JP2009024589A - 内燃機関の排気浄化システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】PM再生処理の実施中における車両の車速SPに基づいて放熱度合いDRを推定し、放熱度合いDRが低いほど目標流入排気温度TEtが低い値として算出する(S105)。車両が停車している場合には、停車前の定常走行時における車速に応じて目標流入排気温度TEtを補正する停車時補正係数KSを算出し(S108)、停車時補正係数KSを目標流入排気温度TEtに乗じて停車時目標流入排気温度TEstを算出する(S109)。そして、流入排気温度TEが目標流入排気温度TEt、或いは停車時目標流入排気温度TEstまで上昇するように単位燃料添加量ΔQadを制御する(S111)。
【選択図】図4
Description
即ち、
内燃機関の排気通路に設けられ該排気通路を通過する排気中の微粒子物質を捕集するフィルタと、
前記フィルタに熱量を供給して該フィルタを所定の目標温度まで昇温させるとともに、
前記フィルタに捕集された微粒子物質を酸化除去するPM再生処理を実施するPM再生手段と、
前記内燃機関が搭載された車両における走行速度に基づいて前記内燃機関の排気系から該排気系の外部へ放熱される放熱度合いを推定する放熱度合い推定手段と、
前記PM再生手段による供給熱量を、前記放熱度合い推定手段によって推定された前記放熱度合いに基づいて制御する供給熱量制御手段と、
を備えることを特徴とする。
が上昇するため好適にフィルタを昇温できる。
の時間だけ遅らせれば内燃機関から排出される排気の温度が上昇してもフィルタが過昇温する虞のないような観点から定められると好適である。例えば、所定のディレイ時間は、車両が走行を開始してから該車両の加速度が所定の閾値以下になるまでの時間であっても良い。すなわち、車両の走行開始直後の、車両が加速している期間中は供給熱量制御手段による供給熱量の増加が禁止される。これによれば、PM再生処理の実施中において内燃機関から排出される排気の温度が急激に上昇しても、フィルタが過度に昇温されることが抑制され、該フィルタに熱劣化が生じることを抑制できる。なお、所定の閾値は内燃機関の負荷が略一定となるときにおける加速度であって、略零であっても良い。
図1は本実施例に係る排気浄化システムが適用されるハイブリッド車両のシステム構成を示すブロック図である。この本システムはハイブリッド車両の主動力として機能するエンジン1、補助動力として機能するモータジェネレータ(以下、単に「MG」という。)2、本システム全体を制御するメインECU3、T/M4、T/MECU5、バッテリ6、インバータ7及びバッテリECU8から構成されている。
図2は本実施例における排気浄化システムの概略構成を示す図である。図2に示すエンジン1はディーゼルエンジンであり、エンジン1の内部及びその吸気系は省略されている。
度(車速)を検出する車速センサ26が併設されている。
t3に亘り停車(車速:0)している。そして、時間t3において走行を再開して時間t3〜t4まで加速した後、時間t4以降は定常走行状態(車速:SP1)であることを示している。また、図3(b)に示すように、時間t0から燃料添加弁22による燃料添加が行われている。つまり、時間t0においてフィルタ21に対してPM再生要求が出されたことを意味する。
PMを酸化除去しないとエンジン1の出力機能等が低下すると判断できるPMの堆積量である。また、PM堆積量ΣPMは、直近に実施されたPM再生処理が完了した時に残留したPM量に、現在までに新たに堆積したPM量を和算することによって算出する。
Qadの添加燃料が排気中に添加される。また、PM再生処理の継続中であって、既に燃料添加制御が実施されている場合には単位燃料添加量ΔQadをフィードバック制御する。そして、本ステップの処理が終了すると本ルーチンを一旦終了する。
eに係る制御について説明する。図中の太破線はエンジントルクTQeの要求値を表したものである。本変形制御においては、PM再生処理の実施中において車両が発進する場合には、エンジントルクTQeを発進時上限トルクTQeL以下の範囲内で制御することとした。
2・・・モータジェネレータ(MG)
3・・・メインECU
4・・・T/M
5・・・T/MECU
6・・・バッテリ
7・・・インバータ
8・・・バッテリECU
15・・排気通路
20・・酸化触媒
21・・パティキュレートフィルタ
22・・燃料添加弁
23・・第1温度センサ
24・・第2温度センサ
25・・外気温センサ
26・・車速センサ
Claims (6)
- 内燃機関の排気通路に設けられ該排気通路を通過する排気中の微粒子物質を捕集するフィルタと、
前記フィルタに熱量を供給して該フィルタを所定の目標温度まで昇温させるとともに、前記フィルタに捕集された微粒子物質を酸化除去するPM再生処理を実施するPM再生手段と、
前記内燃機関が搭載された車両における走行速度に基づいて前記内燃機関の排気系から該排気系の外部へ放熱される放熱度合いを推定する放熱度合い推定手段と、
前記PM再生手段による供給熱量を、前記放熱度合い推定手段によって推定された前記放熱度合いに基づいて制御する供給熱量制御手段と、
を備えることを特徴とする内燃機関の排気浄化システム。 - 前記車両が停車した状態で前記PM再生処理を実施する場合に、前記供給熱量制御手段は、前記車両の停車前における走行履歴に基づいて前記PM再生手段による供給熱量を補正することを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の排気浄化システム。
- 前記PM再生処理の実施中において停車している前記車両が走行を開始する場合には、前記車両が走行を開始してから所定のディレイ時間に亘って前記供給熱量制御手段による前記供給熱量の増加が禁止されることを特徴とする請求項1又は2に記載の内燃機関の排気浄化システム。
- 前記ディレイ時間は、前記車両が走行を開始してから該車両の加速度が所定の閾値以下になるまでの時間であることを特徴とする請求項3に記載の内燃機関の排気浄化システム。
- 前記車両は前記内燃機関と電動機との動力源で走行するハイブリッド車両であって、
前記PM再生処理の実施中において停車している前記車両が走行を開始する場合には、前記内燃機関が出力するエンジントルクが所定の発進時上限トルク以下の範囲内で制御されるとともに要求トルクに対する前記エンジントルクの不足分は前記電動機によって出力されることを特徴とする請求項1から4の何れか1項に記載の内燃機関の排気浄化システム。 - 前記排気通路における前記フィルタよりも上流側に設けられ、あるいは前記フィルタに担持される酸化触媒と、
前記酸化触媒に流入する前の排気に還元剤を供給する還元剤供給手段と、
を更に備え、
前記PM再生手段は、前記還元剤供給手段に前記還元剤を供給させることにより前記フィルタに熱量を供給することを特徴とする請求項1から5の何れか1項に記載の内燃機関の排気浄化システム。
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