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DE102005032636A1 - Fuel supply system functionality evaluation method for motor vehicle`s internal combustion engine, involves detecting temporal fuel flow using ultrasonic flow measurement, and estimating functionality of system based on temporal flow - Google Patents

Fuel supply system functionality evaluation method for motor vehicle`s internal combustion engine, involves detecting temporal fuel flow using ultrasonic flow measurement, and estimating functionality of system based on temporal flow Download PDF

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DE102005032636A1
DE102005032636A1 DE200510032636 DE102005032636A DE102005032636A1 DE 102005032636 A1 DE102005032636 A1 DE 102005032636A1 DE 200510032636 DE200510032636 DE 200510032636 DE 102005032636 A DE102005032636 A DE 102005032636A DE 102005032636 A1 DE102005032636 A1 DE 102005032636A1
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fuel
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fuel supply
pressure pump
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Walter Lehle
Michael Hackner
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Robert Bosch GmbH
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Robert Bosch GmbH
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Publication date
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Abstract

The method involves detecting temporal flow of a fuel flow by using ultrasonic flow measurement, and the functionality of a fuel supply system (10) of an internal combustion engine (12) is estimated based on the temporal flow of the fuel supply. The measurement is detected by using an ultrasonic flow sensor, which is not belonged to a fuel supply system. The sensor is non-invasively coupled and decoupled with a fuel guiding section of the fuel supply system. Independent claims are also included for the following: (1) a control device of a fuel supply system in a motor vehicle (2) a diagnosing device for the evaluation of functionality of a fuel supply system of a motor vehicle based on a volume flow recorded in a fuel supply system.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beurteilung einer Funktionsfähigkeit eines Kraftstoffversorgungssystems eines Kraftfahrzeugs auf der Basis eines in dem Kraftstoffversorgungssystem erfassten Kraftstoffstroms.The The invention relates to a method for assessing operability a fuel supply system of a motor vehicle on the Based on a detected in the fuel supply system fuel flow.

Ferner betrifft die Erfindung in ihrem Vorrichtungsaspekt sowohl ein Steuergerät eines solchen Kraftstoffversorgungssystems als auch ein externes Diagnosegerät.Further The invention relates in its device aspect both a control unit of a such fuel supply system as an external diagnostic device.

Ein solches Verfahren ist aus der DE 199 28 548 A1 bekannt. Diese Schrift offenbart ferner eine Einrichtung zur Erfassung einer Leckage eines Kraftstoffeinspritzsystems, ohne dabei zwischen einem Steuergerät und einem externen Diagnosegerät zu unterscheiden. Beim Gegenstand der DE 199 28 548 A1 wird ein aus einem Kraftstofftank entnommener Kraftstoffvolumenstrom erfasst und mit einem in der gleichen Zeiteinheit von der Motorsteuerung vorgegebenen Einspritzvolumenstrom verglichen. Anschließend wird eine Differenz beider Volumenströme gebildet und mit einem Grenzwert verglichen, der aus einem Speicher der Motorsteuerung ausgelesen und in Abhängigkeit von Betriebsparametern des Motors berechnet wird. Wenn die Differenz der Volumenströme größer als der Grenzwert ist, wird ein Leckagesignal ausgegeben und es werden von der Motorsteuerung Gegenmaßnahmen eingeleitet, um eine Schädigung des Motors oder eine Belastung der Umwelt durch die Leckage zu vermeiden. Dabei wird in der DE 199 28 548 A1 insbesondere die Hochdruckpumpe als kritisches Bauteil betrachtet, bei der eine Leckage zum Beispiel zum Eindringen von Kraftstoff in einen Schmierölkreislauf des Verbrennungsmotors führen kann. Die dort vorgestellte Leckageerkennung soll mit minimalem vorrichtungstechnischem Aufwand funktionieren. Zur Erfassung des aus dem Kraftstofftank entnommenen Volumenstroms wird eine Messung einer Veränderung des Tank-Füllstandes pro Zeiteinheit oder eine mittelbare Bestimmung aus einer Druckdifferenz zwischen zwei Messpunkten auf einer Niederdruckseite der Hochdruckleitung vorgeschlagen. Als Alternative wird die Verwendung sonstiger Durchflussmessgeräte, beispielsweise die Verwendung von Wirkdruck-Durchflussmessgeräten (Drosselgeräten, magnetisch-induktiven Durchflussmessern etc.) genannt.Such a method is from the DE 199 28 548 A1 known. This document further discloses a device for detecting a leakage of a fuel injection system, without distinguishing between a controller and an external diagnostic device. At the subject of DE 199 28 548 A1 a fuel volume flow taken from a fuel tank is detected and compared with an injection volume flow predetermined by the engine control in the same time unit. Subsequently, a difference of the two volume flows is formed and compared with a limit value which is read from a memory of the engine control and calculated in dependence on operating parameters of the engine. If the difference in the volume flows is greater than the limit value, a leakage signal is output and countermeasures are taken by the engine control to prevent damage to the engine or pollution of the environment by the leakage. It is in the DE 199 28 548 A1 In particular, the high-pressure pump considered as a critical component in which a leak, for example, can lead to the ingress of fuel in a lubricating oil circuit of the internal combustion engine. The leakage detection presented there should work with minimal device-technical effort. To detect the volume flow taken from the fuel tank, a measurement of a change in the tank filling level per unit time or an indirect determination of a pressure difference between two measuring points on a low-pressure side of the high-pressure line is proposed. As an alternative, the use of other flowmeters, for example, the use of differential pressure flowmeters (throttling devices, magnetic-inductive flow meters, etc.) called.

Vorteile der ErfindungAdvantages of invention

Im Gegensatz zu diesem Stand der Technik, der einzelne Werte von Volumenströmen erfasst, Differenzen bildet und die Differenzen mit einem Schwellenwert vergleicht, zeichnet sich das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 1 dadurch aus, dass ein zeitlicher Verlauf des wenigstens einen Kraftstoffstroms erfasst wird und dass die Funktionsfähigkeit auf der Basis des zeitlichen Verlaufs des Kraftstoffstroms beurteilt wird. Bei dem Kraftstoffstrom kann es sich um einen Volumenstrom oder um einen Massenstrom handeln. Ferner zeichnet sich ein erfindungsgemäßes Steuergerät der eingangs genannten Art dadurch aus, dass es dazu programmiert ist, zusammen mit einem externen Diagnosegerät ein solches Verfahren durchzuführen. Entsprechend zeichnet sich ein erfindungsgemäßes Diagnosegerät der eingangs genannten Art dadurch aus, dass es dazu programmiert ist, zusammen mit einem Steuergerät des Kraftstoffversorgungssystems ein solches Verfahren durchzuführen.in the Contrary to this prior art which detects individual values of volume flows, Form differences and compare the differences with a threshold, the process of the invention is characterized according to claim 1, characterized in that a time course of at least a fuel flow is detected and that the functionality judged on the basis of the time course of the fuel flow becomes. The fuel flow may be a volume flow or act around a mass flow. Furthermore, a control device according to the invention of the beginning mentioned type in that it is programmed to together with an external diagnostic device to carry out such a procedure. Accordingly, an inventive diagnostic device of the beginning mentioned type in that it is programmed to together with a control unit the fuel supply system to perform such a method.

Diese Merkmale eröffnen Möglichkeiten, neben einer Leckage auch andere Fehler zu erkennen. So ist aus dem zeitlichen Verlauf gegebenenfalls auch eine unerwünschte Veränderung von Durchflusskennlinien von Durchfluss-Stellgliedern des Kraftstoffversorgungssystems detektierbar, die nicht mit einer Leckage verbunden ist. Außerdem kann zum Beispiel eine Fehlfunktion einer Hochdruckpumpe mit mehreren Pumpenelementen erkannt werden, wenn diese Fehlfunktion zum Beispiel mit Unregelmäßigkeiten zwischen den Fördermengen einzelner Pumpenelemente verbunden ist, ohne dass dies zu einer Leckage führen würde.These Open features Options, to detect other faults besides a leak. So is from the temporal course possibly also an undesirable change of flow characteristics of flow rate actuators of the fuel supply system detectable, which is not associated with leakage. In addition, to Example malfunction of a high-pressure pump with several pump elements be detected if this malfunction, for example, with irregularities between the flow rates individual pump elements is connected without this being a Lead to leakage would.

Mit Blick auf Ausgestaltungen des Verfahrens ist bevorzugt, dass der Volumenstrom mit Hilfe einer Ultraschall-Durchflussmessung erfasst wird.With Looking at embodiments of the method is preferred that the Volume flow is detected by means of an ultrasonic flow measurement.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Ultraschallsignals ist von der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums, in dem es sich ausbreitet, abhängig. Aus der Laufzeit der Ultraschallsignale zwischen Sender und Empfänger ist daher die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums, hier des Kraftstoffs, bestimmbar. Bei bekanntem Strömungsquerschnitt ergibt sich dann ein Volumenstrom des Kraftstoffs als Produkt des Strömungsquerschnitts und der bestimmten Strömungsgeschwindigkeit. Die Ultraschall-Durchflussmessung hat den besonderen Vorteil, dass die Messung nicht-invasiv vorgenommen werden kann, da Ultraschallwellen auch Festkörper durchdringen und die Sensoren daher auf der Außenwand von Leitungen befestigt werden können, ohne die Funktion, insbesondere die Dichtheit, des Kraftstoffversorgungssystems zu beeinträchtigen. Eine unerwünschte Drosselung des Durchflusses oder eine Schwächung der Druckfestigkeit des Kraftstoffversorgungssystems tritt daher nicht auf.The Propagation speed of an ultrasonic signal is of the flow rate the medium in which it spreads. From the term of the Ultrasonic signals between transmitter and receiver is therefore the flow velocity of the medium, here the fuel, determinable. With known flow cross section then results in a volume flow of the fuel as a product of Flow area and the specific flow rate. The ultrasonic flow measurement has the particular advantage that The measurement can be made non-invasively, because ultrasonic waves also penetrate solids and therefore the sensors are mounted on the outer wall of conduits can be without the function, in particular the tightness, of the fuel supply system to impair. An undesirable Throttling of the flow or a weakening of the pressure resistance of the Fuel supply system therefore does not occur.

Bevorzugt ist auch, dass die Ultraschall-Durchflussmessung mit Hilfe wenigstens eines Ultraschall-Durchfluss-Sensors erfasst wird, der nicht zu dem Kraftstoffversorgungssystem gehört und der mit kraftstoffführenden Abschnitte des Kraftstoffversorgungssystems nicht-invasiv koppelbar und entkoppelbar ist.It is also preferred that the ultrasonic flow measurement is detected by means of at least one ultrasonic flow sensor, which does not belong to the fuel supply system and with fuel-carrying portions of the Kraftstoffver system can be coupled and decoupled non-invasively.

Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass der Ultraschall-Durchfluss-Sensor nicht für jedes Kraftstoffversorgungssystem in jedem Kraftfahrzeug vorzusehen ist, sondern als Diagnose-Werkzeug für eine Vielzahl von Kraftfahrzeugen in Werkstätten oder im Rahmen einer Band-Ende-Diagnose am Ende eines Herstellungsprozesses verwendet werden kann.These Embodiment has the advantage that the ultrasonic flow sensor not for to provide each fuel supply system in each motor vehicle is, but as a diagnostic tool for a variety of motor vehicles in workshops or as part of a tape end diagnosis at the end of a manufacturing process can be used.

Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass der zeitliche Verlauf in Verbindung mit einer Ansteuerung wenigstens eines Durchfluss-Stellgliedes erfasst wird.A Another preferred embodiment is characterized in that the time course in connection with a drive at least a flow actuator is detected.

Durch das Ansteuern eines Durchfluss-Stellgliedes werden definierte Bedingungen erzeugt, auf die ein funktionsfähiges Kraftstoffversorgungssystem mit definierten Reaktionen antwortet. Abweichungen von den definierten Reaktionen zeigen daher Fehlfunktionen des Kraftstoffversorgungssystems an, wobei die Ursache der Fehlfunktion durch Variation der Anbringung der Durchfluss-Sensorik und durch Variation der Stellsignale eingrenzbar ist.By the activation of a flow actuator become defined conditions generated, on which a functional Fuel supply system with defined reactions answers. Deviations from the defined reactions therefore show malfunctions the fuel supply system, the cause of the malfunction by varying the attachment of the flow sensor and by varying the control signals can be limited.

Bevorzugt ist auch, dass bei einem Kraftstoffversorgungssystem mit einem auf einer Niederdruckseite einer Hochdruckpumpe angeordneten Zumesseinheit als Durchfluss-Stellglied ein Zumesseinheits-Stellsignal in vorbestimmter Weise zeitlich variiert wird und der zeitliche Verlauf als zeitlicher Verlauf eines Kraftstoffstroms durch die Hochdruckpumpe als Differenz von Kraftstoffströmen bestimmt wird, die in einem Hochdruckpumpenzulauf und einem Hochdruckpumpenrücklauf erfasst werden.Prefers is also that with a fuel supply system with one on a low pressure side of a high pressure pump arranged metering unit as a flow actuator a Zumesseinheits-actuating signal in a predetermined manner in time is varied and the time course as a time course of a Fuel flow determined by the high pressure pump as the difference of fuel flows which is detected in a high pressure pump inlet and a high pressure pump return become.

Diese Ausgestaltung erlaubt insbesondere eine Überprüfung der Kennlinie der Zumesseinheit und damit eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Zumesseinheit.These Design allows in particular a review of the characteristic of the metering unit and thus a review of Functioning of the Metering unit.

Alternativ oder ergänzend ist bevorzugt, dass bei einem Kraftstoffversorgungssystem mit wenigstens einem Einspritzventil als Durchfluss-Stellglied ein Einspritzventil-Stellsignal in vorbestimmter Weise zeitlich variiert wird und der zeitliche Verlauf als zeitlicher Verlauf eines Kraftstoffstroms durch die Hochdruckpumpe als Differenz von Kraftstoffströmen bestimmt wird, die in einem Hochdruckpumpenzulauf und einem Hochdruckpumpenrücklauf erfasst werden.alternative or in addition it is preferred that in a fuel supply system with at least an injection valve as a flow control valve, an injection valve actuating signal is temporally varied in a predetermined manner and the temporal Course as a time course of a fuel flow through the high-pressure pump determined as the difference of fuel flows which is detected in a high pressure pump inlet and a high pressure pump return become.

Alternativ oder ergänzend ist bevorzugt dass der zeitliche Verlauf als zeitlicher Verlauf eines Kraftstoffstroms in einer von der Hochdruckpumpe wegführenden Hochdruckleitung bestimmt wird.alternative or in addition is preferred that the time course as a time course a fuel flow in a leading away from the high-pressure pump High pressure line is determined.

Diese Ausgestaltung erlaubt eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Bauteile-Verbundes aus Hochdruckpumpe und Zumesseinheit. Wird beispielsweise der Durchfluss über das wenigstens eine Einspritzventil in definierter Weise reduziert, muss der von der Hochdruckpumpe erzeugte Volumenstrom in der von der Hochdruckpumpe wegführenden Hochdruckleitung ebenfalls in definierter Weise absinken. Ferner erlaubt diese Ausgestaltung eine Diagnose einzelner Pumpenelemente der Hochdruckpumpe. Hochdruckpumpen weisen in der Regel mehrere Pumpenelemente auf, die jeweils einzeln Beiträge zur Fördermenge der Hochdruckpumpe liefern. Die einzelnen Beiträge bilden sich in dem Verlauf des Kraftstoffstroms in der Hochdruckleitung ab. Ein Fehlen oder eine starke Streuung der Werte der einzelnen Beiträge zeigt eine Fehlfunktion der Pumpenelemente an.These Design allows a review of operability of the component grouping of high-pressure pump and metering unit. Becomes for example, the flow over the at least one injection valve is reduced in a defined manner, the volume flow generated by the high pressure pump must be in the range of the high pressure pump leading away high pressure line likewise fall in a defined way. Furthermore, this configuration allows a diagnosis of individual pump elements of the high pressure pump. High-pressure pumps usually have several pump elements, each individually posts to the flow rate supply the high pressure pump. The individual contributions form in the course of the fuel flow in the high-pressure line. A lack or shows a strong dispersion of the values of the individual contributions a malfunction of the pump elements.

Durch Erfassung der Kraftstoffströme auf der Niederdruckseite, also im Hochdruckpumpenzulauf und im Hochdruckpumpenrücklauf, und zusätzlich in der Hochdruckleitung, sowie durch Normieren des Kraftstoffstroms in der Hochdruckleitung auf die Differenz der Kraftstoffströme auf der Niederdruckseite kann zusätzlich der Wirkungsgrad der Hochdruckpumpe nach einer Änderung eines Durchfluss-Stellsignals beurteilt werden.By Detection of fuel flows on the low pressure side, ie in the high pressure pump inlet and in the high pressure pump return, and additionally in the high pressure line, as well as by normalizing the fuel flow in the high pressure line on the difference of fuel flows on the Low pressure side can additionally the efficiency of the high pressure pump after a change in a flow control signal be assessed.

Bevorzugt ist auch, dass das Zumesseinheits-Stellsignal und/oder das Einspritzventil-Stellsignal von einem Steuergerät des Kraftfahrzeugs nach Aufforderung durch ein externes, mit dem Steuergerät zeitweise verbundenes Diagnosegerät geändert wird.Prefers it is also that the metering unit actuating signal and / or the injection valve actuating signal from a controller of the motor vehicle at the request of an external, with the control unit temporarily connected diagnostic device is changed.

Durch diese Ausgestaltung werden im Steuergerät ohnehin vorhandene Steuerungsroutinen zur Durchführung des Verfahrens verwendet. Das externe Diagnosegerät muss dann lediglich die entsprechende Steuerroutine im Steuergerät auslösen, in dem das Diagnosegerät zum Beispiel eine veränderte Motordrehzahl anfordert. Das Steuergerät reagiert auf die Anforderung mit einer Veränderung der Einspritzmenge, um die veränderte Drehzahl einzustellen.By This configuration will be in the control unit anyway existing control routines to carry out of the method used. The external diagnostic device must then only trigger the appropriate control routine in the control unit, in the the diagnostic device for example, a changed one Engine speed request. The controller responds to the request with a change the injection quantity to the changed Set the speed.

Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung sieht vor, dass Signale des Ultraschall-Durchfluss-Sensors dem Diagnosegerät zugeführt werden und dass die Beurteilung allein in dem Diagnosegerät, allein in dem angeschlossenem Steuergerät, oder teilweise in dem Diagnosegerät und teilweise in dem Steuergerät stattfindet.A Another preferred embodiment provides that signals of the ultrasonic flow sensor the diagnostic device supplied and that assessment alone in the diagnostic device, alone in the connected control unit, or partially in the diagnostic device and partly in the controller.

Durch diese Ausgestaltung ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Dadurch, dass die Signale des Ultraschall-Durchfluss-Sensors dem Diagnosegerät zugeführt werden, muss die Schaltungstechnik und Software zur Aufbereitung und Auswertung dieser Signale nicht in jedem Steuergerät jedes Fahrzeugs vorhanden sein. Eine Beurteilung allein in dem Diagnosegerät erlaubt zum Beispiel eine Anpassung von Testroutinen durch Änderung von vergleichsweise wenigen Diagnosegeräten, beziehungsweise darin abgespeicherten Kennlinien, Kennfeldern und/oder Programmen. Eine allein in dem Steuergerät stattfindende Beurteilung erlaubt eine hochgradig fahrzeugindividuelle Individualisierung von Testroutinen. Durch die Verteilung von Beurteilungsfunktionen auf das Diagnosegerät und das Steuergerät kann jede zwischen diesen Extremen liegende Möglichkeit verwendet werden.By this configuration, there are many possible applications. The fact that the signals of the ultrasonic flow sensor are supplied to the diagnostic device, the circuitry and software for processing and evaluation of these signals does not have in each Steuerge advises each vehicle to be present. A judgment alone in the diagnostic device allows, for example, an adaptation of test routines by changing comparatively few diagnostic devices, or stored therein characteristic curves, maps and / or programs. An assessment that takes place solely in the control unit permits a highly individualized individualization of test routines. Distributing assessment functions to the diagnostic device and controller allows any possibility between these extremes to be used.

Mit Blick auf Ausgestaltungen des Steuergerätes ist bevorzugt, dass es dazu programmiert ist, zusammen mit einem externen Diagnosegerät wenigstens eine der oben genannten Ausgestaltungen des Verfahrens durchzuführen. Entsprechendes gilt für das Diagnosegerät.With Looking at embodiments of the control unit is preferred that it programmed to at least together with an external diagnostic device to perform one of the above embodiments of the method. The same applies to the diagnostic device.

Weitere Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung und den beigefügten Figuren.Further Advantages will be apparent from the description and the attached figures.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.It it is understood that the above and the following yet to be explained features not only in the specified combination, but also in other combinations or alone, without to leave the scope of the present invention.

Zeichnungendrawings

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen, jeweils in schematischer Form:embodiments The invention are illustrated in the drawings and in the following description explained. In each case, in schematic form:

1 ein Kraftstoffversorgungssystem eines Verbrennungsmotors; 1 a fuel supply system of an internal combustion engine;

2 einen Abschnitt einer Kraftstoffleitung des Kraftstoffversorgungssystems aus der 1; 2 a portion of a fuel line of the fuel supply system of the 1 ;

3 ein Flussdiagramm als Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens; und 3 a flowchart as an embodiment of a method according to the invention; and

4 ein weiteres Ausführungsbeispiel des Verfahrens. 4 another embodiment of the method.

Beschreibung der Ausführungsbeispieledescription the embodiments

1 zeigt ein Kraftstoffversorgungssystem 10 eines Verbrennungsmotors 12. Für den Betrieb des Verbrennungsmotors 12 wird Kraftstoff aus einem Hochdruckspeicher 14 über eine Anordnung aus wenigstens einem Einspritzventil 16 in Brennräume des Verbrennungsmotors 12 eingespritzt. Dazu wird die Anordnung aus wenigstens einem Einspritzventil 16 zum Beispiel mit Einspritzimpulsbreiten ti von einem Steuergerät 18 angesteuert. Jedes Einspritzventil 16 stellt insofern ein Durchfluss-Stellglied des Kraftstoffversorgungssystems 10 dar. 1 shows a fuel supply system 10 an internal combustion engine 12 , For the operation of the internal combustion engine 12 Fuel is from a high-pressure accumulator 14 via an arrangement of at least one injection valve 16 in combustion chambers of the internal combustion engine 12 injected. For this purpose, the arrangement of at least one injection valve 16 for example, with injection pulse widths ti from a control unit 18 driven. Each injection valve 16 thus provides a flow actuator of the fuel supply system 10 represents.

Zur Bestimmung der Einspritzimpulsbreiten ti verarbeitet das Steuergerät Signale verschiedener Betriebsparameter des Verbrennungsmotors 12 wie dessen Drehzahl n, Brennraumfüllung, Drehmomentanforderung durch den Fahrer und so weiter. Stellvertretend für entsprechende Sensoren ist in der 1 ein Drehzahlsensor 19 dargestellt. Der Einspritzdruck, der im Hochdruckspeicher 14 herrscht, wird durch eine Hochdruckpumpe 20 erzeugt, die Kraftstoff mit einem entsprechend hohen Druck über eine Hochdruckleitung 22 in den Hochdruckspeicher 14 fördert. Der im Hochdruckspeicher 14 herrschende Druck wird durch einen Hochdrucksensor 24 erfasst und als elektrisches Signal dem Steuergerät 18 übergeben, das daraus ein Stellsignal TV_26 für ein Druckregelventil 26 bildet, das den Hochdruckspeicher 14 über eine Rücklaufleitung 28 zu einem Kraftstofftank 30 oder allgemeiner, zu einer Niederdruckseite des Kraftstoffversorgungssystems 10, entlastet. Die Rücklaufleitung 28 ist darüber hinaus an die Anordnung aus wenigstens einem Einspritzventil 16 angeschlossen, um nicht eingespritzten Leckage-Kraftstoff zur Niederdruckseite des Kraftstoffversorgungssystems zurückzuführen.To determine the injection pulse widths ti, the control unit processes signals of various operating parameters of the internal combustion engine 12 like its speed n, combustion chamber filling, torque request by the driver and so on. Representing corresponding sensors is in the 1 a speed sensor 19 shown. The injection pressure in the high-pressure accumulator 14 prevails, is by a high-pressure pump 20 generates the fuel with a correspondingly high pressure via a high-pressure line 22 in the high-pressure accumulator 14 promotes. The in high pressure storage 14 prevailing pressure is caused by a high pressure sensor 24 detected and as an electrical signal to the controller 18 pass, which therefrom a control signal TV_26 for a pressure control valve 26 that forms the high pressure accumulator 14 via a return line 28 to a fuel tank 30 or more generally, to a low pressure side of the fuel supply system 10 , relieved. The return line 28 is also the arrangement of at least one injection valve 16 connected to return uninsulated leakage fuel to the low pressure side of the fuel supply system.

Die Hochdruckpumpe 20, die üblicherweise als vom Verbrennungsmotor 12 mechanisch angetriebene Kolbenpumpe realisiert ist, besitzt auf ihrer Niederdruckseite eine Zumesseinheit 32, die vom Steuergerät 18 mit einem Stellsignal TV_32 gesteuert wird, um einen Kraftstoffstrom vom Kraftstofftank 30 zur Hochdruckpumpe 20, der über einen Hochdruckpumpenzulauf 34 erfolgt, zu steuern. Der Hochdruckpumpenzulauf 34 wird von einer Vorförderpumpe 36, die im Kraftstofftank 30 angeordnet sein kann, mit einem unter Niederdruck stehenden Kraftstoffstrom gespeist. Typische Werte für den Niederdruck bewegen sich in einer Größenordnung von 10 bar, während typische Werte des Drucks auf der Hochdruckseite, beispielsweise des Einspritzdrucks, eine Größenordnung von 103 bar besitzen. Die Zumesseinheit 32 weist zum Beispiel einen Schieber auf, der mit einem Tastverhältnis als Stellsignal TV_32 bewegt wird und dabei einen Durchflussquerschnitt auf der Niederdruckseite der Hochdruckpumpe 20 beeinflusst. Bei schließender Ansteuerung der Zumesseinheit 32 erhöht sich damit der Strömungswiderstand im Hochdruckpumpenzulauf 34 und die Hochdruckpumpe 20 erhält entsprechend weniger Kraftstoff auf ihrer Niederdruckseite und fördert dann entsprechend weniger Kraftstoff in die Hochdruckleitung 22.The high pressure pump 20 which is usually considered by the internal combustion engine 12 mechanically driven piston pump is realized, has on its low pressure side a metering unit 32 from the control unit 18 controlled by a control signal TV_32, to a fuel flow from the fuel tank 30 to the high pressure pump 20 that via a high pressure pump inlet 34 takes place, to steer. The high pressure pump inlet 34 is from a prefeed pump 36 in the fuel tank 30 can be arranged, fed with a low-pressure fuel flow. Typical values for the low pressure are in the order of 10 bar, while typical values of the pressure on the high pressure side, for example the injection pressure, are of the order of 10 3 bar. The metering unit 32 has, for example, a slide, which is moved with a duty cycle as a control signal TV_32, while a flow cross section on the low pressure side of the high pressure pump 20 affected. With closing control of the metering unit 32 thus increases the flow resistance in the high-pressure pump inlet 34 and the high pressure pump 20 receives correspondingly less fuel on its low pressure side and then promotes correspondingly less fuel in the high pressure line 22 ,

In dem Hochdruckpumpenzulauf 34 ist optional ein Kraftstofftemperatursensor 38 angeordnet, der eine Kraftstofftemperatur T_K als elektrisches Signal an das Steuergerät 18 übergibt. Durch die Zumesseinheit 32 geflossener Kraftstoff, der nicht von der Hochdruckpumpe 20 in die Hochdruckleitung 22 eingespeist wird, fließt über einen Hochdruckpumpenrücklauf 40 in den Kraftstofftank 30 zurück. Der Gegenstand der 1 stellt ein typisches Kraftstoffversorgungssystems 10 dar, dessen Funktionsfähigkeit mit den oben angegebenen Merkmalen beurteilt werden kann. Es versteht sich aber, dass auch anders aufgebaute Kraftstoffversorgungssysteme durch die oben aufgeführten und weiter unten näher erläuterten Merkmale diagnostiziert werden können.In the high pressure pump inlet 34 is optional a fuel temperature sensor 38 disposed a fuel temperature T_K as an electrical signal to the controller 18 passes. Through the metering unit 32 flowed fuel that is not from the high pressure pump 20 in the high pressure line 22 is fed via a high-pressure pump return 40 in the fuel tank 30 back. The object of 1 represents a typical fuel supply system 10 whose functionality can be assessed with the features indicated above. It is understood, however, that fuel supply systems of a different construction can also be diagnosed by the features listed above and explained in greater detail below.

Zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit solcher Kraftstoffversorgungssysteme, beispielsweise des Kraftstoffversorgungssystems 10, wird wenigstens ein zeitlicher Verlauf eines Kraftstoffstroms in einer Kraftstoff führenden Leitung des Kraftstoffversorgungssystems 10 erfasst und die Funktionsfähigkeit des Kraftstoffversorgungssystems 10 wird dann auf der Basis des zeitlichen Verlaufs des Kraftstoffstroms beurteilt.To assess the operability of such fuel supply systems, such as the fuel supply system 10 , At least one time course of a fuel flow in a fuel-carrying line of the fuel supply system 10 captured and the functioning of the fuel supply system 10 is then judged on the basis of the time course of the fuel flow.

Die Beurteilung erfolgt bevorzugt im Rahmen eines Werkstattbesuchs oder einer Band-Ende-Prüfung, bei der ein Diagnosegerät 42 an das Steuergerät 18 angeschlossen wird, um Stellsignale und Daten, die in der 1 beide als DS bezeichnet sind, mit dem Steuergerät 18 auszutauschen. Der Kraftstoffstrom wird zum Beispiel parallel im Hochdruckpumpenzulauf 34 an einem Messpunkt 44 und im Hochdruckpumpenrücklauf 40 an einem Messpunkt 46 gemessen, so dass eine Differenz der erfassten Kraftstoffströme einen Durchfluss durch die Zumesseinheit 32 angibt. Alternativ oder ergänzend wird der Kraftstoffstrom an einem Messpunkt 48 in der Hochdruckleitung 22 erfasst. Zur Erfassung der zeitlichen Verläufe der Kraftstoffströme wird bevorzugt zunächst ein Kraftstoffvolumenstrom erfasst, der im Falle des optional vorhandenen Kraftstofftemperatursensors 38 in einen Kraftstoffmassenstrom umgerechnet werden kann.The assessment is preferably carried out as part of a workshop visit or a tape end test, in which a diagnostic device 42 to the control unit 18 is connected to control signals and data in the 1 both are referred to as DS, with the controller 18 exchange. For example, the fuel flow becomes parallel in the high pressure pump inlet 34 at a measuring point 44 and in the high pressure pump return 40 at a measuring point 46 measured, so that a difference of the detected fuel flows a flow through the metering unit 32 indicates. Alternatively or additionally, the fuel flow is at a measuring point 48 in the high pressure line 22 detected. For detecting the time profiles of the fuel flows, a fuel volume flow is preferably first detected, which in the case of the optional fuel temperature sensor 38 can be converted into a fuel mass flow.

Zur Erfassung des Volumenstroms oder der Volumenströme wird bevorzugt ein Ultraschall-Durchfluss-Sensor 54 verwendet, dessen Arbeitsprinzip im Folgenden unter Bezug auf die 2 erläutert wird. 2 zeigt im Einzelnen einen Abschnitt 50 einer Kraftstoffleitung des Kraftstoffversorgungssystems 10, wobei der Abschnitt 50 zum Beispiel zu einem der in der 1 dargestellten Messpunkte 44, 46 oder 48 gehört. Auf Wandungen 52 des Abschnitts 50 wird nicht-invasiv ein Ultraschall-Durchfluss-Sensor 54 befestigt, wobei die Befestigung zum Beispiel durch einen Klemmsitz erzielt werden kann. Der Ultraschall-Durchfluss-Sensor 54 weist einen ersten Transceiver 56 und einen zweiten Transceiver 58 auf, die abwechselnd und jeweils komplementär zueinander als Sender oder Empfänger von Ultraschallsignalen arbeiten. Der Pfeil 57 gibt die Richtung des durch den Abschnitt 50 fließenden Kraftstoffstroms an. Der Transceiver 56 sendet ein Ultraschallsignal in Strömungsrichtung 57 zu dem Transceiver 58 und der Transceiver 58 sendet ein Ultraschall-Durchfluss-Sensor gegen die Strömungsrichtung 57 zu dem Transceiver 56. Beide Transceiver 56, 58 sind an das Diagnosegerät 42 angeschlossen, das aus dem Laufzeitunterschied der Ultraschallsignale die Strömungsgeschwindigkeit des Kraftstoffs in der Strömungsrichtung 57 bestimmt. Dieses Messprinzip ist im Prinzip bekannt und wird zum Beispiel von der Firma Flexim für industrielle Anwendungen angeboten. Aus dem bekannten Strömungsquerschnitt und der erfassten Strömungsgeschwindigkeit wird der Volumenstrom als Produkt der beiden genannten Größen gebildet. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Kraftstofftemperatur T_K kann der Kraftstoffmassenstrom bestimmt werden.For detecting the volume flow or the volume flows, an ultrasonic flow sensor is preferred 54 whose working principle is described below with reference to the 2 is explained. 2 shows in detail a section 50 a fuel line of the fuel supply system 10 , where the section 50 for example to one of the in the 1 shown measuring points 44 . 46 or 48 belongs. On walls 52 of the section 50 becomes non-invasive an ultrasonic flow sensor 54 fastened, wherein the attachment can be achieved for example by a clamping fit. The ultrasonic flow sensor 54 has a first transceiver 56 and a second transceiver 58 on, which work alternately and in each case complementary to each other as a transmitter or receiver of ultrasonic signals. The arrow 57 Gives the direction of the section 50 flowing fuel flow. The transceiver 56 sends an ultrasonic signal in the direction of flow 57 to the transceiver 58 and the transceiver 58 sends an ultrasonic flow sensor against the flow direction 57 to the transceiver 56 , Both transceivers 56 . 58 are to the diagnostic device 42 connected, which from the transit time difference of the ultrasonic signals, the flow rate of the fuel in the flow direction 57 certainly. This measuring principle is known in principle and is offered for example by Flexim for industrial applications. From the known flow cross-section and the detected flow velocity, the volume flow is formed as a product of the two variables mentioned. With additional consideration of the fuel temperature T_K, the fuel mass flow can be determined.

3 zeigt ein Flussdiagramm als Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens, wie es beim Gegenstand der 1 durch den Verbund aus Steuergerät 18 und Diagnosegerät 42 abgearbeitet wird, wenn je ein Ultraschall-Durchfluss-Sensor 54 am Messpunkt 44 und am Messpunkt 46 angeordnet ist. Die Differenz der an den Messpunkten 44 und 46 erfassten Kraftstoffströme Q_34 und Q_40 ergibt dann den Kraftstoffstrom Q_32 durch die Zumesseinheit 32, so dass der zeitliche Verlauf dieses Kraftstoffstroms Q_32 durch die Zumesseinheit 32 zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Zumesseinheit 32 verwendet wird. Dazu befiehlt das Diagnosegerät 42 dem Steuergerät 14 in einem Schritt 60, die Zumesseinheit 32 schließend anzusteuern. Die schließende Ansteuerung kann zum Beispiel so erfolgen, dass sich ein Volumenstrom Q_32_soll(t) über der Zeit t rampenförmig verringert, wie es in der 3 neben dem Schritt 60 dargestellt ist. Das Schließen erfolgt zum Beispiel so, dass nur noch eine vorbestimmte Mindestkraftstoffmenge durch die Zumesseinheit 32 strömt. 3 shows a flowchart as an embodiment of a method according to the invention, as in the subject of the 1 through the composite of control unit 18 and diagnostic device 42 is processed, if ever an ultrasonic flow sensor 54 at the measuring point 44 and at the measuring point 46 is arranged. The difference in the measuring points 44 and 46 detected fuel flows Q_34 and Q_40 then gives the fuel flow Q_32 through the metering unit 32 so that the timing of this fuel flow Q_32 through the metering unit 32 to assess the functionality of the metering unit 32 is used. To do this, the diagnostic device commands 42 the control unit 14 in one step 60 , the metering unit 32 closing to drive. The closing control can, for example, be such that a volume flow Q_32_soll (t) decreases in a ramp over the time t, as shown in FIG 3 next to the step 60 is shown. The closing is done, for example, so that only a predetermined minimum amount of fuel through the metering unit 32 flows.

Anschließend erfolgt durch Auswertung der Signale der an den Messpunkten 44 und 46 befestigten Ultraschall-Durchfluss-Sensoren 54 eine Erfassung eines Ist-Wertes Q_32_ist(t) des Volumenstroms durch die Zumesseinheit 32 in einem Schritt 62. Der Betrag d der Differenz von Ist-Volumenstrom Q_32_ist(t) und des Soll-Volumenstroms Q_32_soll(t) wird im Schritt 64 gebildet und anschließend im Schritt 66 mit einem Schwellenwert S verglichen. Sofern die genannte Differenz kleiner als der Schwellenwert S ist, verzweigt das Flussdiagramm zu dem Schritt 68, in dem die Zumesseinheit 32 als funktionsfähig (in Ordnung i. O.) beurteilt wird. Andernfalls verzweigt das Flussdiagramm vom Schritt 64 in den Schritt 70, in dem die Zumesseinheit 32 als nicht funktionsfähig (nicht in Ordnung n. i. O.) beurteilt wird. Rechts neben dem Schritt 66 ist in der 3 ein zeitlicher Verlauf 71 des Ist-Volumenstroms Q_32_ist (t) zusammen mit dem Soll-Volumenstrom 72 sowie einer erlaubten Abweichungsbandbreite, die sich durch den Schwellenwert S ergibt, dargestellt. Der zeitliche Verlauf 71 bleibt in diesem Fall innerhalb der erlaubten Abweichungsbandbreite und kennzeichnet daher eine funktionsfähige Zumesseinheit 32.Subsequently, by evaluating the signals at the measuring points 44 and 46 attached ultrasonic flow sensors 54 a detection of an actual value Q_32_act (t) of the volume flow through the metering unit 32 in one step 62 , The amount d of the difference between the actual volume flow Q_32_ist (t) and the desired volume flow Q_32_soll (t) is determined in step 64 formed and then in the step 66 compared with a threshold value S. If the difference is smaller than the threshold value S, the flow chart branches to the step 68 in which the metering unit 32 is judged to be functional (OK in the first place). Otherwise, the flow chart branches from the step 64 in the step 70 in which the metering unit 32 is judged to be inoperative (not OK). Right next to the step 66 is in the 3 a time course 71 the actual volumetric flow Q_32_act (t) together with the nominal volumetric flow 72 and an allowable deviation bandwidth resulting from the threshold S. The time course 71 remains in this case within the allowed deviation bandwidth and therefore identifies a functioning metering unit 32 ,

4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem die Ultraschall-Durchfluss-Sensoren 54 ebenfalls an den Messpunkten 44 und 46 in der 1 angebracht sind. Das Diagnosegerät 42 befiehlt dem Steuergerät 18 beim Gegenstand der 4 im Schritt 74 eine sprunghafte Verstellung der über die Anordnung aus wenigstens einem Einspritzventil 16 einzuspritzenden Kraftstoffmenge Q_16_soll durch eine Veränderung von Einspritzimpulsbreiten ti, wie es qualitativ rechts neben dem Schritt 74 für den Fall einer Vergrößerung von Q_16_soll dargestellt ist. Dabei wird das Druckregelventil 26 geschlossen gehalten. Die sprungartige Verstellung der Einspritzmenge kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass das Steuergerät 14 einen erhöhten oder verringerten Sollwert für die Drehzahl n des Verbrennungsmotors 12 vorgibt. Die Hochdruckpumpe 20 muss der dann steigenden oder sinkenden Mengenanforderung Q_16_soll innerhalb einer vorgebbaren Zeitspanne dt mit einer entsprechend erhöhten oder verringerten Fördermenge Q_20_ist folgen. Die Vorgabe eines Sollwertes für die Drehzahl hat gegenüber anderen Eingriffen den Vorteil, dass keine unzulässigen Drehzahlen, insbesondere keine zu hohen Drehzahlen, bei den Änderungen der Einspritzmengen auftreten. Zur statistischen Absicherung kann die Änderung der einzuspritzenden Kraftstoffmenge für verschiedene Betriebspunkte, die durch Anfangsdrehzahlwerte und/oder Solldrehzahlwerte und/oder Drücke im Hochdruckspeicher 14 definiert sind, wiederholt werden. 4 shows a further embodiment in which the ultrasonic flow sensors 54 also at the measuring points 44 and 46 in the 1 are attached. The diagnostic device 42 commands the controller 18 at the subject of 4 in step 74 a sudden adjustment of the arrangement of at least one injection valve 16 fuel quantity Q_16_soll to be injected by a change of injection pulse widths ti, as it is qualitatively right next to the step 74 in the case of an increase of Q_16_soll. In this case, the pressure control valve 26 kept closed. The sudden adjustment of the injection quantity can be done, for example, by the fact that the control unit 14 an increased or decreased setpoint for the speed n of the internal combustion engine 12 pretends. The high pressure pump 20 The then increasing or decreasing quantity request Q_16_soll must follow within a predefinable time interval dt with a correspondingly increased or reduced delivery rate Q_20_ist. The specification of a target value for the rotational speed has the advantage over other interventions that no impermissible rotational speeds, in particular no excessively high rotational speeds, occur in the case of changes in the injection quantities. For statistical protection, the change in the amount of fuel to be injected for different operating points, by initial speed values and / or target speed values and / or pressures in the high-pressure accumulator 14 are defined, repeated.

Die Fördermenge, die einem Ist-Kraftstoffstrom Q_20_ist durch die Hochdruckpumpe 20 entspricht, ergibt sich im Schritt 78 als Differenz d1 der Kraftstoffströme Q_34 im Hochdruckpumpenzulauf 34 und Q_40 Hochdruckpumpenrücklauf 40, die im Schritt 76 erfasst wurden.The delivery rate, which is an actual fuel flow Q_20_is through the high pressure pump 20 corresponds, results in the step 78 as the difference d1 of the fuel flows Q_34 in the high-pressure pump inlet 34 and Q_40 high pressure pump return 40 that in the step 76 were recorded.

Im Schritt 80 wird geprüft, ob die Differenz d1 dem durch die Drehzahl-Sollwertvorgabe definierten Soll-Kraftstoffstrom Q_16_soll mit einer Abweichung folgt, die innerhalb einer vorbestimmten erlaubten Bandbreite ist, die durch den Schwellenwert S1 definiert ist. Die Abfrage im Schritt 80 wird vorzugsweise nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitspanne dt nach einer Änderung von Q_16_soll durchgeführt.In step 80 it is checked whether the difference d1 follows the target fuel flow Q_16_soll defined by the speed command value default with a deviation that is within a predetermined allowable bandwidth defined by the threshold value S1. The query in step 80 is preferably performed after a predetermined period of time dt after a change of Q_16_soll.

Wird die Abfrage im Schritt 80 bejaht, wird die Hochdruckpumpe 20 im Schritt 82 als funktionsfähig (i. O.) beurteilt. Andernfalls wird die Hochdruckpumpe 20 im Schritt 84 nicht ausreichend funktionsfähig (n. i. O.) beurteilt.Will the query in step 80 in the affirmative, the high-pressure pump 20 in step 82 assessed as functional (i.o.). Otherwise, the high pressure pump will 20 in step 84 not sufficiently functional (NO).

Alternativ zu einer erhöhten Sollwertvorgabe Q_16_soll des über die Anordnung aus wenigstens einem Einspritzventil 16 eingespritzten Kraftstoffstroms kann auch eine Verringerung der Sollwertvorgabe im Schritt 74 erfolgen. Die Verringerung wird bevorzugt bei geschlossenem Druckregelventil 26 durch eine Verringerung der Drehzahl n um eine vorgebbaren Wert ausgelöst. Die Hochdruckpumpe 20 muss der verringerten Sollwertvorgabe dann mit einer entsprechend verringerten Fördermenge folgen. Eine nicht ausreichende oder nicht ausreichend schnell erfolgende Verringerung der Fördermenge deutet auf eine unerwünschte Nachförderung der Hochdruckpumpe 20 hin, die zum Beispiel durch eine Fehlfunktion der Zumesseinheit 32 erzeugt wird.Alternatively to an increased setpoint specification Q_16_soll of the arrangement of at least one injection valve 16 injected fuel flow can also reduce the setpoint specification in step 74 respectively. The reduction is preferred when the pressure control valve is closed 26 triggered by a reduction in the speed n by a predetermined value. The high pressure pump 20 must then follow the reduced setpoint specification with a correspondingly reduced flow rate. An insufficient or insufficiently rapid reduction of the flow rate indicates an undesired Nachförderung the high-pressure pump 20 down, for example, by a malfunction of the metering unit 32 is produced.

Im Unterschied zur Erfassung der Fördermenge d1 = Q_20_ist als Differenz von Kraftstoffströmen Q_34, Q_40 im Hochdruckpumpenzulauf 34 und Hochdruckpumpenrücklauf 40 im Schritt 76 kann die Fördermenge d1 auch mit nur einem Ultraschall-Durchfluss-Sensor 54, der am Messpunkt 48 in der Hochdruckleitung 22 der 1 angebracht wird, erfasst werden.In contrast to the detection of the flow rate d1 = Q_20_ist as difference of fuel flows Q_34, Q_40 in the high-pressure pump inlet 34 and high pressure pump return 40 in step 76 The flow rate d1 can also be used with only one ultrasonic flow sensor 54 , the measuring point 48 in the high pressure line 22 of the 1 is attached to be detected.

Diese Ausgestaltung erlaubt zusätzlich eine Eingrenzung eventueller Fehlfunktionen der Hochdruckpumpe durch eine Auswertung des zeitlichen Verlaufs des erfassten Kraftstoffstroms über der Zeit als Funktion der Zahl der Pumpenelemente der Hochdruckpumpe 20 und der mit der Drehzahl n des Verbrennungsmotors 10 korrelierenden Drehzahl eines Antriebs der Hochdruckpumpe 20.This embodiment additionally allows a limitation of possible malfunctions of the high pressure pump by an evaluation of the time course of the detected fuel flow over time as a function of the number of pump elements of the high pressure pump 20 and with the speed n of the internal combustion engine 10 correlating speed of a drive of the high-pressure pump 20 ,

So kann überprüft werden, ob sich über einem vorbestimmten Drehwinkel alpha, der aus dem Drehzahlsignal n ableitbar ist, eine passende Zahl k_soll von Förderhüben der Pumpenelemente in dem zeitlichen Verlauf abbildet. Eine zu geringe Zahl k von Förderhüben (k < k_soll) zeigt einen Ausfall von einem oder mehreren Pumpenelementen an.So can be checked whether over a predetermined rotation angle alpha, from the speed signal n is derivable, a suitable number k_soll of delivery strokes of the pump elements in the temporal History maps. Too small a number k of delivery strokes (k <k_soll) indicates a failure of one or more pump elements.

Alternativ oder ergänzend kann eine Streubreite SB der Förderhübe, die sich als Maxima im zeitlichen Verlauf abbilden, ausgewertet werden. Eine Streubreite, die einen vorbestimmten Schwellenwert überschreitet, zeigt eine Fehlfunktion von Hochdruckventilen an, die jeweils zwischen einem einzelnen Pumpenelement und der Hochdruckleitung 22 angeordnet sind.As an alternative or in addition, a scattering width SB of the delivery strokes, which map as maxima over time, can be evaluated. A spread exceeding a predetermined threshold indicates a malfunction of high pressure valves each between a single pump element and the high pressure line 22 are arranged.

Eine weitere Alternative sieht vor, dass Kraftstoffströme an allen drei Messpunkten 44, 46, 48 erfasst werden und dass die in der Hochdruckleitung 22, also am Messpunkt 48 erfassten Kraftstoffströme auf eine Differenz der auf der Niederdruckseite, also an den Messpunkten 44 und 46, erfassten Kraftstoffströme normiert werden. Die normierte Größe stellt einen Liefergrad oder Wirkungsgrad der Hochdruckpumpe 20 dar. Auch bei dieser Alternative gilt, dass die Fördermenge der Hochdruckpumpe innerhalb einer vorbestimmten Zeit einer geänderten Solleinspritzmengenanforderung folgen muss.Another alternative provides that fuel flows at all three measuring points 44 . 46 . 48 be detected and that in the high pressure line 22 , that is at the measuring point 48 detected fuel flows to a difference of the low pressure side, so at the measuring points 44 and 46 , collected fuel currents are normalized. The normalized size represents a degree of delivery or efficiency of the high-pressure pump 20 In this alternative, too, the flow rate of the high-pressure pump must follow a changed setpoint injection quantity requirement within a predetermined time.

Entsprechend ergibt sich als Diagnoseergebnis eine Aussage über den Liefergrad der Hochdruckpumpe 20. Alternativ zu einer Auswertung einer Differenz zwischen einem Sollwert Q_16_soll und einem Istwert Q_16_ist1 zu einem bestimmten Zeitpunkt kann auch die Zeit ausgewertet werden, die zwischen einer Änderung des Sollwerts Q_15_soll und einer Angleichung des Istwerts Q_16_ist1 vergeht. Eine Überschreitung eines entsprechenden Schwellenwertes zeigt dann ebenfalls eine Fehlfunktion der Hochdruckpumpe 20 an.Accordingly, the result of the diagnosis is a statement about the delivery rate of the high-pressure pump 20 , As an alternative to evaluating a difference between a setpoint value Q_16_soll and an actual value Q_16_ist1 at a specific time, it is also possible to evaluate the time that elapses between a change in the setpoint value Q_15_soll and an adjustment of the actual value Q_16_ist1. Exceeding a corresponding threshold then also shows a malfunction of the high-pressure pump 20 at.

Claims (11)

Verfahren zur Beurteilung einer Funktionsfähigkeit eines Kraftstoffversorgungssystems (10) eines Kraftfahrzeugs (12) auf der Basis eines in dem Kraftstoffversorgungssystem (10) erfassten Kraftstoffstroms (Q_32_ist. Q_34, Q_40, Q_20_ist), dadurch gekennzeichnet, dass ein zeitlicher Verlauf des Kraftstoffstroms (Q_32_ist. Q_34, Q_40, Q_20_ist) erfasst wird und dass die Funktionsfähigkeit auf der Basis eines zeitlichen Verlaufs des Kraftstoffstroms (Q_32_ist. Q_34, Q_40, Q_20_ist) beurteilt wird.Method for assessing the operability of a fuel supply system ( 10 ) of a motor vehicle ( 12 ) on the basis of one in the fuel supply system ( 10 fuel flow (Q_32_actual.Q_34, Q_40, Q_20_act), characterized in that a time history of the fuel flow (Q_32_act.Q_34, Q_40, Q_20_act) is detected and that the operability is determined on the basis of a time course of the fuel flow (Q_32_act. Q_34, Q_40, Q_20_ist). Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kraftstoffstrom (Q_32_ist. Q_34, Q_40, Q_20_ist) mit Hilfe einer Ultraschall-Durchflussmessung erfasst wird.Method according to claim 1, characterized in that that the fuel flow (Q_32_ist. Q_34, Q_40, Q_20_ist) with help an ultrasonic flow measurement is detected. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschall-Durchflussmessung mit Hilfe wenigstens eines Ultraschall-Durchfluss-Sensors (54) erfasst wird, der nicht zu dem Kraftstoffversorgungssystem (10) gehört und der mit Kraftstoff führenden Abschnitte (50) des Kraftstoffversorgungssystems (10) nicht-invasiv koppelbar und entkoppelbar ist.A method according to claim 2, characterized in that the ultrasonic flow measurement using at least one ultrasonic flow sensor ( 54 ) not belonging to the fuel supply system ( 10 ) and fuel-bearing sections ( 50 ) of the fuel supply system ( 10 ) can be coupled and decoupled non-invasively. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zeitliche Verlauf in Verbindung mit einer Ansteuerung wenigstens eines Durchfluss-Stellgliedes (16, 32) des Kraftstoffversorgungssystems (10) erfasst wird.Method according to at least one of the preceding claims, characterized in that the time profile in conjunction with a control of at least one flow control actuator ( 16 . 32 ) of the fuel supply system ( 10 ) is detected. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Kraftstoffversorgungssystem (10) mit einer auf einer Niederdruckseite einer Hochdruckpumpe (20) angeordneten Zumesseinheit (32) als Durchfluss-Stellglied ein Zumesseinheits-Stellsignal (TV_32) in vorbestimmter Weise zeitlich variiert wird und der zeitliche Verlauf als zeitlicher Verlauf eines Kraftstoffstroms (Q_32_ist) durch die Hochdruckpumpe (20) als Differenz von Kraftstoffströmen bestimmt wird, die in einem Hochdruckpumpenzulauf (34) und einem Hochdruckpumpenrücklauf (40) erfasst werden.Method according to claim 4, characterized in that in a fuel supply system ( 10 ) with one on a low pressure side of a high pressure pump ( 20 ) arranged metering unit ( 32 ) is varied as a flow rate actuator a Zumesseinheits-control signal (TV_32) in a predetermined manner and the time course as a time course of a fuel flow (Q_32_ist) by the high-pressure pump ( 20 ) is determined as the difference of fuel flows which are in a high pressure pump inlet ( 34 ) and a high pressure pump return ( 40 ). Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Kraftstoffversorgungssystem (10) mit wenigstens einem Einspritzventil (16) als Durchfluss-Stellglied ein Einspritzventil-Stellsignal (ti) in vorbestimmter Weise zeitlich variiert wird und der zeitliche Verlauf als zeitlicher Verlauf eines Kraftstoffstroms (Q_20_ist) durch die Hochdruckpumpe (20) als Differenz von Kraftstoffströmen (Q_34, Q_40) bestimmt wird, die in einem Hochdruckpumpenzulauf (34) und einem Hochdruckpumpenrücklauf (40) erfasst werden.Method according to claim 4, characterized in that in a fuel supply system ( 10 ) with at least one injection valve ( 16 ) as the flow rate control element, an injection valve actuating signal (ti) is temporally varied in a predetermined manner, and the time profile as a time profile of a fuel flow (Q_20_act) is varied by the high-pressure pump ( 20 ) is determined as the difference of fuel flows (Q_34, Q_40), which in a high-pressure pump feed ( 34 ) and a high pressure pump return ( 40 ). Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass der zeitliche Verlauf als zeitlicher Verlauf eines Kraftstoffstroms (Q_20_ist) in einer von der Hochdruckpumpe (20) wegführenden Hochdruckleitung (22) bestimmt wird.Method according to at least one of claims 3 and 4, characterized in that the time profile as a time profile of a fuel flow (Q_20_ist) in one of the high-pressure pump ( 20 ) leading away high pressure line ( 22 ) is determined. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Zumesseinheits-Stellsignal (TV_32) und/oder das Einspritzventil-Stellsignal (ti) von einem Steuergerät (18) des Kraftfahrzeugs nach Aufforderung durch ein externes, mit dem Steuergerät (18) zeitweise verbundenes Diagnosegerät (42) geändert wird.Method according to at least one of Claims 4 to 7, characterized in that the metering unit actuating signal (TV_32) and / or the injection valve actuating signal (ti) are generated by a control unit (T). 18 ) of the motor vehicle at the request of an external, with the control unit ( 18 ) Intermittently connected diagnostic device ( 42 ) will be changed. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Signale des Ultraschall-Durchfluss-Sensors (54) dem Diagnosegerät (42) zugeführt werden und dass die Beurteilung allein in dem Diagnosegerät (42), allein in dem angeschlossenen Steuergerät (18), oder teilweise in dem Diagnosegerät (42) und teilweise in dem Steuergerät (18) stattfindet.Method according to at least one of claims 3 to 7, characterized in that signals of the ultrasonic flow sensor ( 54 ) the diagnostic device ( 42 ) and that the judgment is made in the diagnostic device alone ( 42 ), only in the connected control unit ( 18 ), or partially in the diagnostic device ( 42 ) and partly in the control unit ( 18 ) takes place. Steuergerät (18) eines Kraftstoffversorgungssystems (10) in einem Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es dazu programmiert ist, zusammen mit einem externen Diagnosegerät (42) wenigstens eines der Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 9 durchzuführen.Control unit ( 18 ) of a fuel supply system ( 10 ) in a motor vehicle, characterized in that it is programmed, together with an external diagnostic device ( 42 ) to carry out at least one of the methods according to claims 1 to 9. Diagnosegerät (42) zur Beurteilung einer Funktionsfähigkeit eines Kraftstoffversorgungssystems (10) eines Kraftfahrzeugs auf der Basis eines in dem Kraftstoffversorgungssystem (10) erfassten Volumenstroms (Q_32_ist. Q_34, Q_40, Q_20_ist), dadurch gekennzeichnet, dass es dazu programmiert ist, zusammen mit einem Steuergerät (18) des Kraftstoffversorgungssystems (10) wenigstens eines der Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 9 durchzuführen.Diagnostic device ( 42 ) for assessing the operability of a fuel supply system ( 10 ) of a motor vehicle on the basis of a vehicle in the fuel supply system ( 10 ), characterized in that it is programmed, together with a control unit (Q_32_ist. Q_34, Q_40, Q_20_ist) 18 ) of the fuel supply system ( 10 ) at least one of the methods according to claims 1 to 9 durchzufüh ren.
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