DE102018207467A1 - Method for calculating a fresh air mass in a cylinder and control - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Berechnung einer Frischluftmasse in einem Zylinder (2) einer Verbrennungskraftmaschine (1), umfassend:Ermitteln (36) einer Erwärmung der Frischluft (7) an einer Wand (2a) des Zylinders (2), wobei sich die Temperatur der Wand (2a) des Zylinders dynamisch verändert; undBerechnen (41) der Frischluftmasse der Frischluft (7) in dem Zylinder (2) basierend auf der ermittelten Erwärmung der Frischluftmasse.The invention relates to a method for calculating a fresh air mass in a cylinder (2) of an internal combustion engine (1), comprising: determining (36) heating of the fresh air (7) on a wall (2a) of the cylinder (2), wherein the temperature the wall (2a) of the cylinder changes dynamically; andcalculating (41) the fresh air mass of the fresh air (7) in the cylinder (2) based on the determined heating of the fresh air mass.
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Berechnung einer Frischluftmasse in einem Zylinder einer Verbrennungskraftmaschine und eine Steuerung, die dazu eingerichtet ist, ein solches Verfahren auszuführen.The invention relates to a method for calculating a fresh air mass in a cylinder of an internal combustion engine and to a controller that is configured to carry out such a method.
Beim Ottomotor ist es allgemein bekannt, die Luftmenge im Brennraum eines Zylinders möglichst genau zu bestimmen, damit die richtige Kraftstoffmenge für die Einspritzung berechnet werden kann. Die im Brennraum verbleibende Luftmenge ist von vielen thermodynamischen Größen abhängig und es ist bekannt, dass unter anderen Umgebungstemperaturen Füllungsfehler bei der berechneten Luftmenge auftreten können.When gasoline engine, it is well known to determine the amount of air in the combustion chamber of a cylinder as accurately as possible, so that the correct amount of fuel for the injection can be calculated. The amount of air remaining in the combustion chamber is dependent on many thermodynamic parameters and it is known that filling errors in the calculated amount of air can occur under other ambient temperatures.
Aus der deutschen Offenlegungsschrift
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Berechnung einer Frischluftmasse in einem Zylinder einer Verbrennungskraftmaschine und eine entsprechende Steuerung für eine Verbrennungskraftmaschine bereitzustellen, welche die oben genannten Nachteile wenigstens teilweise überwinden.Object of the present invention is to provide a method for calculating a fresh air mass in a cylinder of an internal combustion engine and a corresponding control for an internal combustion engine, which at least partially overcome the above-mentioned disadvantages.
Diese Aufgabe wird durch das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 1 und die Steuerung nach Anspruch 15 gelöst.This object is achieved by the method according to
Nach einem ersten Aspekt stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Berechnung einer Frischluftmasse in einem Zylinder einer Verbrennungskraftmaschine bereit, wobei das Verfahren umfasst: Ermitteln einer Erwärmung der Frischluft an einer Wand des Zylinders, wobei sich die Temperatur der Wand (
Nach einem zweiten Aspekt stellt die vorliegende Erfindung eine Steuerung für eine Verbrennungskraftmaschine bereit, die wenigstens einen Zylinder, ein Saugrohr, einen Saugrohrtemperatursensor, ein Einlassventil am Zylinder und einen Einlasskanal vor dem Einlassventil hat, wobei die Steuerung dazu eingerichtet ist, das Verfahren nach dem ersten Aspekt auszuführen.In a second aspect, the present invention provides a controller for an internal combustion engine having at least one cylinder, a draft tube, a port temperature sensor, an intake valve on the cylinder, and an intake port in front of the intake valve, the controller configured to follow the method of the first embodiment To perform aspect.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung.Further advantageous embodiments of the invention will become apparent from the subclaims and the following description of preferred embodiments of the present invention.
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird eine Erhöhung der Frischlufttemperatur ausgehend von einem Temperatursensor im Saugrohr bis zum Einlassventil berechnet, wobei der Wärmeaustausch über die Temperaturdifferenz zwischen Bauteil und Frischluft errechnet wird. Außerdem hat bei manchen Ausführungsbeispielen die Verbrennungskraftmaschine einen geregelten Kühlwassermassenstrom (KFKM) und damit einen zusätzlichen Freiheitsgrad und es wurde erkannt, dass dieser Freiheitsgrad bei im Stand der Technik bekannten Lösungen bzw. Füllungserfassungsmodellen nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Außerdem wurde erkannt, dass bei dynamischen Änderungen bzw. Vorgängen Abweichungen bei der berechneten Frischluftfüllung auftreten können, wobei diese Abweichungen immer dann signifikant sein können, wenn es zuvor eine längere Phase im unbefeuerten Motorbetrieb (Kraftstoffeinspritzung aus) gegeben hat.In some embodiments, an increase in the fresh air temperature is calculated from a temperature sensor in the intake manifold to the intake valve, wherein the heat exchange over the temperature difference between the component and fresh air is calculated. In addition, in some embodiments, the internal combustion engine has a controlled cooling water mass flow (KFKM) and thus an additional degree of freedom and it has been recognized that this degree of freedom has not been sufficiently considered in known in the art solutions or Füllungserfassungsmodellen. In addition, it has been recognized that in dynamic changes or processes, deviations in the calculated fresh air charge can occur, which deviations can always be significant if it has previously given a longer phase in the unfired engine operation (fuel injection off).
Es wurde außerdem erkannt, dass bekannte Korrekturen Wärmeübergänge mit der Zylinderwand nicht berücksichtigen können, sodass bei sehr heißen oder sehr kalten Ansaugtemperaturen Dichteänderungen der Frischluft im Brennraum aufgrund des nicht berücksichtigten Effekts zu stark korrigiert werden. Dies kann zu größeren Fehlern bei der Frischluftberechnung führen. Zusätzlich wurde erkannt, dass bei Motoren mit kennfeldgeregelten Kühlwasserströmen die reine Kühlwassertemperatur nicht immer vollends aussagekräftig ist, da der Wärmeübergang an der Zylinderwand durch Wärmekonvektion in Abhängigkeit vom Wassermassenstrom nicht berücksichtigt werden kann. Ferner wurde erkannt, dass bekannte Korrekturen der Einspritzmenge den zeitlichen Verlauf der notwenigen Gemischkorrektur weder qualitativ noch quantitativ korrekt abbilden können und nicht unterschieden werden kann, ob der dynamische Lastwechsel aus dem befeuerten oder unbefeuerten Motorbetriebspunkt erfolgte. Aufgrund verschärfter Emissionsgrenzwerte neuer Abgastestzyklen sowie der gestiegenen Anforderungen unter allen Umgebungsbedingungen geringste Emissionswerte zu erzielen, wird bei manchen Ausführungsbeispielen die Erwärmung der Frischluft durch die Zylinderwand berücksichtigt.It has also been recognized that known corrections can not account for heat transients with the cylinder wall, so that at very hot or very cold intake temperatures, changes in the density of the fresh air in the combustion chamber will be overcorrected due to the unaddressed effect. This can lead to larger errors in the fresh air calculation. In addition, it was recognized that in engines with map-controlled cooling water flows, the pure cooling water temperature is not always fully meaningful, since the heat transfer to the cylinder wall can not be taken into account by heat convection depending on the water mass flow. Furthermore, it was recognized that known corrections of the injection quantity can not map the time course of the necessary mixture correction neither qualitatively nor quantitatively and it can not be distinguished whether the dynamic load change from the fired or unfired engine operating point. Due to stricter emission limits of new exhaust gas test cycles and the increased requirements under all environmental conditions to achieve lowest emissions, in some embodiments, the heating of the fresh air through the cylinder wall is taken into account.
Dementsprechend betreffen manche Ausführungsbeispiele ein Verfahren zur Berechnung einer Frischluftmasse in einem Zylinder einer Verbrennungskraftmaschine, wobei das Verfahren das Ermitteln einer Erwärmung der Frischluft an einer Wand des Zylinders umfasst, wobei sich die Temperatur der Wand des Zylinders dynamisch verändert, und das Berechnen der Frischluftmasse der Frischluft in dem Zylinder basierend auf der ermittelten Erwärmung der Frischluftmasse umfasst.Accordingly, some embodiments relate to a method for calculating a fresh air mass in a cylinder of an internal combustion engine, the method comprising determining a heating of the fresh air at a wall of the cylinder, wherein the temperature of the wall of the cylinder changes dynamically, and calculating the fresh air mass of the fresh air in the cylinder based on the determined heating of the fresh air mass.
Die Verbrennungskraftmaschine kann ein Ottomotor oder Dieselmotor oder dergleichen sein und bspw. für ein Kraftfahrzeug vorgesehen sein (wie ein Auto, Motorrad, grundsätzlich aber auch andere Land-, Wasser- und/oder Luftfahrzeuge). Die Anzahl der Zylinder ist beliebig und kann je nach Ausführungsbeispielen
Die Frischluftmasse ist bei manchen Ausführungsbeispielen direkt die Masse der im Zylinder befindlichen Frischluft, bspw. direkt nach einem Ansaugvorgang, ohne dass die Erfindung in dieser Hinsicht beschränkt sein soll, wohingegen bei anderen Ausführungsbeispielen die Frischluftmasse durch eine oder mehrere Größen repräsentiert wird, wie bspw. Dichte, Temperatur, Volumen, etc.The fresh air mass is in some embodiments directly the mass of fresh air in the cylinder, for example, directly after a suction without the invention should be limited in this regard, whereas in other embodiments, the fresh air mass is represented by one or more sizes, such as. Density, temperature, volume, etc.
Das Verfahren ermittelt nun die Erwärmung der Frischluft im Zylinder an einer Wand des Zylinders auch bei einer sich dynamischen ändernden Temperatur der Wand des Zylinders. Dabei wird typischerweise der Abschnitt der Zylinderwand berücksichtigt, der Kontakt mit der Frischluft hat, die bspw. durch einen Ansaugvorgang in den Zylinder für eine nachfolgende Verbrennung gelangt, da das Ziel bei manchen Ausführungsbeispielen ist, die richtige einzuspritzende Kraftstoffmenge basierend auf der im Zylinder vorhandenen Frischluftmasse zu ermitteln. Dieser Abschnitt kann bspw. der Abschnitt der Zylinderwand im Verbrennungsraum des Zylinders sein, der Zylinderboden (bzw. Kolbenfläche), etc.The method now determines the heating of the fresh air in the cylinder on a wall of the cylinder even at a dynamically changing temperature of the wall of the cylinder. In this case, the portion of the cylinder wall which has contact with the fresh air, which, for example, enters the cylinder for subsequent combustion by an intake process, is considered, since the aim in some embodiments is to determine the correct amount of fuel to be injected based on the fresh air mass present in the cylinder to determine. This section can be, for example, the section of the cylinder wall in the combustion chamber of the cylinder, the cylinder bottom (or piston surface), etc.
Das Verfahren berechnet dann die Frischluftmasse der Frischluft in dem Zylinder basierend auf der ermittelten Erwärmung der Frischluftmasse.The method then calculates the fresh air mass of the fresh air in the cylinder based on the determined heating of the fresh air mass.
Damit ermöglichen Ausführungsbeispiele der Erfindung, dass die Erwärmung der Frischluft an der Zylinderwand auch bei dynamischen Änderungen der Temperatur der Zylinderwand während der Ansaugphase berücksichtigt wird und damit die Genauigkeit der berechneten Frischluftmasse steigt. Dadurch kann bei manchen Ausführungsbeispielen eine höhere Gemischgenauigkeit zwischen Luft und Kraftstoff bei vom Normzustand abweichenden Ansaugtemperaturen, Kühlmitteltemperaturen und Kühlmittelmassenströmen durch das Zylinderkurbelgehäuse bzw. durch den Zylinderkopf erreicht werden. Diese Temperaturkorrektur geht über Temperaturkorrekturen hinaus, bei denen nur die Erwärmung bis zum Einlassventil modelliert wird. Die zusätzliche Einbindung der Zylinderwandtemperatur als Wärmekontaktfläche hat den Vorteil, dass insbesondere die Füllungsfehler unter anderen Umgebungstemperaturen reduziert werden. Auch ein Kühlmittelmassenstrom kann bei manchen Ausführungsbeispielen bei der Wärmeübertragung mittels Wärmekonvektion mit eingebunden werden. Ziel des Verfahrens ist es folglich bei manchen Ausführungsbeispielen, die Erwärmung der Frischluft an der Zylinderwand während der Ansaugphase zu berücksichtigen. Dazu wird, wie erwähnt, die aktuelle hochdynamische Zylinderwandtemperatur ermittelt, denn z. B. gerade nach Abkühlphasen im unbefeuerten Schub oder in einem Niedrigst-Lastbereich sinkt die Temperatur der Zylinderwand stark ab. Bei einem dynamischen Wechsel des Motorbetriebspunktes bzw. des Betriebspunkts der Verbrennungskraftmaschine in einen höheren Lastbereich erwärmt sich die Zylinderwand verzögert an einen stationären Zustand an. Bei manchen Ausführungsbeispielen werden diese Aufwärm- und Abkühlvorgänge möglichst genau modelliert und deren Einfluss auf die Frischluftfüllung berücksichtigt. Damit stellen manche Ausführungsbeispiel eine höhere Fahrzeugdynamik und ruckärmere Lastwechsel bereit sowie geringere Abgasemissionen bei Lastwechseln insbesondere aus Schubphasen und bei FMA-Konzepten („Freilauf-Motor-aus“). Außerdem haben manche Ausführungsbeispiele den Vorteil, dass die dynamische Korrektur der Frischlufttemperatur basierend auf den Aufwärm- und Abkühlvorgängen der Zylinderwand die Gemischgenauigkeit in der Dynamik verbessert. Die Abgasemissionen können verstärkt in der Dynamik auftreten, auf die Regelsysteme wie die Lambdaregelung und die Gemischadaption teilweise nur verzögert reagieren, um die Füllungsfehler auszugleichen, sodass manche Ausführungsbeispiele durch die dynamische Korrektur der Frischlufttemperatur Füllungsfehler reduzieren können.Thus, embodiments of the invention make it possible to take into account the heating of the fresh air on the cylinder wall even with dynamic changes in the temperature of the cylinder wall during the intake phase and thus increase the accuracy of the calculated fresh air mass. Thereby, in some embodiments, a higher mixture accuracy between air and fuel can be achieved at deviating from the standard state intake temperatures, coolant temperatures and coolant mass flows through the cylinder crankcase or through the cylinder head. This temperature correction goes beyond temperature corrections, in which only the heating up to the inlet valve is modeled. The additional integration of the cylinder wall temperature as a heat contact surface has the advantage that in particular the filling errors are reduced under other ambient temperatures. In some embodiments, a coolant mass flow can also be integrated in the heat transfer by means of heat convection. The aim of the method is therefore, in some embodiments, to consider the heating of the fresh air to the cylinder wall during the intake phase. For this purpose, as mentioned, the current high-dynamic cylinder wall temperature is determined because z. B. just after cooling phases in the unfired thrust or in a Niedrigst load range, the temperature of the cylinder wall drops sharply. In a dynamic change of the engine operating point or the operating point of the internal combustion engine in a higher load range, the cylinder wall heats up delayed to a stationary state. In some embodiments, these warm-up and cooling processes are modeled as accurately as possible and taken into account their influence on the fresh air filling. Thus, some embodiments provide higher vehicle dynamics and lower load changes and lower exhaust emissions during load changes, especially from overrun phases and FMA concepts ("freewheel engine off"). In addition, some embodiments have the advantage that the dynamic correction of the fresh air temperature based on the warm-up and cool-down operations of the cylinder wall improves the mixture accuracy in dynamics. The exhaust emissions can occur more intensely in the dynamics to which control systems such as the lambda control and the mixture adaptation partially react only delayed to compensate for the filling errors, so that some embodiments can reduce filling errors by dynamically correcting the fresh air temperature.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft unter Annahme einer konstanten Temperatur der Wand des Zylinders. Eine konstante Temperatur der Zylinderwand entspricht bei manchen Ausführungsbeispielen auch einem stationären Betriebszustand der Verbrennungskraftmaschine. Die Ermittlung der Erwärmung bei einer angenommenen konstanten Temperatur der Zylinderwand ist einfacher und kann als Startpunkt für die Berechnung der Erwärmung der Frischluft bei einer dynamischen Temperaturänderung der Zylinderwand verwendet werden.In some embodiments, determining the heating of the fresh air includes determining the heating of the fresh air, assuming a constant temperature of the wall of the cylinder. A Constant temperature of the cylinder wall corresponds in some embodiments, a stationary operating condition of the internal combustion engine. The determination of the heating at an assumed constant temperature of the cylinder wall is simpler and can be used as a starting point for the calculation of the heating of the fresh air at a dynamic temperature change of the cylinder wall.
Bei manchen Ausführungsbeispielen kann sich die stationäre Zylinderwandtemperatur bei einem Betriebspunktwechsel der Verbrennungskraftmaschine stark unterscheiden, z. B. um 180 K, ohne dass die vorliegende Erfindung in dieser Hinsicht beschränkt sein soll. Da sich der stationäre Zustand typischerweise erst nach einigen Sekunden einstellt, wirkt sich die noch nicht eingeschwungene Zylinderwandtemperatur auf die angesaugte Frischluftmasse aus. Bei Lastwechseln von einem „kalten“ auf einen „warmen“ Betriebspunkt der Verbrennungskraftmaschine stellt sich ein Dichtevorteil ein und bei umgekehrten Lastwechseln stellt sich ein Dichtenachteil ein, der sich bis zum Erreichen der stationären Zylinderwandtemperatur auswirken kann. Dies kann, wenn der Effekt nicht berücksichtigt wird, zu Füllungsfehlern führen.In some embodiments, the stationary cylinder wall temperature can vary greatly at a change in operating point of the internal combustion engine, z. B. 180 K, without the present invention should be limited in this regard. Since the stationary state typically sets only after a few seconds, the not yet steady cylinder wall temperature affects the intake fresh air mass. During load changes from a "cold" to a "warm" operating point of the internal combustion engine, a density advantage is established and with reverse load changes, a density disadvantage arises, which can have an effect until the stationary cylinder wall temperature is reached. This can lead to fill errors if the effect is not taken into account.
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird die ermittelte Erwärmung der Frischluft bei Annahme einer konstanten Temperatur der Wand des Zylinders durch einen Filter gefiltert, um eine dynamische Korrektur der Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders zu ermitteln. Wenn die Erwärmung der Frischluft unter der Annahme einer konstanten Temperatur der Zylinderwand, d. h. bei einem stationären Betriebspunkt der Verbrennungskraftmaschine, ermittelt wird, führt dies zu einem Verlauf der Temperatur der Frischluft, der näher an einem realen Verlauf ist, wie auch
In
Durch das Vorsehen eines solchen Filters ist eine einfache und kostengünstige Korrektur der dynamischen Erwärmung der Frischluft an der sich dynamisch verändernden Temperatur der Zylinderwand möglich.By providing such a filter, a simple and cost-effective correction of the dynamic heating of the fresh air at the dynamically changing temperature of the cylinder wall is possible.
Bei manchen Ausführungsbeispielen weist der Filter wenigstens einen PT1-Filter auf. PT1-Filter sind grundsätzlich bekannt und sind einfach und kostengünstig vorzusehen. Bei manchen Ausführungsbeispielen weist der Filter zwei hintereinandergeschaltete PT1-Filter auf, die einen besonders guten Verlauf der Temperatur der Frischluft bei einer dynamischen Zylinderwandtemperatur erzeugen.In some embodiments, the filter has at least one PT1 filter. PT1 filters are basically known and are simple and inexpensive to provide. In some embodiments, the filter has two series-connected PT1 filters, which produce a particularly good temperature profile of the fresh air at a dynamic cylinder wall temperature.
Der Filter wird bei manchen Ausführungsbeispielen empirisch, bspw. auf einem Prüfstand ermittelt, sodass er an eine konkrete Verbrennungskraftmaschine bzw. ein konkretes Modell einer Verbrennungskraftmaschine angepasst werden kann.In some exemplary embodiments, the filter is determined empirically, for example on a test bench, so that it can be adapted to a specific internal combustion engine or a concrete model of an internal combustion engine.
Bei manchen Ausführungsbeispielen hängt der Filter von wenigstens einem Parameter ab, der charakteristisch für die Temperatur der Wand des Zylinders ist, sodass auf diese Art und Weise für unterschiedlichste Temperaturen und Temperaturverläufe der Zylinderwandtemperatur eine gut angepasste dynamische Erwärmung der Frischluft erzielt werden kann.In some embodiments, the filter depends on at least one parameter that is characteristic of the temperature of the wall of the cylinder, so that a well adapted dynamic heating of the fresh air can be achieved in this way for different temperatures and temperature profiles of the cylinder wall temperature.
Bei manchen Ausführungsbeispielen repräsentiert der Parameter eine während der Verbrennung eingebrachte Wärmemenge, eine Drehzahl der Verbrennungskraftmaschine und/oder eine Wärmeübertragung von Kühlwasser auf die Wand des Zylinders. Anhand dieser Parameter kann die Temperaturveränderung der Zylinderwand und damit die Temperaturveränderung der Frischluft gut ermittelt werden.In some embodiments, the parameter represents an amount of heat introduced during combustion, a speed of the internal combustion engine, and / or a heat transfer of cooling water to the wall of the cylinder. On the basis of these parameters, the temperature change of the cylinder wall and thus the change in temperature of the fresh air can be well determined.
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird, wie auch weiter unten noch erläutert wird, die gefilterte Erwärmung mit einem effektiven und dynamischen Wärmeübergangskoeffizienten multipliziert. Dadurch kann eine Korrekturtemperatur erhalten werden, welche eine dynamische Temperaturänderung der Zylinderwand berücksichtigt. Außerdem berücksichtigt der dynamische Wärmeübertragungskoeffizient die Wärmeübertragung von der Zylinderwand an die Frischluft bei dynamischer Temperaturänderung.In some embodiments, as will be explained below, the filtered heating is multiplied by an effective and dynamic heat transfer coefficient. As a result, a correction temperature can be obtained, which is a dynamic temperature change of the cylinder wall considered. In addition, the dynamic heat transfer coefficient takes into account the heat transfer from the cylinder wall to the fresh air with dynamic temperature change.
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird der effektive und dynamische Wärmeübertragungskoeffizient empirisch ermittelt, sodass er in einer Steuerung nicht kompliziert berechnet werden muss, sondern bspw. als Kennfeld vorliegt. Der effektive und dynamische Wärmeübertragungskoeffizient kann bspw. auf einem Prüfstand für einen konkreten Typ der Verbrennungskraftmaschine ermittelt werden.In some embodiments, the effective and dynamic heat transfer coefficient is determined empirically, so that it does not have to be complicated in a controller, but, for example, is present as a map. The effective and dynamic heat transfer coefficient can be determined, for example, on a test bench for a specific type of internal combustion engine.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders, wobei sich die Temperatur der Wand des Zylinders dynamisch verändert, die Addition aus der ermittelten Erwärmung der Frischluft unter Annahme einer konstanten Temperatur der Wand des Zylinders und der dynamischen Korrektur der Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders. Damit ist eine sehr einfache Berücksichtigung der dynamischen Erwärmung der Zylinderwand und damit auch der Frischluft möglich.In some embodiments, determining the heating of the fresh air at the wall of the cylinder, wherein the temperature of the wall of the cylinder changes dynamically, the addition of the determined heating of the fresh air, assuming a constant temperature of the wall of the cylinder and the dynamic correction of the heating the fresh air on the wall of the cylinder. For a very simple consideration of the dynamic heating of the cylinder wall and thus the fresh air is possible.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst das Verfahren weiter das Ermitteln einer Referenz-Erwärmung der Frischluft der Wand des Zylinders, basierend auf wenigstens einem Referenzparameter, wie auch weiter unten noch weiter ausgeführt wird. Die Referenz-Erwärmung kann einfach empirisch auf einem Prüfstand ermittelt werden und vereinfacht so insgesamt die Ermittlung der Erwärmung der Frischluft.In some embodiments, the method further includes determining a reference heating of the fresh air of the wall of the cylinder based on at least one reference parameter, as further discussed below. The reference heating can be easily determined empirically on a test bench and thus simplifies the overall determination of the heating of the fresh air.
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird die Frischluftmasse der Frischluft in dem Zylinder basierend auf der ermittelten Erwärmung der Frischluftmasse und der ermittelten Referenz-Erwärmung berechnet, wie auch weiter unten noch ausführlicher dargestellt wird.In some embodiments, the fresh air mass of the fresh air in the cylinder is calculated based on the determined heating of the fresh air mass and the determined reference heating, as also shown in more detail below.
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird folglich die bereits bestehende Temperaturkorrektur der Frischluft(masse) in der Ansaugstrecke bis hinter das Einlassventil um den Wandwärmeaustausch zwischen Zylinderwand und der Frischluft erweitert und insbesondere auch um die dynamische Temperaturveränderung durch die dynamische Temperaturveränderung der Zylinderwand korrigiert.In some embodiments, therefore, the existing temperature correction of the fresh air (mass) is extended in the intake to behind the inlet valve to the wall heat exchange between the cylinder wall and the fresh air and corrected in particular by the dynamic change in temperature by the dynamic change in temperature of the cylinder wall.
Allgemein kann bei manchen Ausführungsbeispielen die Temperaturerhöhung der Frischluft auf dem Weg in den Zylinder auf Grundlage der folgenden Gleichung ermittelt werden:
Der Parameter „i“ repräsentiert dabei ein Bauteil, das Wärme an die Frischluft auf ihrem Weg in den Zylinder abgibt, sodass „i-1“ das nächste, stromaufwärtsliegende Bauteil kennzeichnet, von dem die Frischluft kommt.The parameter "i" represents a component that releases heat to the fresh air on its way into the cylinder, so that "i-1" marks the next, upstream component from which the fresh air comes.
Der Parameter „Tw,i“ repräsentiert die Temperatur der Wandfläche „w“ des Bauteils „i“, für das gerade die abgegebene Wärme auf die Frischluft bestimmt werden soll.The parameter "T w, i " represents the temperature of the wall surface "w" of the component "i" for which the heat given off to the fresh air is to be determined.
Der Parameter „TLuft, i-1“ stellt die Temperatur (oder Temperaturerhörung) der Frischluft an dem nächsten, stromaufwärtsliegenden Bauteil „i-1“ dar.The parameter "T air, i-1 " represents the temperature (or temperature sense) of the fresh air at the next upstream component "i-1".
Der Parameter „αw,i“ stellt einen effektiven Wärmeübertragungskoeffizienten für einen Wandabschnitt bzw. eine Kontaktfläche Ai des Bauteils i dar, der in Kontakt mit der Frischluft kommt:
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird der effektive Wärmeübertragungskoeffizient empirisch, bspw. auf einem Prüfstand, und/oder modellbasiert ermittelt.In some embodiments, the effective heat transfer coefficient is determined empirically, for example on a test bench, and / or model-based.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft das Ermitteln einer Erwärmung der Frischluft an einem Einlasskanal zum Zylinder vor einem Einlassventil des Zylinders (wobei von einem stationären Betriebszustand ausgegangen wird). Bei manchen Ausführungsbeispielen gibt es bspw. einen Temperatursensor in einem Saugrohr, das sich vor dem Zylinder befindet und durch welches Frischluft angesaugt wird, sodass die Temperatur der Frischluft im Saugrohr an der Stelle des Temperatursensors mit Hilfe dieses Temperatursensors ermittelt werden kann. Bei manchen Ausführungsbeispielen ist nach diesem Temperatursensor kein weiterer Temperatursensor vorgesehen, sodass durch die Einbeziehung der Erwärmung der Frischluft am Einlasskanal zum Zylinder die Erwärmung der Frischluft auf dem Weg von dem Saugrohr an der Stelle des Temperatursensors bis in den Zylinder genauer berechnet werden kann.In some embodiments, determining the heating of the fresh air includes determining a heating of the fresh air at an intake passage to the cylinder in front of an intake valve of the cylinder (assuming a steady-state operating condition). In some embodiments, there is, for example, a temperature sensor in a suction tube, which is located in front of the cylinder and through which Fresh air is sucked in, so that the temperature of the fresh air in the intake manifold at the location of the temperature sensor using this temperature sensor can be determined. In some embodiments, no further temperature sensor is provided after this temperature sensor, so that the inclusion of the heating of the fresh air at the inlet channel to the cylinder, the heating of the fresh air on the way from the suction pipe at the location of the temperature sensor can be calculated to the cylinder in more detail.
Das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft an dem Einlasskanal kann auf dem folgenden Zusammenhang beruhen:
Gleichung (3) lässt folglich die Bestimmung der Temperaturerhöhung der Frischluft am Einlasskanal vorm Einlassventil des Zylinders zu, wobei die Temperatur TLuft_Sgr der Frischluft in einem Saugrohr zum Einlasskanal des Zylinders bspw. durch einen Temperatursensor in dem Saugrohr ermittelt wird, sodass diese Temperatur als Messwert vorliegt. Die Temperatur TEK des Einlasskanals kann bspw. modellbasiert ermittelt werden und/oder auf Grundlage einer Kühlwassertemperatur ermittelt werden.Thus, equation (3) allows the determination of the temperature increase of the fresh air at the intake passage in front of the intake valve of the cylinder, wherein the temperature T Luft_Sgr of the fresh air in a suction pipe to the intake port of the cylinder is determined by a temperature sensor in the intake manifold, so that this temperature as a measured value is present. The temperature T EK of the intake duct can be determined, for example, model-based and / or determined on the basis of a cooling water temperature.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst der effektive Wärmeübertragungskoeffizient αw1 ein Kennfeld, das die Wärmeübertragung des Einlasskanals in Abhängigkeit einer Drehzahl und/oder eines Saugrohrdrucks repräsentiert. Dadurch ist eine genaue Bestimmung der Erwärmung der Frischluft bzw. der Wärmeübertragung des Einlasskanals auf die Frischluft möglich.In some embodiments, the effective heat transfer coefficient αw1 includes a map representing the heat transfer of the intake passage in response to a speed and / or an intake manifold pressure. As a result, an accurate determination of the heating of the fresh air or the heat transfer of the inlet channel to the fresh air is possible.
Der effektive Wärmeübertragungskoeffizient αw1 kann durch Messung auf einem Prüfstand ermittelt werden, sodass die Wärmeübertragung für die Verbrennungskraftmaschine besonders genau bestimmt werden kann.The effective heat transfer coefficient α w1 can be determined by measurement on a test bench, so that the heat transfer for the internal combustion engine can be determined particularly accurately.
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird die Temperatur der Frischluft in dem Saugrohr mit Hilfe eines Temperatursensors in dem Saugrohr ermittelt, sodass als Startpunkt der Berechnungen für die Erwärmung der Frischluft in der Ansaugstrecke ein Messwert und bspw. kein modellbasierter Wert für die Frischlufttemperatur vorliegt, wodurch die Genauigkeit verbessert werden kann.In some embodiments, the temperature of the fresh air is determined in the intake manifold by means of a temperature sensor in the intake manifold, so that as a starting point of the calculations for the heating of the fresh air in the intake a measured value and, for example, no model-based value for the fresh air temperature is present, whereby the accuracy improves can be.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft das Ermitteln einer Erwärmung der Frischluft an einem Einlassventil des Zylinders. Bei manchen Ausführungsbeispielen ist das Einlassventil das nächste Bauteil in der Ansaugstrecke welches maßgeblich an der Erwärmung der angesaugten Frischluft auf dem Weg in den Zylinder nach dem oben genannten Einlasskanal beteiligt ist, sodass die Genauigkeit der Ermittlung der Erwärmung weiter erhöht werden kann.In some embodiments, determining the heating of the fresh air includes determining a heating of the fresh air at an intake valve of the cylinder. In some embodiments, the intake valve is the next component in the intake line which is significantly involved in the heating of the intake fresh air on the way into the cylinder after the above-mentioned intake passage, so that the accuracy of the determination of the heating can be further increased.
Das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft an dem Einlassventil des Zylinders kann auf dem Zusammenhang beruhen:
Gleichung (4) lässt folglich die Bestimmung der Temperaturerhöhung TLuft_h_EV der Frischluft am Einlassventil des Zylinders zu, wobei die Temperatur TLuft_v_EV auf Grundlage der Gleichung (3) oben ermittelt werden kann, sodass sie bei manchen Ausführungsbeispielen besonders genau vorliegen kann. Die Temperatur TEV des Einlassventils kann bspw. modellbasiert ermittelt werden und/oder auf Grundlage einer Kühlwassertemperatur oder Öltemperatur der Verbrennungskraftmaschine ermittelt werden.Equation (4) thus allows the determination of the temperature increase T Luft_h_EV of the fresh air at the intake valve of the cylinder, the temperature T Luft_v_EV can be determined based on the equation (3) above, so that they can be particularly accurate in some embodiments. The temperature T EV of the intake valve can be determined, for example, model-based and / or determined on the basis of a cooling water temperature or oil temperature of the internal combustion engine.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst der effektive Wärmeübertragungskoeffizient αw2 ein Kennfeld, das die Wärmeübertragung des Einlassventils in Abhängigkeit einer Drehzahl und/oder eines Saugrohrdrucks repräsentiert. Dadurch ist eine genaue Bestimmung der Erwärmung der Frischluft bzw. der Wärmeübertragung des Einlassventils auf die Frischluft möglich. In some embodiments, the effective heat transfer coefficient αw2 includes a map representing the heat transfer of the intake valve in response to a speed and / or an intake manifold pressure. As a result, an accurate determination of the heating of the fresh air or the heat transfer of the intake valve to the fresh air is possible.
Der effektive Wärmeübertragungskoeffizient αw2 kann durch Messung auf einem Prüfstand ermittelt werden, sodass die Wärmeübertragung für die Verbrennungskraftmaschine besonders genau bestimmt werden kann oder er kann auch modellbasiert ermittelt werden und entsprechend als Kennfeld abgelegt sein.The effective heat transfer coefficient α w2 can be determined by measurement on a test bench, so that the heat transfer for the internal combustion engine can be determined particularly accurately or it can also be determined model-based and stored accordingly as a map.
Bei manchen Ausführungsbeispielen beruht das Ermitteln der Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders für den stationären Betriebszustand auf dem Zusammenhang:
Gleichung (5) lässt folglich die Bestimmung der Temperaturerhöhung TLuft_Zyl_stationär der Frischluft an der Wand des Zylinders bei einem stationären Betriebszustand zu, wobei die Temperatur TLuft_h_EV auf Grundlage der Gleichung (4) oben ermittelt werden kann, sodass sie bei manchen Ausführungsbeispielen besonders genau vorliegen kann. Die Temperatur TZyl_Wand der Wand des Zylinders kann bspw. modellbasiert ermittelt werden. Bei manchen Ausführungsbeispielen basiert die Ermittlung der Temperatur TZyl_Wand der Wand des Zylinders auf einer Simulationsberechnung, wobei ein thermodynamisches Modell der Verbrennungskraftmaschine verwendet wird, sodass die Temperatur in Abhängigkeit zum Beispiel einer Frischluftfüllung und einer Drehzahl der Verbrennungskraftmaschine angegeben werden kann und bspw. als Kennfeld abgelegt werden kann. Entsprechend liegt bei manchen Ausführungsbeispielen die Temperatur TZyl_Wand der Wand des Zylinders als Kennfeld vor, das diese Temperatur bspw. in Abhängigkeit der Frischluftfüllung und/oder der Drehzahl der Verbrennungskraftmaschine angibt. Damit ist eine sehr genaue Ermittlung der Temperatur der Wand des Zylinders und damit der Erwärmung der Frischluft möglich.Equation (5) thus permits the determination of the temperature increase T air_zyl_stationary of the fresh air at the wall of the cylinder in steady state operation, the temperature T Luft_h_EV can be determined based on the equation (4) above, so that they are particularly accurate in some embodiments can. The temperature T Zyl_Wand of the wall of the cylinder can be determined, for example, model-based. In some embodiments, the determination of the temperature T Zyl_Wand the wall of the cylinder based on a simulation calculation, a thermodynamic model of the internal combustion engine is used, so that the temperature depending on, for example, a fresh air filling and a speed of the internal combustion engine can be specified and, for example, filed as a map can be. Accordingly, in some embodiments, the temperature T Zyl_Wand the wall of the cylinder as a map that indicates this temperature, for example. Depending on the fresh air filling and / or the speed of the internal combustion engine. For a very accurate determination of the temperature of the wall of the cylinder and thus the heating of the fresh air is possible.
Um nun auch die dynamische Temperaturveränderung der Frischluft an der Zylinderwand zu berücksichtigen, bei der sich die Temperatur dynamisch verändert, wird ein Korrekturfaktor TLuft_Zyl_kor_dyn ermittelt. Dazu wird zunächst die aus Gleichung (5) stammende Temperaturerhöhung TLuft_Zyl_stationär der Frischluft an der Zylinderwand für einen angenommen stationären Betriebszustand durch einen Filter, bspw. zwei hintereinandergeschaltete PT1-Filter gefiltert, sodass man eine gefilterte Temperaturerhöhung TLuft_Zyl_PT1 der Frischluft erhält. Diese gefilterte Temperaturerhöhung TLuft_Zyl_PT1 wird nun mit dem effektiven und dynamischen Wärmübertragungskoeffizient adyn multipliziert, der die dynamische Wärmeübertragung an die Frischluft von der Zylinderwand darstellt und der bspw. als Kennfeld dargestellt sein kann und von wenigstens einem der Parameter abhängt: Menge der einströmenden Frischluft und Drehzahl der Verbrennungskraftmaschine.In order to take into account also the dynamic temperature change of the fresh air at the cylinder wall, at which the temperature changes dynamically, a correction factor T Luft_Zyl_kor_dyn is determined. For this purpose, first of all the temperature increase T Luft_Zyl_stationär of the fresh air at the cylinder wall originating from equation (5) is filtered by a filter, for example two PT1 filters connected in series, so that a filtered temperature increase T Luft_Zyl_PT1 of the fresh air is obtained. This filtered temperature increase T Luft_Zyl_PT1 is now multiplied by the effective and dynamic heat transfer coefficient adyn, which represents the dynamic heat transfer to the fresh air from the cylinder wall and can be represented, for example, as a map and depends on at least one of the parameters: amount of incoming fresh air and speed the internal combustion engine.
Damit kann der Korrekturfaktor TLuft_Zyl_kor_dyn wie folgt ermittelt werden:
Durch die Multiplikation der Temperaturdifferenz der Zylinderwand mit dem effektiven dynamischen Wandwärmeübergangskoeffizienten ergibt sich eine Temperaturdifferenz für die Frischluft in dynamischen Betriebszuständen, die bei der Berechnung der aktuellen Frischlufttemperatur nach Einlass-Ventil-schließt bei manchen Ausführungsbeispielen Berücksichtigung findet.By multiplying the temperature difference of the cylinder wall with the effective dynamic wall heat transfer coefficient results in a temperature difference for the fresh air in dynamic operating conditions, which is taken into account in the calculation of the current fresh air temperature after intake valve includes in some embodiments.
Die insgesamte Erwärmung TLuft_Zyl der Frischluft an der Zylinderwand, wobei die dynamische Veränderung der Temperatur der Zylinderwand berücksichtigt wird, ergibt sich aus der Addition aus der ermittelten Erwärmung TLuft_Zyl_stationär der Frischluft unter Annahme einer konstanten Temperatur der Wand des Zylinders nach Gleichung (5) und der dynamischen Korrektur der Erwärmung TLuft_Zyl_kor_dyn der Frischluft an der Wand des Zylinders nach Gleichung (6):
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst das Verfahren das Ermitteln einer Referenz-Erwärmung der Frischluft an einer Wand des Zylinders, basierend auf wenigstens einem Referenzparameter, wobei der Referenzparameter bspw. Referenztemperaturen von Ansaug-, Einlasskanal-, Einlassventil- und/oder Zylinderwandtemperatur umfassen kann. Die Referenztemperaturen können dabei beliebig gewählt werden und der Fachmann wird begrüßen, dass er die Temperaturen je nach Ausführungsbeispiel entsprechend wählen kann.In some embodiments, the method includes determining a reference heating of the fresh air to a wall of the cylinder based on at least one reference parameter, wherein the reference parameter may include, for example, reference temperatures of intake, intake port, intake valve and / or cylinder wall temperature. The reference temperatures can be chosen arbitrarily and the expert will appreciate that he can choose the temperatures according to the embodiment accordingly.
Die Referenz-Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders erfolgt bei manchen Ausführungsbeispielen grundsätzlich auf Grundlage der gleichen Berechnungsvorschriften wie für die oben diskutierte Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders, insbesondere die Gleichungen (1) bis (5), nur mit dem Unterschied, dass die genannte(n) ReferenzTemperaturen) verwendet wird (werden).The reference heating of the fresh air on the wall of the cylinder takes place in some embodiments basically based on the same calculation rules as for the above discussed heating of the fresh air on the wall of the cylinder, in particular the equations (1) to (5), only with the difference in that said reference temperature (s) is (are) used.
Entsprechend werden bei manchen Ausführungsbeispielen folgende Zusammenhänge für die Berechnung der Referenz-Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders verwendet:Accordingly, in some embodiments, the following relationships are used to calculate the reference heating of the fresh air to the wall of the cylinder:
Das Ermitteln der Referenz-Erwärmung der Frischluft an dem Einlasskanal kann auf dem folgenden Zusammenhang beruhen:
Das Ermitteln der Referenz-Erwärmung der Frischluft an dem Einlassventil des Zylinders kann auf dem Zusammenhang beruhen:
Bei manchen Ausführungsbeispielen beruht das Ermitteln der Referenz-Erwärmung der Frischluft an der Wand des Zylinders auf dem Zusammenhang:
Wie erwähnt, wird bei manchen Ausführungsbeispielen die Frischluftmasse der Frischluft in dem Zylinder basierend auf der ermittelten Erwärmung der Frischluftmasse und der ermittelten Referenz-Erwärmung berechnet, wodurch die Frischluftmasse besonders exakt berechnet werden kann. As mentioned, in some embodiments, the fresh air mass of the fresh air in the cylinder is calculated based on the determined heating of the fresh air mass and the determined reference heating, whereby the fresh air mass can be calculated very precisely.
Die oben genannten Berechnungen basieren bei manchen Ausführungsbeispielen auf der Annahme, dass die Verbrennungskraftmaschine in einem stationären Zustand ist und dementsprechend stabile Temperaturverhältnisse vorherrschen (das heißt bspw., dass sich die Verbrennungskraftmaschine (stabil) an einem Betriebspunkt befindet), wobei dann, wie oben ausgeführt, die Erwärmung der Frischluft entsprechend um die dynamische Erwärmung korrigiert wird (siehe oben auch Gleichungen (6) bis (8)).The above calculations, in some embodiments, are based on the assumption that the internal combustion engine is in a steady state and, accordingly, stable temperature conditions prevail (ie, that the internal combustion engine is stable at an operating point), and then as stated above , the heating of the fresh air is corrected accordingly to the dynamic heating (see also equations (6) to (8) above).
Bei manchen Ausführungsbeispielen wird die Frischluftmenge bzw. Frischluftmasse im Zylinder auf einem Prüfstand ermittelt und als Kennfeld hinterlegt, wobei bspw. das Kennfeld mehrdimensional ist und von einem oder mehreren der folgenden Parameter abhängt: Drehzahl, Saugrohrdruck, Nockenwellenstellung am Einlass und Auslass, etc.In some embodiments, the fresh air quantity or fresh air mass in the cylinder is determined on a test bench and stored as a map, for example. The map is multi-dimensional and depends on one or more of the following parameters: speed, intake manifold pressure, camshaft position at the inlet and outlet, etc.
Diese am Prüfstand ermittelte Frischluftmenge bzw. Frischluftmasse wird dann anhand der ermittelten Temperatur(-erwärmung) der Frischluft an der Zylinderwand (nach Gleichung (7) bzw. (8)) und der Referenz-Temperatur(erwärmung) der Frischluft an der Zylinderwand (nach Gleichung (11)) korrigiert.This fresh air quantity or fresh air mass determined on the test stand is then determined on the basis of the determined temperature (heating) of the fresh air on the cylinder wall (according to equation (7) or (8)) and the reference temperature (warming) of the fresh air on the cylinder wall (after Equation (11)) corrected.
Entsprechend wird bei manchen Ausführungsbeispielen ein Korrekturfaktor ermittelt:
Dann ergibt sich eine korrigierte Frischluftmenge bzw. Frischluftmasse „Luftmassekor“ in dem Zylinder wie folgt, wobei hier die Korrektur für die dynamische Temperaturänderung der Frischluft nach Gleichungen (7) bzw. (8) enthalten ist:
Damit ist bei manchen Ausführungsbeispielen eine sehr einfache, aber exakte Korrektur der Frischluftmenge bzw. Frischluftmasse, die im Kennfeld abgelegt ist, unter Berücksichtigung dynamischer Temperaturerhöhungen der Zylinderwand und damit auch der Frischluft möglich, ohne dass komplexe und aufwändige Berechnungen notwendig sind, um die Frischluftmenge bzw. Frischluftmasse zu ermitteln.Thus, in some embodiments, a very simple, but exact correction of the fresh air quantity or fresh air mass, which is stored in the map, taking into account dynamic temperature increases of the cylinder wall and thus the fresh air possible without complex and complex calculations are necessary to the fresh air quantity or To determine fresh air mass.
Manche Ausführungsbeispiele betreffen eine Steuerung für eine Verbrennungskraftmaschine, die wenigstens einen Zylinder, ein Saugrohr, einen Saugrohrtemperatursensor, ein Einlassventil am Zylinder und einen Einlasskanal vor dem Einlassventil hat, wobei die Steuerung dazu eingerichtet ist, das hierin beschriebene Verfahren auszuführen. Die Steuerung kann bspw. als Motorsteuergerät ausgestaltet sein und dementsprechend typische Elemente eines Motorsteuergeräts aufweisen, wie einen oder mehrere Prozessoren, einen flüchtigen und einen nichtflüchten Speicher, eine Schnittstelle zu einem Kraftfahrzug-Bussystem, etc.Some embodiments relate to a controller for an internal combustion engine having at least one cylinder, a draft tube, a port temperature sensor, an intake valve on the cylinder, and an intake port upstream of the intake valve, the controller configured to perform the method described herein. The controller may, for example, be designed as an engine control unit and accordingly have typical elements of an engine control unit, such as one or more processors, a volatile and a non-volatile memory, an interface to a motor coach bus system, etc.
Manche Ausführungsbeispiele betreffen ein Kraftfahrzeug mit einer solchen Steuerung und einer Verbrennungskraftmaschine.Some embodiments relate to a motor vehicle having such a controller and an internal combustion engine.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun beispielhaft und unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschrieben, in der:
-
1 schematisch Verläufe für die Frischlufttemperaturerhöhung veranschaulicht; -
2 schematisch ein Ausführungsbeispiel einer Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs der vorliegenden Erfindung veranschaulicht; -
3 schematisch ein Ausführungsbeispiel einer Steuerung derVerbrennungskraftmaschine von 1 veranschaulicht; und -
4 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Verfahrens zur Berechnung einer Frischluftmasse gemäß der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
-
1 schematically illustrates curves for the fresh air temperature increase; -
2 schematically illustrates an embodiment of an internal combustion engine of a motor vehicle of the present invention; -
3 schematically an embodiment of a control of the internal combustion engine of1 illustrated; and -
4 schematically illustrates an embodiment of a method for calculating a fresh air mass according to the present invention.
Ein Ausführungsbeispiel einer Verbrennungskraftmaschine
Der Zylinder
Im Verbrennungsraum
Die Frischluft
Nach der Verbrennung gelangt bspw. das Abgas durch das geöffnete Auslassventil
Kühlwasser
Ferner befindet sich im Saugrohr
Die Frischluft
Zunächst erfolgt eine Wärmeaufnahme der Frischluft
Die Temperaturen der Kontaktflächen am Einlasskanal
Im Gegensatz dazu können die Temperaturen der Zylinderinnenflächen (Zylinderwand
Die Steuerung
Im Festwertspeicher
Dazu wird zunächst bei 31 unter Annahme eines stationären Betriebszustands der Verbrennungskraftmaschine
Damit erhält die Steuerung bei 31 die aktuelle Temperatur TLuft_v_EV der Frischluft
Im nächsten Schritt
Damit erhält die Steuerung bei 32 die aktuelle Temperatur TLuft_h_EV der Frischluft
Schließlich ermittelt das Verfahren
Dadurch erhält die Steuerung
Im Schritt
Im Schritt
Im Schritt
Bei Schritt
Damit erhält die Steuerung
Bei Schritt
Damit erhält die Steuerung
Bei Schritt
Damit erhält die Steuerung
Bei
Bei
Damit erhält die Steuerung
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 11
- VerbrennungskraftmaschineInternal combustion engine
- 22
- Zylindercylinder
- 2a2a
- Zylinderwandcylinder wall
- 33
- Einlassventilintake valve
- 4 4
- Auslassventiloutlet valve
- 55
- Verbrennungsraumcombustion chamber
- 66
- Zylinderkolbencylinder piston
- 77
- Frischluftfresh air
- 88th
- Restgasresidual gas
- 99
- Saugrohrsuction tube
- 1010
- Einlasskanalinlet channel
- 1111
- Auslasskanalexhaust port
- 1212
- Kühlwassercooling water
- 13a-d13a-d
- KühlwasserkanäleCooling water passages
- 1414
- Temperatursensortemperature sensor
- 15a-c15a-c
- Pfeile (Wärmeaufnahme)Arrows (heat absorption)
- 2020
- Steuerungcontrol
- 2121
- Prozessorprocessor
- 2222
- Arbeitsspeicherrandom access memory
- 2323
- FestwertspeicherOnly memory
- 2424
- Schnittstelleinterface
- 3030
- Verfahren zur Berechnung einer Frischluftmasse in einem ZylinderMethod for calculating fresh air mass in a cylinder
- 3131
- Ermitteln einer Erwärmung der Frischluft im Einlasskanal zum ZylinderDetermining a warming of the fresh air in the inlet channel to the cylinder
- 3232
- Ermitteln Erwärmung am EinlassventilDetermine warming at the inlet valve
- 3333
- Ermitteln Erwärmung an Zylinderwand (stationär)Determine heating on cylinder wall (stationary)
- 3434
- Filter der stationären Erwärmung ZylinderwandFilter of stationary heating cylinder wall
- 3535
- Ermitteln Korrekturfaktor für dynamische TemperaturerhöhungDetermine correction factor for dynamic temperature increase
- 3636
- Ermitteln Erwärmung der Frischluft einschließlich Berücksichtigung dynamischer TemperaturerhöhungDetermine warming of the fresh air including consideration of dynamic temperature increase
- 3737
- Ermitteln Referenz-Erwärmung der Frischluft im Einlasskanal zum ZylinderDetermine reference heating of the fresh air in the inlet duct to the cylinder
- 3838
- Ermitteln Referenz-Erwärmung am EinlassventilDetermine reference heating at inlet valve
- 3939
- Ermitteln Referenz-Erwärmung an ZylinderwandDetermine reference heating to cylinder wall
- 4040
- Ermitteln KorrekturfaktorDetermine correction factor
- 4141
- Ermitteln korrigierte FrischluftmasseDetermine corrected fresh air mass
- 100100
- Temperaturverlauf der Frischluft unter Annahme einer konstanten ZylinderwandtemperaturTemperature curve of the fresh air assuming a constant cylinder wall temperature
- 101101
- Theoretischer Temperaturverlauf der FrischluftTheoretical temperature profile of the fresh air
- 102102
- Temperaturverlauf der Frischluft durch Anwendung zweier PT1-FilterTemperature profile of the fresh air by using two PT1 filters
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturCited patent literature
- DE 10158261 A1 [0003]DE 10158261 A1 [0003]
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