JP6870566B2 - 内燃機関の排気浄化装置 - Google Patents
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Description
最初に図1〜図9を参照して、本発明の第一実施形態について説明する。
図1は、本発明の第一実施形態に係る内燃機関の排気浄化装置が設けられた内燃機関を概略的に示す図である。図1に示される内燃機関は火花点火式内燃機関である。内燃機関は車両に搭載される。
排気通路に配置された上流側触媒20及び下流側触媒24は同様な構成を有する。触媒20、24は、酸素吸蔵能力を有する触媒であり、例えば三元触媒である。具体的には、触媒20、24は、セラミックから成る担体に、触媒作用を有する貴金属(例えば、白金(Pt))及び酸素吸蔵能力を有する助触媒(例えば、セリア(CeO2))を担持させたものである。
次に、図3及び図4を参照して、本実施形態における空燃比センサ40、41の出力特性について説明する。図3は、本実施形態における空燃比センサ40、41の電圧−電流(V−I)特性を示す図であり、図4は、印加電圧を一定に維持したときの、空燃比センサ40、41周りを流通する排気ガスの空燃比(以下、「排気空燃比」という)と出力電流Iとの関係を示す図である。なお、本実施形態では、両空燃比センサ40、41として同一構成の空燃比センサが用いられる。
以下、本発明の第一実施形態に係る内燃機関の排気浄化装置(以下、単に「排気浄化装置」という)について説明する。排気浄化装置は、上流側触媒20、下流側触媒24、上流側空燃比センサ40、下流側空燃比センサ41及び空燃比制御装置を備える。本実施形態では、ECU31が空燃比制御装置として機能する。
OED=0.23×(AFup−AFR)×Qi …(1)
ここで、0.23は空気中の酸素濃度であり、Qiは燃料噴射量であり、AFupは上流側空燃比センサ40の出力空燃比であり、AFRは制御中心空燃比である。後述する学習制御が行われる前の制御中心空燃比の初期値は理論空燃比(14.6)である。
OED=0.23×(AFup−AFR)×Ga/AFup …(2)
ここで、0.23は空気中の酸素濃度であり、Gaは吸入空気量であり、AFupは上流側空燃比センサ40の出力空燃比であり、AFRは制御中心空燃比である。吸入空気量Gaはエアフロメータ39によって検出される。後述する学習制御が行われる前の制御中心空燃比の初期値は理論空燃比(14.6)である。
sfbg(n)=sfbg(n−1)+k1×DOA …(3)
AFR=AFRbase−sfbg(n) …(4)
図5を参照して、本実施形態における空燃比制御について具体的に説明する。図5は、第一実施形態における空燃比制御が実行されるときの内燃機関の運転状態、制御中心空燃比、空燃比補正量、学習値、流入排気ガスの理論空燃比に対する酸素過不足量の積算値(積算酸素過不足量)、及び下流側空燃比センサ41の出力空燃比のタイムチャートである。積算酸素過不足量は、上記式(1)又は(2)により算出される酸素過不足量を積算することによって算出される。また、制御中心空燃比は上記式(4)に基づいて学習値に応じて変化し、流入排気ガスの目標空燃比は、制御中心空燃比に空燃比補正量を加算することによって算出される。
以下、図6〜図9を参照して本実施形態における空燃比制御について詳細に説明する。図6は、空燃比制御の制御ブロック図である。空燃比制御装置はA1〜A10の機能ブロックを含む。以下、各機能ブロックについて説明する。
DQi=Kp・DAF+Ki・SDAF+Kd・DDAF …(5)
図7は、第一実施形態における制御条件設定処理の制御ルーチンを示すフローチャートである。本制御ルーチンは、内燃機関の始動後、ECU31によって所定の時間間隔で繰り返し実行される。
図8は、第一実施形態における学習値更新処理の制御ルーチンを示すフローチャートである。本制御ルーチンは、内燃機関の始動後、ECU31によって所定の時間間隔で繰り返し実行される。
図9は、第一実施形態における目標空燃比設定処理の制御ルーチンを示すフローチャートである。本制御ルーチンは、内燃機関の始動後、ECU31によって所定の時間間隔で繰り返し実行される。
第二実施形態における内燃機関の排気浄化装置の構成及び制御は、以下に説明する点を除いて、基本的に第一実施形態における内燃機関の排気浄化装置と同様である。このため、以下、本発明の第二実施形態について、第一実施形態と異なる部分を中心に説明する。
Cmax=(OSA+ODA)/2 …(6)
OEDth=Cmax×A …(7)
以下、第二実施形態における空燃比制御について詳細に説明する。以下の例では、第1状態が非定常状態であり、第2状態が定常状態である。第二実施形態では、図7の制御条件設定処理及び図8の学習値更新処理の制御ルーチンに加えて、閾値更新処理の制御ルーチンが実行される。
図11は、第二実施形態における目標空燃比設定処理の制御ルーチンを示すフローチャートである。本制御ルーチンは、内燃機関の始動後、ECU31によって所定の時間間隔で繰り返し実行される。
第三実施形態における内燃機関の排気浄化装置の構成及び制御は、以下に説明する点を除いて、基本的に第一実施形態における内燃機関の排気浄化装置と同様である。このため、以下、本発明の第三実施形態について、第一実施形態と異なる部分を中心に説明する。
図12は、第三実施形態における制御条件設定処理の制御ルーチンを示すフローチャートである。本制御ルーチンは、内燃機関の始動後、ECU31によって所定の時間間隔で繰り返し実行される。
図13は、第三実施形態における目標空燃比設定処理の制御ルーチンを示すフローチャートである。本制御ルーチンは、内燃機関の始動後、ECU31によって所定の時間間隔で繰り返し実行される。
以上、本発明に係る好適な実施形態を説明したが、本発明はこれら実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載内で様々な修正及び変更を施すことができる。例えば、学習値に基づいて補正されるパラメータとして、制御中心空燃比以外の他の空燃比関連パラメータが用いられてもよい。他の空燃比関連パラメータの例は、燃焼室5内への燃料供給量、上流側空燃比センサ40の出力空燃比、空燃比補正量等である。
31 ECU
40 上流側空燃比センサ
41 下流側空燃比センサ
Claims (9)
- 排気通路に配置されると共に酸素を吸蔵可能な触媒と、
前記触媒の排気流れ方向上流側に配置されると共に、前記触媒に流入する流入排気ガスの空燃比を検出する上流側空燃比センサと、
前記触媒の排気流れ方向下流側に配置されると共に、前記触媒から流出する流出排気ガスの空燃比を検出する下流側空燃比センサと、
前記流入排気ガスの空燃比を制御する空燃比制御装置と
を備え、
前記空燃比制御装置は、前記流入排気ガスの目標空燃比を理論空燃比よりもリッチなリッチ設定空燃比と理論空燃比よりもリーンなリーン設定空燃比とに交互に切り替え、前記上流側空燃比センサによって検出された空燃比に基づいて、前記目標空燃比が前記リーン設定空燃比に維持されている間に前記触媒に吸蔵される酸素の量の推定値である酸素吸蔵積算値と、前記目標空燃比がリッチ設定空燃比に維持されている間に前記触媒から放出される酸素の量の推定値である酸素放出積算値とを算出し、該酸素吸蔵積算値と該酸素放出積算値との差に基づいて学習値を更新し、該酸素吸蔵積算値と該酸素放出積算値との差が小さくなるように該学習値に基づいて空燃比関連パラメータを補正する、内燃機関の排気浄化装置において、
前記内燃機関の運転状態が第1状態と第2状態との間で変化し、前記空燃比制御装置は、前記目標空燃比を切り替える条件を前記第1状態と前記第2状態との間で変更し、前記内燃機関の運転状態が前記第1状態から前記第2状態に変化するときの前記学習値を第1状態値として記憶し、前記内燃機関の運転状態が前記第2状態から前記第1状態に戻るときに前記学習値を前記第1状態値に更新し、
前記空燃比制御装置は、前記下流側空燃比センサによって検出された空燃比がリッチ判定空燃比に達したときに前記目標空燃比を前記リッチ設定空燃比から前記リーン設定空燃比に切り替え、前記下流側空燃比センサによって検出された空燃比がリーン判定空燃比に達したときに前記目標空燃比を前記リーン設定空燃比から前記リッチ設定空燃比に切り替え、前記リッチ判定空燃比は理論空燃比よりもリッチであり且つ前記リッチ設定空燃比よりもリーンな空燃比であり、前記リーン判定空燃比は理論空燃比よりもリーンであり且つ前記リーン設定空燃比よりもリッチな空燃比であり、
前記空燃比制御装置は前記リッチ判定空燃比及び前記リーン判定空燃比の少なくとも一方の値を前記第1状態と前記第2状態との間で変更し、
前記空燃比制御装置は、前記下流側空燃比センサによって検出された空燃比が前記リーン判定空燃比に達する前に前記酸素吸蔵積算値が閾値に達した場合には、該酸素吸蔵積算値が該閾値に達したときに前記目標空燃比を前記リーン設定空燃比から前記リッチ設定空燃比に切り替え、
前記空燃比制御装置は、前記酸素吸蔵積算値及び前記酸素放出積算値に基づいて前記閾値を更新し、前記内燃機関の運転状態が前記第1状態から前記第2状態に変化するときの前記閾値を第1状態閾値として記憶し、前記内燃機関の運転状態が前記第2状態から前記第1状態に戻るときに前記閾値を前記第1状態閾値に更新することを特徴とする、内燃機関の排気浄化装置。 - 前記空燃比制御装置は、前記内燃機関の運転状態が前記第2状態から前記第1状態に変化するときの前記学習値を第2状態値として記憶し、前記内燃機関の運転状態が前記第1状態から前記第2状態に戻るときに前記学習値を前記第2状態値に更新する、請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 前記空燃比制御装置は、前記内燃機関の運転状態が前記第2状態から前記第1状態に変化するときの前記閾値を第2状態閾値として記憶し、前記内燃機関の運転状態が前記第1状態から前記第2状態に戻るときに前記閾値を前記第2状態閾値に更新する、請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 前記第1状態は、機関負荷又は前記内燃機関の吸入空気量の単位時間当たりの変化量が所定値よりも大きい非定常状態であり、前記第2状態は、前記変化量が前記所定値以下である定常状態である、請求項1から3のいずれか1項に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 前記第1状態は、機関負荷又は前記内燃機関の吸入空気量の単位時間当たりの変化量が所定値以下である定常状態であり、前記第2状態は、前記変化量が前記所定値よりも大きい非定常状態である、請求項1から3のいずれか1項に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 前記排気通路を流れる排気ガスの一部をEGRガスとして吸気通路に還流させるEGR通路が前記内燃機関に設けられ、
前記第1状態は、EGRガス流量が第一所定値未満である低EGR状態であり、前記第2状態は、EGRガス流量が前記第一所定値以上である高EGR状態であり、又は前記第1状態は、EGR率が第二所定値未満である低EGR状態であり、前記第2状態は、EGR率が前記第二所定値以上である高EGR状態である、請求項1から3のいずれか1項に記載の内燃機関の排気浄化装置。 - 前記排気通路を流れる排気ガスの一部をEGRガスとして吸気通路に還流させるEGR通路が前記内燃機関に設けられ、
前記第1状態は、EGRガス流量が第一所定値以上である高EGR状態であり、前記第2状態は、EGRガス流量が前記第一所定値未満である低EGR状態であり、又は前記第1状態は、EGR率が第二所定値以上である高EGR状態であり、前記第2状態は、EGR率が前記第二所定値未満である低EGR状態である、請求項1から3のいずれか1項に記載の内燃機関の排気浄化装置。 - 前記第1状態は、機関負荷が所定値以上である高負荷状態であり、前記第2状態は、機関負荷が前記所定値未満である低負荷状態である、請求項1から3のいずれか1項に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 前記第1状態は、機関負荷が所定値未満である低負荷状態であり、前記第2状態は、機関負荷が前記所定値以上である高負荷状態である、請求項1から3のいずれか1項に記載の内燃機関の排気浄化装置。
Priority Applications (4)
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