SE537024C2 - Anordning och förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem - Google Patents

Anordning och förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem Download PDF

Info

Publication number
SE537024C2
SE537024C2 SE1150575A SE1150575A SE537024C2 SE 537024 C2 SE537024 C2 SE 537024C2 SE 1150575 A SE1150575 A SE 1150575A SE 1150575 A SE1150575 A SE 1150575A SE 537024 C2 SE537024 C2 SE 537024C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
leakage
time
circuits
pressure
circuit
Prior art date
Application number
SE1150575A
Other languages
English (en)
Other versions
SE1150575A1 (sv
Inventor
Martin Kågebjer
Martin Svensson
Axel Eriksson
Original Assignee
Scania Cv Ab
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 Scania Cv Ab filed Critical Scania Cv Ab
Priority to SE1150575A priority Critical patent/SE537024C2/sv
Priority to EP12168637.2A priority patent/EP2537725B1/en
Priority to BR102012014545A priority patent/BR102012014545A2/pt
Publication of SE1150575A1 publication Critical patent/SE1150575A1/sv
Publication of SE537024C2 publication Critical patent/SE537024C2/sv

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T17/00Component parts, details, or accessories of power brake systems not covered by groups B60T8/00, B60T13/00 or B60T15/00, or presenting other characteristic features
    • B60T17/18Safety devices; Monitoring
    • B60T17/22Devices for monitoring or checking brake systems; Signal devices
    • B60T17/221Procedure or apparatus for checking or keeping in a correct functioning condition of brake systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T13/00Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems
    • B60T13/10Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release
    • B60T13/24Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release the fluid being gaseous
    • B60T13/26Compressed-air systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T17/00Component parts, details, or accessories of power brake systems not covered by groups B60T8/00, B60T13/00 or B60T15/00, or presenting other characteristic features
    • B60T17/18Safety devices; Monitoring
    • B60T17/22Devices for monitoring or checking brake systems; Signal devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/002Investigating fluid-tightness of structures by using thermal means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/025Details with respect to the testing of engines or engine parts
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • G01M3/28Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds
    • G01M3/2807Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for pipes
    • G01M3/2815Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for pipes using pressure measurements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Description

25 30 537 024 eller mekaniker att snabbt kunna finna exakt var i tryckluftssystemet läckage föreligger.
WO 2008/148436 A1 beskriver ett diagnossystem för att fastställa läckage hos ett tryckluftssystem hos i synnerhet nyttofordon. Härvid skattas en parameter för en exponentialfunktion, Rossi Alfa, och storleken på densamma används för att avgöra om ett läckage har inträffat eller inte.
Diagnossystemet visar inte något sätt att på ett tidigt stadium avgöra om ett eventuellt läckage föreligger i en högtryckskrets eller en lågtryckskrets hos tryckluftssystemet.
SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Ett syfte med föreliggande uppfinning är att tillhandahålla ett nytt och fördelaktigt förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon.
Ett annat syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en ny och fördelaktig anordning och ett nytt och fördelaktigt datorprogram för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon.
Ytterligare ett syfte med uppfinningen är att tillhandahålla ett alternativt förfarande, en alternativ anordning och ett alternativt datorprogram för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon.
Ytterligare ett syfte med uppfinningen är att tillhandahålla ett förfarande, en anordning och ett datorprogram för att på ett robust och relativt billigt sätt åstadkommer läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon.
Dessa syften uppnås med ett förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon enligt patentkrav 1. 10 15 20 25 30 537 024 Enligt en aspekt av uppfinningen tillhandahålls ett förfarande för Iäckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon, där systemet under drift fortlöpande trycksätts, innefattande ett flertal kretsar av vilka vissa är att beteckna som högtryckskretsar och vissa är att beteckna som lågtryckskretsar, där trycket avkännes i färre kretsar än det totala antalet kretsar. Förfarandet inbegriper stegen att, efter avstängning av nämnda trycksättning, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid en första tidpunkt och en andra tidpunkt, vilka två tidpunkter är på varandra följande tidpunkter, att avgöra i vilken krets läckage föreligger på basis av modulerade läckagemått vid en tredje tidpunkt, där nämnda modulerade läckagemått vid sagda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes, att fastställa en kvot mellan ett respektive modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt; samt på basis av sagda kvot, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel samt att fastställa när, eller om, nämnda modulerade läckagemått vid nämnda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsari vilka trycket avkännes och steget att fastställa sagda tredje tidpunkt på basis därav.
Härvid åstadkommes förfarande för Iäckagedetektering som inte är beräkningstungt, vilket har flera uppenbara fördelar, såsom t.ex. robusthet och tidseffektivitet och att en synnerligen lämplig tidpunkt för modulering av läckagemått kan fastställas, vilket tillhandahåller ett förbättrat förfarande för Iäckagedetektering hos ett tryckluftssystem.
Sagda modulerade läckagemått kan fastställas med en rekursiv skattning, vilken i sig inte kräver dyra arbetsminnen hos beräkningsorgan för att utföra det innovativa förfarandet. Därvid åstadkommes ett relativt billigt förfarande för Iäckagedetektering hos ett tryckluftssystem. 10 15 20 25 30 537 024 Sagda tredje tidpunkt kan vara en på nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt följande tidpunkt.
Förfarandet kan vidare inbegripa stegen att välja en högtryckskrets eller en lågtryckskrets samt fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt hos sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets. Härvid åstadkommes fördelen att begränsa antalet potentiella kretsar hos tryckluftssystemet som kan vara förknippade med läckage, vilket kan vara relevant information för en mekaniker som ska reparera ett fastställt läckage hos tryckluftssystemet.
Förfarandet kan vidare inbegripa steget att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets är förknippad med ett läckage om sagda kvot understiger ett förutbestämt värde, eller steget att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets inte är förknippad med ett läckage om sagda kvot överstiger ett förutbestämt värde. Härvid åstadkommes en reducering av antalet möjliga kretsar hos tryckluftssystemet där läckage kan föreligga.
Förfarandet kan vidare inbegripa steget att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets är förknippad med ett läckage om sagda kvot understiger ett beräknat värde, eller steget att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets inte är förknippad med ett läckage om sagda kvot överstiger ett beräknat värde. Härvid åstadkommes en reducering av antalet möjliga kretsar hos tryckluftssystemet där läckage kan föreligga.
Förfarandet kan vidare inbegripa steget att påverka tryckluftssystemet så att en trycksänkning åstadkommes mellan nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt, och/eller mellan nämnda andra tidpunkt och nämnda tredje tidpunkt. Härvid relativt snabbt läckagedetektering hos ett tryckluftssystem. åstad kommes ett förfarande för 10 15 20 25 30 537 024 Förfarandet kan vidare inbegripa steget att påverka tryckluftssystemet så att en tryckökning åstadkommes innan nämnda första tidpunkt. Därvid kan ett mer robust och pålitligt förfarande för att fastställa huruvida ett läckage föreliggeri en högtryckskrets eller en lågtryckskrets hos tryckluftssystemet.
Förfarandet kan vidare inbegripa steget att fastställa vilken av de kretsar där tryck inte avkännes som har ett läckage på basis av nämnda modulerade läckagemått vid nämnda tredje tidpunkt vilka isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes och ett resultat av sagda fastställning om läckage föreligger i systemets högtrycksdel Härvid ett billigt läckagedetektering eftersom färre trycksensorer än det totala antalet kretsar eller lågtrycksdel. åstadkommes förfarande för hos tryckluftssystemet är erforderliga.
Förfarandet kan vidare inbegripande steget att fastställa vilken av de kretsar där tryck avkännes som har ett läckage på basis av sagda modulerade Härvid åstadkommes ett mångsidigt och exakt förfarande för läckagedetektering hos läckagemått för respektive krets vid sagda tredje tidpunkt. ett tryckluftssystem.
Förfarandet kan vidare inbegripa steget att fastställa sagda modulerade läckagemått på basis av parametrarna tryck och temperatur hos tryckluftssystemet. En fördel med detta är att sensorer för att mäta tryck och temperatur är mycket exakta, varför läckagemått därvid kan moduleras med hög kvalitet hos erforderliga insignaler. Ett tämligen noggrant förfarande för att detektera läckage hos ett tryckluftssystem åstadkommes härvid.
Trycksensorer och temperatursensorer är ofta redan idag förefintligt anordnade på adekvat sätt, varvid en kostnadseffektiv implementering av uppfinningen i befintliga fordon kan åstadkommas. 10 15 20 25 30 537 024 Förfarandet är lätt att implementera i existerande motorfordon. Mjukvara för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon enligt uppfinningen kan installeras i en styrenhet hos fordonet vid tillverkning av detsamma. En köpare av fordonet kan således få möjlighet att välja förfarandets funktion som ett tillval. Alternativt kan mjukvara innefattande programkod för att utföra det innovativa förfarandet för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon installeras i en styrenhet hos fordonet vid uppgradering vid en servicestation. l detta fall kan mjukvaran laddas in i ett minne i styrenheten. Implementering av det innovativa förfarandet är alltså kostnadseffektiv, i synnerhet eftersom inga ytterligare komponenter behöver installeras i tryckluftssystemet hos fordonet enligt en aspekt av uppfinningen. Erforderlig hårdvara är idag redan förefintligt anordnad i fordonet. Uppfinningen tillhandahåller alltså en kostnadseffektiv lösning på de ovan angivna problemen.
Mjukvara som innefattar programkod för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon kan lätt uppdateras eller bytas ut. Vidare kan olika delar av mjukvaran som innefattar programkod för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon bytas ut oberoende av varandra. Denna modulära konfiguration är fördelaktig ur ett underhållsperspektiv.
Enligt en aspekt av uppfinningen tillhandahålls en anordning för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon, där systemet under drift fortlöpande trycksätts, innefattande ett flertal kretsar av vilka vissa är att beteckna som högtryckskretsar och vissa är att beteckna som lågtryckskretsar, där trycket avkännes i färre kretsar än det totala antalet kretsar. Anordningen innefattar organ för att, efter avstängning av nämnda trycksättning, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid en första tidpunkt och en andra tidpunkt, vilka två tidpunkter är på varandra följande tidpunkter. Anordningen innefattar vidare organ för att avgöra i vilken krets 10 15 20 25 30 537 024 läckage föreligger på basis av modulerade läckagemått vid en tredje tidpunkt, där sagda tredje tidpunkt kan vara en på nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt följande tidpunkt,där nämnda modulerade läckagemått vid sagda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes. Anordningen innefattar vidare: - organ för att fastställa en kvot mellan ett respektive modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt; samt - organ för att, på basis av sagda kvot, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel; - organ för att fastställa när, eller om, nämnda modulerade läckagemått vid nämnda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes; och - organ för att fastställa sagda tredje tidpunkt på basis därav.
Anordningen kan vidare innefatta: - organ för att välja en högtryckskrets eller en lågtryckskrets; och - organ för att fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt hos sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets.
Anordningen kan vidare innefatta: - organ för att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets är förknippad med ett läckage om sagda kvot understiger ett förutbestämt värde, eller - organ för att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets inte är förknippad med ett läckage om sagda kvot överstiger ett förutbestämt värde.
Anordningen kan vidare innefatta: 10 15 20 25 30 537 024 - organ för att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets är förknippad med ett läckage om sagda kvot understiger ett beräknat värde, eller - organ för att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets inte är förknippad med ett läckage om sagda kvot överstiger ett beräknat värde.
Anordningen kan vidare innefatta: - organ för att påverka tryckluftssystemet så att en trycksänkning åstadkommes mellan nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt, och/eller mellan nämnda andra tidpunkt och nämnda tredje tidpunkt.
Anordningen kan vidare innefatta: - organ för att påverka tryckluftssystemet så att en tryckökning åstadkommes innan nämnda första tidpunkt.
Anordningen kan vidare innefatta: - organ för att fastställa vilken av de kretsar där tryck inte avkännes som har ett läckage på basis av nämnda modulerade läckagemått vid nämnda tredje tidpunkt vilka isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes och ett resultat av sagda fastställning om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel.
Anordningen kan vidare innefatta: - organ för att fastställa vilken av de kretsar där tryck avkännes som har ett läckage på basis av sagda modulerade läckagemått för respektive krets vid sagda tredje tidpunkt.
Anordningen kan vidare innefatta: - organ för att fastställa sagda modulerade läckagemått på basis av parametrarna tryck och temperatur hos tryckluftssystemet. 10 15 20 25 30 537 024 Ovanstående syften uppnås också med ett motorfordon som innefattar anordningen för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem. Motorfordonet kan vara en lastbil, buss eller personbil.
Enligt en aspekt av uppfinningen tillhandahålls ett datorprogram för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon, där nämnda datorprogram innefattar programkod lagrad på ett, av en dator läsbart, medium för att orsaka en elektronisk styrenhet eller en annan dator ansluten till den elektroniska styrenheten att utföra stegen enligt något av patentkraven 1-7.
Enligt en aspekt av uppfinningen tillhandahålls ett datorprogram för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon, där nämnda datorprogram innefattar programkod för att orsaka en elektronisk styrenhet eller en annan dator ansluten till den elektroniska styrenheten att utföra stegen enligt något av patentkraven 1-7.
Enligt en aspekt av uppfinningen tillhandahålls en datorprogramprodukt innefattande en programkod lagrad på ett, av en dator läsbart, medium för att utföra förfarandestegen enligt något av patentkraven 1-7, när nämnda datorprogram körs på en elektronisk styrenhet eller en annan dator ansluten till den elektroniska styrenheten.
Ytterligare syften, fördelar och nya särdrag hos den föreliggande uppfinningen kommer att framgå för fackmannen av följande detaljer, liksom via utövning av uppfinningen. Medan uppfinningen år beskriven nedan, bör det framgå att uppfinningen inte är begränsad till de specifika beskrivna detaljerna. Fackmän som har tillgång till lärorna häri kommer att känna igen ytterligare applikationer, modifieringar och införlivanden inom andra områden, vilka är inom omfånget för uppfinningen. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RITNINGARNA 10 15 20 25 30 537 024 För en mer komplett förståelse av föreliggande uppfinning och ytterligare syften och fördelar därav, görs nu hänvisning till följande detaljerade beskrivning som ska läsas tillsammans med de åtföljande ritningarna där lika hänvisningsbeteckningar avser lika delar i de olika figurerna, och i vilka: Figur 1 schematiskt illustrerar ett fordon, enligt en utföringsforrn av uppfinningen; Figur 2 schematiskt illustrerar ett delsystem till fordonet visat i Figur 1, enligt en utföringsform av uppfinningen; Figur 3a schematiskt visar ett diagram över lufttryck hos kretsar hos ett tryokluftssystem som funktion av tiden; Figur 3b schematiskt visar ett diagram över läckagediameter hos en krets hos ett tryokluftssystem som funktion av tiden; Figur 3c schematiskt visar ett diagram över läckagediameter hos en krets hos ett tryokluftssystem som funktion av tiden; Figur 4a schematiskt illustrerar ett flödesschema över ett förfarande, enligt en utföringsform av uppfinningen; Figur 4b i ytterligare detalj schematiskt illustrerar ett flödesschema över ett förfarande, enligt en utföringsforrn av uppfinningen; och Figur 5 schematiskt illustrerar en dator, enligt en utföringsform av uppfinningen.
DETALJERAD BESKRIVNING AV FIGURERNA Med hänvisning till Figur 1 visas en sidovy av ett fordon 100. Det exemplifierade fordonet 100 består av en dragbil 110 och en släpvagn 112.
Fordonet kan vara ett tungt fordon, såsom en lastbil eller en buss. Fordonet kan alternativt vara en personbil.
Häri hänför sig termen ”länk” till en kommunikationslänk som kan vara en fysisk ledning, såsom en opto-elektronisk kommunikationsledning, eller en 10 10 15 20 25 30 537 024 icke-fysisk ledning, såsom en trådlös anslutning, till exempel en radio- eller mikrovågslänk.
Med hänvisning till Figur 2 visas ett tryckluftssystem 299 hos fordonet 100, enligt en utföringsform av uppfinningen. Tryckluftssystemet 299 är anordnat i dragbilen 110. Tryckluftssystemet 299 innefattar ett antal komponenter som kommer beskrivas i ytterligare detalj nedan. Komponenterna är anslutna till varandra med tryckluftsledningar, såsom t.ex. slangar eller rör. Dessa tryckluftsledningar illustreras schematiskt i Figur 2. Tryckluftsledningarna kan bestå av godtyckligt lämpligt material, såsom t.ex. gummi eller stål.
Tryckluftsledningarna kan vara av godtycklig lämplig dimension.
Tryckluftssystemet 299 innefattar en kompressor 205 som är anordnad att mottaga omgivande luft, komprimera luften och tillföra den komprimerade luften till ett filter 207. Filtret 207 är anordnat att filtrera luften på känt sätt för att reducera fukthalt och i vissa fall oönskade partiklar och substanser, såsom t.ex. olja, rök eller damm.
Kompressorn 205 är anordnad att mata den filtrerade och komprimerade luften till fem kretsar K1-K5.
Den första kretsen K1 innefattar en säkerhetsventil 210 och en luftbehållare 215. Luftbehållaren 215 är anordnad att hålla luft som ska användas till fordonets bakre bromsar. Den första kretsen är en sk högtryckskrets.
Den andra kretsen K2 innefattar en säkerhetsventil 220 och en luftbehållare 225. Luftbehållaren 225 är anordnad att hålla luft som ska användas till fordonets främre bromsar. Den andra kretsen är en sk högtryckskrets.
Den tredje kretsen K3 innefattar en säkerhetsventil 233 och en luftbehållare 235. Luftbehållaren 235 är anordnad att hålla luft som ska användas till 11 10 15 20 25 30 537 024 fordonets parkeringsbroms och eventuell trailer. Den tredje kretsen är en sk lågtryckskrets.
Den fjärde kretsen K4 innefattar en säkerhetsventil 243 och en matarledning 244. Matarledningen 244 är anordnad att leda luft som ska användas till olika tillbehörsutrustningar hos fordonet, såsom t.ex. motorspjäll eller ett SCR- system. Den fjärde kretsen är en sk lågtryckskrets.
Uppströms den tredje och fjärde kretsen K3, K4 finns en tryckbegränsare 230 som är anordnad att sänka trycket till en godtycklig önskad nivå i den tredje kretsen K3, K4 luftbehandlingsenheten 201. och fjärde från ett utmatningstryck hos Den femte kretsen innefattar en säkerhetsventil 250 och en luftbehällare 255.
Luftbehållaren 255 är anordnad att hålla luft som ska användas till ett fjädringssystem hos fordonet. Den femte kretsen är en sk högtryckskrets.
Enligt ett exempel kan under drift av fordonet ett utmatningstryck från kompressorn 205 vara ca 12 Bar. Detta tryck betecknas som högt, varvid den (K1, K2, K5) högtryckskretsar. Enligt ett exempel kan under drift av fordonet ett tryck första, andra och femte kretsen betecknas som nedströms tryckbegränsaren 230 vara ca 8 Bar. Detta tryck betecknas som lågt, varvid den tredje och fjärde kretsen (K3, K4) betecknas som lågtryckskretsar. 240 är luftbehandlingsenheten 201 för att detektera en rådande temperatur T hos En temperatursensor förefintligt anordnad nedströms luften i tryckluftssystemet 299. Temperatursensorn 240 är anordnad för länk L287.
Temperatursensorn 240 är anordnad att fortlöpande skicka signaler kommunikation med en första styrenhet 280 via en innefattande information om rådande temperatur T hos luften till den första styrenheten 280 via länken L287. 12 10 15 20 25 30 537 024 En första tryckgivare 216 är förefintligt anordnad vid Iuftbehållaren 215 för att fortlöpande detektera ett rådande tryck P215 i den första kretsen K1. Den första tryckgivaren 216 är anordnad för kommunikation med den första styrenheten 280 via en länk L215. Den första tryckgivaren 216 är anordnad att fortlöpande skicka signaler innefattande information om ett rådande tryck P215 hos den första kretsen K1 till den första styrenheten 280 via länken L215.
En andra tryckgivare 226 är förefintligt anordnad vid Iuftbehållaren 225 för att fortlöpande detektera ett rådande tryck P225 i den andra kretsen K2. Den andra tryckgivaren 226 är anordnad för kommunikation med den första styrenheten 280 via en länk L225. Den andra tryckgivaren 226 är anordnad att fortlöpande skicka signaler innefattande information om ett rådande tryck P225 hos den andra kretsen K2 till den första styrenheten 280 via länken L225.
En tredje tryckgivare 236 är förefintligt anordnad vid Iuftbehållaren 235 för att fortlöpande detektera ett rådande tryck P235 i den tredje kretsen K3. Den tredje tryckgivaren 236 är anordnad för kommunikation med den första styrenheten 280 via en länk L235. Den tredje tryckgivaren 236 är anordnad att fortlöpande skicka signaler innefattande information om ett rådande tryck P235 hos den tredje kretsen K3 till den första styrenheten 280 via länken L235.
Det bör påpekas att tryckluftssystemet 299 innefattar fem kretsar och att det finns tre tryckgivare anordnade så att en högtryckskrets (K5) och en lågtryckskrets (K4) inte innefattar någon tryckgivare.
Uppfinningen är synnerligen tillämplig hos ett tryckluftssystem innefattande N kretsar, där N är ett positivt heltal, där det finns N-2 tryckgivare anordnade så att en högtryckskrets och en lågtryckskrets inte innefattar någon tryckgivare. 13 10 15 20 25 30 537 024 Enligt ett exempel tillhandahålls ett tryckluftssystem innefattande 6 kretsar, där det finns 4 tryckgivare anordnade så att en högtryckskrets och en lågtryckskrets inte innefattar någon tryckgivare.
Den första styrenheten 280 är anordnad för kommunikation med kompressorn 205 via en länk L201. Den första styrenheten 280 är anordnad att styra kompressorn 205, t.ex. avseende drifteffekt.
Den första styrenheten 280 är enligt ett utförande anordnad att på basis av de mottagna signalerna innefattande information om rådande tryck i kretsarna K1, K2 och K3 samt signalen innefattande en rådande temperatur T hos tryckluftssystemet 299 fortlöpande fastställa modulerade läckagemått för de kretsar där tryckgivare hos tryckluftssystemet 299 är förefintligt anordnade.
Enligt utföringsformen beskriven med hänvisning till Figur 2 framgår att kretsarna K1, K2, K3 och K5 innefattar behållare för att hålla tryckluft. Enligt en annan utföringsform finns ingen av behållarna visade i Figur 2 förefintligt anordnad, utan respektive krets K1-K5 är anordnad att mata luft direkt till respektive fordonsbroms, fjädringsutrustning eller tillbehörsutrustning. Enligt ytterligare ett exempel innefattar en godtycklig lämplig krets en behållare för att hålla luft. Tryckluftssystemet 299 kan vara utrustat med en eller flera behållare vid en eller flera respektive lufttryckskretsar K1-K5.
En andra styrenhet 290 är anordnad för kommunikation med den första styrenheten 280 via en länk L281. Den andra styrenheten 290 kan vara löstagbart ansluten till den första styrenheten 280. Den andra styrenheten 290 kan vara en till fordonet 100 extern styrenhet. Den andra styrenheten 290 kan vara anordnad att utföra de innovativa förfarandestegen enligt uppfinningen. Den andra styrenheten 290 kan användas för att ladda över mjukvara till den första styrenheten 280, i synnerhet mjukvara för att utföra 14 10 15 20 25 30 537 024 det innovativa förfarandet. Den andra styrenheten 290 kan alternativt vara anordnad för kommunikation med den första styrenheten 280 via ett internt nätverk i fordonet. Den andra styrenheten 290 kan vara anordnad att utföra väsentligen likadana funktioner som den första styrenheten 280, såsom t.ex. att efter avstängning av en trycksättning hos tryckluftssystemet 299, fastställa om läckage föreligger högtrycksdel eller lågtrycksdel hos i systemet på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid en första tidpunkt och en andra tidpunkt, vilka två tidpunkter är på varandra följande tidpunkter, samt att avgöra i vilken krets hos tryckluftssystemet läckage föreligger på basis av modulerade läckagemått vid en tredje tidpunkt, där nämnda modulerade läckagemått vid sagda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes.
Sagda läckagemått kan representera en läckagearea. Läckagearean kan representeras av en cirkel med en viss diameter. Modellen för att skatta läckagearean är enligt en aspekt av uppfinningen en modell för rekursiv skattning av läckagearean från en fysikalisk modell. Den fysikaliska modellen baseras på rådande tryck och temperatur hos lufttryckssystemet. Modellen bygger på att läckagemassflöde är direkt proportionellt trycket i respektive krets hos tryckluftssystemet. Läckagemassflödet kan härledas från allmänna gaslagen.
Enligt en utföringsform kan en CUSUM-algoritm appliceras på den rekursiva skattningen av läckagearean för att reducera brusinverkan och därvid möjliggöra en mer noggrann fastställning om de modulerade läckagemåtten är större än ett förutbestämt tröskelvärde.
Figur 3a visar schematiskt ett diagram över uppmätt lufttryck 'hos kretsar hos ett tryckluftssystem som funktion av tiden. Enligt detta exempel förefinns ett läckage hos någon av kretsarna K1-K5. Graferna representerar uppmätt tryck P216, P226 och P236 av tryckgivarna 216, 226 respektive 236.
Mätningarna av lufttryck hos de olika kretsarna startar efter avstängning av 15 10 15 20 25 30 537 024 luftbehandlingsanordningen 201, dvs ingen ytterligare luft matas därvid till de fem kretsarna K1-K5.
Enligt en aspekt av uppfinningen väljs en godtycklig lämplig första tidpunkt t1 då ett relativt högt tryck föreligger i de olika kretsarna. Efter en viss tid kommer trycket i högtryckskretsarna och lågtryckskretsen att konvergera.
Detta sker vid en andra tidpunkt t2. Efter ytterligare en viss tid kommer trycket i de olika kretsarna att divergera. Vid en vald tidpunkt t3 kan det anses att trycket hos de olika kretsarna är isolerbara, dvs trycken i de olika kretsarna är särskiljbara på ett önskvärt sätt.
Nedan, med hänvisning till Figur 3b och 3c, beskrivs exempel där det på ett tidigt stadium kan fastställas huruvida ett läckage är förefintligt i en högtryckskrets eller en lågtryckskrets hos tryckluftssystemet 299. Antag härvid att läckage faktiskt föreligger i den tredje kretsen K3.
Figur 3b visar schematiskt ett diagram över en modellerad läckagediameter A hos en krets hos ett tryckluftssystem som funktion av tiden. Kretsen kan vara en godtyckligt vald krets där en tryckgivare är anordnad för mätning.
Kretsen kan vara en högtryckskrets eller en lågtryckskrets.
Det antas enligt detta exempel att den valda kretsen är den andra kretsen K2. Den andra kretsen är en högtryckskrets enligt Figur 2.
Härvid fastställs för den valda andra kretsen K2 en modellerad läckagediameter A1 vid en första tidpunkt t1 och en andra modellerad läckagediameter A2 vid en andra tidpunkt t2. Den första tidpunkten t1 och den andra tidpunkten t2 kan väljas på lämpligt sätt. Därefter fastställs en kvot RATlO=A2/A1.
Om den fastställda kvoten RATIO överstiger ett förutbestämt alternativt beräknat tröskelvärde TH kan det fastställas att ett läckage inte föreligger i en 16 10 15 20 25 30 537 024 krets av samma slag som den andra kretsen K2, dvs en högtryckskrets. TH kan vara ett godtyckligt lämpligt värde, t.ex. ett värde som beräknats på basis av fastställda rådande tryck i hög- respektive lågtryckskretsarna vid den första tidpunkten t1. TH kan t.ex. beräknas som TH=1+(P215/P235-1)/2 eller TH=1+(P225/P235-1)/2.
En storlek på förändring i modulerat Iäckagemått, om felaktigt tryck används, fastställt högtryckskretsarna och lågtryckskretsarna i mätningen vid den första är direkt proportionell mot en tryckkvot mellan tryck tidpunkten t1. En teoretisk ändring av det modulerade läckagemåttet mellan den första tidpunkten t1 och den andra tidpunkten t2 ges av kvoten RATlO=pH/pL, där pH är ett tryck i en högtryckskrets och pL är ett tryck i en lågtryckskrets.
Enligt detta exempel kan det alltså fastställas att den läckande kretsen inte är en högtryckskrets eftersom RATIO>TH.
Figur 3c visar schematiskt ett diagram över en modellerad läckagediameter A hos en krets hos ett tryckluftssystem som funktion av tiden. Figur 3c hänför sig till en aspekt av exemplet som beskrivs med hänvisning till Figur 3b.
Enligt detta exempel är den valda kretsen den tredje kretsen K3. Den tredje kretsen är en lågtryckskrets enligt Figur 2.
Härvid fastställs för den valda tredje kretsen K3 en modellerad läckagediameter A1 vid en första tidpunkt t1 och en andra modellerad läckagediameter A2 vid en andra tidpunkt t2. Den första tidpunkten t1 och den andra tidpunkten t2 kan väljas på lämpligt sätt. Därefter fastställs en kvot RATlO=A1/A2.
Om den fastställda kvoten RATIO understiger nämnda förutbestämda tröskelvärde TH kan det fastställas att ett läckage föreligger i en krets av 17 10 15 20 25 30 537 024 samma slag som den tredje kretsen K3, dvs en lågtryckskrets. Enligt detta exempel kan det alltså fastställas att den läckande kretsen inte är en högtryckskrets eftersom RAT|O Det bör påpekas att i ett fall där en lågtryckskrets väljs för att avgöra om läckage föreligger i en högtryckskrets eller en lågtryckskrets och läckage faktiskt föreligger i en högtryckskrets används kvoten RAT|O=A1/A2 enligt det innovativa förfarandet.
Figur 4a illustrerar schematiskt ett flödesschema över ett förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon, där systemet under drift fortlöpande trycksätts, innefattande ett flertal kretsar av vilka vissa är att beteckna som högtryckskretsar och vissa är att beteckna som lågtryckskretsar, där trycket avkännes i färre kretsar än det totala antalet kretsar, enligt en utföringsform av uppfinningen. Förfarandet innefattar ett första förfarandesteg s401. Steget s401 inbegriper stegen att: - efter avstängning av nämnda trycksättning, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid en första tidpunkt och en andra tidpunkt, vilka två tidpunkter är på varandra följande tidpunkter; samt - avgöra i vilken krets läckage föreligger på basis av modulerade läckagemått vid en tredje tidpunkt, där nämnda modulerade läckagemått vid sagda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes. Efter steget s401 avslutas förfarandet.
Figur 4b illustrerar schematiskt ett flödesschema över ett förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem 299 hos ett motorfordon 100, där systemet under drift fortlöpande trycksätts, innefattande ett flertal kretsar K1- K5 av vilka vissa är att beteckna som högtryckskretsar K1, K2, K5 och vissa är att beteckna som lågtryckskretsar K3, K4, där trycket avkännes i färre kretsar än det totala antalet kretsar, enligt en utföringsform av uppfinningen. 18 10 15 20 25 30 537 024 Förfarandet innefattar ett första förfarandesteg s410. Förfarandesteget s410 inbegriper steget att fastställa en skattning av ett första modulerat Iäckagemått A1 hos tryckluftssystemet i en vald krets vid en första tidpunkt t1. Efter förfarandesteget s410 utförs ett efterföljande förfarandesteg s420.
Förfarandesteget s410 kan föregås av ett steg där kompressorn 205 tillåtet lufttryck hos tryckluftssystemet 299. Förfarandesteget s410 kan föregås av ett steg där påverkas för att åstadkomma ett maximalt luftbehandlingssystemet 201 stängs av.
Förfarandesteget s42O inbegriper steget att fastställa om ett läckage föreligger i tryckluftssystemet 299. Detta kan göras genom att jämföra sagda första modulerade Iäckagemått A1 med ett förutbestämt gränsvärde THleakage1. Om sagda första modulerade Iäckagemått A1 är större än sagda förutbestämda gränsvärde THleakage1 kan det fastställas att läckage föreligger i tryckluftssystemet 299 och ett efterföljande förfarandesteg s430 utförs. Om sagda första modulerade Iäckagemått A1 är mindre än sagda förutbestämda gränsvärde THleakage1 kan det fastställas att läckage inte föreligger i tryckluftskretsen och förfarandet avslutas.
Förfarandesteget s430 inbegriper steget att fastställa en skattning av ett andra modulerat Iäckagemått A2 hos tryckluftssystemet i sagda valda krets vid en andra tidpunkt t2. Efter förfarandesteget s43O utförs ett efterföljande förfarandesteg s440.
Förfarandesteget s43O kan föregås av ett förfarandesteg där lufttrycket hos tryckluftssystemet 299 aktivt reduceras på godtyckligt lämpligt sätt. På så sätt kan skattningen av det andra modulerade läckagemåttet A2 utföras tidigare än om en motsvarande reducering av lufttrycket hos tryckluftssystemet 299 skulle åstadkommas av läckaget enbart. 19 10 15 20 25 30 537 024 Förfarandesteget s430 kan även inbegripa steget att jämföra det fastställda andra modulerade läckagemåttet A2 med ett förutbestämt tröskelvärde THIeakage2. Om det andra läckagemåttet är större än det förutbestämda tröskelvärdet THleakage2 kan det bekräftas att läckage föreligger hos tryckluftssystemet 299. THleakage1 kan enligt en aspekt av uppfinningen vara mindre än THIeakage2.
Förfarandesteget s44O inbegriper steget att fastställa om läckage föreligger i en högtryckskrets eller en lågtryckskrets hos tryckluftssystemet på basis av sagda första modulerade läckagemått A1 och sagda andra modulerade läckagemått A2. Enligt en utföringsform av uppfinningen fastställs kvoten RATlO=A2/A1, tröskelvärdet TH enligt vad som beskrivs med hänvisning till Figur 3a-3c vilket jämförs med det förutbestämda eller beräknade ovan. Efter förfarandesteget s44O utförs ett efterföljande förfarandesteg s450.
Förfarandesteget s45O inbegriper steget att fastställa en respektive skattning av modulerade läckagemått A31, A32 och A33 för de kretsar hos tryckluftssystemet som är anordnade med en tryckgivare, enligt detta exempel kretsarna K1, K2 respektive K3. Sagda modulerade läckagemått A31, A32 och A33 är förknippade med en tredje tidpunkt t3. Sagda tredje tidpunkt kan vara på den andra tidpunkten t2 efterföljande. Enligt ett exempel kan den tredje tidpunkten t3 fastställas för en tidpunkt där ett respektive rådande tryck hos kretsarna med trycksensorer har divergerat till en viss grad. Härvid är de respektive trycken i de aktuella kretsarna isolerbara. Efter förfarandesteget s44O utförs ett efterföljande förfarandesteg s460.
Förfarandesteget s450 kan föregås av ett förfarandesteg där lufttrycket hos tryckluftssystemet 299 aktivt reduceras på godtyckligt lämpligt sätt. På så sätt kan skattningen av de tredje modulerade läckagemåtten A31, A32 och A33 utföras tidigare än om en motsvarande reducering av lufttrycket hos tryckluftssystemet skulle åstadkommas av läckaget enbart. 20 10 15 20 25 30 537 024 Förfarandesteget s460 inbegriper steget att fastställa om läckage föreligger i någon av de trycksensorförsedda kretsarna på basis av de i förfarandesteg s450 modulerade läckagemåtten A31, A32 och A33. Detta kan utföras genom att jämföra sagda modulerade läckagemått A31, A32 och A33 med ett förutbestämt gränsvärde THleakage. Om något av sagda modulerade läckagemått A31, A32 och A33 är större än sagda förutbestämda gränsvärde THleakage kan det fastställas att läckage föreligger i någon av dessa kretsar och ett efterföljande förfarandesteg s470 utförs. Om sagda modulerade läckagemått A31, A32 och A33 alla är mindre än sagda förutbestämda gränsvärde THleakage kan det fastställas att läckage inte föreligger i någon av dessa kretsar och ett efterföljande förfarandesteg s490 utförs.
Förfarandesteget s47O inbegriper steget att fastställa om det är möjligt att fastställa vilken av de tre kretsarna som har läckage baserat på skattningarna av de första och andra modulerade läckagemåtten A1 och A2 Om det är möjligt förfarandesteget s490. Om det inte är möjligt utförs ett efterföljande förfarandesteg s480. för de respektive mätbara kretsarna. utförs Förfarandesteget s480 inbegriper steget att fastställa om den mest läckande kretsen av de trycksensorförsedda kretsarna har ett tryck som understiger ett förutbestämt tryckvärde. Sagda förutbestämda tryckvärde kan t.ex. vara 4 Bar. Om den mest läckande kretsen har ett tryck som understiger det förutbestämda tryckvärdet utförs ett efterföljande förfarandesteg s490. Om den mest läckande kretsen inte har ett tryck som understiger det förutbestämda tryckvärdet inväntas det att så sker, dvs att trycket i den mest och läckande kretsen understiger sagda förutbestämda tryckvärde, förfarandesteget s460 utförs igen.
Förfarandesteget s490 inbegriper steget att fastställa den eller de kretsar där läckage föreligger. 21 10 15 20 25 30 537 024 Enligt en utföringsform inbegriper förfarandesteget s49O steget att fastställa vilken av de kretsar där tryck inte avkännes som har ett läckage på basis av nämnda modulerade läckagemått A31, A32 och A33 vid nämnda tredje tidpunkt, vilka isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes, och ett resultat av sagda fastställning om läckage föreliggeri systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel Genom uteslutningsmetoden kan det i detta fall fastställas vilken krets av de kretsar som inte är försedda med trycksensorer som är förknippad med läckage, givet att inget läckage hos de trycksensorförsedda kretsarna föreligger, genom att beakta fastställd information om läckage föreligger i en högtryckskrets eller en lågtryckskrets.
Enligt en utföringsform inbegriper förfarandesteget s49O steget att fastställa vilken av de kretsar där tryck avkännes som har ett läckage på basis av modulerade läckagemått A31, A32 och A33 vid den tredje tidpunkten t3 för de respektive trycksensorförsedda kretsarna.
Enligt en utföringsform inbegriper förfarandesteget s49O steget att fastställa vilken av de kretsar där tryck avkännes som har ett största läckage av desamma på basis av modulerade läckagemått A31, A32 och A33 vid den tredje tidpunkten t3 för de respektive trycksensorförsedda kretsarna.
Enligt en utföringsform inbegriper förfarandesteget s49O steget att fastställa ett flertal läckande kretsar hos tryckluftssystemet 299 genom att kombinera olika utföringsformer som beskrivs ovan för förfarandesteget s490.
Med hänvisning till Figur 5, visas ett diagram av ett utförande av en anordning 500. Styrenheterna 280 och 290 som beskrivs med hänvisning till Figur 2 kan i ett utförande innefatta anordningen 500. Anordningen 500 innefattar ett icke-flyktigt minne 520, en databehandlingsenhet 510 och ett läs/skriv-minne 550. Det icke-flyktiga minnet 520 har en första minnesdel 530 22 10 15 20 25 30 537 024 vari ett datorprogram, så som ett operativsystem, är lagrat för att styra funktionen hos anordningen 280. Vidare innefattar anordningen 500 en buss- controller, en seriell kommunikationsport, l/O-organ, en A/D-omvandlare, en tids- och datum inmatnings- och överföringsenhet, en händelseräknare och en avbrytningscontroller (ej visade). Det icke-flyktiga minnet 520 har också en andra minnesdel 540.
Det tillhandahälles ett datorprogram P som innefattar rutiner för att efter avstängning av en trycksättning hos ett tryckluftssystem hos ett fordon, fastställa om läckage föreligger i ett tryckluftssystems högtrycksdel eller lägtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid en första tidpunkt och en andra tidpunkt, vilka två tidpunkter är på varandra följande tidpunkter, och att avgöra i vilken krets läckage föreligger på basis av modulerade läckagemått A31, A32 och A33 vid en tredje tidpunkt, vilken tredje tidpunkt enligt ett exempel är följande på nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt, där nämnda modulerade läckagemått A31, A32 och A33 vid sagda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes enligt det innovativa förfarandet.
Programmet P kan innefatta rutiner för att fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lägtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt hos en vald högtryckskrets eller lågtryckskrets.
Programmet P kan innefatta rutiner för att fastställa en kvot mellan ett respektive modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt, t.ex. kvoten RATlO=A2/A1; samt - på basis av sagda kvot, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lägtrycksdel. 23 10 15 20 25 30 537 024 Programmet P kan innefatta rutiner för att fastställa vilken av de kretsar där tryck inte avkännes som har ett läckage på basis av nämnda modulerade Iäckagemått A31, A32 och A33 vid nämnda tredje tidpunkt vilka isolerat utvisar nämnda modulerade Iäckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes och ett resultat av sagda fastställning om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel.
Programmet P kan innefatta rutiner för att fastställa vilken av de kretsar där tryck avkännes som har ett läckage på basis av sagda modulerade Iäckagemått vid sagda första tidpunkt och sagda andra tidpunkt.
Programmet P kan vara lagrat på ett exekverbart vis eller på komprimerat vis i ett minne 560 och/eller i ett läs/skrivminne 550.
När det är beskrivet att databehandlingsenheten 510 utför en viss funktion ska det förstås att databehandlingsenheten 510 utför en viss del av programmet vilket är lagrat i minnet 560, eller en viss del av programmet som är lagrat i läs/skrivminnet 550.
Databehandlingsanordningen 510 kan kommunicera med en dataport 599 via en databuss 515. Det icke-flyktiga minnet 520 är avsett för kommunikation med databehandlingsenheten 510 via en databuss 512. Det separata minnet 560 är avsett att kommunicera med databehandlingsenheten 510 via en databuss 511. databehandlingsenheten 510 via en databuss 514. Till dataporten 599 kan t.ex. länkarna L201, L215, L225, L235, L281 och L287 anslutas (se Figur 2).
Läs/skrivminnet 550 är anordnat att kommunicera med När data mottages på dataporten 599 lagras det temporärt i den andra minnesdelen 540. När mottaget indata temporärt har lagrats, är databehandlingsenheten 510 iordningställd att utföra exekvering av kod på ett vis som beskrivits ovan. Enligt ett utförande innefattar signaler mottagna på dataporten 599 information om ett rådande tryck i olika delar hos 24 10 15 20 25 537 024 tryckluftssystemet 299, t.ex. trycken P215, P225 och P235. Enligt ett utförande innefattar signaler mottagna på dataporten 599 information om en rådande temperatur T hos luften i tryckluftssystemet. De mottagna signalerna på dataporten 599 kan användas av anordningen 500 för att t.ex. fortlöpande modulera ett antal läckagemått hos olika kretsar hos tryckluftssystemet 299.
Anordningen 500 är anordnad att fastställa om läckage föreligger i en högtryckskrets eller en lågtryckskrets hos tryckluftssystemet 299, i enlighet med en aspekt av föreliggande uppfinning. Anordningen 500 är anordnad att avgöra i vilken eller vilka kretsar K1-K5 som läckage föreligger, i enlighet med en aspekt av föreliggande uppfinning.
Delar av metoderna beskrivna häri kan utföras av anordningen 500 med hjälp av databehandlingsenheten 510 som kör programmet lagrat i minnet 560 eller läs/skrivminnet 550. När anordningen 500 kör programmet, exekveras häri beskrivna förfaranden.
Den föregående beskrivningen av de föredragna utföringsformerna av föreliggande uppfinning har tillhandahàllits i syftet att illustrera och beskriva uppfinningen. Det är inte avsett att vara uttömmande eller begränsa uppfinningen till de beskrivna varianterna. Uppenbarligen kommer många modifieringar och variationer att framgå för fackmannen. Utföringsformerna valdes och beskrevs för att bäst förklara principerna av uppfinningen och dess praktiska tillämpningar, och därmed möjliggöra för fackmän att förstå uppfinningen för olika utföringsformer och med de olika modifieringarna som är lämpliga för det avsedda bruket. 25

Claims (18)

10 15 20 25 30 537 024 PATENTKRAV
1. Förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem (299) hos ett motorfordon (100; 110), där systemet under drift fortlöpande trycksätts, innefattande ett flertal kretsar (K1-K5) av vilka vissa är att beteckna som högtryckskretsar och vissa är att beteckna som lågtryckskretsar, där trycket avkännes i färre kretsar än det totala antalet kretsar, kännetecknat av stegen att - efter avstängning av nämnda trycksättning, fastställa om läckage föreliggeri systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått (A1, A2) vid en första tidpunkt (t1) och en andra tidpunkt (t2), vilka två tidpunkter är på varandra följande tidpunkter; - avgöra i vilken krets läckage föreligger på basis av modulerade läckagemått (A31, A32, A33) vid en tredje tidpunkt (t3), där nämnda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) vid sagda tredje tidpunkt (t3) isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes; - fastställa en kvot (RATIO; A2/A1; A1/A2) mellan ett respektive modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt (t1) och nämnda andra tidpunkt (t2); samt - på basis av sagda kvot (RATIO), fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel; - fastställa när, eller om, nämnda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) vid nämnda tredje tidpunkt (t3) isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes; och -fastställa sagda tredje tidpunkt (t3) på basis därav.
2. Förfarande enligt krav 1, vidare inbegripande stegen att: - välja en högtryckskrets eller en lågtryckskrets; och - fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt (t1) och nämnda andra tidpunkt (t2) hos sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets. 26 10 15 20 25 30 537 024
3. Förfarande enligt krav 1 eller 2, vidare inbegripande steget att: - fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets är förknippad med ett läckage om sagda kvot (RATIO) understiger ett förutbestämt värde, eller steget att: - fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets inte är förknippad med ett läckage om sagda kvot (RATIO, A2/A1, A1 /A2) överstiger ett förutbestämt värde.
4. Förfarande enligt något av föregående krav, vidare inbegripande steget att: - påverka tryckluftssystemet så att en trycksänkning åstadkommes mellan nämnda första tidpunkt (t1) och nämnda andra tidpunkt (t2), och/eller mellan nämnda andra tidpunkt (t2) och nämnda tredje tidpunkt (t3).
5. Förfarande enligt något av föregående krav, vidare inbegripande steget att: - fastställa vilken av de kretsar där tryck inte avkännes som har ett läckage på basis av nämnda modulerade läckagemått vid nämnda tredje tidpunkt vilka isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) för de kretsar i vilka trycket avkännes och ett resultat av sagda fastställning om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel.
6. Förfarande enligt något av föregående krav, vidare inbegripande steget att: - fastställa vilken av de kretsar där tryck avkännes som har ett läckage på basis av sagda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) för respektive krets vid sagda tredje tidpunkt (t3). 27 10 15 20 25 30 537 024
7. Förfarande enligt något av föregående krav, vidare inbegripande steget att: -fastställa sagda modulerade läckagemått (A1, A2, A31, A32, A33) på basis av parametrarna tryck och temperatur hos tryckluftssystemet.
8. Anordning för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem (299) hos ett motorfordon (100; 110), där systemet under drift fortlöpande trycksätts, innefattande ett flertal kretsar (K1-K5) av vilka vissa är att beteckna som högtryckskretsar och vissa är att beteckna som lägtryckskretsar, där trycket avkännes i färre kretsar än det totala antalet kretsar, kännetecknad av - organ (280; 290; 500) för att, efter avstängning av nämnda trycksättning, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått (A1, A2)) vid en första tidpunkt (t1) och en andra tidpunkt (t2), vilka två tidpunkter är på varandra följande tidpunkter; - organ (280; 290; 500) för att avgöra i vilken krets läckage föreligger på basis av modulerade läckagemått (A31, A32, A33) vid en tredje tidpunkt (t3), följande på nämnda första tidpunkt (t1) och nämnda andra tidpunkt (t2), där nämnda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) vid sagda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes; - organ (280; 290; 500) för att fastställa en kvot (RATIO, A2/A1, A1/A2) mellan ett respektive modulerat läckagemått (A1, A2) vid nämnda första tidpunkt och nämnda andra tidpunkt (t2); samt - organ (280; 290; 500) för att, på basis av sagda kvot, fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel; - organ (280; 290; 500) för att fastställa när, eller om, nämnda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) vid nämnda tredje tidpunkt isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes; och - organ (280; 290; 500) för att fastställa sagda tredje tidpunkt (t3) på basis därav. 28 10 15 20 25 30 537 024
9. Anordning enligt krav 8, vidare innefattande: - organ (280; 290; 500) för att välja en högtryckskrets eller en lågtryckskrets; och - organ (280; 290; 500) för att fastställa om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel på basis av värden hos ett modulerat läckagemått vid nämnda första tidpunkt (t1) och nämnda andra tidpunkt (t2) hos sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets.
10. Anordning enligt krav 8 eller 9, vidare innefattande: - organ (280; 290; 500) för att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets är förknippad med ett läckage om sagda kvot (RATIO) understiger ett förutbestämt värde, eller - organ (280; 290; 500) för att fastställa att sagda valda högtryckskrets eller lågtryckskrets inte är förknippad med ett läckage om sagda kvot (RATIO) överstiger ett förutbestämt värde.
11. . Anordning enligt något av krav 8-10, vidare innefattande: - organ (280; 290; 500) för att påverka tryckluftssystemet så att en trycksänkning åstadkommes mellan nämnda första tidpunkt (t1) och nämnda andra tidpunkt (t2), och/eller mellan nämnda andra tidpunkt (t2) och nämnda tredje tidpunkt (t3).
12. Anordning enligt något av krav 8-11, vidare innefattande: - organ (280; 290; 500) för att fastställa vilken av de kretsar där tryck inte avkännes som har ett läckage på basis av nämnda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) vid nämnda tredje tidpunkt vilka isolerat utvisar nämnda modulerade läckagemått för de kretsar i vilka trycket avkännes och ett 29 10 15 20 25 30 537 024 resultat av sagda fastställning om läckage föreligger i systemets högtrycksdel eller lågtrycksdel.
13. Anordning enligt något av krav 8-12, vidare innefattande: - organ (280; 290; 500) för att fastställa vilken av de kretsar där tryck avkännes som har ett läckage på basis av sagda modulerade läckagemått (A31, A32, A33) för respektive krets vid sagda tredje tidpunkt (t3).
14. Anordning enligt något av krav 8-13, vidare innefattande: - organ (280; 290; 500) för att fastställa sagda modulerade läckagemått på basis av parametrarna tryck och temperatur hos tryckluftssystemet.
15. Motorfordon (100; 110) innefattande en anordning enligt något av kraven 8-14.
16. Motorfordon (100; 110) enligt krav 15, varvid motorfordonet är något av en lastbil, buss eller personbil.
17. Datorprogram (P) för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem hos ett motorfordon, där nämnda datorprogram (P) innefattar programkod för att orsaka en elektronisk styrenhet (280; 500) eller en annan dator (290; 500) ansluten till den elektroniska styrenheten (280; 500) att utföra stegen enligt något av patentkraven 1-7.
18. Datorprogramprodukt innefattande en programkod lagrad på ett, av en dator läsbart, medium för att utföra förfarandestegen enligt något av patentkraven 1-7, när nämnda datorprogram körs på en elektronisk styrenhet (280; 500) eller en annan dator (290; 500) ansluten till den elektroniska styrenheten (280; 500). 30
SE1150575A 2011-06-22 2011-06-22 Anordning och förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem SE537024C2 (sv)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1150575A SE537024C2 (sv) 2011-06-22 2011-06-22 Anordning och förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem
EP12168637.2A EP2537725B1 (en) 2011-06-22 2012-05-21 Device and method for leakage detection in a compressed air system
BR102012014545A BR102012014545A2 (pt) 2011-06-22 2012-06-15 Dispositivo e método para detecção de vazamento em um sistema de ar comprimido

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1150575A SE537024C2 (sv) 2011-06-22 2011-06-22 Anordning och förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1150575A1 SE1150575A1 (sv) 2012-12-23
SE537024C2 true SE537024C2 (sv) 2014-12-09

Family

ID=46197026

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1150575A SE537024C2 (sv) 2011-06-22 2011-06-22 Anordning och förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2537725B1 (sv)
BR (1) BR102012014545A2 (sv)
SE (1) SE537024C2 (sv)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016201222A1 (de) * 2016-01-28 2017-08-03 Voith Patent Gmbh Verfahren zur Überwachung eines Fahrzeugdruckluftsystems
JP6673141B2 (ja) * 2016-10-20 2020-03-25 トヨタ自動車株式会社 液圧装置の試験方法
US10300902B2 (en) * 2017-06-21 2019-05-28 Gm Global Technology Operations Llc. Method and apparatus for monitoring a vehicle braking system
DE102019100788A1 (de) * 2019-01-14 2020-07-16 Wabco Gmbh Verfahren zur Leckageüberwachung einer Druckluftanlage
CN113295351B (zh) * 2021-06-21 2022-10-11 湖南行必达网联科技有限公司 一种整车气密性检测方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE515781C2 (sv) * 2000-08-16 2001-10-08 Scania Cv Ab Förfarande och anordning för tryckmätning i ett tryckluftsystem till ett tungt fordon
DE102007025835B4 (de) 2007-06-02 2012-09-06 Daimler Ag Diagnose von Leckagen an Druckluftsystemen, insbesondere in Nutzfahrzeugen

Also Published As

Publication number Publication date
EP2537725A1 (en) 2012-12-26
EP2537725B1 (en) 2016-03-23
SE1150575A1 (sv) 2012-12-23
BR102012014545A2 (pt) 2014-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102449569B (zh) 用于控制数字液压控制器的方法
KR101668826B1 (ko) 액추에이터의 이상 검출 시스템
SE537024C2 (sv) Anordning och förfarande för läckagedetektering hos ett tryckluftssystem
EP3450774B1 (en) Cylinder operation state monitoring device
CN101749130B (zh) 用于诊断增压装置的循环空气滑阀的方法和装置
RU2693340C9 (ru) Система для определения состояния воздушного фильтра, в частности для двигателей внутреннего сгорания, способ определения состояния воздушного фильтра, машиночитаемый носитель, двигатель внутреннего сгорания, наземное транспортное средство
KR20080093999A (ko) 진공 브레이크 부스터 및 이의 작동 방법
SE534666C2 (sv) System och metod för övervakning av oljenivå i en dämpningsenhet i ett fordon
CN107000722B (zh) 用于在压缩空气系统中识别故障的方法和系统
JP5565357B2 (ja) 設備診断装置、設備診断方法、設備診断プログラムおよびこれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
CN112628006A (zh) 发动机进气压力可信性检测方法、装置、设备及存储介质
CN107076018B (zh) 喘振判定装置、喘振判定方法以及程序
JP2020518084A (ja) 制御バルブの劣化を検出するためのシステムおよび方法
JP5863961B2 (ja) 液圧ブレーキシステムの少なくとも1つのサブユニットのための監視装置、および液圧ブレーキシステムの少なくとも1つのサブユニットの機能性を検査する方法
CN110050149B (zh) 用于运行传动装置的气动调节系统的方法以及用于执行该方法的控制器
CN112879388A (zh) 一种液压系统的非正常泄漏检测方法
KR20130023147A (ko) 배기 가스 재순환 시스템에서 에러 진단 방법 및 장치
JP6480929B2 (ja) 車両の運転状態を識別する方法及びシステム並びにこの種のシステムを有する車両
CN104704227A (zh) 发动机的控制装置及控制方法
CN113677972A (zh) 气体网络和用于同时检测压力或真空下气体网络中泄漏和阻塞的方法
US20170217281A1 (en) Device for filling vehicle air conditioning systems with coolant r744
CN104742894A (zh) 一种基于解析模型的气制动系统故障检测方法
CN115434979A (zh) 用于液压系统的故障检测装置
CN114812972A (zh) 差压双通道泄漏检测方法、装置及差压双通道泄漏检测仪
KR101377802B1 (ko) 유압 설비의 성능 변화 모니터링 장치