DE102012200659A1 - Method for correcting an injection quantity in a multiple injection by an injector of an internal combustion engine - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Korrektur einer Einspritzmenge bei einer Mehrfacheinspritzung, wobei zu einem zweiten, späteren Zeitpunkt eine Soll-Einspritzmenge einer Mehrfacheinspritzung bestehend aus wenigstens zwei Einzeleinspritzungen mit je einer bestimmten Pausenzeit zwischen den wenigstens zwei Einzeleinspritzungen auf Grundlage eines zu einem ersten, früheren Zeitpunkt ermittelten Zusammenhangs zwischen einer Ist-Einspritzmenge und einer Soll-Einspritzmenge einer Mehrfacheinspritzung für unterschiedliche Pausenzeiten so korrigiert wird, dass die sich aus der korrigierten Soll-Einspritzmenge der Mehrfacheinspritzung ergebende Ist-Einspritzmenge einer erwünschten Einspritzmenge entspricht.The invention relates to a method for correcting an injection quantity in a multiple injection, wherein at a second, later time a desired injection quantity of a multiple injection consisting of at least two individual injections each with a specific pause time between the at least two individual injections based on a first, earlier time determined relationship between an actual injection amount and a target injection quantity of a multiple injection for different pause times is corrected so that the resulting from the corrected target injection quantity of the multiple injection actual injection amount corresponds to a desired injection quantity.
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Korrektur einer Einspritzmenge bei einer Mehrfacheinspritzung durch einen Injektor einer Brennkraftmaschine sowie eine Recheneinheit zu dessen Durchführung.The present invention relates to a method for correcting an injection quantity in a multiple injection by an injector of an internal combustion engine and a computing unit for its implementation.
Stand der TechnikState of the art
Im Einsatz befindliche Einspritzventile (sog. Injektoren) zur Einspritzung von Kraftstoff in den Zylinder oder das Saugrohr einer Brennkraftmaschine müssen normalerweise einen weiten Mengenbereich abdecken. Dieser erstreckt sich in der Regel vom Leerlaufpunkt bzw. einem gefeuerten Schubbetrieb, wodurch eine Minimalmenge definiert wird, bis zur Volllast bei hohen Drehzahlen, wodurch eine Maximalmenge definiert wird.In-use injectors (so-called injectors) for injecting fuel into the cylinder or the intake manifold of an internal combustion engine normally have to cover a wide range of quantities. This usually extends from the idle point or a fired overrun mode, whereby a minimum amount is defined, to full load at high speeds, whereby a maximum amount is defined.
Idealerweise korreliert die eingespritzte Kraftstoffmenge linear mit der Einspritzdauer (Ansteuerdauer des Injektors). Ein sehr großer linearer Bereich bedeutet jedoch einen vergleichsweise hohen Fertigungsaufwand für den Injektor. Dieser Fertigungsaufwand ist umso höher, je geringer unerwünschte Abweichungen von der Linearität vor allem im Kleinmengenbereich gehalten werden sollen. Gerade in diesem Bereich können sowohl die Abweichung von der Linearität als auch die Streuung zwischen Injektoren untereinander vergleichsweise groß sein, was eine allgemeingültige und nicht-injektorindividuelle Korrektur erschwert. Dies liegt u.a. daran, dass die Injektoren nicht identisch öffnen und daher die Öffnungszeit mehr oder weniger von der vorgegebenen Einspritzdauer abweicht. Je kürzer die Einspritzdauer, desto mehr wirken sich diese Abweichungen aus. Die Exemplarstreuungen im Kleinmengenbereich führen zu einer schlechten Laufruhe im Leerlauf und gegebenenfalls auch zu einer Verschlechterung in der Konvertierung der Schadstoffkomponenten.Ideally, the injected fuel quantity correlates linearly with the duration of injection (activation duration of the injector). However, a very large linear range means a comparatively high production cost for the injector. This production cost is the higher, the less unwanted deviations from the linearity to be kept especially in the small amount range. Especially in this area, both the deviation from the linearity and the scattering between injectors with each other can be comparatively large, which makes a generally valid and non-injector-individual correction more difficult. This is u.a. because the injectors do not open identically and therefore the opening time deviates more or less from the specified injection duration. The shorter the duration of injection, the more these deviations have an effect. The specimen scatters in the small amount range lead to a poor running smoothness at idle and possibly also to a deterioration in the conversion of the pollutant components.
Dieses Verhalten wird bei Mehrfacheinspritzungen noch verstärkt, da hier dynamische Effekte ins Gewicht fallen. This behavior is exacerbated in multiple injections, since dynamic effects are important here.
Es ist daher wünschenswert, den Kleinmengenbereich von Injektoren für Mehrfacheinspritzungen besser nutzen zu können.It is therefore desirable to be able to make better use of the small quantity range of injectors for multiple injections.
Offenbarung der ErfindungDisclosure of the invention
Erfindungsgemäß wird ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der nachfolgenden Beschreibung.According to the invention, a method with the features of
Vorteile der ErfindungAdvantages of the invention
Mit der vorliegenden Erfindung ist es unabhängig vom eingesetzten Brennverfahren – ob Saugrohreinspritzung oder Direkteinspritzung – möglich, injektorindividuelle Zusammenhänge zwischen der Ist-Gesamteinspritzmenge einer Mehrfacheinspritzung und der Pausenzeit zwischen den Einzeleinspritzungen der Mehrfacheinspritzung besonders einfach zu bestimmen (im Folgenden auch als Adaption bezeichnet) und für den späteren Betrieb nutzbar zu machen (im Folgenden auch als Korrektur bezeichnet). Es versteht sich, dass die Adaption vor der Korrektur stattgefunden hat, welche auf dieser Adaption basiert. With the present invention, regardless of the combustion method used - whether port injection or direct injection - possible injector-specific relationships between the actual total injection quantity of a multiple injection and the pause time between the injections of the multiple injection particularly easy to determine (hereinafter also referred to as adaptation) and for the make use of later operation (also referred to as correction in the following). It is understood that the adaptation took place before the correction, which is based on this adaptation.
Es wird ein Adaptionsverfahren vorgeschlagen, das es zulässt, auch den nichtlinearen (den sog. ballistischen) Bereich der Einspritzdauer/Einspritzmenge-Kennlinien für unterschiedliche Pausenzeiten zu bestimmen. Damit wird der gesamte nutzbare Zumessbereich größer, was sich auch in Richtung einer günstigeren Herstellung des Injektors auswirken kann. Eine Adaption wird vorzugsweise selektiv für jeden Injektor durchgeführt.An adaptation method is proposed that allows the nonlinear (so-called ballistic) range of injection duration / injection quantity characteristics to be determined for different pause times. Thus, the entire usable Zumessbereich is larger, which can also affect the direction of a cheaper production of the injector. An adaptation is preferably carried out selectively for each injector.
Die Adaption findet zu einem ersten, früheren Zeitpunkt statt und liefert als Ergebnis einen Zusammenhang zwischen einer Ist-Einspritzmenge und einer Soll-Einspritzmenge einer Mehrfacheinspritzung für unterschiedliche Pausenzeiten. Die Adaption kann regelmäßig durchgeführt werden, bspw. in Abhängigkeit von der Betriebsdauer oder Fahrleistung. Sie wird zweckmäßigerweise mehrfach im Fahrzeug/Komponentenleben durchlaufen. Die Häufigkeit kann insbesondere von der Alterung des Injektors abhängig gemacht und/oder applikativ eingestellt werden. Im Rahmen der Erfindung wird auf Grundlage eines solchen Zusammenhangs zu einem zweiten, späteren Zeitpunkt (üblicherweise während des Normalbetriebs) eine Korrektur einer Einspritzmenge bei einer Mehrfacheinspritzung durchgeführt.The adaptation takes place at a first, earlier point in time and as a result delivers a relationship between an actual injection quantity and a desired injection quantity of a multiple injection for different pause times. The adaptation can be carried out regularly, for example. Depending on the operating time or mileage. It is expedient to go through several times in the vehicle / component life. The frequency can in particular be made dependent on the aging of the injector and / or adjusted by application. In the context of the invention, on the basis of such a relationship, a correction of an injection quantity in a multiple injection is carried out at a second, later point in time (usually during normal operation).
Bei einer Mehrfacheinspritzung ist ein deutlicher Quereinfluss der Pausenzeit zwischen den Einzeleinspritzungen auf die dabei tatsächlich eingespritzten Ist-Teilmengen erkennbar. Die Ist-Gesamteinspritzmenge als Summe der Ist-Teilmengen ist daher meist größer als die Summe der Soll-Teilmengen, aus denen sich die Einzeleinspritzdauern ableiten. In the case of a multiple injection, a clear transverse influence of the pause time between the individual injections on the actual partial quantities actually injected can be recognized. The actual total injection quantity as the sum of the actual partial quantities is therefore usually greater than the sum of the desired partial quantities from which the individual injection periods are derived.
Der Quereinfluss beruht einerseits auf der nur langsam abnehmenden Restmagnetisierung der Spule und andererseits auf Dynamikeffekten der Nadel und des Ankers sowie Reibeffekten. Der Einfluss ist bei kleineren Pausenzeiten zudem injektorspezifisch (Exemplarstreuung), eine funktionale Berücksichtigung per Applikation ist damit kaum möglich. Üblich ist daher eine Begrenzung der Pausenzeit nach unten, um unerwünschte Mengenstreuungen gering zu halten. Diese Begrenzung schränkt jedoch den nutzbaren Betriebsbereich gerade bei höheren Drehzahlen oder bei Vielfacheinspritzung erheblich ein. Auch eine sichere Startbarkeit bei tiefen Temperaturen mit kritischen Kraftstoffen ist beeinträchtigt. Die Erfindung überwindet diese beschriebenen Nachteile, indem sie die Abweichung zwischen Soll-Gesamteinspritzmenge und Ist-Gesamteinspritzmenge injektorindividuell in einem Adaptionsvorgang ermittelt und für die spätere Ansteuerung im Rahmen einer Korrektur berücksichtigt.The transverse influence is based, on the one hand, on the residual magnetization of the coil, which is only slowly decreasing, and on the other hand on the dynamics effects of the needle and the armature, as well as on friction effects. The influence is also injector-specific for smaller break times (specimen spread), so functional consideration by application is hardly possible. It is therefore usual to limit the pause time down to unwanted quantity discrepancies to keep low. However, this limitation considerably limits the usable operating range, especially at higher speeds or with multiple injection. Safe startability at low temperatures with critical fuels is also impaired. The invention overcomes these disadvantages described by determining the deviation between the target total injection quantity and the actual total injection quantity injector-individually in an adaptation process and taken into account for the later activation in the context of a correction.
Es ist darüber hinaus anzunehmen, dass eine bei der Fertigung gemessene Abweichung bei kurzen Pausenzeiten nicht über die gesamte Lebensdauer des Injektors konstant bleiben wird. Bspw. wird sich die Reibung der sich bewegenden Nadel über die Laufzeit verändern, was die Nadelbewegung und die ausgegebene Kraftstoffmenge der Folgeeinspritzungen beeinflusst. Damit ist eine im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorgeschlagene Adaptionsstrategie eine besonders vorteilhafte Lösung, da damit zu beliebigen Zeitpunkten während der Lebensdauer eine Bestimmung des Zusammenhangs stattfinden kann. Somit ist eine präzise Zumessung injektorindividuell während der gesamten Lebensdauer möglich. It is also to be assumed that a deviation measured during production will not remain constant over the entire service life of the injector with short pause times. For example. For example, the friction of the moving needle will change over time, affecting the needle movement and the amount of fuel delivered by the subsequent injections. Thus, an adaptation strategy proposed in the context of the present invention is a particularly advantageous solution, since a determination of the relationship can thus take place at arbitrary times during the lifetime. Thus, a precise metering injector-individual during the entire life is possible.
In einer vorteilhaften Ausführungsform werden ausgehend von einem bekannten Zusammenhang zwischen Einspritzdauer und Ist-Einspritzmenge einer Einspritzung wenigstens zwei derartige Einspritzungen zu einer Mehrfacheinspritzung mit einer Pausenzeit zusammengefasst. Anschließend wird die Ist-Gesamtmenge ermittelt und die Abweichung der Ist-Gesamtmenge von der Soll-Gesamtmenge für unterschiedliche Pausenzeiten, vorzugsweise relativ, bestimmt. Die Abweichung wird dann für die Ansteuerung des Injektors verwendet, so dass bei einer vorgegebenen Pausenzeit eine entsprechend der Abweichung kleinere Soll-Gesamteinspritzmenge vorgegeben wird, um die erwünschte Ist-Gesamteinspritzmenge zu erhalten. In an advantageous embodiment, starting from a known relationship between injection duration and actual injection quantity of an injection, at least two such injections are combined into a multiple injection with a pause time. Subsequently, the actual total amount is determined and the deviation of the actual total amount of the target total amount for different pause times, preferably relatively determined. The deviation is then used for the control of the injector, so that given a predetermined pause time, a smaller target total injection quantity corresponding to the deviation is predetermined in order to obtain the desired actual total injection quantity.
Die Adaption der Mengenstreuung bei Mehrfacheinspritzung mit unterschiedlichen Pausenzeiten erfolgt vorzugsweise für jeden Injektor separat, d.h. der Adaptionsvorgang wird für jeden Injektor gesondert durchlaufen und das Ergebnis in einem entsprechenden Kennfeld abgelegt. Ebenso vorzugsweise werden die Umgebungs- und Betriebsbedingungen (z.B. Kraftstoffdruck, -temperatur) berücksichtigt.The adaptation of the mass dispersion with multiple injection with different pause times is preferably carried out separately for each injector, i. the adaptation process is run through separately for each injector and the result stored in a corresponding map. Also preferably, the ambient and operating conditions (e.g., fuel pressure, temperature) are taken into account.
Es bietet sich an, neben der Pausenzeit auch die Einzeleinspritzmengen, eine Kraftstofftemperatur und/oder einen Kraftstoffdruck zu variieren und in einem entsprechenden Kennfeld zu berücksichtigen. Auf diese Weise kann die Anwendbarkeit der Erfindung auf große Betriebsbereiche ausgedehnt werden. Je nach Konfiguration und geforderter Genauigkeit können auch einzelne Variationsparameter weggelassen werden.It is advisable, in addition to the break time and the individual injection quantities, a fuel temperature and / or a fuel pressure to vary and take into account in a corresponding map. In this way, the applicability of the invention can be extended to large operating ranges. Depending on the configuration and required accuracy, individual variation parameters can also be omitted.
Für jeden Motorbetriebspunkt, der vom Fahrer vorgegeben wird, ist eine Gesamtmenge an Kraftstoff erforderlich, welche vom Motorsteuergerät zusammen mit Pausenzeiten einer Mehrfacheinspritzung bestimmt wird. In vorteilhafter Ausführung der Erfindung können nun anhand zumindest dieser beiden Größen die tatsächlich notwendigen Einzeleinspritzdauern bestimmt werden, bspw. aus einem Kennfeld. Ein bevorzugtes Kennfeld enthält daher Einzeleinspritzdauern in Abhängigkeit von der Pausenzeit und der Ist-Gesamteinspritzmenge.For each engine operating point that is specified by the driver, a total amount of fuel is required, which is determined by the engine control unit together with pause times of a multiple injection. In an advantageous embodiment of the invention, the actual required individual injection periods can now be determined based on at least these two variables, for example, from a map. A preferred characteristic field therefore contains individual injection periods as a function of the pause time and the actual total injection quantity.
In der nachveröffentlichten
Eine Bestimmung einer Einspritzmenge aus einem Lambdasignal beruht im Wesentlichen darauf, dass die Kohlenwasserstoff-Emissionen im Abgasstrang ansteigen, wenn ein einzelner Injektor in einer Schubphase angesteuert und keine Verbrennung herbeigeführt wird. An der Lambdasonde, die vorzugsweise eine Breitbandsonde ist, können diese Emissionen detektiert werden, da durch die Kohlenwasserstoffanteile Lambda gegen kleinere Werte verschoben wird.A determination of an injection quantity from a lambda signal is essentially based on the fact that the hydrocarbon emissions in the exhaust gas line rise when a single injector is activated in a coasting phase and no combustion is brought about. At the lambda probe, which is preferably a broadband probe, these emissions can be detected, since lambda is shifted by the hydrocarbon components to smaller values.
In einer solchen vorteilhaften Ausführungsform wird keine zusätzliche Sensorik oder ein spezifisch gestalteter Krümmer benötigt. Das Verfahren bedient sich lediglich der Auswertung eines Lambdasignals einer Lambdasonde, vorzugsweise einer Breitbandsonde, die üblicherweise ohnehin im System verbaut ist. Zudem wird der Aufwand für die Konstruktion der Injektoren sowie die Auslegung der zur Ansteuerung benötigen Endstufe minimiert. Dies äußert sich direkt in einer Minimierung der Fertigungskosten. In such an advantageous embodiment, no additional sensor or a specifically designed manifold is needed. The method uses only the evaluation of a lambda signal of a lambda probe, preferably a broadband probe, which is usually installed in the system anyway. In addition, the effort for the construction of the injectors as well as the design of the final stage required for the control is minimized. This manifests itself directly in a minimization of the manufacturing costs.
Die Erfindung verwendet zur Auswertung vorzugsweise das Lambdasignal im ungefeuerten Schubbetrieb. Im Schubbetrieb werden im Normalfall die Einspritzungen ausgeblendet und der Motor angedrosselt (Drosselklappe nahezu geschlossen). Dementsprechend ist der Massenstrom an Luft durch den Motor gering, womit kleine eingespritzte Kraftstoffmengen das Lambdasignal stärker beeinflussen als bei entdrosseltem Betrieb (Drosselklappe offen).The invention preferably uses the lambda signal in unfired overrun mode for evaluation. In overrun will be in Normally, the injections are hidden and the engine throttled (throttle almost closed). Accordingly, the mass flow of air through the engine is low, so that small amounts of fuel injected affect the lambda signal stronger than in de-throttled operation (throttle open).
Vorzugsweise wird der Kohlenwasserstoffanteil im Abgas aus dem Signal der Lambdasonde bestimmt, um daraus wiederum die eingespritzte Kraftstoffmenge zu bestimmen. Es hat sich insbesondere gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Lambdawert und Kohlenwasserstoffanteil in allen betrachteten Bereichen im Wesentlichen linear ist, so dass diese Berechnung besonders einfach, insbesondere unter Verwendung eines linearen Zusammenhangs, der bspw. empirisch ermittelt werden kann, durchgeführt werden kann. Der Kohlenwasserstoffanteil lässt sich aus dem Lambdawert insbesondere unter Berücksichtigung der Luftmasse bestimmen, welche bspw. von einem Luftmassenmesser bestimmt wird. In einfacher Ausgestaltung kann die Luftmasse im angedrosselten Betrieb auch als konstant angenommen werden, so dass nur das Lambdasignal zur Auswertung herangezogen werden muss. Mit dem Wissen der Luftfüllung im Zylinder (aus Signalen des HFM oder aus dem p-Sensor) kann jedoch das Verfahren auch bei fallender oder steigender Luftfüllung durchgeführt werden. Hier muss dann die Füllung in den Lambdawert eingerechnet werden. Dadurch kann eine Kalibrierung auch für größere Einspritzdauern durchgeführt werden.The hydrocarbon fraction in the exhaust gas is preferably determined from the signal of the lambda probe, in order in turn to determine the injected fuel quantity therefrom. It has been found, in particular, that the relationship between lambda value and hydrocarbon fraction is substantially linear in all considered regions, so that this calculation can be carried out in a particularly simple manner, in particular using a linear relationship, which can be determined empirically, for example. The hydrocarbon fraction can be determined from the lambda value, in particular taking into account the air mass, which is determined, for example, by an air mass meter. In a simple embodiment, the air mass in the throttled operation can also be assumed to be constant, so that only the lambda signal must be used for the evaluation. However, with the knowledge of the air filling in the cylinder (from signals from the HFM or from the p-sensor), the process can also be carried out with decreasing or increasing air filling. Here then the filling must be included in the lambda value. As a result, calibration can also be carried out for longer injection periods.
Eine erfindungsgemäße Recheneinheit, z.B. ein Steuergerät eines Kraftfahrzeugs, ist, insbesondere programmtechnisch, dazu eingerichtet, ein erfindungsgemäßes Verfahren durchzuführen.An arithmetic unit according to the invention, e.g. a control device of a motor vehicle is, in particular programmatically, configured to perform a method according to the invention.
Auch die Implementierung des Verfahrens in Form von Software ist vorteilhaft, da dies besonders geringe Kosten verursacht, insbesondere wenn ein ausführendes Steuergerät noch für weitere Aufgaben genutzt wird und daher ohnehin vorhanden ist. Geeignete Datenträger zur Bereitstellung des Computerprogramms sind insbesondere Disketten, Festplatten, Flash-Speicher, EEPROMs, CD-ROMs, DVDs u.a.m. Auch ein Download eines Programms über Computernetze (Internet, Intranet usw.) ist möglich.The implementation of the method in the form of software is also advantageous, since this causes particularly low costs, in particular if an executing control device is still used for further tasks and therefore exists anyway. Suitable data carriers for providing the computer program are, in particular, floppy disks, hard disks, flash memories, EEPROMs, CD-ROMs, DVDs and the like. It is also possible to download a program via computer networks (Internet, intranet, etc.).
Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung und der beiliegenden Zeichnung.Further advantages and embodiments of the invention will become apparent from the description and the accompanying drawings.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachfolgend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. It is understood that the features mentioned above and those yet to be explained below can be used not only in the particular combination indicated, but also in other combinations or in isolation, without departing from the scope of the present invention.
Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbeispielen in der Zeichnung schematisch dargestellt und wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnung ausführlich beschrieben.The invention is illustrated schematically by means of exemplary embodiments in the drawing and will be described in detail below with reference to the drawing.
Kurze Beschreibung der ZeichnungenBrief description of the drawings
Ausführungsform(en) der ErfindungEmbodiment (s) of the invention
In
Das im Brennraum
Eine vom Injektor
Fertigungsbedingt weist ein Injektor bei kurzen Einspritzdauern ti < tiG bzw. kleinen Einspritzmengen Q ein nicht-lineares Verhalten auf. Dieser Bereich wird üblicherweise auch als "ballistischer Bereich" bezeichnet. Der entsprechende Bereich ist in
Wie weiter aus
In
Unter Bezugnahme auf
Die Ausführung des bevorzugten Verfahrens während des Betriebs einer Brennkraftmaschine kann zeitlich in zwei Teile unterteilt werden, eine Adaption, bei der zu einem ersten, früheren Zeitpunkt ein Zusammenhang zwischen Ist-Einspritzmenge und Soll-Einspritzmenge injektorindividuell in Abhängigkeit von der Pausenzeit ermittelt wird, und eine Korrektur, bei der zu einem zweiten, späteren Zeitpunkt eine Soll-Einspritzmenge auf Grundlage dieses Zusammenhangs so korrigiert wird, dass sich die richtige Ist-Einspritzmenge ergibt.The execution of the preferred method during the operation of an internal combustion engine can be subdivided in two parts, an adaptation in which at a first, earlier time a relationship between actual injection quantity and target injection amount is determined injector individually as a function of the pause time, and a Correction in which, at a second, later time, a desired injection quantity is corrected on the basis of this relationship in such a way that the correct actual injection quantity results.
Die Adaption zu dem ersten Zeitpunkt beginnt in einem Schritt
Je nach Genauigkeitsanforderung können unterschiedliche Variationen während der Adaption durchgeführt werden. Depending on the accuracy requirement, different variations can be performed during the adaptation.
Im vorliegenden Beispiel sind die optionalen Variationen von Kraftstofftemperatur T und/oder Kraftstoffdruck P in einem äußeren Variationsschritt
In einem darauf folgenden Schritt
In einem weiteren Variationsschritt
In einem nächsten Schritt
In einem nächsten Schritt
In einem nächsten Schritt
In einem nächsten Schritt
Die Schritte
Das Verfahren endet in einem Schritt
Die Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Gesamteinspritzmenge und Pausenzeit erfolgt zweckmäßigerweise für jeden Injektor separat. Dazu wird der Adaptionsvorgang für jeden Injektor und jeden Zylinder gesondert durchlaufen. Die Reihenfolge ist dabei beliebig.The determination of the relationship between total injection quantity and pause time is expediently carried out separately for each injector. For this purpose, the adaptation process is performed separately for each injector and each cylinder. The order is arbitrary.
Im Rahmen der Erfindung wird ein insbesondere auf diese Weise bestimmter Zusammenhang verwendet, um eine Korrektur der Einspritzdauern während des Betriebs (d.h. zu dem zweiten, späteren Zeitpunkt) durchzuführen, wobei vorzugsweise ein Kennfeld
In einem Schritt
In einem Schritt
In einem Schritt
In einem Schritt
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Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2533464A (en) * | 2015-10-20 | 2016-06-22 | Gm Global Tech Operations Llc | Method of operating a fuel injector of an internal combustion engine |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102010044165A1 (en) | 2010-11-19 | 2012-05-24 | Robert Bosch Gmbh | Method for determining connection between injection time and injection quantity at injector of internal combustion engine, involves varying injection time of internal combustion engine in unfired overrun mode |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10305525B4 (en) * | 2003-02-11 | 2014-04-24 | Robert Bosch Gmbh | Method and device for adapting the pressure wave correction in a high-pressure injection system of a motor vehicle while driving |
DE102007043879B4 (en) * | 2007-09-14 | 2018-12-13 | Robert Bosch Gmbh | Method for operating an injection valve |
JP4788700B2 (en) * | 2007-10-24 | 2011-10-05 | 株式会社デンソー | Fuel injection control device and fuel injection system using the same |
DE102008040626A1 (en) * | 2008-07-23 | 2010-03-11 | Robert Bosch Gmbh | Method for determining the injected fuel mass of a single injection and apparatus for carrying out the method |
JP2010071187A (en) * | 2008-09-18 | 2010-04-02 | Denso Corp | Fuel injection control device |
-
2012
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Patent Citations (1)
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DE102010044165A1 (en) | 2010-11-19 | 2012-05-24 | Robert Bosch Gmbh | Method for determining connection between injection time and injection quantity at injector of internal combustion engine, involves varying injection time of internal combustion engine in unfired overrun mode |
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