DE2941977A1 - Einrichtung zum optimieren von betriebskenngroessen einer brennkraftmaschine - Google Patents
Einrichtung zum optimieren von betriebskenngroessen einer brennkraftmaschineInfo
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Description
1.10.1979 Mü/Kö
Einrichtung zum Optimieren von Betriebskenngrößen einer Brennkraftmaschine
Die Erfindung geht aus von einer Einrichtung zum Optimieren von Betriebskenngrößen nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.
Bei einer bekannten Einrichtung nach der DE-OS 25 07 055-7 (R 2573) wird die Kraftstoffzumessung
je nach Lastzustand auf maximale Leistung oder minimalen Kraftstoffverbrauch optimiert. Die Optimierung macht
sich dabei die Gegebenheiten des Kennfeldes, zeitbezogener Kraftstoffverbrauch aufgetragen über der zeitbezogenen
angesaugten Luftmenge mit konstanter Drehzahl als Parameter zu nütze. Bei konstanter Luftmenge und
einer Variation der Kraftstoffmenge läßt sich die Leistung
optimieren, während durch eine Variation der Luftmenge, z.B. mittels eines Bypasses, und konstanter
Kraftstoffmenge der Betriebspunkt des minimalen spezifischen Kraftstoffverbrauchs bestimmt werden kann.
Wesentlich ist somit bei der bekannten Optimierungseinrichtung, daß je nach zu optimierender Größe entweder
die Kraftstoffmenge oder die Luftmenge variiert werden
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R. 57 8 7
muß. Dies bedeutet einen erheblichen Aufwand, der insbesondere bei einer Mengenfertigung von Optimierungssystemen
nicht tragbar erscheint.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Optimierungssystem
für maximale Leistung und minimalen spezifischen Kraftstoffverbrauch für eine Brennkraftmaschine vorzuschlagen,
die mit möglichst wenig Stellgliedern auskommt und die damit kostengünstig und auch bei langem
Betrieb zuverlässig ist.
Hauptvorteil der vorgeschlagenen Einrichtung zum Optimieren von Betriebskenngrößen einer Brennkraftmaschine
ist, daß gegenüber dem bekannten Optimierungssystem für die gleichen zu optimierenden Größen weniger Stellglieder
zum Bilden eines Testsignales erforderlich sind und die ganze Anlage dadurch kostengünstiger und zuverlässiger
wird.
Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich in Verbindung mit den Unteransprüchen aus der nachfolgenden Beschreibung
und der Zeichnung.
Zeichnung
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden beschrieben und näher
erläutert. Es zeigen Fig. 1 Kurvenverläufe des Moments, der Einspritzzeit, des spezifischen Kraftstoffverbrauchs
sowie des Wirkungsgrades aufgetragen über der Luftzahl-Lamda, Fig. 2 ein Schaubild zur Erläuterung des Prinzips
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der an sich bekannten Optimierung, Fig. 3 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Einrichtung zum Optimieren von
Leistung und spezifischem Kraftstoffverbrauch und Fig. k ein zweites Ausführungsbeispiel der Optimierungseinrichtung,
wobei bei einer Brennkraftmaschine zusätzlich der Zündzeitpunkt optimiert wird.
Fig. 1 zeigt qualitativ die für einen bestimmten Betriebspunkt einer Brennkraftmaschine wesentlichen Abhängigkeiten,
Dabei bedeuten: Lambda = Luftzahl, ti = Einspritzzeit im Falle eines Einspritzsystems als Kraftstoffzumeßsystem,
M = Drehmoment der Brennkraftmaschine, -η - Motorwirkungsgrad,
be = spezifischer Kraftstoffverbrauch, AL = angesaugte Luftmenge pro Zeiteinheit, η = Drehzahl und oc ζ =
Zündwinkel. Aus den Kurven gehen die allgemein bekannten Zusammenhänge hervor, daß nämlich das maximale Drehmoment
bei Lamda <Ί und minimaler spezifischer Kraftstoffverbrauch
bei Lamda y 1 auftritt. Am einfachsten erscheinen zur Bestimmung des Momentenmaximums und des Verbrauchsminimums die Messungen der jeweiligen Größen zu sein, wobei
allerdings die Messung des Verbrauchs relativ aufwendig ist.
Bei elektronisch gesteuerten Einspritzsystemen kann der spezifische Kraftstoffverbrauch jedoch ebenfalls aus
der Momentenmessung ermittelt werden. Der spezifische Kraftstoffverbrauch eines Zylinders bezogen auf einen
Arbeitszyklus (= zwei Umdrehungen beim ^-Takt-Motor) ergibt sich zu:
Spezifischer Kraftstoffverbrauch = Kraftstoffmenge durch (Leistung χ Zeit)
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be = Kl . ti = K2 . J-ji
(M.*) . ,2 χ
cc '
Aus einer ähnlichen Betrachtung erhält man für den Wirkungsgrad y der Brennkraftmaschine die Beziehung:
Dies bedeutet, daß das Wirkungsgradmaximum und das Kraftstoffverbrauchsminimum
beim gleichen Lambda-Wert auftreten und der Grundgedanke der Erfindung ist nun, ausgehend von
dem einzigen Wert der Momentenänderung sowohl das Leistungsmaximum, als auch das Verbrauchsminimum zu bestimmen.
Darüber hinaus soll aufgrund der Maximum-Bestimmung des Wirkungsgrades auf eine unmittelbare Berechnung des
Verbrauchsminimum verzichtet werden, damit die Optimierung ausschließlich mit einer Maximalwertbestimmung erfolgt.
Wenn auch die Ausführungsbeispiele ein Kraftstoffeinspritzsystem betreffen, so beschränkt sich doch die Erfindung
nicht auf eine Optimalwertregelung bei solchen Einspritzsystemen. Wesentlich ist nur die genaue Erfassung
des zugemessenen Kraftstoffs im Hinblick auf den Berechnungsvorgang.
Bei einer Optimalwertregelung muß die Regelanordnung erkennen können, ob der jeweilige Betriebspunkt im aufsteigenden
oder abfallenden Ast der jeweiligen Kennlinie liegt. Dies ist möglich über eine Tastverhältnis-Erkennung bei
einem getakteten Ansteuersignal bzw. einem getakteten Testsignal, und der Erklärung dieser Erkennung dient Fig. 2.
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* 29ΛΊ977
r- R. 5787
Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus den Kurvenverläufen von Fig. 1, wobei nur die Einspritzzeit und der spezifische
Kraftstoffverbrauch über Lamda-Werten aufgetragen ist. Mit 10 und 11 sind "Testsignale" bei unterschiedlichen
Lambda-Werten bezeichnet, die eine über der Zeit wechselnde Gemischzusammensetzung darstellen. Dabei ist
je ein Testsignal zu beiden Seiten des Verbrauchsminimums eingetragen und die Spiegelung dieser Testsignale an der
Kennlinie für den spezifischen Kraftstoffverbrauch zeigt
unterschiedliche Tastverhältnisse. Somit kann über das Erfassen der Phasenlage des Tastverhältnisses bezüglich
desjenigen des Testsignals bestimmt werden, ob die zugemessene Kraftstoffmenge bezüglich des minimalen Verbrauchswertes
zu hoch oder zu tief'liegt.
Fig. 3 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel für ein extremwertgeregeltes Einspritzsystem im Blockschaltbild.
Mit 15 ist als einfacher Block die Brennkraftmaschine dargestellt, die als elektrische Eingangssignale ein
Zündsignal über einen Eingang 16 und ein Einspritzsignal über einen Eingang 17 erhält. Dabei ist der Eingang 16
direkt mit einem Zündungssteuergerät 18 verbunden. Ausgangsseitig kann der Brennkraftmaschine 15 an einem Ausgang
19 ein Momentensignal abgenommen werden.
Dem Eingang 17 ist ein Summenpunkt 20 vorgeschaltet, der ein Einspritzsteuersignal von einem Steuergenerator 21,
sowie ein Testsignal von einem Testsignalgenerator 23 zugeführt erhält. Ein Regler 22 steht ausgangsseitig mit
dem Steuergenerator und eingangsseitig mit dem Schleifer eines Potentiometers 24 in Verbindung, dessen beide Eingangsanschlüsse
mit je einer Steuerstufe 25 und 25Όzur
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κ. 5787
Bestimmung eines Korrelationswertes des Moments bzw. des
Wirkungsgrades verknüpft sind. Die Stellung des Schleifers des Potentiometers 24 richtet sich dabei nach-dem Ausgangssignal
einer Lastzustandserkennungsstufe 26. Während Eingänge der beiden Stufen 2Saund 26 unmittelbar mit dem
Momentenausgang 19 der Brennkraftmaschine 15 gekoppelt sind, ist der Steuer-stufe 25 zur Bestimmung des Wirkungsgrades
y eine Dividierstufe 27 vorgeschaltet, die wiederum ein Momentensignal sowie ein Einspritzzeitsignal
vom Summenpunkt 20 erhält. Weitere Eingangssignale der beiden Steuerstufen 25 und 25e-kommen vom Testsignalgenerator 23·
Nach dem in Fig. 3 dargestellten Blockschaltbild erhält die Brennkraftmaschine 15 ein Einspritzsignal aus dem
Zeitglied 21 sowie ein Testsignal vom Testsignalgenerator 23- Je nach Lastzustand der Brennkraftmaschine bekommt der
Regler 22 als Eingangssignal einen Wert aus einer der Steuerstufen 25«.und 25, um entweder das Leistungsmaximum oder das
Verbrauchsminimum zu bestimmen. Dabei wird das Verbrauchsminimum über das Wirkungsgradmaximum bestimmt.
Die beiden Steuerstufen 25 und 25o.erzeugen Signale der
Formeln:
6i -- 6I-I + W + ι [f M · sign (Δΐί) - έ±-ι 7
Dabei gibt das Vorzeichen des Signals die Richtung der Regelabweichung (ti Momentan - ti Optimal) an und dessen
Betrag die Größe dieser Regelabweichung. Ist der Korrelationswert έ - Null, dann ist ti Momentan = ti Optimal. Der
integralwirkendeeRegJer 22 verstellt die Einspritzdauer
ti bis der jeweils optimale Wert erreicht ist.
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Hauptvorteil der Potentiometeranordnung 24 ist die weiche
Umschaltung zwischen den beiden Optimalwertregelungen auf maximale Leistung oder minimalen spezifischen Kraftstoffverbrauch,
bzw. maximalen Wirkungsgrad.
Die Art der Messung des Drehmoments hängt von vielerlei Faktoren ab. Z.B. läßt es sich unmittelbar über einen
Momentengeber bestimmen, oder jedoch über die Brennraumdruckmessung
und Ermittlung der indizierten Arbeit. Auch das Drehverhalten der Kurbelwelle kann Aufschlüsse über
das abgegebene Moment liefern.
Die gleichzeitige Regelung des optimalen Zündwinkels °C ζ
und des Kraftstoffzumeßsignals, in diesem Fall die Einspritzdauer
ti, sind prinzipiell möglich. Da das System nur eine Ausgangsgröße besitzt, nämlich das Drehmoment M,
ist eine Unterscheidung bei gleichzeitiger Modulation des Zündwinkels und der Kraftstoffzumessung an der einen Ausgangsgröße
nicht möglich.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma stellt die Zuordnung der beiden Testsignale auf verschiedene Zylinder dar, wobei
dann jedoch die zylinderweise Erkennung des Drehmoments erforderlich ist. Ein Blockschaltbild eines derart umfassenden
Optimierungssystems zeigt Fig. 4.
In Fig. 4 umfaßt das Optimierungssystem für die Betriebskenngrößen des Zündzeitpunktes und der Kraftstoffzumesseung
zwei vollständig getrennte Optimierungskreise, wobei diesen einzelnen Kreisen unterschiedliche Zylinder der Brennkraftmaschine
zugeordnet sind. So werden z.B. die Zylinder 1 und 3 für die Extremwertregelung des Zündzeitpunktes benutzt
und die Zylinder 2 und 4 für die Extremwertregelung
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des Zumeßsignals. Dabei entspricht der für die Einspritzzeitoptimierung
zuständige Teil des Gegenstandes von Fig. H weitgehend der Anordnung von Fig. 3, wobei jedoch das
gegebene Moment nur der Zylinder 2 und 4 betrachtet wird. Darüber hinaus erhalten auch in entsprechender Weise nur
die beiden Zylinder 2 und 4 mit Testsignalen versehene Einspritzwerte, während die beiden anderen Zylinder 1 und
3 vom Testsignalgenerator 23 nicht beeinflußte Einspritzwerte erhalten.
Das Optimierungssystem für den Zündzeitpunkt umfaßt die Zündungssteuerstufe 3O3 deren Ausgangssignal einmal unmittelbar
auf die den Zylindern 2 und 4 zugeordneten Zündkerzen schaltbar ist und .einmal mittelbar über einen
Summenpunkt 31 auf die Zündkerzen der Zylinder 1 und 3.
Als zweites Signal erhält der Summenpunkt 31 das Ausgangssignal des Testsignalgenerators 32 für die Zündung. Ein
Eingang 33 der Zündsteuerstufe 30 ist über einen Zündungsregler 31* mit der Steuerstufe 35 gekoppelt, in der ein
Korrelationswert bezüglich des Zündsignals gebildet wird. Eingangssignale dieser Steuerstufe 35 sind einmal ein
Signal des Testsignalgenerators 32 sowie ein Momentensignal
von den Zylindern 1 und 3-
Wie sich gezeigt hat, arbeiten die vorstehend beschriebenen Optimierungssysteme in äußerst einfacher Weise, sofern die
jeweilige Momentenbestimmung korrekt arbeitet. Hauptgrund für die Einfachheit des Optimierungssystems auf maximale
Leistung bzw. minimalen Kraftstoffverbrauch ist der Vorteil, aufgrund der Bestimmung des minimalen Kraftstoffverbrauchs
über den maximalen Wirkungsgrad auf unterschiedliche Geber verzichten zu können und nur mit gleichartigen
Kurvenverläufen zu arbeiten, wodurch eine Umschaltung des Regelsinnes vermieden wird.
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Claims (1)
- β. 5787 2^19771.10.1979 MÜ/KÖROBERT BOSCH GMBH, 7000 STUTTGART 1Ansprüche1/ Einrichtung zum Optimieren von Betriebskenngrößen einer Brennkraftmaschine, insbesondere des abgegebenen Moments und des spezifischen Kraftstoffverbrauchs, mit einem Testsignalgenerator, einem Sensor zur mittelbaren oder unmittelbaren Erfassung der zu optimierenden Größe, sowie einer Nachstelleinrichtung für Steuerungsgrößen der Brennkraftmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß als Testsignal die zugemessene Kraftstoffmenge variiert wird und ausgehend von einem unmittelbar oder mittelbar erzeugten Momentensignal das Leistungsmaximum und der minimale spezifische Kraftstoffverbrauch je nach Lastgebiet bestimmt wird.2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der minimale Kraftstoffverbrauch über das Wirkungsgradmaximum ermittelt wird.3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Bestimmung des Wirkungsgrades eine Division des Momenten - durch das Kraftstoffzumeßsignal dient.130018/0237 " 2 "Η. Einrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Reglersignale über Korrelationswerte nach den Formelnbestimmt werden.5. Einrichtung nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für eine Zumeßsignal- und Zündwinkel-Optimierung unterschiedliche
Zylinder der Brennkraftmaschine mit entsprechenden Testsignalwerten beaufschlagt werden und die Reaktion zylinderweise erfaßt wird.130018/0237
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