JP7700735B2 - 車両の制御装置 - Google Patents
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Description
本開示の一態様によれば、複数の気筒を有する内燃機関を備えた車両の制御装置であって、処理回路を備え、前記複数の気筒のうち2つ以上の気筒に対する燃料供給を停止させるとともに残りの1つ以上の気筒には燃料を供給する停止処理を実行するように構成され、膨張行程の開始から圧縮行程の終了までの動作が燃焼サイクルであり、前記複数の気筒の各々は、前記複数の気筒において圧縮上死点が順次出現するように、前記燃焼サイクルを繰り返し実行するように構成され、前記処理回路は、燃料供給を停止させる停止対象気筒のいずれかにおいて圧縮上死点が出現する度に、前記停止対象気筒のうち、燃料供給を停止させる停止指示の対象となる1つの気筒を選択する選択処理を前記停止処理よりも前において実行するように構成され、前記選択処理は、前記選択処理の実行時点で前記停止対象気筒のうち最も早く圧縮上死点が出現する気筒を選択する処理であり、前記停止指示の対象となる気筒が選択されてから、前記停止指示の対象となる気筒が、前記停止対象気筒のうちの次の気筒に切り替わるまでのクランク角度間隔が停止可能角度間隔であり、選択した前記気筒に対する前記停止指示は、前記燃焼サイクル中において、燃料噴射開始時期よりも前であって、かつ、前記停止可能角度間隔において受理され、前記処理回路は、前記停止可能角度間隔に前記燃料噴射開始時期が含まれるように、前記燃料噴射開始時期を遅角する遅角処理を実行するように構成されている、車両の制御装置が提供される。
前記複数の気筒の数は6つであり、前記停止処理は、前記複数の気筒のうちの2つの気筒である前記停止対象気筒に対する燃料供給を停止させるとともに残りの4つの気筒には燃料を供給する処理であり、前記停止対象気筒の一方における圧縮上死点の到来タイミングは、前記停止対象気筒の他方における圧縮上死点の到来タイミングから、クランク角度で360度分離れており、前記選択処理は、前記クランク角度で360度分毎に、前記停止対象気筒のうち、燃料供給を停止させる停止指示の対象となる1つの気筒を交互に選択する処理であり、前記遅角処理は、圧縮上死点の到来タイミングよりも前記クランク角度で360度分前のタイミングから、圧縮上死点の到来タイミングまでの前記停止可能角度間隔に前記燃料噴射開始時期が含まれるように、前記燃料噴射開始時期を遅角する処理であってもよい。
<車両の構成について>
図4に示すように、内燃機関(以下、エンジンと記載する)10は、6つの気筒#1~#6を備える。気筒#1、#3、#5が右バンクを構成する。気筒#2、#4、#6が左バンクを構成する。以降、右バンクに対応する部材の参照符号の末尾をRとして説明する。左バンクに対応する部材の参照符号の末尾をLとして説明する。図5に示すように、エンジン10はシリンダブロック11及びシリンダヘッド15R、15Lを有する。シリンダブロック11及びシリンダヘッド15R、15L内に各種部品が配置されている。図5は、右バンクを構成する3つの気筒#1、#3、#5のうちの1つである気筒#1と、左バンクを構成する3つの気筒#2、#4、#6のうちの1つである気筒#2とを示している。図4に示すように、エンジン10の吸気通路12には、スロットルバルブ14が設けられている。図5に示すように、吸気通路12の下流部分である吸気ポート12R、12Lには、吸気ポート12R、12Lに燃料を噴射するポート噴射弁16R、16Lがそれぞれ設けられている。詳しくは、エンジン10は、複数の気筒#1、#3、#5のそれぞれに接続された複数の吸気ポート12Rにそれぞれ設けられた複数のポート噴射弁16Rを備える。エンジン10は、複数の気筒#2、#4、#6のそれぞれに接続された複数の吸気ポート12Lにそれぞれ設けられた複数のポート噴射弁16Lを備える。複数のポート噴射弁16R、16Lの各々は、複数の吸気ポート12R、12Lのうちの対応する1つに燃料を噴射するポート噴射を実行する。吸気通路12に吸入された空気やポート噴射弁16Rから噴射された燃料は、吸気バルブ18Rの開弁に伴って燃焼室20Rに流入する。吸気通路12に吸入された空気やポート噴射弁16Lから噴射された燃料は、吸気バルブ18Lの開弁に伴って燃焼室20Lに流入する。エンジン10は、複数の気筒#1、#3、#5のそれぞれに設けられた複数の筒内噴射弁22Rを備える。エンジン10は、複数の気筒#2、#4、#6のそれぞれに設けられた複数の筒内噴射弁22Lを備える。複数の筒内噴射弁22R、22Lの各々は、複数の気筒#1~#6のうちの対応する1つの中に燃料を噴射する筒内噴射を実行する。すなわち、筒内噴射弁22R、22Lから燃焼室20R、20L内に燃料が噴射される。また、燃焼室20R、20L内の空気と燃料との混合気は、点火プラグ24R、24Lの火花放電に伴って燃焼に供される。
制御装置500は、エンジン10、第1モータジェネレータ52及び第2モータジェネレータ54を制御する。制御装置500は、エンジン10を制御するエンジンコントロールユニット110を備えている。また、制御装置500は、第1モータジェネレータ52及び第2モータジェネレータ54を制御するモータコントロールユニット130を備えている。さらに制御装置500は、エンジンコントロールユニット110及びモータコントロールユニット130に接続されて車両の制御を統括する統括コントロールユニット100を備えている。なお、これらのコントロールユニットは、CPU、ROM、RAM、及び入出力インターフェース等を有する所謂マイクロコンピュータを含む。各コントロールユニットは、RAMの一時記憶機能を利用しつつROMに予め記憶されたプログラムに従って信号処理を行う。
エンジンコントロールユニット110は、機関負荷率KL及び機関回転速度NEに応じて、エンジン10における燃料噴射態様を変更する。例えば、エンジン10は、高負荷域では筒内噴射弁22R、22Lによる燃料噴射である筒内噴射のみによって燃料を供給する。エンジン10は、低負荷域ではポート噴射弁16R、16Lによる燃料噴射であるポート噴射のみによって燃料を供給する。また、エンジン10は、ポート噴射と筒内噴射とによって燃料を供給することもある。この場合、エンジンコントロールユニット110は、機関負荷率KL及び機関回転速度NEに応じてポート噴射と筒内噴射の割合を変更する。エンジン10は、こうして燃焼に適した混合気の形成を図っている。
図6に、エンジンコントロールユニット110が実行する再生処理にかかるルーチンにおける処理手順を示す。以下では、エンジン10においてポート噴射を行っており、かつ、後述のフラグFが0である状況から、フラグFが1に変化した場合を想定して説明する。図6に示すルーチンは、メモリに記憶されたプログラムをエンジンコントロールユニット110が例えば所定周期で繰り返し実行することにより実現される。なお、以下では、先頭に「S」が付与された数字によって、各処理のステップ番号を表現する。
条件(B):機関回転速度NEが所定速度以上である旨の条件。
条件(D):気筒#2及び気筒#5のうち停止指示の対象となる選択された気筒の燃焼サイクルにおいて、現時点が燃料噴射開始時期よりも前である旨の条件。
図7を参照して、本実施形態の作用について説明する。
上述したように、再生処理は、停止対象気筒である気筒#2、#5に対する燃料供給を停止させるとともに残りの気筒#1、#3、#4、#6には燃料を供給する停止処理を含む。気筒#2、#5は、対向気筒と称される。対向気筒の一方における圧縮上死点の到来タイミングは、対向気筒の他方における圧縮上死点の到来タイミングから、クランク角度で360度分離れている。上述したように6つの気筒#1~#6において、この順で燃焼が行われる。
(1)燃焼サイクル中において、燃料噴射開始時期が、停止可能角度間隔よりも前である場合、停止指示は受理されない。上記実施形態によれば、制御装置500は、停止可能角度間隔に燃料噴射開始時期が含まれるように、燃料噴射開始時期を遅角する遅角処理を実行する。このため、停止可能角度間隔において、燃料噴射開始時期よりも前の区間が存在する。停止指示が当該区間において受理される。停止指示が当該区間において受理されることにより、当該区間において燃料供給を停止できる。すなわち、燃焼サイクル中において、停止可能角度間隔よりも前に、燃料噴射開始時期が到来することにより燃料供給の停止ができない構成に対して、遅角処理を実行することで、燃料供給停止が可能となる。
本実施形態は、以下のように変更して実施することができる。本実施形態及び以下の変更例は、技術的に矛盾しない範囲で互いに組み合わせて実施することができる。
・S26の停止処理は、停止対象気筒以外の気筒における空燃比のリッチ化を含んでいなくてもよい。例えば、GPF34R、34Lの再生処理の場合、GPF温度が十分高くなり、酸素を供給すれば、粒子状物質の燃焼が生じる状態になっていれば、停止処理においてリッチ化を行わなくても燃焼を継続させて再生を進行させることができる。
10…内燃機関(エンジン)
12L、12R…吸気ポート
16L、16R…ポート噴射弁
22L、22R…筒内噴射弁
500…制御装置
Claims (5)
- 3つ以上の気筒を有する内燃機関を備えた車両の制御装置であって、
処理回路を備え、前記複数の気筒のうち2つ以上の気筒に対する燃料供給を停止させるとともに残りの1つ以上の気筒には燃料を供給する停止処理を実行するように構成され、
膨張行程の開始から圧縮行程の終了までの動作が燃焼サイクルであり、前記複数の気筒の各々は、前記複数の気筒において圧縮上死点が順次出現するように、前記燃焼サイクルを繰り返し実行するように構成され、
前記処理回路は、燃料供給を停止させる停止対象気筒のいずれかにおいて圧縮上死点が出現する度に、前記停止対象気筒のうち、燃料供給を停止させる停止指示の対象となる1つの気筒を選択する選択処理を前記停止処理よりも前において実行するように構成され、
前記選択処理は、前記選択処理の実行時点で前記停止対象気筒のうち最も早く圧縮上死点が出現する気筒を選択する処理であり、
前記停止指示の対象となる気筒が選択されてから、前記停止指示の対象となる気筒が、前記停止対象気筒のうちの次の気筒に切り替わるまでのクランク角度間隔が停止可能角度間隔であり、
選択した前記気筒に対する前記停止指示は、前記燃焼サイクル中において、燃料噴射開始時期よりも前であって、かつ、前記停止可能角度間隔において受理され、
前記処理回路は、前記停止可能角度間隔に前記燃料噴射開始時期が含まれるように、前記燃料噴射開始時期を遅角する遅角処理を実行するように構成されている、車両の制御装置。 - 前記内燃機関は、前記複数の気筒のそれぞれに接続された複数の吸気ポートと、前記複数の吸気ポートにそれぞれ設けられた複数のポート噴射弁と、前記複数の気筒のそれぞれに設けられた複数の筒内噴射弁と、を備え、前記複数のポート噴射弁の各々は、前記複数の吸気ポートのうちの対応する吸気ポートに燃料を噴射するポート噴射を実行するように構成され、前記複数の筒内噴射弁の各々は、前記複数の気筒のうちの対応する気筒の中に燃料を噴射する筒内噴射を実行するように構成され、
前記処理回路は、前記停止対象気筒における燃料噴射態様をポート噴射態様から筒内噴射態様に変更することによって、前記遅角処理を実行するように構成されている、
請求項1に記載の車両の制御装置。 - 前記内燃機関は、前記複数の気筒のそれぞれに接続された複数の吸気ポートと、前記複数の吸気ポートにそれぞれ設けられた複数のポート噴射弁と、を備え、前記複数のポート噴射弁の各々は、前記複数の吸気ポートのうちの対応する吸気ポートに燃料を噴射するポート噴射を実行するように構成され、
前記処理回路は、前記停止対象気筒における前記ポート噴射の噴射開始時期を遅角することによって、前記遅角処理を実行するように構成されている、
請求項1に記載の車両の制御装置。 - 前記車両は、モータジェネレータを備え、前記処理回路は、前記内燃機関及び前記モータジェネレータが協同して前記車両に要求される出力トルクを生成するよう、前記内燃機関及び前記モータジェネレータを制御するように構成され、
前記処理回路は、前記停止処理とともに、前記停止処理によって生じる前記内燃機関の出力トルクの低下を、前記モータジェネレータを通じて補償する補償処理を実行するように構成されている、
請求項1~3のいずれか一項に記載の車両の制御装置。 - 前記複数の気筒の数は6つであり、
前記停止処理は、前記複数の気筒のうちの2つの気筒である前記停止対象気筒に対する燃料供給を停止させるとともに残りの4つの気筒には燃料を供給する処理であり、
前記停止対象気筒の一方における圧縮上死点の到来タイミングは、前記停止対象気筒の他方における圧縮上死点の到来タイミングから、クランク角度で360度分離れており、
前記選択処理は、前記クランク角度で360度分毎に、前記停止対象気筒のうち、燃料供給を停止させる停止指示の対象となる1つの気筒を交互に選択する処理であり、
前記遅角処理は、圧縮上死点の到来タイミングよりも前記クランク角度で360度分前のタイミングから、圧縮上死点の到来タイミングまでの前記停止可能角度間隔に前記燃料噴射開始時期が含まれるように、前記燃料噴射開始時期を遅角する処理である、
請求項1~3のいずれか一項に記載の車両の制御装置。
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