DE19933712A1 - Verfahren zur Regelung eines Arbeitsmodus einer Verbrennungskraftmaschine - Google Patents
Verfahren zur Regelung eines Arbeitsmodus einer VerbrennungskraftmaschineInfo
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Regelung eines Arbeitsmodus einer Verbrennungskraftmaschine, wobei der Verbrennungskraftmaschine Mittel zugeordnet sind, die durch eine zumindest temporäre Beeinflussung wenigstens eines Betriebsparameters der Verbrennungskraftmaschine die Regelung des Arbeitsmodus erlauben und wobei die Regelung des Arbeitsmodus in Abhängigkeit von einer Katalysatortemperatur wenigstens eines, in einem Abgaskanal der Verbrennungskraftmaschine angeordneten NO¶x¶-Speicherkatalysators erfolgt. DOLLAR A Es ist vorgesehen, daß der Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine (16) beim Überschreiten der Katalysatortemperatur über eine vorgebbare Grenztemperatur (GT) in Abhängigkeit von wenigstens einem Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine (16) und/oder einem aktuellen Katalysatorzustand des NO¶x¶-Speicherkatalysators (12) eingestellt wird.
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Regelung eines Arbeitsmodus einer
Verbrennungskraftmaschine mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten
Merkmalen.
Es ist bekannt, einer Verbrennungskraftmaschine Mittel zuzuordnen, die durch eine
zumindest temporäre Beeinflussung wenigstens eines Betriebsparameters der
Verbrennungskraftmaschine die Regelung des Arbeitsmodus erlauben. Weiterhin ist
bekannt, zur Reinigung eines Abgases der Verbrennungskraftmaschine in einem
Abgaskanal einen NOX-Speicherkatalysator anzuordnen. Dabei kann über zusätzlich in
dem Abgaskanal angeordnete Sensoren beispielsweise ein Gehalt einer
Gaskomponente am Abgas erfaßt werden oder aber auch eine Temperatur oder ein
Temperaturverlauf verfolgt werden. Daneben können dererlei Größen auch über
geeignete Modelle prognostiziert werden, so daß es letztendlich möglich ist,
ausgewählte Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine quantitativ zu erfassen,
wie eine Abgastemperatur, eine Rohemission ausgewählter Gaskomponenten, eine
Raumgeschwindigkeit des Abgases, eine Fahrzeuggeschwindigkeit, eine Motordrehzahl
oder eine angeforderte Last.
In gleicher Weise kann ein aktueller Katalysatorzustand ermittelt werden. So sind
entweder auf rechnerischem Wege oder durch Messungen eine Katalysatortemperatur,
ein NOX- oder SOX-Beladungszustand, eine NOX-Speicherfähigkeit, eine
Wärmekapazität des Speicherkatalysators oder dergleichen erfaßbar. Die Mittel zur
Steuerung des Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine sowie die Verfahren zur
Erfassung der Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine und des aktuellen
Katalysatorzustandes sind bekannt und werden daher im Zusammenhang mit dieser
Beschreibung nicht näher erläutert.
Liegt während eines Verbrennungsvorganges eines Luft-Kraftstoff-Gemisches
Sauerstoff in einem Überschuß vor, so befindet sich die Verbrennungskraftmaschine in
einem sogenannten mageren Arbeitsmodus mit λ < 1 (Magerbetrieb). Das unter
anderem während des Verbrennungsvorganges gebildete NOX wird durch den NOX-
Speicherkatalysator als Nitrat absorbiert, und zwar so lange, bis eine NOX-
Desorptionstemperatur erreicht oder eine NOX-Speicherkapazität erschöpft ist. Zur
Vermeidung von NOX-Emissionen stromab des NOX-Speicherkatalysators muß vor
diesem Zeitpunkt ein Wechsel in einen Arbeitsmodus mit λ ≦ 1 (Regenerationsbetrieb)
stattfinden. Unter solchen Bedingungen wird das absorbierte NOX wieder desorbiert und
an einer Katalysatorkomponente des Speicherkatalysators mit Reduktionsmitteln, wie
CO, HC oder H2, umgesetzt. Der Anteil der Reduktionsmittel steigt in dem
Regenerationsbetrieb während des Verbrennungsvorganges deutlich an, da in diesem
Fall ein Unterschuß von Sauerstoff im Luft-Kraftstoff-Gemisch vorliegt.
Ferner ist bekannt, die Katalysatortemperatur zu erfassen und mit Hinblick auf eine
mögliche NOX-Desorption einen Grenzwert der Temperatur vorzugeben, bei dem ein
Wechsel in den Regenerationsmodus stattfinden muß. Ein Betrieb der
Verbrennungskraftmaschine unter λ ≦ 1 führt allerdings zu einem erhöhten
Kraftstoffverbrauch, und daher ist eine Regenerationsdauer in der Praxis möglichst
gering zu halten. Da eine NOX-Desorptionscharakteristik und damit die NOX-
Desorptionstemperatur stark abhängig ist von dem aktuellen Katalysatorzustand, wird
zur Vermeidung von NOX-Emissionen stromab des Speicherkatalysators die Grenztem
peratur mit einem erheblichen Sicherheitsabstand festgelegt. Eine feste
Grenztemperatur ist jedoch aus zweierlei Gründen nachteilig. Zum einen können auch
oberhalb der Grenztemperatur Randbedingungen vorliegen, die einen Betrieb der
Verbrennungskraftmaschine in magerer Atmosphäre erlauben, und damit ist ein
unnötiger Mehrverbrauch gegeben. Zum anderen ist dabei störend, daß die
Abgastemperatur im Regenerationsbetrieb im allgemeinen über der Abgastemperatur im
Magerbetrieb liegt und ein Abkühlen des Speicherkatalysators somit erschwert wird.
Dem erfindungsgemäßen Verfahren liegt die Aufgabe zugrunde, die Regelung des
Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine wesentlich flexibler zu gestalten, so daß
auch nach einem Überschreiten der Katalysatortemperatur über die Grenztemperatur
noch ein Wechsel in den Magerbetrieb stattfinden kann.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch das Verfahren zur Regelung des
Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine mit den im Anspruch 1 genannten
Merkmalen gelöst. Dadurch, daß der Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine
beim Überschreiten der Katalysatortemperatur über eine vorgebbare Grenztemperatur in
Abhängigkeit von wenigstens einem Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine
und/oder einem aktuellen Katalysatorzustand des NOX-Speicherkatalysators eingestellt
wird, ist es möglich, auch oberhalb der Grenztemperatur einen Magerbetrieb der
Verbrennungskraftmaschine einzustellen.
In einer bevorzugten Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens fließt wenigstens
einer der Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine und/oder der aktuelle
Katalysatorzustand in ein Kennfeld ein, über das der Arbeitsmodus der
Verbrennungskraftmaschine bestimmt wird. Auf diese Weise können in sehr einfacher
Weise die Randbedingungen (aktueller Katalysatorzustand und Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine) bei der Auswahl des Arbeitsmodus berücksichtigt werden.
Eine Dauer eines Arbeitsmodus, insbesondere nach dem Wechsel in den Magerbetrieb,
kann unter Berücksichtigung des aktuellen Katalysatorzustandes und der
Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine bestimmt werden. Ebenso ist
denkbar, gemäß diesen Randbedingungen auch eine Frequenz für den Wechsel von
dem Regenerationsbetrieb in den Magerbetrieb und zurück (Wobblefrequenz) zu
bestimmen.
Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen, nach einem Wechsel in den Magerbetrieb
stromab des Speicherkatalysators mit einem geeigneten Sensor eine NOX-Konzentration
oder eine über einen vorgebbaren Zeitraum kumulierte NOX-Emission zu erfassen.
Überschreitet die NOX-Konzentration einen vorgebbaren Schwellenwert oder über
schreitet die kumulierte NOX-Emission innerhalb des vorgebbaren Zeitraumes einen
vorgebbaren Schwellenwert, so kann der Magerbetrieb unterbrochen werden. Auf diese
Weise ist es möglich, die NOX-Emission stromab des Speicherkatalysators möglichst
gering zu halten und den gegebenenfalls vorliegenden gesetzlichen Normen Genüge zu
tun.
Ferner ist es denkbar, beim Überschreiten eines vorgebbaren Schwellenwertes für eine
NOX-Rohemission (NOX-Emission stromauf des Speicherkatalysators), die NOX-
Konzentration oder die kumulierte NOX-Emission eine NOX-Minderungsmaßnahme
durch eine Beeinflussung der Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine zu
ergreifen. Natürlich kann die NOX-Minderungsmaßnahme auch in Abhängigkeit von der
stromab des Speicherkatalysators erfaßten NOX-Emission initiiert werden.
Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den übrigen, in
den Unteransprüchen genannten Merkmalen.
Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine Anordnung eines NOX-Speicherkatalysators in einem Abgaskanal
einer Verbrennungskraftmaschine;
Fig. 2 einen Verlauf einer Katalysatortemperatur und
Fig. 3 ein Flußdiagramm eines Ausführungsbeispieles des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Regelung eines Arbeitsmodus der
Verbrennungskraftmaschine.
In der Fig. 1 ist in schematischer Weise eine Anordnung 10 eines NOX-
Speicherkatalysators 12 in einem Abgaskanal 14 einer Verbrennungskraftmaschine 16
dargestellt. Ferner sind in dem Abgaskanal 14 Sensoren 18, 20 angeordnet, die es
erlauben, einen Gehalt einer Gaskomponente am Abgas zu bestimmen (Gassensoren)
oder zur Erfassung einer Temperatur dienen (Temperatursensoren). Anzahl, Lage und
Typ solcher Sensoren 18, 20 sind in einem hohen Maße variabel. Eine Erfassung und
Auswertung der Signale derartiger Sensoren 18, 20 ist bekannt und soll im Rahmen
dieser Beschreibung nicht näher erläutert werden. Daneben ist es in bekannter Weise
möglich, mit Hilfe von geeigneten Modellen den Gehalt der Gaskomponenten oder die
Temperatur in ausgewählten Bereichen der Anordnung 10 zu berechnen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf eine Darstellung von der
Verbrennungskraftmaschine zugeordneten Mitteln verzichtet, die durch eine zumindest
temporäre Beeinflussung wenigstens eines Betriebsparameters der
Verbrennungskraftmaschine eine Regelung eines Arbeitsmodus erlauben. Derartige Mit
tel zur Beeinflussung der Betriebsparameter sind hinlänglich bekannt und werden daher
an dieser Stelle nicht näher erläutert. Ebenso ist es bekannt, eine Katalysatortemperatur,
beispielsweise mittels des Sensors 20, zu erfassen und die Regelung der Be
triebsparameter der Verbrennungskraftmaschine 16 in Abhängigkeit von dieser
Katalysatortemperatur durchzuführen.
Liegt während eines Verbrennungsvorganges in der Verbrennungskraftmaschine 16
Sauerstoff in einem Überschuß gegenüber einem Kraftstoff vor, so befindet sich die
Verbrennungskraftmaschine in einem Arbeitsmodus mit λ < 1 (Magerbetrieb). Während
des Magerbetriebes wird das während des Verbrennungsvorganges entstehende NOX in
dem NOX-Speicherkatalysator 12 absorbiert, und zwar so lange, bis entweder eine NOX-
Desorptionstemperatur erreicht oder eine NOX-Speicherkapazität überschritten wird.
Unter stöchiometrischen Bedingungen oder bei einem Überschuß des Kraftstoffs
gegenüber dem Sauerstoff (λ ≦ 1; Regenerationsbetrieb) entstehen im allgemeinen in
einem vermehrten Maße Reduktionsmittel, wie CO, HC oder H2. Im
Regenerationsbetrieb wird das absorbierte NOX wieder ausgelagert (NOX-Desorption)
und mit Hilfe der Reduktionsmittel im NOX-Speicherkatalysator 12 umgesetzt.
Wie bereits erwähnt, ist eine NOX-Speicherfähigkeit des NOX-Speicherkatalysators 12
temperaturabhängig. Zur Vermeidung einer NOX-Emission stromab des NOX-
Speicherkatalysators 12 wird daher die Verbrennungskraftmaschine 16 in dem
erfindungsgemäßen Verfahren nach einem Überschreiten einer vorgebbaren
Grenztemperatur GT in den Arbeitsmodus mit λ ≦ 1 (Regenerationsbetrieb) eingestellt.
Ein Verlauf der Temperatur während einer solchen Regelung des Arbeitsmodus der
Verbrennungskraftmaschine 16 ist in der Fig. 2 exemplarisch dargestellt. Am Ende
einer mageren Phase tm1 wird beispielsweise aufgrund einer erhöhten
Leistungsanforderung an die Verbrennungskraftmaschine 16 in den Arbeitsmodus mit λ
≦ 1 umgeschaltet.
Im Verlauf einer fetten Phase tf1 wird die Grenztemperatur GT des Katalysators
überschritten. Während dieser fetten Phase tf1 wird laufend ein aktueller
Katalysatorzustand und/oder wenigstens ein Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine 16 erfaßt. Ausgewählte Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine 16 können beispielsweise eine Abgastemperatur, eine
Rohemission ausgewählter Gaskomponenten, eine Raumgeschwindigkeit des Abgases,
eine Fahrzeuggeschwindigkeit, eine Motordrehzahl oder eine angeforderte Last sein.
Der Katalysatorzustand kann über die Sensoren 18, 20 oder über geeignete Modelle
bestimmt werden und umfaßt beispielsweise einen NOX- oder SOX-Beladungszustand,
die NOX-Speicherfähigkeit, eine Wärmekapazität des Speicherkatalysators oder die
Katalysatortemperatur. Verfahren zur Erfassung der Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine 16 und des aktuellen Katalysatorzustandes sind bekannt
und werden daher an dieser Stelle nicht näher erläutert.
Nach der Erfassung der Randbedingungen (Katalysatorzustand und Betriebsparameter)
erfolgt eine Zuordnung des Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine 16 über ein
Kennfeld, so daß beispielsweise ab einem Zeitpunkt T1 wegen der Zulässigkeit eines
mageren Arbeitsmodus im Betrieb der Verbrennungskraftmaschine ein Wechsel in den
Magerbetrieb eingeleitet werden kann. Wie ersichtlich, liegt die Katalysatortemperatur
dabei oberhalb der Grenztemperatur GT und sinkt erst ab einem Zeitpunkt T2 unter
diese Schwelle. Der Regenerationsbetrieb der Verbrennungskraftmaschine 16 ist hierbei
deutlich verkürzt gegenüber den bekannten Verfahren, die mindestens über die Phasen
tm2 und tf1 den Speicherkatalysator 12 mit einem fetten Abgas beaufschlagen werden,
wobei zusätzlich eine Dauer der Phase tm2 aufgrund der höheren Abgastemperaturen
im Regenerationsbetrieb verlängert ist.
In der Fig. 3 ist ein Flußdiagramm zur Regelung des Arbeitsmodus der
Verbrennungskraftmaschine nach dem erfindungsgemäßen Verfahren unter
Berücksichtigung der NOX-Emission stromab des Speicherkatalysators 12 dargestellt. In
einem ersten Schritt S1 werden - wie bereits erwähnt - die Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine, also beispielsweise die Raumgeschwindigkeit des
Abgases, die Abgastemperatur, die angeforderte Last oder die NOX-Rohemission,
quantitativ erfaßt.
Gleichzeitig wird in einem zweiten Schritt S2 der aktuelle Katalysatorzustand
beispielsweise über die Sensoren 18, 20 gemessen oder mit Hilfe von geeigneten
Modellen berechnet. Übersteigt dabei die aktuelle Katalysatortemperatur die
Grenztemperatur (Schritt S3), so kann dies zur Einleitung einer kennfeldgesteuerten
Änderung der Einstellung des Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine 16 in
einem Schritt S4 führen. Hierbei fließen ausgewählte Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine als auch ausgewählte Parameter des aktuellen Katalysator
zustandes, wie beispielsweise eine NOX-Desorptionscharakteristik für einen aktuellen
NOX- oder SX-Beladungszustand in das Kennfeld ein.
In dem Schritt S4 wird anhand der zur Verfügung gestellten Parameter ermittelt, ob es
überhaupt sinnvoll ist, die Verbrennungskraftmaschine 16 in den Magerbetrieb zu
schalten oder im Magerbetrieb zu belassen. Beispielsweise kann dazu zunächst
überprüft werden, ob es mit Hinsicht auf die angeforderte Last motorisch möglich ist, den
Arbeitsmodus mit λ < 1 zu gewähren. Denkbar ist auch, anhand einer über einen
vorgebbaren Zeitraum prognostizierten kumulierten NOX-Rohemission und der
ermittelten NOX-Speicherfähigkeit eine maximale zulässige Dauer einer Abkühlphase,
das heißt des Magerbetriebes, bis der Regenerationsbetrieb eingestellt werden muß, zu
berechnen. Unterschreitet die Dauer der Abkühlphase eine vorgebbare Mindestdauer,
so wird der Regenerationsbetrieb aufgenommen.
In einem Schritt S5 wird die in einem Schritt S6 erfaßte NOX-Emission stromab des
NOX-Speicherkatalysators 12 mit einem vorgebbaren Schwellenwert für die NOX-
Emission stromab des NOX-Speicherkatalysators 12 verglichen. In gleicher Weise ist
auch ein Vergleich einer über einen vorgebbaren Zeitraum kumulierten NOX-Emission
stromab des NOX-Speicherkatalysators 12 möglich. Überschreitet die (kumulierte)
Emission den Schwellenwert, so kann in einem Schritt S7 überprüft werden, ob eine
NOX-Minderungsmaßnahme durch eine Beeinflussung der Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine 16 ergriffen werden kann. Ist dies nicht möglich, so wird der
Regenerationsbetrieb mit λ ≦ 1 eingestellt. Ist die NOX-Minderungsmaßnahme möglich
oder ist der Schwellenwert der (kumulierten) Emission noch nicht überschritten, so ist
der Magerbetrieb mit λ < 1 möglich. Über den Schritt S5 ist es möglich, die NOX-
Emission beziehungsweise die kumulierte NOX-Emission stromab des Speicherkatalysa
tors 12 laufend zu überprüfen. Daneben kann auch ein Schwellenwert für eine
kumulierte NOX-Rohemission stromauf des NOX-Speicherkatalysators 22 vorgegeben
werden und beim Überschreiten dieses Schwellenwertes - sofern möglich - die NOX-
Minderungsmaßnahme eingeleitet werden.
Claims (10)
1. Verfahren zur Regelung eines Arbeitsmodus einer Verbrennungskraftmaschine,
wobei der Verbrennungskraftmaschine Mittel zugeordnet sind, die durch eine
zumindest temporäre Beeinflussung wenigstens eines Betriebsparameters der
Verbrennungskraftmaschine die Regelung des Arbeitsmodus erlauben und wobei
die Regelung des Arbeitsmodus in Abhängigkeit von einer Katalysatortemperatur
wenigstens eines, in einem Abgaskanal der Verbrennungskraftmaschine
angeordneten NOX-Speicherkatalysators erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß
der Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine (16) beim Überschreiten der
Katalysatortemperatur über eine vorgebbare Grenztemperatur (GT) in Abhän
gigkeit von wenigstens einem Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine (16) und/oder einem aktuellen Katalysatorzustand
des NOX-Speicherkatalysators (12) eingestellt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der wenigstens eine
Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine (16) und/oder der aktuelle
Katalysatorzustand in ein Kennfeld einfließen und über das Kennfeld der
Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine (16) bestimmt wird.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die
Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine (16) zumindest eine Abgas
temperatur, eine Motordrehzahl, eine angeforderte Last, eine Raumgeschwindig
keit eines Abgases, einen Gehalt wenigstens einer Gaskomponente am Abgas
(Rohemission) oder eine Fahrzeuggeschwindigkeit umfassen.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der
aktuelle Katalysatorzustand die Katalysatortemperatur, eine NOX-
Speicherfähigkeit, eine NOX-Konvertierungsrate oder eine Wärmeleitfähigkeit
des Speicherkatalysators umfaßt.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Dauer eines Arbeitsmodus mit λ < 1 (Magerbetrieb) in
Abhängigkeit von dem aktuellen Katalysatorzustand und den Betriebsparametern
der Verbrennungskraftmaschine (16) bestimmt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß beim Unterschreiten
der berechneten Dauer des Magerbetriebes unter eine vorgebbare Mindestdauer
ein Arbeitsmodus der Verbrennungskraftmaschine (16) mit λ ≦ 1
(Regenerationsbetrieb) eingestellt wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Frequenz eines Wechsels (Wobblefrequenz) des
Arbeitsmodus in Abhängigkeit von dem aktuellen Katalysatorzustand und den
Betriebsparametern der Verbrennungskraftmaschine (16) bestimmt wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß der Magerbetrieb bis zum Überschreiten eines
vorgebbaren Schwellenwertes für eine NOX-Emission stromab des NOX-
Speicherkatalysators (12) aufrechterhalten wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß
der Magerbetrieb bis zum Überschreiten eines vorgebbaren Schwellenwertes für
eine über einen vorgebbaren Zeitraum kumulierte NOX-Emission stromab des
NOX-Speicherkatalysators (12) aufrechterhalten wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß beim Überschreiten eines vorgebbaren Schwellenwertes
für eine NOX-Rohemission, der NOX-Emission oder der kumulierten NOX-
Emission stromab des NOX-Speicherkatalysators (12) eine NOX-
Minderungsmaßnahme durch eine Beeinflussung der Betriebsparameter der
Verbrennungskraftmaschine (16) ergriffen wird.
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|---|---|---|---|
| DE19933712A DE19933712A1 (de) | 1999-07-19 | 1999-07-19 | Verfahren zur Regelung eines Arbeitsmodus einer Verbrennungskraftmaschine |
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Applications Claiming Priority (1)
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Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE19933712A1 true DE19933712A1 (de) | 2001-05-17 |
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|---|---|---|---|
| DE50008146T Expired - Lifetime DE50008146D1 (de) | 1999-07-19 | 2000-07-06 | Verfahren zur regelung eines arbeitsmodus einer verbrennungskraftmaschine |
Country Status (3)
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|---|---|
| EP (1) | EP1203144B1 (de) |
| DE (2) | DE19933712A1 (de) |
| WO (1) | WO2001006105A1 (de) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10323979A1 (de) * | 2003-05-27 | 2004-12-16 | Adam Opel Ag | Abgasbehandlungsvorrichtung für einen Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeugs |
| DE102007011487A1 (de) * | 2007-03-07 | 2008-09-11 | Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh | Verfahren zur Überwachung der Funktionsfähigkeit eines Partikelfilters, sowie entsprechendes Abgassystem |
| DE102005013518B4 (de) * | 2004-03-30 | 2010-08-19 | General Motors Corp. (N.D.Ges.D. Staates Delaware), Detroit | Steuerungsstrategie zur Lean NOx-Speicher-Regeneration |
| DE102020212725A1 (de) | 2020-10-08 | 2022-04-14 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine, Recheneinheit und Computerprogramm |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10117434A1 (de) * | 2001-04-03 | 2002-10-10 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Steuerung eines Betriebsmodus einer magerlauffähigen Verbrennungskraftmaschine |
| DE10152670A1 (de) * | 2001-10-05 | 2003-05-22 | Volkswagen Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer magerlauffähigen Verbrennungskraftmaschine |
| DE10221568A1 (de) * | 2002-05-08 | 2003-12-04 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Steuerung eines NO¶x¶-Speicherkatalysators |
| DE10226873B4 (de) * | 2002-06-12 | 2012-05-31 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Steuerung der Betriebsartenwahl einer Verbrennungskraftmaschine |
| DE10248527A1 (de) * | 2002-10-14 | 2004-07-01 | Volkswagen Ag | Verfahren sowie Vorrichtung zur Steuerung einer magerlauffähigen Verbrennungskraftmaschine |
| DE10249610B4 (de) * | 2002-10-18 | 2010-10-07 | Volkswagen Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung eines NOx-Speicherkatalysators |
| DE10358197A1 (de) * | 2003-12-12 | 2005-07-14 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Optimieren des Kraftstoffverbrauchs einer Brennkraftmaschine |
Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4203219A1 (de) * | 1992-02-05 | 1993-08-12 | Basf Ag | Verfahren zur stickoxidminderung in abgasen durch gesteuerte nh(pfeil abwaerts)3(pfeil abwaerts)-zugabe |
| DE4211092A1 (de) * | 1992-04-03 | 1993-10-07 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und Vorrichtung zum Beurteilen der Funktionsfähigkeit eines Katalysators |
| DE4341538A1 (de) * | 1992-12-21 | 1994-06-23 | Ford Werke Ag | Sauerstoffsensorbaugruppe für einen Motor |
| DE19645202A1 (de) * | 1995-12-23 | 1997-06-26 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Überwachung der Konvertierungsrate eines Abgaskatalysators für eine Brennkraftmaschine |
| DE19752271A1 (de) * | 1996-12-13 | 1998-06-25 | Ford Global Tech Inc | Verfahren und Vorrichtung zur adaptiven Abgastemperatur-Schätzung und -Steuerung |
| DE19705335C1 (de) * | 1997-02-12 | 1998-09-17 | Siemens Ag | Verfahren zur Regeneration eines Speicherkatalysators |
| DE19716275C1 (de) * | 1997-04-18 | 1998-09-24 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Stickoxidreduzierung im Abgas einer Brennkraftmaschine |
| DE19729676A1 (de) * | 1997-07-11 | 1999-01-14 | Ford Global Tech Inc | Verfahren zum Betrieb eines Verbrennungsmotors zum Schutz einer Abgasbehandlungseinrichtung |
| DE19731624A1 (de) * | 1997-07-23 | 1999-01-28 | Volkswagen Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der De-Sulfatierung bei NOx-Speicherkatalysatoren |
| DE19846217A1 (de) * | 1997-10-08 | 1999-04-15 | Denso Corp | Katalysatortemperatur-Steuerungsvorrichtung |
| DE19748971A1 (de) * | 1997-11-06 | 1999-05-12 | Opel Adam Ag | System zum Schutz einer Katalysatoranordnung im Abgasstrang einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine vor Überhitzung |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2605586B2 (ja) * | 1992-07-24 | 1997-04-30 | トヨタ自動車株式会社 | 内燃機関の排気浄化装置 |
| DE19607151C1 (de) * | 1996-02-26 | 1997-07-10 | Siemens Ag | Verfahren zur Regeneration eines NOx-Speicherkatalysators |
| DE19739848A1 (de) * | 1997-09-11 | 1999-03-18 | Bosch Gmbh Robert | Brennkraftmaschine insbesondere für ein Kraftfahrzeug |
| DE19753718C1 (de) * | 1997-12-04 | 1999-07-08 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren zum Betreiben eines Dieselmotors |
-
1999
- 1999-07-19 DE DE19933712A patent/DE19933712A1/de not_active Withdrawn
-
2000
- 2000-07-06 EP EP00949277A patent/EP1203144B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-06 DE DE50008146T patent/DE50008146D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-06 WO PCT/EP2000/006417 patent/WO2001006105A1/de not_active Ceased
Patent Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4203219A1 (de) * | 1992-02-05 | 1993-08-12 | Basf Ag | Verfahren zur stickoxidminderung in abgasen durch gesteuerte nh(pfeil abwaerts)3(pfeil abwaerts)-zugabe |
| DE4211092A1 (de) * | 1992-04-03 | 1993-10-07 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und Vorrichtung zum Beurteilen der Funktionsfähigkeit eines Katalysators |
| DE4341538A1 (de) * | 1992-12-21 | 1994-06-23 | Ford Werke Ag | Sauerstoffsensorbaugruppe für einen Motor |
| DE19645202A1 (de) * | 1995-12-23 | 1997-06-26 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Überwachung der Konvertierungsrate eines Abgaskatalysators für eine Brennkraftmaschine |
| DE19752271A1 (de) * | 1996-12-13 | 1998-06-25 | Ford Global Tech Inc | Verfahren und Vorrichtung zur adaptiven Abgastemperatur-Schätzung und -Steuerung |
| DE19705335C1 (de) * | 1997-02-12 | 1998-09-17 | Siemens Ag | Verfahren zur Regeneration eines Speicherkatalysators |
| DE19716275C1 (de) * | 1997-04-18 | 1998-09-24 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Stickoxidreduzierung im Abgas einer Brennkraftmaschine |
| DE19729676A1 (de) * | 1997-07-11 | 1999-01-14 | Ford Global Tech Inc | Verfahren zum Betrieb eines Verbrennungsmotors zum Schutz einer Abgasbehandlungseinrichtung |
| DE19731624A1 (de) * | 1997-07-23 | 1999-01-28 | Volkswagen Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der De-Sulfatierung bei NOx-Speicherkatalysatoren |
| DE19846217A1 (de) * | 1997-10-08 | 1999-04-15 | Denso Corp | Katalysatortemperatur-Steuerungsvorrichtung |
| DE19748971A1 (de) * | 1997-11-06 | 1999-05-12 | Opel Adam Ag | System zum Schutz einer Katalysatoranordnung im Abgasstrang einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine vor Überhitzung |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10323979A1 (de) * | 2003-05-27 | 2004-12-16 | Adam Opel Ag | Abgasbehandlungsvorrichtung für einen Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeugs |
| DE10323979B4 (de) * | 2003-05-27 | 2014-04-30 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Abgasbehandlungsvorrichtung für einen Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeugs |
| DE102005013518B4 (de) * | 2004-03-30 | 2010-08-19 | General Motors Corp. (N.D.Ges.D. Staates Delaware), Detroit | Steuerungsstrategie zur Lean NOx-Speicher-Regeneration |
| US7797923B2 (en) | 2004-03-30 | 2010-09-21 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Control strategy for lean NOx trap regeneration |
| DE102007011487A1 (de) * | 2007-03-07 | 2008-09-11 | Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh | Verfahren zur Überwachung der Funktionsfähigkeit eines Partikelfilters, sowie entsprechendes Abgassystem |
| DE102020212725A1 (de) | 2020-10-08 | 2022-04-14 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine, Recheneinheit und Computerprogramm |
| CN116324150A (zh) * | 2020-10-08 | 2023-06-23 | 罗伯特·博世有限公司 | 用于运行内燃机的方法、计算单元和计算机程序 |
| EP4226032A1 (de) * | 2020-10-08 | 2023-08-16 | Robert Bosch GmbH | Verfahren zum betreiben einer brennkraftmaschine, recheneinheit und computerprogramm |
| CN116324150B (zh) * | 2020-10-08 | 2025-09-09 | 罗伯特·博世有限公司 | 用于运行内燃机的方法、计算单元和计算机程序 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2001006105A1 (de) | 2001-01-25 |
| EP1203144A1 (de) | 2002-05-08 |
| DE50008146D1 (de) | 2004-11-11 |
| EP1203144B1 (de) | 2004-10-06 |
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