JPS58160530A - 内燃機関のトルク変動制御方法 - Google Patents
内燃機関のトルク変動制御方法Info
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- JPS58160530A JPS58160530A JP57043359A JP4335982A JPS58160530A JP S58160530 A JPS58160530 A JP S58160530A JP 57043359 A JP57043359 A JP 57043359A JP 4335982 A JP4335982 A JP 4335982A JP S58160530 A JPS58160530 A JP S58160530A
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/0025—Controlling engines characterised by use of non-liquid fuels, pluralities of fuels, or non-fuel substances added to the combustible mixtures
- F02D41/0047—Controlling exhaust gas recirculation [EGR]
- F02D41/005—Controlling exhaust gas recirculation [EGR] according to engine operating conditions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/14—Introducing closed-loop corrections
- F02D41/1497—With detection of the mechanical response of the engine
- F02D41/1498—With detection of the mechanical response of the engine measuring engine roughness
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/40—Engine management systems
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- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
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- Exhaust-Gas Circulating Devices (AREA)
- Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
- Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
- Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、内燃機関のトルク変動制御方法に係り、特に
、排気ガス浄化対策が施された自動車用エンジンに用い
るのに好適な、内燃機関の・トルク変動制御方法に関す
る。
、排気ガス浄化対策が施された自動車用エンジンに用い
るのに好適な、内燃機関の・トルク変動制御方法に関す
る。
一般に、内燃機関においては、エンジン燃焼圧力変動等
にともなって、トルク変動が発生し、これにより、車両
が前後にガクガクと振動する現象等を発生することがあ
った。従って従来は、空燃比や排気ガス再循環量、点火
時期等を、エンジンのトルク変動が出ないように予め設
定するようにしていたが、これらのエンジン諸元に畔、
いろいろな性能が影響しており、空燃比と排気ガス再循
環1は、排気ガス浄化対策により設定され、又、点火時
期は、ノッキング防止やエンジン出力性能により決定さ
れている。しかしながら、車両特性(駆動系、車両諸元
)の違いや各エンジン単体の違いにより、最適値が異る
ため、あらゆる環境条件やエンジン使用域に対して、前
記のようなエンジン諸元が常に最適値をとるようにマツ
チングをとって各諸元を設定することは難しく、特殊な
使用条件や、車両の個体差により、エンジントルク変動
が発生して、車両が前後にガクガクと振動したり、或い
は、エンジンのトルク変動を押さえるために、燃費性能
等が犠牲になってい九〇本発明は、前記従来の欠点を解
消するべ(なされたもので、車両特性の違いやエンジン
個性の違いに拘らず、あらゆる環境条件やエンジン使用
域で、トルク変動を確実に防止することができる内燃機
関のトルク変動制御方法を提供することを、第1の目的
とする。
にともなって、トルク変動が発生し、これにより、車両
が前後にガクガクと振動する現象等を発生することがあ
った。従って従来は、空燃比や排気ガス再循環量、点火
時期等を、エンジンのトルク変動が出ないように予め設
定するようにしていたが、これらのエンジン諸元に畔、
いろいろな性能が影響しており、空燃比と排気ガス再循
環1は、排気ガス浄化対策により設定され、又、点火時
期は、ノッキング防止やエンジン出力性能により決定さ
れている。しかしながら、車両特性(駆動系、車両諸元
)の違いや各エンジン単体の違いにより、最適値が異る
ため、あらゆる環境条件やエンジン使用域に対して、前
記のようなエンジン諸元が常に最適値をとるようにマツ
チングをとって各諸元を設定することは難しく、特殊な
使用条件や、車両の個体差により、エンジントルク変動
が発生して、車両が前後にガクガクと振動したり、或い
は、エンジンのトルク変動を押さえるために、燃費性能
等が犠牲になってい九〇本発明は、前記従来の欠点を解
消するべ(なされたもので、車両特性の違いやエンジン
個性の違いに拘らず、あらゆる環境条件やエンジン使用
域で、トルク変動を確実に防止することができる内燃機
関のトルク変動制御方法を提供することを、第1の目的
とする。
又、本発明は、前記第1の目的に加えて、トルク変動が
許容範囲内にある場合には、排気ガス浄化性能、エンジ
ン出力性能、燃費性能等を向上することができる内燃機
関のトルク変動制御方法を提供することを、第2の目的
とする。
許容範囲内にある場合には、排気ガス浄化性能、エンジ
ン出力性能、燃費性能等を向上することができる内燃機
関のトルク変動制御方法を提供することを、第2の目的
とする。
本発明は、内燃機関のトルク変動制御方法において、エ
ンジンのトルク変動を、エンジン回転変動、車両前後方
向の加速度、エンジン燃焼圧力変動、変速機軸の捩れ角
の少なくとも1つから検出し、検出されたトルク変動に
応じて、排気ガス再循環量、点火時期、空燃比の少なく
とも1つをフィードバック制御し、エンジンのトルク変
動を軽減するようにして、前記第1の目的を達成したも
のである。
ンジンのトルク変動を、エンジン回転変動、車両前後方
向の加速度、エンジン燃焼圧力変動、変速機軸の捩れ角
の少なくとも1つから検出し、検出されたトルク変動に
応じて、排気ガス再循環量、点火時期、空燃比の少なく
とも1つをフィードバック制御し、エンジンのトルク変
動を軽減するようにして、前記第1の目的を達成したも
のである。
又、同じく内燃機関のトルク変動制御方法において、エ
ンジンのトルク変動を、エンジン回転変動、車両前後方
向の加速度、エンジン燃焼圧力変動、変速機軸の捩れ角
の少なくとも1つから検出し、検出されたトルク変動が
第1の所定値を超えている場合には、トルク変動が該第
1の所定値以下となる迄、排気ガス再循at、点火時期
、空燃比の少なくとも1つをフィードバック制御して、
エンジンのトルク変動を軽減し、一方、検出されたトル
ク変動が、前記第1の所定値より小ざい第2の所定値未
満である場合には、トルク変動が該第20所足値以上と
なる迄、排気ガス再循環量、点火時期、空燃比の少なく
とも1つを最適制御し、排気ガス浄化性能、エンジン出
力性能、燃費性能等を向上するようにして、前記第1の
目的に加えて、前記第2の目的を達成したものである。
ンジンのトルク変動を、エンジン回転変動、車両前後方
向の加速度、エンジン燃焼圧力変動、変速機軸の捩れ角
の少なくとも1つから検出し、検出されたトルク変動が
第1の所定値を超えている場合には、トルク変動が該第
1の所定値以下となる迄、排気ガス再循at、点火時期
、空燃比の少なくとも1つをフィードバック制御して、
エンジンのトルク変動を軽減し、一方、検出されたトル
ク変動が、前記第1の所定値より小ざい第2の所定値未
満である場合には、トルク変動が該第20所足値以上と
なる迄、排気ガス再循環量、点火時期、空燃比の少なく
とも1つを最適制御し、排気ガス浄化性能、エンジン出
力性能、燃費性能等を向上するようにして、前記第1の
目的に加えて、前記第2の目的を達成したものである。
更に、前記トルク変動を、人間の体感振動特性に合わせ
たフィルタを介して抽出するようにしたものである。
たフィルタを介して抽出するようにしたものである。
以下図面を参照して、本発明に係る内燃機関のトルク変
動制御方法が採用された、自動車用エンジンの電子制御
装置の実施例を詳細に説明する。
動制御方法が採用された、自動車用エンジンの電子制御
装置の実施例を詳細に説明する。
本実施例は、゛第1図に示す如(、外気を取入れ。
るためのエアクリーナ11と、エンジンの吸気通路に配
設された、エンジンの吸入空気流量を検出するためのエ
アフローメータ12と、吸気通路中に配設され、運転席
に配設されたアクセルペダル(図示省略)と連動して開
閉するようにされた、吸入空気の流量を制御するための
絞り弁14と、吸気マニホルド16に配設された、エン
ジン10の吸気ボートに向けて燃料を噴射するためのイ
ンジェクタ18と、エンジン10のクランク軸101の
先端に固着された歯車20の回転からエンジン回転状態
を検出する几めの、例えば電磁ピックアップからなるエ
ンジン回転センサ22と、エンジン10のクランク軸の
回転と連動して回転するディストリビュータ軸を有し、
点火信号會各気筒の点火プラグ26に分配するためのデ
ィストリビュータ28と、排気マニホルド30と触媒コ
ンバータ32の間の排気管31に形成された吸気孔31
&と絞り弁14と吸気マニホルド160間の吸気管15
に形成された吸気孔15mを連通する、途中に排気ガス
再循環量制御弁(以下EGR弁と称する)34が配設さ
れた排気ガス再循環通路(以下EGR通路と称する)3
6と、前記エアフローメータ12出力の吸入空気流量と
前記エンジン回転センサ22の出力から求められるエン
ジン回転数に応じてエンジン一工程当りの基本噴射量を
算出すると共に、これを、前記絞り弁14の開度、空燃
比、エンジン冷却水IB郷に応じて補正することによっ
て、燃料噴射量を決定して前記インジェクタ18に開弁
時間信号を出力し、又、エンジン運転状態に応じて点火
時期を決定してディストリビュータ28に点火信号を出
力し、更に、同じ(エンジン運転状態に応じて排気ガス
再循環量(以下EGR量と称する)t−決定して前記E
GR弁34の開度を制御するデジタル制御回路40とを
備えた自動軍用エンジン10の電子制御装置において、
前記デジタル制御回路40?b内で、エンジンのトルク
変動を、前記エンジン回転センナ22の出力から求めら
れるエンジン回転変動から検出し、検出されたトルク変
動が第1の所定値を超えている場合には、トルク変動が
該第1の所定値以下となる迄、EGRli、点火時期、
空燃比(燃料噴射量)をフィードバック制御して、エン
ジンのトルク変動を軽減し、一方、検出されたトルク変
動が、前記第1の所定値より小さい第2の所定値未満で
ある場合には、トルク変動が該第2の所定値以上となる
迄、EGR量、点火時期、空彎比を最適制御して、排気
ガス浄化性能、エンジン出力性能、燃費性能を向上する
ようにしたものである。
設された、エンジンの吸入空気流量を検出するためのエ
アフローメータ12と、吸気通路中に配設され、運転席
に配設されたアクセルペダル(図示省略)と連動して開
閉するようにされた、吸入空気の流量を制御するための
絞り弁14と、吸気マニホルド16に配設された、エン
ジン10の吸気ボートに向けて燃料を噴射するためのイ
ンジェクタ18と、エンジン10のクランク軸101の
先端に固着された歯車20の回転からエンジン回転状態
を検出する几めの、例えば電磁ピックアップからなるエ
ンジン回転センサ22と、エンジン10のクランク軸の
回転と連動して回転するディストリビュータ軸を有し、
点火信号會各気筒の点火プラグ26に分配するためのデ
ィストリビュータ28と、排気マニホルド30と触媒コ
ンバータ32の間の排気管31に形成された吸気孔31
&と絞り弁14と吸気マニホルド160間の吸気管15
に形成された吸気孔15mを連通する、途中に排気ガス
再循環量制御弁(以下EGR弁と称する)34が配設さ
れた排気ガス再循環通路(以下EGR通路と称する)3
6と、前記エアフローメータ12出力の吸入空気流量と
前記エンジン回転センサ22の出力から求められるエン
ジン回転数に応じてエンジン一工程当りの基本噴射量を
算出すると共に、これを、前記絞り弁14の開度、空燃
比、エンジン冷却水IB郷に応じて補正することによっ
て、燃料噴射量を決定して前記インジェクタ18に開弁
時間信号を出力し、又、エンジン運転状態に応じて点火
時期を決定してディストリビュータ28に点火信号を出
力し、更に、同じ(エンジン運転状態に応じて排気ガス
再循環量(以下EGR量と称する)t−決定して前記E
GR弁34の開度を制御するデジタル制御回路40とを
備えた自動軍用エンジン10の電子制御装置において、
前記デジタル制御回路40?b内で、エンジンのトルク
変動を、前記エンジン回転センナ22の出力から求めら
れるエンジン回転変動から検出し、検出されたトルク変
動が第1の所定値を超えている場合には、トルク変動が
該第1の所定値以下となる迄、EGRli、点火時期、
空燃比(燃料噴射量)をフィードバック制御して、エン
ジンのトルク変動を軽減し、一方、検出されたトルク変
動が、前記第1の所定値より小さい第2の所定値未満で
ある場合には、トルク変動が該第2の所定値以上となる
迄、EGR量、点火時期、空彎比を最適制御して、排気
ガス浄化性能、エンジン出力性能、燃費性能を向上する
ようにしたものである。
図において、50は、変速機である。
前記デジタル制御回路40は、同じく第1図に示す如く
、各種演算処理を行うマイクロプロセッサからなる中央
処理装置(以下CPUと称する)42と、プログラムや
各種計数等を記憶するためのメモリ44と、前記エア7
0−メータ12、エンジン回転センサ22ケ等の出力信
号を順次CPU42に取り込むと共に、CPU42にお
ける演算結果を、所定のタイミングで、前記インジェク
!18、ディストリビュータ28、EGR弁34等に出
力する入出カポ・−ト46と、前記各構成機器間を接続
7するデータバス48とから構成されている。
、各種演算処理を行うマイクロプロセッサからなる中央
処理装置(以下CPUと称する)42と、プログラムや
各種計数等を記憶するためのメモリ44と、前記エア7
0−メータ12、エンジン回転センサ22ケ等の出力信
号を順次CPU42に取り込むと共に、CPU42にお
ける演算結果を、所定のタイミングで、前記インジェク
!18、ディストリビュータ28、EGR弁34等に出
力する入出カポ・−ト46と、前記各構成機器間を接続
7するデータバス48とから構成されている。
以下作用を説明する。デジタル制御回路40は、まず、
エアフローメータ12出力の吸入空気流量Qと、エンジ
ン回転センサ22の出力から算出されるエンジン回転数
NKにより、次式を用いて、基本噴射時間TPを算出す
る。
エアフローメータ12出力の吸入空気流量Qと、エンジ
ン回転センサ22の出力から算出されるエンジン回転数
NKにより、次式を用いて、基本噴射時間TPを算出す
る。
TP=に・−9−・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ (1)E ここで、Kは係数である。
・ (1)E ここで、Kは係数である。
更に、各センサからの信号に応じて、次式を用いて、前
記基本噴射時間TPを補正することにより、有効噴射時
間TAUIを算出する。
記基本噴射時間TPを補正することにより、有効噴射時
間TAUIを算出する。
TAU1=TP@F ・・・・・・・・・・・・ (
2)ここで、Fは、エンジン状態等に応じて各種補正を
行う几めの補正係数である。
2)ここで、Fは、エンジン状態等に応じて各種補正を
行う几めの補正係数である。
このようにして求められた有効噴射時間TAUIに、次
式に示す如く、バッテリ電圧が低下した際のインジェク
タ18の応答遅れ時間に対応する無効噴射時間TAUV
を加えることにより、噴射時間TAUを算出する・ TAU=TAU1+〒A U V ・・−・−・・−
(3)この噴射時間TAUに対応する開弁時間信号が、
インジェクタ18に出力され、エンジン回転と同期して
、インジェクタ18が噴射時間TAUだけ開かれて、エ
ンジンの吸気マニホルド16内に燃料が噴射される。
式に示す如く、バッテリ電圧が低下した際のインジェク
タ18の応答遅れ時間に対応する無効噴射時間TAUV
を加えることにより、噴射時間TAUを算出する・ TAU=TAU1+〒A U V ・・−・−・・−
(3)この噴射時間TAUに対応する開弁時間信号が、
インジェクタ18に出力され、エンジン回転と同期して
、インジェクタ18が噴射時間TAUだけ開かれて、エ
ンジンの吸気マニホルド16内に燃料が噴射される。
又、同様にして、エンジン運転状態に応じて、点火時期
及びEGR量がデジタル制御回路40で決定され、点火
時期及びE G ′R量が制御される。
及びEGR量がデジタル制御回路40で決定され、点火
時期及びE G ′R量が制御される。
本実施例におけるトルク変動に応じた制御は、第2図に
示すようなプログラムに従って実行される。
示すようなプログラムに従って実行される。
即ち、エンジンの燃焼変動によりエンジンのトルク変動
が生じると、エンジン回転の微小な変動が発生する。エ
ンジン回転センサ22で検出されたエンジン回転変動信
号は、ステップ101で、第3図に示すような特性のフ
ィルタを用いて、フィルタリングされる。これは、車両
の不快な振動として表われる1〜8Hz成分を人間の等
感度特性に合わせた成分として取り出すと共に、維音等
の影響による誤動作を防止するためである。なお、人間
が体感するトルク変動の周波数は、変速機50のシフト
位置によっても変化するので、フィルタ特性をシフト位
置に応じて変化させることも可能である。フィルタリン
グ後の信号は、第4図に示す如(、エンジントルク変動
量と比例関係にあるので、適当な定数演算によりトルク
変動量6丁に変換する。ついで、ステップ102に進み
、変換されたトルク変動量ΔTが、第1の所定値lT1
を超えているか否かを判定する0判定結果が正である場
合には、ステップ103に進み、その時のEGRlEが
、EGR最低必要量EMl)lを超えているか否かを判
定する。このEGR最低必要量gMt、は、例えば、第
5図に示すような、エンジとEGRII Eの関係に応
じて設定されている。ステップ103における判定結果
が正である場合には一ステップ104に進み、第6図に
示すような、トルク変動量△TとKGR弁34の開度の
関係から、IGR量Et減少ζせるように、IGR弁開
度を閉じ側に設定し、ステップ105で、EGRlEの
減少制御を行う、又、前出ステップ104で、トルク変
動量ΔTに対応するEGRlEが設定された時には、同
時にステップ106に進み、第7図に示すような、EG
RllEと空燃比A/F及び点火時期0の関係か−ら、
点火時期θを遅角側に設定し、ステップ107で、点火
時期0の遅角飼atリーン制御を実行する。
が生じると、エンジン回転の微小な変動が発生する。エ
ンジン回転センサ22で検出されたエンジン回転変動信
号は、ステップ101で、第3図に示すような特性のフ
ィルタを用いて、フィルタリングされる。これは、車両
の不快な振動として表われる1〜8Hz成分を人間の等
感度特性に合わせた成分として取り出すと共に、維音等
の影響による誤動作を防止するためである。なお、人間
が体感するトルク変動の周波数は、変速機50のシフト
位置によっても変化するので、フィルタ特性をシフト位
置に応じて変化させることも可能である。フィルタリン
グ後の信号は、第4図に示す如(、エンジントルク変動
量と比例関係にあるので、適当な定数演算によりトルク
変動量6丁に変換する。ついで、ステップ102に進み
、変換されたトルク変動量ΔTが、第1の所定値lT1
を超えているか否かを判定する0判定結果が正である場
合には、ステップ103に進み、その時のEGRlEが
、EGR最低必要量EMl)lを超えているか否かを判
定する。このEGR最低必要量gMt、は、例えば、第
5図に示すような、エンジとEGRII Eの関係に応
じて設定されている。ステップ103における判定結果
が正である場合には一ステップ104に進み、第6図に
示すような、トルク変動量△TとKGR弁34の開度の
関係から、IGR量Et減少ζせるように、IGR弁開
度を閉じ側に設定し、ステップ105で、EGRlEの
減少制御を行う、又、前出ステップ104で、トルク変
動量ΔTに対応するEGRlEが設定された時には、同
時にステップ106に進み、第7図に示すような、EG
RllEと空燃比A/F及び点火時期0の関係か−ら、
点火時期θを遅角側に設定し、ステップ107で、点火
時期0の遅角飼atリーン制御を実行する。
一方、前出ステップ103における判定結果が否である
場合、即ち、その時のEGRlEが既にEGR最低必要
景EMI舅以下である場合には、EGRlEの制御を完
了したものと判断して、更にトルク変動量ΔT管減少す
るために、ステップ110に進み、点火時期θが、ノッ
キングの余裕度を考慮した最大点火進角時期θ穎ムX未
満であるか否かを判定する。この最大点火進角時期θM
Axは、例えば、第8図に示すような、エンジン回転数
NΣ及びエンジン負荷(=−!1−)と点火時期θの関
係にMl 応じて設定されている。ステップ110における判定結
果が正である場合には、ステップ111に進み、第9図
に示すような、トルク変動量ΔTと点火時期θの関係か
ら、点火時期θを進角側に設定し、ステップ112で、
点火時期θの進角制御を実行する。
場合、即ち、その時のEGRlEが既にEGR最低必要
景EMI舅以下である場合には、EGRlEの制御を完
了したものと判断して、更にトルク変動量ΔT管減少す
るために、ステップ110に進み、点火時期θが、ノッ
キングの余裕度を考慮した最大点火進角時期θ穎ムX未
満であるか否かを判定する。この最大点火進角時期θM
Axは、例えば、第8図に示すような、エンジン回転数
NΣ及びエンジン負荷(=−!1−)と点火時期θの関
係にMl 応じて設定されている。ステップ110における判定結
果が正である場合には、ステップ111に進み、第9図
に示すような、トルク変動量ΔTと点火時期θの関係か
ら、点火時期θを進角側に設定し、ステップ112で、
点火時期θの進角制御を実行する。
一方、前出ステップ110における判定結果が否である
場合には、ステップ113に進み、第10図に示すよう
な、トルク変動量ΔTと空燃比A/Fの関係から、9燃
比A/Fをリッチ側に設定し、ステップ114で、空燃
比A/Fのリッチ制御1を実行する。
場合には、ステップ113に進み、第10図に示すよう
な、トルク変動量ΔTと空燃比A/Fの関係から、9燃
比A/Fをリッチ側に設定し、ステップ114で、空燃
比A/Fのリッチ制御1を実行する。
一方、前出ステップ102における判定結果が否である
場合、即ち、トルク変動量6丁が第1の所定値TI以下
である場合には、ステップ115に進み、トルク変動量
ΔTが、第2の所定値T、未満であるか否かを判定する
。判定結果が正である場判定する。判定結果が正である
場合には、ス゛テップ117に進み、前出第6図に示す
ような関係から、トルク変動量ΔTに応じてEGR弁3
4の開変を開き側に設定する。ついで、ステップ118
に進み、EGRlEの増大制御を実行する。又、同時に
ステップ119に進み、前出第7図に示すような関係か
ら、ステップ117で設定されたEGRllKに応lユ
て点大時期#を進角側に設定する。
場合、即ち、トルク変動量6丁が第1の所定値TI以下
である場合には、ステップ115に進み、トルク変動量
ΔTが、第2の所定値T、未満であるか否かを判定する
。判定結果が正である場判定する。判定結果が正である
場合には、ス゛テップ117に進み、前出第6図に示す
ような関係から、トルク変動量ΔTに応じてEGR弁3
4の開変を開き側に設定する。ついで、ステップ118
に進み、EGRlEの増大制御を実行する。又、同時に
ステップ119に進み、前出第7図に示すような関係か
ら、ステップ117で設定されたEGRllKに応lユ
て点大時期#を進角側に設定する。
ついでステップ120に進み、点火時期θの進角制御を
実行する。更に、ステップ121に進み、同じく前出第
7図に示すような関係から、ステップ117で設定され
たEGRtEに応じて空燃比ム/Fをリッチ側に設定す
る。更に、ステップ122に進み、空燃比ム/Fのリッ
チ制御管実行する。
実行する。更に、ステップ121に進み、同じく前出第
7図に示すような関係から、ステップ117で設定され
たEGRtEに応じて空燃比ム/Fをリッチ側に設定す
る。更に、ステップ122に進み、空燃比ム/Fのリッ
チ制御管実行する。
一方、前出ステップ116における判定結果が否である
場合には、ステップ123に進み、その時の点火時期−
が、最小点火進角時期# Ml)fを超えているか否か
管判定する0判定結果が正である場合には、ステップ1
24に進み、前出第9図に示すような関係から、トルク
変動量6丁に応じて点大時期0t−遅角側に設定し、ス
テップ125で、点火時期0の遅角制御1−実行する。
場合には、ステップ123に進み、その時の点火時期−
が、最小点火進角時期# Ml)fを超えているか否か
管判定する0判定結果が正である場合には、ステップ1
24に進み、前出第9図に示すような関係から、トルク
変動量6丁に応じて点大時期0t−遅角側に設定し、ス
テップ125で、点火時期0の遅角制御1−実行する。
又、前出ステップ123における判定結果が否である場
合には、ステップ126に進み、前出第10ffiOに
示すような関係から、トルク変動量ΔTに応じて空燃比
ム/Ft−リーン側に設定し、ステップ127で、空燃
比ム/Fのリーン制御を実行する。
合には、ステップ126に進み、前出第10ffiOに
示すような関係から、トルク変動量ΔTに応じて空燃比
ム/Ft−リーン側に設定し、ステップ127で、空燃
比ム/Fのリーン制御を実行する。
一方、前出ステップ102及び115における判定結果
がいずれも否である場合、即ち、トルク変動量6丁が、
第1の所定値T1以下、第2の所定値T1以上である場
合には、IGR量、点火時期、空燃比等の制御を行うこ
となく、このプログラムを終了する。
がいずれも否である場合、即ち、トルク変動量6丁が、
第1の所定値T1以下、第2の所定値T1以上である場
合には、IGR量、点火時期、空燃比等の制御を行うこ
となく、このプログラムを終了する。
以上のようにして、トルク変動量ΔTが第1の所定値T
、を超えている場合には、トルク変atが小ζ(なるよ
うに制御し、一方、トルク変動量ΔTが第2の所定値7
1未満である場合には、トルク変動を増大させても良い
と判定し、その余裕から、EGR量の増大、空燃比のリ
ーン化、点火時期の遅角を行って、排気ガス中の有害成
分である窒素酸化物の発生量を減少し、燃費を低減し、
ノッキングを低減することによって、トルク変動と、排
気ガス浄化性能、エンジン出方性能、燃費性能の最適制
御を行うことができる。
、を超えている場合には、トルク変atが小ζ(なるよ
うに制御し、一方、トルク変動量ΔTが第2の所定値7
1未満である場合には、トルク変動を増大させても良い
と判定し、その余裕から、EGR量の増大、空燃比のリ
ーン化、点火時期の遅角を行って、排気ガス中の有害成
分である窒素酸化物の発生量を減少し、燃費を低減し、
ノッキングを低減することによって、トルク変動と、排
気ガス浄化性能、エンジン出方性能、燃費性能の最適制
御を行うことができる。
本実施例においては、トルク変動が@2の所定値未満で
ある場合に、トルク変動が該第20所足値以上となる迄
、排気ガス再循環量、点火時期、空燃比を最適制御する
ようにしているので、排気ガス渉化性能、エンジン出力
性能、□燃費性能等を向上することができるものである
が、トルク変動が第2の所定値未満である場合の制御を
省略し、トルク変動を軽減する目的で、−前出第2Fy
Jのステップ101乃至114の制御を単独で採用する
ことも勿論可能である。
ある場合に、トルク変動が該第20所足値以上となる迄
、排気ガス再循環量、点火時期、空燃比を最適制御する
ようにしているので、排気ガス渉化性能、エンジン出力
性能、□燃費性能等を向上することができるものである
が、トルク変動が第2の所定値未満である場合の制御を
省略し、トルク変動を軽減する目的で、−前出第2Fy
Jのステップ101乃至114の制御を単独で採用する
ことも勿論可能である。
又、本実施例においては、エンジン回転センサ22で検
出されるエンジン回転変動信号を直ちにトルク変動の制
御に用いることなく、前出第3図に示すような、人間の
体感振動特性に合わせた周波数特性を有するフィルタを
介して得られる信号に応じて、トルク変動量タ るので、人間の体感状態と合致すると共に、雑音等の影
響を受けることな(、効果的□にトルク変動を制御する
ごとが口J能である。なお、センサ特性によっては、フ
ィルタリングを省略することも勿論可能である。
出されるエンジン回転変動信号を直ちにトルク変動の制
御に用いることなく、前出第3図に示すような、人間の
体感振動特性に合わせた周波数特性を有するフィルタを
介して得られる信号に応じて、トルク変動量タ るので、人間の体感状態と合致すると共に、雑音等の影
響を受けることな(、効果的□にトルク変動を制御する
ごとが口J能である。なお、センサ特性によっては、フ
ィルタリングを省略することも勿論可能である。
更に、本実施例においては、エンジンのトルク変動を、
通常の電子制御エンジンで既に配設されているエンジン
回転センサの出力から検知されるエンジン回転変動から
求めるようにしているので、別体のセンサを追加する必
要がな(、本発明を容易に実施することができる。なお
、エンジンのトルク変動を検出する方法は前記実施例に
限定されず、第1図に破線で示す如(、自動車ボディ6
0に配設した、比較的単純な構成の加速度センサ62に
よって検出される車両前後方向の加速度からトルク変動
を検出するようkてしたり、*いは、同じく第1図に破
線で示す如(、エンジン10の燃焼室に配設した圧力セ
ンサ64によって検知されるエンジン燃焼圧力の変動か
らトルク変動を検出するようにしたり、更には、同じく
第1図に破線で示す如く、変速機50の軸50mの入力
側と出力側にそれぞれ配設した歯車66.68の回転状
態を検出するための、例えば電磁ピックアップからなる
変速機軸回転角センサ70,72から検出される変速機
軸の捩れ負からトルク変動を検出することも可能である
。
通常の電子制御エンジンで既に配設されているエンジン
回転センサの出力から検知されるエンジン回転変動から
求めるようにしているので、別体のセンサを追加する必
要がな(、本発明を容易に実施することができる。なお
、エンジンのトルク変動を検出する方法は前記実施例に
限定されず、第1図に破線で示す如(、自動車ボディ6
0に配設した、比較的単純な構成の加速度センサ62に
よって検出される車両前後方向の加速度からトルク変動
を検出するようkてしたり、*いは、同じく第1図に破
線で示す如(、エンジン10の燃焼室に配設した圧力セ
ンサ64によって検知されるエンジン燃焼圧力の変動か
らトルク変動を検出するようにしたり、更には、同じく
第1図に破線で示す如く、変速機50の軸50mの入力
側と出力側にそれぞれ配設した歯車66.68の回転状
態を検出するための、例えば電磁ピックアップからなる
変速機軸回転角センサ70,72から検出される変速機
軸の捩れ負からトルク変動を検出することも可能である
。
又、本実施例においては、検出され九トルク変動に応じ
て、トルク変動に対する寄与率が箭い排気ガス再循*t
、応答性の良い点火時期、及び空燃比をすべて制御する
ようにしていたので、良好なトルク変動制御が可能であ
るが、検出されたトルク変動に応じて制御すべき対象は
、これに限定されず、排気ガス再循環量、点火時期、空
燃比のうち1つ或いは2つを組み合せて制御したり、或
いは、他のエンジン諸元を制御することも勿論可能であ
る。
て、トルク変動に対する寄与率が箭い排気ガス再循*t
、応答性の良い点火時期、及び空燃比をすべて制御する
ようにしていたので、良好なトルク変動制御が可能であ
るが、検出されたトルク変動に応じて制御すべき対象は
、これに限定されず、排気ガス再循環量、点火時期、空
燃比のうち1つ或いは2つを組み合せて制御したり、或
いは、他のエンジン諸元を制御することも勿論可能であ
る。
前記実施例は、本発明を、電子制御燃料噴射装置を備え
た自動車用エンジンに適用したものであるが、本発明の
適用範囲はこれに限定されず、本発明を、気化器等を備
え友一般の内燃機関にも同様に適用できることは明らか
である。
た自動車用エンジンに適用したものであるが、本発明の
適用範囲はこれに限定されず、本発明を、気化器等を備
え友一般の内燃機関にも同様に適用できることは明らか
である。
以上説明した通り、本発明によれば、環境条件やエンジ
ン使用条件に拘らず、確実にエンジンのトルク変動を軽
減することができる。従って、車両特性の違いや、各エ
ンジン個体の違いに応じたマツチングが不要とILす、
車両開発時のチューニングが不必要となる。更に、エン
ジントルク変動のある領域とない領域に対し別々の制御
が可能となり、排気ガス浄化性能、エンジン田方性能、
燃費性能等の最適制御を行うことが可能となる等の優れ
た効果を有する。
ン使用条件に拘らず、確実にエンジンのトルク変動を軽
減することができる。従って、車両特性の違いや、各エ
ンジン個体の違いに応じたマツチングが不要とILす、
車両開発時のチューニングが不必要となる。更に、エン
ジントルク変動のある領域とない領域に対し別々の制御
が可能となり、排気ガス浄化性能、エンジン田方性能、
燃費性能等の最適制御を行うことが可能となる等の優れ
た効果を有する。
第1図は、本発明に係る内燃機関のトルク変動前記笑施
例で用いられている、トルク変動を制御する之めのプロ
グラムを示す流れ図、第3図は、同じ(、フィルタの周
波数特性を示す線図、第4図は、同じ(、フィルタリン
グ後の二/ジン回転変動量とトルク変動量の関係を示す
線図、嬉5図は、同じ(、エンジン回転数、及、びエン
ジン負荷と排気ガス最循環量の関係を示す線図、酊6図
は、同じく、エンジントルク変動量と排気ガス再循環量
制御弁の開度の関係を示す線図、第7図は、同じく、排
気ガス再循環蓋及び窒燃比と点火時期の関保全示す線図
、第8図は、同じ(、エンジン回転数及びエンジン負荷
と点火時期の関係を示す線図、第9図は、同じ<、トル
ク賀動蓄と点火時期の関係を示す線図、第10図は、同
じ(、トルク変動量と9燃比の関係を示す線図である。 IO・・・エンジン、12・・・工°fフローメータ、
18・・・インジェクタ、22・・・エンジン回転セン
サ、26・・・点火プラグ、28・・・ディストリビュ
ータ、34・・・排気ガス再循環量制御弁、40・・・
デジタル制御回路、50・・・変速機、62・・・加速
度センサ、64・・・圧力センサ、70.72・・・変
速機軸回転角センサ。 代理人 高 矢 翫 (ほか1名)
例で用いられている、トルク変動を制御する之めのプロ
グラムを示す流れ図、第3図は、同じ(、フィルタの周
波数特性を示す線図、第4図は、同じ(、フィルタリン
グ後の二/ジン回転変動量とトルク変動量の関係を示す
線図、嬉5図は、同じ(、エンジン回転数、及、びエン
ジン負荷と排気ガス最循環量の関係を示す線図、酊6図
は、同じく、エンジントルク変動量と排気ガス再循環量
制御弁の開度の関係を示す線図、第7図は、同じく、排
気ガス再循環蓋及び窒燃比と点火時期の関保全示す線図
、第8図は、同じ(、エンジン回転数及びエンジン負荷
と点火時期の関係を示す線図、第9図は、同じ<、トル
ク賀動蓄と点火時期の関係を示す線図、第10図は、同
じ(、トルク変動量と9燃比の関係を示す線図である。 IO・・・エンジン、12・・・工°fフローメータ、
18・・・インジェクタ、22・・・エンジン回転セン
サ、26・・・点火プラグ、28・・・ディストリビュ
ータ、34・・・排気ガス再循環量制御弁、40・・・
デジタル制御回路、50・・・変速機、62・・・加速
度センサ、64・・・圧力センサ、70.72・・・変
速機軸回転角センサ。 代理人 高 矢 翫 (ほか1名)
Claims (3)
- (1) エンジンのトルク変動を、エンジン回転変動
・車両前後方向の加速度、エンジン燃焼圧力変動、変速
機軸の捩れ角の少なくとも1つから検出し、検出され念
トルク変動に応じて、排気ガス再循環量、点火時期、空
燃比の少なくとも1つをフィードバック制御して、エン
ジンのトルク変動全軽減するようにしたことを特徴とす
る内燃機関のトルク変動制御方法。 - (2) 前記トルク変動が、人間の体感振動特性に合
わせたフィルタを介して抽出されたものである特許請求
の範囲第1項に記載の内燃機関のトルク変動制御方lF
:。 - (3) エンジンのトルク変動を、エンジン回転変動
、車両前後方向の加速度、エンジン燃焼圧力変動、変速
機軸の捩れ角の少なくとも1つがら検出し、検出された
トルク変動が第1の所定値を超えている場合には、トル
ク変動が該第1の所定値以下となる迄、排気ガス再循環
量、点火時期、空燃比の少な(とも1つをフィードバッ
ク制御して、エンジンのトルク変動を軽減し、一方、検
出されたトルク変動が、前記第1の所定値より小さい第
2の所定値未満である場合には、トルク変動が該第2の
所定値以上となる迄、排気ガス再循環量、点火時期、空
燃比の少な(とも1つを最適制御して、排気ガス浄化性
能、エンジン出力性能、燃費性能等を向上するようにし
たことを特徴とする内燃機関のトルク変動制御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57043359A JPS58160530A (ja) | 1982-03-18 | 1982-03-18 | 内燃機関のトルク変動制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57043359A JPS58160530A (ja) | 1982-03-18 | 1982-03-18 | 内燃機関のトルク変動制御方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58160530A true JPS58160530A (ja) | 1983-09-24 |
| JPH0366505B2 JPH0366505B2 (ja) | 1991-10-17 |
Family
ID=12661653
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57043359A Granted JPS58160530A (ja) | 1982-03-18 | 1982-03-18 | 内燃機関のトルク変動制御方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58160530A (ja) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01179180U (ja) * | 1988-06-09 | 1989-12-22 | ||
| US4909224A (en) * | 1987-02-27 | 1990-03-20 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Electronic controller for internal combustion engine |
| JPH02102371A (ja) * | 1988-10-12 | 1990-04-13 | Japan Electron Control Syst Co Ltd | 内燃機関の点火時期制御装置 |
| DE4013943A1 (de) * | 1989-05-01 | 1990-11-08 | Toyota Motor Co Ltd | Verfahren und einrichtung zum unterdruecken von ruckschwingungen eines kraftfahrzeugs |
| US5060618A (en) * | 1990-01-30 | 1991-10-29 | Toyota Jidosa Kabushiki Kaisha | Method and apparatus for controlling torque variations in an internal combustion engine |
| JPH03279650A (ja) * | 1990-03-28 | 1991-12-10 | Japan Electron Control Syst Co Ltd | 内燃機関の出力警告装置 |
| FR2698407A1 (fr) * | 1992-11-24 | 1994-05-27 | Renault | Procédé de contrôle du système de recirculation des gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne. |
| EP0687809A2 (en) | 1994-06-17 | 1995-12-20 | Hitachi, Ltd. | An output torque control apparatus and method for an internal combustion engine |
| US5560336A (en) * | 1994-03-11 | 1996-10-01 | Nissan Motor Co., Ltd. | Apparatus and method for estimating stability factor of combustion applicable to vehicular internal combustion engine |
| US8712652B2 (en) | 2010-11-30 | 2014-04-29 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Control device of hybrid vehicle |
Citations (6)
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|---|---|---|---|---|
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| JPS5648530A (en) * | 1979-09-28 | 1981-05-01 | Nippon Soken Inc | Torque detector for internal combustion engine |
| JPS56168135A (en) * | 1979-12-20 | 1981-12-24 | United Technologies Corp | Method of and apparatus for measuring relative contribution of power between cylinders of internal combustion engine |
-
1982
- 1982-03-18 JP JP57043359A patent/JPS58160530A/ja active Granted
Patent Citations (6)
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| JPH02102371A (ja) * | 1988-10-12 | 1990-04-13 | Japan Electron Control Syst Co Ltd | 内燃機関の点火時期制御装置 |
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| US5016593A (en) * | 1989-05-01 | 1991-05-21 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method and apparatus for preventing surging of vehicle having internal combustion engine |
| US5060618A (en) * | 1990-01-30 | 1991-10-29 | Toyota Jidosa Kabushiki Kaisha | Method and apparatus for controlling torque variations in an internal combustion engine |
| JPH03279650A (ja) * | 1990-03-28 | 1991-12-10 | Japan Electron Control Syst Co Ltd | 内燃機関の出力警告装置 |
| FR2698407A1 (fr) * | 1992-11-24 | 1994-05-27 | Renault | Procédé de contrôle du système de recirculation des gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne. |
| EP0599729A1 (fr) * | 1992-11-24 | 1994-06-01 | Société Anonyme dite: REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT | Procédé de contrôle du système de recirculation des gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne |
| US5385130A (en) * | 1992-11-24 | 1995-01-31 | Societe Anonyme Dite Regie Nationale Des Usines Renault | Process for controlling the exhaust gas recirculation system of an internal combustion engine |
| US5560336A (en) * | 1994-03-11 | 1996-10-01 | Nissan Motor Co., Ltd. | Apparatus and method for estimating stability factor of combustion applicable to vehicular internal combustion engine |
| EP0687809A2 (en) | 1994-06-17 | 1995-12-20 | Hitachi, Ltd. | An output torque control apparatus and method for an internal combustion engine |
| US8712652B2 (en) | 2010-11-30 | 2014-04-29 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Control device of hybrid vehicle |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0366505B2 (ja) | 1991-10-17 |
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