JP7632050B2 - エンジンシステム - Google Patents
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Description
燃焼室の周囲に設けられたウォータジャケットを有するエンジンと、
前記エンジンに取り付けられかつ、前記ウォータジャケットに冷却水を循環させる循環装置と、
前記エンジンの運転状態に応じて前記循環装置を制御する制御器と、を備え、
前記循環装置は、
熱交換器を含むラジエータ流路と、
前記熱交換器をバイパスするバイパス流路と、
前記ラジエータ流路及び前記バイパス流路のそれぞれを流れる冷却水の流量を調整することによって、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の流量を調整する流量調整装置と、
前記ラジエータ流路に接続されかつ、冷却水が前記熱交換器を通過するよう開弁するサーモスタット弁と、を有し、
前記制御器は、前記流量調整装置に電気的に接続されると共に、
前記エンジンの負荷が第1負荷よりも低い場合に、前記ラジエータ流路を閉じかつ、前記バイパス流路を流れる冷却水の流量を調整することによって、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の流量を、前記負荷に応じて調整するよう、前記流量調整装置を制御しかつ、
前記負荷が前記第1負荷以上の場合に、冷却水が前記ラジエータ流路及び前記バイパス流路のそれぞれを流れるよう、前記流量調整装置を制御する。
前記循環装置は、前記バイパス流路と前記ラジエータ流路とを連絡する連絡流路をさらに有し、
前記サーモスタット弁は、前記連絡流路を開閉する、としてもよい。
前記循環装置は、前記流量調整装置をバイパスして前記ウォータジャケットと前記ラジエータ流路とを連絡する連絡流路をさらに有し、
前記サーモスタット弁は、前記連絡流路を開閉する、としてもよい。
前記バイパス流路に接続される第1ポートと、前記ラジエータ流路に接続される第2ポートと、前記第1ポート及び前記第2ポートの各々につながる第3ポートと、が設けられたハウジングと、
前記ハウジングに回転可能な状態で収容され、前記第1ポートと前記第2ポートと前記第3ポートとの間に介在し、前記第1ポートにつながる第1通水開口および前記第2ポートにつながる第2通水開口を有する回転弁体と、
前記回転弁体を回転させて前記第1通水開口および前記第2通水開口の各々の開度を変更することにより、前記第1ポートおよび前記第2ポートの各々を流れる冷却水の流量を調整するアクチュエータと、
を有している、としてもよい。
図1及び図2は、エンジンシステム1の構成例を示している。エンジンシステム1は、自動車に搭載されている。エンジンシステム1は、内燃機関であるエンジン10を備えている。エンジン10が運転すると、自動車は走行する。尚、自動車は、走行の動力源としてエンジン10のみが搭載された自動車であってもよいし、エンジン10及び電気モータが搭載されたハイブリッド自動車であってもよい。
第1水温センサSN1:後述する冷却水の循環装置91において、エンジン10に流入する冷却水の温度に対応する信号を出力する。
第2水温センサSN2:エンジン10に取り付けられ、エンジン10内を流れる冷却水の温度に対応する信号を出力する。
筒内圧センサSN3:シリンダヘッド12に取り付けられかつ、各シリンダ13内の圧力に対応する信号を出力する。
クランク角センサSN4:エンジン10に取り付けられかつ、クランクシャフト14の回転角に対応する信号を出力する。
アクセル開度センサSN5:アクセルペダル機構に取り付けられかつ、アクセルペダルの操作量に対応した信号を出力する。
図3は、エンジン10の制御に係るベースマップ301を例示している。ベースマップ301は、ECU100のメモリ102に記憶されている。図示しているベースマップ301は、エンジン10が完全暖機の場合のベースマップ301である。
エンジン10の運転状態が第1領域311にある場合に、ECU100は、シリンダ13内の混合気を火炎伝播燃焼させる。吸気動弁装置123は、吸気弁122を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁し、排気動弁装置126は、排気弁125を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁する。インジェクタ131は、吸気行程及び/又は圧縮行程の期間中に、シリンダ13の中に燃料を噴射する。点火プラグ132は、圧縮上死点の付近において、混合気に点火する。
エンジン10の運転状態が第2領域312にある場合に、ECU100は、シリンダ13内の混合気を圧縮着火燃焼させる。吸気動弁装置123は、吸気弁122を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁し、排気動弁装置126は、排気弁125を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁する。インジェクタ131は、吸気行程の期間中に、シリンダ13の中に燃料を噴射する。点火プラグ132は、混合気への点火を行わない。混合気は、圧縮上死点の付近において、圧縮自着火し、燃焼する。
エンジン10の運転状態が第3領域313にある場合に、ECU100は、シリンダ13内の混合気を圧縮着火燃焼させる。吸気動弁装置123は、吸気弁122を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁し、排気動弁装置126は、排気弁125を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁する。インジェクタ131は、吸気行程の期間内と、圧縮行程の期間内とのそれぞれにおいて、シリンダ13内に燃料を噴射する。インジェクタ131は、分割噴射を行う。点火プラグ132は、混合気への点火を行わない。混合気は、圧縮上死点の付近において、圧縮自着火し、燃焼する。
エンジン10の運転状態が第4領域314にある場合に、ECU100は、シリンダ13内の混合気の一部を火炎伝播燃焼させ、残りを圧縮着火燃焼させる。吸気動弁装置123は、吸気弁122を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁し、排気動弁装置126は、排気弁125を所定のタイミング及び/又は所定のリフト量で開弁する。インジェクタ131は、圧縮行程の期間中に、シリンダ13の中に燃料を噴射する。点火プラグ132は、圧縮上死点の付近において、混合気に点火する。混合気は火炎伝播燃焼を開始する。燃焼の発熱によりシリンダ13の中の温度が高くなりかつ、火炎伝播によりシリンダ13の中の圧力が上昇する。このことによって、未燃混合気が、例えば圧縮上死点後に圧縮自着火し、燃焼を開始する。圧縮着火燃焼の開始後、火炎伝播燃焼と圧縮着火燃焼とは並行して進行する。
次に、図4を参照しながら、エンジンシステム1が有する循環装置91の構成を説明する。循環装置91は、エンジン10に取り付けられかつ、ウォータジャケット20に冷却水を循環させる装置である。
第2回路30は、2つに分岐した流路(第1分岐流路31aおよび第2分岐流路31b)が設けられた第2循環流路31を有している。第1分岐流路31aには、EGRクーラー191およびヒーター71が配置されている。ヒーター71は、車室内の空気を調節する空調機に組み込まれている。第2分岐流路31bには、スロットル弁(Electric Throttle Body:ETB)171およびEGR弁192が配置されている。第2循環流路31の上流側の端部は、第2冷却水導出路25に接続されている。第2循環流路31の下流側の端部は、第1回路50および第3回路40と合流した状態で、ウォータポンプ3の吸込口3bに接続されている。
第3回路40は、オイルクーラー72およびATF熱交換器73が設置された第3循環流路41を有している。オイルクーラー72は、エンジン10に潤滑油を循環供給するシステムに設置されている。ATF熱交換器73は、自動変速機の作動油を循環供給するシステムに設置されている。第3循環流路41の上流側の端部は、第3冷却水導出路26に接続されている。第3循環流路41の下流側の端部は、第1回路50および第2回路30と合流した状態で、ウォータポンプ3の吸込口3bに接続されている。
第1回路50は、バイパス流路51、連絡流路52、および、ラジエータ流路53を有している。エンジン10の内部では、ブロック内ジャケット21、第1ジャケット22a、および、第1冷却水導出路24が、第1回路50の流路を構成している。
図5に、冷却水制御バルブ4を示す。冷却水制御バルブ4は、冷却水の流量調整が可能なバルブであり、ハウジング60、回転弁体61、アクチュエータ62などで構成されている。
上述したように、第1ジャケット22aを流れる冷却水は、主に、燃焼室16の壁部と熱交換し、燃焼室16の壁部を冷却する。このエンジンシステム1では、エンジン10の燃焼制御を安定的かつ効率的に行うために、第1ジャケット22aを流れる冷却水の温度(第2水温センサSN2の計測値)に応じて、冷却水の流し方が複数設定されている。図6は、冷却水の温度に応じたエンジンシステム1における各回路の通水状態を示す。
図7に、完全暖機時における冷却水の流し方の具体例を示す。図7には、エンジン10の負荷の大小に応じた主な諸元の変化が、(A)~(D)の各チャートに表してある。
図7に示すように、第1負荷L1未満の領域では、冷却水制御バルブ4により、ラジエータ流路53には冷却水を流さないで、バイパス流路51を流れる冷却水の流量を調整する(G3,G5参照)。
冷却水制御バルブ4を流れる冷却水の流量、つまり第1回路50を流れる冷却水の流量は、第1負荷L1において上限に達している(G1参照)。すなわち、第1負荷L1以上の負荷では、流量制御は行えない。そこで、第1負荷L1以上第2負荷L2未満の領域では、冷却水の温度制御を行う。バイパス流路51を流れる冷却水を、エンジン10の負荷が高くなるに従い徐々にラジエータ流路53に流して冷却することで、燃焼室16の壁温を目標温度twに保持する。
第2負荷L2以上の領域では、第1ジャケット22aを流れる冷却水の温度が第2目標温度t22に保持されるように、冷却水制御バルブ4で調整が行われる。具体的には、アクチュエータ62が制御され、エンジン10の負荷が上がるのに従って、第3ポート65と第2ポート64との間の開度が大きくなるように、そして、第3ポート65と第1ポート63との間の開度が小さくなるように調整される。それにより、ラジエータ流路53を流れる冷却水は次第に増加し、そして、バイパス流路51を流れる冷却水は次第に減少していく(G3,G5参照)。そうすることにより、第1ジャケット22aを流れる冷却水の温度を、第2目標温度t22に保持することができる(G6参照)。
図10は、変形例に係る循環装置92を示している。この循環装置92は、サーモスタット弁28の位置が、図4の循環装置91とは異なる。
尚、図4の循環装置91において、冷却水制御バルブ4の位置を変更してもよい。具体的には、冷却水制御バルブ4を、バイパス流路51とラジエータ流路53とが合流する箇所(図4の一点鎖線で囲んだ箇所)に設けてもよい。この構成の場合、バイパス流路51の上流端とラジエータ流路53の上流端とは、互いに独立して第1ジャケット22aに接続される。また、連絡流路52は、バイパス流路51と、ラジエータ流路53におけるラジエータ27の下流とを連絡し、サーモスタット弁28は、その連絡流路52を開閉するように設ければよい。
10 エンジン
16 燃焼室
100 ECU(制御器)
22a 第1ジャケット(ウォータジャケット)
27 ラジエータ(熱交換器)
28 サーモスタット弁
4 冷却水制御バルブ(流量調整装置)
51 バイパス流路
52 連絡流路
53 ラジエータ流路
91 循環装置
92 循環装置
Claims (11)
- 燃焼室の周囲に設けられたウォータジャケットを有するエンジンと、
前記エンジンに取り付けられかつ、前記ウォータジャケットに冷却水を循環させる循環装置と、
前記エンジンの運転状態に応じて前記循環装置を制御する制御器と、を備え、
前記循環装置は、
熱交換器を含むラジエータ流路と、
前記熱交換器をバイパスするバイパス流路と、
前記ラジエータ流路及び前記バイパス流路のそれぞれを流れる冷却水の流量を調整することによって、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の流量を調整する流量調整装置と、
前記ラジエータ流路に接続されかつ、冷却水が前記熱交換器を通過するよう開弁するサーモスタット弁と、を有し、
前記制御器は、前記流量調整装置に電気的に接続されると共に、
前記エンジンの負荷が第1負荷よりも低い場合に、前記ラジエータ流路を閉じかつ、前記バイパス流路を流れる冷却水の流量を調整することによって、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の流量を、前記負荷に応じて調整するよう、前記流量調整装置を制御しかつ、
前記負荷が前記第1負荷以上の場合に、冷却水が前記ラジエータ流路及び前記バイパス流路のそれぞれを流れるよう、前記流量調整装置を制御する、
エンジンシステム。 - 請求項1に記載のエンジンシステムにおいて、
前記制御器は、前記負荷が前記第1負荷よりも低い場合において、前記負荷が高い場合は、低い場合よりも、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の流量を増やす、
エンジンシステム。 - 請求項1又は2に記載のエンジンシステムにおいて、
前記制御器は、前記負荷が前記第1負荷以上の場合に、前記バイパス流路を流れる冷却水の流量及び前記ラジエータ流路を流れる冷却水の流量を調整することによって、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の温度を、前記負荷に応じて調整する、
エンジンシステム。 - 請求項3に記載のエンジンシステムにおいて、
前記制御器は、前記負荷が前記第1負荷以上の場合に、前記負荷が高い場合は、低い場合よりも、前記バイパス流路を流れる冷却水の流量を減らしかつ、前記ラジエータ流路を流れる冷却水の流量を増やす、
エンジンシステム。 - 請求項1~4のいずれか1項に記載のエンジンシステムにおいて、
前記制御器は、前記負荷が前記第1負荷以上の場合に、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の流量を最大流量にする、
エンジンシステム。 - 請求項1~5のいずれか1項に記載のエンジンシステムにおいて、
前記制御器は、前記負荷が前記第1負荷よりも低い場合、及び、前記第1負荷以上の場合に、前記燃焼室の壁温を一定温度にする、
エンジンシステム。 - 請求項6に記載のエンジンシステムにおいて、
前記制御器は、前記負荷が前記第1負荷以上の場合に、前記ウォータジャケットを流れる冷却水の温度を、前記サーモスタット弁の開弁温度よりも下げる、
エンジンシステム。 - 請求項4に記載のエンジンシステムにおいて、
前記制御器は、前記負荷が前記第1負荷以上でかつ、第2負荷よりも低い場合、前記負荷の上昇に対して前記ウォータジャケットを流れる冷却水の温度が下がるように、前記ラジエータ流路を流れる冷却水の流量を増やし、前記負荷が前記第2負荷以上の場合、前記負荷の上昇に対して前記ウォータジャケットを流れる冷却水の温度が一定になるように、前記ラジエータ流路を流れる冷却水の流量を増やす、
エンジンシステム。 - 請求項1~8のいずれか1項に記載のエンジンシステムにおいて、
前記エンジンは、混合気を強制点火する点火装置を有しかつ、前記負荷が前記第1負荷よりも低い場合に、前記燃焼室内の混合気を、前記点火装置の強制点火無しに燃焼させ、前記負荷が前記第1負荷以上の場合に、前記燃焼室内の混合気を、前記点火装置の強制点火によって燃焼させる、
エンジンシステム。 - 請求項1~9のいずれか1項に記載のエンジンシステムにおいて、
前記流量調整装置は、前記バイパス流路と前記ラジエータ流路とが分流する部位、又は、前記バイパス流路と前記ラジエータ流路とが合流する部位に設置され、
前記循環装置は、前記バイパス流路と前記ラジエータ流路とを連絡する連絡流路をさらに有し、
前記サーモスタット弁は、前記連絡流路を開閉する、
エンジンシステム。 - 請求項1~9のいずれか1項に記載のエンジンシステムにおいて、
前記流量調整装置は、前記バイパス流路と前記ラジエータ流路とが分流する部位、又は、前記バイパス流路と前記ラジエータ流路とが合流する部位に設置され、
前記循環装置は、前記流量調整装置をバイパスして前記ウォータジャケットと前記ラジエータ流路とを連絡する連絡流路をさらに有し、
前記サーモスタット弁は、前記連絡流路を開閉する、
エンジンシステム。
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