embodiment in which the electromagnet assembly 16 is provided as an actuator, fuel injectors including other actuators may also be provided. Piezoelectric actuators that can vary in length depending on the applied voltage can be considered.

도 3에는, 바람직한 실시형태에서 본 발명에 따른 방법의 수행 시 신호 특성곡선이 도시되어 있다. 이에 대해서는, 센서(20)의 전압(U)이 시간(t)에 걸쳐 도시되어 있다.In Fig. 3, a signal characteristic curve is shown in performing the method according to the present invention in a preferred embodiment. In this regard, the voltage U of the sensor 20 is shown over time t.

이 경우, 신호 특성곡선(S)은, 고압 펌프의 펌프 양정의 경우에 대해, 센서에 의해 검출되어 출력되며 연료 인젝터 내의 압력 또는 압력 변동량을 나타내는 신호를 재현한 것이다. 도시된 경우에서는, 예컨대 펌프 양정의 시작 이후의 기간(Δt) 동안 값(ΔU)만큼 신호 변량이 확인된다.In this case, the signal characteristic curve S is a signal representing the pressure or pressure fluctuation amount in the fuel injector detected and output by the sensor, in the case of the pump head of the high-pressure pump. In the case shown, the signal variance is confirmed by the value [Delta] U for a period [Delta] t after the start of the pump lift, for example.

이제, 예컨대 고압 어큐뮬레이터 상의 압력 센서(190)를 이용하여 연료 인젝터(170)와 유체 연결되어 있는 체적부 내의 압력에 의해 특성화된 변수로서의 레일 압력을 검출하고 그에 상응하게 환산함으로써, 펌프 양정을 통해 야기되는 압력 변동량을 알게 되면, 신호 특성곡선(S)에서 실제 압력 변동량에 대한 전압 변화량의 할당이 수행될 수 있다. 환산을 위해, 전술한 전달 함수를 고려할 수 있다.The pressure sensor 190 on the high pressure accumulator, for example, is now used to detect and correspondingly convert the rail pressure as a parameter characterized by the pressure in the volume in fluid communication with the fuel injector 170, The allocation of the voltage change amount to the actual pressure change amount can be performed in the signal characteristic curve S. For the sake of conversion, the above transfer function can be considered.

도 4에는, 또 다른 바람직한 실시형태에서 본 발명에 따른 방법의 수행 시 기준 특성곡선들과 신호 특성곡선이 개략적으로 도시되어 있다. 이에 대해서는, 고압 어큐뮬레이터 내의 압력(p)(왼쪽 그래프)과 센서의 전압(U)(오른쪽 그래프)이 각각 시간에 걸쳐서 도시되어 있다.Figure 4 schematically shows reference characteristic curves and signal characteristic curves in the performance of the method according to the invention in another preferred embodiment. In this regard, the pressure p in the high pressure accumulator (left graph) and the voltage U of the sensor (right graph) are shown over time.

왼쪽 그래프에서는 2가지 압력(p1 및 p2)을 기반으로 각각 고압 어큐뮬레이터 내의 압력 강하가 예컨대 압력 조절 밸브를 이용하여 야기된다. 본 발명에 따른 방법의 범주에서 기준 특성곡선들(R1 및 R2)로서 이용될 수 있는 관련 압력 특성곡선들이 고압 어큐뮬레이터를 위한 압력 센서에 의해 검출될 수 있다. 이 경우, 고압 어큐뮬레이터 내의 각각 대응하는 압력 강하는 각각 Δp1 및 Δp2이다.In the left graph, a pressure drop in the high-pressure accumulator is caused, for example, by using a pressure regulating valve, based on two pressures (p 1 and p 2 ). Related pressure characteristic curves which can be used as reference characteristic curves (R 1 and R 2 ) in the context of the method according to the invention can be detected by a pressure sensor for a high pressure accumulator. In this case, the corresponding pressure drops in the high pressure accumulator are respectively? P 1 and? P 2 .

오른쪽 그래프에는, 기준 특성곡선(R2)에 속하는, 연료 인젝터 내 센서의 신호 특성곡선(S')이 도시되어 있다. 이 경우, 상기 신호 특성곡선(S')은 ΔU'의 전압 변화량을 포함한다. 즉, 이런 방식으로, (도 3에 따른 경우와 유사하게) 신호 특성곡선(S') 내에서 실제 압력 변동량에 대한 전압 변화량의 할당을 수행할 수 있다. 여기서도, 고압 어큐뮬레이터 내의 압력 강하를 연료 인젝터 내의 압력 강하로 환산하기 위해 전달 함수가 고려된다. 여기서 강조되는 사항은, (도 3에는 하나의 신호 편차만 도시되어 있기는 하지만) 기준 특성곡선 내의 각각의 압력 강하에 신호 특성곡선 내 상응하는 신호 편차가 할당된다는 점이다.In the right graph, the signal characteristic curve S 'of the sensor in the fuel injector belonging to the reference characteristic curve R 2 is shown. In this case, the signal characteristic curve S 'includes a voltage variation amount of? U'. That is, in this way, it is possible to perform the assignment of the voltage change amount to the actual pressure fluctuation amount within the signal characteristic curve S '(similar to the case according to Fig. 3). Again, the transfer function is considered to translate the pressure drop in the high pressure accumulator into the pressure drop in the fuel injector. It is emphasized here that each pressure drop in the reference characteristic curve (although only one signal deviation is shown in Fig. 3) is assigned a corresponding signal deviation in the signal characteristic curve.

도 5에는, 또 다른 바람직한 실시형태에서, 실제 압력 변동량(Δp)에 대한 신호 특성곡선 내의 전압 변화량들(ΔU)의 할당을 수행할 수 있도록 하기 위해, 본 발명에 따른 방법의 수행 시의 보정이 도시되어 있다. 이에 대해서는 고압 어큐뮬레이터 내의 상이한 초기 압력들에 대해 실제 압력 변동량에 대한 센서의 전압 변화량의 할당 및 그에 따른 보정을 가능하게 하는 3개의 특성곡선(K1, K2 및 K3)이 도시되어 있다. 이 경우, 센서 신호의 상이한 진폭들에 대한 조정도 고려된다.5, in another preferred embodiment, in order to be able to perform the assignment of the voltage variation amounts [Delta] U in the signal characteristic curve to the actual pressure fluctuation amount [Delta] p, the correction in the performance of the method according to the present invention Respectively. Three characteristic curves (K 1 , K 2, and K 3 ) are shown that enable the allocation of the voltage variation of the sensor to the actual amount of pressure variation for different initial pressures in the high pressure accumulator and thus correction. In this case, an adjustment to the different amplitudes of the sensor signal is also considered.

또한, 고압 어큐뮬레이터 내의 상이한 초기 압력들에 대해 연료 인젝터 내의 압력 변동량이 센서 또는 관련 신호 특성곡선에 상이하게 영향을 미칠 수 있는 점도 고려된다.It is also contemplated that the amount of pressure variation in the fuel injector for different initial pressures in the high pressure accumulator may affect the sensor or associated signal characteristic curve differently.

Claims (10)

고압 어큐뮬레이터(175)로부터 연료를 공급받는 내연기관(160)의 연료 인젝터(170)에 또는 그 내부에 힘 센서 또는 압력 센서로서 형성된 센서(20)를 보정하기 위한 방법에 있어서,
상기 연료 인젝터(170) 내의 연료 압력 변동을 포함하는 하나 이상의 이벤트에서, 센서(20)의 하나 이상의 신호 특성곡선(S, S'), 및 연료 인젝터(170)와 유체 연결되어 있는 체적부 내의 압력에 의해 특성화된 변수를 측정하는 기준 센서(190)의 하나 이상의 대응하는 기준 특성곡선(R1, R2)이 검출되며,
상기 센서(20)는 하나 이상의 신호 특성곡선(S, S'); 하나 이상의 기준 특성곡선(R1, R2); 및 기준 센서(190)와 센서(20) 간의 전달 함수;를 기반으로 보정되는, 센서 보정 방법.
A method for calibrating a sensor (20) formed as a force sensor or pressure sensor in or in a fuel injector (170) of an internal combustion engine (160) fed from a high pressure accumulator (175)
At least one event characteristic curve (S, S ') of the sensor 20 and a pressure in the volume portion in fluid communication with the fuel injector 170 are obtained at one or more events including fuel pressure fluctuations in the fuel injector 170 One or more corresponding reference characteristic curves (R 1 , R 2 ) of the reference sensor 190 for measuring the variables characterized by the reference characteristics are detected,
The sensor (20) comprises one or more signal characteristic curves (S, S '); One or more reference characteristic curves (R 1 , R 2 ); And a transfer function between the reference sensor (190) and the sensor (20).
제1항에 있어서, 기준 센서(190)로서 고압 어큐뮬레이터(175)를 위한 압력 센서가 이용되는, 센서 보정 방법.The method of claim 1, wherein a pressure sensor for the high pressure accumulator (175) is used as the reference sensor (190). 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 하나 이상의 이벤트는, 고압 어큐뮬레이터(175)의 공급부 내에서 특히 고압 펌프(161)의 펌프 양정을 통해 야기되는 압력 변동, 또는 고압 어큐뮬레이터(175) 내의 압력 변동을 포함하는, 센서 보정 방법.The system according to any one of the preceding claims, wherein the one or more events are selected from the group consisting of a pressure fluctuation in the supply portion of the high pressure accumulator (175), particularly through a pump head of the high pressure pump (161) And the sensor calibration method. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 이벤트는 상기 고압 어큐뮬레이터(175)의 감압을 포함하는, 센서 보정 방법.4. A method according to any one of claims 1 to 3, wherein the at least one event comprises a reduced pressure of the high pressure accumulator (175). 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 이벤트는 상기 연료 인젝터(170) 또는 내연기관(160)의 다른 연료 인젝터를 통한 연료의 분사를 포함하는, 센서 보정 방법.5. A method according to any one of claims 1 to 4, wherein the at least one event comprises the injection of fuel through the fuel injector (170) or another fuel injector of the internal combustion engine (160). 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 서로 상이한 압력 변동(Δp1, Δp2)을 포함하는 복수의 이벤트에서, 상기 센서(20)의 보정에 기반이 되는 각각 하나의 신호 특성곡선(S, S') 및 하나의 기준 특성곡선(R1, R2)이 검출되는, 센서 보정 방법.6. The method according to any one of claims 1 to 5, characterized in that in a plurality of events comprising different pressure fluctuations (? P 1 ,? P 2 ), each one signal characteristic curve (S, S ') and one reference characteristic curve (R 1 , R 2 ) are detected. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 센서(20)는 사전 설정된, 특히 규칙적인, 시간 간격으로 보정되는, 센서 보정 방법.7. A sensor calibration method according to any one of claims 1 to 6, wherein the sensor (20) is calibrated in a predetermined, especially regular, time interval. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 구성된 컴퓨터 유닛(180).A computer unit (180) configured to perform the method according to any one of claims 1 to 7. 컴퓨터 유닛(180)에서 실행되는 경우, 상기 컴퓨터 유닛(180)으로 하여금 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램.A computer program that, when executed on a computer unit (180), causes the computer unit (180) to perform the method according to any one of claims 1 to 7. 제9항에 따른 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는 기계 판독 가능 저장 매체.10. A machine-readable storage medium having stored thereon a computer program according to claim 9.
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