JP5861666B2 - 内燃機関の制御装置 - Google Patents
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Description
アルコールと炭化水素系燃料とが混合した燃料を使用可能であり、
複数の気筒のそれぞれに配置され、各筒内に燃料を直接噴射する筒内噴射弁と、各気筒の吸気ポートに燃料を噴射するポート噴射弁と、を備える内燃機関に適用され、
燃料のアルコール濃度がゼロの場合の燃料噴射量に対する、前記筒内噴射弁から噴射される燃料のアルコール濃度に応じた、燃料の増量割合である第1増量値を取得する第1取得手段と、
燃料のアルコール濃度がゼロの場合の燃料噴射量に対する、前記ポート噴射弁から噴射される燃料のアルコール濃度に応じた、燃料の増量割合である第2増量値を取得する第2取得手段と、
燃料のアルコール濃度がゼロであるとした場合に、各気筒に供給されるべき燃料の総量である基本総噴射量を取得する手段と、
前記筒内噴射弁から噴射される燃料量である筒内噴射量が、燃料のアルコール濃度がゼロであるとした場合に、前記筒内噴射弁から噴射されるべき噴射量となり、かつ、前記筒内噴射量と前記ポート噴射弁から噴射される燃料量であるポート噴射量とを合計した噴射量が、前記基本総噴射量を前記第1増量値及び前記第2増量値に応じて増量した量である総燃料量となるように、前記筒内噴射量と前記ポート噴射量とを決定する決定手段と、
を備える。
前記筒内噴射量の、アルコール濃度がゼロの燃料に相当する量である相当量を、前記第1増量値に応じて算出し、
前記ポート噴射量は、前記基本総噴射量から前記相当量を除いた量を、前記第2増量値に応じて増量した量とするものである。
燃料タンクに接続し、燃料を供給するための燃料供給ラインと、
前記燃料供給ラインに接続し、前記筒内噴射弁に燃料を供給するための第1ラインと、
前記燃料供給ラインに接続し、前記ポート噴射弁に燃料を供給するための第2ラインと、
前記燃料供給ラインに設置され、燃料のアルコール濃度に応じた出力を発する濃度センサと、を、更に備える内燃機関に適用され、
前記燃料供給ラインの前記濃度センサより下流側の容積と第1ラインの容積と、前記ポート噴射量の積算値と前記筒内噴射量の積算値と、前記濃度センサの出力と、に応じて、前記筒内噴射弁から噴射される燃料の濃度を推定する第1推定手段と、
前記燃料供給ラインの前記濃度センサより下流側の容積と前記第2ラインの容積と、前記筒内噴射量の積算値と前記ポート噴射量の積算値と、前記濃度センサの出力と、に応じて、前記ポート噴射弁から噴射される燃料の濃度を推定する第2推定手段と、
を、更に備え、
前記第1取得手段は、前記第1推定手段により推定された燃料の濃度の推定値を用いて、前記第1増量値を取得し、
前記第2取得手段は、前記第2推定手段により推定された燃料の濃度の推定値を用いて、前記第2増量値を取得する。
ある第1時点における前記濃度センサの出力に応じて、燃料のアルコール濃度を検出する手段と、
前記第1時点以降の前記筒内噴射量の積算値と前記ポート噴射量の積算値との合計が、前記燃料供給ラインの前記濃度センサより下流側の容積に達した時点である第2時点を検出する手段と、
前記第2時点以降の前記筒内噴射量の積算値が、前記第1ラインの容積に達するまでの時点である第3時点を検出する手段と、
前記第2時点以降の前記ポート噴射量の積算値が、前期第2ラインの容積に達するまでの時点である第4時点を検出する手段と、を更に備え、
前記第1推定手段は、前記第3時点における燃料の濃度の推定値を、前記第1時点におけるアルコール濃度とし、
前記第2推定手段は、前記第4時点における燃料の濃度の推定値を、前記第1時点におけるアルコール濃度とする。
[実施の形態1のシステムの全体構成]
図1は、本実施の形態1において本発明に係る制御装置が適用される内燃機関の構成を示す図である。本実施の形態に係る内燃機関2は、アルコール(ここではエタノール)と炭化水素系燃料(ここではガソリン)とが混合した燃料を使用可能なFFV用内燃機関であり、さらに、筒内噴射弁とポート噴射弁を気筒毎に備えるデュアル噴射型内燃機関でもある。
本実施の形態1において、制御装置であるECU30により実行される内燃機関2の制御には、筒内噴射弁及びポート噴射弁を操作して行う燃料噴射制御が含まれる。上記したように本実施の形態で内燃機関2に用いられる燃料は、エタノールとガソリンとが混合したエタノール混合ガソリンである。エタノール混合ガソリンは、燃料中のH/C組成比の違いからλ=1、すなわち、ストイキとなる空燃比がガソリンとは異なる。このため、空燃比センサの信号に基づいて空燃比がストイキになるようにフィードバック制御を行う場合、エタノール混合ガソリンでは100%のガソリンに比べて多くの燃料噴射量が必要になる。
DI_E0=DI/EGd ・・・・(1)
PFI_E0=Total―DI/EGd ・・・(2)
PFI=(Total−DI/EGd)×EGp ・・・(3)
図4は、本発明の実施の形態1においてECU30が実行する制御のルーチンについて説明するためのフローチャートである。図4のルーチンは内燃機関2の運転中、燃料サイクルごとに繰り返し実行されるルーチンである。図4のルーチンでは、まず現在の運転状態が、筒内噴射とポート噴射を併用する所定の運転条件であるか否かを判別する(S102)。具体的な条件は、ECU30に予め記憶されている。筒内噴射とポート噴射を併用する運転条件を満たすことが認められない場合、今回の処理は終了する。
以上説明したように、本実施の形態1においては、実際に各気筒に噴射される燃料噴射量の合計量が、筒内噴射弁側の燃料のエタノール濃度に応じた燃料増量値EGd及びポート噴射弁側の燃料のエタノール濃度に応じた燃料増量値EGpの両者を用いて算出される。従って、筒内噴射弁側とポート噴射弁側とで燃料のエタノール濃度が異なっているような場合にも、エタノール濃度の差異を踏まえて、空燃比に応じた適切な量の燃料を各筒内に供給することができる。
なお、本実施の形態では、ガソリンとエタノールとの混合燃料を用いる場合について説明した。しかし、本発明は、他の炭化水素系の燃料とアルコール燃料との混合燃料を用いる場合にも同様に適用することができる。これは他の実施の形態についても同様である。
実施の形態2のシステムは、第1パイプ14と第2パイプ16とのそれぞれに濃度センサ32、34を有さず、燃料パイプ18に共通の濃度センサ36を1つ有する点を除き、図1のシステムと同一の構成を有している。また実施の形態2のシステムは、1の濃度センサ36によって、筒内噴射弁とポート噴射弁とのそれぞれから噴射される燃料濃度を推定する点を除き、実施の形態1又は実施の形態2と同一の制御を行うものである。
図5に示されるように、本実施の形態では、燃料パイプ18及び第1、第2パイプ14、16内における燃料の拡散を無視して燃料濃度を推定する。即ち、濃度センサ36において濃度が計測された燃料は、噴射された総燃料量分、燃料噴射の度に燃料パイプ18内を下流側に移動するものとする。また、燃料パイプ18から第1、第2パイプ14、16への分岐点より下流側において、第1パイプ14内では、噴射された筒内噴射量DI分、筒内噴射の度に燃料が下流側に移動すると考え、第2パイプ16内ではポート噴射量PFI分、ポート噴射のたびに燃料が下流側に移動すると考える。
一方、両デリバリパイプ10、12内に燃料が新たに移動した場合に、その燃料が拡散するまでの濃度のばらつきは無視し、両デリバリパイプ10、12に到達した燃料は、デリバリパイプ10、12内に瞬時に拡散すると考える。これにより、推定されたエタノール濃度X1、X2を用いて、筒内噴射弁、ポート噴射弁からそれぞれ噴射される燃料のエタノール濃度が以下のように算出される。
第1濃度=前回筒内噴射濃度×(1−f1)+X1×f1 ・・・(4)
ここで、f1は、今回の筒内噴射弁用デリバリパイプ10への燃料移動量が筒内噴射弁用デリバリパイプ10の容積に占める割合であり、ここでは、単位時間当たりの燃料噴射量を、筒内噴射弁用デリバリパイプ10の容積V1で除算した値を用いる。
第2濃度=前回ポート噴射濃度×(1−f2)+X2×f2 ・・・(5)
ここで、f2は、今回のポート噴射弁用デリバリパイプ12への燃料移動量がポート噴射弁用デリバリパイプ12の容積に占める割合であり、ここでは単位時間当たりの燃料噴射量をポート噴射弁用デリバリパイプ12の容積を除算した値を用いる。
図6は、本発明の実施の形態2においてECU30が実行する制御のルーチンについて説明するためのフローチャートである。図6のルーチンは、筒内噴射弁用デリバリパイプ10に供給される燃料のエタノール濃度X1を算出するためのルーチンである。また、図6のルーチンは所定の時間ごとに開始され、かつ複数のルーチンが並行して実行される。
8 空燃比センサ
10 筒内噴射弁用デリバリパイプ
12 ポート噴射弁用デリバリパイプ
14 第1パイプ
16 第2パイプ
18 燃料パイプ
20 燃料タンク
30 ECU
32、34 濃度センサ
Claims (5)
- アルコールと炭化水素系燃料とが混合した燃料を使用可能な内燃機関であって、
複数の気筒のそれぞれに配置され、各筒内に燃料を直接噴射する筒内噴射弁と、各気筒の吸気ポートに燃料を噴射するポート噴射弁と、を備える内燃機関に適用され、
前記筒内噴射弁から噴射される燃料のアルコール濃度を推定又は検出する第1濃度取得手段と、
前記ポート噴射弁から噴射される燃料のアルコール濃度を推定又は検出する第2濃度取得手段と、
前記第1濃度取得手段により取得されたアルコール濃度に応じて、燃料のアルコール濃度がゼロの場合の燃料噴射量に対する、燃料のアルコール濃度に応じた燃料の増量割合である第1増量値を取得する第1取得手段と、
前記第2濃度取得手段により取得されたアルコール濃度に応じて、燃料のアルコール濃度がゼロの場合の燃料噴射量に対する、燃料のアルコール濃度に応じた燃料の増量割合である第2増量値を取得する第2取得手段と、
燃料のアルコール濃度がゼロであるとした場合に、各気筒に供給されるべき燃料の総量である基本総噴射量を取得する手段と、
前記筒内噴射弁から噴射される燃料量である筒内噴射量と、ポート噴射弁から噴射される燃料量であるポート噴射量とを決定する決定手段と、
を備え、
前記決定手段は、
前記筒内噴射量を、燃料のアルコール濃度がゼロであるとした場合に、前記筒内噴射弁から噴射されるべき噴射量とし、かつ、
前記筒内噴射量のアルコール濃度がゼロの燃料に相当する量と、前記ポート噴射量のアルコール濃度がゼロの燃料に相当する量との合計が、前記基本総噴射量となるように、前記基本総噴射量と前記筒内噴射量と前記第1増量値と前記第2増量値とに応じて、前記ポート噴射量を決定することを特徴とする内燃機関の制御装置。 - 前記決定手段は、
前記筒内噴射量の、アルコール濃度がゼロの燃料に相当する量である相当量を、前記第1増量値に応じて算出し、
前記ポート噴射量を、前記基本総噴射量から前記相当量を除いた量を、前記第2増量値に応じて増量した量とする、
ことを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の制御装置。 - 前記決定手段は、前記基本総噴射量をTotal、前記筒内噴射量をDI、前記第1増量値をEGd、前記第2増量値をEGpとした場合に、前記ポート噴射量PFIを、次式(1)により算出することを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の制御装置。
PFI=(Total−DI/EGd)×EGp ・・・・(1) - 燃料タンクに接続し、燃料を供給するための燃料パイプと、
前記燃料パイプに接続し、前記筒内噴射弁に燃料を供給するための第1パイプと、
前記燃料パイプに接続し、前記ポート噴射弁に燃料を供給するための第2パイプと、
前記燃料パイプに設置され、燃料のアルコール濃度に応じた出力を発する濃度センサと、を更に備える内燃機関に適用され、
前記第1濃度取得手段は、前記燃料パイプの前記濃度センサより下流側の容積と、前記第1パイプの容積と、前記ポート噴射量の積算値と、前記筒内噴射量の積算値と、前記濃度センサの出力と、に応じて、前記筒内噴射弁から噴射される燃料の濃度を推定し、
前記第2濃度取得手段は、前記燃料パイプの前記濃度センサより下流側の容積と、前記第2パイプの容積と、前記筒内噴射量の積算値と、前記ポート噴射量の積算値と、前記濃度センサの出力と、に応じて、前記ポート噴射弁から噴射される燃料の濃度を推定することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の内燃機関の制御装置。 - ある第1時点における前記濃度センサの出力に応じて、燃料のアルコール濃度を検出する手段と、
前記第1時点以降の前記筒内噴射量の積算値と前記ポート噴射量の積算値との合計が、前記燃料パイプの前記濃度センサより下流側の容積に達した時点である第2時点を検出する手段と、
前記第2時点以降の前記筒内噴射量の積算値が、前記第1パイプの容積に達するまでの時点である第3時点を検出する手段と、
前記第2時点以降の前記ポート噴射量の積算値が、前期第2パイプの容積に達するまでの時点である第4時点を検出する手段と、を更に備え、
前記第1濃度取得手段は、前記第3時点における燃料の濃度を、前記第1時点におけるアルコール濃度に応じて推定し、
前記第2濃度取得手段は、前記第4時点における燃料の濃度を、前記第1時点におけるアルコール濃度に応じて推定する
ことを特徴とする請求項4に記載の内燃機関の制御装置。
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