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JP2011117345A - Supercharging system of internal combustion engine - Google Patents

Supercharging system of internal combustion engine Download PDF

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JP2011117345A
JP2011117345A JP2009274585A JP2009274585A JP2011117345A JP 2011117345 A JP2011117345 A JP 2011117345A JP 2009274585 A JP2009274585 A JP 2009274585A JP 2009274585 A JP2009274585 A JP 2009274585A JP 2011117345 A JP2011117345 A JP 2011117345A
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JP
Japan
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amount
compressor
internal combustion
combustion engine
movable vane
Prior art date
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Pending
Application number
JP2009274585A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hideshi Nakao
秀史 中尾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Toyota Motor Corp filed Critical Toyota Motor Corp
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    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a supercharging system of an internal combustion engine, enhancing an estimation accuracy for estimating whether or not coking is generated, and estimating an amount of deposits adhered in a compressor. <P>SOLUTION: The supercharging system includes: a movable vane 21 disposed to be movable between a storage position housed in a wall face forming a part of a diffuser part 16, and a projection position projecting from the wall face to cross the diffuser part 16; an actuator 19 driving the movable vane 21; and a compressor 10a disposed to an intake passage 3 of the internal combustion engine 1. The supercharging system further includes a stroke sensor 24 detecting a stroke amount of a rod 19a of an actuator 19. When a predetermined switching condition is satisfied and the actuator 19 moves the movable vane 21 from the storage position to the projection position, the amount of deposits C adhered to the diffuser part 16 is estimated based on the stroke amount detected by the stroke sensor 24. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、内燃機関の吸気通路に設けられ、出没式の可動ベーンがディフューザ部に設けられたコンプレッサを備えた内燃機関の過給システムに関する。   The present invention relates to a supercharging system for an internal combustion engine provided with a compressor provided in an intake passage of the internal combustion engine and having a retractable movable vane provided in a diffuser section.

ディフューザ部にベーンが設けられたコンプレッサを吸気通路に設け、このコンプレッサで内燃機関の過給を行う過給装置が知られている。吸気通路には、排気通路から排気が還流されたり機関本体からブローバイガスが導入されたりする。周知のように排気やブローバイガスにはオイルや未燃燃料が含まれており、これらがコンプレッサ内に吸引されて加熱されるとコンプレッサの内側に付着してコーキングが発生するおそれがある。このコーキングが発生すると吸気が流れ難くなったり吸気の流れが変化したりするため、コンプレッサの効率が低下し、過給性能が低下するおそれがある。コンプレッサ内においてはディフューザ部で吸気の流速が一旦低下するので、このディフューザ部においてコーキングが発生し易い。そこで、ディフューザ部をバイパスするバイパス通路と、そのバイパス通路を開閉する開閉部材とを設け、コンプレッサの効率が所定の判定値より低下した場合、吸気の温度が所定温度以上に上昇した場合、又は吸気の圧力が所定圧力以上に上昇した場合にコーキングが発生していると判断してバイパス通路を開ける過給装置が知られている(特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art There is known a supercharging device in which a compressor having vanes provided in a diffuser section is provided in an intake passage and the internal combustion engine is supercharged by this compressor. In the intake passage, exhaust gas is recirculated from the exhaust passage or blow-by gas is introduced from the engine body. As is well known, exhaust gas and blow-by gas contain oil and unburned fuel, and when these are sucked into the compressor and heated, they may adhere to the inside of the compressor and cause coking. When this coking occurs, it becomes difficult for the intake air to flow or the flow of the intake air changes, which may reduce the efficiency of the compressor and reduce the supercharging performance. In the compressor, since the flow velocity of the intake air once decreases in the diffuser portion, coking is likely to occur in the diffuser portion. Therefore, a bypass passage that bypasses the diffuser section and an opening / closing member that opens and closes the bypass passage are provided, and when the efficiency of the compressor falls below a predetermined judgment value, when the intake air temperature rises above a predetermined temperature, There is known a supercharger that opens a bypass passage by determining that coking has occurred when the pressure of the oil rises above a predetermined pressure (see Patent Document 1).

特開2009−108680号公報JP 2009-108680 A

特許文献1の装置では、コンプレッサの効率、吸気の温度、又は吸気の圧力に基づいてコーキングが発生しているか否かを判断している。この場合、コーキングの発生を間接的に判断するので、コーキングの発生の有無を誤って判断するおそれがある。また、特許文献1の装置では、コンプレッサ内に付着している付着物の量を推定していない。   In the apparatus of Patent Document 1, it is determined whether or not coking has occurred based on the efficiency of the compressor, the temperature of the intake air, or the pressure of the intake air. In this case, since the occurrence of coking is indirectly determined, there is a risk of erroneously determining whether or not coking has occurred. Moreover, in the apparatus of patent document 1, the quantity of the deposit | attachment adhering in the compressor is not estimated.

そこで、本発明は、コーキングが発生しているか否かの推定精度を高めることができ、かつコンプレッサ内に付着している付着物の量を推定可能な内燃機関の過給システムを提供することを目的とする。   Therefore, the present invention provides a supercharging system for an internal combustion engine that can improve the estimation accuracy of whether or not coking has occurred and can estimate the amount of deposits adhering to the compressor. Objective.

本発明の内燃機関の過給システムは、コンプレッサホイールを内部に収容するとともに軸線回りに回転自在に支持するハウジングと、前記コンプレッサホイールの外周に配置されるように前記ハウジングに設けられた渦巻き状のスクロールと、前記コンプレッサホイールの出口側から前記スクロールに通じる通路空間として設けられたディフューザ部と、前記ディフューザ部の一部を形成する壁面内に収容される格納位置と前記ディフューザ部を横切るように前記壁面から突出する突出位置との間で移動可能に設けられた可動ベーンと、前記可動ベーンを駆動する駆動手段と、を有し、内燃機関の吸気通路に設けられたコンプレッサを備えた内燃機関の過給システムにおいて、前記可動ベーンが移動した距離を検出する移動量検出手段と、所定の切替条件が成立した場合に前記可動ベーンが前記格納位置から前記突出位置に移動するように前記駆動手段の動作を制御する制御手段と、前記所定の切替条件が成立して前記駆動手段が前記可動ベーンを動かしたときに前記移動量検出手段が検出した前記可動ベーンの移動距離に基づいて前記ディフューザ部に付着している付着物の量を推定する推定手段と、を備えている(請求項1)。   A supercharging system for an internal combustion engine according to the present invention includes a housing that houses a compressor wheel and supports the compressor wheel so as to be rotatable about an axis, and a spiral-shaped housing provided on the outer periphery of the compressor wheel. The scroll, a diffuser portion provided as a passage space leading to the scroll from the outlet side of the compressor wheel, a storage position accommodated in a wall surface forming a part of the diffuser portion, and the diffuser portion so as to cross the diffuser portion An internal combustion engine having a movable vane movably provided between a projecting position projecting from a wall surface, and a drive means for driving the movable vane, and comprising a compressor provided in an intake passage of the internal combustion engine In the supercharging system, a moving amount detecting means for detecting a distance traveled by the movable vane, Control means for controlling the operation of the driving means so that the movable vane moves from the retracted position to the protruding position when the switching condition is satisfied, and the predetermined switching condition is satisfied and the driving means is Estimating means for estimating the amount of adhering matter adhering to the diffuser section based on the moving distance of the movable vane detected by the moving amount detecting means when the movable vane is moved. 1).

ディフューザ部においてコーキングが発生した場合は、ディフューザ部を形成する壁面の表面に付着物が付着する。この付着物は可動ベーンを格納位置からディフューザ部内に突出させた際に可動ベーンとディフューザ部の壁面との間に挟まれるので、可動ベーンの移動距離が変化する。そして、この移動距離は、付着物の量が多いほど小さくなる。このように可動ベーンの移動距離は、コーキングで付着した付着物と直接関係している。本発明の過給システムによれば、この可動ベーンの移動距離に基づいてディフューザ部に付着している付着物の量を推定するので、コーキングが発生しているか否かの推定精度を高めることができる。また、上述したように可動ベーンの移動距離は付着物が多いほど小さくなるので、可動ベーンの移動距離からコンプレッサ内に付着している付着物の量を推定することができる。   When caulking occurs in the diffuser part, deposits adhere to the surface of the wall surface forming the diffuser part. This deposit is sandwiched between the movable vane and the wall surface of the diffuser when the movable vane is protruded from the storage position into the diffuser, so that the moving distance of the movable vane changes. And this movement distance becomes small, so that there are many amounts of deposits. Thus, the moving distance of the movable vane is directly related to the deposit adhered by caulking. According to the supercharging system of the present invention, since the amount of deposits adhering to the diffuser portion is estimated based on the moving distance of the movable vanes, it is possible to improve the estimation accuracy as to whether or not coking has occurred. it can. Further, as described above, the moving distance of the movable vane becomes smaller as the amount of deposits increases, so the amount of deposits adhering in the compressor can be estimated from the moving distance of the movable vanes.

本発明の過給システムの一形態においては、前記推定手段が推定した付着物の量に基づいて前記所定の切替条件を変更する条件変更手段をさらに備えていてもよい(請求項2)。付着物が付着するとディフューザ部の流路断面積が変化し、サージングが発生するガス流量、いわゆるサージ限界が変化する。そのため、付着物が付着している場合に付着物が無い場合と同様の条件で可動ベーンの制御を行うと、付着物の量によってはコンプレッサでサージングが発生するおそれがある。この形態では、付着物の量に応じて切替条件を変更するので、コンプレッサでサージングが発生することを抑制できる。また、このように切替条件を変更することにより、可動ベーンの位置の切替時に過給性能が急に変化することを防止できる。そのため、内燃機関のトルクの急変等を防止できる。また、これによりドライバビリティの悪化を抑制できる。   In one form of the supercharging system of this invention, you may further provide the condition change means to change the said predetermined switching condition based on the quantity of the deposit | attachment estimated by the said estimation means (Claim 2). When deposits adhere, the flow passage cross-sectional area of the diffuser changes, and the gas flow rate at which surging occurs, the so-called surge limit, changes. For this reason, if the movable vane is controlled under the same conditions as when there is no deposit when the deposit is adhered, surging may occur in the compressor depending on the amount of deposit. In this embodiment, since the switching condition is changed according to the amount of deposits, surging can be prevented from occurring in the compressor. Further, by changing the switching condition in this way, it is possible to prevent the supercharging performance from changing suddenly when the position of the movable vane is switched. Therefore, it is possible to prevent a sudden change in the torque of the internal combustion engine. Moreover, this can suppress the deterioration of drivability.

この形態において、前記所定の切替条件は、前記コンプレッサに吸入されるガス流量が所定流量以下の場合に成立し、前記条件変更手段は、前記推定手段が推定した付着物の量に基づいて前記所定流量を変更してもよい(請求項3)。このようにコンプレッサに吸入されるガス流量に基づいて可動ベーンの位置を切り替えている場合は、その判定基準となる所定流量を変更することにより付着物の量に応じて切替条件を変更することができる。   In this embodiment, the predetermined switching condition is satisfied when a gas flow rate sucked into the compressor is equal to or lower than a predetermined flow rate, and the condition changing unit is configured to perform the predetermined change based on the amount of deposit estimated by the estimation unit. The flow rate may be changed (claim 3). In this way, when the position of the movable vane is switched based on the gas flow rate sucked into the compressor, the switching condition can be changed according to the amount of deposits by changing the predetermined flow rate that is the determination criterion. it can.

また、前記条件変更手段は、前記推定手段が推定した付着物の量が多いほど前記所定流量を小さくしてもよい(請求項4)。ディフューザ部に可動ベーンを突出させた状態におけるコンプレッサのサージ限界は、ディフューザ部の流路断面積が小さくなるほどガス流量が小さい側に変化する。すなわち、付着物が多くなるほどサージ限界はガス流量が小さい側に変化する。この形態では、付着物の量が多いほど所定流量を小さくするので、ディフューザ内に付着物が付着してもコンプレッサでサージングが発生することを抑制しつつ可動ベーンの切替制御を行うことができる。   Further, the condition changing means may decrease the predetermined flow rate as the amount of deposit estimated by the estimating means increases. The surge limit of the compressor with the movable vane protruding from the diffuser portion changes to a smaller gas flow rate as the flow passage cross-sectional area of the diffuser portion becomes smaller. That is, as the amount of deposit increases, the surge limit changes to the side where the gas flow rate is smaller. In this embodiment, the larger the amount of deposits, the smaller the predetermined flow rate. Therefore, even if deposits adhere to the diffuser, it is possible to control the switching of the movable vanes while suppressing surging from occurring in the compressor.

以上に説明したように、本発明の内燃機関の過給システムによれば、コンプレッサ内の付着物の量と直接関係している可動ベーンの移動距離に基づいて付着物の量を推定するので、コーキングが発生しているか否かの推定精度を高めることができる。また、可動ベーンの移動距離は付着物の量が多いほど小さくなるので、この可動ベーンの移動距離から付着物の量を推定することができる。   As described above, according to the supercharging system for an internal combustion engine of the present invention, the amount of deposit is estimated based on the moving distance of the movable vane that is directly related to the amount of deposit in the compressor. The estimation accuracy of whether or not coking has occurred can be improved. Further, since the moving distance of the movable vane becomes smaller as the amount of the deposit is larger, the amount of the deposit can be estimated from the moving distance of the movable vane.

本発明の一形態に係る過給システムが組み込まれた内燃機関を概略的に示す図。The figure which shows schematically the internal combustion engine in which the supercharging system which concerns on one form of this invention was integrated. 図1のコンプレッサの断面を示す図。The figure which shows the cross section of the compressor of FIG. 図1のコンプレッサの特性曲線を示す図。The figure which shows the characteristic curve of the compressor of FIG. コーキングが発生した場合のコンプレッサの特性曲線を示す図。The figure which shows the characteristic curve of the compressor when caulking generate | occur | produces. ECUが実行する可動ベーン制御ルーチンを示すフローチャート。The flowchart which shows the movable vane control routine which ECU performs.

図1は、本発明の一形態に係る過給システムが組み込まれた内燃機関を概略的に示している。図1の内燃機関(以降、エンジンと称することがある。)1は、車両の走行用動力源として搭載されるものであり、機関本体2と、機関本体2に接続される吸気通路3及び排気通路4とを備えている。吸気通路3には、ターボ過給機10のコンプレッサ10aと、吸気を冷却するためのインタークーラ5と、吸気通路3を開閉するスロットル弁6とが設けられている。排気通路4には、ターボ過給機10のタービン10bが設けられている。タービン10bより下流側の排気通路4とコンプレッサ10aより上流側の吸気通路3とは、排気通路4から排気の一部を吸気通路3に還流するためのEGR通路7で接続されている。また、図示は省略したが機関本体2とコンプレッサ10aより上流側の吸気通路3とは、機関本体2から吸気通路3にブローバイガスを排出するためのブローバイガス還元通路にて連通されている。   FIG. 1 schematically shows an internal combustion engine incorporating a supercharging system according to an embodiment of the present invention. An internal combustion engine (hereinafter sometimes referred to as an engine) 1 in FIG. 1 is mounted as a driving power source for a vehicle, and includes an engine main body 2, an intake passage 3 connected to the engine main body 2, and an exhaust gas. And a passage 4. The intake passage 3 is provided with a compressor 10 a of the turbocharger 10, an intercooler 5 for cooling the intake air, and a throttle valve 6 for opening and closing the intake passage 3. In the exhaust passage 4, a turbine 10b of the turbocharger 10 is provided. The exhaust passage 4 on the downstream side of the turbine 10 b and the intake passage 3 on the upstream side of the compressor 10 a are connected by an EGR passage 7 for returning a part of the exhaust from the exhaust passage 4 to the intake passage 3. Although not shown, the engine body 2 and the intake passage 3 upstream of the compressor 10a are connected to each other through a blowby gas reduction passage for discharging blowby gas from the engine body 2 to the intake passage 3.

図2は、コンプレッサ10aの断面図を示している。図2に示したようにコンプレッサ10aは、コンプレッサハウジング11と、コンプレッサハウジング11内に収容され、回転軸12にて軸線Ax回りに回転自在に支持されるコンプレッサホイール13とを備えている。コンプレッサハウジング11は、コンプレッサホイール13を収容するホイール室14と、ホイール室14の外周に設けられた渦巻き状のスクロール15と、コンプレッサホイール13の出口側13aからスクロール15に通じる通路空間として設けられたディフューザ部16とを備えている。コンプレッサホイール13は、回転軸12にてタービン10bのタービンホイール(不図示)と一体に回転するように連結されている。なお、これらの部分は周知のターボ過給機10のコンプレッサ10aと同様でよいため、詳細な説明は省略する。   FIG. 2 shows a cross-sectional view of the compressor 10a. As shown in FIG. 2, the compressor 10 a includes a compressor housing 11 and a compressor wheel 13 that is accommodated in the compressor housing 11 and is supported by the rotary shaft 12 so as to be rotatable about the axis Ax. The compressor housing 11 is provided as a wheel space 14 that houses the compressor wheel 13, a spiral scroll 15 provided on the outer periphery of the wheel chamber 14, and a passage space that leads from the outlet side 13 a of the compressor wheel 13 to the scroll 15. And a diffuser section 16. The compressor wheel 13 is connected to the rotating shaft 12 so as to rotate integrally with a turbine wheel (not shown) of the turbine 10b. In addition, since these parts may be the same as the compressor 10a of the well-known turbocharger 10, detailed description is abbreviate | omitted.

この図に示したようにコンプレッサ10aには、可動ベーン機構17が設けられている。可動ベーン機構17は、軸線Ax方向に移動可能に設けられた可動部18と、可動部18を駆動する駆動手段としてのアクチュエータ19とを備えている。可動部18は、環状のベースプレート20と、そのベースプレート20に設けられた複数(図2では1つのみを示す。)のベーン21とを備えている。複数のベーン21は、同一円周上に等間隔で並ぶようにベースプレート20に設けられている。また、この図に示したように各ベーン21は、ベースプレート20の同一の面から軸線Ax方向に延びるように設けられている。なお、ベーン21の断面形状はコンプレッサ10aに設けられる周知のものと同じでよいため、詳細な説明を省略する。   As shown in this figure, the compressor 10a is provided with a movable vane mechanism 17. The movable vane mechanism 17 includes a movable part 18 provided so as to be movable in the direction of the axis Ax, and an actuator 19 as a driving means for driving the movable part 18. The movable portion 18 includes an annular base plate 20 and a plurality of vanes 21 (only one is shown in FIG. 2) provided on the base plate 20. The plurality of vanes 21 are provided on the base plate 20 so as to be arranged at equal intervals on the same circumference. In addition, as shown in this figure, each vane 21 is provided so as to extend in the axis Ax direction from the same surface of the base plate 20. In addition, since the cross-sectional shape of the vane 21 may be the same as the well-known thing provided in the compressor 10a, detailed description is abbreviate | omitted.

コンプレッサハウジング11には、ディフューザ部16と軸線Ax方向に並ぶように収容室22が設けられている。ディフューザ部16と収容室22とは、ディフューザ部16の一部を形成する隔壁23で区分されている。隔壁23には複数のベーン21に対応して貫通孔23aが設けられ、可動部18は各ベーン21がそれぞれ貫通孔23aに挿入されるように収容室22内に収容されている。また、可動部18は、各ベーン21が隔壁23内に収容される格納位置と、各ベーン21がディフューザ部16を横切るように隔壁23から突出する突出位置との間で移動可能なように収容室22内に収容されている。なお、格納位置においては、各ベーン21の先端がそれぞれ隔壁23と面一になる。また、突出位置においては、各ベーン21の先端が隔壁23と対向する対向面16aとそれぞれ接する。   The compressor housing 11 is provided with a storage chamber 22 so as to line up with the diffuser portion 16 in the axis Ax direction. The diffuser portion 16 and the storage chamber 22 are separated by a partition wall 23 that forms a part of the diffuser portion 16. The partition wall 23 is provided with through holes 23a corresponding to the plurality of vanes 21, and the movable portion 18 is accommodated in the accommodating chamber 22 so that each vane 21 is inserted into the through hole 23a. The movable portion 18 is accommodated so as to be movable between a storage position where each vane 21 is accommodated in the partition wall 23 and a protruding position where each vane 21 projects from the partition wall 23 so as to cross the diffuser portion 16. It is accommodated in the chamber 22. In the storage position, the tip of each vane 21 is flush with the partition wall 23. In the protruding position, the tip of each vane 21 is in contact with the facing surface 16 a facing the partition wall 23.

アクチュエータ19は、先端が可動部18と接続されたロッド19aと、ロッド19aを伸縮させるための駆動部19bとを備えている。なお、駆動部19bは、公知のエアシリンダに設けられるものと同じである。アクチュエータ19は、ロッド19aを伸縮させることにより可動部18を格納位置と突出位置との間で駆動する。アクチュエータ19には、ロッド19aのストローク量に対応する信号を出力する移動量検出手段としてのストロークセンサ24が設けられている。なお、このストロークセンサは、公知のものでよいため、詳細な説明は省略する。   The actuator 19 includes a rod 19a whose tip is connected to the movable portion 18, and a drive portion 19b for expanding and contracting the rod 19a. The drive unit 19b is the same as that provided in a known air cylinder. The actuator 19 drives the movable portion 18 between the retracted position and the protruding position by expanding and contracting the rod 19a. The actuator 19 is provided with a stroke sensor 24 as movement amount detecting means for outputting a signal corresponding to the stroke amount of the rod 19a. Since this stroke sensor may be a known one, detailed description thereof is omitted.

アクチュエータ19の動作は、エンジンコントロールユニット(ECU)30にて制御される。ECU30は、マイクロプロセッサ及びその動作に必要なRAM、ROM等の周辺機器を含んだコンピュータとして構成され、各種センサからの出力信号に基づいてスロットル弁6の開度等を制御し、これによりエンジン1の運転状態を制御する周知のコンピュータユニットである。図1に示したようにECU30には、例えば吸入空気量に対応する信号を出力するエアフローメータ31、及び吸気通路3の一部を形成するインテークマニホールド3aの吸気の圧力、すなわち過給圧に対応する信号を出力する過給圧センサ32などが接続されている。また、ECU30には、ストロークセンサ24も接続されている。ECU30には、この他にも種々のセンサが接続されるが、それらの図示は省略した。   The operation of the actuator 19 is controlled by an engine control unit (ECU) 30. The ECU 30 is configured as a computer including a microprocessor and peripheral devices such as RAM and ROM necessary for its operation, and controls the opening degree of the throttle valve 6 and the like based on output signals from various sensors. It is a well-known computer unit which controls the driving | running state of. As shown in FIG. 1, the ECU 30 corresponds to, for example, an air flow meter 31 that outputs a signal corresponding to the intake air amount, and an intake pressure of an intake manifold 3 a that forms a part of the intake passage 3, that is, a supercharging pressure. A supercharging pressure sensor 32 that outputs a signal to be connected is connected. In addition, a stroke sensor 24 is also connected to the ECU 30. Various other sensors are connected to the ECU 30, but their illustration is omitted.

図3及び図4を参照してECU30による可動ベーン機構17の制御方法について説明する。図3及び図4は、それぞれコンプレッサ10aの特性曲線を示している。なお、これらの図の圧力比は、コンプレッサ10aの入口の吸気の圧力とコンプレッサ10aの出口の吸気の圧力との比である。また、これらの図で共通の部分には同じ符号を付す。これら図の実線S1a、S1bは、可動部18が格納位置の場合、すなわちディフューザ部16にベーン21が無い場合のサージラインを示している。また、これらの図の実線S2a、S2bは、可動部18が突出位置の場合、すなわちディフューザ部16にベーン21が有る場合のサージライン(以下、突出時サージラインと称することがある。)を示している。なお、これら実線S2a、S2bは、コンプレッサ10aでコーキングが発生しておらず、コンプレッサ10a内に付着物が無い場合のサージラインを示している。そして、これらの図の一点鎖線Eは、エンジン1が全負荷、すなわちスロットル開度が全開でエンジン1が運転されているときのコンプレッサ10aの作動線(以下、エンジン作動線と称することがある。)を示している。図3に示したようにコンプレッサ10aにおいては、吸入空気量が第1流量G1の場合にエンジン作動線Eと突出時サージラインS2bが交差する。そこで、ECU30は、吸入空気量がこの第1流量G1以上の場合に可動部18が格納位置に移動するようにアクチュエータ19の動作を制御する。一方、吸入空気量が第1流量G1未満の場合には可動部18が突出位置に移動するようにアクチュエータ19の動作を制御する。すなわち、可動部18の位置の切替を判定する際の判定値として第1流量G1を使用する。   A control method of the movable vane mechanism 17 by the ECU 30 will be described with reference to FIGS. 3 and 4. 3 and 4 show characteristic curves of the compressor 10a. In addition, the pressure ratio of these figures is a ratio of the pressure of the intake air at the inlet of the compressor 10a and the pressure of the intake air at the outlet of the compressor 10a. In these drawings, common parts are denoted by the same reference numerals. Solid lines S1a and S1b in these figures indicate surge lines when the movable portion 18 is in the retracted position, that is, when the vane 21 is not present in the diffuser portion 16. Further, solid lines S2a and S2b in these drawings indicate surge lines when the movable portion 18 is in the protruding position, that is, when the diffuser portion 16 has the vane 21 (hereinafter, sometimes referred to as a protruding surge line). ing. These solid lines S2a and S2b indicate surge lines when no coking occurs in the compressor 10a and there is no deposit in the compressor 10a. The alternate long and short dash line E in these drawings may be referred to as an operating line of the compressor 10a when the engine 1 is operating at full load, that is, the throttle opening is fully open (hereinafter referred to as engine operating line). ). As shown in FIG. 3, in the compressor 10a, when the intake air amount is the first flow rate G1, the engine operating line E and the protruding surge line S2b intersect. Therefore, the ECU 30 controls the operation of the actuator 19 so that the movable portion 18 moves to the storage position when the intake air amount is equal to or greater than the first flow rate G1. On the other hand, when the intake air amount is less than the first flow rate G1, the operation of the actuator 19 is controlled so that the movable portion 18 moves to the protruding position. That is, the first flow rate G1 is used as a determination value when determining the switching of the position of the movable portion 18.

エンジン1においては、コンプレッサ10aよりも上流に排気が還流されたりブローバイガスが導入される。そのため、コンプレッサ10a内に流入した未燃燃料やオイルにてコーキングが発生し、ディフューザ部16に付着物C(図2参照)が付着するおそれがある。このようにコンプレッサ10aでコーキングが発生すると流路断面積が小さくなり、サージラインが変化する。図3の破線S3a、S3bは、コンプレッサ10aでコーキングが発生している場合の突出時サージラインの一例を示している。この図に示したようにコンプレッサ10aでコーキングが発生すると、突出時サージラインは吸入空気量が小さい側に変化する。この変化はコンプレッサ10a内に付着した付着物Cの量に応じて決まり、図中に矢印Aで示したように突出時サージラインは付着物Cの量が多いほど吸入空気量が小さい側(図3の左側)に変化する。この図に示した例では、吸入空気量が第2流量G2のときにエンジン作動線Eと突出時サージラインS3bとが交差する。そのため、コンプレッサ10aのサージングを防止するためには、吸入空気量が第2流量G2以上の場合に可動部18を格納位置に移動させる必要がある。そこで、ECU30は、可動部18の位置を制御するために使用する判定値を第1流量G1から第2流量G2に変更する。   In the engine 1, exhaust gas is recirculated or blow-by gas is introduced upstream of the compressor 10a. For this reason, coking is caused by unburned fuel or oil that has flowed into the compressor 10a, and the deposit C (see FIG. 2) may adhere to the diffuser portion 16. When coking occurs in the compressor 10a in this way, the cross-sectional area of the flow path becomes small and the surge line changes. Dashed lines S3a and S3b in FIG. 3 show an example of a surge line at the time of protrusion when coking is generated in the compressor 10a. As shown in this figure, when coking occurs in the compressor 10a, the surge line at the time of protrusion changes to the side where the intake air amount is small. This change is determined according to the amount of deposit C adhering to the compressor 10a. As shown by the arrow A in the figure, the surge line at the time of protrusion has a smaller intake air amount as the amount of deposit C increases (see FIG. To the left of 3). In the example shown in this figure, when the intake air amount is the second flow rate G2, the engine operation line E and the protruding surge line S3b intersect. Therefore, in order to prevent surging of the compressor 10a, it is necessary to move the movable portion 18 to the storage position when the intake air amount is equal to or greater than the second flow rate G2. Therefore, the ECU 30 changes the determination value used for controlling the position of the movable portion 18 from the first flow rate G1 to the second flow rate G2.

上述したように突出時サージラインの変化は付着物Cの量に応じて決まる。そこで、このように判定値を変更する際、ECU30はまず付着物Cの量を推定し、推定した付着物Cの量に基づいて判定値を設定する。コンプレッサ10aでコーキングが発生すると、図2に一例を示したようにベーン21をディフューザ部16内に突出させた際にベーン21の先端と対向面16aとの間に付着物Cが挟まる。そのため、可動部18を格納位置から突出位置側に移動させても突出位置まで到達せずに途中で止まる。すなわち、可動部18の移動距離が小さくなる。そして、可動部18の移動距離は付着物Cの量が多いほど小さくなる。また、可動部18の移動距離はアクチュエータ19のロッド19aのストローク量と等しい。このように可動ベーン16を格納位置から突出位置側に駆動したときのロッド19aのストローク量は、付着物Cの量と直接関係している。そこで、ECU30は、格納位置にある可動部18を突出位置側に動かしたときのロッド19aのストローク量を取得し、そのストローク量に基づいて付着量を推定する。なお、この推定は、予め実験等によりロッド19aのストローク量と付着物Cの量との関係を求めてECU30のROMにマップとして記憶させておけばよい。次にECU30は、推定した付着物Cの量に基づいて判定値を設定する。判定値には、突出時サージラインとエンジン作動線とが交差する吸入空気量を設定すればよい。そこで、予め実験等により付着物Cの量とその量の付着物が付着しているときの突出時サージラインがエンジン作動線と交差する吸入空気量との関係を求めてECU30のROMにマップとして記憶させておき、このマップに基づいて判定値を設定すればよい。この判定値はECU30のRAMに記憶され、可動部18の位置を切り替えるべきか否かを判断する際に使用される。   As described above, the change of the surge line at the time of protrusion is determined according to the amount of the deposit C. Therefore, when changing the determination value in this way, the ECU 30 first estimates the amount of the deposit C, and sets the determination value based on the estimated amount of the deposit C. When coking occurs in the compressor 10a, the deposit C is sandwiched between the tip of the vane 21 and the facing surface 16a when the vane 21 is protruded into the diffuser portion 16 as shown in FIG. Therefore, even if the movable part 18 is moved from the retracted position to the protruding position side, it does not reach the protruding position and stops halfway. That is, the moving distance of the movable part 18 becomes small. And the moving distance of the movable part 18 becomes small, so that the amount of the deposit | attachment C is large. Further, the moving distance of the movable portion 18 is equal to the stroke amount of the rod 19 a of the actuator 19. Thus, the stroke amount of the rod 19a when the movable vane 16 is driven from the retracted position to the protruding position side is directly related to the amount of the deposit C. Therefore, the ECU 30 acquires the stroke amount of the rod 19a when the movable portion 18 in the retracted position is moved to the protruding position side, and estimates the adhesion amount based on the stroke amount. In this estimation, the relationship between the stroke amount of the rod 19a and the amount of the deposit C may be obtained in advance by experiments or the like and stored in the ROM of the ECU 30 as a map. Next, the ECU 30 sets a determination value based on the estimated amount of deposit C. The determination value may be set to an intake air amount at which the protruding surge line and the engine operating line intersect. Therefore, the relationship between the amount of deposit C and the amount of intake air at which the surge line at the time of protrusion when the amount of deposit adheres is obtained as a map in the ROM of the ECU 30 as a map by an experiment or the like. The determination value may be set based on this map. This determination value is stored in the RAM of the ECU 30, and is used when determining whether or not the position of the movable portion 18 should be switched.

図4の破線S4a、S4bは、コンプレッサ10a内にさらに付着物Cが付着し、突出時サージラインがさらに吸入空気量が小さい側に変化した場合の突出時サージラインを示している。突出時サージラインがこの位置まで変化すると、可動弁18の位置を切り替える毎にサージングやコンプレッサホイール13の回転数が過度に上昇する過回転が発生するおそれがある。そこで、ECU30は、可動部18の移動距離が予め設定した下限値以下になった場合はアクチュエータ19の動作を禁止してベーン21がディフューザ部16内に突出した状態を維持し、かつ吸入空気量が所定量以下に制限されるようにスロットル弁6の動作を制限する。以下、この状態を退避運転と称することがある。   The broken lines S4a and S4b in FIG. 4 indicate the surge line at the time of protrusion when the deposit C further adheres in the compressor 10a and the surge line at the time of protrusion changes to a smaller intake air amount side. If the surge line at the time of protrusion changes to this position, there is a possibility that surging or excessive rotation in which the rotational speed of the compressor wheel 13 excessively increases every time the position of the movable valve 18 is switched. Therefore, the ECU 30 prohibits the operation of the actuator 19 when the moving distance of the movable portion 18 is equal to or less than a preset lower limit value, maintains the state in which the vane 21 protrudes into the diffuser portion 16, and the intake air amount Restricts the operation of the throttle valve 6 so as to be limited to a predetermined amount or less. Hereinafter, this state may be referred to as a retreat operation.

図5は、ECU30が上述した制御方法で可動ベーン機構17の動作を制御するためにエンジン1の運転中に所定の周期で繰り返し実行する可動ベーン制御ルーチンを示している。この制御ルーチンを実行することにより、ECU30が本発明の制御手段として機能する。   FIG. 5 shows a movable vane control routine that the ECU 30 repeatedly executes at a predetermined cycle during operation of the engine 1 in order to control the operation of the movable vane mechanism 17 by the control method described above. By executing this control routine, the ECU 30 functions as the control means of the present invention.

図5の制御ルーチンにおいてECU30は、まずステップS11でエンジン1の運転状態を取得する。エンジン1の運転状態としては、例えば吸入空気量及び過給圧等が取得される。次のステップS12においてECU30は、エンジン1が退避運転で運転されているか否か判断する。退避運転中であると判断した場合は今回の制御ルーチンを終了する。一方、退避運転中ではないと判断した場合はステップS13に進み、ECU30は可動部18の位置を格納位置から突出位置に移動すべき切替条件が成立したか否か判断する。上述したようにこの切替条件は、吸入空気量がECU30のRAMに記憶されている判定値未満の場合に成立したと判断される。切替時条件が不成立と判断した場合はステップS14に進み、ECU30は可動部18が突出位置から格納位置に移動するようにアクチュエータ19の動作を制御する格納制御を実行する。なお、既に可動部18が格納位置に移動していた場合は、その状態を維持する。その後、今回の制御ルーチンを終了する。   In the control routine of FIG. 5, the ECU 30 first acquires the operating state of the engine 1 in step S11. As the operating state of the engine 1, for example, an intake air amount, a supercharging pressure, and the like are acquired. In the next step S12, the ECU 30 determines whether or not the engine 1 is being operated in a retreat operation. If it is determined that the evacuation operation is being performed, the current control routine is terminated. On the other hand, if it is determined that the retreat operation is not being performed, the process proceeds to step S13, where the ECU 30 determines whether a switching condition for moving the position of the movable portion 18 from the storage position to the protruding position is satisfied. As described above, this switching condition is determined to be satisfied when the intake air amount is less than the determination value stored in the RAM of the ECU 30. If it is determined that the switching condition is not satisfied, the process proceeds to step S14, where the ECU 30 executes storage control for controlling the operation of the actuator 19 so that the movable portion 18 moves from the protruding position to the storage position. In addition, when the movable part 18 has already moved to the storage position, the state is maintained. Thereafter, the current control routine is terminated.

一方、切替条件が成立したと判断した場合はステップS15に進み、ECU30は可動部18が格納位置に有るか否か判断する。可動部18が格納位置に無いと判断した場合は今回の制御ルーチンを終了する。一方、可動部18が格納位置に有ると判断した場合はステップS16に進み、ECU30は可動部18が格納位置から突出位置に移動するようにアクチュエータ19の動作を制御する突出制御を実行する。続くステップS17においてECU30はストロークセンサ24の出力信号に基づいて突出制御を実行したときのロッド19aのストローク量を取得する。次のステップS18においてECU30は、ロッド19aのストローク量が予め設定した許容値未満か否か判断する。この許容値は、判定値の無駄な変更を防止するために設定されるものである。周知のようにセンサには検出誤差がある。また、付着物Cが少量の場合の突出時サージラインは付着物Cが無い場合の突出時サージラインと殆ど同じになる。そこで、許容値は、例えばディフューザ部16の流路断面積やストロークセンサ24の検出誤差等に応じて適宜に設定すればよい。ストローク量が許容値以上と判断した場合は今回の制御ルーチンを終了する。   On the other hand, if it is determined that the switching condition is satisfied, the process proceeds to step S15, and the ECU 30 determines whether or not the movable portion 18 is in the storage position. If it is determined that the movable portion 18 is not in the storage position, the current control routine is terminated. On the other hand, if it is determined that the movable portion 18 is in the storage position, the process proceeds to step S16, and the ECU 30 executes protrusion control for controlling the operation of the actuator 19 so that the movable portion 18 moves from the storage position to the protrusion position. In the subsequent step S17, the ECU 30 acquires the stroke amount of the rod 19a when the protrusion control is executed based on the output signal of the stroke sensor 24. In the next step S18, the ECU 30 determines whether or not the stroke amount of the rod 19a is less than a preset allowable value. This allowable value is set to prevent useless change of the determination value. As is well known, the sensor has a detection error. Moreover, the surge line at the time of protrusion when the deposit C is small is almost the same as the surge line at the time of protrusion when there is no deposit C. Therefore, the allowable value may be set as appropriate according to, for example, the flow path cross-sectional area of the diffuser unit 16 and the detection error of the stroke sensor 24. If it is determined that the stroke amount is greater than or equal to the allowable value, the current control routine is terminated.

一方、ストローク量が許容値未満と判断した場合はステップS19に進み、ECU30はストローク量が予め設定した下限値未満か否か判断する。下限値としては、例えば付着物の量が多く可動弁18の位置を切り替える毎にサージングやコンプレッサホイール13の過回転が発生するおそれが生じるストローク量が設定される。ストローク量が下限値未満と判断した場合はステップS20に進み、ECU30はエンジン1が退避運転で運転されるように可動ベーン機構17及びスロットル弁6の動作をそれぞれ制御する。その後、今回の制御ルーチンを終了する。   On the other hand, if it is determined that the stroke amount is less than the allowable value, the process proceeds to step S19, where the ECU 30 determines whether or not the stroke amount is less than a preset lower limit value. As the lower limit value, for example, there is set a stroke amount at which surging or over-rotation of the compressor wheel 13 may occur each time the position of the movable valve 18 is switched due to a large amount of deposits. When it is determined that the stroke amount is less than the lower limit value, the process proceeds to step S20, and the ECU 30 controls the operations of the movable vane mechanism 17 and the throttle valve 6 so that the engine 1 is operated in the retreat operation. Thereafter, the current control routine is terminated.

一方、ストローク量が下限値以上と判断した場合はステップS21に進み、ECU30はストローク量に基づいてコンプレッサ10a内に付着して付着物Cの量を推定する。この処理を実行することにより、ECU30が本発明の推定手段として機能する。次のステップS22においてECU30は、切替条件変更処理を実行する。この切替条件変更処理では、まず推定した付着物Cの量に基づいて判定値を設定する。そのため、この処理を実行することにより、ECU30が本発明の条件変更手段として機能する。上述したようにこの判定値は、ECU30のRAMに記憶され、次にこの処理が実行されるまでその値が維持される。また、この処理では、コンプレッサ10aのサージングを防止するために、エンジン1の運転状態に応じて設定されている目標過給圧を下げる方向に補正する。その後、今回の制御ルーチンを終了する。   On the other hand, if it is determined that the stroke amount is equal to or greater than the lower limit value, the process proceeds to step S21, and the ECU 30 estimates the amount of deposit C attached to the compressor 10a based on the stroke amount. By executing this process, the ECU 30 functions as the estimation means of the present invention. In the next step S22, the ECU 30 executes a switching condition changing process. In this switching condition change process, first, a determination value is set based on the estimated amount of deposit C. Therefore, by executing this process, the ECU 30 functions as the condition changing means of the present invention. As described above, this determination value is stored in the RAM of the ECU 30 and is maintained until this process is executed next time. Further, in this process, in order to prevent surging of the compressor 10a, the target boost pressure set according to the operating state of the engine 1 is corrected in the direction of decreasing. Thereafter, the current control routine is terminated.

以上に説明したように、この過給システムによれば、ロッド19aのストローク量に基づいてコンプレッサ10a内に付着している付着物Cの量を推定する。上述したようにロッド19aのストローク量は、付着物Cの量と直接関係しているので、コンプレッサ10a内でコーキングが発生しているか否かの推定精度を高めることができる。また、このストローク量は付着物Cの量が多いほど小さくなるので、ストローク量に基づいて付着物Cの量を推定できる。そして、この過給システムでは推定した付着物Cの量に応じて判定値を変更するので、コンプレッサ10aでサージングが発生することを抑制できる。また、判定値を変更する際には目標過給圧を下げる方向に補正するので、コンプレッサ10a内における吸気の温度を低下させ、これによりコーキングが悪化することを抑制できる。   As described above, according to this supercharging system, the amount of deposit C adhering in the compressor 10a is estimated based on the stroke amount of the rod 19a. As described above, since the stroke amount of the rod 19a is directly related to the amount of the deposit C, it is possible to improve the estimation accuracy as to whether or not coking is occurring in the compressor 10a. Further, since the stroke amount decreases as the amount of the deposit C increases, the amount of the deposit C can be estimated based on the stroke amount. And in this supercharging system, since the judgment value is changed according to the estimated amount of deposit C, it is possible to suppress the occurrence of surging in the compressor 10a. Further, when the determination value is changed, the target supercharging pressure is corrected so as to decrease, so that the temperature of the intake air in the compressor 10a can be reduced, thereby suppressing the deterioration of coking.

本発明は、上述した形態に限定されることなく、種々の形態にて実施することができる。例えば、可動ベーンを軸線方向に駆動する機構は、圧力差にて駆動するものに限定されない。例えば、電動モータを利用して可動ベーンを駆動してもよい。また、可動ベーンの移動距離を検出する手段もストロークセンサに限定されない。例えば、電動モータの動力をリンク機構やカム機構を介して可動ベーンに伝達する場合は、カム機構やリンク機構の回転する角度を検出するセンサを設ける。そして、可動ベーンを駆動したときにカム機構やリンク機構が動いた角度等に基づいて可動ベーンの移動距離を検出してもよい。   The present invention is not limited to the above-described form and can be implemented in various forms. For example, the mechanism for driving the movable vane in the axial direction is not limited to that driven by a pressure difference. For example, the movable vane may be driven using an electric motor. Further, the means for detecting the moving distance of the movable vane is not limited to the stroke sensor. For example, when the power of the electric motor is transmitted to the movable vane via the link mechanism or the cam mechanism, a sensor that detects the rotation angle of the cam mechanism or the link mechanism is provided. And the movement distance of a movable vane may be detected based on the angle etc. which the cam mechanism or the link mechanism moved when the movable vane was driven.

1 内燃機関
3 吸気通路
10a コンプレッサ
11 コンプレッサハウジング
13 コンプレッサホイール
15 スクロール
16 ディフューザ部
19 アクチュエータ(駆動手段)
21 可動ベーン
24 ストロークセンサ(移動量検出手段)
30 エンジンコントロールユニット(制御手段、推定手段、条件変更手段)
Ax 軸線
C 付着物
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Internal combustion engine 3 Intake passage 10a Compressor 11 Compressor housing 13 Compressor wheel 15 Scroll 16 Diffuser part 19 Actuator (drive means)
21 Movable vane 24 Stroke sensor (movement amount detection means)
30 Engine control unit (control means, estimation means, condition change means)
Ax Axis C Deposit

Claims (4)

コンプレッサホイールを内部に収容するとともに軸線回りに回転自在に支持するハウジングと、前記コンプレッサホイールの外周に配置されるように前記ハウジングに設けられた渦巻き状のスクロールと、前記コンプレッサホイールの出口側から前記スクロールに通じる通路空間として設けられたディフューザ部と、前記ディフューザ部の一部を形成する壁面内に収容される格納位置と前記ディフューザ部を横切るように前記壁面から突出する突出位置との間で移動可能に設けられた可動ベーンと、前記可動ベーンを駆動する駆動手段と、を有し、内燃機関の吸気通路に設けられたコンプレッサを備えた内燃機関の過給システムにおいて、
前記可動ベーンが移動した距離を検出する移動量検出手段と、所定の切替条件が成立した場合に前記可動ベーンが前記格納位置から前記突出位置に移動するように前記駆動手段の動作を制御する制御手段と、前記所定の切替条件が成立して前記駆動手段が前記可動ベーンを動かしたときに前記移動量検出手段が検出した前記可動ベーンの移動距離に基づいて前記ディフューザ部に付着している付着物の量を推定する推定手段と、を備えている内燃機関の過給システム。
A housing that houses the compressor wheel and supports the compressor wheel so as to be rotatable about an axis, a spiral scroll provided on the housing so as to be disposed on the outer periphery of the compressor wheel, and the outlet from the compressor wheel Movement between a diffuser portion provided as a passage space leading to the scroll, a storage position accommodated in a wall surface forming a part of the diffuser portion, and a protruding position protruding from the wall surface so as to cross the diffuser portion In a supercharging system for an internal combustion engine having a movable vane provided in a possible manner and a drive means for driving the movable vane, and including a compressor provided in an intake passage of the internal combustion engine,
A moving amount detecting means for detecting a distance traveled by the movable vane, and a control for controlling an operation of the driving means so that the movable vane moves from the retracted position to the protruding position when a predetermined switching condition is satisfied. And attached to the diffuser section based on the moving distance of the movable vane detected by the movement amount detecting means when the predetermined switching condition is satisfied and the driving means moves the movable vane. An internal combustion engine supercharging system comprising: estimation means for estimating a kimono amount.
前記推定手段が推定した付着物の量に基づいて前記所定の切替条件を変更する条件変更手段をさらに備えている請求項1に記載の内燃機関の過給システム。   2. The supercharging system for an internal combustion engine according to claim 1, further comprising condition changing means for changing the predetermined switching condition based on the amount of deposit estimated by the estimating means. 前記所定の切替条件は、前記コンプレッサに吸入されるガス流量が所定流量未満の場合に成立し、
前記条件変更手段は、前記推定手段が推定した付着物の量に基づいて前記所定流量を変更する請求項2に記載の内燃機関の過給システム。
The predetermined switching condition is satisfied when a gas flow rate sucked into the compressor is less than a predetermined flow rate,
The supercharging system for an internal combustion engine according to claim 2, wherein the condition changing means changes the predetermined flow rate based on the amount of deposits estimated by the estimating means.
前記条件変更手段は、前記推定手段が推定した付着物の量が多いほど前記所定流量を小さくする請求項3に記載の内燃機関の過給システム。   The supercharging system for an internal combustion engine according to claim 3, wherein the condition changing unit decreases the predetermined flow rate as the amount of deposit estimated by the estimating unit increases.
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