JP4315179B2 - 内燃機関の空燃比制御装置 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の第1実施形態に係る空燃比制御装置を火花点火式多気筒(4気筒)内燃機関10に適用したシステムの概略構成を示している。この内燃機関10は、シリンダブロック、シリンダブロックロワーケース、及びオイルパン等を含むシリンダブロック部20と、シリンダブロック部20の上に固定されるシリンダヘッド部30と、シリンダブロック部20にガソリン混合気を供給するための吸気系統40と、シリンダブロック部20からの排気ガスを外部に放出するための排気系統50とを含んでいる。
次に、上述のように構成された第1実施形態に係る空燃比制御装置(以下、「本装置」とも称呼する。)が行う空燃比制御の概要について説明する。
先ず、筒内吸入空気量算出手段A1は、エアフローメータ61が計測している吸入空気流量Gaと、クランクポジションセンサ64の出力に基づいて得られる運転速度NEと、ROM72が記憶しているテーブルMapMcとに基づき、今回の吸気行程において吸気行程を迎える気筒に吸入された新気の量である筒内吸入空気量Mc(k)を求める。ここで、添え字の(k)は、今回の吸気行程に対する値であることを示している(以下、他の物理量についても同様。)。筒内吸入空気量Mcは、各気筒の吸気行程に対応されながらRAM73に記憶されていく。
指令燃料噴射量算出手段A5は、基本燃料噴射量Fbaseに後述するメインFB補正量算出手段(PIコントローラ)A9により算出されるメインFB補正量FBmainを加えることで、下記(2)式に基づいて指令燃料噴射量Fiを求める。
テーブル変換手段A6は、AFセンサ66の出力値Vabyfsと、先に説明した図2に示したAFセンサ出力値Vabyfsと空燃比A/Fとの関係を規定したテーブル(実線を参照)とに基づいて、AFセンサ66が検出する現時点(具体的には、今回のFiの噴射指示開始時点)における今回の検出空燃比abyfs(k)を求める。検出空燃比abyfsは、各気筒の吸気行程に対応されながらRAM73に記憶されていく。
下流側目標値設定手段A10は、上述した上流側目標空燃比設定手段A2と同様、内燃機関10の運転状態である運転速度NE、及びスロットル弁開度TA等に基づいて下流側目標値Voxsref(前記「目標空燃比に相当する目標値」に相当)を決定する。この下流側目標値Voxsrefは、例えば、内燃機関10の暖機終了後においては、特殊な場合を除き理論空燃比に対応する値である0.5(V)に設定されている(図3を参照。)。また、本例では、下流側目標値Voxsrefは、同下流側目標値Voxsrefに対応する空燃比が上述した目標空燃比abyfrと常時一致するように設定される。
上述のように、制御中心空燃比AFcenが目標空燃比abyfr(=AFth)と一致している場合(即ち、総和値SUMが収束目標値と一致している場合)、メインFB制御により上流側空燃比偏差DAFがゼロになるように制御されることで触媒上流空燃比が制御中心空燃比AFcen(=AFth)と一致するように制御される。
次に、この第1実施形態の実際の作動について、図8〜図11に示したフローチャートを参照しながら説明する。以下、説明の便宜上、「MapX(a1,a2,…)」は、a1,a2,…を引数とする値Xを求めるためのテーブルを表すものとする。また、引数の値がセンサの検出値である場合、現在値が使用される。
次に、本発明の第2実施形態に係る空燃比制御装置について説明する。図12は、第2実施形態の機能ブロック図である。この図12と、第1実施形態の機能ブロック図である図4との比較から理解できるように、第2実施形態は、総和値SUMで補正された目標空燃比とAFセンサ66の検出空燃比abyfsとの差(積分補正用空燃比偏差DAF1)を触媒モデルA13に入力する点で、サブFB補正量FBsubで補正された目標空燃比と検出空燃比abyfsと差(上記上流側空燃比偏差DAF)を触媒モデルA13に入力する上記第1実施形態と異なる。
に開示されている。
Claims (8)
- 内燃機関の排気通路に配設された酸素吸蔵機能を有する触媒と、
前記触媒よりも上流の前記排気通路に配設されて前記触媒に流入するガスの空燃比に応じた値を出力する空燃比センサと、
前記触媒よりも下流の前記排気通路に配設されて前記触媒から流出するガスの空燃比に応じた値を出力する起電力式の酸素濃度センサと、
を備えた内燃機関に適用され、
前記触媒の酸素吸蔵量を推定する触媒モデルと、前記推定された酸素吸蔵量に基づいて前記酸素濃度センサの出力値を推定する酸素濃度センサモデルとを使用して、前記酸素濃度センサの出力値を推定する出力値推定手段と、
前記酸素濃度センサの実際の出力値と前記推定出力値との差を積算して更新されていく偏差積分値を算出する積分値算出手段と、
少なくとも前記偏差積分値に基づいて、前記空燃比センサの出力値に相当する値、及び/又は目標空燃比を補正するためのフィードバック補正値を算出する補正値算出手段と、
前記空燃比センサの出力値から検出される検出空燃比と前記目標空燃比との差であって前記フィードバック補正値で補正された値である第1の偏差がゼロになるように制御して前記触媒に流入するガスの空燃比を前記目標空燃比に一致するよう制御する空燃比制御手段と、
を備えた内燃機関の空燃比制御装置。 - 請求項1に記載の内燃機関の空燃比制御装置において、
前記出力値推定手段は、
前記第1の偏差により得られる前記触媒に流入するガス中の酸素の過不足量を表す値を前記触媒モデルに入力して前記推定出力値を推定するように構成された内燃機関の空燃比制御装置。 - 請求項1又は請求項2に記載の内燃機関の空燃比制御装置において、
前記補正値算出手段は、
前記偏差積分値に加えて、前記酸素濃度センサの実際の出力値と前記目標空燃比に相当する同出力値の目標値との差にも基づいて前記フィードバック補正値を算出するように構成された内燃機関の空燃比制御装置。 - 請求項1に記載の内燃機関の空燃比制御装置において、
前記補正値算出手段は、
前記偏差積分値に加えて、前記酸素濃度センサの実際の出力値と前記目標空燃比に相当する同出力値の目標値との差にも基づいて前記フィードバック補正値を算出するように構成され、
前記出力値推定手段は、
前記検出空燃比と前記目標空燃比との差であって前記偏差積分値で補正された値である第2の偏差により得られる前記触媒に流入するガス中の酸素の過不足量を表す値を前記触媒モデルに入力して前記推定出力値を推定するように構成された内燃機関の空燃比制御装置。 - 請求項1乃至請求項4の何れか一項に記載の内燃機関の空燃比制御装置において、
前記出力値推定手段が使用する前記酸素濃度センサモデルは、前記酸素吸蔵量が第1所定値を超えた場合にリッチを示す値からリーンを示す値に反転し、前記酸素吸蔵量が前記第1所定値よりも小さい第2所定値を下回った場合に前記リーンを示す値から前記リッチを示す値に反転するように前記推定出力値を前記リーンを示す値と前記リッチを示す値の何れかに決定するよう構成された内燃機関の空燃比制御装置。 - 請求項5に記載の内燃機関の空燃比制御装置において、
前記積分値算出手段は、
前記酸素濃度センサの実際の出力値が前記目標空燃比に相当する同出力値の目標値を含む所定の範囲内にある場合、前記偏差積分値の更新を行わないように構成された内燃機関の空燃比制御装置。 - 請求項1乃至請求項6の何れか一項に記載の内燃機関の空燃比制御装置において、
前記出力値推定手段が使用する前記触媒モデルは、前記触媒が吸蔵し得る酸素の量の最大値である最大酸素吸蔵量を使用して前記触媒の酸素吸蔵量を推定するように構成され、
前記積分値算出手段は、
前記最大酸素吸蔵量が取得される前の段階では前記偏差積分値の更新を行わないように構成された内燃機関の空燃比制御装置。 - 請求項7に記載の内燃機関の空燃比制御装置において、
前記補正値算出手段は、
前記最大酸素吸蔵量が取得される前の段階では、前記偏差積分値に代えて、前記酸素濃度センサの実際の出力値と前記目標空燃比に相当する同出力値の目標値との差を積算して更新されていく積分値に基づいて前記フィードバック補正値を算出するように構成された内燃機関の空燃比制御装置。
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