WO2018219755A1 - Verfahren zum betreiben eines common-rail-einspritzsystems und common-rail-einspritzsystem - Google Patents

Verfahren zum betreiben eines common-rail-einspritzsystems und common-rail-einspritzsystem Download PDF

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Matthias Scheid
Janos Radeczky
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Definitions

  • the present invention relates to a method for operating a common rail injection system, which has a piezoelectric actuator which indirectly drives a nozzle needle of the injection system via a servo valve and, moreover, acts as a sensor for detecting characteristic events of the injection system.
  • a standard common-rail injector has an actuator that directly or indirectly (with servo drive) drives a nozzle needle of the injection system and thus injects.
  • the use of a piezoelectric element as an actuator has the advantage that the piezoelectric element can also be used as a sensor to detect characteristic Er ⁇ events of the injection system, for example, the timing of the nozzle needle closing. Such infor mation ⁇ can be used for the control of the injector in order to improve the accuracy of the injection events.
  • the piezo actuator In a servo injector with piezo actuator, the piezo actuator is used to open a servo valve via the inverse piezoelectric effect, which in turn, via a corresponding hydraulic clutch, causes the injector's nozzle needle to open to effect fuel injection. If the piezo element is not used as an actuator, it is possible this is due to the piezoelectric
  • the piezo actuator In a piezo servo injector having an air gap (in which the piezo actuator is not in contact with the servo valve in a non-charged state), the piezo actuator must be charged to some extent to contact the servo valve. However, by actively charging the piezo actuator, which is required to use it as a sensor, the piezo element is subjected to additional voltage oscillations which reduce the signal-to-noise ratio of this sensor. The amplitude of these oscillations depends on many factors, such as the manufacturing tolerances of the piezo drive, the size of the charge applied to the piezoelectric element, or the like
  • Injectors which show a too low signal-to-noise ratio at the end of the production line of the injector are ver ⁇ worfen.
  • piezo elements lose from injectors, which develop too low a signal-to-noise ratio over their lifetime, their ability to act as sensors. This is detected by the control unit of the associated internal combustion ⁇ machine. A corresponding on-board diagnosis indicates that this injector must be replaced.
  • the present invention has for its object to provide a method of the type specified, with a particularly accurate detection of a useful signal to be detected with the acting as a sensor piezoelectric element is possible.
  • the method according to the invention improves the ability of a piezoactuator to operate as a sensor.
  • This function is in the prior art by the required by the charging of the piezo actuator to this with the Servo valve to be contacted, causing noise ⁇ be impaired.
  • it is possible to significantly improve the signal-to-noise ratio in such systems by dissolving the measuring pulse or test pulse generated by the charging of the piezoactuator during the sensor phase into a series of individual measuring pulses or test pulses , whereby it is achieved that no influence of noise due to piezo oscillations takes place, since for each pulse the same phase relationship between the measuring position and the beginning of the charging of the detection pulse is maintained.
  • modern ⁇ method it is thus possible to use the piezo actuator of a Servoinj ector, regardless of its susceptibility to Rauschoszillationen induced by the required charging the piezo actuator.
  • the rejects in injector production can be reduced since those parts which are distinguished by a low signal-to-noise ratio do not have to be discarded. Lose piezo elements of injectors that wrap over their lifetime, a low signal-to-noise ratio ent ⁇ , not their ability to function as a sensor.
  • a diagnosis of the standard detection pulse can be carried out for all injectors.
  • the amplitude of said oscillations can be significantly reduced.
  • the result of the event to be detected in the sensor in ⁇ -induced voltage signal as a useful signal to be detected can be identified as a clear single maximum within the detection range according to a greatly reduced noise level.
  • the pulse used to charge the piezoactuator during its sensor phase is generated in the form of a sequence of identical short individual pulses. This can be realized, for example, in the form of a measuring pulse forming the corresponding sequence after an injection pulse, for example in the form of an independent measuring pulse after a main injection.
  • the method according to the invention but composed of individual pulses measurement pulse can correspond to the Vo ⁇ up charge of a regular Nachinjemiespulses.
  • the sequence of the individual pulses forms part of a Nachinjetechnischspulses.
  • any events of the injection process can be detected.
  • the control of a corresponding injection process can be improved.
  • the inventive method for determining the nozzle needle closing time used as an event to be detected. With the method according to the invention, it is possible to determine the nozzle needle closing time particularly accurately by the signal voltage induced in the sensor.
  • the inventive method is used for operating an injection system with a particularly low ⁇ Sig nal-to-noise ratio of its piezo actuator.
  • the invention further relates to a common rail injection system with a control unit, which is designed to carry out the method described above.
  • FIG. 1 Diagram of the piezoelectric voltage as a function of the time of an injection system with an injection pulse and a measuring pulse
  • Figure 2 is a corresponding diagram as Figure 1 with an injection pulse and a measuring pulse according to a first embodiment of the invention
  • Figure 3 is a diagram corresponding to Figure 1 with a
  • Figure 4 is a diagram showing the amplitude of a Nutz ⁇ signal as a function of time in the prior art
  • Figure 5 is a corresponding diagram as Figure 4, showing the amplitude of a useful signal in carrying out the method according to the invention.
  • the following exemplary embodiment concerns the operation of a common rail injection system which has a piezoactuator which indirectly actuates a nozzle needle of the injection system via a servo valve and, moreover, acts as a sensor for detecting characteristic events of the injection system , The piezo actuator is thereby loaded on ⁇ to produce an injection pulse for actuating the nozzle needle of the system for performing an injection process. This injection pulse is marked 1 in FIG.
  • the piezo actuator of this system also acts as a sensor to generate a useful signal corresponding to any event of the system.
  • the piezo actuator must be in contact with the servo valve of the system. If the piezo actuator is not in contact with the servo valve in a non-charged state, it must be charged to some extent to contact the servo valve.
  • the Pie ⁇ zo actuator is recharged to generate a measuring pulse to come into contact with the servo valve. This measuring pulse is shown in FIG. 1 as 2.
  • FIG. 1 shows the procedure in the prior art in which a corresponding measuring pulse is generated after the injection pulse.
  • This approach results in the drawbacks outlined in the description, i. the piezo element is subjected to additional voltage oscillations, which reduce the signal-to-noise ratio of this sensor.
  • FIG. 2 shows a corresponding diagram as Figure 1, but here the procedure according to the invention according to a first Embodiment is shown.
  • a sequence of identical short individual pulses from the beginning instead of the He ⁇ generating a single measuring pulse as shown in Figure 1 produced by the end of a detection range of the measurement pulse kept constant current and charging time of the individual pulses to the piezo actuator to the servo valve in To bring contact.
  • These individual measurement pulses are ⁇ terized in Figure 2 by 3. This ensures that no influence of noise due to piezo oscillations takes place, since for each pulse the same phase relationship between the
  • the measuring pulse consisting of individual pulses 3 corresponds to an independent measuring pulse after a main injection pulse 1.
  • FIG. 3 shows an embodiment in which the measuring pulse consisting of individual pulses 3 corresponds to a precharge of a regular re-injection pulse 4.
  • the useful signal to be detected can thus be detected at a higher signal-to-noise ratio than in the prior art.
  • FIGS. 4 and 5 show a comparison of corresponding useful signals in the prior art (FIG. 4) and in the method according to the invention (FIG. 5), wherein it can clearly be seen that the signal shown in FIG. 5 is considerably less noisy than the signal according to FIG ,

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Abstract

Es werden ein Verfahren zum Betreiben eines Common-Rail-Ein- spritzsystems und ein Common-Rail-Einspritzsystem beschrieben. Bei dem Verfahren geht es darum, nach dem Aufladen des Pie- zo-Aktuators zur Erzeugung von mindestens einem Einspritzpuls diesen erneut aufzuladen, um ihn in Kontakt mit dem Servoventil des Einspritzsystems zu bringen. Hierzu wird ein Messpuls in Form einer Sequenz von identischen kurzen Einzelpulsen erzeugt. Dadurch wird erreicht, dass keine Beeinflussung durch Rauschen infolge von Piezo-Oszillationen stattfindet, da für jeden Puls die gleiche Phasenbeziehung zwischen der Messposition und dem Beginn der Aufladung des Detektionspulses aufrechterhalten wird. Somit kann ein besonders hohes Signal-Rausch-Verhältnis erzeugt werden. Ferner wird ein Common-Rail-Einspritzsytem erläutert, dessen Steuereinheit zur Durchführung eines derartigen Ver- fahrens ausgebildet ist.

Description

Beschreibung
Verfahren zum Betreiben eines Common-Rail-Einspritzsystems und Common-Rail-EinspritzSystem
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Common-Rail-Einspritzsystems , das einen Piezo-Aktuator aufweist, der über ein Servoventil eine Düsennadel des Ein- spritzsystems auf indirekte Weise antreibt und darüber hinaus als Sensor zum Detektieren von charakteristischen Ereignissen des Einspritzsystems wirkt.
Ein standardmäßiger Common-Rail-Inj ektor besitzt einen Aktu- ator, der direkt oder indirekt (mit Servoantrieb) eine Düsennadel des Einspritzsystems antreibt und auf diese Weise einen Ein- spritzvorgang durchführt. Die Verwendung eines Piezo-Elementes als Aktuator hat dabei den Vorteil, dass das Piezo-Element auch als Sensor verwendet werden kann, um charakteristische Er¬ eignisse des Einspritzsystems, beispielsweise den Zeitpunkt des Düsennadelschließens , zu detektieren. Eine derartige Infor¬ mation kann für die Steuerung des Injektors verwendet werden, um die Genauigkeit der Einspritzvorgänge zu verbessern.
In einem Servoinj ektor mit Piezo-Aktuator findet der Pie- zo-Aktuator Verwendung, um ein Servoventil über den inversen piezoelektrischen Effekt zu öffnen, welches wiederum über eine entsprechende hydraulische Kupplung das Öffnen der Düsennadel des Injektors zur Durchführung einer Kraftstoffeinspritzung bewirkt. Wenn das Piezo-Element nicht als Aktuator verwendet wird, ist es möglich, dieses aufgrund des piezoelektrischen
Effektes als Kraftsensor zu verwenden. Insbesondere kann die auf das Servoventil einwirkende Kraft, die aus dem Kraftstoffdruck der unterhalb des Servoventils angeordneten Kraftstoffkammer resultiert, durch den Piezo-Sensor detektiert werden, wenn sich dieser mit dem Servoventil in Kontakt befindet.
Bei einem Piezo-Servoinj ektor mit einem Luftspalt (bei dem der Piezo-Aktuator in einem nichtgeladenen Zustand nicht mit dem Servoventil in Kontakt steht) muss der Piezo-Aktuator in einem gewissen Ausmaß aufgeladen werden, um mit dem Servoventil in Kontakt zu treten. Durch die aktive Aufladung des Pie- zo-Aktuators , die zur Verwendung desselben als Sensor erfor- derlich ist, wird jedoch das Piezo-Element mit zusätzlichen Spannungsoszillationen beaufschlagt, die das Signal-Rausch- Verhältnis dieses Sensors verringern. Die Amplitude dieser Oszillationen hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise den Herstelltoleranzen des Piezo-Antriebes , der Größe der Ladung, mit der das Piezo-Element beaufschlagt wird, oder dessen
Temperatur. Somit kann man die Amplitude, Frequenz und Phase dieser Oszillationen nur schwer vorhersagen. Diese variieren von Injektor zu Injektor und von Betriebspunkt zu Betriebspunkt. Ziel ist es daher, die Amplitude dieser Oszillationen auf signifikante Weise zu reduzieren. Wenn dies gelingt, kann der negative Effekt von Herstelltoleranzen auf das Betriebsverhalten des Injektors als Sensor verringert werden. Rauscherscheinungen mit bestimmten Frequenzen, die von den Frequenzen des Nutzsignals stark abweichen, können mithilfe von Signalverarbeitungs¬ techniken wirksam entfernt werden. Wenn jedoch signifikante Rauschanteile in einem Frequenzbereich vorliegen, die beispielsweise durch Filter nicht entfernt werden können, muss man geringere Signal-Rausch-Verhältnisse und eine geringere Ge- nauigkeit der entsprechenden Messung in Kauf nehmen.
Injektoren, die ein zu niedriges Signal-Rausch-Verhältnis am Ende der Produktionsstraße des Injektors zeigen, werden ver¬ worfen. Darüber hinaus verlieren Piezo-Elemente von Injektoren, die über ihre Lebensdauer ein zu niedriges Signal-Rausch- Verhältnis entwickeln, ihre Fähigkeit als Sensoren zu wirken. Dies wird von der Steuereinheit der zugehörigen Brennkraft¬ maschine detektiert. Über eine entsprechende On-Board-Diagnose wird angezeigt, dass dieser Injektor ausgetauscht werden muss.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der angegebenen Art zu schaffen, mit dem eine besonders genaue Erfassung eines zu detektierenden Nutzsignals mit dem als Sensor wirkenden Piezo-Element möglich ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren der eingangs beschriebenen Art gelöst, das die folgenden Schritte umfasst :
Aufladen des Piezo-Aktuators zur Erzeugung von mindestens einem Einspritzpuls zur Betätigung der Düsennadel zur Durchführung mindestens eines Einspritzvorganges; danach erneutes Aufladen des Piezo-Aktuators zur Erzeugung eines Messpulses in Form einer Sequenz von identischen kurzen Einzelpulsen von Anfang bis Ende eines Detektionsbereiches des Messpulses unter Konstanthaltung von Strom und Aufladezeit der Einzelpulse, um den Piezo-Aktuator mit dem Servoventil in Kontakt zu bringen; und
Betreiben des Piezo-Aktuators als Sensor und Erfassen der aufgrund des zu detektierenden Ereignisses im Sensor induzierten Signalspannung als zu detektierendes Nutzsignal.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die Fähigkeit eines Piezo-Aktuators, als Sensor zu arbeiten, verbessert. Diese Funktion wird beim Stand der Technik durch das durch die erforderliche Aufladung des Piezo-Aktuators, um diesen mit dem Servoventil in Kontakt zu bringen, verursachte Rauschen be¬ einträchtigt. Demgegenüber gelingt es mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, das Signal-Rausch-Verhältnis in derartigen Systemen auf signifikante Weise zu verbessern, indem der durch die Aufladung des Piezo-Aktuators während der Sensorphase erzeugte Messpuls bzw. Testpuls in eine Reihe von einzelnen Messpulsen bzw. Testpulsen aufgelöst wird, wodurch erreicht wird, dass keine Beeinflussung durch Rauschen infolge von Piezo-Oszillationen stattfindet, da für jeden Puls die gleiche Phasenbeziehung zwischen der Messposition und dem Beginn der Aufladung des Detektionspulses aufrechterhalten wird. Mit dem erfindungs¬ gemäßen Verfahren ist es somit möglich, den Piezo-Aktuator eines Servoinj ektors zu nutzen, und zwar unabhängig von dessen Empfänglichkeit gegenüber Rauschoszillationen, die durch die erforderliche Aufladung des Piezo-Aktuators induziert werden.
Durch die Verwirklichung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann der Ausschuss bei der Injektorproduktion verringert werden, da diejenigen Teile, die sich durch ein niedriges Sig- nal-Rausch-Verhältnis auszeichnen, nicht verworfen werden müssen. Auch verlieren Piezo-Elemente von Injektoren, die über ihre Lebensdauer ein niedriges Signal-Rausch-Verhältnis ent¬ wickeln, nicht ihre Fähigkeit als Sensor zu funktionieren. Generell kann mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bei allen Injektoren eine Diagnose des standardmäßigen Detektionspulses durchgeführt werden.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es wichtig, dass für eine Sequenz von Messpulsen bzw. Detektionspulsen über den Detek- tionsbereich vom Beginn bis zum Ende die Aufladezeit und der entsprechende Strom der Messpulse konstant gehalten werden, um eine feste Beziehung zwischen der Messposition und dem Beginn der Aufladung sowie einen stabilen Aufladezustand des Pie¬ zo-Aktuators zu erreichen. Auf diese Weise besitzen Oszilla- n
5 tionen am Piezo-Aktuator, die durch das Aufladen induziert werden, exakt die gleiche Auswirkung für sämtliche Pulse der entsprechenden Sequenz und bewirken somit nur einen konstanten Offset in Bezug auf das resultierende Signal des Detektions- bereiches.
Wesentlich ist daher, dass für jeden Puls der Sequenz die gleiche Phasenbeziehung zwischen Messposition und Beginn der Aufladung des entsprechenden Detektionspulses existiert.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Amplitude der erwähnten Oszillationen auf signifikante Weise reduziert werden. Die aufgrund des zu detektierenden Ereignisses im Sensor in¬ duzierte Signalspannung als zu detektierendes Nutzsignal kann als klares einziges Maximum innerhalb des Detektionsbereiches entsprechend einem stark reduzierten Rauschpegel identifiziert werden. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird der zur Aufladung des Piezo-Aktuators während dessen Sensorphase verwendete Puls in der Form einer Sequenz von identischen kurzen Einzelpulsen erzeugt. Dies kann beispielsweise in Form eines die entsprechende Sequenz bildenden Messpulses nach einem Injektionspuls realisiert werden, beispielsweise in der Form eines unabhängigen Messpulses nach einer Haupteinspritzung. Bei einer anderen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann der aus Einzelpulsen bestehende Messpuls aber auch der Vo¬ raufladung eines regulären Nachinjektionspulses entsprechen. Bei dieser Ausführungsform bildet daher die Sequenz der Einzelpulse einen Teil eines Nachinjektionspulses. Mit dem als Sensor wirkenden Piezo-Aktuator können beliebige Ereignisse des Injektionsvorganges detektiert werden. Mit den dabei gewonnenen Ergebnissen kann die Steuerung eines entsprechenden Einspritzvorganges verbessert werden. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird hierbei das er- findungsgemäße Verfahren zur Ermittlung des Düsennadel- schließzeitpunktes als zu detektierendem Ereignis eingesetzt. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gelingt es dabei, den Düsennadelschließzeitpunkt durch die in den Sensor induzierte Signalspannung besonders genau zu ermitteln.
Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße Verfahren zum Betreiben eines Einspritzsystems mit besonders niedrigem Sig¬ nal-Rausch-Verhältnis seines Piezo-Aktuators verwendet.
Die Erfindung betrifft ferner ein Common-Rail-Einspritzsystem mit einer Steuereinheit, die zur Durchführung des vorstehend beschriebenen Verfahrens ausgebildet ist.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung im Einzelnen erläutert. Es zeigen :
Figur 1 Diagramm der Piezo-Spannung in Abhängig keit von der Zeit eines Einspritzsystems mit einem Einspritzpuls und einem Messimpuls beim
Stand der Technik,
Figur 2 ein entsprechendes Diagramm wie Figur 1 mit einem Einspritzpuls und einem Messpuls gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung;
Figur 3 ein Diagramm entsprechend Figur 1 mit einem
Einspritzpuls und einem Messpuls gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung;
Figur 4 ein Diagramm, das die Amplitude eines Nutz¬ signals in Abhängigkeit von der Zeit beim Stand der Technik zeigt; und Figur 5 ein entsprechendes Diagramm wie Figur 4, das die Amplitude eines Nutzsignals bei Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zeigt. In dem nachfolgenden Ausführungsbeispiel geht es um das Betreiben eines Common-Rail-Einspritzsytems , das einen Piezo-Aktuator aufweist, der über ein Servoventil eine Düsennadel des Ein- spritzsystems auf indirekte Weise antreibt und darüber hinaus als Sensor zum Detektieren von charakteristischen Ereignissen des Einspritzsystems wirkt. Der Piezo-Aktuator wird hierbei auf¬ geladen, um einen Einspritzpuls zur Betätigung der Düsennadel des Systems zur Durchführung eines Einspritzvorganges zu erzeugen. Dieser Einspritzpuls ist in Figur 1 mit 1 gekennzeichnet. Der Piezo-Aktuator dieses Systems wirkt ferner als Sensor, um ein irgendeinem Ereignis des Systems entsprechendes Nutzsignal zu erzeugen. Hierzu muss sich der Piezo-Aktuator mit dem Servoventil des Systems in Kontakt befinden. Wenn der Piezo-Aktuator in einem nichtgeladenen Zustand nicht mit dem Servoventil in Kontakt steht, muss er in einem gewissen Ausmaß aufgeladen werden, um mit dem Servoventil in Kontakt zu treten. Hierzu wird der Pie¬ zo-Aktuator erneut aufgeladen, um einen Messpuls zu erzeugen, um mit dem Servoventil in Kontakt zu treten. Dieser Messpuls ist in Figur 1 mit 2 dargestellt.
Figur 1 zeigt die Vorgehensweise beim Stand der Technik, bei der nach dem Einspritzpuls ein entsprechender Messpuls erzeugt wird. Diese Vorgehensweise führt zu den eingangs in der Beschreibung aufgezeigten Nachteilen, d.h. das Piezo-Element wird mit zu- sätzlichen Spannungsoszillationen beaufschlagt, die das Signal-Rausch-Verhältnis dieses Sensors verringern.
Figur 2 zeigt ein entsprechendes Diagramm wie Figur 1, wobei hier jedoch die erfindungsgemäße Vorgehensweise gemäß einer ersten Ausführungsform dargestellt ist. Hierbei wird statt der Er¬ zeugung eines einheitlichen Messpulses, wie in Figur 1 dargestellt, eine Sequenz von identischen kurzen Einzelpulsen von Anfang bis Ende eines Detektionsbereiches des Messpulses unter Konstanthaltung von Strom und Aufladezeit der Einzelpulse erzeugt, um den Piezo-Aktuator mit dem Servoventil in Kontakt zu bringen. Diese einzelnen Messpulse sind in Figur 2 mit 3 ge¬ kennzeichnet. Hierdurch wird erreicht, dass keine Beeinflussung durch Rauschen infolge von Piezo-Oszillationen stattfindet, da für jeden Puls die gleiche Phasenbeziehung zwischen der
Messposition und dem Beginn der Aufladung des Detektionspulses aufrechterhalten wird.
Bei der in Figur 2 dargestellten Ausführungsform entspricht der aus Einzelpulsen 3 bestehende Messpuls einem unabhängigen Messpuls nach einem Haupteinspritzpuls 1.
Figur 3 zeigt eine Ausführungsform, bei der der aus Einzelpulsen 3 bestehende Messpuls einer Voraufladung eines regulären Nachinjektionspulses 4 entspricht.
Das zu detektierende Nutzsignal kann somit bei einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis als beim Stand der Technik erfasst werden .
Die Figuren 4 und 5 zeigen einen Vergleich von entsprechenden Nutzsignalen beim Stand der Technik (Figur 4) und beim erfindungsgemäßen Verfahren (Figur 5) , wobei deutlich erkennbar ist, dass das in Figur 5 gezeigte Signal wesentlich weniger verrauscht ist als das Signal gemäß Figur 4.
Ergänzend sei noch erwähnt, dass bei dem erfindungsgemäßen Verfahren mehrere Motorzyklen erforderlich sind, um den in Figur 5 dargestellten Signalverlauf zu erzeugen. Es kann ja nur jeweils ein Einzelpuls pro Zylinder und 720° Motorumdrehung realisiert werden. Für eine korrekte Funktionsweise werden daher relativ stabile Ansteuerparameter und Kraftstoffdruckwerte benötigt.

Claims

Verfahren zum Betreiben eines Common-Rail-Einspritz- systems, das einen Piezo-Aktuator aufweist, der über ein Servoventil eine Düsennadel des Einspritzsystems auf indirekte Weise antreibt und darüber hinaus als Sensor zum Detektieren von charakteristischen Ereignissen des Einspritzsystems wirkt, mit den folgenden Schritten:
Aufladen des Piezo-Aktuators zur Erzeugung von mindestens einem Einspritzpuls (1) zur Betätigung der Düsennadel zur Durchführung mindestens eines Ein- spritzvorganges ; danach erneutes Aufladen des Piezo-Aktuators zur Er¬ zeugung eines Messpulses in Form einer Sequenz von identischen kurzen Einzelpulsen (3) von Anfang bis Ende eines Detektionsbereiches des Messpulses unter Kon¬ stanthaltung von Strom und Aufladezeit der Einzelpulse (3) , um den Piezo-Aktuator mit dem Servoventil in Kontakt zu bringen; und
Betreiben des Piezo-Aktuators als Sensor und Erfassen der aufgrund des zu detektierenden Ereignisses im Sensor induzierten Signalspannung als zu detektierendes Nutzsignal .
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der aus Einzelpulsen (3) bestehende Messpuls einem unabhängigen Messpuls nach einem Haupteinspritzpuls (1) entspricht .
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der aus Einzelpulsen (3) bestehende Messpuls einer Voraufladung eines regulären Nachinjektionspulses (4) entspricht .
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zur Ermittlung des Düsennadelschließzeitpunktes eingesetzt wird.
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zum Betreiben eines Einspritzsystems mit besonders niedrigem Sig¬ nal-Rausch-Verhältnis seines Piezo-Aktuators verwendet wird .
Common-Rail-Emspritzsystem mit einer Steuereinheit die zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ausgebildet ist.
PCT/EP2018/063568 2017-05-31 2018-05-23 Verfahren zum betreiben eines common-rail-einspritzsystems und common-rail-einspritzsystem WO2018219755A1 (de)

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