CN106640380B - 车辆的控制方法、***及车辆 - Google Patents

车辆的控制方法、***及车辆 Download PDF

Info

Publication number
CN106640380B
CN106640380B CN201510713525.4A CN201510713525A CN106640380B CN 106640380 B CN106640380 B CN 106640380B CN 201510713525 A CN201510713525 A CN 201510713525A CN 106640380 B CN106640380 B CN 106640380B
Authority
CN
China
Prior art keywords
engine
temperature
preset temperature
variable valve
continuous variable
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510713525.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106640380A (zh
Inventor
刘涛
张文龙
徐黎明
胡佳佳
尹吉
李冠宇
刘胜强
房艳龙
张华�
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Great Wall Motor Co Ltd
Original Assignee
Great Wall Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Great Wall Motor Co Ltd filed Critical Great Wall Motor Co Ltd
Priority to CN201510713525.4A priority Critical patent/CN106640380B/zh
Publication of CN106640380A publication Critical patent/CN106640380A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106640380B publication Critical patent/CN106640380B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

本发明提供了一种车辆的控制方法、***及车辆,该方法包括:检测发动机的水温,判断发动机的水温是否小于第一预设温度,如果发动机的水温小于第一预设温度,则控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量,如果发动机的水温大于或等于第一预设温度,则控制节气门调节至最大开度,并根据发动机的当前运行工况通过连续可变气门升程***调节发动机的进气量。本发明的方法能够优化发动机在多个工况下进气量,从而提升发动机的工作效率。

Description

车辆的控制方法、***及车辆
技术领域
本发明涉及汽车技术领域,特别涉及一种车辆的控制方法、***及车辆。
背景技术
相关技术中,有一些汽油发动机是通过节气门调节进气量、还有一些是通过气门升程机构调节进气量。通过改变节气门开度来调节进气量的方式中,当发动机处于小负荷工况时,节气门开度很小,节气门后的真空度很大,导致发动机在换气过程中的泵气损失很大。通过气门升程机构调节进气量的方式中,有的气门升程机构的配气相位是基于某一特定工况范围通过对发动机性能的局部优化而确定的,气门运动规律由凸轮型线决定。这种气门运行参数一般是固定不变的,导致发动机处于其它工况下的进气量并不合理。非连续可变气门升程机构也不能满足发动机在多种工况下的较为理想的进气量需求,即:连续改变气门升程不能保证多种工况下发动机的较为理想的进气量。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种车辆的控制方法,该方法可在不同工况下选择节气门或者连续可变气门升程***对进气量进行调节,从而能够优化发动机在多个工况下的进气量,提升发动机的工作效率。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种车辆的控制方法,包括以下步骤:检测发动机的水温;判断所述发动机的水温是否小于第一预设温度;如果所述发动机的水温小于所述第一预设温度,则控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量;如果所述发动机的水温大于或等于所述第一预设温度,则控制所述节气门调节至最大开度,并根据所述发动机的当前运行工况通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量。
进一步的,所述如果所述发动机的水温小于所述第一预设温度,则控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量,进一步包括:检测环境温度;判断所述环境温度是否小于第二预设温度,其中,所述第二预设温度小于所述第一预设温度;如果所述环境温度小于所述第二预设温度且所述发动机处于启动状态,则在将气门升程调节至最大升程的同时,将所述节气门调节至最大开度。
进一步的,在通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量时,还包括:检测所述连续可变气门升程***是否进入过温和/或过载保护状态;如果是,则对所述气门升程进行校正,并判断校正是否成功;如果校正成功,则控制所述连续可变气门升程***和发动机正常运行;如果校正失败,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
进一步的,在所述发动机处于运行状态时,检测所述连续可变气门升程***是否出现故障;如果是,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
进一步的,所述第一预设温度为55℃至65℃,所述第二预设温度为-12℃至-8℃。
相对于现有技术,本发明所述的车辆的控制方法具有以下优势:
本发明所述的车辆的控制方法,可根据发动机的不同运行工况选择通过节气门还是连续可变气门升程***对进气量进行调节,这样,能够较好地满足发动机在多个工况下的较为理想的进气量需求,从而提升发动机的工作效率。
本发明的另一个目的在于提出一种车辆的控制***,该***可在不同工况下选择节气门或者连续可变气门升程***对进气量进行调节,从而能够优化发动机在多个工况下的进气量,提升发动机的工作效率。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种车辆的控制***,包括:检测模块,用于检测发动机的水温;判断模块,用于判断所述发动机的水温是否小于第一预设温度;控制模块,用于在所述发动机的水温小于所述第一预设温度时,控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量,以及在所述发动机的水温大于或等于所述第一预设温度时,控制所述节气门调节至最大开度,并根据所述发动机的当前运行工况通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量。
进一步的,所述控制模块还用于在所述发动机的水温小于所述第一预设温度时,进一步判断环境温度是否小于第二预设温度,并在所述环境温度小于所述第二预设温度且所述发动机处于启动状态时,在将气门升程调节至最大升程的同时,将所述节气门调节至最大开度,其中,所述第二预设温度小于所述第一预设温度。
进一步的,所述控制模块还用于在通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量时,检测所述连续可变气门升程***是否进入过温和/或过载保护状态,如果是,则对所述气门升程进行校正,并判断校正是否成功,如果校正成功,则控制所述连续可变气门升程***和发动机正常运行,如果校正失败,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
进一步的,所述控制模块还用于在所述发动机处于运行状态时,检测所述连续可变气门升程***是否出现故障,如果是,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
所述的车辆的控制***与上述的车辆的控制方法相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。
本发明的另一个目的在于提出一种车辆,该车辆可在不同工况下选择节气门或者连续可变气门升程***对进气量进行调节,从而能够优化发动机在多个工况下的进气量,提升发动机的工作效率。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种车辆,设置有如上述实施例所述的车辆的控制***。
所述的车辆与上述的车辆的控制***相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所述的车辆的控制方法的流程图;
图2为本发明一个实施例所述的车辆的控制方法的流程图;
图3为本发明实施例所述的车辆的控制***的结构框图。
附图标记说明:
100-检测模块、200-判断模块、300-控制模块。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
图1是根据本发明一个实施例的车辆的控制方法的流程图。
如图1所示,根据本发明一个实施例的车辆的控制方法,包括以下步骤:
S101:检测发动机的水温。
在本发明的一个实施例中,可以通过温度传感器对发动机水温进行检测,温度传感器具有成本低的优点。
S102:判断发动机的水温是否小于第一预设温度。
其中,第一预设温度取值范围为但不限于55℃至65℃,在以下描述中,第一预设温度以60℃为例。
S103:如果发动机的水温小于第一预设温度,则控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量。
例如:如果发动机的水温低于60℃,则认为车辆处于暖机阶段,此时,可以利用节气门调节发动机的进气量,以满足发动机的进气需求。
如图2所示,当发动机的水温小于第一预设温度时,还可以进一步检测环境温度;并判断环境温度是否小于第二预设温度,其中,第二预设温度小于第一预设温度;如果环境温度小于第二预设温度且发动机处于启动状态,则在将气门升程调节至最大升程的同时,将节气门调节至最大开度。其中,第二预设温度的取值范围为-12℃至-8℃,以-10℃为例进行说明。
举例来说,通过温度传感器检测到发动机的水温之后,如果水温低于60℃,则首先将连续可变气门升程***的气门升程调节至最大。进一步的,如果环境温度低于-10℃,则调节节气门,使其开启到最大程度,将进气量最大化,从而实现发动机快速暖机,进而保证发动机更好地完成启动。
S104:如果发动机的水温大于或等于第一预设温度,则控制节气门调节至最大开度,并根据发动机的当前运行工况通过连续可变气门升程***调节发动机的进气量。
例如:如果发动机的水温高于60℃,则认为车辆已经正常启动并运行了,此时,可以利用连续可变气门升程***调节发动机的进气量,以满足发动机的进气需求。
举例来说,如果发动机的水温高于60℃,则首先将节气门开启到最大程度,进而仅使用连续可变气门升程***控制此时的进气量,以保证发动机的较为理想的进气量。
此外,如图2所示,根据发动机的当前运行工况通过连续可变气门升程***调节发动机的进气量的同时,该方法还包括:发动机在运行时,实时地检测连续可变气门升程***是否进入过温和/或过载保护状态;如果是,则对气门升程进行校正,并判断校正是否成功;如果校正成功,则控制连续可变气门升程***和发动机正常运行;如果校正失败,则将气门升程复位至最小升程,并控制发动机进入跛行模式。
其中,校正的目的是为了判断连续可变气门升程***是否存在问题,例如:如果可以将气门升程校正到一个预先规定的升程,则判定校正成功,即:连续可变气门升程***没有出现问题,从而可以利用连续可变气门升程***继续进行进气量控制,如果不能将气门升程校正到一个预先规定的升程,则判定校正失败,此时,认为连续可变气门升程***可能出现故障。
最小升程可以是1mm升程位置,气门升程复位至最小升程后,发动机进气量少,耗能小。跛行模式是指例如当车辆中的ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)等出现故障时,ECU自动启用后备控制回路对发动机进行简单控制,使车辆可以开回家或是到附近的汽修厂进行修理。
根据本发明实施例的车辆的控制方法,可根据发动机的不同运行工况选择通过节气门还是连续可变气门升程***对进气量进行调节,这样,能够较好地满足发动机在多个工况下的较为理想的进气量需求,从而提升发动机的工作效率。
在本发明的一个实施例中,如图2所示,车辆的控制方法的步骤,还包括:
S105:在发动机处于运行状态时,还可以检测连续可变气门升程***是否出现故障。
S106:如果是,则将气门升程复位至最小升程,并控制发动机进入跛行模式。进而,能够使车辆在连续可变气门升程***出现故障时,保证发动机可以继续运行,使车辆可以开回家或是到附近的汽修厂进行修理。
图3是根据本发明一个实施例的车辆的控制***的结构框图。
如图3所示,根据本发明一个实施例的车辆的控制***,包括:检测模块100、判断模块200和控制模块300。
其中,检测模块100用于检测发动机的水温;判断模块200用于判断发动机的水温是否小于第一预设温度;控制模块300用于在发动机的水温小于第一预设温度时,控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量,以及在发动机的水温大于或等于第一预设温度时,控制节气门调节至最大开度,并根据发动机的当前运行工况通过连续可变气门升程***调节发动机的进气量。
在本发明的实施例中,控制模块300还可以用于在发动机的水温小于第一预设温度时,进一步判断环境温度是否小于第二预设温度,并在环境温度小于第二预设温度且发动机处于启动状态时,在将气门升程调节至最大升程的同时,将节气门调节至最大开度,其中,第二预设温度小于第一预设温度。
进一步的,控制模块300还可以用于在通过连续可变气门升程***调节发动机的进气量时,检测连续可变气门升程***是否进入过温和/或过载保护状态,如果是,则对气门升程进行校正,并判断校正是否成功,如果校正成功,则控制连续可变气门升程***和发动机正常运行,如果校正失败,则将气门升程复位至最小升程,并控制发动机进入跛行模式。
更进一步的,控制模块300还可以用于在发动机处于运行状态时,检测连续可变气门升程***是否出现故障;如果是,则将气门升程复位至最小升程,并控制发动机进入跛行模式。
根据本发明实施例的车辆的控制***,可根据发动机的不同运行工况选择通过节气门还是连续可变气门升程***对进气量进行调节,这样,能够较好地满足发动机在多个工况下的较为理想的进气量需求,从而提升发动机的工作效率。
需要说明的是,本发明实施例的车辆的控制***的具体实现方式与本发明实施例的车辆的控制方法的具体实现方式类似,具体请参见方法部分的描述,为了减少冗余,此处不做赘述。
进一步地,本发明的实施例公开了一种车辆,设置有如上述实施例的车辆的控制***。该车辆可根据发动机的不同运行工况选择通过节气门还是连续可变气门升程***对进气量进行调节,这样,能够较好地满足发动机在多个工况下的较为理想的进气量需求,从而提升发动机的工作效率。
另外,根据本发明实施例的车辆的其它构成以及作用对于本领域的普通技术人员而言都是已知的,为了减少冗余,不做赘述。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种车辆的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
检测发动机的水温;
判断所述发动机的水温是否小于第一预设温度;
如果所述发动机的水温小于所述第一预设温度,则控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量;
如果所述发动机的水温大于或等于所述第一预设温度,则控制所述节气门调节至最大开度,并根据所述发动机的当前运行工况通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量;
其中,所述如果所述发动机的水温小于所述第一预设温度,则控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量,进一步包括:
检测环境温度;
判断所述环境温度是否小于第二预设温度,其中,所述第二预设温度小于所述第一预设温度;
如果所述环境温度小于所述第二预设温度且所述发动机处于启动状态,则在将气门升程调节至最大升程的同时,将所述节气门调节至最大开度。
2.根据权利要求1所述的车辆的控制方法,其特征在于,在通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量时,还包括:
检测所述连续可变气门升程***是否进入过温和/或过载保护状态;
如果是,则对所述气门升程进行校正,并判断校正是否成功;
如果校正成功,则控制所述连续可变气门升程***和发动机正常运行;
如果校正失败,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
3.根据权利要求1所述的车辆的控制方法,其特征在于,还包括:
在所述发动机处于运行状态时,检测所述连续可变气门升程***是否出现故障;
如果是,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
4.根据权利要求1-3任一项所述的车辆的控制方法,其特征在于,所述第一预设温度为55℃至65℃,所述第二预设温度为-12℃至-8℃。
5.一种车辆的控制***,其特征在于,包括:
检测模块(100),用于检测发动机的水温;
判断模块(200),用于判断所述发动机的水温是否小于第一预设温度;
控制模块(300),用于在所述发动机的水温小于所述第一预设温度时,控制连续可变气门升程***将气门升程调节至最大升程,并根据发动机的当前运行工况通过节气门调节发动机的进气量,以及在所述发动机的水温大于或等于所述第一预设温度时,控制所述节气门调节至最大开度,并根据所述发动机的当前运行工况通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量;
其中,所述控制模块(300)还用于在所述发动机的水温小于所述第一预设温度时,进一步判断环境温度是否小于第二预设温度,并在所述环境温度小于所述第二预设温度且所述发动机处于启动状态时,在将气门升程调节至最大升程的同时,将所述节气门调节至最大开度,其中,所述第二预设温度小于所述第一预设温度。
6.根据权利要求5所述的车辆的控制***,其特征在于,所述控制模块(300)还用于在通过所述连续可变气门升程***调节所述发动机的进气量时,检测所述连续可变气门升程***是否进入过温和/或过载保护状态,如果是,则对所述气门升程进行校正,并判断校正是否成功,如果校正成功,则控制所述连续可变气门升程***和发动机正常运行,如果校正失败,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
7.根据权利要求5-6任一项所述的车辆的控制***,其特征在于,所述控制模块(300)还用于在所述发动机处于运行状态时,检测所述连续可变气门升程***是否出现故障,如果是,则将所述气门升程复位至最小升程,并控制所述发动机进入跛行模式。
8.一种车辆,其特征在于,设置有如权利要求5-7任一项所述的车辆的控制***。
CN201510713525.4A 2015-10-28 2015-10-28 车辆的控制方法、***及车辆 Active CN106640380B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510713525.4A CN106640380B (zh) 2015-10-28 2015-10-28 车辆的控制方法、***及车辆

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510713525.4A CN106640380B (zh) 2015-10-28 2015-10-28 车辆的控制方法、***及车辆

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106640380A CN106640380A (zh) 2017-05-10
CN106640380B true CN106640380B (zh) 2019-10-01

Family

ID=58829462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510713525.4A Active CN106640380B (zh) 2015-10-28 2015-10-28 车辆的控制方法、***及车辆

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106640380B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108561231B (zh) * 2017-06-09 2020-09-04 长城汽车股份有限公司 连续可变气门升程机构的控制策略
CN114704347B (zh) * 2021-04-01 2023-01-24 长城汽车股份有限公司 可变气门升程机构控制方法及终端设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1644894A (zh) * 2004-01-20 2005-07-27 本田技研工业株式会社 内燃机的控制方法
CN101210504A (zh) * 2006-12-28 2008-07-02 株式会社日立制作所 发动机进气量控制装置和发动机进气量控制方法
CN101321932A (zh) * 2005-12-05 2008-12-10 丰田自动车株式会社 用于内燃发动机的控制设备

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4905175B2 (ja) * 2006-03-31 2012-03-28 マツダ株式会社 火花点火式ガソリンエンジン
KR101807008B1 (ko) * 2012-07-20 2017-12-08 현대자동차 주식회사 연속 가변 밸브 리프트 엔진의 제어 방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1644894A (zh) * 2004-01-20 2005-07-27 本田技研工业株式会社 内燃机的控制方法
CN101321932A (zh) * 2005-12-05 2008-12-10 丰田自动车株式会社 用于内燃发动机的控制设备
CN101210504A (zh) * 2006-12-28 2008-07-02 株式会社日立制作所 发动机进气量控制装置和发动机进气量控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106640380A (zh) 2017-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100575686C (zh) 内燃机的控制装置
US5934231A (en) Method of initiating motion of a cylinder valve actuated by an electromagnetic actuator
CN100577992C (zh) 内燃机的气门驱动***
CN100434676C (zh) 建筑机械的发动机控制装置
CN106150728B (zh) 连续可变气门升程机构的故障检测及处理方法
CN106640380B (zh) 车辆的控制方法、***及车辆
CN103080528B (zh) 内燃机的燃料喷射控制***
JP2010043614A (ja) エンジンの制御装置
US7690350B2 (en) Method and device for controlling an internal combustion engine with variable valve lift and motor vehicle equipped therewith
KR20110070955A (ko) 내연 기관의 라인 시스템 진단 방법
CN112240250B (zh) Vvt解锁控制方法、装置、***及存储介质
EP1681447A1 (en) Intake air quantity control device of internal combustion engine
CN101568714A (zh) 内燃机的控制装置
KR101459456B1 (ko) 가변 밸브 리프트 장치가 구비된 엔진의 오일 펌프 제어 방법 및 시스템
KR101821279B1 (ko) 연속 가변 밸브 듀레이션 제어 시스템 및 그 동작 방법
CN103032154A (zh) 用于调节增压装置用的具有可变的涡轮几何形状的涡轮的终端位置的方法和装置
JP2012229623A (ja) 内燃機関の高圧燃料供給装置
JP2010196472A (ja) 内燃機関の燃料供給制御装置
CN102869858B (zh) 用于运行具有多级油泵的内燃机的方法
CN108953029A (zh) 用于混合动力车辆的温度管理方法
JP2010101296A (ja) 筒内噴射式内燃機関の燃料噴射制御装置
JP2009203880A (ja) 内燃機関の異常診断装置
US20140013832A1 (en) Cetane number estimation device
JP6075177B2 (ja) 車両の制御装置
CN106555681A (zh) 连续可变气门升程***的控制方法、***及车辆

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant