RU2267632C2 - Способ управления силовым агрегатом (варианты) - Google Patents

Способ управления силовым агрегатом (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2267632C2
RU2267632C2 RU2003104791/06A RU2003104791A RU2267632C2 RU 2267632 C2 RU2267632 C2 RU 2267632C2 RU 2003104791/06 A RU2003104791/06 A RU 2003104791/06A RU 2003104791 A RU2003104791 A RU 2003104791A RU 2267632 C2 RU2267632 C2 RU 2267632C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
value
maximum
output
engine
maximum value
Prior art date
Application number
RU2003104791/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003104791A (ru
Inventor
Франк ПЛАГГЕ (DE)
Франк ПЛАГГЕ
Ральф ДУНКЕ (DE)
Ральф ДУНКЕ
Торстен БАУЕР (DE)
Торстен БАУЕР
Франк БЕДЕРНА (IT)
Франк БЕДЕРНА
Бертхольд ШТАЙНМАНН (DE)
Бертхольд ШТАЙНМАНН
Original Assignee
Роберт Бош Гмбх
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 Роберт Бош Гмбх filed Critical Роберт Бош Гмбх
Publication of RU2003104791A publication Critical patent/RU2003104791A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267632C2 publication Critical patent/RU2267632C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/04Introducing corrections for particular operating conditions
    • F02D41/08Introducing corrections for particular operating conditions for idling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/021Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2250/00Engine control related to specific problems or objectives
    • F02D2250/18Control of the engine output torque
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2250/00Engine control related to specific problems or objectives
    • F02D2250/18Control of the engine output torque
    • F02D2250/26Control of the engine output torque by applying a torque limit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, в частности способам управления силовым агрегатом. Изобретение позволяет обеспечить получение оптимальных результатов при управлении силовым агрегатом. Способ управления силовым агрегатом заключатся в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры. При этом максимально допустимое значение формируют в зависимости от положения педали акселератора и, по меньшей мере, в одном режиме работы подвергают фильтрации с учетом динамических характеристик впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания (ДВС). При фильтрации используют звено запаздывания, позволяющее учитывать характерное для впускного трубопровода время запаздывания. Второй способ управления силовым агрегатом заключатся в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры. Максимально допустимое значение непрерывно уменьшают в зависимости от удаления по меньшей одной характеризующей определенный режим работы величины от предельного значения. Третий способ управления силовым агрегатом заключатся в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры. Указанное максимальное значение определяют в зависимости от минимальной степени наполнения цилиндров и/или это максимальное значение определяют в зависимости от некоторого минимального значения, которое при наличии дополнительного запроса на увеличение крутящего момента формируют с использованием зависящего от температуры двигателя значения. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способам управления силовым агрегатом.
Подобный способ, соответственно подобное устройство известны, например, из DE 19536038 А1 (патент US 5692472). Согласно этой публикации в процессе управления силовым агрегатом транспортного средства некоторая величина, характеризующая выходной параметр силового агрегата, сравнивается в целях контроля с заданным для этой величины максимально допустимым значением и, если эта величина превышает заданное максимально допустимое значение, активизируются соответствующие ответные меры в качестве реакции на выявленную ошибку или сбой. Примером выходных параметров силового агрегата служат отдаваемая им мощность или развиваемый им крутящий момент, например индикаторный крутящий момент, выходной крутящий момент и иные величины. В одном из вариантов в процессоре, осуществляющем управление силовым агрегатом, предусмотрено по меньшей мере три отделенных один от другого программных уровня, при этом все вычисления, связанные с указанным выше сравнением, проводимым в целях контроля, выполняется на втором программном уровне. К первому программному уровню относятся в основном программы, предназначенные для выполнения различных вычислений, связанных с функциями управления силовым агрегатом. В другом варианте заданное значение, на основании которого происходит управление некоторым рабочим параметром силового агрегата, ограничивают на первом программном уровне максимально допустимым значением.
Обычно в качестве такого максимально допустимого значения при отсутствии задаваемого водителем управляющего воздействия задают наибольшее из значений выходной величины, на которое эту выходную величину можно установить с помощью системы регулирования частоты вращения при холостом ходе. Благодаря этому обеспечивается неограниченная приемистость двигателя. Однако на выходную величину или выходной параметр силового агрегата и прежде всего у транспортных средств с двигателем малой мощности, малым сопротивлением качению или малым внутренним трением существенное влияние оказывают дополнительные потребители, такие как компрессор кондиционера, преобразователь крутящего момента и иные системы, и поэтому для обеспечения приемлемой приемистости двигателя допустимые значения необходимо задавать сравнительно большими.
Для повышения точности задания допустимого значения выходной величины в заявке DE 19739565 А1 было предложено несколько увеличивать это максимально допустимое значение непосредственно после пуска холодного двигателя на период его прогрева, что обеспечивает возможность нормальной работы дополнительных функций в этот период времени и одновременно с этим позволяет по его истечении сравнительно точно задавать максимально допустимое значение и, как следствие, с достаточно высокой эффективностью выявлять ошибки и сбои. Однако при использовании этого известного способа различия проводятся только между двумя режимами работы.
Из заявки DE 19963759.8, поданной 30.12.1999, известен способ определения допустимого значения путем взвешивания с использованием максимально допустимого значения, задаваемого водителем, в пределах между максимальным и минимальным допустимыми значениями. При этом в отдельном контуре дополнительно проверяются и учитываются допустимые запросы на повышение крутящего момента от дополнительных потребителей и регулятора частоты вращения при холостом ходе. При обнаружении ошибок в вычислениях этих компонент их соответствующим образом ограничивают.
Общий для всех описанных выше технических решений недостаток состоит в том, что они не во всех случаях обеспечивают получение оптимальных результатов.
Для устранения вышеупомянутого недостатка предложено три варианта способа управления силовым агрегатом.
В первом варианте предложенный способ заключается в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры, при этом максимально допустимое значение формируют в зависимости от положения педали акселератора и по меньшей мере в одном режиме работы подвергают фильтрации с учетом динамических характеристик впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Отличие этого способа от рассмотренных выше известных решений состоит в том, что при фильтрации используют звено запаздывания, позволяющее учитывать характерное для впускного трубопровода время запаздывания.
В частных случаях осуществления предложенного способа фильтр и/или звено запаздывания может быть инициализировано, если зарегистрировано отпускание педали акселератора. Кроме того, в качестве максимально допустимого значения может использоваться подвергнутое фильтрации значение, если зарегистрировано отпускание педали акселератора, или не подвергнутое фильтрации значение, если подвергнутое фильтрации значение меньше не подвергнутого фильтрации значения.
Во втором варианте предложенный способ заключается в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры. Отличие этого способа от рассмотренных выше известных решений состоит в том, что максимально допустимое значение непрерывно уменьшают в зависимости от удаления по меньшей одной характеризующей определенный режим работы величины от предельного значения.
В частных случаях осуществления второго варианта предложенного способа для определения величины уменьшения максимально допустимого значения может использоваться так называемые сплайны.
Преимущество, связанное с использованием так называемых сплайнов, состоит в возможности обеспечить непрерывное и плавное уменьшение допустимых значений выходной величины в критических режимах работы двигателя. По сравнению с обычным, основанным на двоичном управлении уменьшением допустимых значений преимущество предлагаемого в изобретении подхода состоит в том, что подобное уменьшение происходит не скачкообразно, благодаря чему исключается опасность возникновения переходных колебаний и тем самым скачкообразных изменений нагрузки, воспринимаемых водителем как слишком резкие.
Допустимое значение уменьшают при отпускании педали акселератора или нажатии на педаль тормоза, а также при превышении частотой вращения вала двигателя заданной частоты вращения при холостом ходе. Таким образом, согласно одному из предпочтительных вариантов уменьшение допустимых значений выходной величины происходит при обнаружении любой ошибки или сбоя, а в других вариантах - только при обнаружении определенных ошибок или сбоев, в частности по меньшей мере в том случае, когда приводящие к увеличению выходной величины ошибки воспринимаются водителем как создающие наибольшие неудобства, т.е. при отпущенной педали акселератора и частоте вращения, превышающей частоту вращения при холостом ходе, и/или при нажатой педали тормоза.
Также способ может предусматривать формирование предельного значения для положения педали акселератора и/или разности между фактическим и заданным значениями частоты вращения вала двигателя, при приближении к которому определяют выходную величину или выходной параметр, которая, соответственно который увеличивается по мере такого приближения и оказывает воздействие на поправочное значение, используемое для уменьшения максимально допустимого значения.
При уменьшении допустимых значений выходной величины используется однопараметровая характеристика зависимости от частоты вращения вала двигателя, которая задана таким образом, чтобы при достаточно интенсивном повышении частоты вращения допустимые значения выходной величины снижались до нуля включительно. Благодаря этому обеспечивается приемлемая реакция на ошибку и у быстро набирающих обороты двигателей.
Наиболее предпочтительно уменьшать допустимое значение выходной величины при нажатой педали тормоза, что облегчает торможение транспортного средства при возникновении сбоя или ошибки.
Для фильтрации допустимых значений выходной величины наиболее предпочтительно вводить время запаздывания, что позволяет учитывать характерное для впускного трубопровода системы впуска двигателя время запаздывания. В результате упрощается применение используемой постоянной фильтра, а также удается избежать наложения нежелательных ограничений на работу предусмотренной в некоторых случаях функции демпфирования дроссельной заслонки.
Помимо этого преимущество, связанное с инициализацией указанного фильтра при уменьшении степени нажатия на педаль акселератора, состоит в возможности более оперативной активизации ответных мер в качестве реакции на выявленную ошибку или сбой. Сказанное относится прежде всего к ошибке или сбою, при которых задаваемое водителем управляющее воздействие задается максимальным. Подобная ошибка или сбой могут привести к резкому увеличению частоты вращения вала двигателя вплоть до максимальной, однако более эффективная фильтрация допустимых значений позволяет снизить подобные возникающие при регулировании выбросы, при этом за счет инициализации фильтра при уменьшении степени нажатия на педаль акселератора удается существенно снизить склонность двигателя к возникновению переходных колебаний.
В третьем варианте предложенный способ заключается в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры. Отличие этого способа от рассмотренных выше известных решений состоит в том, что указанное максимальное значение определяют в зависимости от минимальной степени наполнения цилиндров и/или это максимальное значение определяют в зависимости от некоторого минимального значения, которое при наличии дополнительного запроса на увеличение крутящего момента формируют с использованием зависящего от температуры двигателя значения.
Особые преимущества достигаются при применении предлагаемого в изобретении решения в системах, в которых вычисления, связанные с формированием допустимых значений выходной величины, выполняются на двух программных уровнях, т.е. на 1-ми 2-м уровнях. При этом сплайны используются в процессе уменьшения допустимых значений выходной величины только на 1-м уровне, что позволяет существенно снизить затраты на прикладном уровне. Кроме того, инициализация фильтра по сигналу, характеризующему степень нажатия на педаль акселератора, позволяет существенно ускорить активизацию ответных мер в качестве реакции на выявленную ошибку или сбой именно на 1-м уровне, тогда как при возникновении такой ошибки или сбоя возникающие при регулировании на 2-м уровне выбросы снижаются.
Наиболее предпочтительно далее учитывать дополнительные запросы на повышение крутящего момента в период пуска холодного двигателя и непосредственно следующий за ним период, например при включении дополнительных потребителей или активизации управляющих функций. Благодаря этому удается повысить готовность двигателя к работе с одновременным увеличением точности контроля.
Другие преимущества изобретения рассмотрены в последующем описании вариантов его осуществления.
Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг.1 - схематичное изображение блока управления силовым агрегатом транспортного средства,
на фиг.2 и 3 - функциональные схемы, иллюстрирующие предпочтительные методы определения максимально допустимого значения выходной величины силового агрегата, предпочтительно его крутящего момента,
на фиг.4 - функциональная схема, поясняющая учет дополнительных запросов на повышение крутящего момента, поступающих в период пуска холодного двигателя, при вычислении минимально допустимого крутящего момента.
На фиг.1 условно показан блок 10 управления силовым агрегатом 12, имеющий по меньшей мере один процессор (вычислительное устройство) с памятью, в которой хранятся программы, предназначенные для управления силовым агрегатом 12. В процессе выполнения таких программ в процессор по входным линиям 14-18 от соответствующих измерительных устройств 20-24 поступают сигналы, которые характеризуют различные рабочие параметры силового агрегата и/или транспортного средства и которые обрабатываются процессором и учитываются при формировании по меньшей мере одного управляющего сигнала для силового агрегата 12. Подобные характеризующие рабочие параметры сигналы представляют собой, например, сигналы, характеризующие температуру двигателя, положение педали акселератора и иные параметры.
Поступающие в блок 10 управления входные величины преобразуются с помощью выполняемых процессором программ по меньшей мере в одно регулирующее или управляющее воздействие, которое выдается по меньшей мере в одну выходную линию 40 блока 10 управления и которое управляет по меньшей мере одним влияющим на режим работы силового агрегата 12 параметром в соответствии со значениями входных величин. В одном из предпочтительных вариантов на основании входных величин, которыми являются прежде всего положение педали акселератора и частота вращения вала двигателя, в качестве заданного значения выходной величины вычисляется заданное значение крутящего момента, которое затем преобразуется в управляющие сигналы, по которым регулируется положение дроссельной заслонки, угол опережения зажигания (момент зажигания) и/или дозирование топлива и иные влияющие на работу ДВС параметры, что позволяет изменять фактически развиваемый ДВС крутящий момент (т.е. его выходную величину) в сторону заданного значения.
Вместо управления крутящим моментом в другом варианте можно соответствующим образом управлять и иной выходной величиной силового агрегата, которой может служить развиваемая силовым агрегатом мощность, частота вращения вала его двигателя или иной параметр. Следует также отметить, что рассмотренный ниже подход можно использовать не только применительно к ДВС, но и применительно к иным типам приводных и силовых агрегатов, например применительно к электродвигателям.
Согласно одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения предусмотрено распределение выполняемых процессором программ по меньшей мере по двум уровням, к первому из которых относятся программы, которые выполняют управляющую функцию, а также описанную выше функцию по ограничению заданных значений, а ко второму уровню относятся контролирующие программы, которые также известны из рассмотренного выше уровня техники.
Для вычисления максимально допустимого значения выходной величины силового агрегата определяют максимально допустимое значение в функции частоты вращения вала двигателя. Минимальное значение определяют на основании вычисленных в зависимости от частоты вращения вала двигателя максимально допустимых значений выходной величины при отпущенной педали акселератора, корректируемых на поправочное значение, которое вводится в период пуска холодного двигателя и формируется в зависимости от температуры двигателя и частоты вращения его вала, либо на поправочное значение, которое вводится при активизированной функции прогрева каталитического нейтрализатора и которое также зависит от частоты вращения вала двигателя, и/или корректируемых с учетом допустимых значений, характеризующих затраты энергии или мощности, необходимой для работы дополнительных потребителей. Последние из вышеуказанных значений представляют собой максимально допустимые значения, характеризующие потребление мощности включенными дополнительными потребителями и/или необходимые для работы функции по стабилизации мощности. Эти значения добавляются к минимально допустимому значению выходной величины. Для вычисления максимально допустимого значения выходной величины, которое при контроле используется в операции сравнения, максимально допустимое значение, определенное по многопараметровой характеристике на основании положения педали акселератора и частоты вращения вала двигателя, взвешивается, предпочтительно интерполируется, в пределах между определенными описанным выше путем минимально и максимально допустимыми значениями.
Таким путем удается точно определить максимально допустимое значение выходной величины силового агрегата, которое используется при указанном в начале описания контроле. При этом описанный процесс происходит при формировании максимально допустимых значений и на 1-м уровне, и на 2-м уровне.
При возникновении ошибок или сбоев допустимые значения выходной величины задают более строго, т.е. уменьшают. При этом подобное уменьшение происходит не скачкообразно, а непрерывно и плавно с использованием так называемых сплайнов. Такие сплайны позволяют описать переходные процессы, и поэтому помимо двух конечных состояний существуют также промежуточные зоны. При этом сплайны первой степени соответствуют следующей общей формуле:
Figure 00000002
где переменная Х обозначает входную величину, переменная Y обозначает выходную величину, a ε обозначает область перехода.
Выходные сигналы нескольких сплайнов можно объединять между собой аналогично выполнению логических операций с битами. При этом умножение соответствует логической операции И (конъюнкции), а сложение соответствует логической операции ИЛИ (дизъюнкции).
Помимо сплайнов первой степени могут использоваться и сплайны более высокой степени, вычисление которых, однако, связано с увеличением затрат машинного времени. Ниже в качестве примера сплайна второй степени приведено следующее общее уравнение:
Figure 00000003
Сплайн второй степени позволяет обеспечить также непрерывность в первой производной. Тем самым удается дополнительно снизить риск возникновения переходных колебаний.
В рассматриваемом случае сплайны применяются с той целью, чтобы более строго контролировать допустимое значение в определенных режимах работы и уменьшать его. Подобный режим работы имеет место в том случае, если угол установки педали акселератора равен 0, т.е. педаль акселератора полностью отпущена и/или нажата педаль тормоза, если частота вращения вала двигателя превышает заданную частоту вращения при холостом ходе и/или если заданные для установки регулированием подачи воздуха в двигатель или момента зажигания значения крутящего момента превышают максимально допустимые значения.
Последнее условие предусмотрено только в предпочтительном варианте осуществления изобретения и в других вариантах может отсутствовать.
В результате логического объединения подобных условий с помощью сплайнов получают своего рода указатель ошибки или сбоя. Если одна из входных величин сплайнов приближается к ее границе, попадая в определяемую на прикладном уровне промежуточную зону, то при вычислении соответствующего сплайна получают значения в интервале от 0 до 1. В этом случае указатель ошибки или сбоя выдает отличные от 0 значения, если все условия по меньшей мере находятся в их промежуточных зонах. В зависимости от выдаваемого указателем ошибки или сбоя значения затем из допустимых выходных величин вычитается некоторое задаваемое на прикладном уровне значение. При наличии всех условий выдаваемое указателем ошибки или сбоя значение равно 1. В этом случае из допустимых значений вычитается наибольшая определенная на прикладном уровне величина, что позволяет более эффективно контролировать введение ответных мер в качестве реакции на возникшую ошибку или сбой.
При определении допустимых значений помимо фильтрации используется также время запаздывания, учитывающее характеристику впускного трубопровода силового агрегата. Инициализация фильтра и времени запаздывания происходит при уменьшении хода педали акселератора. Кроме того, при определении допустимого значения в соответствии с рассмотренной ниже методикой учитывается минимальная степень наполнения цилиндров ДВС.
На фиг.2 и 3 представлены функциональные схемы, иллюстрирующие предпочтительную методику определения максимально допустимого значения выходной величины, которым предпочтительно является максимально допустимый крутящий момент. При этом отдельные блоки соответствуют отдельным программам, шагам или частям программ, а соединительные линии между этими блоками соответствуют потокам информации.
На основании входных величин, которыми являются положение педали акселератора wped и частота вращения вала двигателя nmot, с помощью первой многопараметровой характеристики 100 формируется значение максимально допустимого крутящего момента mifazul, который соответствует задаваемому водителем крутящему моменту. Помимо этого в зависимости от частоты вращения вала двигателя и от температуры двигателя tmot в блоке 102 формируется значение минимально допустимого крутящего момента miminzul, a в блоке 104, например на основании частоты вращения вала, формируется значение максимально допустимого крутящего момента mimaxzul.
Методика определения значений минимально и максимально допустимых крутящих моментов в принципе известна из рассмотренного в начале описания уровня техники. В предпочтительном варианте значение максимально допустимого крутящего момента формируется на основании меньшего значения, которое выбирается из максимально допустимого крутящего момента, определенного по однопараметровой характеристике в зависимости от частоты вращения, и из максимального крутящего момента, который двигатель фактически развил в прошлом.
При определении минимального крутящего момента к его значению в период пуска холодного двигателя добавляется соответствующая зависящая от температуры двигателя величина упреждения, при этом в зависимости от фактической температуры двигателя учитываются различные по величине компоненты, подвергнутые фильтрации с временной привязкой. Благодаря этому в период пуска холодного двигателя значение максимально допустимого крутящего момента несколько увеличивается, что в меньшей степени ограничивает готовность транспортного средства в этот период.
Затем в блоке 106 путем взвешивания значения максимально допустимого относительного крутящего момента mifazul, который соответствует задаваемому водителем крутящему моменту, в интервале между значениями минимально и максимально допустимых крутящих моментов формируется предварительное значение максимально допустимого крутящего момента mizuv. Это предварительное значение максимально допустимого крутящего момента mizuv поступает далее в звено 108 запаздывания. При этом время запаздывания согласовано со временем запаздывания системы впускного трубопровода ДВС или соответствует этому времени запаздывания. После звена запаздывания это предварительное значение допустимого крутящего момента поступает в фильтр 110 нижних частот, где оно подвергается фильтрации. Выходным сигналом этого фильтра является полученное в результате фильтрации значение максимально допустимого крутящего момента mizufil. Инициализация фильтра происходит в тот момент, когда зарегистрировано отпускание педали акселератора. Подобная инициализация осуществляется с помощью соответствующего порогового переключателя 112, в который поступает сигнал wped, характеризующий степень нажатия на педаль акселератора. Этот пороговый переключатель выдает выходной сигнал при отпускании педали акселератора, т.е., например, в тот момент, когда уровень сигнала wped становится ниже некоторого порогового значения. При наличии этого выходного сигнала порогового переключателя, во-первых, происходит инициализация фильтра 110 по предварительному максимально допустимому значению крутящего момента и, во-вторых, происходит переключение переключательного элемента 114 в показанное прерывистой линией положение. В этом положении переключательного элемента на дальнейшую обработку выдается полученное в результате фильтрации значение максимально допустимого крутящего момента. Помимо этого инициализация фильтра 110 происходит и при наличии запросов на увеличение крутящего момента от внешних систем, например при поступлении таких запросов от регулятора развиваемого двигателем тягового момента, от противобуксовочной системы и иных систем и регуляторов. В этом случае вторым параметром, на основании которого происходит инициализация, является не отпускание педали акселератора, а отсутствие предварительного значения максимально допустимого крутящего момента mizuv. Полученное в результате фильтрации значение максимально допустимого крутящего момента mizufil сравнивается далее в элементе 116 сравнения с не подвергнутым фильтрации значением крутящего момента mizuv. Если не подвергнутое фильтрации значение меньше полученного в результате фильтрации значения, то по выходному сигналу элемента 116 сравнения переключательный элемент 114 переключается в показанное сплошной линией положение. При этом вместо полученного в результате фильтрации значения максимально допустимого крутящего момента на дальнейшую обработку выдается его не подвергнутое фильтрации значение.
Соответствующим образом по предварительному значению максимально допустимого крутящего момента происходит и инициализация звена 108 запаздывания.
Таким образом, на дальнейшую обработку, если не было зарегистрировано отпускание педали акселератора, выдается, как правило, не подвергнутое фильтрации значение максимально допустимого крутящего момента. В противном случае значение максимально допустимого крутящего момента подвергается фильтрации, поскольку отпускание педали акселератора сказывается на изменении крутящего момента лишь с некоторой задержкой по истечении определенного времени запаздывания. Во избежание слишком резкого снижения максимально допустимого крутящего момента и тем самым слишком быстрой реакции на ошибку на дальнейшую обработку выдается подвергнутое фильтрации в звене 108 запаздывания и фильтре 110 значение максимально допустимого крутящего момента, при этом при инициализации этих звена задержки и фильтра за исходное значение принимается не подвергнутое фильтрации значение максимально допустимого крутящего момента. Как только полученное в результате фильтрации значение максимально допустимого крутящего момента станет меньше его не подвергнутого фильтрации значения, на дальнейшую обработку вновь начнет выдаваться это не подвергнутое фильтрации значение.
Дальнейшая обработка сформированного описанным выше образом значения допустимого крутящего момента mizul происходит в соответствии с показанной на фиг.3 схемой. В соответствии с этой показанной на фиг.3 схемой значение максимально допустимого крутящего момента непрерывно уменьшается при наличии определенных режимов работы, при этом используются описанные выше сплайны. Однако сначала значение максимально допустимого крутящего момента подается в каскад 118 выбора максимального значения, в котором зависящее от частоты вращения вала двигателя значение nmot, формируемое с помощью однопараметровой характеристики 120 и характеризующее минимальную степень наполнения воздухом цилиндров ДВС, сравнивается с этим значением максимально допустимого крутящего момента и который выдает на дальнейшую обработку наибольшее из этих двух значений. При отпущенной педали акселератора, т.е. при нахождении этой педали в положении, равном 0, генератором 122 сигналов выдается сигнал, по которому переключательный элемент 124 переключается в показанное пунктирной линией положение и по которому на вход каскада 118 выбора максимального значения подается значение, равное 0. Ограниченное при необходимости таким путем значение максимально допустимого крутящего момента подается затем в дифференциатор 126, в котором в соответствующих режимах работы вычитается непрерывно изменяющееся значение и в котором таким путем уменьшается значение максимально допустимого крутящего момента. Выходным сигналом дифференциатора 126 является значение максимально допустимого крутящего момента mizu, которое в блоке 128 сравнения сравнивается с фактическим значением крутящего момента miist, при этом при превышении фактическим крутящим моментом максимально допустимого крутящего момента активизируются ответные меры в качестве реакции на выявленную ошибку, например ограничивается заданное значение крутящего момента, отключается подача топлива и т.д.
Для определения коэффициента уменьшения, учитываемого в дифференциаторе 126, используются описанные выше сплайны. На фиг.3 проиллюстрирован предпочтительный вариант, согласно которому уменьшение максимально допустимого крутящего момента происходит при отпущенной педали акселератора (угловое положение wped педали акселератора равно 0) или при нажатой педали тормоза, соответственно при превышении частотой вращения nmot заданной установившейся частоты вращения. Помимо этого согласно еще одному варианту заданные значения крутящего момента, на которые должен установиться фактический крутящий момент за счет регулирования подачи воздуха и момента зажигания соответственно, сравниваются с заданными предельными значениями, при этом значение максимально допустимого крутящего момента также уменьшается, если одно из этих двух заданных значений крутящего момента превышает допустимое значение. При использовании же сплайнов для заданных значений крутящего момента учитываются дополнительные критерии. С помощью однопараметровой характеристики 130 в зависимости от частоты вращения вала двигателя формируется поправочный коэффициент для максимально допустимого крутящего момента, который в умножителе 132 умножается на некоторое значение, лежащее в интервале от 0 до 1. Взвешенное таким путем поправочное значение mikorr подается в дифференциатор 126. На фиг.3 показаны также две сплайн-функции 134 и 136, которые работают в соответствии с приведенными выше формулами для сплайна первой степени, а в другом варианте - второй степени. Входная величина для сплайн-функции 134 формируется на основании разности между величиной, характеризующей положение педали акселератора wped, и пороговым значением wschw хода педали акселератора, которое отделяет диапазон хода отпущенной педали акселератора от диапазона хода нажатой педали акселератора. Эта разность определяется в дифференциаторе 138. Значению ε соответствует пороговое значение wschw. Выходная величина Y сплайн-функции 134 перемножается в умножителе 140 с выходным значением сплайн-функции 136. Подобное перемножение представляет собой, как указывалось выше, логическую операцию И. Выходной величиной умножителя 140 является величина ошибки errind, которая принимает значения от 0 до 1. При этом все значения, превышающие 1, ограничиваются единицей. Входной величиной второй показанной на чертеже сплайн-функции 136 является определяемая в дифференциаторе 142 разность между частотой вращения nmot вала двигателя и установившейся частотой вращения при холостом ходе nstat. Значение ε определяется в соответствии с однопараметровой характеристикой 144 в зависимости от температуры двигателя tmot. При нажатой педали тормоза (т.е. при наличии условия У_тормоз, указывающего на нажатую педаль тормоза) к выходной величине Y сплайн-функции 136 в сумматоре 146 добавляется значение, равное 1, а при не нажатой педали тормоза добавляется значение, равное 0. Выходное значение сумматора 146 поступает затем в умножитель 140.
Таким образом, в соответствии с рассмотренным выше подходом при использовании сплайнов в том случае, когда их входная величина попадает в промежуточную зону ε, формируется значение в интервале от 0 до 1, при этом выходная величина сплайнов принимает значение, равное 0, если входные величины сплайнов лежат ниже промежуточной зоны, и принимают значение, равное 1, если они лежат выше этой промежуточной зоны. Если указанное значение отклоняется от 0, то в умножителе 132 значение максимально допустимого крутящего момента умножается на зависящее от частоты вращения вала двигателя поправочное значение, представляющее собой весовой коэффициент, величина которого определяется с учетом того, насколько далеко входные величины "заходят" в промежуточную зону, при этом в конце этой промежуточной зоны по достижении порогового значения выходная величина принимает значение, равное 1. Тем самым по мере приближения к описанным выше режимам работы значение максимально допустимого крутящего момента непрерывно уменьшается.
На фиг.4 показана функциональная схема, иллюстрирующая процесс определения минимально допустимого крутящего момента, при этом учитывается наличие или отсутствие особых условий, которыми в данном случае являются пуск холодного двигателя и дополнительные запросы на увеличение крутящего момента в этом режиме работы. Значение минимально допустимого крутящего момента miminzul задается по однопараметровой характеристике 200 в функции частоты вращения вала двигателя nmot. Это значение при наличии определенных заданных условий объединяется (предпочтительно суммируется) в комбинационном блоке 202 с некоторым отличным от нуля значением. Информация о наличии подобных дополнительных условий содержится в переключающем сигнале У_доп, который имеет положительное значение при наличии дополнительных запросов на увеличение крутящего момента, поступающих, например, от дополнительных потребителей, таких как вакуумные насосы, кондиционеры, вентиляторы, фары, генератор и иное оборудование, при работе которых возрастает потребление энергии и, как следствие, необходимо дополнительно увеличить крутящий момент, и/или от дополнительных функций, таких как функция прогрева каталитического нейтрализатора, при активизации которых также требуется увеличить развиваемый силовым агрегатом крутящий момент. Предпочтительно, чтобы такой переключающий сигнал У_доп принимал положительное значение только в том случае, когда подобное дополнительное увеличение крутящего момента требуется в период пуска холодного двигателя, соответственно в непосредственно следующий за ним период. По этому переключающему сигналу, когда он имеет положительное значение, переключательный элемент 204 переключается в показанное прерывистой линией положение. В этом режиме работы зависящее от частоты вращения значение объединяется в комбинационном элементе 202 со сформированным в зависимости от частоты вращения вала двигателя и его температуры значением. Это значение определяется, например, по многопараметровой характеристике 206 в зависимости от частоты вращения вала двигателя nmot и от его температуры tmot. В этом значении учитываются дополнительные потери, возникающие при работе непрогретого двигателя и обусловленные, например, повышенным трением в этот период. При наличии дополнительных запросов на увеличение крутящего момента это значение объединяется (предпочтительно суммируется) в комбинационном элементе 208 со значениями, учитывающими подобные дополнительные запросы на повышение крутящего момента. Так, в частности, при включенной функции прогрева каталитического нейтрализатора (т.е. при наличии условия У_прогр_кат) в комбинационный элемент 208 поступает дополнительное значение, зависящее от частоты вращения вала двигателя. Это значение определяется, например, по однопараметровой характеристике 210 в функции частоты вращения вала двигателя nmot и подается в комбинационный элемент 208 в том случае, когда переключательный элемент 212 при наличии указанного условия находится в положении, показанном прерывистой линией.
Другое подаваемое в комбинационный элемент 208 значение формируется в фильтре 214. Этот фильтр предпочтительно представляет собой фильтр нижних частот, в котором фильтрации подвергается зависящее от температуры двигателя значение, сформированное в блоке 216. В этот блок 216 поступает значение, которое характеризует температуру двигателя tmot и которое соотносится с некоторым постоянным значением температуры TNS, необязательно с умножением на весовые коэффициенты, определяемые иными заданными величинами. При этом такое значение температуры представляет собой некоторое предельное значение, отграничивающее режим работы в период пуска холодного двигателя от других режимов. В предпочтительном варианте поступающий на вход фильтра сигнал dm_доп формируется следующим образом:
dm_доп=(TNS-tmot)×dmzul/Δmns,
где dmzul и Δmns являются постоянными заданными весовыми величинами.
Фильтр нижних частот выполнен таким образом, чтобы фильтрация происходила только при поступлении положительного фронта переключающего сигнала У_доп, несущего информацию о наличии дополнительных условий (см. блок 218), т.е. только при поступлении нового запроса на повышение крутящего момента. Установленное на этот момент времени значение dm_доп подвергается фильтрации с использованием определенной постоянной времени, при этом любые изменения этого значения, происходящие после указанного момента времени, не учитываются. Таким образом, полученное в результате фильтрации значение dm_доп представляет собой зависящую от температуры двигателя компоненту, подвергнутую фильтрации с временной привязкой (величину упреждения в период пуска холодного двигателя).
Рассмотренный выше процесс определения минимально допустимого крутящего момента происходит и на 1-м уровне, и на 2-м уровне.
Рассмотренные в приведенном выше описании меры по учету сплайнов, фильтрации максимально допустимого значения, формированию величины упреждения для периода пуска холодного двигателя при минимально допустимом крутящем моменте, а также по учету минимальной степени наполнения цилиндров могут использоваться в зависимости от конкретного варианта осуществления изобретения либо по отдельности, либо в любом их сочетании.

Claims (8)

1. Способ управления силовым агрегатом, заключающийся в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры, при этом максимально допустимое значение формируют в зависимости от положения педали акселератора и, по меньшей мере, в одном режиме работы подвергают фильтрации с учетом динамических характеристик впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания (ДВС), отличающийся тем, что при фильтрации используют звено запаздывания, позволяющее учитывать характерное для впускного трубопровода время запаздывания.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фильтр и/или звено запаздывания инициализируют, если зарегистрировано отпускание педали акселератора.
3. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что в качестве максимально допустимого значения используют подвергнутое фильтрации значение, если зарегистрировано отпускание педали акселератора, или не подвергнутое фильтрации значение, если подвергнутое фильтрации значение меньше не подвергнутого фильтрации значения.
4. Способ управления силовым агрегатом, заключающийся в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры, отличающийся тем, что максимально допустимое значение непрерывно уменьшают в зависимости от удаления по меньшей одной характеризующей определенный режим работы величины от предельного значения.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что для определения величины уменьшения максимально допустимого значения используют так называемые сплайны.
6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что допустимое значение уменьшают при отпускании педали акселератора или нажатии на педаль тормоза, а также при превышении частотой вращения вала двигателя заданной частоты вращения при холостом ходе.
7. Способ по любому из пп.4-6, отличающийся тем, что формируют предельное значение для положения педали акселератора и/или разности между фактическим и заданным значениями частоты вращения вала двигателя, при приближении к которому определяют выходную величину или выходной параметр, которая(ый) увеличивается по мере такого приближения и оказывает воздействие на поправочное значение, используемое для уменьшения максимально допустимого значения.
8. Способ управления силовым агрегатом, заключающийся в том, что задают максимальное значение выходной величины или выходного параметра этого силового агрегата и при превышении фактическим значением этого максимального значения активизируют соответствующие ответные меры, отличающийся тем, что указанное максимальное значение определяют в зависимости от минимальной степени наполнения цилиндров и/или это максимальное значение определяют в зависимости от некоторого минимального значения, которое при наличии дополнительного запроса на увеличение крутящего момента формируют с использованием зависящего от температуры двигателя значения.
RU2003104791/06A 2000-07-26 2001-07-17 Способ управления силовым агрегатом (варианты) RU2267632C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10036282.6 2000-07-26
DE10036282A DE10036282A1 (de) 2000-07-26 2000-07-26 Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer Antriebseinheit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003104791A RU2003104791A (ru) 2004-09-10
RU2267632C2 true RU2267632C2 (ru) 2006-01-10

Family

ID=7650199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003104791/06A RU2267632C2 (ru) 2000-07-26 2001-07-17 Способ управления силовым агрегатом (варианты)

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6854444B2 (ru)
EP (1) EP1307643B1 (ru)
JP (1) JP2004504541A (ru)
CN (1) CN100422529C (ru)
DE (2) DE10036282A1 (ru)
RU (1) RU2267632C2 (ru)
WO (1) WO2002008595A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463466C2 (ru) * 2007-07-26 2012-10-10 Роберт Бош Гмбх Способ и устройство для управления работой силового агрегата
RU2614522C2 (ru) * 2012-09-04 2017-03-28 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Способ управления двигателем и система двигателя
RU2702896C1 (ru) * 2016-07-13 2019-10-14 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Способ управления двигателем и устройство управления

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7427629B2 (en) 2002-08-15 2008-09-23 3M Innovative Properties Company Immunostimulatory compositions and methods of stimulating an immune response
ATE333041T1 (de) * 2002-09-05 2006-08-15 Bombardier Transp Gmbh Verfahren und vorrichtung zur steuerung eines antriebsstrangs
JP2007500713A (ja) * 2003-07-31 2007-01-18 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー トリアジンを含む生理活性組成物
JP2007503268A (ja) 2003-08-25 2007-02-22 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 免疫応答修飾化合物の送達
EP1663222A4 (en) * 2003-09-02 2008-05-21 3M Innovative Properties Co METHODS RELATING TO THE TREATMENT OF GIANCES
KR100579234B1 (ko) * 2003-09-09 2006-05-11 현대자동차주식회사 내연기관의 토크 제어 방법
ES2560449T3 (es) 2004-05-28 2016-02-19 Oryxe Una mezcla para administración transdérmica de compuestos de peso molecular bajo y alto
CN100428834C (zh) * 2004-08-25 2008-10-22 华为技术有限公司 一种报告移动用户状态信息的方法
JP4285437B2 (ja) * 2005-04-27 2009-06-24 トヨタ自動車株式会社 統合制御装置
DE102005062869A1 (de) * 2005-12-29 2007-07-05 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Vereinfachung der Momentenüberwachung, insbesondere bei Hybridantrieben
JP4583313B2 (ja) * 2006-01-31 2010-11-17 株式会社デンソー 車両用制御装置
DE102006020062A1 (de) * 2006-04-29 2007-10-31 Dr.Ing.H.C. F. Porsche Ag Verfahren zur Steuerung einer Brennkraftmaschine
US8437878B2 (en) * 2008-10-27 2013-05-07 Lennox Industries Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US9268345B2 (en) 2008-10-27 2016-02-23 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8352081B2 (en) 2008-10-27 2013-01-08 Lennox Industries Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8855825B2 (en) 2008-10-27 2014-10-07 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8802981B2 (en) * 2008-10-27 2014-08-12 Lennox Industries Inc. Flush wall mount thermostat and in-set mounting plate for a heating, ventilation and air conditioning system
US20100106326A1 (en) * 2008-10-27 2010-04-29 Lennox Industries Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8543243B2 (en) * 2008-10-27 2013-09-24 Lennox Industries, Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US9678486B2 (en) 2008-10-27 2017-06-13 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8615326B2 (en) * 2008-10-27 2013-12-24 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8352080B2 (en) * 2008-10-27 2013-01-08 Lennox Industries Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8762666B2 (en) 2008-10-27 2014-06-24 Lennox Industries, Inc. Backup and restoration of operation control data in a heating, ventilation and air conditioning network
US8564400B2 (en) * 2008-10-27 2013-10-22 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8798796B2 (en) * 2008-10-27 2014-08-05 Lennox Industries Inc. General control techniques in a heating, ventilation and air conditioning network
US8560125B2 (en) * 2008-10-27 2013-10-15 Lennox Industries Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8437877B2 (en) * 2008-10-27 2013-05-07 Lennox Industries Inc. System recovery in a heating, ventilation and air conditioning network
US8694164B2 (en) 2008-10-27 2014-04-08 Lennox Industries, Inc. Interactive user guidance interface for a heating, ventilation and air conditioning system
US8892797B2 (en) * 2008-10-27 2014-11-18 Lennox Industries Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8994539B2 (en) * 2008-10-27 2015-03-31 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8725298B2 (en) * 2008-10-27 2014-05-13 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and conditioning network
US8255086B2 (en) * 2008-10-27 2012-08-28 Lennox Industries Inc. System recovery in a heating, ventilation and air conditioning network
US8452456B2 (en) * 2008-10-27 2013-05-28 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8452906B2 (en) 2008-10-27 2013-05-28 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US9261888B2 (en) 2008-10-27 2016-02-16 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US9377768B2 (en) * 2008-10-27 2016-06-28 Lennox Industries Inc. Memory recovery scheme and data structure in a heating, ventilation and air conditioning network
US8977794B2 (en) * 2008-10-27 2015-03-10 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8433446B2 (en) * 2008-10-27 2013-04-30 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8744629B2 (en) 2008-10-27 2014-06-03 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8788100B2 (en) 2008-10-27 2014-07-22 Lennox Industries Inc. System and method for zoning a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8239066B2 (en) * 2008-10-27 2012-08-07 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US20100106957A1 (en) * 2008-10-27 2010-04-29 Lennox Industries Inc. Programming and configuration in a heating, ventilation and air conditioning network
US20100106312A1 (en) * 2008-10-27 2010-04-29 Lennox Industries Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US9325517B2 (en) * 2008-10-27 2016-04-26 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8295981B2 (en) * 2008-10-27 2012-10-23 Lennox Industries Inc. Device commissioning in a heating, ventilation and air conditioning network
US9152155B2 (en) * 2008-10-27 2015-10-06 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8655490B2 (en) * 2008-10-27 2014-02-18 Lennox Industries, Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8874815B2 (en) * 2008-10-27 2014-10-28 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8463443B2 (en) * 2008-10-27 2013-06-11 Lennox Industries, Inc. Memory recovery scheme and data structure in a heating, ventilation and air conditioning network
US9651925B2 (en) 2008-10-27 2017-05-16 Lennox Industries Inc. System and method for zoning a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US9432208B2 (en) 2008-10-27 2016-08-30 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning system
US9632490B2 (en) 2008-10-27 2017-04-25 Lennox Industries Inc. System and method for zoning a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8463442B2 (en) * 2008-10-27 2013-06-11 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8600559B2 (en) * 2008-10-27 2013-12-03 Lennox Industries Inc. Method of controlling equipment in a heating, ventilation and air conditioning network
US8774210B2 (en) 2008-10-27 2014-07-08 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8600558B2 (en) * 2008-10-27 2013-12-03 Lennox Industries Inc. System recovery in a heating, ventilation and air conditioning network
US8661165B2 (en) * 2008-10-27 2014-02-25 Lennox Industries, Inc. Device abstraction system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning system
US20100107072A1 (en) * 2008-10-27 2010-04-29 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8655491B2 (en) 2008-10-27 2014-02-18 Lennox Industries Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8442693B2 (en) 2008-10-27 2013-05-14 Lennox Industries, Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8548630B2 (en) 2008-10-27 2013-10-01 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
USD648641S1 (en) 2009-10-21 2011-11-15 Lennox Industries Inc. Thin cover plate for an electronic system controller
USD648642S1 (en) 2009-10-21 2011-11-15 Lennox Industries Inc. Thin cover plate for an electronic system controller
US8260444B2 (en) 2010-02-17 2012-09-04 Lennox Industries Inc. Auxiliary controller of a HVAC system
DE102011113470B4 (de) 2010-09-17 2018-03-29 GM Global Technology Operations LLC (n. d. Gesetzen des Staates Delaware) Drehmomentbegrenzendes verfahren zum schutz der motorschmierung
US20130023736A1 (en) 2011-07-21 2013-01-24 Stanley Dale Harpstead Systems for drug delivery and monitoring
DE102012025019B4 (de) * 2012-12-20 2021-10-14 Mtu Friedrichshafen Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
CN107976993B (zh) * 2017-12-03 2019-11-12 刘卫东 电动汽车加速踏板信号去噪及微波处理电路

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4304779B4 (de) 1992-06-20 2005-11-24 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Steuerung des von einer Antriebseinheit eines Fahrzeugs abzugebenden Drehmoments
US6035825A (en) * 1993-10-21 2000-03-14 Orbital Engine Company (Australia) Pty Limited Control of fueling rate of an engine
DE4407475C2 (de) * 1994-03-07 2002-11-14 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung eines Fahrzeugs
DE19536038B4 (de) 1995-09-28 2007-08-16 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Antriebseinheit eines Kraftfahrzeugs
US5931136A (en) * 1997-01-27 1999-08-03 Denso Corporation Throttle control device and control method for internal combustion engine
JP3304844B2 (ja) * 1997-08-29 2002-07-22 本田技研工業株式会社 プラントの制御装置
DE19739564A1 (de) * 1997-09-10 1999-03-11 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer Antriebseinheit eines Fahrzeugs
DE19739565B4 (de) 1997-09-10 2007-09-13 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung des Drehmoments einer Antriebseinheit eines Kraftfahrzeugs
DE19741565B4 (de) * 1997-09-20 2007-11-08 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer Brennkraftmaschine
DE19748355A1 (de) * 1997-11-03 1999-05-06 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Antriebseinheit eines Fahrzeugs
DE19814743A1 (de) * 1998-04-02 1999-10-07 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Antriebseinheit eines Fahrzeugs
DE19819050C1 (de) * 1998-04-29 1999-10-14 Daimler Chrysler Ag Verfahren zur Vermeidung von Ruckelschwingungen beim Beschleunigen von Kraftfahrzeugen
US6220226B1 (en) * 1999-10-15 2001-04-24 Volvo Lastvagnar Ab Method of controlling changes in torque in an internal combustion engine and an internal combustion engine controlled in accordance with said method
DE19963759B4 (de) * 1999-12-30 2012-06-06 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Antriebseinheit eines Fahrzeugs

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463466C2 (ru) * 2007-07-26 2012-10-10 Роберт Бош Гмбх Способ и устройство для управления работой силового агрегата
RU2614522C2 (ru) * 2012-09-04 2017-03-28 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Способ управления двигателем и система двигателя
RU2702896C1 (ru) * 2016-07-13 2019-10-14 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Способ управления двигателем и устройство управления

Also Published As

Publication number Publication date
EP1307643B1 (de) 2005-09-28
WO2002008595A1 (de) 2002-01-31
JP2004504541A (ja) 2004-02-12
DE50107580D1 (de) 2006-02-09
CN100422529C (zh) 2008-10-01
DE10036282A1 (de) 2002-02-07
EP1307643A1 (de) 2003-05-07
CN1432101A (zh) 2003-07-23
US20030183193A1 (en) 2003-10-02
US6854444B2 (en) 2005-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2267632C2 (ru) Способ управления силовым агрегатом (варианты)
US5692472A (en) Method and arrangement for controlling the drive unit of a motor vehicle
RU2212555C2 (ru) Способ и устройство управления силовым агрегатом транспортного средства
US7210296B2 (en) Method and device for controlling an electrically driven charger
JP3415863B2 (ja) 車両の駆動ユニットの出力を制御する装置
US6000376A (en) Method and device for controlling and internal combustion engine
US6076500A (en) Method and arrangement for controlling the torque of the drive unit of a motor vehicle
JPH11280514A (ja) 内燃機関の運転方法及び装置
CN101498247A (zh) 基于转矩系统中的速度控制
EP2137393A2 (en) Control unit and control method for torque-demand-type internal combustion engine
KR101128653B1 (ko) 내연 기관 제어 방법
JPH0363659B2 (ru)
JP3392787B2 (ja) 自動車駆動ユニットの制御方法および装置
EP3536941A1 (en) Controller for internal combustion engine and method for controlling internal combustion engine
JP4065236B2 (ja) 車両駆動機関の運転方法および装置
JP2007092723A (ja) 内燃機関の燃料噴射量制御装置
JP4086327B2 (ja) 車両駆動ユニットの運転方法および装置
JP4067142B2 (ja) 車両の内燃機関を制御するための方法及び装置
US5718200A (en) Engine output control system
JP2002332897A (ja) 内燃機関の制御装置
US7222604B2 (en) Method and device for controlling a drive unit
CN103732889A (zh) 用于对运行马达系统的控制器进行监控的方法和装置
JP3783657B2 (ja) ハイブリッド車両の制御装置
JP3835094B2 (ja) 内燃機関の制御装置
JP2621336B2 (ja) ガスタービン機関の制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070718