JP4100440B2 - ハイブリッド車両の制御装置 - Google Patents
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Description
Ox触媒(以下、「NOx触媒」ともいう。)や排気中の微粒子物質を浄化するパティキュレートフィルタ(以下、「フィルタ」ともいう。)が知られている。
数を通常運転時より大きく設定することで排気の温度を上昇させることが行われている。
やPM再生処理におけると同様、内燃機関の機関負荷や機関回転数が大きく設定される。そして、従来、上述のような処理が実行される度に、システムとしてのドライバビリティや燃費が悪化する場合があった。
能力の再生処理とバッテリの充電処理の一方の処理を実行する際には、他方の処理の実行要求の有無を確認することとし、両方の処理を可能な限り同時に行うことによってドライバビリティと燃費が悪化する機会を可及的に減少させることを最大の特徴とする。
電力によって作動し前記内燃機関の出力のアシストを行う電動機と、
前記内燃機関からの排気が通過する排気通路に設けられ該排気通路を通過する排気を浄化するとともに、再生処理によって浄化能力が再生される排気浄化装置と、
少なくとも前記電動機の作動に用いられる電力源であり、充電処理において電力が供給されて充電されるバッテリと、
前記内燃機関の負荷または回転数に応じた電力を発電し、前記充電処理において前記バッテリに電力を供給する発電機と、
前記排気浄化装置の前記再生処理の実行要求に基づいて、前記内燃機関の負荷および/または回転数を増加させて前記再生処理を実行する再生処理手段と、
前記バッテリの充電処理の実行要求に基づいて、前記内燃機関の負荷および/または回転数を増加させて前記充電処理を実行する充電処理手段と、
を備え、
前記再生処理についての実行要求があった場合には、該再生処理を実行するとともに前記充電処理の実行要求の有無を確認する第1複数処理実行手段と、
前記充電処理についての実行要求があった場合には、該充電処理を実行するとともに前記再生処理の実行要求の有無を確認する第2複数処理実行手段と、のうち少なくとも一方をさらに備えたことを特徴とする。
再生処理)においても、同様に内燃機関の負荷および/または回転数を増加させて排気の温度を上昇させ、そのことにより排気浄化装置の温度を上昇させる場合がある。
理についての実行要求があった場合には、それらの処理を実行するとともにバッテリの充電処理の実行要求の有無を確認する第1複数処理実行手段と、反対に、バッテリの充電処理についての実行要求があった場合には、その処理を実行するとともにPM再生処理やSOx再生処理の実行要求の有無を確認する第2複数処理実行手段と、のうち少なくとも一
方をさらに備えることとした。
ルギを有効に利用することができる。その結果、ハイブリッド車両のドライバビリティや燃費を向上させることができる。
実行要求は、所定の第2実行条件が満たされた場合に出され、前記第2複数処理実行手段は、前記所定の第2実行条件を緩和した上で、前記再生処理の実行要求の有無を確認するようにしてもよい。
求が出されているかどうかを確認するが、その際に、バッテリの充電処理が出されるべき第1実行条件を緩和させることとする。換言すると、バッテリの充電処理の要求が出され易い状態にしておく。
求が出されているかどうかを確認するが、その際に、PM再生処理やSOx再生処理の要
求が出されるべき第2実行条件を緩和させることとし、PM再生処理やSOx再生処理の
要求が出され易い状態にしておく。
可能性を高くすることができ、より確実に、ハイブリッド車両としてのドライバビリティと燃費とを向上させることができる。
実行要求の有無を確認するようにしてもよい。
回転軸が動力分割機構5を介してエンジン1の出力軸と連結されている。これにより、エンジン1の駆動エネルギを電気エネルギに変換し、この電気エネルギをバッテリ7に蓄えたりモータ2の駆動に用いたりすることができる。また、ジェネレータ6及びモータ2とバッテリ7との間にはインバータ8が設けられており、このインバータ8により電力の制御が行われるようになっている。また、バッテリ7には、バッテリの充電量を検出する充電量センサ15が設けられている。
型NOx触媒(以下、NOx触媒)と、排気中の微粒子物質を捕集するフィルタとが組み合わされたDPNR10が設けられている。
質(PM:Particulate Matter)の堆積量が増加すると、フィルタの目詰まりによって排気における背圧が上昇し機関性能が低下するので、フィルタの温度を上昇させて捕集された微粒子物質を酸化除去するPM再生処理が行われる。
負荷及び回転数を増加させ、排気のエネルギを増加させることにより排気の温度を上昇させる。そして、この高温の排気をDPNR10に導入することによりDPNR10をPM再生処理またはSOx再生処理が可能な温度まで上昇させることとしている。
処理が実行される際には強制的にエンジン1の運転状態が変更するため、これらの処理が頻繁に実行されると車両のドライバビリティが悪化したり、燃費が悪化したりするおそれがあった。
を同時に行うこととした。
は、SOx再生要求フラグがONされているかどうかが判定される。このSOx再生要求フラグは、DPNR10の下流側に設けられた図示しないNOxセンサの出力値から推定さ
れる、DPNR10に吸蔵されたSOxの量が予め実験的に定められた限界SOx吸蔵量以上であることをもってONされるようにしてもよいし、前回のSOx再生処理の終了時か
らの車両の走行距離から推定されるSOxの量が限界SOx吸蔵量以上となったことをもってONされるようにしてもよい。
SOx再生要求があると判定された場合にはS107に進む。
Q3、回転数をN3に変更した上で、図示しない還元剤添加装置からDPNR10に還元剤をスパイク状に添加するリッチスパイク制御を行うようにしてもよい。すなわち、DPNR10内に吸蔵されたSOxを還元放出させることができる温度まで、DPNR10の
温度を上昇させるために必要な負荷Q3および回転数N3が、バッテリ7に充電するための負荷Q1、回転数N1あるいはPM再生処理に必要な負荷Q2、回転数N2より大きな値である場合には、そちらに変更してもよい。
PNR10の温度を上昇させるために必要な負荷Q3および回転数N3が、その時点で設定されている負荷、回転数より小さい値である場合には、負荷及び回転数を現状のまま維持してもよい。負荷Q3および回転数N3は、予め実験によって求められた一定値でもよいし、NOxセンサの出力または、前回のSOx再生処理の終了時からの走行距離に応じた値をマップから読み出すようにしてもよい。S107の処理が終了するとS108に進む。
NOxセンサからの出力値が予め実験によって定められたSOx再生終了濃度以下となった場合にSOx再生処理が終了したと判定してもよいし、SOx再生処理の継続時間が予め実験によって定められたSOx再生完了時間以上となった場合にPM再生処理が終了したと
判定してもよい。
108においてSOx再生処理が終了していないと判定された場合には、S107の処理
の前に戻り、SOx再生処理が継続される。
ジン1の負荷及び回転数を上昇させるとともに、PM再生処理とSOx再生処理の要求の
有無を確認した。そして、PM再生処理またはSOx再生処理の要求が有った場合には、
負荷及び回転数が増加した状態を双方の処理において利用することとしている。
を確認する点では上述の態様と同じであるが、PM再生処理及びSOx再生処理の要求の
有無を確認する前に、各々の処理の要求が出されるか否かの基準となる限界PM堆積量及び、限界SOx吸蔵量の値を減少させる態様について説明する。
の80%まで減少させてもよい。そして、限界SOx吸蔵量の値を減少させた上で、S1
06に進みSOx再生要求があるかどうかを判定する。
に、各要求が出されるかどうかの条件を緩和してから、各要求の有無を確認するので、通常の状態よりも、PM再生要求やSOx再生要求が出され易い状態とすることができる。
を同時に行うことができ、より確実に、ハイブリッド車両のドライバビリティ及び燃費を向上させることができる。
れらの値と、エンジン1の過去の運転状態の履歴を含めた基準は、本実施例における第2実行条件に相当する。
再生処理と同時にバッテリ充電処理も実施することとした。この制御によっても、エンジン1のドライバビリティと燃費の向上を図ることができる。
R10の温度を上昇させるためにエンジン1の負荷及び回転数を増加させる制御を例にとって説明したが、PM再生処理あるいはSOx再生処理においてDPNR10の温度を上
昇させるためにDPNR10の上流側から還元剤を添加してDPNR10の温度を上昇させる制御に対して、本発明の思想を適用しても構わない。その場合は、バッテリ充電処理のためにエンジン1の負荷及び回転数は増加して、ある程度まで、エンジン1からの排気の温度を上昇させているので、DPNR10の上流側から添加する還元剤の量を減少させることができる。このことによっても燃費の向上を期待することができる。
2・・・モータ
3・・・減速機
4・・・駆動輪
5・・・動力分割機構
6・・・ジェネレータ
7・・・バッテリ
8・・・インバータ
9・・・排気管
10・・・DPNR
15・・・充電量センサ
20・・・ECU
Claims (5)
- 内燃機関と、
電力によって作動し前記内燃機関の出力のアシストを行う電動機と、
前記内燃機関からの排気が通過する排気通路に設けられ該排気通路を通過する排気を浄化するとともに、再生処理によって浄化能力が再生される排気浄化装置と、
少なくとも前記電動機の作動に用いられる電力源であり、充電処理において電力が供給されて充電されるバッテリと、
前記内燃機関の負荷または回転数に応じた電力を発電し、前記充電処理において前記バッテリに電力を供給する発電機と、
前記排気浄化装置の前記再生処理の実行要求に基づいて、前記内燃機関の負荷および/または回転数を増加させて前記再生処理を実行する再生処理手段と、
前記バッテリの充電処理の実行要求に基づいて、前記内燃機関の負荷および/または回転数を増加させて前記充電処理を実行する充電処理手段と、
を備え、
前記再生処理についての実行要求があった場合には、該再生処理を実行するとともに前記充電処理の実行要求の有無を確認する第1複数処理実行手段と、
前記充電処理についての実行要求があった場合には、該充電処理を実行するとともに前記再生処理の実行要求の有無を確認する第2複数処理実行手段と、のうち少なくとも一方をさらに備えたことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。 - 前記充電処理の実行要求は、所定の第1実行条件が満たされた場合に出され、
前記第1複数処理実行手段は、前記所定の第1実行条件を緩和した上で、前記充電処理の実行要求の有無を確認することを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド車両の制御装置。 - 前記再生処理の実行要求は、所定の第2実行条件が満たされた場合に出され、
前記第2複数処理実行手段は、前記所定の第2実行条件を緩和した上で、前記再生処理の実行要求の有無を確認することを特徴とする請求項1または2に記載のハイブリッド車両の制御装置。 - 前記第1実行条件は、前記バッテリの充電量が所定充電量以下となったことであり、
前記第1複数処理実行手段は、前記所定充電量の値を増加させた上で、前記充電処理の実行要求の有無を確認することを特徴とする請求項2に記載のハイブリッド車両の制御装置。 - 前記第2実行条件は、前記排気浄化装置への浄化物質の蓄積量が所定蓄積量以上になったことであり、
前記第2複数処理実行手段は、前記所定蓄積量の値を減少させた上で、前記再生処理の実行要求の有無を確認することを特徴とする請求項3に記載のハイブリッド車両の制御装置。
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