JP4020072B2 - 内燃機関の制御装置 - Google Patents
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Description
1.失火防止、
2.複数の火炎形成によるトルク増加、
3.複数の火炎形成による燃焼速度の適正制御、
などが実現できる。上記理由により燃焼の安定化が図られ、トルク変動の抑制が可能となる。
以下、この発明を具体化した第1の実施の形態を図面に従って説明する。
・ステップ210では、始動完了後、所定時間(例えば1秒以上)が経過したか否かを判別する。
・ステップ310では、始動完了後、所定時間(例えば1秒以上)が経過したか否かを判別する。
次に、本発明における第2の実施の形態を説明する。但し、第2の実施の形態の構成において、上述した第1の実施の形態と同等であるものについては図面に同一の記号を付すと共にその説明を簡略化し、以下には第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。
・ステップ401では、エンジン回転数Neが400〜2000rpmであるか否かを判別する。
TAU=Tp・(1+FAF+FASE+FWL)・β
を用いて燃料噴射量TAUが算出される。
・θRE=0°CAの時は、AFtg=16、
・θRE=5°CAの時は、AFtg=15.5、
・θRE=10°CAの時は、AFtg=15、
・θRE=15°CAの時は、AFtg=14.7、
・θRE=20°CAの時は、AFtg=14.7、
とする。要するに、既述した点火遅角並びに空燃比の弱リーン化を共に実施する場合、これら何れの制御も筒内の燃焼速度の制御要因となるため、両者を対比させつつ燃焼速度を制御する。
TAU=Tp・(1+FD+FASE+FWL)・β
を用いて燃料噴射量TAUが算出される。
以下、上記第2の実施の形態におけるエンジン制御装置の一部を変更した第3の実施の形態を説明する。
以下、上記第2の実施の形態におけるエンジン制御装置の一部を変更した第4の実施の形態を説明する。
に示す通り吸排気弁が開閉動作する。
上記第1の実施の形態におけるエンジン制御装置では、(イ)空燃比を弱リーン値で制御すること、(ロ)点火時期を遅角側で制御すること、(ハ)吸気弁11と排気弁12との開弁オーバーラップ量を増やすこと、(ニ)排気弁12の開弁時期を進角させること、の4つの処理を適用したが、排ガス高温化の効果が得られることを前提に、上記構成を変更してもよい。例えば上記(ハ)を単独で実施し、触媒コンバータの早期活性化を図るようにする。かかる構成でも排ガス高温化の効果が得られることが本発明者により確認されている。また、少なくとも上記(ハ)を実施することとして、それ以外の(イ),(ロ),(ニ)を適宜組み合わせて実施することもできる。
上記第1,第4の実施の形態では、吸気弁11と排気弁12との開弁オーバーラップ量を「30°CA」とし、また、排気弁12の開弁時期を「15°CA」進角させたが、これを変更する。例えば吸気弁11と排気弁12との開弁オーバーラップ量を20〜30°CAの範囲内で変更し、排気弁12の開弁時期を10〜20°CAの範囲内で変更する。かかる場合にも、既存の装置と比較して排ガスが高温化され、触媒活性化を早めることができる。
上記第1,第4の実施の形態では、吸気側及び排気側の両方のバルブタイミングを可変に制御したが、この構成を変更する。例えば排気側にだけVVT機構を設け、排気側のみバルブタイミングを制御する。そして、触媒暖機の処理に際し、排気弁を進角させて排ガス高温化を図るようにする。
上記第1,第4の実施の形態では、VVT機構(可変バルブタイミング機構)として位相調整式のものを採用したが、他の構成のVVT機構を採用してもよい。例えばカムプロフィールの異なる複数種のカム装置を切り換え可能としたVVT機構であってもよい。要は、VVT制御において、吸排気弁の開弁オーバーラップ量、又は排気弁の進角量が可変に制御できる構成であればよい。
上記第1の実施の形態では、触媒暖機を継続する条件として、クランキング開始から20秒が経過したか否か、或いは非アイドル状態になったか否かを判別したが(図2〜図4のステップ130,230,330)、この条件を変更する。例えば触媒温度を計測(又は推定)し、その触媒温度が暖機完了温度に達した時に触媒暖機完了の旨を判別する。この場合、暖機完了温度は必ずしも触媒コンバータの活性温度でなくてもよく、触媒コンバータの反応熱を見込んで触媒活性温度よりも低い温度でよい。
上記第2の実施の形態では、エンジン1の冷間始動時において触媒暖機のための遅角補正値θREを算出し、基本点火時期θBSEから遅角補正値θREを減算して最終の点火時期θigを算出したが(図11のステップ508,509)、この構成を変更する。エンジン1の冷間始動時において遅角側に予め設定された点火時期を選択し(例えばTDC〜ATDC10°CA内の値)、それを最終の点火時期とする。
上記第2の実施の形態では、図10のステップ401〜405の判定結果から触媒暖機実施の可否を判断したが、この判定項目を一部変更する。例えば図10の判定に下記項目を適宜追加し、それら各項が不成立の時はやはり、触媒暖機のための筒内燃焼速度の制御を実施しない(XCAT=0とする)。
上記第2の実施の形態では、多重点火の実施に際し、図16及び図17を用い、エンジン回転数、エンジン負荷、点火時期等に応じて点火間隔や点火回数を可変に設定したが、この構成を変更する。例えば空燃比、エンジン始動後からの経過時間、スワール制御弁の制御量、吸排気弁の開弁オーバーラップ量、等々の何れか一つ又は組み合わせにて点火間隔や点火回数を可変に設定する。すなわち、図27(a)〜(d)の関係を用いて点火間隔を設定し、図28(a)〜(d)の関係を用いて点火回数を設定する。かかる構成においても、多重点火の実施に際し、各点火の着火と各火炎の分散とが適正に得られ、多重点火の効果を高めることが考えられる。或いは、点火間隔や点火回数を固定として本発明を実現することも可能である。
上記第2の実施の形態では、トルク変動抑制手段として多重点火を行ったが、これを変更する。例えば燃焼室内の複数箇所で点火動作を行わせる、いわゆる多点点火を行う。実際には、点火プラグを複数箇所に設け、それら各点火プラグから火花を順次発生させて燃焼改善を図る。
上記第3の実施の形態では、筒内のスワールを必要に応じて生成したが、これに代えてタンブルを必要に応じて生成するようにしてもよい。かかる場合、多重点火又は多点点火の実施に際し、タンブルの生成を促進させることで、複数個又は複数箇所の火炎形成を補助し、多重点火又は多点点火による燃焼安定化の効果をより高めることができる。
上記各実施の形態では、エンジン排気管にスタートキャタリストとしての触媒コンバータ13を設け、このスタートキャタリストの早期活性化を図るものとしたが、勿論、スタートキャタリストを持たない装置にも適用できる。
上記各実施の形態では、エンジン1の冷間始動時において触媒コンバータの早期活性を図るべく排ガスを高温化させたが、始動時以外にも、エンジン運転途中に触媒の活性状態が低下した時に排ガスを高温化させて触媒活性状態を保持するようにしてもよい。一例として、触媒コンバータの温度をモニタし、その触媒温度が低下したら吸排気弁のオーバーラップ量の調整、点火遅角、空燃比の弱リーン化等の処理を行い、排ガス高温化を図るようにする。
Claims (2)
- 機関排気管に設けられた触媒コンバータを備える火花点火式の内燃機関に適用され、
内燃機関の冷間時に筒内における混合気の燃焼速度を制御し、排気弁の開弁時における排ガス温度を所望の温度とするための排ガス温調整手段と、
該燃焼速度の制御に際し、トルク変動を抑制するためのトルク変動抑制手段と、
冷間時の機関運転状態を基に、前記排ガス温調整手段による燃焼速度制御の可否を判定する実施条件判定手段とを備え、
内燃機関の冷間始動に際し、暖機後のアイドル回転数よりも高い所定の始動時回転数で機関回転数を一時的に保持する内燃機関の制御装置において、
前記実施条件判定手段は、該機関回転数が始動時回転数に制御されている時に、燃焼速度制御の実施を許可し、
前記トルク変動抑制手段は、1回の燃焼行程につき複数回の点火動作を行わせるものであり、その時々の燃焼条件に合わせて点火間隔又は点火回数の少なくとも一方を決定することを特徴とする内燃機関の制御装置。 - 内燃機関の始動完了後、所定時間が経過する迄野期間にて前記排ガス温調整手段による燃焼速度制御の実施を許可する請求項1に記載の内燃機関の制御装置。
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