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JP2006299994A - Control device for evaporating fuel treatment device - Google Patents

Control device for evaporating fuel treatment device Download PDF

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JP2006299994A
JP2006299994A JP2005125224A JP2005125224A JP2006299994A JP 2006299994 A JP2006299994 A JP 2006299994A JP 2005125224 A JP2005125224 A JP 2005125224A JP 2005125224 A JP2005125224 A JP 2005125224A JP 2006299994 A JP2006299994 A JP 2006299994A
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JP
Japan
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pressure
fuel
canister
valve
opening
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JP2005125224A
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Japanese (ja)
Inventor
Hidekazu Igarashi
英一 五十嵐
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Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To start fueling work earlier by shortening a time before pressure in a fuel tank is almost the same as atmospheric pressure and shortening a stand-by time after a worker requests the opening of an fuel port and before the opening of the fuel port is permitted. <P>SOLUTION: In this control device for an evaporating fuel treatment device, an ECU executes a program which includes a step (S102) of opening a closing valve when determining that a lid switch is operated (YES in S100), a step (S104) of operating a negative pressure pump module, a step (S108) of stopping the negative pressure pump module when pressure in an atmospheric hole of a canister is predetermined pressure or higher (YES in S106), and a step (S112) of unlocking a lid when inner pressure Pt in the fuel tank is pressure Pth or lower (YES in S110). <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、蒸発燃料処理装置の制御装置に関し、特に、給油口の開口前に燃料タンク内の圧力を低下させる技術に関する。   The present invention relates to a control device for an evaporative fuel processing apparatus, and more particularly to a technique for reducing the pressure in a fuel tank before opening of a fuel filler port.

揮発性液体燃料の燃料タンクを備えた車両においては、燃料タンクで発生した蒸発燃料をキャニスタに一旦吸着して、吸着した蒸発燃料をエンジンの吸気通路にパージする蒸発燃料処理装置が一般的に備えられている。このような蒸発燃料処理装置において、給油時には、給油口を開口する操作が検知された時点で、給油口が開口されるのに先立って、蒸発燃料を含むタンク内ガスをキャニスタに向けて流通させる技術が開示される。   A vehicle equipped with a fuel tank of volatile liquid fuel generally includes an evaporative fuel processing device that once adsorbs the evaporated fuel generated in the fuel tank to the canister and purges the adsorbed evaporated fuel into the intake passage of the engine. It has been. In such an evaporative fuel processing device, at the time of refueling, when an operation for opening the refueling port is detected, the gas in the tank containing the evaporated fuel is circulated toward the canister before the refueling port is opened. Technology is disclosed.

たとえば、特開2004−156496号公報(特許文献1)は、給油の際に長期の待ち時間を生じさせることなく、蒸発燃料の大気放出を有効に防止する内燃機関の蒸発燃料処理装置を開示する。この蒸発燃料処理装置は、燃料タンクと連通するキャニスタと、燃料タンクとキャニスタとを連通する通路中に配置された開閉弁と、給油の要求を検知する給油要求検知手段と、給油の要求が生じた場合に、開閉弁を開いた後、所定のタイミングで給油口の開口を許可する開口許可手段とを含む。   For example, Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2004-156696 (Patent Document 1) discloses an evaporative fuel processing apparatus for an internal combustion engine that effectively prevents the evaporative fuel from being released into the atmosphere without causing a long waiting time during refueling. . This evaporative fuel processing apparatus has a canister that communicates with a fuel tank, an on-off valve disposed in a passage that communicates between the fuel tank and the canister, a refueling request detection means that detects a refueling request, and a refueling request. The opening permitting means for permitting the opening of the fuel filler opening at a predetermined timing after opening the on-off valve.

特許文献1に開示された蒸発燃料処理装置によると、給油の際には、給油口の開口を許可する前に開閉弁を開いて燃料タンクとキャニスタとを導通させることができる。このため、燃料タンク内の蒸発燃料がキャニスタに流出してタンク内圧が低下するまで給油口が開かれるのを禁止し、給油口の開口に伴なう蒸発燃料の大気放出を効果的に防止することができる。
特開2004−156496号公報
According to the evaporative fuel processing device disclosed in Patent Document 1, when refueling, the fuel tank and the canister can be made conductive by opening the on-off valve before allowing the refueling port to open. For this reason, it is prohibited to open the fuel filler port until the fuel vapor in the fuel tank flows into the canister and the tank internal pressure decreases, effectively preventing the vaporized fuel from being released into the atmosphere accompanying the opening of the fuel filler port. be able to.
JP 2004-156696 A

しかしながら、特許文献1に開示された蒸発燃料処理装置において、作業者は、給油口の開口の要求に応じて開閉弁が開かれてから、燃料タンク内の蒸発燃料が、燃料タンクとキャニスタとの圧力差によりキャニスタに流出して、燃料タンクの内圧が大気圧近傍値になるまで待機する必要がある。そのため、給油の作業をより早期に開始するためには、上述した待機時間をより一層短縮する必要がある。   However, in the evaporative fuel processing apparatus disclosed in Patent Document 1, after the operator opens the on-off valve in response to a request for opening the fuel filler, the evaporative fuel in the fuel tank is separated from the fuel tank and the canister. It is necessary to wait until the internal pressure of the fuel tank reaches a value close to atmospheric pressure by flowing out into the canister due to the pressure difference. Therefore, in order to start the refueling work earlier, it is necessary to further reduce the above-described waiting time.

本発明は、上述したような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、給油作業を早期に開始できる蒸発燃料処理装置の制御装置を提供することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a control device for an evaporative fuel processing apparatus that can start refueling work at an early stage.

第1の発明に係る蒸発燃料処理装置の制御装置においては、蒸発燃料処理装置は、燃料タンクと、燃料タンクの蒸発燃料を吸着するキャニスタと、燃料タンクとキャニスタとを連通する通路に設けられる開閉弁と、キャニスタ内の圧力を低下させるポンプとを含む。この制御装置は、燃料タンクの給油口の開口の要求を検知するための検知手段と、要求が検知されると、キャニスタ内の圧力が低下するようにポンプを制御するためのポンプ制御手段と、要求が検知されると、開閉弁が開くように開閉弁を制御するための開閉弁制御手段とを含む。   In the control apparatus for the evaporated fuel processing apparatus according to the first invention, the evaporated fuel processing apparatus is provided with a fuel tank, a canister for adsorbing evaporated fuel in the fuel tank, and an opening / closing provided in a passage communicating the fuel tank and the canister. A valve and a pump for reducing the pressure in the canister. The control device includes a detection unit for detecting a request for opening the fuel filler opening of the fuel tank, a pump control unit for controlling the pump so that the pressure in the canister decreases when the request is detected, On-off valve control means for controlling the on-off valve to open the on-off valve when the request is detected.

第1の発明によると、検知手段は、燃料タンクの給油口の開口の要求(たとえば、作業者による給油口を開口する操作)を検知する。給油口の開口の要求が検知されると、開閉弁が開かれ、さらに、ポンプ制御手段は、キャニスタ内の圧力が低下するようにポンプを制御する。たとえば、ポンプの作動によりキャニスタ内の圧力を大気圧よりも低い負圧になるようにすると、燃料タンクとキャニスタ内との圧力差をより拡大させることができる。開閉弁が開いて通路が連通状態となったとき、拡大された圧力差に基づいて、燃料タンク内の蒸発燃料は、キャニスタ内へと流出して、キャニスタ内の活性炭等の吸着剤に吸着される。このとき、ポンプを作動させないでキャニスタ内を大気圧と同じ圧力とする場合よりも圧力差が大きいため、蒸発燃料がキャニスタ内へと流出するときの流速が増加する。そのため、燃料タンク内の圧力が大気圧と略同じ圧力になるまでの時間が短く、作業者が給油口の開口を要求してから給油口の開口が許可されるまでの待機時間が短縮される。したがって、給油作業をより早期に開始できる蒸発燃料処理装置の制御装置を提供することができる。   According to the first invention, the detection means detects a request for opening the fuel filler opening of the fuel tank (for example, an operation of opening the fuel filler opening by an operator). When a request for opening of the fuel filler opening is detected, the on-off valve is opened, and the pump control means controls the pump so that the pressure in the canister decreases. For example, if the pressure in the canister is set to a negative pressure lower than atmospheric pressure by the operation of the pump, the pressure difference between the fuel tank and the canister can be further expanded. When the on-off valve is opened and the passage is in communication, the evaporated fuel in the fuel tank flows out into the canister based on the expanded pressure difference and is adsorbed by an adsorbent such as activated carbon in the canister. The At this time, since the pressure difference is larger than when the inside of the canister is set to the same pressure as the atmospheric pressure without operating the pump, the flow rate at which the evaporated fuel flows out into the canister increases. Therefore, the time until the pressure in the fuel tank becomes substantially the same as the atmospheric pressure is short, and the waiting time until the opening of the fuel filler opening is permitted after the operator requests the opening of the fuel filler opening is shortened. . Therefore, it is possible to provide a control device for the evaporated fuel processing device that can start the refueling operation earlier.

第2の発明に係る蒸発燃料処理装置の制御装置においては、第1の発明の構成に加えて、開閉弁制御手段は、ポンプの作動と連動して、開閉弁が開くように開閉弁を制御するための手段を含む。   In the control apparatus for the evaporated fuel processing apparatus according to the second invention, in addition to the configuration of the first invention, the on-off valve control means controls the on-off valve so that the on-off valve opens in conjunction with the operation of the pump. Means for doing so.

第2の発明によると、開閉弁制御手段は、ポンプの作動と連動して、開閉弁が開くように開閉弁を制御する。たとえば、ポンプの作動によりキャニスタ内の圧力が大気圧よりも低い負圧となるため、燃料タンクとキャニスタ内との圧力差をより拡大させることができる。開閉弁が開いて通路が連通状態となったときに、拡大された圧力差に基づいて、燃料タンク内の蒸発燃料は、キャニスタ内へと流出して、キャニスタ内の活性炭等の吸着剤に吸着される。このとき、ポンプを作動させないでキャニスタ内を大気圧と同じ圧力とする場合よりも圧力差が大きいため、蒸発燃料の流速が増加して、燃料タンク内の圧力が大気圧と略同じ圧力になるまでの時間が短い。そのため、作業者が給油口の開口を要求してから給油口の開口が許可されるまでの待機時間が短縮される。   According to the second invention, the on-off valve control means controls the on-off valve so that the on-off valve opens in conjunction with the operation of the pump. For example, since the pressure in the canister becomes a negative pressure lower than the atmospheric pressure due to the operation of the pump, the pressure difference between the fuel tank and the canister can be further expanded. When the on-off valve is opened and the passage is in communication, the evaporated fuel in the fuel tank flows out into the canister based on the enlarged pressure difference and is adsorbed by an adsorbent such as activated carbon in the canister. Is done. At this time, since the pressure difference is larger than the case where the inside of the canister is set to the same pressure as the atmospheric pressure without operating the pump, the flow rate of the evaporated fuel increases, and the pressure in the fuel tank becomes substantially the same as the atmospheric pressure. The time until is short. Therefore, the waiting time from when the operator requests opening of the fuel filler opening until the opening of the fuel filler opening is permitted is shortened.

第3の発明に係る蒸発燃料処理装置の制御装置は、第1または2の発明の構成に加えて、燃料タンク内の圧力を検知するためのタンク圧力検知手段と、検知された圧力が予め定められた圧力以下になると、燃料タンクに連通する給油口の開口を許可するための許可手段とをさらに含む。   In addition to the configuration of the first or second aspect of the invention, the control device for the evaporated fuel processing apparatus according to the third aspect of the invention includes a tank pressure detecting means for detecting the pressure in the fuel tank, and the detected pressure is predetermined. And a permitting means for permitting the opening of the fuel filler port communicating with the fuel tank when the pressure becomes lower than the predetermined pressure.

第3の発明によると、タンク圧力検知手段は、燃料タンク内の圧力を検知する。許可手段は、検知された圧力が予め定められた圧力以下になると、燃料タンクに連通する給油口の開口を許可する。これにより、燃料タンク内の圧力が、たとえば、大気圧と略同じ圧力になるまで、給油口の開口が許可されないようにすると、給油口の開口が許可されたときには、燃料タンク内の圧力は、大気圧と略同じ圧力になっているため、給油口が開かれたときに給油口から蒸発燃料が大気に放出されることを防止することができる。   According to the third invention, the tank pressure detecting means detects the pressure in the fuel tank. The permitting means permits the opening of the fuel filler port communicating with the fuel tank when the detected pressure is equal to or lower than a predetermined pressure. As a result, when the opening of the fuel filler is not permitted until the pressure in the fuel tank becomes substantially the same as the atmospheric pressure, for example, when the opening of the filler is permitted, the pressure in the fuel tank is Since the pressure is substantially the same as the atmospheric pressure, it is possible to prevent the evaporated fuel from being released into the atmosphere from the fuel filler opening when the fuel filler opening is opened.

第4の発明に係る蒸発燃料処理装置の制御装置においては、第3の発明の構成に加えて、予め定められた圧力は、大気圧と略同じ圧力である。   In the control device for the evaporated fuel processing apparatus according to the fourth invention, in addition to the configuration of the third invention, the predetermined pressure is substantially the same as the atmospheric pressure.

第4の発明によると、燃料タンク内の圧力が大気圧と略同じ圧力以下になるまで、給油口の開口が許可されないことにより、給油口の開口が許可されたときには、燃料タンク内の圧力は、大気圧と略同じ圧力になっているため、給油口が開かれたときに給油口から蒸発燃料が大気に放出されることを防止することができる。   According to the fourth aspect of the invention, when the opening of the fuel filler opening is permitted until the pressure in the fuel tank becomes substantially equal to or lower than the atmospheric pressure, when the opening of the fuel filler opening is permitted, the pressure in the fuel tank is Since the pressure is substantially the same as the atmospheric pressure, it is possible to prevent the evaporated fuel from being released into the atmosphere from the fuel filler opening when the fuel filler opening is opened.

第5の発明に係る蒸発燃料処理装置の制御装置においては、第1〜4のいずれかの発明の構成に加えて、ポンプは、蒸発燃料処理装置の燃料漏れを診断するときに用いる診断用ポンプである。   In the control apparatus for the evaporated fuel processing apparatus according to the fifth invention, in addition to the configuration of any one of the first to fourth inventions, the pump is a diagnostic pump used when diagnosing fuel leakage of the evaporated fuel processing apparatus. It is.

第5の発明によると、ポンプは、蒸発燃料処理装置の燃料漏れを診断するときに用いる診断用ポンプである。診断用ポンプは、キャニスタおよび燃料タンクを含む蒸発燃料の通路における圧力変化に基づいて蒸発燃料処理装置の燃料漏れの発生を診断するときに、キャニスタに予め負圧を付与するために用いられる。このような蒸発燃料処理装置の燃料漏れを診断するときに用いる診断用ポンプを給油時に作動させることにより、キャニスタ内の圧力を低下させるポンプを別途設ける必要がなくなるため、コストの上昇を抑制することができる。   According to 5th invention, a pump is a diagnostic pump used when diagnosing the fuel leak of an evaporative fuel processing apparatus. The diagnostic pump is used to preliminarily apply a negative pressure to the canister when diagnosing the occurrence of fuel leakage in the evaporated fuel processing device based on the pressure change in the evaporated fuel passage including the canister and the fuel tank. By operating the diagnostic pump used when diagnosing fuel leakage in such an evaporative fuel processing apparatus during refueling, there is no need to separately provide a pump for reducing the pressure in the canister, thereby suppressing an increase in cost. Can do.

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれらについての詳細な説明は繰返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, the same parts are denoted by the same reference numerals. Their names and functions are also the same. Therefore, detailed description thereof will not be repeated.

図1に示すように、本実施形態に係る蒸発燃料処理装置は、燃料タンク10を含む。燃料タンク10には、タンク内圧Ptを検知するためのタンク内圧センサ12が設けられている。タンク内圧センサ12は、検知したタンク内圧Ptに対応する検知信号を後述するECU60に送信する。   As shown in FIG. 1, the evaporated fuel processing apparatus according to this embodiment includes a fuel tank 10. The fuel tank 10 is provided with a tank internal pressure sensor 12 for detecting the tank internal pressure Pt. The tank internal pressure sensor 12 transmits a detection signal corresponding to the detected tank internal pressure Pt to the ECU 60 described later.

燃料タンク10には、ROV(Roll Over Valve)16,18を介してベーパ通路20が接続されている。ベーパ通路20は、その途中に封鎖弁ユニット24を備えており、その端部においてキャニスタ26に連通している。封鎖弁ユニット24は、封鎖弁28とリリーフ弁30を備えている。封鎖弁28は、無通電の状態で閉弁し、外部から駆動信号が供給されることにより開弁状態となる常時閉タイプの電磁開閉弁である。リリーフ弁30は、燃料タンク10側の圧力がキャニスタ26側の圧力に比して十分に高圧となった場合に開弁する正方向リリーフ弁と、その逆の場合に開弁する逆方向リリーフ弁とからなる機械式の双方向逆止弁である。リリーフ弁30の開弁圧は、燃料タンク10の内圧に対する強度に基づいて設定される。   A vapor passage 20 is connected to the fuel tank 10 via ROV (Roll Over Valve) 16 and 18. The vapor passage 20 includes a blocking valve unit 24 in the middle thereof, and communicates with the canister 26 at the end thereof. The block valve unit 24 includes a block valve 28 and a relief valve 30. The block valve 28 is a normally closed electromagnetic on-off valve that closes in a non-energized state and opens when a drive signal is supplied from the outside. The relief valve 30 includes a forward relief valve that opens when the pressure on the fuel tank 10 side is sufficiently higher than the pressure on the canister 26 side, and a reverse relief valve that opens in the opposite case. This is a mechanical two-way check valve. The valve opening pressure of the relief valve 30 is set based on the strength with respect to the internal pressure of the fuel tank 10.

キャニスタ26は、パージ孔32を備えている。パージ孔32には、パージ通路34が連通している。パージ通路34は、その途中にパージVSV(Vacuum Switching Valve)36を備えていると共に、その端部においてエンジンの吸気通路38に連通している。エンジンの吸気通路38には、エアフィルタ40、エアフローメータ42、スロットルバルブ44などが設けられている。パージ通路34は、スロットルバルブ44の下流において吸気通路38に連通している。   The canister 26 includes a purge hole 32. A purge passage 34 communicates with the purge hole 32. The purge passage 34 includes a purge VSV (Vacuum Switching Valve) 36 in the middle of the purge passage 34 and communicates with an intake passage 38 of the engine at the end thereof. In the intake passage 38 of the engine, an air filter 40, an air flow meter 42, a throttle valve 44 and the like are provided. The purge passage 34 communicates with the intake passage 38 downstream of the throttle valve 44.

キャニスタ26の内部には、活性炭等の吸着剤が充填されている。ベーパ通路20を通って流入してきた蒸発燃料は、この活性炭により吸着することができる。また、キャニスタ26は、大気孔50を備えている。大気孔50には、負圧ポンプモジュール52を介して大気通路54の一方端に連通している。大気通路54の他方端は、給油口58の上部に連通するように設けられる。大気通路54には、さらにエアフィルタ56が設けられる。エアフィルタ56は、給油口側から大気通路54を通過する大気に含まれる塵やゴミ等を捕集する。   The canister 26 is filled with an adsorbent such as activated carbon. The evaporated fuel that has flowed in through the vapor passage 20 can be adsorbed by the activated carbon. The canister 26 includes an air hole 50. The atmospheric hole 50 communicates with one end of an atmospheric passage 54 through a negative pressure pump module 52. The other end of the atmospheric passage 54 is provided so as to communicate with the upper portion of the fuel filler port 58. An air filter 56 is further provided in the atmospheric passage 54. The air filter 56 collects dust, dirt, and the like contained in the atmosphere passing through the atmosphere passage 54 from the fuel filler side.

負圧ポンプモジュール52は、負圧ポンプおよび切換弁(いずれも図示せず)を備えている。切換弁は、キャニスタ26の大気孔50を大気通路54に導通させる大気開放状態と、その大気孔50を負圧ポンプの吸入孔に連通させる負圧導入状態とを選択的に実現することのできる弁機構である。負圧ポンプモジュール52によれば、切換弁を大気開放状態とすることでキャニスタ26の内部を大気に開放することができ、また、切換弁を負圧導入状態として負圧ポンプを作動させることによりキャニスタ26の内部に負圧を導入することができる。   The negative pressure pump module 52 includes a negative pressure pump and a switching valve (both not shown). The switching valve can selectively realize an atmospheric open state in which the atmospheric hole 50 of the canister 26 is connected to the atmospheric passage 54 and a negative pressure introduction state in which the atmospheric hole 50 is communicated with the suction hole of the negative pressure pump. It is a valve mechanism. According to the negative pressure pump module 52, the interior of the canister 26 can be opened to the atmosphere by opening the switching valve to the atmosphere, and the negative pressure pump is operated by setting the switching valve to the negative pressure introduction state. A negative pressure can be introduced into the canister 26.

負圧ポンプモジュール52には、さらに圧力センサが内蔵されており、圧力センサは、キャニスタ26の大気孔50における圧力を検知する。圧力センサは、検知された圧力に対応する検知信号をECU60に送信する。なお、この圧力センサは、本実施の形態において負圧ポンプモジュール52に内蔵されるとしたが、封鎖弁28からキャニスタ26までの蒸発燃料の通路であれば、特に位置は限定されるものではない。   The negative pressure pump module 52 further incorporates a pressure sensor, and the pressure sensor detects the pressure in the atmospheric hole 50 of the canister 26. The pressure sensor transmits a detection signal corresponding to the detected pressure to the ECU 60. Although the pressure sensor is built in the negative pressure pump module 52 in the present embodiment, the position of the pressure sensor is not particularly limited as long as it is a passage of evaporated fuel from the sealing valve 28 to the canister 26. .

図1に示すように、本実施形態において蒸発燃料処理装置は、ECU60を含む。本実施の形態に係る蒸発燃料処理装置の制御装置は、ECU60により実現される。ECU60には、上述したタンク内圧センサ12や封鎖弁28、あるいは負圧ポンプモジュール52と共に、リッドスイッチ62、およびリッドオープナ開閉スイッチ64が接続されている。また、リッドオープナ開閉スイッチ64には、ワイヤーによりリッド手動開閉装置66が連結されている。   As shown in FIG. 1, in the present embodiment, the evaporated fuel processing apparatus includes an ECU 60. The control device for the evaporated fuel processing apparatus according to the present embodiment is realized by the ECU 60. A lid switch 62 and a lid opener opening / closing switch 64 are connected to the ECU 60 together with the tank internal pressure sensor 12, the sealing valve 28, or the negative pressure pump module 52 described above. The lid opener opening / closing switch 64 is connected to a lid manual opening / closing device 66 by a wire.

リッドオープナ開閉スイッチ64は、給油口58を覆うリッド(車体の蓋)68のロック機構であり、ECU60からリッド開信号が供給された場合に、あるいは、リッド手動開閉装置66に対して所定の開動作が施された場合に、リッド68のロックを解除する。また、ECU60に接続されたリッドスイッチ62は、ECU60に対してリッド68のロックを解除するための指令を送るためのスイッチである。   The lid opener opening / closing switch 64 is a locking mechanism for a lid (vehicle body lid) 68 that covers the fuel filler opening 58, and when a lid opening signal is supplied from the ECU 60 or when the lid manual opening / closing device 66 is opened. When the operation is performed, the lid 68 is unlocked. The lid switch 62 connected to the ECU 60 is a switch for sending a command for releasing the lock of the lid 68 to the ECU 60.

本実施の形態において蒸発燃料処理装置は、車両の走行中は、封鎖弁28は原則閉弁状態となる。そのため、燃料タンク10は密閉状態に維持される。これにより、燃料タンク10内において、燃料の蒸発により生成した蒸発燃料は、燃料タンク10内に封入された状態となり、外部には漏出しない。このため、蒸発燃料の大気への拡散が防止される。   In the present embodiment, in the fuel vapor processing apparatus, the block valve 28 is in a closed state in principle while the vehicle is traveling. Therefore, the fuel tank 10 is maintained in a sealed state. Thus, the evaporated fuel generated by the evaporation of the fuel in the fuel tank 10 is sealed in the fuel tank 10 and does not leak to the outside. For this reason, the diffusion of the evaporated fuel to the atmosphere is prevented.

しかしながら、燃料タンク10を密閉した結果、たとえば、エンジンの運転中に燃料噴射弁から高温のリターン燃料が燃料タンク10に流入して、タンク内の燃料温度が上昇すると、それに応じて燃料蒸気圧が高くなるため、タンク内圧が上昇する。   However, as a result of sealing the fuel tank 10, for example, when high temperature return fuel flows from the fuel injection valve into the fuel tank 10 during engine operation and the fuel temperature in the tank rises, the fuel vapor pressure is accordingly increased. Since the pressure increases, the tank internal pressure increases.

そこで、ECU60は、タンク内圧センサ12により検知されるタンク内圧Ptが予め定められた許容値より大きくなると、開弁するように封鎖弁28を制御する。封鎖弁28が開弁すると、燃料タンク10のタンク内の蒸発燃料は、燃料タンク10とキャニスタ26との圧力差に基づいて、キャニスタ26に流出するため、燃料タンク10の内圧が低下する。キャニスタ26に流出した蒸発燃料は、キャニスタ26の内部の活性炭等の吸着剤に吸着され、蒸発燃料が除去された後の空気のみが大気通路54を通じて大気に放出される。   Therefore, the ECU 60 controls the closing valve 28 to open when the tank internal pressure Pt detected by the tank internal pressure sensor 12 exceeds a predetermined allowable value. When the blocking valve 28 is opened, the evaporated fuel in the tank of the fuel tank 10 flows out to the canister 26 based on the pressure difference between the fuel tank 10 and the canister 26, so that the internal pressure of the fuel tank 10 decreases. The evaporated fuel that has flowed out into the canister 26 is adsorbed by an adsorbent such as activated carbon inside the canister 26, and only the air after the evaporated fuel is removed is released to the atmosphere through the atmospheric passage 54.

そして、エンジンは運転中であるため、吸気通路38には負圧が発生している。そのため、パージVSV36が開弁されると、キャニスタ26内には、パージ通路34を介して吸気通路38の負圧が作用し、キャニスタ26内圧力は大気圧よりも低くなる。このため、パージVSV36が開弁すると大気通路54から大気が流入する。大気通路54から流入した空気により吸着剤に吸着された蒸発燃料が離脱して、蒸発燃料と空気との混合ガス(パージガス)となってパージ通路34から吸気通路38に流入する。吸気通路38に流入した混合ガスは、エンジンの燃焼室において燃焼する。これにより、吸着剤が蒸発燃料で飽和することが防止される。   Since the engine is in operation, negative pressure is generated in the intake passage 38. Therefore, when the purge VSV 36 is opened, the negative pressure of the intake passage 38 acts on the canister 26 via the purge passage 34, and the internal pressure of the canister 26 becomes lower than the atmospheric pressure. For this reason, when the purge VSV 36 is opened, the atmosphere flows from the atmosphere passage 54. The evaporated fuel adsorbed by the adsorbent is released by the air flowing in from the atmospheric passage 54 and becomes a mixed gas (purge gas) of the evaporated fuel and air and flows from the purge passage 34 into the intake passage 38. The mixed gas flowing into the intake passage 38 burns in the combustion chamber of the engine. This prevents the adsorbent from being saturated with the evaporated fuel.

ここで、車両の停車中に燃料タンク10に燃料を給油する場合について想定すると、給油口が開かれるときに、燃料タンク10のタンクに内圧Ptが大気圧よりも高圧となっていると、燃料タンク10の内部に存在する蒸発燃料が給油口58から大気に放出される場合がある。   Here, assuming that fuel is supplied to the fuel tank 10 while the vehicle is stopped, if the internal pressure Pt in the tank of the fuel tank 10 is higher than the atmospheric pressure when the fuel filler opening is opened, In some cases, the evaporated fuel present in the tank 10 is discharged from the fuel filler port 58 to the atmosphere.

そこで、本発明は、蒸発燃料処理装置の制御装置であるECU60が、給油口58の開口の要求が検知されると、キャニスタ26内の圧力が低下するように負圧ポンプモジュール52の負圧ポンプを制御して、封鎖弁28が開くように封鎖弁28を制御する点に特徴を有する。なお、本実施の形態において、ECU60は、リッド68のロックを解除するリッドスイッチ62から操作信号を受信することにより、給油口58の開口の要求を検知する。   Therefore, the present invention relates to the negative pressure pump module 52 so that the pressure in the canister 26 decreases when the ECU 60, which is a control device for the fuel vapor processing apparatus, detects the opening of the fuel filler port 58. Is controlled to control the closing valve 28 so that the closing valve 28 is opened. In the present embodiment, the ECU 60 detects an opening request of the fuel filler port 58 by receiving an operation signal from the lid switch 62 that unlocks the lid 68.

すなわち、運転者によりリッドスイッチ62が操作されることが検知されると、ECU60は、キャニスタ26内の圧力が低下するように負圧ポンプを作動させる。また、運転者によりリッドスイッチ62が操作されることが検知されると、ECU60は、封鎖弁28が開弁するように封鎖弁28を制御する。   That is, when it is detected that the lid switch 62 is operated by the driver, the ECU 60 operates the negative pressure pump so that the pressure in the canister 26 decreases. When it is detected that the lid switch 62 is operated by the driver, the ECU 60 controls the closing valve 28 so that the closing valve 28 is opened.

封鎖弁28が開弁した後、蒸発燃料を含むタンク内ガスが燃料タンク10からキャニスタ26に向かって流出する。封鎖弁28が開弁した後、負圧ポンプモジュール52の切換弁を大気開放状態になるようにすると、キャニスタ26の内部が大気に開放されるため、タンク内圧Ptは大気圧と略同じ圧力になるまで低下する。このとき、キャニスタ26に流入する蒸発燃料は活性炭等の吸着剤に吸着されるため、蒸発燃料が吸着された後の空気のみが大気通路54を通じて大気に放出される。以下の説明においては、このようにタンク内圧Ptを低下させる処理を単に「圧抜き」という。   After the closing valve 28 is opened, the gas in the tank containing the evaporated fuel flows out from the fuel tank 10 toward the canister 26. If the switching valve of the negative pressure pump module 52 is opened to the atmosphere after the closing valve 28 is opened, the inside of the canister 26 is opened to the atmosphere, so that the tank internal pressure Pt becomes substantially the same as the atmospheric pressure. Decrease until At this time, since the evaporated fuel flowing into the canister 26 is adsorbed by an adsorbent such as activated carbon, only the air after the evaporated fuel is adsorbed is released to the atmosphere through the atmospheric passage 54. In the following description, the process of reducing the tank internal pressure Pt in this way is simply referred to as “pressure release”.

以下、図2を参照して、本実施の形態に係る蒸発燃料処理装置の制御装置であるECU60で実行されるプログラムの制御構造について説明する。   Hereinafter, with reference to FIG. 2, a control structure of a program executed by ECU 60 that is a control device of the evaporated fuel processing device according to the present embodiment will be described.

ステップ(以下、ステップをSと記載する)100にて、ECU60は、リッドスイッチ62が操作されたか否かを判断する。たとえば、リッドスイッチ62が操作されると、操作信号がECU60に送信される。ECU60は、操作信号を受信することにより、リッドスイッチ62が操作された否かを判断する。リッドスイッチ62が操作されたと判断されると(S100にてYES)、処理はS102に移される。もしそうでないと(S100にてNO)、この処理は終了する。   In step (hereinafter, step is referred to as S) 100, ECU 60 determines whether or not lid switch 62 has been operated. For example, when the lid switch 62 is operated, an operation signal is transmitted to the ECU 60. The ECU 60 determines whether or not the lid switch 62 has been operated by receiving the operation signal. If it is determined that lid switch 62 has been operated (YES in S100), the process proceeds to S102. Otherwise (NO in S100), this process ends.

S102にて、ECU60は、封鎖弁28が開くように封鎖弁28を制御する。S104にて、ECU60は、負圧ポンプモジュール52の負圧ポンプを作動させる。ECU60は、負圧ポンプモジュール52の切換弁を負圧導入状態になるように切り換えた後に負圧ポンプを作動させる。このとき、ECU60は、負圧ポンプを連続的に作動させるようにしてもよいし、間欠的に作動させるようにしてもよい。   In S102, ECU 60 controls blockade valve 28 so that blockade valve 28 is opened. In S104, ECU 60 operates the negative pressure pump of negative pressure pump module 52. The ECU 60 operates the negative pressure pump after switching the switching valve of the negative pressure pump module 52 so that the negative pressure is introduced. At this time, the ECU 60 may operate the negative pressure pump continuously or intermittently.

S106にて、ECU60は、大気孔50における圧力が予め定められた圧力以下であるか否かを判断する。すなわち、ECU60は、負圧ポンプモジュール52に内蔵される圧力センサから受信した大気孔50における圧力が予め定められた圧力以下であるか否かを判断する。大気孔50における圧力が予め定められた圧力以下であると(S106にてYES)、処理はS108に移される。もしそうでないと(S106にてNO)、処理はS106に戻される。   In S106, ECU 60 determines whether the pressure in atmospheric hole 50 is equal to or lower than a predetermined pressure. That is, the ECU 60 determines whether or not the pressure in the air hole 50 received from the pressure sensor built in the negative pressure pump module 52 is equal to or lower than a predetermined pressure. If the pressure in atmospheric hole 50 is equal to or lower than the predetermined pressure (YES in S106), the process proceeds to S108. If not (NO in S106), the process returns to S106.

S108にて、ECU60は、負圧ポンプの作動を停止させる。このとき、ECU60は、負圧ポンプの作動を停止させ、切換弁が大気開放状態になるように制御する。   In S108, ECU 60 stops the operation of the negative pressure pump. At this time, the ECU 60 stops the operation of the negative pressure pump and performs control so that the switching valve is opened to the atmosphere.

S110にて、ECU60は、タンク内圧Ptが圧力Pth以下であるか否かを判断する。すなわち、ECU60は、タンク内圧センサ12から受信したタンク内圧Ptが圧力Pth以下であるか否かを判断する。圧力Pthは、上述した圧抜きによりタンク内圧Ptが下回ることができる圧力であり、かつ、タンク内圧Ptがその圧力Pthにまで低下していれば、給油口58が開かれても多量の蒸発燃料が給油口58から大気に放出されることのない圧力であり、特に限定される値ではない。圧力Pthは、たとえば、大気圧と略同じ圧力である。タンク内圧Ptが圧力Pth以下であると判断されると(S110にてYES)、処理はS112に移される。もしそうでないと(S110にてNO)、処理はS110に戻される。   In S110, ECU 60 determines whether tank internal pressure Pt is equal to or lower than pressure Pth. That is, the ECU 60 determines whether or not the tank internal pressure Pt received from the tank internal pressure sensor 12 is equal to or lower than the pressure Pth. The pressure Pth is a pressure at which the tank internal pressure Pt can be reduced by the above-described depressurization, and if the tank internal pressure Pt is reduced to the pressure Pth, a large amount of evaporated fuel can be obtained even if the fuel supply port 58 is opened. Is a pressure that is not released from the fuel filler port 58 to the atmosphere, and is not particularly limited. The pressure Pth is, for example, substantially the same pressure as atmospheric pressure. If it is determined that tank internal pressure Pt is equal to or lower than pressure Pth (YES in S110), the process proceeds to S112. If not (NO in S110), the process returns to S110.

S112にて、ECU60は、リッド68のロックを解除する。すなわち、ECU60は、リッドオープナ開閉スイッチ64に対して開信号を送信する。   In S112, ECU 60 unlocks lid 68. That is, the ECU 60 transmits an open signal to the lid opener opening / closing switch 64.

以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る蒸発燃料処理装置の制御装置であるECU60の動作について説明する。   An operation of ECU 60 that is a control device of the evaporated fuel processing apparatus according to the present embodiment based on the above-described structure and flowchart will be described.

エンジンが停止された状態において、運転者あるいは作業者が、給油作業を開始するために、リッドスイッチ62を操作すると(S100にてYES)、封鎖弁28が開弁する(S102)。封鎖弁28が開弁すると、開弁に連動して負圧ポンプが作動する(S104)。燃料タンク10の内圧が少なくとも大気圧よりも高い場合には、蒸発燃料は燃料タンク10からベーパ通路20を流通して、キャニスタ26へと流出する。キャニスタ26に流出した蒸発燃料は、吸着剤により吸着される。キャニスタ26の大気孔50における圧力が予め定められた圧力以下の圧力になると(S106にてYES)、負圧ポンプが停止され(S108)、負圧ポンプモジュール52の切換弁は大気開放状態となっているため、蒸発燃料が吸着された後の空気は大気通路54を介して大気に放出される。蒸発燃料がキャニスタ26に流出していくと、燃料タンク10の内圧は大気圧と略同じ圧力になるまで徐々に低下する。このとき、燃料タンク10の内圧が圧力Pth以下になると(S110にてYES)、リッド68のロックが解除されて(S112)、運転者あるいは作業者はリッド68を開いて、給油口の開口が可能となる。すなわち、リッド68のロックが解除されることにより、給油口の開口が許可される。   If the driver or the operator operates the lid switch 62 in order to start the refueling operation in the state where the engine is stopped (YES in S100), the closing valve 28 is opened (S102). When the blocking valve 28 is opened, the negative pressure pump is operated in conjunction with the opening (S104). When the internal pressure of the fuel tank 10 is at least higher than the atmospheric pressure, the evaporated fuel flows from the fuel tank 10 through the vapor passage 20 and flows out to the canister 26. The evaporated fuel flowing out to the canister 26 is adsorbed by the adsorbent. When the pressure in the atmospheric hole 50 of the canister 26 is equal to or lower than a predetermined pressure (YES in S106), the negative pressure pump is stopped (S108), and the switching valve of the negative pressure pump module 52 is opened to the atmosphere. Therefore, the air after the evaporated fuel is adsorbed is released to the atmosphere through the atmosphere passage 54. As the evaporated fuel flows out into the canister 26, the internal pressure of the fuel tank 10 gradually decreases until it reaches substantially the same pressure as the atmospheric pressure. At this time, when the internal pressure of fuel tank 10 becomes equal to or lower than pressure Pth (YES in S110), lid 68 is unlocked (S112), the driver or operator opens lid 68, and the opening of the fuel filler opening opens. It becomes possible. That is, when the lid 68 is unlocked, the opening of the fuel filler opening is permitted.

このとき、負圧ポンプを作動させる場合と作動させない場合の燃料タンク10内の圧力は、図3に示すように変化する。図3における縦軸は燃料タンク10内の圧力を示し、横軸は時間を示す。また、図3において、両者の場合を比較するため、いずれの場合についても、封鎖弁28が開かれるときの燃料タンク10の内圧は同じであるとする。   At this time, the pressure in the fuel tank 10 when the negative pressure pump is operated and when the negative pressure pump is not operated varies as shown in FIG. In FIG. 3, the vertical axis indicates the pressure in the fuel tank 10, and the horizontal axis indicates time. Further, in FIG. 3, in order to compare both cases, it is assumed that the internal pressure of the fuel tank 10 when the blocking valve 28 is opened is the same in both cases.

負圧ポンプを作動させる場合の燃料タンク10の内圧Ptは、図3の太線に変化を示す。一方、負圧ポンプを作動させない場合の燃料タンク10の内圧Ptは、図3の細線の変化を示す。   The internal pressure Pt of the fuel tank 10 when operating the negative pressure pump shows a change in a thick line in FIG. On the other hand, the internal pressure Pt of the fuel tank 10 in the case where the negative pressure pump is not operated shows a change of the thin line in FIG.

負圧ポンプを作動させる場合の燃料タンク10の内圧は、キャニスタ26内が負圧になるため、燃料タンク10の内圧とキャニスタ26における圧力との圧力差が負圧ポンプを作動させない場合と比較して大きくなる。   When the negative pressure pump is operated, the internal pressure of the fuel tank 10 is negative in the canister 26. Therefore, the pressure difference between the internal pressure of the fuel tank 10 and the pressure in the canister 26 is compared with the case where the negative pressure pump is not operated. Become bigger.

たとえば、負圧ポンプの作動によりキャニスタ26内の圧力を大気圧よりも3KPa低い負圧になるようにすると、負圧ポンプを作動させない場合の時間T(1)において内圧Ptが20KPaとなる時点の内圧の減少率は、負圧ポンプを作動させる場合の時間T(2)において内圧Ptが17KPaとなる時点の内圧の減少率とほぼ同じ減少率になる。これは、時間T(1)における圧力差(20KPa(燃料タンク10の内圧分))と、時間T(2)における圧力差(17KPa(燃料タンク10の内圧分)+3KPa(キャニスタにおける負圧分))とが同じになるからである。   For example, if the negative pressure pump is operated so that the pressure in the canister 26 is 3 KPa lower than the atmospheric pressure, the time when the internal pressure Pt becomes 20 KPa at the time T (1) when the negative pressure pump is not operated. The decrease rate of the internal pressure is substantially the same as the decrease rate of the internal pressure when the internal pressure Pt becomes 17 KPa at time T (2) when the negative pressure pump is operated. This is because the pressure difference at time T (1) (20 KPa (internal pressure of fuel tank 10)) and the pressure difference at time T (2) (17 KPa (internal pressure of fuel tank 10) +3 KPa (negative pressure in canister)) ) Is the same.

このように、封鎖弁28が開弁したときに、燃料タンク10とキャニスタ26との圧力差が大きくなると、蒸発燃料の流速が増加するため、燃料タンク10の内圧が低下する速度すなわち、減少率が大きくなる。   As described above, when the pressure difference between the fuel tank 10 and the canister 26 increases when the blocking valve 28 is opened, the flow rate of the evaporated fuel increases, so the rate at which the internal pressure of the fuel tank 10 decreases, that is, the rate of decrease. Becomes larger.

燃料タンク10の内圧Ptの減少率が大きくなると、燃料タンク10の内圧Ptが圧力Pth以下になるまでの時間T(3)は、負圧ポンプが作動しない場合に燃料タンク10の内圧Ptが圧力Pth以下になるまでの時間T(4)よりも短くなる。   When the decreasing rate of the internal pressure Pt of the fuel tank 10 increases, the time T (3) until the internal pressure Pt of the fuel tank 10 becomes equal to or lower than the pressure Pth is the internal pressure Pt of the fuel tank 10 when the negative pressure pump does not operate. It becomes shorter than time T (4) until it becomes Pth or less.

以上のようにして、本実施の形態に係る蒸発燃料処理装置の制御装置によると、負圧ポンプの作動によりキャニスタ内の圧力を大気圧よりも低い負圧になるようにすると、燃料タンクとキャニスタ内との圧力差をより拡大させることができる。封鎖弁が開いて通路が連通状態となったとき、拡大された圧力差に基づいて、燃料タンク内の蒸発燃料は、キャニスタ内へと流出して、キャニスタ内の活性炭等の吸着剤に吸着される。このとき、負圧ポンプを作動させないでキャニスタ内を大気圧と同じ圧力とする場合よりも圧力差が大きいため、蒸発燃料がキャニスタへと流出するときの流速が増加する。そのため、燃料タンク内の圧力が大気圧と略同じ圧力になるまでの時間が短く、作業者が給油口の開口を要求してから給油口の開口が許可されるまでの待機時間が短縮される。したがって、給油作業をより早期に開始できる蒸発燃料処理装置の制御装置を提供することができる。   As described above, according to the control apparatus for the evaporated fuel processing apparatus according to the present embodiment, the fuel tank and the canister can be obtained by setting the pressure in the canister to a negative pressure lower than the atmospheric pressure by operating the negative pressure pump. The pressure difference from the inside can be further increased. When the blocking valve is opened and the passage is in communication, the evaporated fuel in the fuel tank flows out into the canister based on the enlarged pressure difference and is adsorbed by an adsorbent such as activated carbon in the canister. The At this time, since the pressure difference is larger than when the inside of the canister is set to the same pressure as the atmospheric pressure without operating the negative pressure pump, the flow rate when the evaporated fuel flows out to the canister increases. Therefore, the time until the pressure in the fuel tank becomes substantially the same as the atmospheric pressure is short, and the waiting time until the opening of the fuel filler opening is permitted after the operator requests the opening of the fuel filler opening is shortened. . Therefore, it is possible to provide a control device for the evaporated fuel processing device that can start the refueling operation earlier.

また、ECUは、検知された圧力が予め定められた圧力以下になると、燃料タンクに連通する給油口の開口を許可する。すなわち、リッドのロックを解除する。燃料タンク内の圧力が、大気圧と略同じ圧力になるまで、リッドのロックが解除されないようにすることにより、リッドのロックが解除されたときには、燃料タンク内の圧力は、大気圧と略同じ圧力になっているため、作業者が給油口のキャップを外したときに給油口から蒸発燃料が大気に放出されることを防止することができる。   In addition, when the detected pressure is equal to or lower than a predetermined pressure, the ECU permits opening of the fuel filler port that communicates with the fuel tank. That is, the lid is unlocked. By preventing the lid from being unlocked until the pressure in the fuel tank reaches approximately the same pressure as the atmospheric pressure, the pressure in the fuel tank is approximately the same as the atmospheric pressure when the lid is unlocked. Due to the pressure, it is possible to prevent the evaporated fuel from being released into the atmosphere from the fuel filler port when the operator removes the cap of the fuel filler port.

なお、以上の説明においては、ECUは、負圧ポンプモジュールに内蔵された圧力センサにより検知されたキャニスタの大気孔における圧力が予め定められた圧力以上になるまで負圧ポンプを作動させることとしたが、特にこれに限定されるものではなく、たとえば、ECUは、負圧ポンプを予め定められた時間が経過するまで、作動させるようにしてもよい。予め定められた時間は、負圧ポンプの作動によりキャニスタ内の圧力が大気圧よりも低い負圧となっていると予測される時間に基づいて設定される。   In the above description, the ECU operates the negative pressure pump until the pressure in the air hole of the canister detected by the pressure sensor built in the negative pressure pump module is equal to or higher than a predetermined pressure. However, the present invention is not particularly limited to this. For example, the ECU may operate the negative pressure pump until a predetermined time elapses. The predetermined time is set based on a time during which the pressure in the canister is predicted to be a negative pressure lower than the atmospheric pressure due to the operation of the negative pressure pump.

また、負圧ポンプは、給油時に作動させるものとして別途設けるようにしてもよいが、好ましくは、負圧ポンプは、蒸発燃料処理装置の燃料漏れを診断するときに用いる診断用ポンプを利用することが望ましい。診断用ポンプは、キャニスタおよび燃料タンクを含む蒸発燃料の通路における圧力変化に基づいて蒸発燃料処理装置の燃料漏れの発生を診断するときに、通路に予め負圧を付与するために用いられる。このような蒸発燃料処理装置の燃料漏れを診断するときに用いる診断用ポンプを給油時に作動させることにより、キャニスタ内の圧力を低下させるポンプを別途設ける必要がなくなるため、コストの上昇を抑制することができる。   In addition, the negative pressure pump may be provided separately as one that is operated at the time of refueling. However, preferably, the negative pressure pump uses a diagnostic pump that is used when diagnosing fuel leakage of the evaporated fuel processing device. Is desirable. The diagnostic pump is used to preliminarily apply a negative pressure to the passage when diagnosing the occurrence of fuel leakage in the evaporated fuel processing apparatus based on the pressure change in the evaporated fuel passage including the canister and the fuel tank. By operating the diagnostic pump used when diagnosing fuel leakage in such an evaporative fuel processing apparatus during refueling, there is no need to separately provide a pump for reducing the pressure in the canister, thereby suppressing an increase in cost. Can do.

さらに、本実施の形態において、負圧ポンプは、大気孔における圧力が予め定められた圧力以下になると、停止するとしたが、蒸発燃料が吸着剤に吸着されずそのまま大気に放出されることがない範囲で、連続的あるいは間欠的に作動させるようにしてもよい。このようにすると、より早期に圧抜きを完了することができる。   Further, in the present embodiment, the negative pressure pump is stopped when the pressure in the atmospheric hole is equal to or lower than a predetermined pressure, but the evaporated fuel is not adsorbed by the adsorbent and is not released into the atmosphere as it is. You may make it operate | move continuously or intermittently in the range. If it does in this way, depressurization can be completed earlier.

また、本実施の形態において封鎖弁の開弁は、負圧ポンプの作動に連動するようにしたが、特に限定されるものではなく、給油口の開口の要求に応じて、異なる時点で作動するようにしてもよい。   Further, in the present embodiment, the opening of the blocking valve is interlocked with the operation of the negative pressure pump, but is not particularly limited, and operates at different times according to the requirement of opening of the fuel filler opening. You may do it.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

本実施の形態における蒸発燃料処理装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the evaporative fuel processing apparatus in this Embodiment. 本実施の形態に係る蒸発燃料処理装置の制御装置であるECUで実行されるプログラムの制御構造を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control structure of the program performed by ECU which is a control apparatus of the evaporative fuel processing apparatus which concerns on this Embodiment. 燃料タンクの内圧の変化を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows the change of the internal pressure of a fuel tank.

符号の説明Explanation of symbols

10 燃料タンク、12 タンク内圧センサ、16,18 ROV、20 ベーパ通路、24 封鎖弁ユニット、26 キャニスタ、28 封鎖弁、30 リリーフ弁、32 パージ孔、34 パージ通路、36 パージVSV、38 吸気通路、40 エアクリーナ、42 エアフローメータ、44 スロットルバルブ、50 大気孔、52 負圧ポンプモジュール、54 大気通路、56 エアフィルタ、58 給油口、60 ECU、62 リッドスイッチ、64 リッドオープナ開閉スイッチ、66 リッド手動開閉装置、68 リッド。   10 fuel tank, 12 tank internal pressure sensor, 16, 18 ROV, 20 vapor passage, 24 block valve unit, 26 canister, 28 block valve, 30 relief valve, 32 purge hole, 34 purge passage, 36 purge VSV, 38 intake passage, 40 Air cleaner, 42 Air flow meter, 44 Throttle valve, 50 Air hole, 52 Negative pressure pump module, 54 Air passage, 56 Air filter, 58 Refueling port, 60 ECU, 62 Lid switch, 64 Lid opener open / close switch, 66 Lid manual open / close Equipment, 68 lid.

Claims (5)

蒸発燃料処理装置の制御装置であって、前記蒸発燃料処理装置は、燃料タンクと、前記燃料タンクの蒸発燃料を吸着するキャニスタと、前記燃料タンクと前記キャニスタとを連通する通路に設けられる開閉弁と、前記キャニスタ内の圧力を低下させるポンプとを含み、
前記燃料タンクの給油口の開口の要求を検知するための検知手段と、
前記要求が検知されると、前記キャニスタ内の圧力が低下するように前記ポンプを制御するためのポンプ制御手段と、
前記要求が検知されると、前記開閉弁が開くように前記開閉弁を制御するための開閉弁制御手段とを含む、蒸発燃料処理装置の制御装置。
A control device for an evaporative fuel processing device, wherein the evaporative fuel processing device is provided with a fuel tank, a canister for adsorbing the evaporative fuel in the fuel tank, and an on-off valve provided in a passage communicating the fuel tank and the canister And a pump for reducing the pressure in the canister,
Detection means for detecting a request for opening of a fuel filler opening of the fuel tank;
A pump control means for controlling the pump so that the pressure in the canister decreases when the request is detected;
An on-off valve control means for controlling the on-off valve so as to open the on-off valve when the request is detected.
前記開閉弁制御手段は、前記ポンプの作動に連動して、前記開閉弁が開くように前記開閉弁を制御するための手段を含む、請求項1に記載の蒸発燃料処理装置の制御装置。   2. The control apparatus for an evaporated fuel processing apparatus according to claim 1, wherein the on-off valve control means includes means for controlling the on-off valve so that the on-off valve opens in conjunction with the operation of the pump. 前記制御装置は、
前記燃料タンク内の圧力を検知するためのタンク圧力検知手段と、
前記検知された圧力が予め定められた圧力以下になると、前記燃料タンクに連通する給油口の開口を許可するための許可手段とをさらに含む、請求項1または2に記載の蒸発燃料処理装置の制御装置。
The control device includes:
Tank pressure detection means for detecting the pressure in the fuel tank;
The evaporative fuel processing device according to claim 1, further comprising permission means for permitting an opening of a fuel filler port communicating with the fuel tank when the detected pressure is equal to or lower than a predetermined pressure. Control device.
前記予め定められた圧力は、大気圧と略同じ圧力である、請求項3に記載の蒸発燃料処理装置の制御装置。   The control device for the evaporated fuel processing apparatus according to claim 3, wherein the predetermined pressure is substantially the same pressure as the atmospheric pressure. 前記ポンプは、前記蒸発燃料処理装置の燃料漏れを診断するときに用いる診断用ポンプである、請求項1〜4のいずれかに記載の蒸発燃料処理装置の制御装置。   The said pump is a control apparatus of the evaporative fuel processing apparatus in any one of Claims 1-4 which is a diagnostic pump used when diagnosing the fuel leak of the said evaporative fuel processing apparatus.
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