Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

CZ292698A3 - Způsob k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru během externího zpětného vedení spalin - Google Patents

Způsob k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru během externího zpětného vedení spalin Download PDF

Info

Publication number
CZ292698A3
CZ292698A3 CZ982926A CZ292698A CZ292698A3 CZ 292698 A3 CZ292698 A3 CZ 292698A3 CZ 982926 A CZ982926 A CZ 982926A CZ 292698 A CZ292698 A CZ 292698A CZ 292698 A3 CZ292698 A3 CZ 292698A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
model
amount
pressure
flue gas
flowing
Prior art date
Application number
CZ982926A
Other languages
English (en)
Inventor
Stefan Treinies
Gerd Rösel
Maximilian Engl
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Aktiengesellschaft filed Critical Siemens Aktiengesellschaft
Publication of CZ292698A3 publication Critical patent/CZ292698A3/cs

Links

Classifications

    • 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
    • F02D41/0025Controlling engines characterised by use of non-liquid fuels, pluralities of fuels, or non-fuel substances added to the combustible mixtures
    • F02D41/0047Controlling exhaust gas recirculation [EGR]
    • F02D41/0065Specific aspects of external EGR control
    • F02D41/0072Estimating, calculating or determining the EGR rate, amount or flow
    • 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
    • F02D41/18Circuit arrangements for generating control signals by measuring intake air flow
    • 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
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • 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
    • F02D41/1444Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases
    • F02D41/1446Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases the characteristics being exhaust temperatures
    • 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
    • F02D41/1444Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases
    • F02D41/1448Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases the characteristics being an exhaust gas pressure
    • F02D41/145Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases the characteristics being an exhaust gas pressure with determination means using an estimation
    • 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
    • F02D41/18Circuit arrangements for generating control signals by measuring intake air flow
    • F02D41/182Circuit arrangements for generating control signals by measuring intake air flow for the control of a fuel injection device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/45Sensors specially adapted for EGR systems
    • F02M26/48EGR valve position sensors
    • 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
    • F02D41/0002Controlling intake air
    • F02D2041/0017Controlling intake air by simultaneous control of throttle and exhaust gas recirculation
    • 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
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • F02D2041/1413Controller structures or design
    • F02D2041/1426Controller structures or design taking into account control stability
    • 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
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • F02D2041/1413Controller structures or design
    • F02D2041/143Controller structures or design the control loop including a non-linear model or compensator
    • 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
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • F02D2041/1413Controller structures or design
    • F02D2041/1431Controller structures or design the system including an input-output delay
    • 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
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • F02D2041/1433Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method using a model or simulation of the system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/02Input parameters for engine control the parameters being related to the engine
    • F02D2200/04Engine intake system parameters
    • F02D2200/0402Engine intake system parameters the parameter being determined by using a model of the engine intake or its components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/02Input parameters for engine control the parameters being related to the engine
    • F02D2200/04Engine intake system parameters
    • F02D2200/0404Throttle position
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/02Input parameters for engine control the parameters being related to the engine
    • F02D2200/04Engine intake system parameters
    • F02D2200/0406Intake manifold pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/02Input parameters for engine control the parameters being related to the engine
    • F02D2200/04Engine intake system parameters
    • F02D2200/0406Intake manifold pressure
    • F02D2200/0408Estimation of intake manifold pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/52Systems for actuating EGR valves
    • F02M26/55Systems for actuating EGR valves using vacuum actuators
    • F02M26/56Systems for actuating EGR valves using vacuum actuators having pressure modulation valves
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Description

(54) Název přihlášky vynálezu:
Způsob k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru během externího zpětného vedení spalin (57, Anotace:
Stanovení skutečného množství čerstvého vzduchu, skutečně proudícího do válce se děje pomocí modelu plnění sací trubky, přičemž popis modelu je založen na nelineární diferenciální rovnici. Zvolená formulace modelu přitom zachovává modelování externího zpětného vedení spalin, u různých sacích systémů a systémů s proměnlivým ovládáním ventilů. Toto zjišťování zátěže, podporované modelem, se nechá použít při ovládání motoru, řízeném množstvím vzduchu a řízeném tlakem v sací trubce. Algoritmus korektury ve formě modelového regulačního obvodu umožňuje při nepřesnostech modelových parametrů neustálé zlepšování přesnosti, to znamená modelové odchylky ve stacionárním a nestacionárním provozu.
01-1753-98-Ce
Způsob k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru během externího zpětného vedeni spalin
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru s
- sací trubkou a s klapkou Škrticího ventilu, která je v ní umísténa a s čidlem, které zjišťuje úhel otevření klapky Škrticího ventilu,
- zařízením pro zpětné vedení spalin s ventilem zpětného vedení spalin, a s čidlem, které zjišťuje úhel otevření ventilu zpětného vedení spalin,
- čidly, která produkují signál zátěže spalovacího motoru,
- elektronickou řídící jednotkou, která na základě změřeného signálu zátěže a otáček spalovacího motoru vypočítává základní okamžik vstřiku.
Dosavadní stav-techniky
Řídící systémy pro spalovací motory, které pracují se vstřikováním paliva, používají jako měřítko zatížení motoru bud množství vzduchu, nasávaného motorem, nebo tlak v sací trubce.
Řídící systémy motorů, řízené množstvím vzduchu, vyžadují tedy pro výpočet doby vstřikováni ono množství čerstvého vzduchu, které proudí ze sací trubky do příslušného válce. Pokud je spalovací motor vybaven externím zařízením na zpětné vedení spalin, s jehož pomocí se část spalin vede zpět do sacího vedení, tak v nestacionárním provozu, který může být vyvolán např. změnou externí rychlosti zpětného vedení spalin a/nebo polohou klapky Škrticího ventilu, nepředstavuje signál měřiče množství vzduchu, umístěného proti směru proudění u klapky Škrticího ventilu, žádné měřítko pro skutečné plnění válce. Plněni se mění přlsluSně se změnou parciálního tlaku čerstvého plynu v sací trubce. takže k exaktnímu určení velikosti zatížení musí být známy absolutní tlak a parciální tlaky v sici trubce.
Řídící systémy motorů, řízené tlakem v sací trubce mohou měřením tlaku zjistit póuže absolutní tlak v sací trubce. Protože měření přívodu paliva se definuje parciálním tlakem čerstvého plynu, musí se vhodným způsobem stanovovat u vedeni čerstvého plynu a u vedeni spalin také parciální tlak zbývajících plynů.
Výpočetní metody, založené na fyzikálních formulacích, a podporované modelem. představují dobrý výchozí bod pro přesné určení množství vzduchu.
V německé patentové přihláSce, předběžně nezveřejněné, číslo P 195 13 601.2 stejného přihlašovatele je popsán způsob ke stanovení podle modelu množství vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru bez zpětného vedení výfukových plynů, S pomocí modelu plnění sací trubky se přitom velikosti tlaku v sací trubce, množství proudícího vzduchu na klapce Škrticího ventilu a množství proudícího vzduchu ve válcích, udávají ze stupně otevřeni klapky Škrticího ventilu a otáček motoru a vypočítává se velikost zátěže, na jejímž základě se určuje okamžik vstřiku.
Na základě signálu čidla určení zátěže, to znamená měřiče množství vzduchu popř. tlakového čidla v sací trubce, se pomocí modelového regulačního obvodu redukuje vliv chybných parametrů modelu plnění sací trubky, přičemž se minimalizuje odchylka mezi naměřenou veličinou a přísluSnou modelovou lil ·· ·· ·*·· *· *· veličinou. Tento přístup umožřiuje permanentní korekturu modelu při stacionárním a nestacionárním provozu motoru, takže velikost zátěže spalovacího motoru může být odhadnuta s velkou přesností.
Z DE 39 19 488 C2 je známo zařízení k regulování a k předběžnému určováni množství nasávaného vzduchu nasávaného spalovacím motorem, řízeného tlakem v sací trubce, u kterého se jako základ k výpočtu okamžité hodnoty vzduchu, nasávaného do spalovacího ' prostoru motoru, používá stupeň otevřeni klapky Škrticího ventilu a otáčky motoru. Toto vypočítané, okamžité množství nasávaného vzduchu, se potom používá jako základ k vypočítání předběžně stanovených hodnot množství nasávaného vzduchu, které se nasává do spalovacího prostoru motoru v určitém čase od bodu, ve kterém byl výpočet proveden. Tlakový signál, který se měří po proudu u klapky Škrticího ventilu, se koriguje s pomocí teoretických vztahů, takže se dosahuje zlepšení stanovení nasávaného množství vzduchu a tím je možný přesnějSi výpočet okamžiku vstřiku.
Vynález má za úkol uvést způsob, se kterým se může u spalovacího motoru se zpětným vedením spalin co možná nej přesněji stanovit parciální tlak čerstvého a zbytkového plynu v sací trubce během stacionárního a nestacionárního chodu motoru a tento může být použit pro přesný výpočet okamžiku vstřiku .
Podstata vynálezu
Tento úkol se řeSÍ způsobem ke stanoveni množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru s
- sací trubkou a s klapkou Škrticího ventilu, která je v ní umístěna a s čidlem, které zjišťuje úhel otevření klapky Škrticího ventilu,
- zařízením pro zpětné vedení spalin s ventilem zpětného
vedení spalin, a s čidlem, které zjišťuje úhel otevření ventilu zpětného vedení spalin,
- čidly, která produkují signál zátěže spalovacího motoru,
- elektronickou řídící jednotkou, která na základě změřeného signálu zátěže a otáček spalovacího motoru vypočítává základní okamžik vstřiku, spočívající v tom, že
- poměry Kz sací trubce se nechají simulovat pomocí modelu plnění sací trubky, přičemž jako vstupní veličiny modelu se berou přinejmenším úhel otevření klapky škrticího ventilu, úhel otevřeni ventilu Zpětného vedení spalin, tlak okolí, teplota spalin, teplota v sací trubce a parametr, reprezentující polohu ventilu,
- vždy se vytváří modelová veličina pro množství proudícího vzduchu na klapce škrticího ventilu a pro množství proudícího zbytkového plynu na ventilu zpětného vedení spalin,
- vždy se vytváří modelová veličina pro množství vzduchu, proudícího do válce popř. pro množství zbytkového plynu, proudícího do válce, jako funkce tlaku v sací trubce, popř. parciálního tlaku zbytkového plynu,
- z modelových veličin množství proudícího vzduchu na klapce Škrticího ventilu, množství proudícího zbytkového plynu na ventilu zpětného vedení spalin a množství vzduchu, proudícího do válce se vypočítává tlak v sací trubce jako určující veličina ke zjištění skutečné zátěže spalovacího motoru,
- z modelových veličin množství proudícího zbytkového plynu na ventilu zpětného vedení spalin a množství bytkového plynu, proudícího do válce se vypočítává parciální tlak zbytkového plynu v sací trubce,
- z tlaku v sací trubce a z parciálního tlaku zbytkového plynu se určuje parciální tlak čerstvého plynu a
- ze vztahu mezi parciálním tlakem čerstvého plynu a množstvím čerstvého vzduchu, proudícího do válce, se získá integrací množství vzduchu, proudícího do válce.
Další přednostní řešení se nalézají ve vedlejších
nárocích.
Přehled obrázků na výkresech
Příkladné provedení způsobu podle vynálezu se popisuje na základě následujících schematických obrázků. Přitom znázorňuj 1^:
obr. 1: principiální skica sacího systému benzinového motoru včetně příslušných modelových a měřených veličin, obr. 2: funkce průtoku a příslušná polygonová aproximace, obr. 3: principiální znázornění modelového regulačního obvodu ke stanoveni množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru při aktivním zpětném vedení spalin, obr. 4: principiální znázornění modelového regulačního obvodu ke korektuře souvislosti mezi tlakem v sací trubce a množstvím vzduchu během vypnutého zpětného vedeni spalin.
Příklady provedeni vynálezu
Vycházeje ze známé formulace, dostáváme popis modelu, založeného na nelineární diferenciální rovnici. Následně se provede aproximace této nelineární rovnice. Jako výsledek této aproximace se nechá chování systému popsat pomocí bilineární rovnice, která umožňuje rychlé řešení poměrů v řídicí jednotce motoru motorového vozidla v podmínkách reálného času. Zvolená formulace modelu přitom zahrnuje modelování externího zpětného vedení výfukových plynů u různých sacích systémů a systémů s různým ovládáním ventilů. Efekty, vyvolané pomocí tohoto uspořádání a pomoci dynamického přeplňování, to jest pomocí odrazů tlakových vln v sací trubici, mohou být velmi dobře • ·* * zohledněny jenom volbou stacionárně definovatelných parametrů modelu. Všechny modelové parametry se nechají na jedné straně interpretovat fyzikálně a na druhé straně se nechají získat výlučně ze stacionárních měření.
Většina algoritmů k časově diskrétnímu řešení diferenciálních rovnic pro model sacího systému vyžaduje především při nepatrném tlakovém poklesu nad klapkou Škrticího ventilu, to znamená při plné zátěži, velmi malé kroky výpočtu, aby pracovaly numericky' stabilně. Důsledkem by byl nevyhnutelně nákladný výpočet při stanovení velikosti zátěže. Protože systémy pro zjišťováni zátěže pracují většinou synchronně v segmentech, to zn. pro čtyřválcové motory se pro každých 180 stupňů úhlu otočení kliky odečte naměřená hodnota, musi být modelová rovnice řešena rovněž synchronně v segmentech. Následně se k řešeni diferenciálních rovnic použije absolutně stabilní diferenční schéma, které zaručuje numerickou stabilitu při libovolné velikosti kroku.
Tento systém ke zjišťování zátěže, které je podporováno modelem, se nechá použit ve známých systémech řízení motoru, to zn. u systémů řízení motoru řízených množstvím vzduchu popř. řízených tlakem v sací trubce, a v dalším se formuluje opravný algoritmus ve formě modelového regulačního obvodu, který při existujících nepřesnostech parametrů modelu umožňuje trvalé zlepšování přesnosti, to zn. doladění modelu ve stacionárním a nestacionárním provozu.
U výpočtu, podporovaného modelem, u kterého se počítá množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru, se vychází z principiálního uspořádáni, znázorněného na obr. 1. 2 důvodu přehlednosti je přitom znázorněn pouze jeden válec spalovacího motoru. Vztahovou značkou 10 se přitom označuje sací trubka spalovacího motoru, ve které je umístěna klapka 11 škrticího ventilu. Klapka 11 škrticího ventilu je • Φ Φ Φ ·« φ φ φ · φ * · · • φ φφφ φ · * φφφ • φ φ φ φ φ * ··· ·Φ φφ φφφφ ·· spojena s Čidlem 14 polohy klapky Škrticího ventilu, které zjiSťuje úhel otevření této klapky. Proti proudu před klapkou 11 Škrticího ventilu je umístěn měřič 12 množství vzduchu a po proudu za klapkou 11 Škrticího ventilu je v sací trubce 50. umístěno tlakové čidlo 13. Výstupní signály Ídk^emm, DKW, Es_sen měřiče 12 množství vzduchu, čidla 14 klapky Škrticího ventilu á tlakového čidla 13 v sací trubce jsou spojeny se vstupy neznázorněné známé elektronické řídící jednotky spalovacího motoru. Na obr. 1 jsou mimoto jeStě schematicky znázorněny vstupní ventil 15., výstupní ventil i_6 a píst 18. pohybující se ve válci 17.
Ke zpětnému vedení části spalin ve směru, znázorněném šipkou, se uvažuje zpětné vedení 19 spalin, které spojuje spal inový trakt 20 se sací trubkou 10 takovým způsobem, že výfukové plyny se mohou přivádět za klapkou 11 škrticího ventilu do sací trubky IQ. Teplotní čidlo 32, umístěné ve spalinovém traktu 20. předává řídící jednotce spalovacího motoru signál, odpovídající teplotě spalin. Do zpětného vedení 19 spalin je zapojen ventil 21 zpětného vedeni spalin, který je konstruován buď jako pneumaticky pracující ventil, řízený elektropneumatickým měničem pomocí klíčovacího poměru, nebo je realizován jeko elektricky ovládaný ventil, a mění průřez otevření zpětného vedeni 19 spalin pomocí příslušných řídících od elektronické řídící jednotky spalovacího motoru. 21 zpětného vedení spalin je přiřazeno čidlo 22 které předává elektronické řídící jednotce signál
AGRV. odpovídající stupni otevření ventilu 21 zpětného vedení spalin.
signálů Ventilu polohy,
Na obr. 1 jsou mimoto vyznačeny vybrané veličiny, popř, parametry sacího systému. Symbol stříšky přitom znamená veličinu, u které se jedná o modelovou veličinu, zatímco veličiny bez symbolu stříšky reprezentují naměřené veličiny. Jednotlivě znamenají:
Ευ vzduchu spalin, plynu v trubce.
tlak v okolí, Ps tlak v sací trubce, Th teplotu v sací trubce, Vg objem sací trubky, £a prot-itlak Xa teplotu spalin, Ero parciální tlak zbytkového sací trubce, £ro parciální tlak čerstvého plynu v sací
Velič iny se symbolem tečky značí první časovou derivaci přísluSných veličin. Jako ®dk je tak označeno množství proudícího vzduchu na klapce 11 škrticího ventilu, jako Žro je označeno množství proudícího zbytkového plynu u ventilu 21 zpětného vedení spalin, jako mzv> _fo je označeno množství proudícího čerstvého plynu ve válci, jako mzyi _ro množství proudícího zbytkového plynu a jako mzyi celkové množství proudícího plynu ve válci.
Pokud je znám protitlak spalin Ea, stupeň otevření ventilu 21 zpětného vedení spalin (AGRW) a teplota spalin Xa, buď pomocí na pracovním bodě závislého parametrování pomocí grafů charakteristiky, nebo vyhodnocením signálů příslušných čidel, může se vypočítat proudění skrz ventil 21 zpětného vedení spalin.
Na základě předpokladu konstantní teploty vzduchu v sací truvce se nechá sestavit diferenciální rovnice ze stavové rovnice ideálního plynu za účelem výpočtu absolutního tlaku v sací trubce (srovnej obr. 1):
Es ~ (El Xs/Vs) (frdκ + mRo - sizvi ) (1.0)
Přitom platí:
č
Es : časový průběh modelové veličiny tlak v sací trubce
Ri, plynová konstanta
Ts : teplota vzduchu v sací trubce
Vs : objem sací trubky φ · * ··♦ « ·* *« moK ; modelové množství proudícího vzduchu u klapky Škrticího ventilu
IBfo : modelové množství proudícího zbytkového plynu u ventilu zpétného vedení spalin />
mzvi '· modelová veličina celkového množství proudícího plynu ve válci λ
Poměry popsané pomocí (1.0) se mohou bez strukturálních změn použít u víceválcových spalovacích motorů s kmitajícími (spínacími) a/nebo rezonančními sacími systémy.
Pro systémy s vícebodovým vstřikováním, u kterých se uskutečňuje mSření přívodu paliva několika vstřikovacími ventily, reprodukuje rovnice (1.0) poměry přesnéji než stejná rovnice u jednobodového vstřikování, to zn. u vstřikování, u kterých se měří dávkování paliva pomocí jediného vstřikovacího ventilu. U prvního jmenovaného způsobu méření dávkování paliva je celý sací systém téméř naplněn vzduchem. Pouze v malé oblasti před vstupními ventily se nachází směs palivo — vzduch. Narozdil od toho je u jednobodového vstřikovacího systému celá sací trubka od klapky Škrticího ventilu až ke vstupnímu ventilu naplněna směcí palivo vzduch, protože vstřikovací ventil je umístěn před klapkou Škrticího ventilu. V tomto případě představuje předpoklad ideálního plynu větSí přiblížení, než u vícebodového vstřikování. (J jednobodového vstřikování se uskutečňuje měření dávkování paliva odpovídající EEIdk, u vícebodového vstřikování odpovídající mzyi
V následujícím se blíže popisuje výpočet množství πΐρκ a inzxi proudících plynů.
Modelová veličina množství u klapky Škrticího ventilu se
EQdk proudícího popisuje rovnicí vzduchu proudění
ideálního plynu skrz trysku. Množství se podle toho určuje vztahem <
fflpK proudícího vzduchu um κ
Λ
Δ RDK (2K/ÍK-1)) (1/(ElIs) )' Žu (2.0) s průtokovou funkcí
A A )ς (Es/Eu)
(Es/Eu) pro nadkritické tlakové poměry, popř.
konat, pro kritické tlakové poměry.
Přitom znamená:
Sidk : modelová veličina proudění vzduchu u klapky Škrticího ventilu
Λ
Ardk : redukovaný průřez ϋ : adiabatický exponent
Rt. : vSeobecná plynová konstata
Is : teplota vzduchu v sací trubici >A
Eu : modelová veličina tlaku v okolí
Λ
Es : modelová veličina tlaku v sací trubce průtoková funkce
Ztráty v proudění, které se vyskytují v misté trysky, to znamená u klapky 11 Škrticího ventilu, se zohledňují
Λ redukovaným průřezem Ardk u klapky Škrticího ventilu. Ze stacionárních měření se může při známých tlacích před a za místem trysky a známém proudění skrz trysku stanovit přiřazení úhlu DKW klapky Škrticího ventilu, zjištěného čidlem 14 polohy klapky Škrticího ventilu a přisluSného redukovaného průřezu
A
Δκηκ.
A
Pokud se množství proudícího vzduchu rnox na klapce 1 i škrticí trysky popisuje vztahem (2.0), vzniká komplikovaný algoritmus k numericky správnému řešení diferenciální rovnice (1.0) s absolutně stabilním diferenčním schématem. Ke zmenšeni náročnosti výpočtu se průtoková funkce aproximuje polygonovým tahem.
t
Obr. 2 znázorňuje průběh průtokové funkce a použitý princip aproximace. Uvnitř úseku i_, j. (i, j. “ 1. . .k) se průtoková funkce znázorňuje přímkou. S reprezentativním počtem přímých úseků se nechá dosáhmout dobré aproximace průtokové funkce pomocí
Ύ = (nu (Es/£u) + Di ) i = (1....K) (2.2)
V této formě popisuje mi strmost a n, absolutní člen (ofset) příslušného přímého úseku. V jednotlivých úsecích linearizace platí vždy hodnoty sil , ru . Hodnoty strmosti a absolutního členu se zapisují do tabulek jako funkce poměru
A Λ tlaku v sací trubce a okolního tlaku Es/Eu.
A A
Na vodorovnou osu na obr. 2 se vynáší tlakový poměr £g/Eu
A A popř. poměr tlaku v sací trubce k protitlaku spalin Es/Ea a na svislou osu funkční hodnota (0 - 0,3) průtokové funkce formulace se může rovnice (2.0) k výpočtu klapce škrticího ventilu
Pomocí takové množství KtDK proudícího vzduchu na aproximovat vztahem
4* A 1 íXLdk = Aedk 1/ (2K/ (k-l)) (1/(El Is ) ) Pu (nu (Es/Pu ) + Di) pro i = (1 ....&) .
(2.J)
Výpočet množství proudícího vzduchu na ventilu Ei zpětného vedení spalin se uskutečňuje rovněž průtokovou o
00 0 · * 0 · « 0 0 0 · • 0 « 0 0 0
000 00 «0 0000 rovnici ideálního plynu pro trysku. Na ventilu 21 zpětného vedení spalin existuje ale pokles tlaku mezi protitlakem spalin a tlakem Pa v sací trubce, a je zde úroveň teploty
Ia. Pro aproximaci průtokové funkce^ je třeba v tomto případě zohlednit hodnoty nu a w, protože tlak Zu v okolí se liší od A protitlaku Za spalin (obr. 2). Existující ztráty v proudění se i A popisují redukovaným průřezem Brro ventilu zpětného vedení spalin na místě trysky.
mno
A
ŮRRO
I (2K/(K-1) ) (1/ (Bb 1a) )
A A -A
Zu (Ub (Zs/£.u) + Eb (3.0)
Množství vzduchu, které proudí do příslušných válců spalovacího motoru se nechá analyticky spočítat pouze těžko, protože silně závisí na výměně náboje. Plnění válců je nejvíce určeno tlakem v sací trubce, otáčkami a Časy ovládání ventilů.
K co možná nejpřesnějšímu výpočtu množství mzxi proudícího plynu do příslušného válce je proto jednak zapotřebí popis poměrů v sacím traktu spalovacího motoru pomocí parciálních diferenciálních rovnic, jednak jako potřebná okrajová podmínka výpočet množství proudícího plynu na vstupním ventilu podle průtokové rovnice. Teprve tato komplikované formulace umožňuje zohlednit efekty dynamického přeplňování, které jsou značně ovlivňovány otáčkami, geometrií sací trubky a časy ovládání ventilů.
Protože výpočet podle výše uvedené formulace se nenechá realizovat v elektronické řídící jednotce spalovacího motoru, vychází možná aproximace z jednoduché souvislosti mezi tlakem
Λ ty
Zs v sací trubce a množstvím ffizyi proudícího plynu ve válci. Pro širokou oblast reálných časů ovládání ventilů se proto může v dobrém přiblížení vycházet z lineární formulace
Λ τη^νι — (4.0)
Směrnic© ř<
přímky a absolutní Člen Γο vztahu (4.0) jsou vSech podstatných faktorů, funkcemi trubky, počtu válců, časů ovládání ventilů a teploty vzduchu v sací trubici ls Závislost hodnot j/I a vQ na parametrech otáček, geometrie sací trubky, počtu válců a časů ovládání ventilů a křivek zdvihu ventilů se přitom nechá zjistit statickým měřením. Tímto zjištěním hodnot se rovněž nechá dobře reprodukovat vliv kmitajících a/nebo rezonančních sacích systémů na množství vzduchu, nasávaného spalovacím motorem. Hodnoty K a yť se vynášejí do grafických charakteristik elektronické řídicí jednotky v závislosti na otáčkách n.
přitom, otáček, při zohlednění geometrie sací
Jako veličina, rozhodující pro určení zátěže motoru, se volí tlak v sací trubce £g. Ξ pomocí modelové diferenciální rovnice se nechá tato veličina velice přesně a rychle
Λ odhadnout. Odhad Es vyžaduje vyřešeni rovnice (1.0).
S rovnicemi (2.3), (3.0) a (4.0) se může rovnice (1.0) aproximovat vztahem
RhK.
t <- + «£
P u
(5. 0) ífc~n-feu - τλ A
pro i, j. = ( 1. . . . K) .
K řešení rovnice (5.0) se tento vztah převádí na vhodnou φ ** * - “· 4 ·· • 4 · · * 44· 4 44 · • ·4 4 4 4 444·
4« 444 4 4 4 »4444· • 44444 4 4
444 44 ·4 4*44 44 *4 diferenční rovnici.
Jako kritérium k výběru vhodného diferenčního schématu se mohou formulovat následní principiální požadavky na vlastnosti řešeni diferenční rovnice, kterou chceme řešit:
1. diferenční schéma musí být i při extrémně dynamických požadavcích konzervativní, to zn. řešení diferenční rovnice musí odpovídat řešeni diferenciální rovnice.
2. pro okamžiky měření musí být numerická stabilita, která odpovídá maximálně možným časům segmentů, garantována v celé pracovní oblasti (dynamické oblasti) tlaku sací trubky.
Požadavek 1 se nechá splnit implicitním výpočetním algoritmem. Na základě aproximace nelineární diferenciální rovnice (1.0) pomocí bilineární rovnice (5.0) se vzniklé implicitní schéma řešení nechá řešit bez použití iterace, protože diferenční rovnice se může převést do explicitní f ormy.
Druhý požadavek se nechá splnit na základě podmínek diferenciální rovnice (1.0) a její aproximace (5.0) pouze pomoci výpočetního předpisu k sestavení diferenční rovnice, které pracují absolutně stabilně. Takové postupy se označují také jako A-stabilni postupy. Pro tuto A-stabilitu je charakteristická vlastnost algoritmu, aby byl okamžik měřeni, to znamená doba segmentu Itab, při stabilním výchozím problému pro libovolné hodnoty numericky stabilní. Možný výpočetní předpis k numerickému řešeni diferenciálních rovnic, který odpovídá oběma požadavkům, je lichoběžníkové pravidlo.
Diferenční rovnice, vzniklá použitím lichoběžníkového pravidla má v uvedeném případě znění
* · · « 0 0·*· ♦ · · ·
Λ Λ £s[N] = Ps [N-l] (Ταβ/2) ťPstN-1]
-ό £s[N]) (5.1) pro Ν = (1.. Χαβ označuje . co) .
dobu mezi dvěma kroky měření H.
Pokud se diferenciální lichoběžníkového pravidla (5.1), trubce v kroku N měření následuj rovnice (5.0) dostaneme pro ící vztah.
řeSÍ pomocí tlak v sací
I· M a áv ί·
2.#
K-Ί RUT
pro N = (l.,..co) a i., j. = (1
k) (5. 2)
ÍN3 přitom označuje aktuální segment popř. aktuální výpočetní krok, [N + 1] následující segment popř. následující výpočetní krok.
Pokud je znám celkový tlak v sací trubce, může se změna parciálního tlaku Ρρα zbytkového plynu v sací trubce vypočítat podle následujícího vztahu:
A
Éko =(Bl1s/V3)
A
CtBro -
A
BlZvl _RO ) (6.0) ·· s rovnicí (3.0)
A ll >A A A mRO = Ůrro 1/ (2ae/ («-!)) 1/ (Bl Ia) Pa (2L· Es/Pa + EU ) která vyjadřuje množství zpětný ventil spalin a s *
zbytkového plynu, proudícího skrz λ
DlZyi _ro
Λ
Pro (7.0) jako množstvím zbytkového plynu ve válcích, proudícím externím zpětným vedením spalin.
Pokud se změní lichoběžníkové pravidlo diferenciální rovnice (6.0) pro parciální plynu, dostaneme vztah (5.1) na řešení tlak zbytkového
k výpočtu parciálního tlaku zbytkového plynu v časovém okamžiku MDále platí vztah:
A A A £s = Pfo + Pro (9.0)
Λ
Parciální tlak čerstvého plynu Pro je potom:
A Λ
- Es ~ Pro
A
Pfo (9.1)
Tímto známe tlaky čerstvého a zbytkového plynu v sací trubce při stacionárním a nestacionárním provozu motoru. S parciálním tlakem čerstvého vzduchu se může spočítat množství čerstvého vzduchu, proudícího do každého válce:
!Dzyl_ (10.0)
Jednoduchým integračním algoritmem dostaneme množství vzduchu, nasávané během jedné doby sání spalovacím motorem.
Λ -O*
S3ZYL„FO = (Xab/2) (HlZYL-FO [ff] + SlZYL_Fo[ÍÍ ~ 1]) (10.1)
Kvůli systémově paliva a nutné zásobě podmíněným mrtvým časům při dávkování paliva je žádoucí předpovězení množství vzduchu, nasávaného spalovacím motorem s volitelným horizontem předpovědi, protože pouze tak je možné v nestacionárním provozu přesné zachováni potřebného poměru palivo - vzduch.
U popsaného způsobu jsou k dispozici modelové veličiny časových změn parciálních tlaků v sacím systému v analytickém tvaru. Pomocí H-náaobného použití lichoběžníkového pravidla se může parciální tlak Čerstvého plynu u H segmentů předpovědět vztahem
A a A
Ero [N+H]=£fo [Ν] + (Σαβ/Ξ)Η (Es [N-1]-£bo (N-l3+Es [Ν]-Ρκα EN3) (10.2)
Pokud se vychází z hodnot a , které jsou přes dobu předpovědi konstantní, může se předpověděné množství čerstvého plynu ve válci určit pomocí rovníce
A ffiZyl _FO [N
Iab
[Pfo[N]
CH + 0,5)TaB/2
A
CEstN-1] b' A
Efo[U-1] + ZstNl-ERotNl)
(10.3)
Pokud se pro horizont předpovědi H volí hodnoty ve velikostní řadě od 1....3, mohou se vzorcem CIO.3) získat s vysokou předpovědí výsledky předpovědi pro množství čerstvého vzduchu, nasávaného spalovacím motorem.
Následně se popíše princip naladění modelu pro řídící systémy motorů, řízené množstvím vzduchu a tlakem v sací trubce.
Podmíněno použitím motorů s variabilním ovládáním ventilů a/nebo s proměnlivou geometrií sací trubky, výrobními tolerancemi a projevy opotřebení, jakož i teplotními vlivy, jsou hodnoty a xo spojeny s určitou nejistotou. Parametry rovnice ke stanovertí množství hmoty proudící ve válci jsou, jak je popsáno nahoře, funkcemi mnohostranných ovlivňujících veličin, ze kterých se nechají zjistit pouze nejdůležitějši.
CJ výpočtu množství hmoty, proudící na klapce škrticího ventilu, se projevují chyby měření při zjišťování úhlu klapky škrticího ventilu a chyba aproximace při lichoběžníkové aproximaci průtokové funkce na modelové veličiny. Zvláště při malých úhlech klapky škrticího ventilu je citlivost systému vůči dříve jmenovaným chybám zvláště vysoká. 2 toho vyplývá, že malé změny polohy klapky škrticího ventilu mají rozhodující vliv na množství hmoty proudící v sací trubce, popř. na tlak v ni. Aby se redukoval účinek těchto vlivů, navrhuje se dále způsob, který umožňuje určité veličiny, které mají vliv na modelový výpočet, korigovat tak, že se může se zvýšenou přesností provést přizpůsobení modelu pro stacionární a nestacionární provoz motoru.
·♦··
Přizpůsobení podstatných parametrů modelu ke stanoveni velikosti zátěže spalovacího motoru se uskutečňuje pomocí A korektury průřezu Apdk k proudění, stanovenému z naměřeného úhlu klapky Škrticího ventilu, pomocí velikosti korektury
dk =
A Λ , Λ
ŮrdkJkorr = Ardk +£AArdk (11.0)
Podle toho, které čidlo pro zjišťování zátěže se používá, se vypočítává velikost korektury Δ Skdk v modelovém regulačním obvodu. U měření množství vzduchu se uskutečňuje výpočet regulační odchylky mezi měřeným množstvím vzduchu, proudícího na klapce škrticího ventilu a modelovým množstvím vzduchu, proudícího na klapce škrticího ventilu.
U měření tlaku v sací trubce se uskutečňuje výpočet regulační odchylky mezi modelovým tlakem v sací trubce a měřeným tlakem v sací trubce.
Pro řídící jednotky motorů řízené množstvím vzduchu je řídící veličinou tohoto regulačního obvodu množství Íidk^lmm proudícího vzduchu, měřené pomocí měřiče množství proudícího vzduchu, zatímco pro systémy řízené tlakem v sací trubce se jako řídící veličina používá tlak Es.sen v sací trubce, který A se měří pomoci tlakového čidla v sací trubce. Hodnota Zl Sred se pomocí vlečné regulace určí potom tak, že regulační odchylka mezi řídící veličinou a příslušnou regulovanou veličinou se minimalizuje.
Aby se také při dynamickém provozu dosáhlo uvedenou metodou zlepšení přesnosti, musí se naměřené hodnoty řídících veličin zjistit co možná nejpřesněji. Ve většině případů se přitom musí zohlednit dynamické chování čidla, to zn. buď měřiče množství vzduchu nebo čidla tlaku v sací trubce, a následně prováděný výpočet střední hodnoty.
ΌΓι
Dynamické chování každého senzoru se může v prvním přiblížení modelovat jako systém prvního řádu se zpožděním Ti . které je eventuálně závislé na pracovním bodě.
V případě řízení motoru pomocí tlaku v sací trubce zni možná rovnice k popisu chování čidla * Λ
Λ Λ —
Es_sen[N1 = Es_sen[N - ll©
-2δ* + £s[N - 1] ¢1 -β
Ti (12.0) zatímco pro systém řízený množstvím vzduchu se může uvést vztah _. -rΛ C.
E1dk_lmm(N] = USD1CLMMCN “ 11® + iudkEN - 1] (1 ).
(13.0)
Ti označuje zpoždění příslušného senzoru.
Výpočet střední hodnoty naměřených údajů v segmentu, prováděný v řídící jednotce, se může modelovat vztahem
Λ Λ Ά
Es_sen_miτ[Ní =(1/2) (Es_sen[K - 1] + Ps_senÍNl), (12.1) nebo
EQD K_ L MM_ MI T [ N j =(1/2) (ed K.LHM [ ϋ — 1] + 3lDK_LMM [N] ) (13.1)
Pokud jsou k dispozici obě čidla pro zjištění zátěže, může se k nastavení množství proudícího vzduchu na klapce škrticího ventilu použit, spolu s měřeným množstvím proudícího vzduchu, redukovaný průřez pro proudění na klapce Škrticího ventilu, popř. okolní tlak. Při provozu se zpětným vedením spalin se může k určeni redukovaného průřezu pro proudění na zpětném ventilu pro vedeni spalin, popi*. k určení protitlaku spalin, použít tlakové Čidlo v sací trubce.
Pokud se vyskytují rozdíly mezi modelovým tlakem v sací trubce a měřeným tlakem v sací trubce, vyeliminují se pomocí přizpůsobení množství proudícího zbytkového plynu přes ΙΑ Λ Λ korekturu Brro pomocí IaSfro (obr. 3) . Pokud překračuje akCní veličina A^rro určitý práh v pozitivním směru, uskutečňuje se zvýšeni modelové veličiny protitlak spalin, pokud se překročí záporný aplikovatelný práh směrem dolů, uskutečňuje se sníženi modelové veličiny protítlak spalin.
Při uzavřeném ventilu zpětného vedení spalin se tlakovým čidlem v sací trubce koriguje souvislost mezi tlakem v sací trubce a množstvím vzduchu pomoci parametru (obr. 4).
Korekturová veličina se stanovuje v závislosti na otáčkách a ukládá se v energeticky nezávislé paměti řídící jednotky. Hodnota korektury se omezuje maximální hodnotou.
. Následně se popíše modelové nastavení pro motorové řídící jenotky, pokud jsou k dispozici obě Čidla ke zjištěni zátěže • (čidlo ke měření množství vzduchu a tlakové čidlo). Pro tento systém se mohou používat modelové struktury, znázorněné na obr. 3 a 4.
Čidlo 14 nastavení klapky škrticího ventilu (obr.l) poskytuje signál, odpovídající stupni otevřeni klapky 11 škrticího ventilu, např. úhel DKW otevření klapky škrticího ventilu. V první grafické charakteristice KF1 elektronické řídící jednotky motoru jsou uloženy hodnoty pro redukovaný
A průřez Abdk klapky škrticího ventilu, které přísluší různým hodnotám úhlu otevření klapky škrticího ventilu. Dílčí systém model sací trubky na obr. 3 a 4 reprezentuje chování, popsané rovnicemi (5.2) a (8.1).
Řídícími veličinami modelových regulačních obvodů jsou naméřené hodnoty veličin množství H!dk_lhm proudícího vzduchu na klapce Škrticího ventilu a tlaku Es_sen v sací trubce, které jsou zprůmérované přes oblast segmentu. Pokud se jako regulátor do modelových obvodů dosadí PI-regulátor, trvalá regulační odchylka je nula, to zn. ve stacionárním případě jsou modelové veličiny a odpovídající naměřené veličiny identické.
Pulsni jevy v proudění’ vzduSné hmoty na klapce Škrticího ventilu, které se mohou pozorovat hlavně u čtyřválcových motorů, vedou u měřičů množství vzduchu, které produkují nějakou hodnotu, ke značné kladné chybě měření a tím k řídící veličině, která je značně zatížena chybou. Odpojením přísluSného regulátoru, to sn. zmenšením regulačních parametrů se může přejít k řízenému, modelem podporovanému provozu. Oblasti, ve kterých se vyskytují uvedené pul3ace, se tak mohou ošetřovat stejným způsobem, při zohlednění dynamických souvislostí, jako ty oblasti, ve kterých existuje téměř nerušená řídící veličina. Narozdíl od způsobů, které zohledňují relevantní naměřené hodnoty pouze ve stacionárních pracovních bodech, zůstává popsaný systém téměř neomezeně íunkčnl. Při výpadku signálu měřiče množství vzduchu nebo čidla nastavení klapky Škrticího ventilu je představený systém schopen vytvářet odpovídající náhradní signál. Při výpadku řídící veličiny se musí realizovat řízený provoz, zatímco v jiném případě regulovaný provoz zaručuje stěží ovlivnitelnou funkčnost systému.
Blok model sací trubky” popisují podle rovnic veličiny množství spalovacího motoru, která modelové veličiny izyi _fo proudu reprezentuje poměry, tak jak se (5.2) a (8.1) a má proto jako výstupní
A
Es a fflDK, jakož hodnotu pro čerstvého vzduchu se bere jako základ ve válcích ke stanovení základního okamžiku vstřiku. Po modelování přenosového chování čidla měřiče množství vzduchu a tlakového Čidla v sací trubce (rovnice 12,0 popř. 13.0) se modelové veličiny Es a iqdk podrobují výpočtu střední hodnoty podle rovnice (12.1) popř. (13.1), takže střední hodnoty Es_sen_mit, a hodnota Es_3EN, měřená před tlakovým Čidlem v sací trubce, popř. množství H!dk_lmm proudícího vzduchu se mohou přivádět vždy k referenčním bodům 23. 24.
Rozdíl mezi měřenou veličinou a modelovou veličinou střední hodnoty proudu hmoty na klapce Škrticího ventilu, který se tvoří v referenčním bodě 24, slouží na obr. 3 a na obr. 4 jako základ k výpoCtu hodnoty korektury Zi Ardk v regulátoru 27· Modelová veličina redukovaného průřezu se tvoří podle rovnice (11.0) a umožňuje korekturu modelové veličiny proudu hmoty na klapce Škrticího ventilu ve stacionárním a nestacionárním provozu motoru.
Na obr. 3 se rozdíl mezi střední hodnotou měřené veličiny a příslušnou modelovou veličinou tlaku v sací trubce používá k
Λ Λ výpočtu hodnoty korektury ii k ovlivnění proudu zbytkového plynu na ftGR-ventilu. Pokud přeračuje velikost korekturyAůrro pevný práh, stanovený ve stupni 29 pro prahovou hodnotu, uskutečňuje se korektura protitlaku Ea v pozitivním popř. negativním směru podle znaménka Δ^ηκο.
Na obr. 4 se používá rozdíl mezi střední hodnotou měřené veličiny a příslušnou modelovou veličinou tlaku v sací trubce ke korektuře proudění hmoty ve válcích pomocí ovlivnění r·
Způsob, představený na obr. 3, nabízí výhodu, že také při chybách parametrů modelu se mohou k odhadu velikosti zátěže očekávat hladké průběhy veličiny zátěže, protože řád rozdílu mezi řiditelným záběrem a velikostí zátěže je jedna. Mimoto je zapotřebí odhad okolního tlaku v závislosti na hodnotě ZIůrdk,
popř. tlakovém poměru. Způsob, představený na obr. 4 nabízí Λ Λ výhodu, že můžeme měnit i při velkých poměrech tlaků £s/Lu množství hmoty proudící ve válci v širokém rozsahu. Změny koeficientů proudění vstupního ventilu se tímto způsobem nechají dobře korigovat.

Claims (14)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY stanoveni proudícího do válců spalovacího motoru s
    - sací trubkou (10) as klapkou (11) Škrticího ventilu, která je v ní umístěna a s čidlem (14), které zjišťuje úhel otevření (DKW) klapky (11) Škrticího ventilu,
    - zpětným vedením (19) spalin s ventilem (21) zpětného vedení spalin, a s čidlem (22), které zjiSťuje úhel otevření (AGRW) ventilu (21) zpětného vedení spalin,
    - Čidly (12, 13), která produkuji signál zátěže (mDK_LMw;
    Ps_sen) spalovacího motoru,
    - elektronickou řídící jednotkou, která na základě změřeného signálu zátěže (mDK_LMM) Ps_sen) a otáček (n) spalovacího motoru vypočítává základní čas vstřikováni, vyznačující se tím, že
    - poměry v sací trubce (10) se nechají simulovat pomocí modelu plnění sací trubky (rovnice 5.2, 8.1), přičemž jako vstupní veličiny modelu se berou přinejmenším úhel otevření (DKW) klapky (11) Škrticího ventilu, úhel otevření (AGRW) ventilu (21) zpětného vedení spalin, tlak okolí (Pu), teplota spalin (Ta), teplota (Tg) v sací trubce a parametr, polohu ventilu,
    - vždy se vytváří modelová veličina pro množství (11) škrticího ventilu a pro na ventilu (21) zpětného vedení spalin (rovnice 2.3; 3.0),
    - vždy se vytváří modelová veličina pro množství vzduchu, proudícího do válce popř. zbytkového plynu, proudícího do v sací trubce, popř. parciálního (rovnice 4.0; 7.0),
    1. Způsob ke množství čerstvého vzduchu, reprezentuj íci (moκ ) proudícího vzduchu na klapce množství (mRo) proudícího zbytkového plynu />
    (mzxi ) pro množství (mzvi _ro) Λ válce, jako íunkce tlaku (Ps)
    Λ tlaku (Pro) zbytkového plynu
    A — z modelových veličin množství (iudk) klapce škrticího ventilu, množství (ihro) proudícího zbytkového plynu na ventilu (21) zpětného vedení spalin a množství (mzvi ) proudícího vzduchu na vzduchu, proudícího do válce, se vypočítává tlak (Ps) v sací ke
    A zjištění skutečné zátěže trubce jako určující veličina spalovacího motoru (rovnice 5.2),
    - z modelových veličin množství (hiro) proudícího zbytkového (21) zpětného vedení spalin a množství plynu na ventilu 4» (mzyi _ro) zbytkového plynu, proudícího do válce se vypočítává parciální ^tlak 8.1) , (Pro) zbytkového plynu v sací trubce (rovnice tlaku (Pg) v sací zbytkového plynu a plynu trubce a z parciálního tlaku (Pro)
    A se určuje parciální tlak (Pfo) Čerstvého
    - ze vztahu mezi parciálním tlakem (Pfo) čerstvého plynu a proudícího do válce se proudícího do množstvím (mzyi ,fo) čerstvého vzduchu,
    A získá integrací množství (mzyi.Fo) vzduchu.
    válce (17).
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, Že modelové veličiny pro množství (rnox) proudícího vzduchu na klapce (11) Škrticího ventilu a pro množství (mao ) proudícího zbytkového plynu na ventilu (21) zpětného vedení spalin se popisuje pomoci průtokové rovnice ideálního plynu skrz trysku.
  3. 3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se t í m, Že ztráty v proudění v místech trysek (11, 21) se vždy
    Λ Λ zohledňují použitím redukovaných průřezů (Ardk, Arro) prouděni v místech trysek.
    tím, určuj í
    Způsob podle nároku 3, vyznačující se A A že hodnoty pro redukované průřezy (Ardk, Arro) se ze stacionárních měření na motorové měřicí stolici v závislosti na Btupni otevření (AGRW) ventilu zpětného vedení spalin a vynášejí se do grafických charakteristik (KF1; KF
  4. 4) pamětí řídicí jednotky.
    F * ·
    F · » ·« · « í se ( mn if ) •» · * · ·· ·
    Β ·· · · * ·»·«·* · ·»· ,« ·· ···
  5. 5. Způsob podle nároku 2, vyznačujíc tím, že při znázornění modelových veličin pro množství proudícího vzduchu na klapce (11) škrticího ventilu a pro />
    množství (mno) proudícího zbytkového plynu na ventilu (21) zpětného vedení spalin se průtoková funkce (^), která je přítomna v průtokových rovnicích, dělí na jednotlivé úseky (i, j = 1....A) a tyto úseky se aproximují přímými úseky, přičemž hodnoty stoupání (mi, j ) a absolutního členu (m, j ) příslušného A přímého úseku se určují vždy jako funkce poměru tlaku (Ps) Λ A v sací trubce k okolnímu'tlaku (Pu) popř. tlaku (Ps) v sací Λ trubce k protitlaku (Pa) spalin a ukládají se v grafické charakteristice paměti řídící jednotky.
  6. 6. Způsob podle nároku 1, vyznačující se
    -A tím. Že modelová veličina pro množství (mzyi ) vzduchu, proudícího do válce, se popisuje jako lineární funkce tlaku
    A (Pg) v sací trubce (rovnice 4.0) a strmosti (
    Člen (|ζ) lineární funkce se stanovují v závislosti na alespoň jednom z parametrů, otáček spalovacího motoru, počtu válců, geometrie sací trubky, teploty vzduchu (Tg) v sací trubce (10) a ovládacích dob ventilů.
    a absolutní
  7. 7. Způsob podle nároku 1, vyznačující tím, že modelová veličina pro množství (mzyi _ro) vzduchu.
    proudícího do válce, se popisuje jako lineární funkce Λ ir' parciálního tlaku (Pro) (rovnice 7.0) a strmosti (Zi) lineární funkce se stanovuje v závislosti na alespoň jednom z parametrů, otáček spalovacího motoru, počtu válců, geometrie sací trubky, teploty vzduchu (Tg) v sací trubce (10) a ovládacích dob ventilů.
  8. 8. Způsob podle nároku 6 nebo 7, vyznačuj ící se tím, že parametry se zjišťují stacionárními měřeními na motorové zkušební stolici a ukládají se do grafických charakteristik (KF2, KF3) paměti řídící jednotky.
  9. 9 9··· • 9 « • * 4 »9 ·· I
    Způsob podle nároku 1, vyznačující že zátěžový signál (ϊϊιοκ_εμμ; Ps.sen) , měřený čidly (12; 13) se v modelovém regulačním obvodu bere ke nastavení modelových veličin množství (jh&k) z» na klapce škrticího ventilu a tlaku (Ps) t i m, zátěže korektuře a tím k proudícího vzduchu v sací trubce, přičemž zátěžový signál (itÍdk.lmm; Ps.sen) slouží ja kf řídicí veličina regulačního obvodu.
  10. 10. Způsob podle nároku 9, vyznačující se tím, že nastaveni sé provádá ve stacionárním a/nebo nestacionárním provozu spalovacího motoru a přitom se zohledňují přenosové charakteristiky (rovnice 12.0; 13.0) zátěžových čidel (12; 13).
  11. 11. Způsob podle nároku 10, vyznačující se tím, že přenosová charakteristika zátěžového čidla (12, 13) se modeluje pomocí systému prvního řádu s dobou zpoždění (TI), která je závislá na pracovním bodě.
  12. 12. Způsob podle nároku 10, vyznačuj ící se tím, že každé naměřené hodnotě úhlu otevření (DKW) klapky škrticího ventilu se přiřazuje hodnota redukovaného průřezu
    A (Ardk) klapky škrticího ventilu a nastavení modelové veličiny množství (moK) proudícího vzduchu na klapce škrticího ventilu Λ se uskutečňuje pomocí korektury redukovaného průřezu (Ardk) pomocí korekturové veličiny ( ÚArdk) tak, že se minimalizuje regulační odchylka mezi řídicí veličinou (ιτιρκ.εμμ) a modelovou , * veličinou (mp κ) .
  13. 13. Způsob podle nároku 10, vyznačující se tím, že každé naměřené hodnotě úhlu otevření (AGRW) ventilu (21) zpětného vedení spalin se přiřazuje hodnota redukovaného
    Λ průřezu (Arro) ventilu zpětného vedeni spalin a nastavení
    A modelové veličiny tlak (Ps) v sací trubce se uskutečňuje A pomocí korektury redukovaného průřezu (Arro) pomocí korekturové veličiny (ÚArr a) tak, že se minimalizuje regulační odchylka mezi řidiči veličinou (Ps_sen) a modelovou veličinou
    A (Ps).
  14. 14. Způsob podle nároku 1Z a 13, vyznačuj ící se tím, že
CZ982926A 1996-03-15 1997-03-14 Způsob k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru během externího zpětného vedení spalin CZ292698A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19610290 1996-03-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ292698A3 true CZ292698A3 (cs) 1999-05-12

Family

ID=7788440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ982926A CZ292698A3 (cs) 1996-03-15 1997-03-14 Způsob k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru během externího zpětného vedení spalin

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5974870A (cs)
EP (1) EP0886725B1 (cs)
KR (1) KR100462458B1 (cs)
CN (1) CN1077210C (cs)
BR (1) BR9708197A (cs)
CZ (1) CZ292698A3 (cs)
DE (1) DE59700375D1 (cs)
WO (1) WO1997035106A2 (cs)

Families Citing this family (144)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19727866C2 (de) * 1997-06-30 2003-03-20 Siemens Ag Einrichtung zum Steuern einer Brennkraftmaschine
DE59803653D1 (de) 1997-09-17 2002-05-08 Bosch Gmbh Robert Verfahren und vorrichtung zur bestimmung einer gasfüllung eines verbrennungsmotors
DE19753969B4 (de) * 1997-12-05 2008-04-10 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE19753873B4 (de) * 1997-12-05 2008-05-29 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
JPH11264330A (ja) * 1998-01-16 1999-09-28 Denso Corp 内燃機関制御装置
DE19829483C2 (de) * 1998-07-01 2001-09-20 Siemens Ag Einrichtung zum Bestimmen einer Größe, die die Luftmasse in einem Zylinder einer Brennkraftmaschine charakterisiert
DE19830300C2 (de) 1998-07-07 2000-05-18 Bosch Gmbh Robert Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine insbesondere eines Kraftfahrzeugs
DE19844085C1 (de) * 1998-09-25 2000-03-16 Siemens Ag Verfahren zum Steuern einer Brennkraftmaschine abhängig von einem Abgasdruck
DE19844086A1 (de) * 1998-09-25 1999-11-18 Siemens Ag Einrichtung zum Steuern einer Brennkraftmaschine
DE19844637C1 (de) * 1998-09-29 1999-10-14 Siemens Ag Einrichtung zum Steuern einer Brennkraftmaschine
DE19853410A1 (de) * 1998-11-19 2000-05-25 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zur Bestimmung des Drosselklappenwinkels
US6115664A (en) * 1999-01-15 2000-09-05 Ford Global Technologies, Inc. Method of estimating engine charge
FR2789731B1 (fr) 1999-02-12 2001-03-16 Renault Procede de determination du debit d'air entrant dans un moteur a combustion interne equipe d'un circuit de recirculation des gaz d'echappement
DE19906707A1 (de) * 1999-02-18 2000-08-24 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zur Bestimmung der Zylinderbefüllung bei ungedrosselten Verbrennungsmotoren
US6170475B1 (en) * 1999-03-01 2001-01-09 Ford Global Technologies, Inc. Method and system for determining cylinder air charge for future engine events
US6155242A (en) * 1999-04-26 2000-12-05 Ford Global Technologies, Inc. Air/fuel ratio control system and method
DE19933665A1 (de) * 1999-07-17 2001-01-18 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung zur Erfassung einer pulsierenden Größe
DE19938260A1 (de) * 1999-08-12 2001-02-15 Volkswagen Ag Verfahren und Vorrichtung für die Frischluftbestimmung an einer Brennkraftmaschine
DE19939973A1 (de) * 1999-08-24 2001-03-01 Volkswagen Ag Regelung eines Ottomotors
JP2003522888A (ja) * 2000-02-09 2003-07-29 ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング 制御弁を介する質量流量を求めるための方法および装置並びにモデル化された吸気管圧を求めるための方法および装置
US6293267B1 (en) * 2000-03-23 2001-09-25 Delphi Technologies, Inc. Flow-based control method for an engine control valve
DE10017280A1 (de) 2000-04-06 2001-10-11 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer Brennkraftmaschine
US6311679B1 (en) * 2000-05-02 2001-11-06 Ford Global Technologies, Inc. System and method of controlling air-charge in direct injection lean-burn engines
DE10037511C1 (de) 2000-08-01 2002-01-03 Siemens Ag Verfahren zur Diagnose der Verstellvorrichtung einer Drallklappe
DE10038257B4 (de) * 2000-08-04 2005-01-13 Siemens Ag Verfahren zur Diagnose der Funktionstüchtigkeit eines Abgasrückführungssystems einer Brennkraftmaschine
DE10045421A1 (de) * 2000-09-14 2002-03-28 Bosch Gmbh Robert Verfahren, Computerprogramm und Steuer- und Regelgerät zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
ITBO20000624A1 (it) * 2000-10-27 2002-04-27 Magneti Marelli Spa Metodo di correzzione dell'anticipo di accensione per un motore a combustione interna con variatore di fase continuo in aspirazione e/o scar
JP3760757B2 (ja) * 2000-11-08 2006-03-29 トヨタ自動車株式会社 吸入空気量算出装置及び吸気圧算出装置
DE10065122A1 (de) * 2000-12-28 2002-08-14 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Erfassung von Stand der Technik Massenströmen zum Saugrohr einer Brennkraftmaschine
ITBO20010010A1 (it) * 2001-01-12 2002-07-12 Magneti Marelli Spa Metodo per la stima della quantita' di aria fresca presente nei collettori di respirazione e di scarico di un motore a combustione interna c
DE10102914C1 (de) * 2001-01-23 2002-08-08 Siemens Ag Verfahren zum Ermitteln eines Schätzwertes eines Massenstroms in den Ansaugtrakt einer Brennkraftmaschine
DE10115750B4 (de) * 2001-03-20 2017-05-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung und/oder Diagnose eines einen Massenstrom beeinflussenden Steuersystems
DE10116932A1 (de) * 2001-04-05 2002-10-10 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zum Bestimmen des Luftmassenstroms vom Saugrohr in den Zylinder einer Brennkraftmaschine
DE10124596B4 (de) * 2001-05-21 2013-06-20 Volkswagen Ag Verfahren und Vorrichtungen zur Bestimmung der Gasaustrittstemperatur oder Gaseintrittstemperatur eines Verbrennungsmotors
DE10129035A1 (de) * 2001-06-15 2002-12-19 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung einer Temperaturgröße in einer Massenstromleitung
US6738707B2 (en) 2001-11-15 2004-05-18 Ford Global Technologies, Llc Cylinder air charge estimation system and method for internal combustion engine including exhaust gas recirculation
EP1715163A1 (de) 2001-11-28 2006-10-25 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zur Bestimmung der Zusammensetzung des Gasgemisches in einem Brennraum eines Verbrennungsmotors mit Abgasrückführung
US6539714B1 (en) 2002-03-19 2003-04-01 Cummins, Inc. System for estimating turbocharger rotational speed
US6698203B2 (en) 2002-03-19 2004-03-02 Cummins, Inc. System for estimating absolute boost pressure in a turbocharged internal combustion engine
FR2837923B1 (fr) * 2002-03-27 2004-06-18 Siemens Vdo Automotive Procede et calculateur pour determiner un reglage de bon fonctionnement d'un moteur a combustion interne
US6550451B1 (en) * 2002-06-04 2003-04-22 Delphi Technologies, Inc. Method of estimating residual exhaust gas concentration in a variable cam phase engine
JP3900080B2 (ja) * 2002-12-17 2007-04-04 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の吸入空気量推定装置
US7174880B2 (en) 2003-01-30 2007-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Method for operation of an internal combustion engine
FR2851014B1 (fr) * 2003-02-07 2008-03-14 Renault Sa Procede d'estimation du rapport air/carburant d'un moteur, procede de controle d'un moteur utilisant celui-ci et dispositif correspondant
DE10316291B3 (de) * 2003-04-09 2004-11-11 Siemens Ag Verfahren zur Steuerung einer Brennkraftmaschine
DE10319330B4 (de) * 2003-04-29 2010-07-08 Continental Automotive Gmbh System und Verfahren zum Beeinflussen der Ansauggastemperatur im Brennraum eines Verbrennungsmotors
DE10332608B3 (de) * 2003-07-17 2005-05-04 Siemens Ag Verfahren zum Regeln einer Brennkraftmaschine sowie eine Vorrichtung zum Regeln einer Brennkraftmaschine
DE10335399B4 (de) * 2003-08-01 2016-02-11 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Antriebseinheit mit einem Verbrennungsmotor
JP3985746B2 (ja) * 2003-08-26 2007-10-03 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の制御装置
DE10352467A1 (de) * 2003-11-07 2005-06-02 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Steuerung mindestens eines Stellgliedes in einer Massenstromleitung
JP4231419B2 (ja) * 2004-01-08 2009-02-25 株式会社日立製作所 内燃機関の吸気量計測装置
DE102004010903B3 (de) * 2004-03-05 2005-09-08 Siemens Ag Verfahren zum Ermitteln einer Gasmasse in einem Zylinder einer Brennkraftmaschine
US7305975B2 (en) * 2004-04-23 2007-12-11 Reddy Sam R Evap canister purge prediction for engine fuel and air control
DE102004021339B4 (de) * 2004-04-30 2008-01-31 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Überwachen eines Aufheizens eines Abgaskatalysators einer Brennkraftmaschine
FR2872220B1 (fr) * 2004-06-24 2008-10-31 Renault Sas Procede de commande d'un debit de gaz d'echappement recircules dans un moteur de vehicule
US7004156B2 (en) * 2004-06-30 2006-02-28 General Motors Corporation Method for determining intake port flow in an internal combustion engine
DE102004033845A1 (de) * 2004-07-13 2006-02-09 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine mit Abgasrückführung
US7127892B2 (en) * 2004-08-13 2006-10-31 Cummins, Inc. Techniques for determining turbocharger speed
DE102004041708B4 (de) * 2004-08-28 2006-07-20 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zur modellbasierten Bestimmung der während einer Ansaugphase in die Zylinderbrennkammer einer Brennkraftmaschine einströmenden Frischluftmasse
DE102004046056A1 (de) * 2004-09-21 2006-03-23 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine mit mindestens einem Zylinder
JP4143862B2 (ja) * 2004-11-29 2008-09-03 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の空気量推定装置
DE102004062359A1 (de) * 2004-12-10 2006-06-14 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs
US7299123B2 (en) * 2005-03-04 2007-11-20 Stmicroelectronics S.R.L. Method and device for estimating the inlet air flow in a combustion chamber of a cylinder of an internal combustion engine
US7748976B2 (en) * 2005-03-17 2010-07-06 Southwest Research Institute Use of recirculated exhaust gas in a burner-based exhaust generation system for reduced fuel consumption and for cooling
US7275426B2 (en) * 2005-04-01 2007-10-02 Wisconsin Alumni Research Foundation Internal combustion engine control system
US7117078B1 (en) * 2005-04-22 2006-10-03 Gm Global Technology Operations, Inc. Intake oxygen estimator for internal combustion engine
DE102005022691A1 (de) * 2005-05-18 2006-11-23 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102005046504A1 (de) 2005-09-29 2007-04-05 Bayerische Motoren Werke Ag Vorrichtung zur druckbasierten Lasterfassung
DE102005058225B3 (de) * 2005-12-06 2006-12-14 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
US7321820B2 (en) * 2006-01-30 2008-01-22 Gm Global Technology Operations, Inc. Model-based inlet air dynamics state characterization
DE102006010710B4 (de) * 2006-03-08 2009-03-19 Audi Ag Verfahren zur Luftmassenermittlung bei Brennkraftmaschinen
JP2007239650A (ja) * 2006-03-09 2007-09-20 Mitsubishi Electric Corp 内燃機関の制御装置
DE102006022148B4 (de) * 2006-05-12 2019-05-09 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Regelung der einer Brennkraftmaschine zuzuführenden Gesamt-Luftmasse
DE102006029969B3 (de) * 2006-06-29 2007-10-18 Siemens Ag Verfahren zur Plausibilitätsprüfung von Messwerten eines Umgebungsdrucksensors einer Brennkraftmaschine
DE102006032493B3 (de) * 2006-07-13 2008-04-10 Siemens Ag Verfahren zur Plausibilisierung eines Umgebungsdrucksensors für eine Brennkraftmaschine, Steuereinrichtung und Brennkraftmaschine
US7987078B2 (en) * 2006-08-10 2011-07-26 Southwest Research Institute Dynamic modeling of an internal combustion engine operating with multiple combustion modes
FR2905416B1 (fr) * 2006-08-29 2008-12-05 Renault Sas Procede de generation de la consigne de position d'un papillon principal d'admission d'air et de la consigne de position d'un papillon de recirculation des gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne
DE102006045679B3 (de) * 2006-09-27 2008-03-06 Siemens Ag Verfahren zur Ermittlung des Umgebungsdrucks für ein Kraftfahrzeug, Steuereinrichtung und Brennkraftmaschine
US7970570B2 (en) * 2006-10-13 2011-06-28 General Electric Company Methods and systems for analysis of combustion dynamics in the time domain
FR2908825B1 (fr) * 2006-11-17 2009-01-30 Renault Sas Estimation d'une temperature de gaz d'echappement en sortie d'un circuit egr d'un moteur a combustion
DE102007022703B3 (de) 2007-05-15 2008-11-20 Continental Automotive Gmbh Verfahren zum Steuern einer aufgeladenen Brennkraftmaschine
DE102007023850B3 (de) * 2007-05-23 2008-08-21 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102007035314B4 (de) * 2007-07-27 2019-04-11 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102007051873B4 (de) * 2007-10-30 2023-08-10 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
EP2098710B1 (en) * 2008-03-04 2016-07-27 GM Global Technology Operations LLC A method for estimating the oxygen concentration in internal combustion engines
DE102008012459B3 (de) 2008-03-04 2009-09-10 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102008014069B4 (de) 2008-03-13 2009-11-26 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102008015909B3 (de) * 2008-03-27 2009-12-03 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102008040633B4 (de) * 2008-07-23 2020-01-02 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102008054796A1 (de) * 2008-12-17 2010-06-24 Ford Global Technologies, LLC, Dearborn Verfahren zur Ermittlung des stöchiometrischen Kraftstoff/Luftverhältnisses bei einem Verbrennungsmotor
DE102009037272A1 (de) * 2009-08-12 2011-02-17 Volkswagen Ag Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
US8201442B2 (en) * 2009-09-25 2012-06-19 Cummins Inc. System and method for estimating EGR mass flow rates
EP2388461A1 (en) * 2010-05-21 2011-11-23 C.R.F. Società Consortile per Azioni Internal exhaust gas recirculation control in an internal combustion engine
FR2965016B1 (fr) * 2010-09-22 2012-08-31 Valeo Sys Controle Moteur Sas Procede de determination du debit d'air entrant dans le collecteur d'admission d'un moteur a combustion interne, et dispositif associe.
DE102010050161A1 (de) * 2010-10-30 2012-05-03 Volkswagen Ag Verfahren zur Bestimmung eines Drucks am Ausgang einer Abgasanlage
WO2012070100A1 (ja) * 2010-11-22 2012-05-31 トヨタ自動車株式会社 過給機付き内燃機関の空気量推定装置
CN102062005B (zh) * 2010-12-30 2014-04-02 天津锐意泰克汽车电子有限公司 一种计算发动机进气量及进气压力的方法
DE102011013481A1 (de) * 2011-03-10 2012-09-13 Volkswagen Ag Verfahren zur Steuerung eines Verbrennungsmotors
JP5929015B2 (ja) * 2011-06-06 2016-06-01 日産自動車株式会社 内燃機関の排気還流装置
DE102011088763A1 (de) * 2011-12-15 2013-06-20 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung eines Modellierungswerts für eine physikalische Größe in einem Motorsystem mit einem Verbrennungsmotor
DE102012004556B4 (de) * 2012-03-09 2017-04-20 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen eines Verbrennungsluftmassenstroms
DE102012203876B3 (de) * 2012-03-13 2012-10-31 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Bestimmung einer Zylinderfüllung einer Verbrennungskraftmaschine
CN102622490A (zh) * 2012-03-28 2012-08-01 奇瑞汽车股份有限公司 一种发动机进气egr均匀性分析方法
US9353696B2 (en) 2012-05-24 2016-05-31 Cummins Ip, Inc. Combustion controller for internal combustion engine
DE102012209107B4 (de) 2012-05-30 2014-02-13 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
US9534550B2 (en) 2012-09-10 2017-01-03 GM Global Technology Operations LLC Air per cylinder determination systems and methods
US9458779B2 (en) * 2013-01-07 2016-10-04 GM Global Technology Operations LLC Intake runner temperature determination systems and methods
US9726139B2 (en) 2012-09-10 2017-08-08 GM Global Technology Operations LLC System and method for controlling a firing sequence of an engine to reduce vibration when cylinders of the engine are deactivated
US9638121B2 (en) 2012-08-24 2017-05-02 GM Global Technology Operations LLC System and method for deactivating a cylinder of an engine and reactivating the cylinder based on an estimated trapped air mass
US9650978B2 (en) 2013-01-07 2017-05-16 GM Global Technology Operations LLC System and method for randomly adjusting a firing frequency of an engine to reduce vibration when cylinders of the engine are deactivated
US9719439B2 (en) 2012-08-24 2017-08-01 GM Global Technology Operations LLC System and method for controlling spark timing when cylinders of an engine are deactivated to reduce noise and vibration
KR101509889B1 (ko) 2013-06-17 2015-04-07 현대자동차주식회사 Egr시스템 진단방법 및 이를 이용한 연료분사 제어방법
DE102013213310B4 (de) * 2013-07-08 2020-08-06 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Steuerung von Verbrennungsmotoren mit variabler Ventilsteuerung
DE102013213871B4 (de) 2013-07-16 2021-02-11 Vitesco Technologies GmbH Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
US9291116B2 (en) * 2013-08-08 2016-03-22 Deere & Company Engine operation with air system model
DE102013216073B4 (de) 2013-08-14 2015-08-13 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE102013224030B4 (de) 2013-11-25 2015-06-03 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Überprüfen der Funktionstüchtigkeit einer Kurbelgehäuse-Entlüftungsvorrichtung einer Brennkraftmaschine
DE102014000397A1 (de) * 2014-01-17 2015-07-23 Fev Gmbh Modellbasierte Zylinderfüllungserfassung für eine Brennkraftmaschine
DE102014209793B4 (de) 2014-05-22 2020-02-06 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
US9556811B2 (en) 2014-06-20 2017-01-31 GM Global Technology Operations LLC Firing pattern management for improved transient vibration in variable cylinder deactivation mode
CN105464820B (zh) * 2014-07-07 2019-11-22 博世汽车柴油系统有限公司 发动机进气计量单元和发动机系统
US20160131057A1 (en) * 2014-11-12 2016-05-12 Deere And Company Fresh air flow and exhaust gas recirculation control system and method
US9599047B2 (en) 2014-11-20 2017-03-21 GM Global Technology Operations LLC Combination cylinder state and transmission gear control systems and methods
US9926866B2 (en) * 2015-05-07 2018-03-27 Deere & Company System and method for exhaust gas recirculation flow correction using temperature measurements
US10337441B2 (en) 2015-06-09 2019-07-02 GM Global Technology Operations LLC Air per cylinder determination systems and methods
DE102015120934B3 (de) * 2015-12-02 2017-02-16 Iav Gmbh Ingenieurgesellschaft Auto Und Verkehr Verfahren zur Durchflusszahlbestimmung für Hubkolbenbrennkraftmaschinen
DE102016200723A1 (de) * 2016-01-20 2017-07-20 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Drosselklappensteuerungsvorrichtung zum Steuern einer Position einer Drosselklappe in einem Saugrohr eines Verbrennungsmotors
DE102016204539A1 (de) * 2016-03-18 2017-09-21 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Steuervorrichtung zum Bestimmen einer Menge einer Füllungskomponente in einem Zylinder einer Verbrennungskraftmaschine
CN107288768B (zh) * 2016-03-31 2019-08-23 广州汽车集团股份有限公司 内燃机阿特金森循环进气量的计算方法以及系统
DE102016220029A1 (de) * 2016-10-14 2018-04-19 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Luftmassensensors einer Brennkraftmaschine mit Abgasrückführung
KR102406117B1 (ko) * 2016-12-14 2022-06-07 현대자동차 주식회사 연료 분사 제어 장치 및 방법
CN107061032B (zh) * 2017-05-25 2019-08-13 中国人民解放军火箭军工程大学 一种发动机运行状态的预测方法及预测系统
FR3085432B1 (fr) * 2018-08-29 2021-10-15 Psa Automobiles Sa Procede d'estimation d'une temperature d'un melange air-gaz d'echappement recircules d'un moteur thermique
US11739701B2 (en) * 2018-11-08 2023-08-29 Marelli Europe S.P.A. Method to determine the mass of air trapped in each cylinder of an internal combustion engine
DE102019212565A1 (de) * 2019-08-22 2021-02-25 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zur Bestimmung der Zylinderluftfüllung eines Verbrennungsmotors im unbefeuerten Betrieb
DE102019215472B4 (de) * 2019-10-09 2023-05-11 Vitesco Technologies GmbH Verfahren sowie Vorrichtung zur Ermittlung des Durchflusses durch ein Taktventil
KR102187578B1 (ko) * 2019-10-23 2020-12-07 현대자동차주식회사 실린더 공기량 연산 방법
US11378028B2 (en) * 2020-10-08 2022-07-05 Ford Global Technologies, Llc System and method for diagnosing cylinder deactivation
CN112814793B (zh) * 2020-12-29 2022-08-23 潍柴动力股份有限公司 一种发动机进气信号修正方法、装置和系统
CN113283196B (zh) * 2021-06-03 2022-09-30 宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 发动机废气循环率的确定方法及装置、计算机存储介质
CN113417750B (zh) * 2021-07-26 2023-08-18 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 发动机进气流量的获取方法、存储介质及电子设备
JP2023038764A (ja) * 2021-09-07 2023-03-17 株式会社ニッキ エンジンの燃料噴射制御方法および装置
CN114738135B (zh) * 2022-03-24 2023-01-20 东风汽车集团股份有限公司 气体流量反应时间计算方法、装置、设备及可读存储介质
CN115523038B (zh) * 2022-09-23 2023-10-17 浙江吉利控股集团有限公司 一种发动机气缸进气量控制方法和车辆

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06103211B2 (ja) * 1987-05-19 1994-12-14 日産自動車株式会社 機関の空気量検出装置
US5003950A (en) * 1988-06-15 1991-04-02 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Apparatus for control and intake air amount prediction in an internal combustion engine
US5270935A (en) * 1990-11-26 1993-12-14 General Motors Corporation Engine with prediction/estimation air flow determination
US5094213A (en) * 1991-02-12 1992-03-10 General Motors Corporation Method for predicting R-step ahead engine state measurements
JPH04311643A (ja) * 1991-04-10 1992-11-04 Hitachi Ltd エンジンの気筒流入空気量算出方法
DE4193794T1 (de) * 1991-12-19 1994-01-13 Caterpillar Inc Verfahren zur Motordiagnose unter Verwendung von Modellen auf Computerbasis
US5535135A (en) * 1993-08-24 1996-07-09 Motorola, Inc. State estimator based exhaust gas chemistry measurement system and method
DE4443812A1 (de) * 1994-12-09 1996-06-13 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Bildung eines Signals bezüglich der Temperatur der von einer Brennkraftmaschine angesaugten Luft
EP0719919B1 (en) * 1994-12-30 2003-04-09 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Fuel metering control system for internal combustion engine
US5597951A (en) * 1995-02-27 1997-01-28 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Intake air amount-estimating apparatus for internal combustion engines
US5714683A (en) * 1996-12-02 1998-02-03 General Motors Corporation Internal combustion engine intake port flow determination

Also Published As

Publication number Publication date
EP0886725B1 (de) 1999-08-25
BR9708197A (pt) 1999-07-27
KR100462458B1 (ko) 2005-05-24
DE59700375D1 (de) 1999-09-30
WO1997035106A3 (de) 1997-10-30
CN1077210C (zh) 2002-01-02
EP0886725A2 (de) 1998-12-30
CN1214104A (zh) 1999-04-14
WO1997035106A2 (de) 1997-09-25
US5974870A (en) 1999-11-02
KR20000064611A (ko) 2000-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ292698A3 (cs) Způsob k modelovému určování množství čerstvého vzduchu, proudícího do válců spalovacího motoru během externího zpětného vedení spalin
US7441544B2 (en) Control device for internal combustion engine
JP5182436B2 (ja) 過給エンジンの制御装置
CZ319497A3 (cs) Způsob modelového určení množství vzduchu, proudícího do válce, respektive do válců spalovacího motoru
US20090292452A1 (en) Control apparatus for an internal combustion engine
JP5754514B2 (ja) 過給エンジンの制御装置
JP5409833B2 (ja) 内燃機関のシリンダ吸入空気量推定装置
US20070157715A1 (en) Method for model-based determination of the fresh air mass flowing into the cylinder combustion chamber of an internal combustion engine during an intake phase
JP4114574B2 (ja) 内燃機関の吸気量制御装置及び吸気量制御方法
US7477980B2 (en) Process control system
US20030075158A1 (en) Method and device for a mass flow determination via a control valve and for determining a modeled induction pipe pressure
JP2012241625A (ja) 過給エンジンの制御装置
KR20050094756A (ko) 내연 기관 제어 방법
US8849591B2 (en) Method for processing a signal from a flow meter for measuring a gas flow in an internal combustion engine
JP4368053B2 (ja) 内燃機関における吸入空気量測定方法
JP3985746B2 (ja) 内燃機関の制御装置
US20050021215A1 (en) Method for determining an estimated value of a mass flow in the intake channel of an internal combustion engine
JP2007239650A (ja) 内燃機関の制御装置
KR20170007460A (ko) 내연 엔진을 동작시키기 위한 방법 및 디바이스
JP5561236B2 (ja) 過給エンジンの制御装置
JP2013155613A (ja) 過給エンジンの制御装置
JP5381790B2 (ja) 内燃機関の制御装置
JP2006307668A (ja) エンジンのegr流量推定装置
JP2004522055A (ja) 絞り位置手前の質量流量配管内圧力の決定方法および装置
JP2013155614A (ja) 過給エンジンの制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic