DE2941977A1 - Einrichtung zum optimieren von betriebskenngroessen einer brennkraftmaschine - Google Patents

Einrichtung zum optimieren von betriebskenngroessen einer brennkraftmaschine

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Description

1.10.1979 Mü/Kö
ROBERT BOSCH GMBH, 7000 STUTTGART 1
Einrichtung zum Optimieren von Betriebskenngrößen einer Brennkraftmaschine
Stand der Technik
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.
Vorteile der Erfindung
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
130018/0237 ' 3 "
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.
Beschreibung der Ausführungsbeispiele
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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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)

  1. β. 5787 2^1977
    1.10.1979 MÜ/KÖ
    ROBERT BOSCH GMBH, 7000 STUTTGART 1
    Ansprüche
    1/ 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 Formeln
    bestimmt 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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FR8019471A FR2467986B1 (fr) 1979-10-17 1980-09-09 Dispositif pour optimiser des caracteristiques d'exploitation d'un moteur a combustion interne
JP14068880A JPS5660832A (en) 1979-10-17 1980-10-09 Working characteristics optimizing apparatus for internal combustion engine
US06/434,297 US4489690A (en) 1979-10-17 1982-10-14 Apparatus for optimizing operating characteristics of an internal combustion engine

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FR (1) FR2467986B1 (de)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3133911A1 (de) * 1980-08-27 1982-03-25 Nippondenso Co., Ltd., Kariya, Aichi "verfahren und vorrichtung zum regeln des kraftstoff-luftverhaeltnisses fuer eine brennkraftmaschine"
DE3202222A1 (de) * 1981-01-26 1982-09-09 Nippondenso Co., Ltd., Kariya, Aichi Verfahren und system zur regelung eines luft/brennstoff-gemischverhaeltnisses
EP0128523A2 (de) * 1983-06-09 1984-12-19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung AJ-3 Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftmaschine
DE3342952A1 (de) * 1983-11-26 1985-06-05 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Verfahren zum optimieren des wirkungsgrades einer brennkraftmaschine
DE3403394A1 (de) * 1984-02-01 1985-08-01 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Kraftstoff-luft-gemischzumesssystem fuer eine brennkraftmaschine
EP0170891A2 (de) * 1984-08-10 1986-02-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur zylindergruppenspezifischen Regelung einer mehrzylindrigen Brennkraftmaschine und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
DE19616620A1 (de) * 1996-04-25 1997-10-30 Agentur Droege Gmbh Regeleinrichtung für den ökonomischen Betrieb energieverbrauchender Fahrzeuge

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58195031A (ja) * 1982-05-11 1983-11-14 Nissan Motor Co Ltd 燃料供給量制御装置
US4475511A (en) * 1982-09-01 1984-10-09 The Bendix Corporation Fuel distribution control system for an internal combustion engine
DE3337908A1 (de) * 1983-10-19 1985-05-09 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Einrichtung zum schnellen verstellen eines elektromagnetischen verbrauchers, insbesondere in verbindung mit brennkraftmaschinen
JPS60175871U (ja) * 1984-05-01 1985-11-21 スズキ株式会社 エンジンの点火時期制御装置
JPS6123848A (ja) * 1984-07-09 1986-02-01 Nippon Denso Co Ltd 燃料噴射量制御方法
US4745553A (en) * 1984-12-24 1988-05-17 Allied Corporation Method and apparatus for optimizing the operation characteristics of an engine
JP2556964B2 (ja) * 1985-11-14 1996-11-27 株式会社ゼクセル 内燃機関用アイドル運転制御装置
DE3673636D1 (de) * 1986-03-03 1990-09-27 Optimizer Control Corp System und verfahren zum optimieren der arbeitsweise einer kraftmaschine.
JPS639641A (ja) * 1986-06-27 1988-01-16 Hitachi Ltd 内燃機関の負荷トルク制御装置
US4971011A (en) * 1989-01-06 1990-11-20 Nissan Motor Co., Ltd. Air and fuel control system for internal combustion engine
US5129379A (en) * 1989-09-06 1992-07-14 Hitachi, Ltd. Diagnosis system and optimum control system for internal combustion engine
JP2502385B2 (ja) * 1989-09-06 1996-05-29 株式会社日立製作所 内燃機関の燃料量及び点火時期制御方法および装置
US5107815A (en) * 1990-06-22 1992-04-28 Massachusetts Institute Of Technology Variable air/fuel engine control system with closed-loop control around maximum efficiency and combination of otto-diesel throttling
US5529041A (en) * 1995-05-09 1996-06-25 Cummins Engine Company, Inc. Active engine misfire detection system
US5949146A (en) * 1997-07-02 1999-09-07 Cummins Engine Company, Inc. Control technique for a lean burning engine system
JP3724634B2 (ja) * 2000-08-28 2005-12-07 本田技研工業株式会社 エンジン発電装置およびコジェネレーション装置
DE10127878A1 (de) * 2001-06-11 2003-02-20 Rossendorf Forschzent Verfahren und Schaltungsanordnung zur Regelung von Extremwerten
US6671603B2 (en) 2001-12-21 2003-12-30 Daimlerchrysler Corporation Efficiency-based engine, powertrain and vehicle control
US20090261599A1 (en) * 2008-04-21 2009-10-22 Glacier Bay, Inc. Power generation system
US9038447B2 (en) * 2013-03-11 2015-05-26 Bosch Automotive Service Solutions Inc. Wireless timing light

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2507055A1 (de) * 1975-02-19 1976-09-02 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur regelung einer brennkraftmaschine und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2628606A (en) * 1950-06-24 1953-02-17 Research Corp Control system
US2687612A (en) * 1952-06-24 1954-08-31 Richard S Anderson Peak holding fuel control for internal-combustion engines
US3142967A (en) * 1960-09-23 1964-08-04 Paul H Schweitzer Maximum power seeking automatic control system for power-producing machines
US3587764A (en) * 1968-06-20 1971-06-28 Bowles Fluidics Corp Fluidic adaptive spark advance system
US3596643A (en) * 1968-08-12 1971-08-03 Optimizer Control Corp Automatic optimum-power-seeking control system
DE2507917C2 (de) * 1975-02-24 1986-01-02 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Einrichtung zur Regelung des optimalen Betriebsverhaltens einer Brennkraftmaschine
JPS5844866B2 (ja) * 1975-09-23 1983-10-05 トヨタ自動車株式会社 内燃機関用制御装置
US4026251A (en) * 1975-11-26 1977-05-31 Pennsylvania Research Corporation Adaptive control system for power producing machines
US4232643A (en) * 1976-11-22 1980-11-11 Fuel Injection Development Corporation Charge forming system for maintaining operation of an internal combustion engine at its lean limit
US4166440A (en) * 1977-09-29 1979-09-04 The Bendix Corporation Engine control system utilizing torque converter slip
US4130863A (en) * 1977-10-27 1978-12-19 Optimizer Control Corp. Optimizing control system
US4197767A (en) * 1978-05-08 1980-04-15 The Bendix Corporation Warm up control for closed loop engine roughness fuel control
DE2824472C3 (de) * 1978-06-03 1981-08-06 Volkswagenwerk Ag, 3180 Wolfsburg Verfahren und Anordnung zum Betrieb einer Brennkraftmaschine mit Fremdzündung
US4306284A (en) * 1979-08-14 1981-12-15 Optimizer Control Corporation Optimizer industrial test unit

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2507055A1 (de) * 1975-02-19 1976-09-02 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur regelung einer brennkraftmaschine und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3133911A1 (de) * 1980-08-27 1982-03-25 Nippondenso Co., Ltd., Kariya, Aichi "verfahren und vorrichtung zum regeln des kraftstoff-luftverhaeltnisses fuer eine brennkraftmaschine"
DE3202222A1 (de) * 1981-01-26 1982-09-09 Nippondenso Co., Ltd., Kariya, Aichi Verfahren und system zur regelung eines luft/brennstoff-gemischverhaeltnisses
DE3202222C2 (de) * 1981-01-26 1991-05-23 Nippondenso Co., Ltd., Kariya, Aichi, Jp
EP0128523A2 (de) * 1983-06-09 1984-12-19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung AJ-3 Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftmaschine
EP0128523A3 (en) * 1983-06-09 1986-04-09 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Operating method for a combustion engine
DE3342952A1 (de) * 1983-11-26 1985-06-05 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Verfahren zum optimieren des wirkungsgrades einer brennkraftmaschine
DE3403394A1 (de) * 1984-02-01 1985-08-01 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Kraftstoff-luft-gemischzumesssystem fuer eine brennkraftmaschine
EP0170891A2 (de) * 1984-08-10 1986-02-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur zylindergruppenspezifischen Regelung einer mehrzylindrigen Brennkraftmaschine und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
EP0170891A3 (en) * 1984-08-10 1986-12-30 Robert Bosch Gmbh Method and apparatus for specifically controlling each cylinder group in a multicylinder engine
DE19616620A1 (de) * 1996-04-25 1997-10-30 Agentur Droege Gmbh Regeleinrichtung für den ökonomischen Betrieb energieverbrauchender Fahrzeuge

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