JPS59206648A - 内燃機関の燃焼室内圧力を検出するセンサの較正方法 - Google Patents

内燃機関の燃焼室内圧力を検出するセンサの較正方法

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JPS59206648A
JPS59206648A JP58009930A JP993083A JPS59206648A JP S59206648 A JPS59206648 A JP S59206648A JP 58009930 A JP58009930 A JP 58009930A JP 993083 A JP993083 A JP 993083A JP S59206648 A JPS59206648 A JP S59206648A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (発明の利用分野) 本発明は内燃機関の燃焼室内圧力を測定するセンサの出
力を較正する方法に関するものであり、内燃機関の燃焼
状態を最適に制御するための基礎となる方法に関するも
のである。
(従来技術) 内燃機関の燃焼状態を制御する技術としては、例えば次
のようなものが開示されている。
まず特公昭49−17973号は、燃焼室内圧力をイオ
ン化電流に変換し、このイオン化電流のピーク伯を検出
し、点火時期を調整して、■二死点に対する岐高燃焼圧
力点の角度を最適に制御することにより、内燃機関の出
力を最大にしようとするムのである。
また特公昭49−29209号は、内燃機関の燃焼室内
圧力の尖頭値発生時期を電気的に検出する装置とクラン
ク軸の回転角基準位置を電気曲番こ検出する装置とを備
え、燃焼室内圧力の尖頭値の発生位置をクランク軸の回
転角基準位置信号を用いて検知し、これを最適位置にす
るよう(こ点火位置を変えるものである。
また特開昭53−56429吟は、燃焼室内圧力か予め
決められた成る値以上にならないように点火時期を制御
して排気ガス中の有害成分を低減しようとしたものであ
る。
また特開昭52−77935 vfは、燃焼カスの最高
圧力と予め決められた基準設定圧力との差を検知して、
最高圧力を基準設定圧力に適合させるように制御する点
火時期制御方法を開示しているまた特開昭52−151
432号は、点火時期を進めるに従って燃焼室内圧力の
最大値Pmaxとモータリング圧力Pmとの比P m 
a x / P mか大きくなる傾向かあり、M B 
T (IIIinimum 5parkadvancc
 for best torque)では、回転速度、
吸入負圧、空燃比等のパラメータに拘らずP m a 
x /PIfflが殆と−・定である性質を利用して、
点火時期をP m a x / P mが一定となるよ
う番こHj制御するものであり、従来の内燃機関の試験
結果番こ基づl、XてYli均的点的点火時期ログラム
した方式の点火時期制御装置と比較して、大気状態、内
燃機関特性のばらつき等の補正を必要としない点で優れ
てしするまた特開昭53−60431号は、−に記の特
開昭52−151432と同様に、P m a x /
 P mが所定(+Ciとなるように制御する点火時期
制御装置において1 ノッキングが生じた持点では点火
時期を遅らせるように制御するものである。
また特開昭52−39038号は、燃費率を最小にする
最適な点火時期は、単に内燃機関の回転速度と吸気圧の
二つのパラメータのみでプログラムすることは難しく、
かつ内燃機関や点火装置6等のばらつきを考j遍すると
、点火時期を周1υ1的しこ変化さぜることによってト
ルク変化を発生させ、点火時期の変化する位相とトルク
の位相関係を゛トl別してこの両者の位相関係によって
点火時期を制御することにより、最小燃費率で内燃機関
を動作させようとするものである。
しかし1−記のごとき従来技術においては、燃焼室内圧
力を検出する圧力センサの出力を内燃機関の動作中に較
正することが出来なかったので、燃焼室内における物理
現象が変化したのか、圧力センサの温度変化、経時変化
による出力変化かを明確に識別することが出来ず、従っ
て点火時期制御等において十分な性能を得ることか出来
ないという問題があった。
すなわち、自動車の内燃機関に設置されている圧力セン
サが動作する環境は、−40°C程度の極寒から100
℃を越えるような高温まであり、圧力センサは当然この
温度範囲で正常に作動する必要がある。
しかし圧電素子や歪ゲージで構成される圧力センサは、
高温での温度変化が大きく、これを粘雀に温度補償する
ことは非常に困難であった。
また自動車のように長年月にわたって使用される装置に
おいては、当然、経時変化が生じることが予想されるが
、その分を正確かつ自動的に補正することは極めて困難
であった。
(発明の1−1的) 本発明は上記の問題を解決するためになされたものであ
り、燃焼室内圧力を検出する圧力センサの出力を内燃機
関の実働中に自動的に較正する方法を提供することを目
的とする。
(発明の概要) 上記のIW的を達成するため本発明においては、一定の
運転状態における燃焼室内圧力が吸入空気j11−に比
例すること、および吸入空気の温度変化範囲は圧力セン
サの温度変化範囲より大幅に狭く温度補償が容易である
ことに着目し、吸入空気量またはそれと同等な運転変数
(吸入負圧、スロットル介開度等)を用いて圧力センサ
の値を較正するように構成している。
また本発明においては、モータリング圧力の値は、運転
状態に関わらず吸入空気量に比例することに着目し、燃
焼室内圧力からモータリング圧力を分離し、その値と吸
入空気量とに基づいて圧力センサの伯を較正するように
構成している。
(発明の実施例) 以下実施例に基づいて本発明の詳細な説明する第1図は
本発明を適用する内燃機関制御装置の一例図である。
第1図において、■は内燃機関本体(4%筒の場合を示
す)、2は吸気管、3は排気管である。
吸気管2のスロットル弁4の上流部と下流部とは、バイ
パス管6で連結されており、かつバイパス管6の途中に
は空気量調節器7が設けられている。この空気ψ調節器
7は、例えば電磁弁又は電磁弁と負圧j1′との組合せ
で構成されており、流量制御信号S8に応してバイパス
管6を流れる吸入空気流量を調節する。
また吸入′ノに気量センサ(例えばエアフローメータ)
8は、内燃機関に吸入される空気量に対応した吸入空気
量信号siを出力する。
またスロットル弁4と連動するスロットルセンサ5は、
スロン]・ル弁4の開度に対応したスロツまた各気筒の
吸気ボートには、燃料噴射弁9が設けられており、噴射
信号S9に対応した吊−の燃料を噴射する。
一方、排気管3には、排気センサ10か設けられている
この排気センサ10は、排気ガス中の酸素濃度に対応し
て動作し、混合気がリッチ(空燃比が理論空燃比より小
)のときは高レベル、リーン(空燃比が理論空燃比より
大)のときは低レベルの空燃比信号S7を出力する。
また胡気管3と吸気管2とは、排気量がL管11を介し
て接続されている。
この排気量流管11の途中には、還流量調節器12か設
けられており、還流量制御信号SIOに応じて排気還流
量を制御する。この還流量調節器12の構造は、前記の
空気量調節器7と同様である。
また点火信号Sllによって制御される点火装置13は
、各気筒毎に設けられている点火プラグ(図示せず)に
高電圧を与えて点火動作を行なうまたクランク角センサ
14は、内燃機関のクランク軸が単位角度(たとえば1
°)回転する毎に中位角信号S4を出力し、基準角度(
4気筒機関では180°)回転する毎に基準角信号S5
を出力する。
また水温センサ15は、内燃機関の冷却水温度に対応し
た温度信号S3を出力する。
また圧力センサ16は、燃焼室内圧力に対応した圧力信
号S6を出力する。この圧力センサとしては、例えば第
2図に示すごとく、点火プラグ18と燃焼室壁19との
間にワッシャの形で圧設された圧電素子20を用いるこ
とが出来る。
また演算装置δ17は、例えばCPU、RAM。
ROM、Ilo、A/D変換器等からなるマイクロコン
ピュータで構成されており、上記の各センサからの信号
31〜S7を入力し、各種の演算を行なってに記の各制
御信号S8〜siiを出力する。
次に本発明の圧力センサの出力の較正方法について説明
する。
なおこの較正演算は、各種入力信号5L−57に応じて
演算装置17で行なう。
第3図は吸入空気量(吸入空気量信号Stから求める)
と圧力センサ16の出力との関係図である。
第3図において、Llは燃焼室内圧力(圧力センサ16
の出力そのもの)、第2はモータリング圧力(ピストン
の上下によって燃焼室内の気体が圧縮されて生じる圧力
)を示し、Llと第2どの差か燃焼圧力(4j’a合気
の燃焼によって生じる圧力)である。
なお燃焼室内圧力の値はピストンの位置すなわちクラン
ク角および点火時期、EGR量、空燃比に応じて変化す
るから、第3図のLlの特性は。
特定のクランク角および特定の運転状態におけるイ直を
示す。
第3 +Nから判るように、一定のクランク角および一
定の運転状態における吸入空気量と燃焼室内圧力とは比
例関係にあるので、吸入空気量を用いて燃焼室内圧力の
較正を行なうことが出来る。
また後述のごとく、モータリング圧力は運転状F;に関
わらす吸入空気量と比例関係にあるから、燃焼室内圧力
からモータリング圧力を分離することが出来れば、上記
の較正を確実かつ容易に行なうことが出来る。
なお吸入空気の温度の」二限はせいぜい50°C程If
!Lであり、その温度変化範囲は圧力センサの温度変化
範囲に比べて大幅に狭く、吸入空気量の温度補正は容易
である。
次に第4図は、本発明の演算を示すフローチャー1・の
−実施例図である。
第4図において、まずPlで点火時期、EGR品および
空燃比が一定の状態で、特定のクランク角における燃焼
室内圧力を測定して記憶する。
なお後述するごとく、燃焼室内圧力から求めたモータリ
ング圧力を用いるときは、点火時期等は一定にする必要
はなく、特定のクランク角での値であればよい。
次にB2で、吸入空気量を測定して記憶する。
なおこれは吸入空気量に限らずそれと同等の運転変数、
たとえば吸入負圧、スロットル弁開度等でもよい。
次にB3で、吸入空気温度をX1ll定(吸気管2に設
けた温度センサたとえばサーミスタ等で測定)し、それ
によってB2で求めた吸入空気量を基阜温度の値に補正
する。
次にB4で、前記第3図に示すごとき比例関係を利用し
て、その形式の内燃機関について予め実験で求めておい
た基争値と、PI B3で求めた燃焼室内圧力と吸入空
気量の対応関係とを比較する。
B4で燃焼室内圧力の値が過大側に偏っていた場合には
B5へ行き、基準値との偏差分だけ圧力センサの<di
を減少させる補正をする。
B4で燃焼室内圧力の値が過小側に偏っていた場合には
B6へ行き、基準値との偏差分だけ圧力センサの値を増
加させる補正をする。
j二記のごとき演算によって圧力センサの出力を内燃機
関の作動中に自動的に較正することが出来る。
」:記の演算においては、燃焼室内圧力そのものを用い
て較IFする方法を示したが、第4図のフローチャート
において、燃焼室内圧力の代りにモータリング圧力を用
いてもよい。
次にモータリング圧力波形と燃焼圧力波形とを識別する
方法について説明する。
実際の内燃機関に取付けた圧力センサ16によって検出
される燃焼室内圧力波形は、第5図に示すようになる。
第5図において、A−Dは点火時期を変えたことによる
燃焼室内圧力波形の変化を小し、AからDへゆくに従っ
て次第に点火時期かdくなった状jl、を示す。またA
1.B1.C1、Dlはそれぞれ全体の燃焼室内圧力波
形を示し、A2、B2、C2、B2はそれぞれモータリ
ング圧力波形を7エベす。また肩線部分が燃焼圧力であ
る第5図から判るように、燃焼室内圧力波形はモータリ
ング圧力と燃焼圧力とが合成されたものであ−るから、
このままではモータリング圧力と燃焼圧力とを分離して
求めることは出来ない。しかしモータリング圧力波形は
、その性質L、上死点TDCに対して対称であるから、
CまたはDのごとき波形にすれば、モータリング圧力と
燃焼圧力とを分離することが可能となる。
すなわちCやDの波形においては、波形の立上り時点(
下死点に相当)TOから上死点TDCまでは、モータリ
ング圧力のみであるからこの波形を記憶し、」−死点T
DC以降はその記憶した値を」−死点TDCに対して対
称に演算すれば、燃焼圧力を除いたモータリング圧力の
みが得られ、その11I′lを全体の燃焼室内圧力から
引算すれば、燃焼圧力が求められる。
以ド、第5図のBとCの波形および第6図のフローチャ
ー1・(こ基づいて説明する。
第6図において、まずB7で、点火時期を−に死点T’
DCより十分前の位置たとえば第5図BのT2に設定し
、Bのごとき単峰性の燃焼室内圧力波形になるようにす
る。
次にT8−c−1α=α+1にする。これは点火時期を
前回の値より一定量だけ遅らせることを意味している。
次にT9で、点火時期をT2+αに設定する。
T8とT9とによって点火時期が一回の演算毎に一定j
−ずつ起れることになる。
次にPIOで、各クランク角度毎に燃焼室内圧力を測定
し、各クランク角度毎の平均値を求めて記憶する。なお
この測定は同一運転状態においての値を求める。またA
11l定価の平均を求めるのは、−回の測定では、ばら
つきがあるため数回の平均1111を求めるのである。
次にpHで、前回の測定値(クランク角度がTOに近い
力)Pbと今回の測定値Paとを比較する。
Pa≧Pbであれば、圧力が一1=昇していること(圧
力波形の極大値前)を示すから、T8へ戻って」―記の
T′−1lffiを繰返す。P a<P bになれば、
少なくとも一つの極大値がおちたことを示すから、PI
3  へ 1丁 く 。
なわち連続して下降したか否かを判定する。
P l ’2でY E、Sの場合は、第5図Bのごとき
単峰性の特性であることを示すから、再びT8へ戻って
上記のP Il「lを繰返す。
PI3でNOの場合は、PI3へゆき、小から大への変
化があったか否か、すなわち極小値があったか否かを判
別する。
PI3でNOの場合は前記と同様にT8へ戻って繰返す
PI3でYESの場合は、第5図のCの波形のことく、
双峰性の特性であることを示すから PI3へゆく。
PI3では、極小値の生じたクランク角度が上死点TD
C以後か否かを判別する。
PI3でNoの場合すなわち上死点TDC以+1((に
極小値か生じた場合は、通常ありえない異常状態である
からPI3へゆき、そのような状jEの生した回数を判
定する。
PI3で所定回数(例えば1〜2回)以−ドの場合は、
測定ご“(ηと考えられるので、T8へ戻る。
所定回数似)二連続した場合は、異常燃焼が生じたか、
または圧力センサ16等に異常が発生したことが考えら
れるので、PI3へいって異常警報をイrなう。
・力P14でYESの場合は、第5図のCの波形である
から、PI3、PIOで燃焼圧力およびモータリング圧
力の演初を行なう。
以ド第5図のCの波形を用いて上記の演算を説明する。
第5図のCにおいて、TOをO1上死点TDCを0.T
lを20とすれば、モータリング圧力波形はL死点TD
Cに対して対称であるから、」二死点TDCから等距離
にあるクランク角T3とT4のモータリング圧力pmは
等しく、T4の圧力Pm(T4)は、Pm (T4)=
Pmf (2(1−T4)となる。ただしPmfはO〜
θまでのクラ/り角度に対する圧力の関数を示す。
したがって1.死点TDCからT1までの各クランク角
度について上記と同様の計算を行なえば、す゛べてのク
ランク角度におけるモータリング圧力(C2の波形)を
検出することが出来る。
そしてその求めたモータリング圧力を、各クランク角度
毎に燃焼室内圧力(CIの波形)から引算すれば、燃焼
圧力Pnを求めることが出来る。
なお同一運転状態(吸入空気J4が同一)では、モータ
リング圧力波形は同一であるから、一度モータリング圧
力を求めたのちは点火時期を正常な進角値ま1で進め、
その時の燃焼室内圧力から上記のモータリング圧力を引
算することによって、必要な燃焼圧力を求めることが出
来る。
第6図においては、PI3でPm (k)(kは各クラ
ンク角度を示す変数)を求め、PIOでPn(k)を求
めている。なおP(k)は各クランク角度における燃焼
室内圧力を示す。
」1記のようにして分離したモータリング圧力は点火時
期等の他の運転変数に関わらず吸入空気量に比例するか
ら、この値に基づいて第4図の補正演算を行なえば運転
状態を特定する必要がなくなり、容易に正確な較正を行
なうことか出来る。
次に燃焼圧力の最高値、燃焼継続時間、熱発生jt1を
Al11定する方法を説明する。
第71朔は、燃焼室内圧力波形の一例図であり、Eはモ
ータリング圧力と燃焼圧力との合成された燃焼室内圧力
波形、Fは燃焼圧力波形、GはFのJt’i分(+Ii
を示す。またEにおいて、破線E1および実線E2はそ
れぞれ点火時期を変化させた場合の燃焼室内圧力波形を
示し、E3はモータリング圧力波形である。またFおよ
びGにおいて、破線の波形はElに、実線の波形はE2
にそれぞれ対応する。
第715<lにおいて、まずEに示すことき燃焼室内圧
力波形から+iij記のごとき方法によってモータリン
グ圧力E3を分瑚し、それをElおよびE2がらそれぞ
れ引すすることにより、Fに示すごとき燃焼圧力波形を
得る。
次1こFの波形から、周知の逐次比較法(隣合ったイ1
11を11「1次比較してゆくことによってピークを見
(1ける方法)や微分値がゼロになる位置を検出するこ
とによって燃焼圧力の最大値F1.F2および−その発
生位置TDC,T8を求める。
またFの波形が0以上になったクランク角度T5および
T6から0に戻ったクランク角度T7およびT9までの
時間τ1およびτ2が燃焼継続時間である。クランク角
度を時間に変換するには、その時の内燃機関の回転速度
から単位クランク角IW(例えば1°)回転する時間を
計算し、その(11(にT5〜T7またはT6〜T9の
クランク角度+1を乗算すればよい。
またGの波形tオ、Fの波形を積分したものであり、そ
の最大値G1、G2はそれぞれ熱発生量をノエくず。し
たかってT7またはT9におけるGの値を求めれば、そ
れぞれの熱発生量を得ることが出来る。
上記の燃焼室内圧力およびそれから求められる燃焼圧力
の最大値、燃焼継続時間、熱発生量は、同一の運転状態
であっても、E G RQl、空燃比、点火時期等を変
えることによって変化し、七の値によってNOxの排出
量、発生トルク、燃費率等か大幅に変化する。したがっ
て前記の方法で圧力センサの出力を較正して燃焼圧力の
最大値等を正確に知ることにより、温度変化や経時変化
に影響されることなく、燃焼状態を適確に制御すること
か1丁能になる。
(発明の効果) 以」、説明したごとく本発明によれば、吸入空気1−ま
たはそれと同等な運転変a(吸入負圧、スロントル弁開
度等)を用いて圧力センサの値を較正するように構成し
たことにより、温度変化や経時変化に影響されることな
く常に燃焼室内圧力の値をil−g(に検出することが
出来、またその値から、内燃機関の燃焼状態に重要な関
係をもつ燃焼圧力の最大(lri 、燃焼継kit時間
、熱発生量等を正確に求めることが出来る。したがって
本発明の方法で上記の諸i、1を求めることにより、内
燃機関の燃焼状yハ、を適切かつイS効に制御すること
が可能になるという効果かある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明を適用する内燃機関制御装置の例14、
第2図は燃焼室内圧力を検出する圧力センサの一例図、
第3図は吸入空気量と燃焼室内圧力との関係図、第4図
は本発明の演算を示すフローチャートの一実施例図、第
5図は燃焼室内圧力波形の一例図、第6図はモータリン
グ圧力と燃焼圧力とを分離する演算のフローチャート、
第7図は燃焼圧力の測だを説明、するための波形図であ
る符号の説明 l・・・内燃機関本体 2・・・吸気省 3・・・JJI気?庁 4・@φスロトツル弁 5e・−スロワI・ルセンサ 6e ・eバイパス管 7・・・空気!iV調111T器 8・・・吸入空気量センサ 9・−・燃#I噴Q4弁 ]0・・・1ノ1気センサ 11・・・刊気還流管 12・・・還流吊、調節器 13・・・点火装置 】4・11舎クランク角センサ 15・伊・水温センサ 16・・φ圧力センサ 17・・・池算装置 18φ・・点火プラグ 19・・・燃焼室壁 20 拳  拳  −1二 電 素 了=第2図 第3図 ノ)\ (イヘ嘗削        哄λ\qシjt     
          ブ((高負薊) 第4図 OT3 θ T4  2θ l     jlll TOTDCT1 手 続 ネ甫 JJ三 書(自発) 昭和59年 4逅躇込日 特許庁長官  若杉和夫 殿 ]、事件の表示   昭和58年特許願第9930号2
、発明の一名称   内燃機関の燃焼室内圧力を検出す
るセンサの較正 3、補正をする者 事件どの関係  特許出願人 名 称   (399)  日産自動車株式会社4、代
理人 59.4,21  2.図面の第6図を別紙のとおり補
正する。 手続補正書(放) 昭和59年 6月 7日 特許庁長官  若杉和夫 殿 1、事件の表示   昭和58年特許願第9930号2
、発明の名称   内燃機関の燃焼室内圧力を検出する
センサの較正方法 3、補正をする者 事件との関係  特許出願人 名 称   (399)  日産自動車株式会社4、代
理人 書(自発)の発明の名称の欄 手続補正書(白側 昭和59年 4月20日 特許庁長官  若杉和夫 殿 1、事件の表示   昭和58年特許願第9930号2
、発明の名称   内燃機関の燃焼室内圧力を検出する
センサの較正方法 3、補正をする者 事件との関係  特許出願人 名 称   (399)  日産自動車株式会社4、代
理人 住 所  (〒100)東京都千代田区丸の内−丁目5
番1号新丸ノ内ビルヂング3階44区(電話214−0
502)氏 名  (6835)   弁理士  中 
村  純 之 助5、補正の対象   明細書の発明の
詳細な説明の欄および図面。 6、補正の内容  1.明細書第15頁第8行目乃至第
12行目を下記のごとく補正する。 「力を測定して記憶する。なおこの測定は同一運転状態
においての値を求める」 2、図面の第6図を別紙のとおり補正する。  335−

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、点火時期、4ノ1気趙流1辻、および空燃比を−・
    定にした状態で所定のクランク角における燃焼室内圧力
    を測定、記憶し、また−に記りランク角における吸入<
    7.−気Jl:に対応したイ11(を測定、記憶し、両
    名の勾IL:関係を予め定めた基べ(の対応関係と比較
    し、〕、(準からの1SJ差分だけ燃焼室内圧力の測定
    値を補11ニジてやることによって燃焼室内圧力を検出
    するセンサの出力を較正することを特徴とする照温力が
    、。 2、+91″)Jlクランク角における燃焼室内圧力を
    測定、記憶し、その伯からモータリング圧力を分離し、
    また−J−記クランク角における吸入空気量に対応した
    イItJをA1)1定、記憶し、」−記モータリング圧
    力と吸入シ;ぜ気11.との対応関係を予め是めた基準
    の対応関係と比較し、基準からの誤差分だけモータリン
    グ圧力の測定値を補正してやることによって燃焼室内圧
    力を検出するセンサの出力を較正することを特徴とする
    照温方法。
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