WO2021084917A1 - エンジンの失火診断検出方法 - Google Patents

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Definitions

  • misfire incomplete combustion due to engine misfire
  • misfire diagnosis and detection means have been presented and implemented conventionally.
  • the crank angle position information at each point of the two crank angles is stored in advance in the storage device in the computer in the engine control device, and the information from the crank angle sensor and the cam angle sensor provided in the engine is stored.
  • the index value of the combustion state is calculated by the arithmetic processing device of the computer based on the above, it is less likely to be affected by the disturbance as compared with the method of searching with a fast or slow rotation speed.
  • the calculation of the angular acceleration can be simplified.
  • the cylinder is out of order due to a misfire without determining whether or not the temperature of the exhaust gas temperature sensor exceeds a specified value. If it is suspected that a misfire that adversely affects the catalyst device, which is an aftertreatment device for engine exhaust purification, will occur, in addition to the above-mentioned misfire determination information, it will be downstream of the catalyst exhaust. By using the information of the installed exhaust temperature sensor (Tcat), if this exceeds the specified temperature, it will be judged as a catalyst melt loss fire failure, so that it will be erroneously judged even under the failure condition with a low misfire rate. There is no.
  • FIG. 1 is a schematic view of a 4-cycle spark ignition engine system of a misfire diagnostic device showing a preferred embodiment for carrying out the present invention, which has basically the same configuration as the conventional example and connects the engine body 1.
  • the crank angle detection rotary disk 23 connected to the rod (crank shaft) 22 has irregularities arranged at predetermined angular intervals, and the crank angle sensor (CPS) 35 is arranged on the crank angle detection rotary disk 23.
  • CPS crank angle sensor
  • the crank angle position information at each point of the two crank angles shown in FIG. 1 is stored in advance in a storage device in the computer in the engine control device (ECU) 29, and the engine main body.
  • the engine rotation speed is calculated by calculating the index value of the combustion state by the arithmetic processing device of the computer.
  • XTM angular acceleration

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Abstract

悪路走行におけるタイヤからのギャップ入力などの外乱によって、正常燃焼を失火状態と誤判定してしまう問題がなく、的確なエンジンの失火診断検出方法を提供する。 エンジンの燃焼サイクル内における互いに異なる地点である二つのクランク角度A,Bを予め定め、これらのクランク角度A,Bにおけるクランク角速度C1の経過時間の差分から膨張行程近傍のエンジンの角加速度(XTM)を燃焼状態の指標値として算出し、前記算出した指標値が予め定めた閾値を超えた場合に失火現象によりエンジントルクが負になったことで角加速度(XTM)が低下したとして失火が発生していると予備判断し、更に、前記エンジンの排気系に備えられた触媒の下流部に設けられた排気ガス温度センサの温度が規定値を超える場合に失火による故障確定を判断する。

Description

エンジンの失火診断検出方法
 本発明は、エンジンの失火診断検出方法に関するものである。
 従来、エンジンの失火(所謂、ミスファイア)による不完全燃焼は、エンジンの燃焼効率や動力性能などに影響することからエンジン制御にきわめて重要な事項であるばかりか、触媒の活性化の遅れや環境に有害な排気ガスの放出などの問題があり、従来から失火の診断検出手段が提示されて実施されている。
 図1は、従来の4サイクル火花点火式エンジンにおけるシステム概要を示すもので、周知のように、エンジン本体1のコネクティング・ロッド(クランク軸)22に接続されたクランク角度検出用回転盤23に所定の角度間隔で凸凹が配置されており、このクランク角度検出用回転盤23にクランク角度センサ(CPS)35を配置することでエンジンの回転速度を検出することを可能とし、また、吸気弁カム28のカム軸にも同様のカム角度検出用回転盤26とカム角度センサ(CAM)36が配置されており、前記クランク角度センサ(CPS)35とカム角度センサ(CAM)36からの信号によりエンジンのクランク角度と、4サイクルエンジンのサイクル位相関係をエンジン制御装置(ECU)29で認識するものである。
 また、前記情報からエンジンに適切な燃料インジェクタ19の電動バルブ開閉タイミングの制御や、点火プラグ20の放電タイミングを制御することで4サイクル火花点火式エンジンを最適に制御することも周知の事実である。
 そして、図4は従来の失火診断の手法を前記図1に示したエンジン制御に用いるセンサ情報をそのまま4気筒直列エンジンを例に利用した失火診断判定方式の説明図を示すものであり、前記図1に示したコネクティング・ロッド(クランク軸)22に接続されたクランク角度検出用回転盤23により例えば6deg.間隔の等角度における経過時間を観測する。
 また、6deg.経過時間(T6)をエンジンの燃焼サイクル内における互いに異なる地点である二つのクランク角度であるA地点からB地点のクランク角度区画で積算することにより、この気筒の膨張行程に要したクランク角度経過時間を算出する。
 このとき、各気筒は1つのコネクティング・ロッド(クランク軸)22(図1参照)で繋がっているため、クランク角度A地点からクランク角度B地点の区間は♯1気筒において、前記クランク角度A地点からクランク角度B地点の区間に180deg.位相差を与えたクランク角度C地点からクランク角度D地点の区間が次の気筒、360deg.位相差を与えたクランク角度E地点からクランク角度F地点の区間が更にその次の気筒、540deg.位相差を与えたクランク角度G地点からクランク角度H地点の区間が更にその次の次の気筒の膨張行程に要した時間を示すものとなる。
 ここで、エンジンが正常ならば、膨張行程では燃焼によって図1に示すピストン21が押し下げられてコネクティング・ロッド(クランク軸)22にトルクが発生するため、このトルクによって前述した6deg.経過時間(T6)は短くなり、例えば3番目の気筒が失火したとすると、膨張行程においてトルクが得られず、失速するため、前述した6deg.経過時間(T6)は長くなる。
 このように、従来の失火診断手段は、前記6deg.経過時間(T6)の変化に着目したものであり、1つの前の気筒の膨張行程の6deg.経過時間(T6)から現在の気筒の膨張行程の6deg.経過時間(T6)が長くなるような変化をした場合に、その対象となる気筒が失火していると判断するものである。
 ところが、このような従来の膨張行程の経過時間の変化から失火を検出する手段においては、膨張行程に相当するクランク角度A地点からクランク角度B地点のすべての時間情報を積分しているため、例えば、悪路走行におけるタイヤからのギャップ入力などの外乱によって失火現象と似たような減速情報が重畳される場合があり、正常燃焼を失火状態と誤判定してしまう問題がしばしば発生していた。
 そこで、このような問題を解決するためのエンジンの失火診断手段が例えば特開2005-299511号公報に提示されている。
 この公報に提示されている失火診断手段は図5に示すように、エンジン燃焼によって発生するトルクの変化をエンジン回転速度(Ne)の速い(NexpH)、遅い(NexpL)で判別し、サイクル内の遅くなるクランク角度位置(Tbefore)におけるエンジン回転速度(NexpL)と、サイクル内で速くなる予定のクランク角度位置(Tafter)におけるエンジン回転速度(NexpH)をコンピュータ内に読込み、この二つの回転速度情報の差分から膨張行程の速度変化を観測し、これにより正常燃焼と失火を識別するものである。
 しかしながら、前記公報に提示されている失火診断手段は、発電機のような定置エンジンの用途などの場合は問題ないが、車両のような用途のエンジンにおいては、タイヤからの外乱をエンジン回転体が影響を受けてしまうため、サイクル内で遅くなる予定のクランク角度位置(Tbefore)や、早くなる予定のクランク角度位置(Tafter)に、想定外の速度変化が発生し、位置の設定が適切にならず、正しい回転速度の差が計測できないことにより、正常燃焼を失火として誤判定してしまう問題があった。
特開2005-299511号公報
 本発明は、前記課題を解決するためになされたものであり、悪路走行におけるタイヤからのギャップ入力などの外乱によって、正常燃焼を失火状態と誤判定してしまう問題がなく、的確なエンジンの失火診断検出方法を提供することを課題とする。
 前記課題を解決するためになされた本発明は、エンジンの燃焼サイクル内における互いに異なる地点である二つのクランク角度を予め定め、これらのクランク角度におけるクランク角速度の経過時間の差分から膨張行程近傍のエンジンの角加速度を燃焼状態の指標値として算出し、前記算出した指標値が予め定めた閾値を超えた場合に失火現象によりエンジントルクが負になったことで角加速度が低下したとして失火が発生していると予備判断し、更に、前記エンジンの排気系に備えられた触媒の下流部に設けられた排気ガス温度センサの温度が規定値を超える場合に失火による故障確定を判断することを特徴とする。
 また、本発明において、前記二つのクランク角度の各地点のクランク角度位置情報を予めエンジン制御装置におけるコンピュータ内の記憶装置に記憶しておき、エンジンに備えたクランク角度センサおよびカム角度センサからの情報を元にして、前記コンピュータの演算処理装置により前記燃焼状態の指標値を算出することを特徴とする場合には、回転速度の速い、遅いで検索する方法に比べて、外乱の影響を受け難いとともに、角加速度の演算を簡単にすることができる。
 更に、本発明において、前記予め定めたエンジンの燃焼サイクル内における互いに異なる地点である二つのクランク角度におけるクランク角速度の経過時間を複数計測し、この平均値を用いることで、機械的・電気的なノイズ成分を除去することを特徴とする場合には、機械的・電気的なノイズ成分の影響を無くしてより正確な失火診断をすることができる。
 更にまた、本発明において、前記予備判断が、複数回確認された場合に、前記排気ガス温度センサの温度が規定値を超えるか否かの判断をすること無くその気筒が失火により故障していると判断することを特徴とすることにより、エンジン排気浄化用の後処理装置である触媒装置に悪影響を与える失火の発生が疑われる場合には、前述した失火判定情報に加えて、触媒排気下流に設置した排気温度センサ(Tcat)の情報を用いることで、これが規定以上の温度を超える場合に触媒溶損失火故障として判断することにより、失火率の低い故障条件においても、誤判定してしまうことがない。
 本発明によれば、定められたクランク角度の場所を基準とし、この基準から適切な膨張行程の開始位置と終了位置を規定し、この位置におけるクランク角6deg.経過時間(T6)の差から、膨張行程におけるエンジンの角加速度(XTM)を演算し、この時間情報が遅くなると、失火が発生したと判断することによって、悪路走行におけるタイヤからのギャップ入力などの外乱によって、正常燃焼を失火状態と誤判定してしまう問題がなく、的確なエンジンの失火診断検出方法を提供することができる。
本発明の実施の形態および従来例を示す失火診断装置のエンジンシステム概要図。 前記図1に示した失火診断装置のエンジンシステム概要図を用いた本実施の形態の失火診断検出方法の説明図。 前記図1に示した失火診断装置のエンジンシステム概要図を用いた実施の形態の失火診断の故障判定フローチャート。 従来の失火診断検出方法の説明図。 従来の異なる失火診断検出方法の説明図
 以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための形態を説明する。
 図1は、本発明を実施するための好ましい実施の形態を示す失火診断装置の4サイクル火花点火エンジンシステム概要図であり、基本的に前記従来例と同様な構成であり、エンジン本体1のコネクティング・ロッド(クランク軸)22に接続されたクランク角度検出用回転盤23に所定の角度間隔で凸凹が配置されており、このクランク角度検出用回転盤23にクランク角度センサ(CPS)35を配置することでエンジンの回転速度を検出することを可能とし、また、吸気弁カム28のカム軸にも同様のカム角度検出用回転盤26とカム角度センサ(CAM)36が配置されており、前記クランク角度センサ(CPS)35とカム角度センサ(CAM)36からの信号によりエンジンのクランク角度と、4サイクルエンジンのサイクル位相関係をエンジン制御装置(ECU)29で認識する点、前記情報からエンジンに適切な燃料インジェクタ19の電動バルブ開閉タイミングの制御や、点火プラグ20の放電タイミングを制御することで4サイクル火花点火エンジンを最適に制御する点、更に、コネクティング・ロッド(クランク軸)22に接続されたクランク角度検出用回転盤23より例えば6deg.間隔の等角度における経過時間が観測される点、および前記クランク角度センサ(CPS)35とカム角度センサ(CAM)36からの信号を基にして失火発生の判断をする点は前記従来例と同様であるが、失火発生の判断の手法および前記クランク角度センサ(CPS)35とカム角度センサ(CAM)36からの信号を基にしてエンジン制御装置(ECU)29で判断を失火発生の予備判断とし、更に、前記エンジンの排気系に備えられた触媒の下流部に設けられた排気ガス温度センサ(Tact)の温度が規定値を超える場合に失火による故障確定を判断して故障表示器(MIL)30に表示する点が特徴である。
 本実施の形態は、基本的に、図2に示すように、膨張行程に相当するクランク角度A地点からクランク角度B地点の経過時間を微分することで膨張行程を角加速度(XTM)として捉え、この角加速度(XTM)の大小から失火の有無を識別するものであり、前記図4に示した従来の膨張行程に相当するクランク角度A地点からクランク角度B地点の経過時間の単純な変動を失火の指標値として用いるものと異なり、悪路走行におけるタイヤからのギャップ入力などの外乱によって、正常燃焼を失火状態と誤判定してしまう問題がない。
 更に詳細に説明すると、本実施の形態は、角加速度(XTM)の演算においては、クランク角度A地点とクランク角度B地点の区間のみのクランク角6deg.経過時間(T6)の情報を利用するため、外乱によって回転速度に不要な情報が重畳した場合においても、微分情報にはこれによる影響が少ないため、除去をすることが可能になる。
 また、図2に示すように、クランク角度B地点の6deg.経過時間からクランク角度A地点の6deg.経過時間前を引き算して得られたAB差分時間である角加速度(XTM)は、正常燃焼の膨張行程においてはエンジンが加速しているため、負の値が得られるが、失火が発生すると、膨張行程でエンジンが減速するため、AB差分時間である角加速度(XTM)が正の値となる。このようにAB差分時間である角加速度(XTM)が所定の閾値を超えると失火が生じていると判定できることが解る。
 殊に、本実施の形態において、図1に示した前記二つのクランク角度の各地点のクランク角度位置情報を予めエンジン制御装置(ECU)29におけるコンピュータ内の記憶装置に記憶しておき、エンジン本体1に備えたクランク角度センサ(CPS)35とカム角度センサ(CAM)36からの情報を元にして、前記コンピュータの演算処理装置により前記燃焼状態の指標値を算出することにより、エンジンの回転速度の速い、遅いで検索する従来の方法に比べて、外乱の影響を受け難いとともに、図2に示す角加速度(XTM)の演算を簡単にすることができる。
 また、図3は前記実施の形態における失火診断方法の判定に関するフローチャートを示すものであり、はじめに、前述した通り、膨張行程に相当するクランク角度A地点からクランク角度B地点の経過時間を微分することで捉えた膨張行程である角加速度(XTM)が予め定めた閾値を超えた場合(Yes)に、失火現象によりエンジントルクが負になったことで角加速度が低下したとして失火が発生しているとして失火カウントを加算する。
 そして、前記特定の気筒に前記失火カウントが著しく増加傾向にある場合(Yes)には、所定の気筒に常時失火が発生していると判断し、常時失火故障として予備判断を確定する。
 また、角加速度(XTM)が予め定めた閾値を超えていて(Yes)特定の気筒に失火が発生していて触媒溶損に至る失火が発生している可能性を疑われるが、前記失火カウントが著しく増加傾向にない場合(No)には失火カウントと予め規定した失火カウント閾値と比較して、失火カウントが失火カウント閾値を超えている場合(Yes)は、エンジンの排気系に備えられた触媒の下流部に設けられた排気ガス温度センサ(Tact)からの排気ガス温度と予め規定した排気ガス温度閾値とを比較して排気ガス温度が排気ガス温度閾値を超える場合(Yes)に触媒溶損失火故障として失火判断を確定する。
 尚、前記角加速度(XTM)が前記閾値を超えない場合(No)が暫く続く場合、失火カウントと予め規定した失火カウント閾値と比較して、失火カウントが失火カウント閾値を超えていない場合(No)および排気ガス温度と予め規定した排気ガス温度閾値とを比較して排気ガス温度が排気ガス温度閾値を超えていない場合(No)には失火カウント情報をリセット処理する。
 以上のように、本実施の形態は、定められたクランク角度位置から膨張行程に相当する位置を割り出し、燃焼による速度変化が現れる膨張行程の初めと終わり部分に相当するクランク角経過時間の差分から膨張行程の角加速度を検出し、この情報が処置の閾値を超えて、かつ、触媒下流に配置した排気ガス温度センサが所定の閾値を超える条件において、触媒溶損に至る失火故障を確定情報として出力することで、従来に比べて確実で精度の高いエンジンの失火診断検出方法を提供することが可能である。
 1 エンジン本体、2 吸入空気配管、3 ターボチャージャ(コンプレッサ)、4 インタークーラ、5 吸入空気配管(スロットル上流配管)、6 インテークマニホールド配管、(インマニ)、7 吸気ポート、8 排気ポート、9 ターボチャージャ(インペラ)、10 排気配管(ターボ下流排気配管)、11 EGR配管、12 EGRクーラ、13 EGR配管(EGRクーラ下流)、14 EGRバルブ、15 EGR配管(EGRバルブ下流)、16 燃料配管、17 燃料圧力レギュレータ、18 燃料配管(レギュレータ下流配管)、19 燃料インジェクタ、20 点火プラグ、21 ピストン、22 コネクティング・ロッド、23 クランク角度検出用回転盤、24 三元触媒、25 排気配管(触媒後排気配管)、26 カム角度検出用回転盤、27 排気弁カム、28 吸気弁カム、29 エンジン制御装置(ECU)、30 故障表示器(MIL)、31 その他の入力出力情報、32 スロットルバルブ、33 インテークマニホールド圧力センサ(Pmap)、34 触媒後排気温度センサ(Tcat)、35 クランク角度センサ(CPS)、36 カム角度センサ(CAM)

Claims (4)

  1.  エンジンの燃焼サイクル内における互いに異なる地点である二つのクランク角度を予め定め、これらのクランク角度におけるクランク角速度の経過時間の差分から膨張行程近傍のエンジンの角加速度を燃焼状態の指標値として算出し、前記算出した指標値が予め定めた閾値を超えた場合に失火現象によりエンジントルクが負になったことで角加速度が低下したとして失火が発生していると予備判断し、更に、前記エンジンの排気系に備えられた触媒の下流部に設けられた排気ガス温度センサの温度が規定値を超える場合に失火による故障確定を判断することを特徴とするエンジンの失火診断検出方法。
  2.  前記二つのクランク角度の各地点のクランク角度位置情報を予めエンジン制御装置におけるコンピュータ内の記憶装置に記憶しておき、エンジンに備えたクランク角度センサおよびカム角度センサからの情報を元にして、前記コンピュータの演算処理装置により前記燃焼状態の指標値を算出することを特徴とする請求項1記載のエンジンの失火診断検出方法。
  3.  前記予め定めたエンジンの燃焼サイクル内における互いに異なる地点である二つのクランク角度におけるクランク角速度の経過時間を複数計測し、この平均値を用いることで、機械的・電気的なノイズ成分を除去することを特徴とする請求項1または2記載のエンジンの失火診断検出方法。
  4.  前記予備判断が、複数回確認された場合に、前記排気ガス温度センサの温度が規定値を超えるか否かの判断をすること無くその気筒が失火により故障していると判断することを特徴とする請求項1,2または3記載のエンジンの失火診断検出方法。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113464291A (zh) * 2021-06-30 2021-10-01 东风汽车集团股份有限公司 一种串联模式燃烧判断的方法及使用该方法的混动汽车
CN113803181A (zh) * 2021-08-06 2021-12-17 广西玉柴机器股份有限公司 一种国六天然气发动机失火保护策略
CN115467752A (zh) * 2021-06-11 2022-12-13 广州汽车集团股份有限公司 汽车发动机失火诊断分析的方法、系统及计算机存储介质
CN116220903A (zh) * 2023-02-02 2023-06-06 重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司 一种发动机失火故障诊断方法、装置、服务端及存储介质

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114544186B (zh) * 2022-02-23 2024-03-26 中国第一汽车股份有限公司 一种发动机失火诊断方法及车辆

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0534243A (ja) * 1991-07-30 1993-02-09 Toyota Motor Corp 多気筒内燃機関の失火検出装置
JPH05149188A (ja) * 1991-07-19 1993-06-15 Toyota Motor Corp 多気筒内燃機関の失火検出装置
JPH07293312A (ja) * 1994-04-27 1995-11-07 Fuji Heavy Ind Ltd エンジンの制御方法
JPH09151723A (ja) * 1995-11-28 1997-06-10 Tokyo Gas Co Ltd ガスエンジンの運転制御方法及び装置
JP2000291485A (ja) * 1999-04-06 2000-10-17 Fuji Heavy Ind Ltd エンジンの失火検知装置
JP2005299511A (ja) 2004-04-12 2005-10-27 Mitsubishi Motors Corp エンジンの失火検出装置及びエンジンの燃焼制御装置
JP2009221856A (ja) * 2008-03-13 2009-10-01 Hitachi Ltd エンジンの失火診断装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8879856B2 (en) 2005-09-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Content driven transcoder that orchestrates multimedia transcoding using content information
GB2539461B (en) 2015-06-16 2020-01-08 Canon Kk Image data encapsulation
US10837389B2 (en) * 2018-01-29 2020-11-17 Ford Global Technologies, Llc System and method for diagnosing misfiring of a variable displacement engine
JP6603348B2 (ja) * 2018-03-23 2019-11-06 株式会社Subaru 失火判定装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05149188A (ja) * 1991-07-19 1993-06-15 Toyota Motor Corp 多気筒内燃機関の失火検出装置
JPH0534243A (ja) * 1991-07-30 1993-02-09 Toyota Motor Corp 多気筒内燃機関の失火検出装置
JPH07293312A (ja) * 1994-04-27 1995-11-07 Fuji Heavy Ind Ltd エンジンの制御方法
JPH09151723A (ja) * 1995-11-28 1997-06-10 Tokyo Gas Co Ltd ガスエンジンの運転制御方法及び装置
JP2000291485A (ja) * 1999-04-06 2000-10-17 Fuji Heavy Ind Ltd エンジンの失火検知装置
JP2005299511A (ja) 2004-04-12 2005-10-27 Mitsubishi Motors Corp エンジンの失火検出装置及びエンジンの燃焼制御装置
JP2009221856A (ja) * 2008-03-13 2009-10-01 Hitachi Ltd エンジンの失火診断装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4053391A4

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115467752A (zh) * 2021-06-11 2022-12-13 广州汽车集团股份有限公司 汽车发动机失火诊断分析的方法、系统及计算机存储介质
CN115467752B (zh) * 2021-06-11 2024-05-28 广州汽车集团股份有限公司 汽车发动机失火诊断分析的方法、系统及计算机存储介质
CN113464291A (zh) * 2021-06-30 2021-10-01 东风汽车集团股份有限公司 一种串联模式燃烧判断的方法及使用该方法的混动汽车
CN113464291B (zh) * 2021-06-30 2022-10-04 东风汽车集团股份有限公司 一种串联模式燃烧判断的方法及使用该方法的混动汽车
CN113803181A (zh) * 2021-08-06 2021-12-17 广西玉柴机器股份有限公司 一种国六天然气发动机失火保护策略
CN113803181B (zh) * 2021-08-06 2023-07-11 广西玉柴机器股份有限公司 一种国六天然气发动机失火保护策略
CN116220903A (zh) * 2023-02-02 2023-06-06 重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司 一种发动机失火故障诊断方法、装置、服务端及存储介质
CN116220903B (zh) * 2023-02-02 2024-04-19 重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司 一种发动机失火故障诊断方法、装置、服务端及存储介质

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