JP6848919B2 - エンジンの制御方法および制御装置 - Google Patents
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Description
図1は、本発明のエンジンの制御装置が適用されるエンジンシステムの構成を示す図である。本実施形態のエンジンシステムは、4ストロークのエンジン本体1と、エンジン本体1に燃焼用の空気を導入するための吸気通路20と、エンジン本体1で生成された排気を排出するための排気通路30とを備える。
(2−1)システム構成
図2は、エンジンの制御系統を示すブロック図である。本実施形態のエンジンシステムは、PCM(パワートレイン・コントロール・モジュール、制御手段)100によって統括的に制御される。PCM100は、周知のとおり、CPU、ROM、RAM等から構成されるマイクロプロセッサである。
図3は、横軸をエンジン回転数、縦軸をエンジン負荷とした制御マップである。
次に、高負荷領域Aにて実施されるノック回避制御について図4を用いて説明する。
次に、高負荷領域Aにて実施されるノック判定制御について説明する。
本願発明者らは、より早期にノッキングが発生するか否かを判定する方法について鋭意研究した。その結果、低温酸化反応が発生すると、その後、ノッキングが生じる可能性が非常に高いことを突き止めた。
前記のように、低温酸化反応が生じれば非常に高い確率でノッキングは発生する。しかしながら、本願発明者らは、研究の過程で、燃焼室内の全ガス量に対する既燃ガス量の割合であるEGR率が高いとき等は、低温酸化反応が生じないにも関わらずノッキングが発生する場合があるという知見を得た。これは、EGR率が高いときは、ノッキングが生じる程度に燃焼室内の温度が高くても、既燃ガスが酸素ラジカルと炭化水素との接触を阻害することで、低温酸化反応が開始されないためと考えられる。また、低温酸化反応が生じたにも関わらず、燃焼室内の空燃比のばらつきや流動等によっては、ノッキングが発生しない場合があるという知見を得た。
前記のように、ノッキングが発生するか否かは、燃焼が開始した後の筒内圧の上昇量に基づいて精度よく判定することができる。しかしながら、この筒内圧の上昇量に基づいてノッキングが発生するか否かを判定する方法、つまり、第2ノック判定ステップでは、ノッキングが発生するか否かの判定が出されるのが、燃焼が開始した後である。そのため、第2ノック判定ステップにおいてノッキングが発生すると判定されてから追加噴射Q2を実施しようとしても、エンジン回転数が高いとき等では、インジェクタ14の駆動遅れのために実際に追加噴射Q2が可能となるのが(インジェクタ14から燃焼室6に実際に燃料が噴射され始めるのが)、ノッキングを最も効果的に抑制できる時期である最適追加噴射時期よりも遅くなるおそれがある。
以上のように、本実施形態によれば、低温酸化反応が生じたか否か(着火前熱発生率増加量が基準増加量以上であるか否か)に応じてまずノッキングが発生する可能性が判定され、その後、第1筒内圧上昇量および第2筒内圧上昇量が基準圧力上昇量以上であるか否かに応じてノッキングが発生するか否かの判定が確定される。そのため、ノッキングが発生する可能性が高いことを早期に検知することができるとともにノッキングの発生を精度よく予測することができる。
前記実施形態では、第2ノック判定ステップにおいて、圧縮行程後期から膨張行程初期までの特定期間に含まれ、且つ、燃焼が開始した後の筒内圧の上昇量が基準圧力上昇量以上のときにノッキングが生じると判定する場合について説明した。この筒内圧の上昇量が高いときは熱発生率の上昇量も高くなる。つまり、本願発明者らは、圧縮行程後期から膨張行程初期までの特定期間に含まれ、且つ、燃焼が開始した後の、熱発生率の上昇量が高いときにも、ノッキングが生じやすいという知見を得た。
2 気筒
6 燃焼室
13 点火プラグ
14 インジェクタ(冷媒供給手段)
100 PCM(制御手段)
SN3 筒内圧センサ(検出手段)
Claims (3)
- ガソリンを含有する燃料と空気との混合気が燃焼する気筒と、当該気筒内の圧力である筒内圧を検出する検出手段とを含むエンジンを制御する方法であって、
圧縮行程後期から膨張行程初期までの特定期間中に前記検出手段により検出される筒内圧に基づいて、前記特定期間の一部である第1期間中の熱発生率の増加量を算出する第1算出工程と、
前記特定期間中の前記筒内圧に基づいて、前記特定期間に含まれかつ前記第1期間よりも遅角側に設定された第2期間中の筒内圧の上昇量を算出する第2算出工程と、
前記第1算出工程で算出された熱発生率の増加量が基準増加量以上であるという第1の条件が成立した場合に、前記気筒内の温度を低下させるための冷媒を前記気筒に供給するノック抑制工程とを含み、
前記ノック抑制工程は、
前記第1の条件が成立するのに応じて前記冷媒の供給を開始する第1ステップと、
前記第1ステップの実施後、前記第2算出工程で算出された筒内圧の上昇量が基準圧力上昇量以上であるという第2の条件が成立した場合に前記冷媒の供給を既定の終了時期まで継続し、当該第2の条件が成立しなかった場合に前記終了時期よりも前に前記冷媒の供給を停止する第2ステップとを含む、ことを特徴とするエンジンの制御方法。 - 請求項1に記載のエンジンの制御方法において、
前記エンジンは、前記気筒に燃料を噴射するインジェクタを備え、
前記インジェクタは、圧縮上死点よりも前に燃料を噴射するメイン噴射を少なくとも実施し、
前記ノック抑制工程により前記気筒に供給される冷媒は、前記メイン噴射よりも後に前記インジェクタから追加で噴射される燃料である、ことを特徴とするエンジンの制御方法。 - ガソリンを含有する燃料と空気との混合気が燃焼する気筒を備えたエンジンの制御装置であって、
前記気筒内の圧力である筒内圧を検出する検出手段と、
前記気筒内の温度を低下させるための冷媒を前記気筒内へ供給する冷媒供給手段と、
前記冷媒供給手段を制御する制御手段とを備え、
前記制御手段は、
圧縮行程後期から膨張行程初期までの特定期間中に前記検出手段により検出される筒内圧に基づいて、前記特定期間の一部である第1期間中の熱発生率の増加量を算出し、当該熱発生率の増加量が基準増加量以上であるという第1の条件が成立するのに応じて前記冷媒供給手段に前記冷媒の供給を開始させるとともに、
前記特定期間中の前記筒内圧に基づいて、前記特定期間に含まれかつ前記第1期間よりも遅角側に設定された第2期間中の筒内圧の上昇量を算出し、当該筒内圧の上昇量が基準圧力上昇量以上であるという第2の条件が成立すると前記冷媒の供給が既定の終了時期まで継続され、当該第2の条件が成立しなかった場合には前記終了時期よりも前に前記冷媒の供給が停止されるように、前記冷媒供給手段を制御する、ことを特徴とするエンジンの制御装置。
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