DE102015200155A1 - Control device for an internal combustion engine - Google Patents
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Abstract
Eine Steuer-/Regeleinrichtung für einen Verbrennungsmotor, der mit einem ersten und einem zweiten Lader ausgestattet ist. Ein erster Kompressor des ersten Laders und ein zweiter Kompressor des zweiten Laders sind in Reihe angeordnet, und der zweite Kompressor ist stromabwärts von dem ersten Kompressor angeordnet. Der Ladezustand durch den ersten und den zweiten Kompressor wird auf Basis von einem Betriebszustand des Motors gesteuert/geregelt. Es wird bestimmt, ob eine Ölverkokung-Auftrittsbedingung während der Lade-Steuerung/-Regelung erfüllt ist, oder nicht. Die Ölverkokung-Auftrittsbedingung ist eine Bedingung, dass eine Ölverkokung wenigstens an einem von dem ersten und dem zweiten Kompressor auftreten kann. Der Betriebszustand des Motors wird auf einen solchen Betriebszustand limitiert, dass ein Auftreten der Ölverkokung unterdrückt werden kann, wenn bestimmt wird, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist.A control device for an internal combustion engine equipped with a first and a second supercharger. A first compressor of the first charger and a second compressor of the second charger are arranged in series, and the second compressor is disposed downstream of the first compressor. The state of charge by the first and second compressors is controlled based on an operating condition of the engine. It is determined whether or not an oil coking occurrence condition is satisfied during the charge control. The oil coking occurrence condition is a condition that oil coking may occur on at least one of the first and second compressors. The operating condition of the engine is limited to such an operating condition that occurrence of the oil coking can be suppressed when it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied.
Description
Hintergrund der ErfindungBackground of the invention
Gebiet der ErfindungField of the invention
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Steuer-/Regeleinrichtung für einen Verbrennungsmotor, der mit zwei Ladern ausgestattet ist, und insbesondere auf die Steuer-/Regeleinrichtung, die eine Steuerung/Regelung durchführt, um ein Auftreten einer Ölverkokung in Kompressoren der Lader zu unterdrücken.The present invention relates to a control apparatus for an internal combustion engine equipped with two superchargers, and more particularly to the controller which performs control to suppress occurrence of oil coking in superchargers of the superchargers.
Beschreibung des Standes der TechnikDescription of the Prior Art
Die
Der in
Überblick über die ErfindungOverview of the invention
Die vorliegende Erfindung wurde unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Punkts gemacht, und eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Steuer-/Regeleinrichtung für einen mit zwei Ladern ausgestatteten Verbrennungsmotor bereitzustellen, welche ein Auftreten der Ölverkokung in jedem der Kompressoren der zwei Lader sicher unterdrücken kann.The present invention has been made in consideration of the above-described point, and an object of the present invention is to provide a controller for a dual-load internal combustion engine which can surely suppress occurrence of oil coking in each of the compressors of the two superchargers ,
Um die obige Aufgabe zu lösen, stellt die vorliegende Erfindung eine Steuer-/Regeleinrichtung für einen Verbrennungsmotor bereit, der mit einem ersten und einem zweiten Lader (
Mit dieser Konfiguration wird der Ladezustand durch den ersten und den zweiten Kompressor auf Basis des Betriebszustands von dem Motor gesteuert/geregelt, und es wird bestimmt, wenn die Lade-Steuerung/Regelung durchgeführt wird, ob die Ölverkokung-Auftrittsbedingung, dass eine Ölverkokung in wenigstens einem von dem ersten und dem zweiten Kompressor auftritt, erfüllt ist, oder nicht. Der Betriebszustand des Motors wird auf einen solchen Betriebszustand limitiert, dass ein Auftreten der Ölverkokung unterdrückt werden kann, wenn bestimmt wird, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist.With this configuration, the state of charge is controlled by the first and second compressors based on the operating state of the engine, and it is determined when the charge control is performed, whether the Ölverkokung-emergence condition that an oil coking in at least one of the first and second compressors is satisfied or not. The operating condition of the engine is limited to such an operating condition that occurrence of the oil coking can be suppressed when it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied.
Da der Ladezustand von zwei Ladern auf Basis von dem Motor-Betriebszustand gesteuert/geregelt wird, kann ein solcher Ladezustand existieren, dass ein Lader im Wesentlichen einen Stopp-Zustand annimmt und nur der andere Lader arbeitet, um die Einlassluft unter Druck zu setzen. Durch Bestimmen der Ölverkokung-Auftrittsbedingung, dass die Ölverkokung an wenigstens einem von dem ersten und den zweiten Kompressor auftreten kann, ist es daher möglich, den Motorbetriebszustand so zu limitieren, dass keine Ölverkokung in sowohl dem ersten als auch dem zweiten Kompressor auftritt, wodurch ein Auftreten der Ölverkokung in den zwei Kompressoren sicher unterdrückt wird.Since the state of charge of two chargers is controlled based on the engine operating state, such a state of charge may exist that one supercharger substantially assumes a stop state and only the other supercharger operates to pressurize the intake air. Therefore, by determining the oil coking occurrence condition that the oil coking may occur on at least one of the first and second compressors, it is possible to limit the engine operating condition so that no oil coking occurs in both the first and second compressors Occurrence of Ölverkokung in the two compressors is safely suppressed.
Bevorzugt umfasst das Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Bestimmungsmittel ein Ausgabegastemperatur-Beschaffungsmittel, um eine erste und eine zweite Ausgabegastemperatur (TCMP1E, TCMP2E) zu erhalten, wobei die erste Ausgabegastemperatur (TCMPIE) eine Temperatur von einem aus dem ersten Kompressor (
Mit dieser Konfiguration werden jeweils die erste Ausgabegastemperatur, die eine Temperatur von dem aus dem ersten Kompressor ausgegebenen Gas ist, und die zweite Ausgabegastemperatur, die eine Temperatur von dem aus dem zweiten Kompressor ausgegebenen Gas ist, erhalten, und es wird bestimmt, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist, wenn die höhere von der ersten und der zweiten Ausgabegastemperatur den ersten Bestimmungsschwellenwert überschreitet. Entsprechend wird die Ölverkokung-Auftrittsbedingung unter Verwendung der Ausgabegastemperatur bestimmt, bei der eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Ölverkokung auftritt, was es möglich macht, ein Auftreten der Ölverkokung in den beiden Kompressoren sicher zu unterdrücken.With this configuration, each of the first discharge gas temperature, which is a temperature of the gas discharged from the first compressor, and the second discharge gas temperature, which is a temperature of the gas discharged from the second compressor, is obtained, and it is determined that the oil coking Occurrence condition is satisfied when the higher of the first and second discharge gas temperatures exceeds the first determination threshold. Accordingly, the oil coking occurrence condition is determined by using the discharge gas temperature at which there is a higher possibility that the oil coking occurs, which makes it possible to surely suppress the occurrence of oil coking in the two compressors.
Bevorzugt umfasst das Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Bestimmungsmittel ein Ladersystemtemperatur-Beschaffungsmittel, um eine Temperatur (TCMPTSE) von einem Ladersystem zu erhalten, welches den ersten und den zweiten Kompressor (
Mit dieser Konfiguration wird die Temperatur von dem Ladersystem einschließlich dem ersten und den zweiten Kompressor erhalten, und es wird bestimmt, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist, wenn eine höhere von der ersten und der zweiten Ausgabegastemperatur den ersten Bestimmungsschwellenwert überschreitet, oder wenn die erhaltene Ladersystemtemperatur den zweiten Bestimmungsschwellenwert überschreitet. Das heißt, der Temperaturzustand der zwei Kompressoren wird mit den beiden Verfahren bestimmt. Entsprechend ist es möglich, eine Zuverlässigkeit der Bestimmung der Ölverkokung-Auftrittsbedingung zu erhöhen und folglich die Zuverlässigkeit der Steuerung/Regelung zur Unterdrückung des Auftretens der Ölverkokung zu vergrößern.With this configuration, the temperature is obtained from the supercharger system including the first and second compressors, and it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied when a higher of the first and second discharge gas temperatures exceeds the first determination threshold, or if the obtained Charger system temperature exceeds the second determination threshold. That is, the temperature condition of the two compressors is determined by the two methods. Accordingly, it is possible to increase a reliability of the determination of the oil coking occurrence condition, and thus to increase the reliability of the control for suppressing the occurrence of oil coking.
Die vorliegende Erfindung ist effektiv für den Motor, der mit einem Abgas-Rückführungsdurchgang (
Mit dieser Konfiguration wird das Abgas mit einer hohen Temperatur zu dem Abschnitt stromaufwärts der Kompressoren zurückgeführt, was bewirkt, dass die Kompressor-Temperatur (oder die Ausgabegastemperatur) rasch ansteigt. Weiterhin enthält das durch den Blowby-Gas-Durchgang zu dem Einlassdurchgang gelieferte Blowby-Gas Schmieröl-Komponenten in dem Kurbelgehäuse des Motors, und das Blowby-Gas erhöht weiter die Einlasslufttemperatur die bereits durch das rückgeführte Abgas erhöht wurde, was eine Wahrscheinlichkeit eines Auftretens der Ölverkokung erhöht. Entsprechend kann durch Verwendung der in Anspruch 1 beschriebenen Konfiguration ein erheblicher Effekt einer Unterdrückung eines Auftretens der Ölverkokung erhalten werden.With this configuration, the exhaust gas at a high temperature is returned to the section upstream of the compressors, causing the compressor temperature (or the discharge gas temperature) to increase rapidly. Further, the blowby gas supplied to the intake passage by the blow-by gas passage includes lubricating oil components in the crankcase of the engine, and the blow-by gas further increases the intake air temperature already increased by the recirculated exhaust gas, which is a likelihood of occurrence of the exhaust gas Oil coking increased. Accordingly, by using the configuration described in
Bevorzugt umfasst das Ölverkokung-Auftritt-Unterdrückungsmittel ein Ladedruck-oberer-Grenzwert-Umschaltmittel oder/und ein Ausgabemoment-oberer-Grenzwert-Umschaltmittel. Das Ladedruck-oberer-Grenzwert-Umschaltmittel schaltet einen oberen Grenzwert (P2LMHOC) von einem Ziel-Ladedruck auf einen Wert eines niedrigeren Ladedrucks um, wenn bestimmt wird, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist, und das Ausgabemoment-oberer-Grenzwert-Umschaltmittel schaltet einen oberen Grenzwert (TRQLMHOC) von einem Ausgabemoment des Motors auf einen Wert eines niedrigeren Moments um, wenn bestimmt wird, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist.Preferably, the oil coking occurrence suppressing means comprises a boost pressure upper limit switching means and / or an output torque upper limit switching means. The boost pressure upper limit switching means switches an upper limit value (P2LMHOC) from a target boost pressure to a value of a lower boost pressure when it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied, and the output torque upper limit switching means switches an upper limit value (TRQLMHOC) from an output torque of the engine to a lower torque value when it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied.
Mit dieser Konfiguration wird/werden ein Umschalten von dem oberen Grenzwert des Ziel-Ladedrucks auf einen Wert mit einem niedrigeren Ladedruck oder/und ein Umschalten des oberen Grenzwerts von dem Ausgabemoment des Motors auf einen Wert mit einem niedrigeren Moment durchgeführt, wenn bestimmt wird, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist. Eine Reduktion von dem oberen Grenzwert des Ziel-Ladedrucks oder eine Reduktion von dem oberen Grenzwert des Motor-Ausgabemoments ermöglicht es, einen Anstieg in der Ausgabegastemperatur des arbeitenden Kompressors zu unterdrücken. Zusätzlich macht einer Reduktion der beiden oberen Grenzwerte es möglich, den Effekt einer Unterdrückung eines Auftretens der Ölverkokung schneller zu erhalten.With this configuration, switching from the upper limit value of the target boost pressure to a value with a lower boost pressure and / or switching the upper limit value from the output torque of the engine to a value with a lower torque is performed when it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied. A reduction from the upper limit value of the target boost pressure or a reduction from the upper limit value of the engine output torque makes it possible to increase the output gas temperature of the working one Suppress compressor. In addition, a reduction of the two upper limit values makes it possible to more quickly obtain the effect of suppressing the occurrence of oil coking.
Kurzbeschreibung der FigurenBrief description of the figures
Detaillierte Beschreibung der bevorzugten AusführungsbeispieleDetailed Description of the Preferred Embodiments
Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nun unter Bezugnahme auf die Figuren beschrieben.Preferred embodiments of the present invention will now be described with reference to the figures.
Der Motor
Der zweite Turbolader
Die zweite Turbine
Ein Einlass-Bypassdurchgang
Ein erster Auslass-Bypassdurchgang
Der Motor
Der Einlassdurchgang
Ein Blowby-Gas-Durchgang
Ein Einlassluft-Strömungsratensensor
Die Kraftstoff-Einspritzventile
Die ECU
Die ECU
Im ersten Betriebsbereich R1 sind das Kompressor-Bypassventil
Im zweiten Betriebsbereich R2 sind die variablen Schaufeln
Im dritten Betriebsbereich R3 sind das Kompressor-Bypassventil
Im Schritt S11 wird ein Modell-Ausgabewert TCMP1EM, der einer ersten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP1E entspricht, die eine abgeschätzte Temperatur von dem Gas (hauptsächlich Luft) ist, welches von dem ersten Kompressor
Das Verfahren einer Verzögerung erster Ordnung ist ein Verfahren, welches durch die folgende Gleichung (1) gezeigt wird. In der Gleichung (1) ist CD1 ein Filter-Koeffizient, der auf einen Wert zwischen 0 und 1 eingestellt ist, und k ist eine diskrete Zeit, digitalisiert mit der Berechnungperiode.
In Schritt S12 wird ein Modell-Ausgabewert TCPM2EM entsprechend einer zweiten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCPM2E berechnet, die eine abgeschätzte Temperatur von dem Gas (hauptsächlich Luft) ist, welches aus dem zweiten Kompressor
Es ist festzuhalten, dass ein bekanntes Abschätzungsverfahren unter Verwendung von einem Modell darauf anwendbar ist, die abgeschätzten Ausgabegastemperaturen TCMP1E und TCMP2E zu berechnen (beispielsweise ein Verfahren, welches in der
Im Schritt S13 wird eine höhere aus der ersten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP1E und der zweiten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP2E als eine Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPX ausgewählt, welche auf die Bestimmung von der Ölverkokung-Auftrittsbedingung angewendet wird. Im Schritt S14 wird bestimmt, ob ein erstes Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP1 auf 1 eingestellt ist, oder nicht. Das erste Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP1 wird anfänglich auf „0” eingestellt, und es wird auf „1” eingestellt, wenn die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPX einen ersten oberen Bestimmungsschwellenwert TCTH1H überschreitet (Schritt S16).In step S13, a higher one of the first estimated discharge gas temperature TCMP1E and the second estimated discharge gas temperature TCMP2E is selected as a determination discharge gas temperature TCMPX which is applied to the determination of the oil coking occurrence condition. In step S14, it is determined whether or not a first high-temperature determination flag FHTMP1 is set to 1. The first high-temperature determination flag FHTMP1 is initially set to "0", and it is set to "1" when the determination output gas temperature TCMPX exceeds a first upper determination threshold TCTH1H (step S16).
Normalerweise ist die Antwort auf Schritt S14 negativ (Nein), und das Verfahren schreitet fort zu Schritt S15, in welchem bestimmt wird, ob die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX höher ist als der erste obere Bestimmungsschwellenwert TCTH1H (beispielsweise 190°C), oder nicht. Während die Antwort auf Schritt S15 negativ ist (NEIN) geht das Verfahren unmittelbar weiter zum Schritt S19. Wenn die Antwort auf Schritt S15 zustimmend ist (JA), schreitet das Verfahren weiter zu Schritt S16, in welchem das erste Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP1 auf 1 eingestellt wird. Das Verfahren schreitet danach fort zu Schritt S19.Normally, the answer to step S14 is negative (No), and the process proceeds to step S15, where it is determined whether the determination output gas temperature TCMPMX is higher than the first upper determination threshold TCTH1H (for example, 190 ° C) or not. While the answer to step S15 is negative (NO), the process immediately proceeds to step S19. If the answer to step S15 is affirmative (YES), the process proceeds to step S16 in which the first high-temperature determination flag FHTMP1 is set to 1. The process then proceeds to step S19.
Wenn Schritt S16 durchgeführt wird, wird die Antwort auf Schritt S14 zustimmend (JA). Dann wird bestimmt, ob die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX niedriger ist als ein erster unterer Bestimmungsschwellenwert TCTH1L (< TCTH1H, beispielsweise 170°C) (Schritt S17). Zunächst ist die Antwort auf Schritt S17 negativ (NEIN), und das Verfahren schreitet unmittelbar fort zu Schritt S19. Falls die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX fällt, so dass die Antwort auf Schritt S17 zustimmend (JA) gemacht wird, indem das Ausgabemoment-Begrenzungsverfahren und das Ladedruck-Begrenzungsverfahren durchgeführt werden, wie unten beschrieben, oder aufgrund einer Änderung in dem Motor-Betriebszustand, wird das erste Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP1 auf „0” eingestellt (Schritt S18). Das Verfahren schreitet danach fort zu Schritt S19.If step S16 is performed, the answer to step S14 becomes affirmative (YES). Then, it is determined whether the determination output gas temperature TCMPMX is lower than a first lower determination threshold TCTH1L (<TCTH1H, for example, 170 ° C) (step S17). First, the answer to step S17 is negative (NO), and the process immediately proceeds to step S19. If the determination output gas temperature TCMPMX falls, so that the answer to step S17 is made affirmative (YES) by performing the output torque limiting method and the boost pressure limiting method as described below or due to a change in the engine operating condition the first high-temperature determination flag FHTMP1 is set to "0" (step S18). The process then proceeds to step S19.
In Schritt S19 wird ein TCMPTS-Kennfeld abgefragt, gemäß der Motordrehzahl NE und der Kraftstoff-Einspritzmenge QINJ, um einen Kennfeldwert TCMPTSMP einer abgeschätzten Ladersystemtemperatur zu berechnen, und die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE wird berechnet, indem der Kennfeldwert TCMPTSMP auf die folgende Gleichung (3) angewendet wird (indem der Kennfeldwert TCMPTSMP dem Verfahren einer Verzögerung erster Ordnung unterzogen wird). In dem TCMPTS-Kennfeld werden Kennfeldwerte TCMPTSMP jeweils entsprechend den Betriebsbereichen R1 bis R3 eingestellt, die in
Eine Abschätzungsgenauigkeit der Temperaturen kann dadurch erhöht werden, dass das Verfahren der Verzögerung erster Ordnung mit den Gleichungen (1) bis (3) durchgeführt wird, da eine tatsächliche Temperaturänderung bezüglich einer Änderung in dem Motor-Betriebszustand verzögert ist.An estimation accuracy of the temperatures can be increased by performing the first-order lag method with the equations (1) to (3) because an actual temperature change with respect to a change in the engine operating state is delayed.
Im Schritt S20 wird bestimmt, ob ein zweites Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP2 auf „1” eingestellt ist, oder nicht. Das zweite Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP2 wird anfänglich auf „0” eingestellt und wird auf „1” eingestellt, wenn die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE einen zweiten oberen Bestimmungsschwellenwert TCTH2H überschreitet (Schritt S22).In step S20, it is determined whether or not a second high-temperature determination flag FHTMP2 is set to "1". The second high-temperature determination flag FHTMP2 is initially set to "0" and is set to "1" when the estimated supercharger system temperature TCMPTSE exceeds a second upper determination threshold TCTH2H (step S22).
Normalerweise ist die Antwort auf Schritt S20 negativ (NEIN), und das Verfahren schreitet fort zu Schritt S21, in dem bestimmt wird, ob die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE höher ist als der zweite obere Bestimmungsschwellenwert TCTH2H, oder nicht (beispielsweise 190°C). Während die Antwort auf Schritt S21 negativ ist (NEIN), schreitet das Verfahren unmittelbar fort zu Schritt S25. Wenn die Antwort auf Schritt S21 zustimmend ist (JA), schreitet das Verfahren fort zu Schritt S22, in welchem das zweite Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP2 auf „1” eingestellt wird. Das Verfahren schreitet danach fort zu Schritt S25.Normally, the answer to step S20 is negative (NO), and the process proceeds to step S21, where it is determined whether the estimated supercharger system temperature TCMPTSE is higher than the second upper determination threshold TCTH2H or not (for example, 190 ° C). While the answer to step S21 is negative (NO), the process immediately proceeds to step S25. If the answer to step S21 is affirmative (YES), the process proceeds to step S22 in which the second high-temperature determination flag FHTMP2 is set to "1". The process then proceeds to step S25.
Falls Schritt S22 durchgeführt wird, wird die Antwort auf Schritt S20 zustimmend (JA). Dann wird bestimmt, ob die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE niedriger ist als ein zweiter unterer Bestimmungsschwellenwert TCTH2L (< TCTH2H, beispielsweise 170°C) (Schritt S23). Zunächst ist die Antwort auf Schritt S23 negativ (NEIN), und das Verfahren schreitet unmittelbar fort zu Schritt S25. Wenn die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE fällt, so dass die Antwort auf Schritt S23 zustimmend wird (JA), indem das Ausgabemoment-Begrenzungsverfahren und das Ladedruck-Begrenzungsverfahren wie unten beschrieben durchgeführt werden, oder aufgrund einer Änderung in dem Motor-Betriebszustand, wird das zweite Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP2 auf „0” eingestellt (Schritt S24). Das Verfahren schreitet danach fort zu Schritt S25.If step S22 is performed, the answer to step S20 becomes affirmative (YES). Then, it is determined whether the estimated supercharger system temperature TCMPTSE is lower than a second lower one Determination threshold TCTH2L (<TCTH2H, for example, 170 ° C) (step S23). First, the answer to step S23 is negative (NO), and the process immediately proceeds to step S25. When the estimated supercharger system temperature TCMPTSE falls, so that the answer to step S23 becomes affirmative (YES) by performing the output torque limiting method and the supercharging pressure limiting method as described below, or due to a change in the engine operating condition, the second high temperature becomes Determination flag FHTMP2 is set to "0" (step S24). The process then proceeds to step S25.
In Schritt S25 wird bestimmt, ob das erste Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP1 und das zweite Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP2 beide „0” sind, oder nicht. Wenn die Antwort auf Schritt S25 zustimmend ist (JA), wird ein Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Flag FCLK auf „0” eingestellt (Schritt S26). Falls andererseits die Antwort auf Schritt S25 negativ ist (NEIN), also das erste Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP1 oder/und das zweite Hochtemperatur-Bestimmungsflag FHTMP2 gleich „1” ist bzw. sind, wird bestimmt, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist, und das Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Flag FCLK wird auf „1” eingestellt (Schritt S27).In step S25, it is determined whether or not the first high-temperature determination flag FHTMP1 and the second high-temperature determination flag FHTMP2 are both "0". If the answer to step S25 is affirmative (YES), an oil coking occurrence condition flag FCLK is set to "0" (step S26). On the other hand, if the answer to step S25 is negative (NO), that is, the first high-temperature determination flag FHTMP1 or / and the second high-temperature determination flag FHTMP2 is "1", it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied, and the oil coking occurrence condition flag FCLK is set to "1" (step S27).
In Schritt S31 wird ein P2MXNEH-Kennfeld gemäß der Motordrehzahl NE und dem Atmosphärendruck PA abgefragt, um einen ersten großen oberen Grenzwert P2MXNEH zu berechnen. Das P2MXNEH-Kennfeld wird so eingestellt, dass der erste große obere Grenzwert P2MXNEH zunimmt, wenn die Motordrehzahl NE zunimmt und der erste große obere Grenzwert P2MXNEH abnimmt, wenn der Atmosphärendruck PA abnimmt.In step S31, a P2MXNEH map is retrieved according to the engine rotational speed NE and the atmospheric pressure PA to calculate a first large upper limit value P2MXNEH. The P2MXNEH map is set so that the first large upper limit P2MXNEH increases as the engine speed NE increases and the first large upper limit P2MXNEH decreases as the atmospheric pressure PA decreases.
In Schritt S32 wird ein P2MXTAH-Kennfeld gemäß der Einlasslufttemperatur TA und dem Atmosphärendruck PA erhalten, um einen zweiten großen oberen Grenzwert P2MXTAH zu berechnen. Das P2MXTAH-Kennfeld wird so eingestellt, dass der zweite große obere Grenzwert P2MXTAH abnimmt, wenn die Einlasslufttemperatur TA zunimmt, und der zweite große obere Grenzwert P2MXTAH abnimmt, wenn der Atmosphärendruck PA abnimmt.In step S32, a P2MXTAH map is obtained according to the intake air temperature TA and the atmospheric pressure PA to calculate a second large upper limit value P2MXTAH. The P2MXTAH map is set so that the second large upper limit P2MXTAH decreases as the intake air temperature TA increases, and the second large upper limit P2MXTAH decreases as the atmospheric pressure PA decreases.
In Schritt S33 wird der große obere Grenzwert für den Ladedruck P2MXH so eingestellt, dass er der kleinere von dem ersten großen oberen Grenzwert P2MXNEH und dem zweiten großen oberen Grenzwert P2MXTAH ist.In step S33, the large upper limit value for the boost pressure P2MXH is set to be the smaller one of the first large upper limit value P2MXNEH and the second large upper limit value P2MXTAH.
In Schritt S34 wird ein P2MXNEL-Kennfeld gemäß der Motordrehzahl NE und dem Atmosphärendruck PA abgefragt, um einen ersten kleinen oberen Grenzwert P2MXNEL zu berechnen. Das P2MXNEL-Kennfeld wird so eingestellt, dass der erste kleine obere Grenzwert P2MXNEL zunimmt, wenn die Motordrehzahl NE zunimmt, und der erste kleine obere Grenzwert P2MXNEL abnimmt, wenn der Atmosphärendruck PA abnimmt. Weiterhin wird der erste kleine obere Grenzwert P2MXNEL auf einen Wert eingestellt, der kleiner ist als der entsprechende erste große obere Grenzwert P2MXNEH.In step S34, a P2MXNEL map is retrieved according to the engine rotational speed NE and the atmospheric pressure PA to calculate a first small upper limit value P2MXNEL. The P2MXNEL map is set so that the first small upper limit P2MXNEL increases as the engine speed NE increases, and the first lower upper limit P2MXNEL decreases as the atmospheric pressure PA decreases. Furthermore, the first small upper limit value P2MXNEL is set to a value smaller than the corresponding first large upper limit value P2MXNEH.
In Schritt S35 wird ein P2MXTAL-Kennfeld gemäß der Einlasslufttemperatur TA und dem Atmosphärendruck PA abgefragt, um einen zweiten kleinen oberen Grenzwert P2MXTAL zu berechnen. Das P2MXTAL-Kennfeld wird so eingestellt, dass der zweite kleine obere Grenzwert P2MXTAL abnimmt, wenn die Einlasslufttemperatur TA zunimmt, und der zweite kleine obere Grenzwert P2MXTAL abnimmt, wenn der Atmosphärendruck PA abnimmt. Weiterhin wird der zweite kleine obere Grenzwert P2MXTAL auf einen Wert eingestellt, der kleiner ist als der entsprechende zweiter große obere Grenzwert P2MXTAH.In step S35, a P2MXTAL map is retrieved according to the intake air temperature TA and the atmospheric pressure PA to calculate a second small upper limit value P2MXTAL. The P2MXTAL map is set so that the second small upper limit value P2MXTAL decreases as the intake air temperature TA increases, and the second lower upper limit value P2MXTAL decreases as the atmospheric pressure PA decreases. Further, the second small upper limit P2MXTAL is set to a value smaller than the corresponding second large upper limit P2MXTAH.
In Schritt S36 wird der kleine obere Grenzwert des Ladedrucks P2MXL auf einen kleineren von dem ersten kleinen oberen Grenzwert P2MXNEL und dem zweiten kleinen oberen Grenzwert P2MXTAL eingestellt.In step S36, the small upper limit value of the supercharging pressure P2MXL is set to a smaller one of the first small upper limit value P2MXNEL and the second small upper limit value P2MXTAL.
In Schritten S37 bis S43 wird ein Umschalten des oberen Grenzwerts durchgeführt, wobei der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC auf den kleinen oberen Grenzwert für den Ladedruck P2MXL oder den großen oberen Grenzwert für den Ladedruck P2MXH eingestellt wird, gemäß dem Ölverkokung-Erzeugungsbedingung-Flag FCLK. Weiterhin wird ein Übergangsverfahren durchgeführt, bei dem bewirkt wird, dass der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC sich allmählich von dem großen oberen Grenzwert für den Ladedruck P2MXH zu dem kleinen oberen Grenzwert für den Ladedruck P2MXL ändert, oder umgekehrt, wenn sich das Ölverkokung-Erzeugungsbedingung-Flag FLCK von „0” auf „1” ändert, oder umgekehrt.In steps S37 to S43, the upper limit switching is performed with the upper limit value for the boost pressure P2LMHOC being set to the small upper limit value for the boost pressure P2MXL or the large upper limit value for the boost pressure P2MXH according to the oil coking generation condition flag FCLK , Further, a transient method is performed in which the upper limit value for the boost pressure P2LMHOC is gradually changed from the large upper limit value for the supercharging pressure P2MXH to the small upper limit value for the supercharging pressure P2MXL, or conversely, when the oil coking generation condition -Flag FLCK changes from "0" to "1", or vice versa.
In Schritt S37 wird bestimmt, ob das Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Flag FCLK gleich „1” ist, oder nicht. Wenn die Antwort auf Schritt S37 negativ ist (NEIN) wird der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC in der ansteigenden Richtung um einen vorbestimmten Änderungsbetrag DP aktualisiert (Schritt S38). In Schritt S39 wird bestimmt, ob der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC gleich oder größer ist als der große obere Grenzwert für den Ladedruck P2MXH. Wenn die Antwort auf Schritt S39 negativ ist (NEIN) endet das Verfahren unmittelbar. Wenn der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC gleich oder größer ist als der große obere Grenzwert für den Ladedruck P2MXH, wird der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC auf den großen oberen Grenzwert des Ladedrucks P2MXH eingestellt (Schritt S40).In step S37, it is determined whether or not the oil coking occurrence condition flag FCLK is "1". If the answer to step S37 is negative (NO), the upper limit value for the boost pressure P2LMHOC in the increasing direction is updated by a predetermined amount of change DP (step S38). In step S39, it is determined whether the upper limit value for the boost pressure P2LMHOC is equal to or greater than the large upper limit value for the boost pressure P2MXH. If the answer to step S39 is negative (NO), the process immediately ends. When the boost pressure upper limit value P2LMHOC is equal to or greater than the boost pressure large upper limit value P2MXH, the boost pressure upper limit value P2LMHOC is set to the large upper limit value of the boost pressure P2MXH (step S40).
Falls andererseits die Antwort auf Schritt S37 zustimmend ist (ja) wird der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC in der abnehmenden Richtung um den vorbestimmten Änderungsbetrag DP aktualisiert (Schritt S41). In Schritt S42 wird bestimmt, ob der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC gleich oder kleiner ist als der kleine obere Grenzwert für den Ladedruck P2MXL. Wenn die Antwort auf Schritt S42 negativ ist (NEIN), endet das Verfahren unmittelbar. Wenn der obere Grenzwert des Ladedrucks P2LMHOC gleich oder kleiner ist als der kleine obere Grenzwert des Ladedrucks P2MXL, wird der obere Grenzwert für den Ladedruck P2LMHOC auf den kleinen oberen Grenzwert für den Ladedruck P2MXL eingestellt (Schritt S43).On the other hand, if the answer to step S37 is affirmative (yes), the upper limit value for the supercharging pressure P2LMHOC in the decreasing direction is updated by the predetermined amount of change DP (step S41). In step S42, it is determined whether the upper limit value for the boost pressure P2LMHOC is equal to or smaller than the small upper limit value for the boost pressure P2MXL. If the answer to step S42 is negative (NO), the process immediately ends. When the boost pressure upper limit value P2LMHOC is equal to or smaller than the boost pressure small upper limit value P2MXL, the boost pressure upper limit value P2LMHOC is set to the boost pressure small upper limit value P2MXL (step S43).
Falls bei der Ladedruck-Steuerung/-Regelung ein gemäß dem Betriebszustand des Motors
Bei dem Verfahren aus
In Schritt S51 wird ein QILMHH-Kennfeld gemäß der Motordrehzahl NE und dem Atmosphärendruck PA abgefragt, um einen großen oberen Grenzwert einer Einspritzmenge QILMHH zu berechnen. Das QILMHH-Kennfeld ist so eingestellt, dass der große obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH zunimmt, wenn die Motordrehzahl NE zunimmt, und der große obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH abnimmt, wenn der Atmosphärendruck PA abnimmt.In step S51, a QILMHH map is retrieved according to the engine rotational speed NE and the atmospheric pressure PA to calculate a large upper limit value of an injection amount QILMHH. The QILMHH map is set so that the large upper limit value of the injection amount QILMHH increases as the engine speed NE increases, and the large upper limit value of the injection amount QILMHH decreases as the atmospheric pressure PA decreases.
In Schritt S52 wird ein QILMHL-Kennfeld gemäß der Motordrehzahl NE und dem Atmosphärendruck PA abgefragt, um einen kleinen oberen Grenzwert einer Einspritzmenge QILMHL zu berechnen. Das QILMHL-Kennfeld ist so eingestellt, dass der kleine obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL zunimmt, wenn die Motordrehzahl NE zunimmt, und der kleine obere Grenzwert QILMHL der Einspritzmenge abnimmt, wenn der Atmosphärendruck PA abnimmt.In step S52, a QILMHL map is retrieved according to the engine rotational speed NE and the atmospheric pressure PA to calculate a small upper limit value of an injection amount QILMHL. The QILMHL map is set so that the small upper limit value of the injection amount QILMHL increases as the engine speed NE increases, and the small upper limit value QILMHL of the injection quantity decreases as the atmospheric pressure PA decreases.
In Schritten S53 bis S59 wird ein Umschalten des oberen Grenzwerts durchgeführt, bei dem der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC auf den kleinen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL oder auf den großen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH eingestellt wird, gemäß dem Ölverkokung Erzeugungsbedingung-Flag FCLK. Weiterhin wird ein Übergangsverfahren durchgeführt, bei dem bewirkt wird, dass der obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHOC sich allmählich von dem großen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH zu dem kleinen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL ändert, oder umgekehrt, wenn sich das Ölverkokung-Erzeugungsbedingung-Flag FCLK von „0” auf „1” ändert, oder umgekehrt.In steps S53 to S59, the upper limit value switching is performed in which the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is set to the small upper limit value of the injection amount QILMHH or the large upper limit value of the injection amount QILMHH according to the oil coking generation condition flag FCLK , Further, a transition process is performed in which the upper limit value of the injection amount QILMHOC is caused to gradually change from the large upper limit value of the injection amount QILMHH to the small upper limit value of the injection amount QILMHL, or conversely, when the oil coking generation condition flag FCLK changes from "0" to "1", or vice versa.
In Schritt S53 wird bestimmt, ob das Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Flag FCLK gleich „1” ist, oder nicht. Wenn die Antwort auf Schritt S53 negativ ist (NEIN) wird der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC in der zunehmenden Richtung um einen vorbestimmten Änderungsbetrag DQ aktualisiert (Schritt S54). In Schritt S55 wird bestimmt, ob der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC gleich oder größer ist als der große obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH. Wenn die Antwort auf Schritt S55 negativ ist (NEIN) schreitet das Verfahren unmittelbar fort zu Schritt S60. Wenn der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC gleich oder größer ist als der große obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH, wird der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC auf den großen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH eingestellt (Schritt S56).In step S53, it is determined whether or not the oil coking occurrence condition flag FCLK is "1". If the answer to step S53 is negative (NO), the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is updated in the increasing direction by a predetermined amount of change DQ (step S54). In step S55, it is determined whether the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is equal to or larger than the large upper limit value of the injection amount QILMHH. If the answer to step S55 is negative (NO), the process immediately proceeds to step S60. When the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is equal to or larger than the large upper limit value of the injection amount QILMHH, the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is set to the large upper limit value of the injection amount QILMHH (step S56).
Falls andererseits die Antwort auf Schritt S53 zustimmend ist (JA), wird der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC in der abnehmenden Richtung um den vorbestimmten Änderungsbetrag DQ aktualisiert (Schritt S57). In Schritt S58 wird bestimmt, ob der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC gleich oder kleiner ist als der kleine obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL. Wenn die Antwort auf Schritt S58 negativ ist (NEIN), schreitet das Verfahren unmittelbar fort zu Schritt S60. Falls der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC gleich oder kleiner ist als der kleine obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL, wird der obere Grenzwert der Einspritzmenge QILMHOC auf den kleinen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL eingestellt (Schritt S59).On the other hand, if the answer to step S53 is affirmative (YES), the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is updated in the decreasing direction by the predetermined amount of change DQ (step S57). In step S58, it is determined whether the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is equal to or less is the small upper limit of the injection quantity QILMHL. If the answer to step S58 is negative (NO), the process immediately proceeds to step S60. If the upper limit value of the fuel injection amount QILMHOC is equal to or smaller than the small upper limit value of the injection amount QILMHL, the upper limit value of the injection amount QILMHOC is set to the small upper limit value of the injection amount QILMHHL (step S59).
In Schritt S60 wird der obere Grenzwert des Ausgabemoments TRQLMHOC berechnet, indem der obere Grenzwert der Kraftstoff-Einspritzmenge QILMHOC zu dem Ausgabemoment des Motors
Falls bei der Ausgabemoment-Steuerung/-Regelung das angeforderte Moment TRQD, welches gemäß dem Betriebszustand des Motors
Das angeforderte Moment TRQD nimmt von einer Zeit kurz vor der Zeit t1 an rasch zu, und die Kraftstoff-Einspritzmenge QINJ nimmt rasch zu, so dass sie den kleinen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL zu einer Zeit t1 überschreitet und den großen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH unmittelbar nach der Zeit t1 erreicht. Zu einer Zeit t2 überschreitet die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX den ersten oberen Bestimmungsschwellenwert TCTH1H und das Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Flag FCLK ändert sich von „0” nach „1”.The requested torque TRQD rapidly increases from a time short before the time t1, and the fuel injection amount QINJ rapidly increases to exceed the small upper limit value of the injection amount QILMHL at a time t1 and the large upper limit value of the injection amount QILMHH reached immediately after time t1. At a time t2, the determination output gas temperature TCMPMX exceeds the first upper determination threshold TCTH1H, and the oil coking occurrence condition flag FCLK changes from "0" to "1".
Folglich nimmt der obere Grenzwert des Ausgabemoments TRQLMHOC allmählich ab, von einem Wert, welcher dem großen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH entspricht, bis er zu einer Zeit t3 einen Wert erreicht, der dem kleinen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL entspricht. Die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX nimmt kurz nach einer Zeit t2 einen Maximalwert an und nimmt danach ab. Zu einer Zeit t4 erreicht die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX den ersten unteren Bestimmungsschwellenwert TCTH1L, und das Ölverkokung-Auftrittsbedingung-Flag FCLK ändert sich von „1” nach „0”. Im Ergebnis nimmt der obere Grenzwert des Ausgabemoments TRQLMHOC von dem Wert, der dem kleinen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHL entspricht, zu, bis er zu einer Zeit t5 den Wert erreicht, der dem großen oberen Grenzwert der Einspritzmenge QILMHH entspricht.Consequently, the upper limit of the output torque TRQLMHOC gradually decreases from a value corresponding to the large upper limit value of the injection amount QILMHH until it reaches a value corresponding to the small upper limit value of the injection quantity QILMHL at a time t3. The determination output gas temperature TCMPMX assumes a maximum value shortly after a time t2 and then decreases. At a time t4, the determination output gas temperature TCMPMX reaches the first lower determination threshold TCTH1L, and the oil coking occurrence condition flag FCLK changes from "1" to "0". As a result, the upper limit value of the output torque TRQLMHOC increases from the value corresponding to the small upper limit value of the injection quantity QILMHL until it reaches the value corresponding to the large upper limit value of the injection quantity QILMHH at a time t5.
Wie gezeigt in
Wie oben beschrieben, wird bei diesem Ausführungsbeispiel der Ladezustand durch den ersten Kompressor
Die zwei Turbolader
Durch Einstellen der Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX auf eine höhere aus der ersten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP1E und der zweiten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP2E wird weiter die Ölverkokung-Auftrittsbedingung mit derjenigen Ausgabegastemperatur bestimmt, welche die Ölverkokung mit höherer Wahrscheinlichkeit bewirken kann. Diese Einstellung der Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX macht es daher möglich, ein Auftreten der Ölverkokung in den zwei Kompressoren
Die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE, die eine abgeschätzte Temperatur des Ladersystems ist, welches den ersten Kompressor
Die Bestimmung-Ausgabegastemperatur TCMPMX ist die höhere aus der ersten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP1E und der zweiten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP2E, und abgeschätzte Temperaturwerte mit vergleichsweise hoher Genauigkeit können unter Verwendung von Modellen erhalten werden, welche den Kompressoren
Andererseits wird die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE gemäß zwei Parametern aus der Motordrehzahl NE und der Kraftstoff-Einspritzmenge QINJ berechnet, und eine Genauigkeit des berechneten Temperaturwerts kann im Vergleich zu der ersten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP1E und der zweiten abgeschätzten Ausgabegastemperatur TCMP2E niedriger sein. Eine Wahrscheinlichkeit, dass die abgeschätzte Ladersystemtemperatur TCMPTSE extrem große Abweichungen enthalten kann, ist jedoch niedrig. Entsprechend macht eine Verwendung der beiden Verfahren zusammen es möglich, die Steuerung/Regelung auf der sichereren Seite gewiss durchzuführen.On the other hand, the estimated supercharger system temperature TCMPTSE is calculated according to two parameters from the engine speed NE and the fuel injection amount QINJ, and an accuracy of the calculated temperature value may be lower compared to the first estimated output gas temperature TCMP1E and the second estimated output gas temperature TCMP2E. However, a probability that the estimated charging system temperature TCMPTSE may contain extremely large deviations is low. Accordingly, using the two methods together makes it possible to certainly perform the safer side control.
Weiterhin wird in dem Motor
Insbesondere ermöglicht es ein Reduzieren des oberen Grenzwerts des Ladedrucks P2LMHOC oder ein Reduzieren des oberen Grenzwerts von dem Ausgabemoment TRQLMHCO, die Ausgabegastemperatur von dem arbeitenden Kompressor zu unterdrücken. Zusätzlich ermöglicht eine Reduktion von beiden oberen Grenzwerten, den Effekt zu erhalten, ein Auftreten der Ölverkokung schneller zu unterdrücken.In particular, reducing the upper limit value of the boost pressure P2LMHOC or reducing the upper limit value of the output torque TRQLMHCO makes it possible to suppress the output gas temperature from the working compressor. In addition, a reduction of both upper limit values makes it possible to obtain the effect of suppressing occurrence of oil coking more quickly.
In diesem Ausführungsbeispiel bilden die ECU
Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das oben beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt, und verschiedene Modifizierungen können durchgeführt werden. Beispielsweise werden in dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel die abgeschätzten Ausgabegastemperaturen TCMP1E und TCMP2E unter Verwendung von Modellen des ersten und des zweiten Turboladers
Weiter kann in Bezug auf die Ladersystemtemperatur ein detektierter Wert anstelle von dem abgeschätzten Wert verwendet werden. In solch einem Fall ist es notwendig, den Temperatursensor an einer Position anzuordnen, die sich von den lokalisierten Positionen der Temperatursensoren zum Detektieren der Ausgabegastemperaturen der Kompressoren unterscheidet. Es ist festzuhalten, dass es nicht notwendig ist, die detektierte Ladersystemtemperatur dem Verfahren zur Verzögerung erster Ordnung zu unterziehen.Further, with respect to the supercharger system temperature, a detected value may be used instead of the estimated value. In such a case, it is necessary to arrange the temperature sensor at a position different from the localized positions of the temperature sensors for detecting the discharge gas temperatures of the compressors. It should be noted that it is not necessary to subject the detected supercharger system temperature to the first-order lag process.
Wenn in dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel weiter bestimmt wird, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist, werden sowohl die Ladedruck-Unterdrückung-Steuerung/Regelung, bei welcher der obere Grenzwert des Ladedrucks P2LMHOC reduziert wird, als auch die Ausgabemoment-Unterdrückung-Steuerung/Regelung durchgeführt, bei welcher der obere Grenzwert des Ausgabemoments TRQLMHOC reduziert wird. Alternativ kann nur eine von der Ladedruck-Unterdrückung-Steuerung/Regelung und der Ausgabemoment-Unterdrückung-Steuerung/Regelung durchgeführt werden.Further, in the above-described embodiment, if it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied, both the supercharging pressure suppression control in which the upper limit value of the supercharging pressure P2LMHOC is reduced and the output torque suppression control become performed, in which the upper limit of the output torque TRQLMHOC is reduced. Alternatively, only one of the boost pressure suppression control and the output torque suppression control may be performed.
Weiterhin wird in dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel ein Beispiel gezeigt, in welchem die vorliegende Erfindung auf die Steuer-/Regeleinrichtung für einen Dieselmotor angewendet wird. Die vorliegende Erfindung ist auch auf eine Steuer-/Regeleinrichtung für einen Benzinmotor anwendbar. Weiterhin ist in dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel eine Steuer-/Regeleinrichtung für einen Motor gezeigt, der mit zwei Ladern ausgestattet ist. Das Verfahren der vorliegenden Erfindung kann modifiziert und auf einen Motor angewendet werden, der mit drei oder mehr Ladern ausgestattet ist. Das heißt, die abgeschätzte Ausgabegastemperatur entsprechend jedem Lader kann unter Verwendung eines Modells von jedem Lader berechnet werden, und die höchste abgeschätzte Ausgabegastemperatur kann ausgewählt und auf die Bestimmung der Ölverkokung-Auftrittsbedingung angewendet werden. Zusätzlich ist es bevorzugt, die abgeschätzte Ladersystemtemperatur entsprechend zwei Parametern aus der Motordrehzahl NE und der Kraftstoff-Einspritzmenge QINJ zu berechnen, und die abgeschätzte Ladersystemtemperatur auf die Bestimmung der Ölverkokung-Auftrittsbedingung anzuwenden.Furthermore, in the above-described embodiment, an example is shown in which the present invention is applied to the control apparatus for a diesel engine. The present invention is also applicable to a control device for a gasoline engine. Furthermore, in the embodiment described above, there is shown a control device for an engine equipped with two chargers. The method of the present invention may be modified and applied to a motor equipped with three or more chargers. That is, the estimated output gas temperature corresponding to each loader may be calculated using a model of each loader, and the highest estimated output gas temperature may be selected and applied to the determination of the oil coking occurrence condition. In addition, it is preferable to calculate the estimated supercharger system temperature according to two parameters of the engine speed NE and the fuel injection amount QINJ, and to apply the estimated supercharger system temperature to the determination of the oil coking occurrence condition.
Eine Steuer-/Regeleinrichtung für einen Verbrennungsmotor, der mit einem ersten und einem zweiten Lader ausgestattet ist. Ein erster Kompressor des ersten Laders und ein zweiter Kompressor des zweiten Laders sind in Reihe angeordnet, und der zweite Kompressor ist stromabwärts von dem ersten Kompressor angeordnet. Der Ladezustand durch den ersten und den zweiten Kompressor wird auf Basis von einem Betriebszustand des Motors gesteuert/geregelt. Es wird bestimmt, ob eine Ölverkokung-Auftrittsbedingung während der Lade-Steuerung/-Regelung erfüllt ist, oder nicht. Die Ölverkokung-Auftrittsbedingung ist eine Bedingung, dass eine Ölverkokung wenigstens an einem von dem ersten und dem zweiten Kompressor auftreten kann. Der Betriebszustand des Motors wird auf einen solchen Betriebszustand limitiert, dass ein Auftreten der Ölverkokung unterdrückt werden kann, wenn bestimmt wird, dass die Ölverkokung-Auftrittsbedingung erfüllt ist.A control device for an internal combustion engine equipped with a first and a second supercharger. A first compressor of the first charger and a second compressor of the second charger are arranged in series, and the second compressor is disposed downstream of the first compressor. The state of charge by the first and second compressors is controlled based on an operating condition of the engine. It is determined whether or not an oil coking occurrence condition is satisfied during the charge control. The oil coking occurrence condition is a condition that oil coking may occur on at least one of the first and second compressors. The operating condition of the engine is limited to such an operating condition that occurrence of the oil coking can be suppressed when it is determined that the oil coking occurrence condition is satisfied.
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