Способ диагностики системы частичной рециркуляции выхлопных газов автомобильного двигателя

Изобретение относится к контролю двигателей внутреннего сгорания, оснащенных контуром частичной рециркуляции выхлопных газов. Техническим результатом является повышение эффективности диагностики неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов (EGR) дизельного двигателя внутреннего сгорания. Предложен способ диагностики неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания автотранспортного средства типа дизельного, при этом двигатель внутреннего сгорания оснащен средством определения расхода поступающего воздуха. Способ содержит этапы: определяют, является ли заданное значение поступающего воздуха стабильным, в течение сохраненного в памяти периода времени, если это так, вычисляют интегральный критерий диагностики в зависимости от заданного значения расхода поступающего воздуха и от измеренного значения поступающего воздуха, затем определяют, превышает ли значение интегрального критерия диагностики порог, если это так, подают сигнал обнаружения неисправности в системе частичной рециркуляции выхлопных газов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к технической области контроля двигателя и, в частности, к контролю двигателей, оснащенных контуром частичной рециркуляции выхлопных газов.

Контроль двигателя является методом управления двигателя внутреннего сгорания со всеми его датчиками и приводами. Все правила контроля управления (программные стратегии) и параметры характеризации (калибровки) двигателя содержатся в вычислительном устройстве, называемом электронным блоком управления (сокращенно UCE).

Турбокомпрессор содержит турбину, вращающую компрессор, выполненный с возможностью сжатия воздуха, который заходит во впускной коллектор, чтобы увеличить количество воздуха, поступающего в цилиндры. Турбина расположена на выходе выпускного коллектора и приводится во вращение выхлопными газами. Мощность, сообщаемую турбине выхлопными газами, изменяют путем установки лопаток (турбокомпрессор с переменной геометрией: TGV) или посредством создания обхода с переменным расходом относительно турбины (wastegate) в случае турбокомпрессора с фиксированной геометрией. Компрессор установлен на той же оси, что и турбина. Между компрессором и впускным коллектором можно расположить теплообменник для охлаждения воздуха на выходе компрессора.

Для управления открыванием или закрыванием лопаток и открыванием или закрыванием клапана обхода используют привод. Сигнал управления приводом поступает от блока UCE и позволяет регулировать давление во впускном коллекторе по заданному значению давления наддува, вычисляемому блоком UCE. Давление наддува измеряют при помощи датчика давления, установленного во впускном коллекторе.

Количество оксидов азота, производимое дизельным двигателем, тесно связано с составом реакционной смеси воздуха и топлива в цилиндрах двигателя и с присутствием инертных газов. Эти газы не участвуют в горении и поступают из контура, отводящего часть выхлопных газов во впускной контур. Контур обеспечивает частичную рециркуляцию выхлопных газов (EGR). Рециркуляцию выхлопных газов EGR обеспечивают, устанавливая сообщение между выпускным контуром и впускным контуром через проходное сечение, размер которого регулируют при помощи клапана EGR. Существует два типа контура EGR:

- Так называемый контур EGR высокого давления (ВД) находится внутри контура наддува. Вход контура расположен перед турбиной, а выход расположен после компрессора. Этот контур EGR применяют на всех двигателях, отвечающих экологическим нормам борьбы с загрязнением.

- Так называемый контур EGR низкого давления (НД) является внешним относительно контура наддува. Вход контура находится после фильтра-улавливателя частиц, а выход расположен перед компрессором. Этот контур EGR применяют на некоторых двигателях, отвечающих будущим экологическим нормам борьбы с загрязнением.

Степень EGR ВД обеспечивают, устанавливая сообщение между выпускным контуром перед турбиной и впускным контуром после компрессора через проходное сечение, размер которого регулируют при помощи клапана EGR ВД. Впускная заслонка, установленная на входе клапана EGR ВД, позволяет увеличивать разность давления на концах контура EGR ВД и, следовательно, повысить степень EGR ВД.

Степень EGR НД обеспечивают, устанавливая сообщение между выпускным контуром после фильтра-улавливателя частиц и впускным контуром перед компрессором через проходное сечение, размер которого регулируют при помощи клапана EGR НД. Выпускная заслонка, установленная в выхлопной трубе после подсоединения EGR НД, позволяет увеличивать разность давления на концах контура EGR НД и, следовательно, повысить степень EGR НД.

Степень EGR, как ВД, так и НД, определяют как соотношение между количеством свежего воздуха и количеством EGR. Чтобы оптимизировать горение и, следовательно, загрязняющие выбросы, эту степень изменяют в зависимости от рабочей точки двигателя. Таким образом, расход воздуха, который поступает в двигатель, является суммой расхода свежего воздуха и расхода EGR.

Следовательно:

Qmot = Qegr + Qair (Уравнение 1)

Где:

Qmot: расход воздуха, поступающего в цилиндр

Qegr: расход EGR и

Qair: расход всасываемого свежего воздуха.

С учетом свободного места в моторном отсеке измеряют только расход свежего воздуха. Это измерение производят при помощи расходомера, установленного на линии впуска свежего воздуха на выходе воздушного фильтра и на входе компрессора, и на входе точки подсоединения контура частичной рециркуляции выхлопных газов низкого давления, если такой контур присутствует.

Расход воздуха Qmot, поступающего в цилиндр, напрямую зависит от характеристик двигателя, в частности, от объема его цилиндров, и, следовательно, является известным значением в зависимости от скорости вращения двигателя. Это предполагает, что для изменения расхода EGR достаточно изменить заданное значение Qair. Для регулирования количества всасываемого свежего воздуха регулятор действует на компоненты впуска воздуха, в частности, на клапан EGR ВД и на впускную заслонку для системы EGR ВД или на клапан EGR НД и на выпускную заслонку для системы EGR НД. Таким образом, увеличивая расход EGR, уменьшают расход свежего воздуха, и наоборот.

Таким образом, количество EGR регулируют при помощи заданного значения свежего воздуха Qair и системы регулирования, которая посредством измерения свежего воздуха при помощи расходомера, обеспечивает достижение требуемого заданного значения. Иначе говоря, расход EGR регулируют опосредованно, регулируя расход свежего воздуха в замкнутом цикле вокруг заданного значения посредством воздействия на один из указанных приводов (например, клапан EGR).

Для соблюдения экологических норм важно, чтобы система EGR работала нормально. Чтобы убедиться в этом, необходимо наличие устройства диагностики.

Используемое в настоящее время устройство сравнивает реальный расход EGR с его заданным значением. Принцип работы заключается в следующем. Если позволяют условия использования двигателя, вычисляют разность между заданным значением EGR и реальным расходом EGR. Если это отклонение превышает порог после некоторого истекшего времени в условиях диагностики, обнаруживают неисправность.

Этот способ обнаружения является очень чувствительным в качеству регулирования EGR. Если регулирование не является очень точным, но достаточным для обеспечения экологической работы транспортного средства, то существует риск ложного обнаружения, то есть нормально работающую деталь можно принять за неисправную. Точно так же, заводские разбросы изготовления между разными транспортными средствами могут поставить под сомнение диагностику. Точно так же, акустические явления могут создать помехи для сигнала измерения и поставить под сомнение всю стратегию.

Вторым слабым пунктом этой стратегии является необходимое различие между «хорошей» деталью и «плохой» деталью. Это различие должно быть большим и перестает соответствовать норме Евро 6. Действительно, диагностируемые аномалии на норме Евро 6 появляются по причине «плохих» деталей, очень близких к «хорошим» деталям. Следовательно, современная диагностика не является достаточно дифференцированной для удовлетворения потребностей.

Из уровня техники можно также указать следующие документы.

В документе US2010/0051000 раскрыт способ диагностики нарушения в работе клапана выхлопных газов посредством сравнения разности давления во впускном воздушном трубопроводе и контрольной разности давления. Эту разность давления измеряют, определяя положение клапана регулировки поступления свежего воздуха в двигатель.

Известно разрежение, которое может характеризовать входящий расход, однако расход не измеряют напрямую при помощи расходомера свежего воздуха, как в рамках изобретения, и не располагают интегральным критерием (сравнивают точечное отклонение между измерением и заданным значением).

В документе US2009/0126707 тоже раскрыт способ диагностики нарушения в работе системы рециркуляции выхлопных газов посредством сравнения количества свежего воздуха, поступающего в двигатель, с заранее определенным значением. В этом документе расход не измеряют напрямую и не предлагают интегрального критерия вычисления в соответствии с изобретением.

Диагностика проницаемости контура EGR должна обеспечивать обнаружение любой нехватки EGR, которая приводит к превышению регламентных порогов. Кроме того, регламентные нормы устанавливают минимальное количество диагностик (одна диагностика на три поездки по норме Евро 6b, применяемой с сентября 2014 года).

Чтобы удовлетворять это требование, диагностика должна охватывать большую зону поля двигателя, включая переходы режима или нагрузки. Однако во время перехода измерение воздуха меняется по причине системы регулирования: даже с функциональной системой измерение будет колебаться вокруг заданного значения с более или менее значительными амплитудами. Эти колебания не должны приводить к обнаружению «плохой» детали.

Кроме того, диагностика должна быть надежной по отношению к климатическим условиям, при этом регламентные нормы предполагают диагностику системы борьбы с выбросами при температурах воздуха выше минус семи градусов Цельсия и до высоты над уровнем моря в две тысячи пятьсот метров. Однако количество выхлопных газов EGR меняется в зависимости от температуры воздуха и от высоты, чтобы гарантировать оптимальную работу двигателя. Таким образом, отклонение между заданным значением воздуха и измерением меняется в случае неисправной детали.

Все эти явления могут помешать моментальной диагностике системы EGR, так как она является очень точечной. Одним из решений для повышения надежности моментальной диагностики является увеличение времени стабилизации условий. Однако этот метод ограничивает количество диагностик и, следовательно, соблюдение регламентных норм.

Проблемы, возникающие в архитектурах EGR НД, являются такими же, как и в архитектурах EGR ВД.

Существует потребность в способе диагностики, удовлетворяющем вышеупомянутые требования.

Объектом изобретения является способ диагностики неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания автотранспортного средства типа дизельного, при этом двигатель внутреннего сгорания оснащен средством определения расхода поступающего воздуха.

Способ содержит следующие этапы:

определяют, является ли заданное значение расхода поступающего воздуха стабильным, начиная с сохраненного в памяти периода времени,

если это так, вычисляют интегральный критерий диагностики в зависимости от указанного заданного значения расхода поступающего воздуха и от измеренного расхода поступающего воздуха, затем

определяют, превышает ли значение интегрального критерия диагностики порог,

если это так, подают сигнал обнаружения неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов.

Значение интегрального критерия диагностики определяют как равное интегралу за истекшее время от максимального значения среди нуля и указанного заданного значения расхода поступающего воздуха минус измеренное значение расхода поступающего воздуха и минус значение мертвой полосы.

Преимуществом способа является возможность его применения независимо от применяемого типа системы частичной рециркуляции ВД или НД.

В некоторых зонах поля двигателя регулирование воздуха может быть более медленным, хотя это и не влияет на загрязняющие выбросы. Интегральный критерий позволяет учитывать это медленное регулирование и, следовательно, является более робастным по отношению к ложным обнаружениям, то есть к объявлению нормально работающей детали неисправной. Действительно, чтобы учитывать точность регулирования, вводят мертвую полосу. Критерий диагностики вычисляют, только если отклонение между заданным значением и измерением превышает определенное значение.

Интегральный критерий диагностики позволяет учитывать изменение отклонений в контуре регулирования в течение фазы диагностики, что не допускает моментальная диагностика. Следовательно, можно расширить условия диагностики, не снижая надежности диагностики.

Другие задачи, признаки и преимущества изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания, представленного исключительно в качестве не ограничительного примера со ссылками на прилагаемый чертеж, который иллюстрирует основные этапы способа диагностики неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов в соответствии с изобретением.

Существует несколько вариантов осуществления диагностики системы EGR, либо моментально, либо интегрально.

Диагностика EGR моментального типа требует стабилизации параметров. Однако во время этого периода стабилизации отклонение между заданным значением и измерением может меняться. Действительно, во время периода диагностики рабочая точка может слегка измениться. Это может привести к ошибочной моментальной диагностике.

Интегральная диагностика накапливает отклонение между заданным значением и измерением в течение всей фазы диагностики. Следовательно, этот критерий может только увеличиваться в случае неисправного компонента: следовательно, неисправность обнаруживают, даже если в момент принятия решения отклонение между заданным значением и измерением является незначительным.

Таким образом, интегральная диагностика позволяет повысить надежность. Эта надежность позволяет расширить зону диагностики и, следовательно, количество диагностик, чтобы гарантировать нормальную работу системы борьбы с выбросами и соблюдение норм. Кроме того, эта диагностика не является интрузивной, и ее применение не связано с дополнительными требованиями.

Далее рассмотрим детально интегральный критерий диагностики и следующее за ним принятие решения.

Используемым критерием диагностики является интеграл разности между заданным значением воздуха и измеренным значением. Чтобы учитывать время реагирования системы, вводят «мертвую полосу». Вычисление интеграла отличается от нуля, только когда отклонение между заданным значением и измерением превышает эту мертвую полосу.

критерий = ∫ max((MAF_SP - MAF) - мертвая полоса,0) dt (Уравнение 2)

где:

MAF_SP: Заданное значение расхода поступающего воздуха

MAF: Измерение расхода поступающего воздуха.

Интеграл вычисляют в течение определенного времени. Когда время вычисления истекает, значение интеграла сравнивают с порогом. Если значение интеграла превышает порог, значит, обнаружена неисправность, в противном случае интеграл повторно инициализируют и начинают новое вычисление, пока соблюдаются условия диагностики.

Далее следует описание соответствующего способа диагностики со ссылками на прилагаемую фигуру.

На первом этапе 1 проверяют, соблюдаются ли условия диагностики, в частности, убеждаются, что заданное значение поступающего воздуха является стабильным, начиная с сохраненного в памяти периода времени, например, 6 с.

Если это так, способ продолжают на втором этапе 2, в ходе которого вычисляют интегральный критерий диагностики путем применения уравнения 2.

На третьем этапе 3 сравнивают значение интегрального критерия диагностики с порогом. Если значение критерия превышает порог, способ заканчивается этапом 5, на котором подают сигнал обнаружения неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов.

Если значение критерия меньше или равно порогу, способ продолжают на этапе 1.

1. Способ диагностики неисправности системы частичной рециркуляции выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания автотранспортного средства типа дизельного, при этом двигатель внутреннего сгорания оснащен средством определения расхода поступающего воздуха, характеризующийся тем, что:

определяют, является ли заданное значение поступающего воздуха стабильным в течение сохраненного в памяти периода времени,

если это так, вычисляют интегральный критерий диагностики в зависимости от указанного заданного значения расхода поступающего воздуха и от измеренного значения поступающего воздуха, затем

определяют, превышает ли значение интегрального критерия диагностики порог,

если это так, подают сигнал обнаружения неисправности в системе частичной рециркуляции выхлопных газов.

2. Способ по п. 1, в котором значение интегрального критерия диагностики определяют как равное интегралу за истекшее время максимальной величины из нуля и указанного заданного значения расхода поступающего воздуха минус измеренное значение расхода поступающего воздуха и минус значение мертвой полосы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению, а именно к нагнетателям для наддува двигателей. Нагнетатель (200) для наддува двигателя устанавливается во впускном тракте двигателя и имеет первый вращающийся элемент (202) и второй вращающийся элемент (204).

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложенное устройство подачи воды в газодизель содержит емкость с водой 1, трубопроводы подачи воды 2 и распылители 3 воды инжекторного типа.

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложен гомогенизатор, по меньшей мере, для двух потоков текучих сред, в частности для однородного смешивания газа и воздуха в газовом двигателе, причем к центральной гомогенизирующей камере (2; 12; 23) в качестве зоны смешивания присоединены, по меньшей мере, две направляющие разные потоки текучих сред подающие магистрали (3, 4; 13, 14; 24, 25) и одна направляющая гомогенизированную текучую среду отводящая магистраль (5; 15; 26).

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. При управлении двигателем (10) направляют отработавшие газы от первого крайнего (31) и первого центрального (33) из четырех цилиндров к первой спирали (71) двухспирального турбонагнетателя (290).

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ для двигателя, в котором подают сжатый воздух через дроссель в двигатель от компрессора, приводимого в движение турбиной.

Настоящее изобретение относится к двигателю внутреннего сгорания, содержащему по меньшей мере одну головку цилиндров по меньшей мере с одним цилиндром (1а), по меньшей мере один блок (1) цилиндров, соединенный по меньшей мере с одной головкой цилиндров и служащий верхней половиной картера, для удержания коленчатого вала по меньшей мере в двух подшипниках (2) коленчатого вала, по меньшей мере один дополнительный вал, установленный по меньшей мере в двух опорных подшипниках, масляный контур, содержащий маслопроводы для подачи масла по меньшей мере в два подшипника (2), и устройство рециркуляции отработавших газов.

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Предложен ДВС с впускным трактом (25), посредством которого к блоку (11) сгорания, в частности к блоку цилиндр-поршень двигателя (1) внутреннего сгорания, может подводиться газ, в частности газовая смесь горючего газа/воздуха/отработавшего газа, и с рециркуляцией (2) отработавшего газа, посредством которой к газу, подводимому к блоку (11) сгорания в зоне (18) подмешивания отработавшего газа, может подводиться отработавший газ блока (11) сгорания.

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания с разветвленной выпускной системой, содержащих систему рециркуляции отработавших газов. Способ для двигателя заключается в том, что если электрический компрессор (60), расположенный выше по потоку от компрессора (162) турбонагнетателя в заборном канале (28), приводят в действие посредством электромотора, то регулируют положение клапана (54) в магистрали (50) рециркуляции отработавших газов (РОГ) в зависимости от давления в первом выпускном коллекторе (80).

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Система (124) двигателя содержит трубопровод (126) теплообменника (137) отработавших газов, содержащий клапан (142) теплообменника отработавших газов, узел (145) привода клапана и реверсивный клапан (158).

Изобретение относится к двигателестроению. Система рециркуляции газодизельного двигателя содержит перепускной трубопровод (1) с регулируемым запорным элементом (2).

Изобретение относится к способам для управления двигателем во время условий, когда влажность окружающего воздуха изменяется с течением времени. Согласно одному неограничивающему примеру, расход воздуха двигателя регулируют для увеличения расхода воздуха двигателя во время условий высокой влажности, так что двигатель может обеспечивать одинаковый выходной крутящий момент во время условий высокой влажности по сравнению со случаем, когда двигателем управляют во время условий низкой влажности.

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ выявления деградации датчика кислорода заключается в том, что при изменении потребности в подаче топлива в двигатель без изменения требуемой отдачи двигателя при температуре отработавших газов двигателя выше пороговой, указывают наличие деградации датчика кислорода в отработавших газах из-за выделения газа из герметика.

Изобретение относится к способам и системам для определения заряда воздуха в цилиндрах системы двигателя, которая выполнена с возможностью многократно не подавать топливо в выбранные цилиндры в течение многочисленных циклов работы двигателя.

Изобретение относится к эксплуатации двигателя внутреннего сгорания цилиндров в режиме пропуска зажигания. Обеспечиваются варианты осуществления для эксплуатации двигателя с возможностью пропуска зажигания.

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, в частности для автотранспортных средств, содержащим контур частичной рециркуляции выхлопных газов, а также к способу управления и регулирования работы таких двигателей.

Изобретение относится к управлению выходной мощностью двигателя внутреннего сгорания посредством изменения характеристик впускного клапана. Технический результат заключается в подавлении уменьшения выходной мощности двигателя с турбонагнетателем, когда рабочее состояние сдвигается из рабочей области, в которой целевое значение рециркуляции отработавших газов (EGR)-пропорции является высоким, в рабочую область, в которой целевое значение EGR-пропорции является низким.

Предложены способ и устройство для регулирования давления наддува в двигателе (39) внутреннего сгорания с нагнетателем (1) системы волнового наддува, при котором нагнетатель (1) системы волнового наддува имеет ячеистый ротор (8), проходящий за один оборот по меньшей мере два цикла компрессии, причем поток (4с) отходящих газов высокого давления разделяют на первый и второй частичные потоки (4d, 4е) отходящих газов высокого давления, причем в первом цикле компрессии к ячеистому ротору (8) подводят поток (2с) свежего воздуха, а также первый частичный поток (4d) отходящих газов высокого давления и отводят от ячеистого ротора (8) первый поток (3с) сжатого свежего воздуха и поток (5е) отходящих газов низкого давления, а во втором цикле компрессии к ячеистому ротору (8) подводят поток (2с) свежего воздуха, а также второй частичный поток (4е) отходящих газов высокого давления и отводят от ячеистого ротора (8) второй поток (3d) сжатого свежего воздуха и поток (5е) отходящих газов низкого давления, причем первый и второй потоки (3с, 3d) сжатого свежего воздуха сводят вместе в поток наддувочного воздуха (3е), и наддувочный воздух (3е) подводят к двигателю (39) внутреннего сгорания, причем второй частичный поток (4е) отходящих газов высокого давления подвергают регулированию, чтобы таким образом управлять давлением наддувочного воздуха (3е), причем до соединения первого и второго потоков (3с, 3d) сжатого свежего воздуха в поток наддувочного воздуха (3е) второй поток (3d) сжатого свежего воздуха проводят через обратный клапан (9).

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ для двигателя заключается в том, что осуществляют протекание всасываемого воздуха, нагретого при прохождении через промежуточную область (416) системы выпуска с двойной стенкой, через аспиратор (450), присоединенный к потребляющему разрежение устройству (470) двигателя, для уменьшения массового расхода побудительного потока на аспираторе (450) при возрастании температуры выхлопных газов.

Изобретение относится к области двигателей внутреннего сгорания. Предложен способ изменения степени сжатия и изменения отношения воздуха к топливу в двигателе внутреннего сгорания.

Изобретение может быть использовано в системах управления двигателями внутреннего сгорания. Предложены способы и системы для достоверной оценки заряда всасываемого воздуха в соответствии с показанием датчика кислорода во всасываемом воздухе, расположенного на впуске, в условиях наличия потока углеводородов от рециркуляции отработавших газов, продувки паров топлива или системы вентиляции картера в двигатель.

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к способам повышения выходного крутящего момента в двигателях внутреннего сгорания. Способ управления двигателем (10), содержащим цилиндр (14) с четырьмя клапанами (150, 156), включает в себя этап, на котором во время первого режима из впускного коллектора (146) в выпускной коллектор (148) через первый впускной клапан (150) и расположенный на диагонали с ним первый выпускной клапан (156), управляемые с положительным перекрытием, пропускают поток продувочного воздуха, превышающий поток, проходящий через второй впускной клапан (150) и расположенный на диагонали с ним второй выпускной клапан (156) цилиндра (14), управляемые с отрицательным перекрытием.
Наверх