JP6525430B2 - エンジンモデル作成方法およびエンジンモデル作成システム - Google Patents
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エンジンの回転速度とトルクとを変数とする二次元平面上の離散的な複数の点それぞれにおける定常運転時の排気温度と排気流量を取得する第1ステップと、
上記二次元平面上の複数の点を繋ぐ経路に沿うように運転条件を時間的に変化させた過渡運転を行なうようにエンジンの運転条件を制御して、その過渡運転時の、時間的に変化する第1の排気温度曲線を含むエンジン特性値を測定する第2ステップと、
第1ステップで取得した排気温度および排気流量のそれぞれを、上記経路に沿って、過渡運転時の時間的な変化に合わせて繋いだ第2の排気温度曲線および排気流量曲線のうちの第2の排気温度曲線を、排気流量をパラメータの1つとして含む複数のパラメータで記述される時定数を持つ1次遅れ系に入力し、その時定数のパラメータの1つである排気流量に上記の排気流量曲線を代入するとともに、その1次遅れ系の出力として、第1の排気温度曲線からの誤差が最小となる第3の排気流量曲線が得られるように、それら複数のパラメータのうちの排気流量を除くパラメータの値を算出する第3ステップと、
エンジン制御パラメータからなる説明変数とエンジン特性値からなる目的変数との関係を、第3ステップで算出した、時間的に変化する時定数を持つ1次遅れ系の排気温度を含んで記述したエンジンモデルを作成する第4ステップとを有することを特徴とする。
エンジン制御パラメータを調整することにより、エンジンモデル作成対象のエンジンの運転を制御する、エンジンに連結されるダイナモを含むエンジン制御装置、
エンジンの運転時の、エンジンの、排気温度を含む特性を測定するエンジン特性測定装置、および、
エンジンの回転速度とトルクとを変数とする二次元平面上の離散的な複数の点それぞれにおける定常運転時の排気温度と排気流量を取得する第1ステップと、
上記エンジン制御装置に、上記二次元平面上の複数の点を繋ぐ経路に沿うように運転条件を時間的に変化させた過渡運転を行なうようにエンジン制御パラメータを調整させて、上記エンジンン特性測定装置に、その過渡運転時の時間的に変化する第1の排気温度曲線を含むエンジン特性値を測定させる第2ステップと、
上記第1ステップで取得した排気温度および排気流量のそれぞれを、上記経路に沿って、過渡運転時の時間的な変化に合わせて繋いだ第2の排気温度曲線および排気流量曲線のうちの第2の排気温度曲線を、排気流量をパラメータの1つとして含む複数のパラメータで記述される時定数を持つ1次遅れ系に入力し、その時定数のパラメータの1つである排気流量に上記の排気流量曲線を代入するとともに、その1次遅れ系の出力として、第1の排気温度曲線からの誤差が最小となる第3の排気流量曲線が得られるように、それら複数のパラメータのうちの排気流量を除くパラメータの値を算出する第3ステップと、
エンジン制御パラメータからなる説明変数とエンジン特性値からなる目的変数との関係を、第3ステップで算出した、時間的に変化する時定数を持つ1次遅れ系の排気温度を含んで記述したエンジンモデルを作成する第4ステップとを有するエンジンモデル作成方法を実行するエンジンモデル作成装置とを備えたことを特徴とする。
0.01<Re<10000
という広い流速範囲において、流速と熱伝導率が式(2)の関係にあることを示している。ここでは、この実験式を出発点とする。
また、レイノルズ数Reは流量を表わしているが、エンジンからの排気経路はその自動車なりに決まっているため、排気流量と流速はほぼ比例する。
したがって、
式(4)を式(3)に入れて整理すると、
この式(5)における分子、すなわち、
10 エンジン
11 排気管
12 回転軸
20 ダイナモ
30 制御・計測用パソコン
40 スロットルアクチュエータ
50 ECU
60 排ガス分析計
70 ダイナモ制御盤
81 温度センサ
82 流量センサ
83 トルクセンサ
84 回転速度センサ
Claims (4)
- エンジンの回転速度とトルクとを変数とする二次元平面上の離散的な複数の点それぞれにおける定常運転時の排気温度と排気流量を取得する第1ステップと、
前記二次元平面上の複数の点を繋ぐ経路に沿うように運転条件を時間的に変化させた過渡運転を行なうようにエンジンの運転条件を制御して、該過渡運転時の、時間的に変化する第1の排気温度曲線を含むエンジン特性値を測定する第2ステップと、
前記第1ステップで取得した排気温度および排気流量のそれぞれを、前記経路に沿って、前記過渡運転時の時間的な変化に合わせて繋いだ第2の排気温度曲線および排気流量曲線のうちの該第2の排気温度曲線を、排気流量をパラメータの1つとして含む複数のパラメータで記述される時定数を持つ1次遅れ系に入力し、該時定数のパラメータの1つである排気流量に前記排気流量曲線を代入するとともに、該1次遅れ系の出力として、前記第1の排気温度曲線からの誤差が最小となる第3の排気流量曲線が得られるように、該複数のパラメータのうちの排気流量を除くパラメータの値を算出する第3ステップと、
エンジン制御パラメータからなる説明変数とエンジン特性値からなる目的変数との関係を、前記第3ステップで算出した、時間的に変化する時定数を持つ1次遅れの排気温度を含んで記述したエンジンモデルを作成する第4ステップとを有することを特徴とするエンジンモデル作成方法。 - 前記第2ステップが、エンジンモデル作成対象のエンジンにダイナモを連結した実験システム上で、前記第1の排気温度曲線の測定を行なうステップであることを特徴とする請求項1または2に記載のエンジンモデル作成方法。
- エンジン制御パラメータを調整することにより、エンジンモデル作成対象のエンジンの運転を制御する、該エンジンに連結されるダイナモを含むエンジン制御装置、
前記エンジン運転時の、該エンジンの、排気温度を含む特性を測定するエンジン特性測定装置、および、
エンジンの回転速度とトルクとを変数とする二次元平面上の離散的な複数の点それぞれにおける定常運転時の排気温度と排気流量を取得する第1ステップと、
前記エンジン制御装置に、前記二次元平面上の複数の点を繋ぐ経路に沿うように運転条件を時間的に変化させた過渡運転を行なうようにエンジン制御パラメータを調整させて、前記エンジンン特性測定装置に、該過渡運転時の時間的に変化する第1の排気温度曲線を含むエンジン特性値を測定させる第2ステップと、
前記第1ステップで取得した排気温度および排気流量のそれぞれを、前記経路に沿って、前記過渡運転時の時間的な変化に合わせて繋いだ第2の排気温度曲線および排気流量曲線のうちの該第2の排気温度曲線を、排気流量をパラメータの1つとして含む複数のパラメータで記述される時定数を持つ1次遅れ系に入力し、該時定数のパラメータの1つである排気流量に前記排気流量曲線を代入するとともに、該1次遅れ系の出力として、前記第1の排気温度曲線からの誤差が最小となる第3の排気流量曲線が得られるように、該複数のパラメータのうちの排気流量を除くパラメータの値を算出する第3ステップと、
エンジン制御パラメータからなる説明変数とエンジン特性値からなる目的変数との関係を、前記第3ステップで算出した、時間的に変化する時定数を持つ1次遅れの排気温度を含んで記述したエンジンモデルを作成する第4ステップとを有するエンジンモデル作成方法を実行するエンジンモデル作成装置とを備えたことを特徴とするエンジンモデル作成システム。
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