EP1046802A2 - Verfahren zur Steuerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches bei extremen Dynamikvorgängen - Google Patents

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EP1046802A2
EP1046802A2 EP00106174A EP00106174A EP1046802A2 EP 1046802 A2 EP1046802 A2 EP 1046802A2 EP 00106174 A EP00106174 A EP 00106174A EP 00106174 A EP00106174 A EP 00106174A EP 1046802 A2 EP1046802 A2 EP 1046802A2
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EP
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lambda control
threshold
mixture
lambda
gate
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EP00106174A
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EP1046802B1 (de
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Ralf Klein
Thomas Edelmann
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Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1438Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
    • F02D41/1486Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor with correction for particular operating conditions
    • F02D41/1488Inhibiting the regulation
    • F02D41/1489Replacing of the control value by a constant

Definitions

  • the present invention relates to a method for Control of the air-fuel mixture one Internal combustion engine in extreme dynamic processes, one Lambda control is present.
  • Lambda is the measure of the air-fuel ratio of the cylinders of the Mixture supplied to the internal combustion engine.
  • the lambda control causes a deviation of the actual lambda value, the is measured with a lambda probe, from a lambda setpoint the amount of fuel supplied is changed so that the lambda value 1 is set.
  • the invention is therefore based on the object Specify the procedure of the type mentioned above, with which in extreme dynamic processes impairments of the Have driving behavior (e.g. jerking, misfires) avoided.
  • the lambda control it is expedient for the lambda control to be deactivated becomes, if either a high mixture enrichment also the output signal of the Lambda controller falls below an upper threshold or if in addition to the fulfilled condition of a high mixture emaciation in addition the output signal of the lambda controller is a lower one Falls below the threshold.
  • the deactivation of the lambda control due to a high Mixture enrichment is expediently canceled, if either the load gradient is below a first Threshold is or the condition of a high The mixture is lean. Deactivating the Lambda control due to a high mixture leanness then canceled when either the load gradient is above a second threshold or the condition of a high one Mixture enrichment is present.
  • the first and the second Thresholds are preferably dependent on the engine temperature.
  • the figure of the drawing shows a functional diagram for a Method for controlling the air-fuel mixture extreme dynamic processes.
  • Block 1 symbolizes a known one, not here Lambda control, whose output signal Fr1 represents a manipulated variable for fuel injection. If the internal combustion engine has two motor banks, sets the lambda control 1 for each engine bank Control variable Fr1 and Fr2 for fuel injection Available.
  • the lambda control 1 is one of the output signal B_pspaus OR gate 2 deactivated if either a high Mixture enrichment, as with a high acceleration of the vehicle occurs, or a high mixture leanness, like when the vehicle decelerates sharply occurs, is present. Deactivation of the lambda control means that the normal lambda control is overridden and the lambda value to a neutral value (e.g. 1.0) is set. The lambda control therefore no longer follows this Lambda sensor signal. This is too high an emaciation or enrichment of the mixture due to a Transient process no longer possible.
  • the OR gate 2 has two inputs ebag and evag. At the Input ebag has a logical 1 if due to a high mixture enrichment deactivates the lambda control 1 and there is a logical 1 at the input evag, if the lambda control 1 due to a high Mixture thinning should be deactivated. Under which Conditions at the inputs ebag or evag of the OR gate 2 signals with logical 1 are available To see the functional diagram. The functional diagram consists of two branches of the same structure.
  • the conditions for a deactivation of the Lambda control 1 determines, and in the second branch, the Input evag of the OR gate 2 is present, the Conditions for deactivating lambda control 1 determined on a high mixture emaciation are due.
  • the first condition is a signal B_bag, which indicates that there is a high mixture enrichment, the one Threshold exceeds.
  • This signal B_bag is on the Set input S of a flip-flop 4, so that this flip-flop 4 is set and a signal with a logical 1 on outputs an input of the AND gate 3 when the flip-flop 4 is set by the signal B_bag.
  • the second condition is that this signal B_bag, which indicates a high mixture enrichment for one specified time period is at logical 1, i.e. the height Mixture enrichment continues for the specified time.
  • the signal B_bag for the high mixture loading for the predefined time period TVUKGBM is at logical 1 for example by means of a counter 5, which lasts its counter reading increases as the signal B_bag is present.
  • the signal B_bag has the status logic 1 for as long as until the specified time period TVUKGBM has expired A logical 1 to the AND gate 3 via blocks 6 and 7 submitted.
  • block 6 there is a query whether the Counter 5 has counted down to 0, i.e. the time TVUKGBM has expired.
  • a trigger pulse (corresponds to logical 1) for the AND gate 3 generates.
  • the time period TVUKGBM depends on the engine temperature, and a characteristic curve 8 gives that to the corresponding one period of time belonging to the current engine temperature TVUKGBM to the Counter 5 off.
  • the third condition for the AND gate 3 a outputs logic 1 to the input ebag of the OR gate 2, is that the output signal Fr1 of the lambda control 1 is lower than an upper threshold FRMBAO (e.g. 1.016).
  • a threshold value decider 9 carries out the comparison of the Output signal Fr1 of lambda control 1 with the upper one Threshold FRMBAO through. Should a stereo lambda control for If there are two motor banks, the average will be off the two output signals Fr1 and Fr2 of lambda control 1 compared with said upper threshold FRMBAO.
  • the mean of the two signals Fr1 and Fr2 is calculated using an additive link 10 and a division circuit 11 determines which of the sum signal from Fr1 and Fr2 through divides the factor 2. With this on the Threshold decision based third condition prevents it from becoming too emaciated Mix comes.
  • Signals that meet the three conditions below for reactivation of lambda control 1 are at the inputs of an OR gate 13, the Output connected to the reset input R of the flip-flop 4 is.
  • the first condition for reactivating the Lambda control 1 is that the lambda control 1 previously has been deactivated. Accordingly, it is Output signal of the AND gate 3 to an input of the OR gate 13 returned. So after a deactivation the lambda control has taken place with a Time delay TLRBAM reversed the deactivation.
  • a second condition for reactivation or for A deactivation of the lambda control 1 is blocked in a signal B_vag, which has the state logic 1 if the mixture is lean.
  • a third condition for reactivation or for blocking the Deactivation of lambda control 1 is that the Load gradient dtl of the internal combustion engine below one Threshold DTLUKVM, which consists of a characteristic curve 14 is removable. So if one of the above three Conditions are given, either the previously set Flip-flop 4 reset or there is a set at all prevents the flip-flop 4, so that a deactivation of the Lambda control 1 is blocked.
  • the first condition is the existence of one Signals B_vag, the at a high mixture lean Assumes logic 1 state.
  • This signal B_vag is on Set input S of a flip-flop 16, which is then a logical 1st puts on an input of the AND gate 15.
  • the second condition for disabling the Lambda control 1 is that the signal B_vag for a predefined period of time is set to the logical 1 state. Whether the signal B_vag for the entire period TVUKGVM in the State logic 1 is set using a counter 17 determines who changes his counter as long as the signal B_vag is present with its logic 1 state and the time period TVUKGVM has not yet been exceeded. If the counter 17 until the end of the TVUKGVM period has counted up, is via the switching blocks 18 and 19 logic 1 to an input of the AND gate 15. in the Block 18 is queried as to whether counter 17 is up to 0 counted down, i.e. the time TVUKGVM has expired. If the counter reading is 0, block 19 turns on Trigger pulse (corresponds to logic 1) for the AND gate 15. The time TVUKGVM is from one of the Motor temperature dependent characteristic curve 20 taken.
  • the third condition for disabling the Lambda control 1 is that the output signal Fr1 or the mean of two output signals Fr1 and Fr2 Lambda control below a lower threshold FRMVAO (e.g. 0.95).
  • FRMVAO e.g. 0.95
  • the comparison of the signal Fr1 and the Average of the signals Fr1 and Fr2 with the lower one Threshold FRMVAO takes place in a block 21 Threshold decision instead. With this on the Threshold decision based third condition prevents it from becoming too rich Mix comes.
  • the first condition is the output signal of the AND gate 15 to a first input of an OR gate 23 returned, the output of which with the reset input R of Flip-flops 16 is connected.
  • the output of the OR gate 23 also takes the state logic 1 and thus sets the flip-flop 16 back, which in turn the output signal of the AND gate 15th assumes the state logic 0.
  • the second condition is a second input of the OR gate 23, the signal B_bag is supplied, which, if the Has logic 1 state, a high mixture enrichment signals. If that's the case, put it Output signal of the OR gate 23, the flip-flop 16 back or blocks a setting of the flip-flop 16, so that the Output signal of the AND gate 15 is not at logic 1 can be set and accordingly none Lambda control 1 is deactivated.
  • the third condition which is a reset of the flip-flop 16 causes and thus a reactivation of the lambda control causes or an activation of the lambda control 1 blocked, is that the load gradient dtl above there is a threshold DTLUKBM. So if that's the Load gradient indicating signal dtl depending on the engine temperature in a map 24 stored threshold DTLUKBM exceeds, is at the third input of the OR gate 23 a logic 1 with the consequence that the flip-flop 16 is reset and thereby the output signal of the AND gate 15 assumes the logic 0 state.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Damit es nicht zur Beeinträchtigung des Fahrverhaltens aufgrund hoher Ausschläge der Lambdaregelung bei extremen Dynamikvorgängen kommt, wird die Lambdaregelung (1) der Brennkraftmaschine deaktiviert, wenn entweder eine hohe Gemischanreicherung (B_bag) auftritt, welche für eine vorgegebene Zeitdauer (TVUKGBM) eine Schwelle überschreitet, oder wenn eine hohe Gemischabmagerung (B_bag) auftritt, welche für eine vorgegebene Zeitdauer (TVUKGVM) eine Schwelle unterschreitet. <IMAGE>

Description

Stand der Technik
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches einer Brennkraftmaschine bei extremen Dynamikvorgängen, wobei eine Lambdaregelung vorhanden ist.
Wie aus der EP 0 370 091 B1 hervorgeht, sind Brennkraftmaschinen üblicherweise mit einer Lambdaregelung ausgestattet. Lambda ist die Maßzahl für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis des den Zylindern der Brennkraftmaschine zugeführten Gemisches. Die Lambdaregelung bewirkt, daß bei einer Abweichung des Lambda-Istwertes, der mit einer Lambdasonde gemessen wird, von einem Lambda-Sollwert die zugeführte Kraftstoffmenge so verändert wird, daß sich der Lambdawert 1 einstellt.
Bei extremen Dynamikvorgängen der Brennkraftmaschine, also bei extremen Beschleunigungen und Verzögerungen treten große Änderungen des Wandfilms im Ansaugrohr auf. Bei hohen Beschleunigungen kommt es deshalb zu einer starken Anreicherung des Luft-Kraftstoff-Gemisches, und bei hohen Verzögerungen kommt es zu einer starken Abmagerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches. Der Lambda-Istwert weicht in diesen Fällen sehr stark vom Idealwert 1 ab. Die Lambdaregelungen wird daher bei extremen Dynamikvorgängen hohe Regelausschläge produzieren, was zu spürbaren Fahrverhaltensbeeinträchtigungen führen kann.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, mit dem sich bei extremen Dynamikvorgängen Beeinträchtigungen des Fahrverhaltens (z.B. Ruckeln, Aussetzer) vermeiden lassen.
Vorteile der Erfindung
Die genannte Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 dadurch gelöst, daß die Lambdaregelung deaktiviert wird, wenn entweder eine hohe Gemischanreicherung auftritt, welche für eine vorgegebene Zeitdauer eine Schwelle überschreitet, oder wenn eine hohe Gemischabmagerung auftritt, welche für eine vorgegebene Zeitdauer eine Schwelle unterschreitet. Durch diesen Eingriff in die Lambdaregelung läßt sich bei extremen Dynamikvorgängen ein gutes Fahrverhalten erreichen.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
So ist es zweckmäßig, daß die Lambdaregelung deaktiviert wird, wenn entweder neben der erfüllten Bedingung einer hohen Gemischanreicherung zusätzlich das Ausgangssignal des Lambdareglers eine obere Schwelle unterschreitet oder wenn neben der erfüllten Bedingung einer hohen Gemischabmagerung zusätzlich das Ausgangssignal des Lambdareglers eine untere Schwelle unterschreitet.
Falls die Lambdaregelung bei einer hohen Gemischanreicherung oder Gemischabmagerung deaktiviert wird, erfolgt die Deaktivierung für eine von der Motortemperatur abhängige Zeit.
Die Deaktivierung der Lambdaregelung aufgrund einer hohen Gemischanreicherung wird zweckmäßigerweise dann aufgehoben, wenn entweder der Lastgradient unterhalb einer ersten Schwelle liegt oder die Bedingung einer hohen Gemischabmagerung vorliegt. Die Deaktivierung der Lambdaregelung aufgrund einer hohen Gemischabmagerung wird dann aufgehoben, wenn entweder der Lastgradient oberhalb einer zweiten Schwelle liegt oder die Bedingung einer hohen Gemischanreicherung vorliegt. Die erste und die zweite Schwelle sind vorzugsweise von der Motortemperatur abhängig.
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels
Die Figur der Zeichnung zeigt ein Funktionsdiagramm für ein Verfahren zur Steuerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches bei extremen Dynamikvorgängen.
Der Block 1 symbolisiert eine an sich bekannte, hier nicht näher beschriebene Lambdaregelung, deren Ausgangssignal Fr1 eine Stellgröße für die Kraftstoffeinspritzung darstellt. Sofern die Brennkraftmaschine zwei Motorbänke aufweist, stellt die Lambdaregelung 1 für jede Motorbank eine Stellgröße Fr1 und Fr2 für die Kraftstoffeinspritzung zur Verfügung.
Die Lambdaregelung 1 wird vom Ausgangssignal B_pspaus eines ODER-Gatters 2 deaktiviert, wenn entweder eine hohe Gemischanreicherung, wie sie bei einer hohen Beschleunigung des Fahrzeugs auftritt, oder eine hohe Gemischabmagerung, wie sie bei einer starken Verzögerung des Fahrzeugs auftritt, vorliegt. Deaktivierung der Lambdaregelung bedeutet, daß die normale Lambdaregelung außer Kraft gesetzt wird und der Lambdawert auf einen Neutralwert (z.B. 1,0) gesetzt wird. Die Lambdaregelung folgt somit nicht mehr dem Signal der Lambdasonde. Damit ist eine zu hohe Abmagerung oder Anfettung des Gemisches aufgrund eines Instationärvorganges nichr mehr möglich.
Das ODER-Gatter 2 besitzt zwei Eingänge ebag und evag. Am Eingang ebag liegt eine logische 1 an, wenn aufgrund einer hohen Gemischanreicherung die Lambdaregelung 1 deaktiviert werden soll, und am Eingang evag liegt eine logische 1 an, wenn die Lambdaregelung 1 aufgrund einer hohen Gemischabmagerung deaktiviert werden soll. Unter welchen Bedingungen an den Eingängen ebag bzw. evag des ODER-Gatters 2 Signale mit logischer 1 bereitstehen, ist dem Funktionsdiagramm zu entnehmen. Das Funktionsdiagramm besteht aus zwei gleichartig aufgebauten Zweigen. Im ersten Zweig, der am Eingang ebag des ODER-Gatters 2 anliegt, werden die Bedingungen für eine Deaktivierung der Lambdaregelung 1 bestimmt, und im zweiten Zweig, der am Eingang evag des ODER-Gatters 2 anliegt, werden die Bedingungen für eine Deaktivierung der Lambdaregelung 1 ermittelt, die auf eine hohe Gemischabmagerung zurückzuführen sind.
Damit am Eingang ebag des ODER-Gatters 2 ein Signal mit einer logischen 1 anliegt, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Ob diese drei Bedingungen gleichzeitig vorliegen, erfaßt ein UND-Gatter 3, dessen Ausgangssignal dem Eingang ebag des ODER-Gatters 2 zugeführt ist.
Die erste Bedingung ist ein Signal B_bag, welches angibt, daß eine hohe Gemischanreicherung vorliegt, die eine Schwelle überschreitet. Dieses Signal B_bag ist an den Setzeingang S eines Flip-Flops 4 gelegt, so daß dieses Flip-Flop 4 gesetzt wird und ein Signal mit einer logischen 1 an einen Eingang des UND-Gatters 3 abgibt, wenn das Flip-Flop 4 durch das Signal B_bag gesetzt wird.
Die zweite Bedingung besteht darin, daß dieses Signal B_bag, das eine hohe Gemischanreicherung andeutet, für eine vorgegebene Zeitdauer auf logisch 1 liegt, d.h. die hohe Gemischanreicherung für die vorgegebene Zeit andauert. Ob das Signal B_bag für die hohe Gemischeinreicherung für die vorgegebene Zeitdauer TVUKGBM auf logisch 1 liegt, wird beispielsweise mittels eines Zählers 5 erfaßt, der solange seinen Zählerstand erhöht, wie das Signal B_bag anliegt. Falls das Signal B_bag solange den Zustand logisch 1 hat, bis die vorgegebene Zeitdauer TVUKGBM abgelaufen ist, wird über die Blöcke 6 und 7 eine logische 1 an das UND-Gatter 3 abgegeben. Im Block 6 findet eine Abfrage statt, ob der Zähler 5 bis auf 0 zurückgezählt hat, also die Zeit TVUKGBM abgelaufen ist. Wenn der Zählerstand 0 erreicht ist, wird im Block 7 ein Triggerimpuls (entspricht der logischen 1) für das UND-Gatter 3 erzeugt.
Die Zeitdauer TVUKGBM ist abhängig von der Motortemperatur, und eine Kennlinie 8 gibt die zu der entsprechenden aktuellen Motortemperatur gehörende Zeitdauer TVUKGBM an den Zähler 5 ab.
Die dritte Bedingung dafür, daß das UND-Gatter 3 eine logische 1 an den Eingang ebag des ODER-Gatters 2 abgibt, ist die, daß das Ausgangssignal Fr1 der Lambdaregelung 1 kleiner als eine obere Schwelle FRMBAO (z.B. 1,016) liegt. Ein Schwellwertentscheider 9 führt den Vergleich des Ausgangssignals Fr1 der Lambdaregelung 1 mit der oberen Schwelle FRMBAO durch. Sollte eine Stereo-Lambdaregelung für zwei Motorbänke vorhanden sein, so wird der Mittelwert aus den beiden Ausganssignalen Fr1 und Fr2 der Lambdaregelung 1 mit der besagten oberen Schwelle FRMBAO verglichen. Der Mittelwert aus den beiden Signalen Fr1 und Fr2 wird mittels einer additiven Verknüpfung 10 und einer Divisionsschaltung 11 bestimmt, welche das Summensignal aus Fr1 und Fr2 durch den Faktor 2 teilt. Mit dieser auf der Schellwertentscheidung beruhenden dritten Bedingung wird verhindert, daß es zu einer zu starken Abmagerung des Gemisches kommt.
Wenn eine von den folgenden drei Bedingungen erfüllt ist, wird das Flip-Flop 4 wieder zurückgesetzt. Als Folge davon nimmt das Ausgangssignal des UND-Gatters den Zustand logisch 0 an und dementsprechend auch das Ausgangssignal B_pspaus des ODER-Gatters 2, womit die Deaktivierung der Lambdaregelung wieder rückgängig gemacht wird. Allerdings erfolgt die Reaktivierung der Lambdaregelung 1 nach einer Deaktivierung um eine gewisse Zeitverzögerung TLRBAM. Diese Zeitverzögerung ist abhängig von der Motortemperatur und wird vom Kennlinienfeld 12 vorgegeben.
Signale, welche die nachfolgend genannten drei Bedingungen für eine Reaktivierung der Lambdaregelung 1 wiedergeben, liegen an den Eingängen eines ODER-Gatters 13, dessen Ausgang an den Rücksetzeingang R des Flip-Flops 4 gelegt ist. Die erste Bedingung für die Reaktivierung der Lambdaregelug 1 ist die, daß die Lambdaregelung 1 zuvor deaktiviert worden ist. Dementsprechend ist das Ausganssignal des UND-Gatters 3 auf einen Eingang des ODER-Gatters 13 zurückgeführt. Nachdem also eine Deaktivierung der Lambdaregelung stattgefunden hat, wird mit einer Zeitverzögerung TLRBAM die Deaktivierung rückgängig gemacht. Eine zweite Bedingung für die Reaktivierung bzw. auch zur Blockierung einer Deaktivierung der Lambdaregelung 1 besteht in einem Signal B_vag, das den Zustand logisch 1 hat, wenn eine hohe Gemischabmagerung vorliegt. Eine dritte Bedingung für die Reaktivierung bzw. für eine Blockierung der Deaktivierung der Lambdaregelung 1 besteht darin, daß der Lastgradient dtl der Brennkraftmaschine unterhalb einer Schwelle DTLUKVM liegt, die aus einer Kennlinie 14 entnehmbar ist. Wenn also eine der zuvor genannten drei Bedingungen gegeben ist, wird entweder das zuvor gesetzte Flip-Flop 4 zurückgesetzt oder es wird überhaupt ein Setzen des Flip-Flops 4 verhindert, so daß eine Deaktivierung der Lambdaregelung 1 blockiert ist.
Eine Deaktivierung der Lambdaregelung 1 aufgrund einer hohen Gemischabmagerung erfolgt dann, wenn an den drei Eingängen eines UND-Gatters 15 gleichzeitig Signale mit einer logischen 1 anliegen, d.h. gleichzeitig die nachfolgend beschriebenen drei Bedingungen vorliegen, und deshalb das Ausgangssignal des UND-Gatters 15 mit dem Zustand logisch 1 am Eingang evag des ODER-Gatters 2 anliegt.
Die erste Bedingung besteht in dem Vorhandensein eines Signals B_vag, das bei einer hohen Gemischabmagerung den Zustand logisch 1 annimmt. Dieses Signal B_vag liegt am Setzeingang S eines Flip-Flops 16, das dann eine logische 1 auf einen Eingang des UND-Gatters 15 legt.
Die zweite Bedingung für die Deaktivierung der Lambdaregelung 1 ist die, daß das Signal B_vag für eine vorgegebene Zeitdauer auf den Zustand logisch 1 gesetzt ist. Ob das Signal B_vag für die gesamte Zeitdauer TVUKGVM in den Zustand logisch 1 gesetzt ist, wird mit Hilfe eines Zählers 17 ermittelt, der seinen Zählerstand solange verändert, wie das Signal B_vag mit seinem Zustand logisch 1 anliegt und die Zeitdauer TVUKGVM noch nicht überschritten ist. Falls der Zähler 17 bis zum Ablauf der Zeitdauer TVUKGVM hochgezählt hat, wird über die Schaltblöcke 18 und 19 eine logische 1 an einen Eingang des UND-Gatters 15 abgegeben. Im Block 18 findet eine Abfrage statt, ob der Zähler 17 bis auf 0 zurückgezählt hat, also die Zeit TVUKGVM abgelaufen ist. Wenn der Zählerstand 0 erreicht ist, wird im Block 19 ein Triggerimpuls (entspricht der logischen 1) für das UND-Gatter 15 erzeugt.Die Zeit TVUKGVM wird aus einer von der Motortemperatur abhängigen Kennlinie 20 entnommen.
Die dritte Bedingung für die Deaktivierung der Lambdaregelung 1 besteht darin, daß das Ausgangssignal Fr1 oder der Mittelwert aus zwei Ausganssignalen Fr1 und Fr2 der Lambdaregelung unterhalb einer unteren Schwelle FRMVAO (z.B. 0,95) liegt. Der Vergleich des Signals Fr1 bzw. des Mittelwerts aus den Signalen Fr1 und Fr2 mit der unteren Schwelle FRMVAO findet in einem Block 21 durch Schwellwertentscheidung statt. Mit dieser auf der Schellwertentscheidung beruhenden dritten Bedingung wird verhindert, daß es zu einer zu starken Anfettung des Gemisches kommt.
Die Deaktivierung der Lambdaregelung 1 bei einer hohen Gemischabmagerung soll nur für eine bestimmte, von der Motortemperatur abhängige Zeit TLRVAM erfolgen. Zu diesem Zweck ist zwischen dem Ausgang des UND-Gatters 15 und dem Eingang evag des ODER-Gatters 2 ein Verzögerungsglied 22 eingefügt. Nach einer Deaktivierung der Lambdaregelung 1 wird diese nach der besagten Zeitverzögerung um TLRVAM wieder reaktiviert, oder es wird eine Deaktivierung blockiert, wenn eine der nachfolgend genannten drei Bedingungen gegeben ist.
Als erste Bedingung ist das Ausgangssignal des UND-Gatters 15 auf einen ersten Eingang eines ODER-Gatters 23 zurückgeführt, dessen Ausgang mit dem Reseteingang R des Flip-Flops 16 verbunden ist. Sobald das Ausgangssignal des UND-Gatters 15 den Zustand logisch 1 angenommen hat, also eine Deaktivierung der Lambdaregelung 1 eingeleitet worden ist, nimmt das Ausgangssignal des ODER-Gatters 23 ebenfalls den Zustand logisch 1 an und setzt damit das Flip-Flop 16 zurück, womit wiederum das Ausgangssignal des UND-Gatters 15 den Zustand logisch 0 annimmt. Diese logische 0 wird entsprechend der Zeitverzögerung TLRVAM im Block 22 an den Eingang evag des ODER-Gatters 2 weitergeleitet, womit das Ausgangssignal B_pspaus des ODER-Gatters 2 auf logisch 0 gesetzt und damit die Lambdaregelung 1 wieder aktiviert wird.
Als zweite Bedingung ist einem zweiten Eingang des ODER-Gatters 23 das Signal B_bag zugeführt, welches, wenn es den Zustand logisch 1 hat, eine hohe Gemischanreicherung signalisiert. Wenn das der Fall ist, setzt das Ausgangssignal des ODER-Gatters 23 das Flip-Flop 16 zurück bzw. blockiert ein Setzen des Flip-Flops 16, so daß das Ausgangssignal des UND-Gatters 15 nicht auf logisch 1 gesetzt werden kann und dementsprechend auch keine Deaktivierung der Lambdaregelung 1 erfolgt.
Die dritte Bedingung, welche ein Rücksetzen des Flip-Flops 16 verursacht und damit eine Reaktivierung der Lambda-Regelung bewirkt oder eine Aktivierung der Lambdaregelung 1 blockiert, besteht darin, daß der Lastgradient dtl oberhalb einer Schwell DTLUKBM liegt. Wenn also das den Lastgradienten angebende Signal dtl die in Abhängigkeit von der Motortemperatur in einem Kennfeld 24 abgelegte Schwelle DTLUKBM übersteigt, liegt am dritten Eingang des ODER-Gatters 23 eine logische 1 an mit der Folge, daß das Flip-Flop 16 zurückgesetzt wird und dadurch das Ausgangssignal des UND-Gatters 15 den Zustand logisch 0 annimmt.

Claims (5)

  1. Verfahren zur Steuerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches einer Brennkraftmaschine bei extremen Dynamikvorgängen, wobei eine Lambbdaregelung vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Lambdaregelung (1) deaktiviert wird, wenn entweder eine hohe Gemischanreicherung auftritt, welche für eine vorgegebene Zeitdauer (TVUKGBM) eine Schwelle überschreitet oder wenn eine hohe Gemischabmagerung auftritt, welche für eine vorgegebene Zeitdauer (TVUKGVM) eine Schwelle unterschreitet.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lambdaregelung (1) deaktiviert wird, wenn entweder neben der erfüllten Bedingung (B_bag) einer hohen Gemischanreicherung zusätzlich das Ausgangssignal (Fr1, Fr2) des Lambdareglers (1) eine obere Schwelle (FRMBAO) unterschreitet oder wenn neben der erfüllten Bedingung (B_vag) einer hohen Gemischabmagerung zusätzlich das Ausgangssignal (Fr1, Fr2) der Lambdaregelung (1) eine untere Schwelle (FRMVAO) unterschreitet.
  3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Deaktivierung der Lambdaregelung (1) für eine von der Motortemperatur abhängige Zeit (TLRBAM, TLRVAM) erfolgt.
  4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Deaktivierung der Lambdaregelung (1) aufgrund einer hohen Gemischanreicherung aufgehoben wird, wenn entweder der Lastgradient (dtl) unterhalb einer ersten Schwelle (DTLUKVM) liegt oder die Bedingung (B_vag) einer hohen Gemischabmagerung vorliegt, und daß die Deaktivierung der Lambdaregelung (1) aufgrund einer hohen Gemischabmagerung aufgehoben wird, wenn entweder der Lastgradient (dtl) oberhalb einer zweiten Schwelle (DTLUKBM) liegt oder die Bedingung (B_bag) einer hohen Gemischanreicherung vorliegt.
  5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die erste und die zweite Schwelle (DTLUKVM, DTLUKBM) von der Motortemperatur abhängen.
EP20000106174 1999-04-17 2000-03-21 Verfahren zur Steuerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches bei extremen Dynamikvorgängen Expired - Lifetime EP1046802B1 (de)

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DE19917440 1999-04-17

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EP1046802A2 true EP1046802A2 (de) 2000-10-25
EP1046802A3 EP1046802A3 (de) 2002-07-31
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JP (1) JP2000310142A (de)
DE (2) DE19917440B4 (de)

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