WO2013073450A1 - NOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関 - Google Patents

NOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a NOx sensor abnormality diagnosis method, a NOx sensor abnormality diagnosis system, and an internal combustion engine that can continuously diagnose abnormality of a NOx sensor without taking a large amount of experiment man-hours.
  • NOx nitrogen oxides
  • N 2 nitrogen
  • the NOx sensor Since a reducing agent such as urea necessary for reducing NOx in the exhaust gas is supplied based on the detected value of the NOx sensor, the NOx sensor is in a normal state or in an abnormal state such as a failure. It is important whether there is. If the NOx sensor is abnormal, the amount of reducing agent supplied cannot be made appropriate, and if the reducing agent is insufficient, the reduction and purification of NOx in the exhaust gas becomes insufficient. If NOx above the standard is released into the atmosphere and the reducing agent is excessive, the reducing agent that was not consumed by the reduction of NOx is released into the atmosphere and the reducing agent is consumed wastefully. Become.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-190383 (Patent Document 1) of Japanese application, abnormality diagnosis of the NOx sensor is important.
  • an exhaust NOx flow rate calculation storage means and a detected NOx concentration storage means are provided and exhausted.
  • the exhaust NOx flow rate is determined when the internal combustion engine is in the normal operation mode.
  • a failure diagnosis apparatus for a NOx sensor provided has been proposed.
  • a reference pattern as a reference for the temporal change of the NOx flow rate discharged from the internal combustion engine and a follow-up pattern as a reference for the temporal change of the detected NOx concentration detected by the NOx sensor are set in advance.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-265781 (Patent Document 2), an upstream NOx amount calculation unit that calculates an NOx amount upstream of a reduction catalyst, a NOx sensor value detection unit, and an upstream side A rationality determination unit for determining the rationality of the NOx sensor by determining whether or not the NOx sensor is responding to a peak appearing in the transition of the NOx amount, and an exhaust gas amount discharged from the internal combustion engine
  • An NOx sensor rationality diagnosis device has been proposed that includes a calculation unit for calculating an exhaust gas amount, and the rationality diagnosis unit recognizes the occurrence of a peak according to the exhaust gas amount and determines the rationality of the NOx sensor. .
  • Patent Document 3 when the internal combustion engine reaches a preset reference operating condition, it corresponds to the output value of the NOx sensor and the reference operating condition.
  • a NOx correction system including first correction means for correcting the output of the NOx sensor based on a deviation from a preset reference output value.
  • Patent Document 4 the NOx concentration in exhaust gas reaching the NOx sensor is forcibly changed, and the output value output from the NOx sensor at this time is forcibly changed.
  • a NOx sensor failure diagnosing device including failure determination means for determining that the NOx sensor is abnormal when the variation deviates from the variation that can be taken when the NOx sensor is normal.
  • Patent Document 5 a NOx concentration in exhaust gas reaching the NOx sensor is temporarily increased in an abnormality determination mode in a predetermined operation state of the internal combustion engine.
  • an exhaust gas purification system including an elapsed time measuring means for measuring an elapsed time, and a determination means for determining whether the NOx sensor is normal or abnormal based on the measured elapsed time and a reference elapsed time.
  • Japanese Patent Application Publication No. 2008-190383 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-256571 Japanese Patent Application Publication No. 2009-127552 Japanese Patent Application Publication No. 2003-120399 Japanese Patent Application Publication No. 2009-181550
  • the present invention has been made in view of the above situation, and its purpose is to compare the calculated value of the NOx concentration with the detected value of the NOx sensor, thereby continuously detecting the abnormality of the NOx sensor.
  • An abnormality diagnosis method, an abnormality diagnosis system for a NOx sensor, and an internal combustion engine are provided.
  • the NOx sensor abnormality diagnosis method of the present invention for achieving the above object is a NOx sensor abnormality diagnosis method disposed in an exhaust passage of an internal combustion engine, and is disposed in an intake passage of the internal combustion engine.
  • the NOx concentration (NOx_cyl) is calculated from the detection value (Te) of the second temperature sensor arranged at the position, the detection value (Pe) of the second pressure sensor arranged in the exhaust manifold, and the fuel injection amount (q). Then, the calculated NOx concentration (NOx_cyl) is compared with the detected value (NOx_m) of the NOx sensor to diagnose whether the NOx sensor is abnormal.
  • a method characterized by and.
  • abnormality diagnosis of the NOx sensor is performed without taking a lot of experiment man-hours, and the NOx concentration is constantly calculated. It is not necessary to limit the timing for performing the abnormality diagnosis when the operating state of the internal combustion engine is in a special condition, and it is performed continuously.
  • the calculation step for calculating the NOx concentration (NOx_cyl) is detected by the mass flow rate (m_air) of the intake air detected by the intake air sensor and the first temperature sensor.
  • the mass flow rate (m_ex_egr) of the external EGR gas calculated from the measured temperature (Ti) and the pressure (Pi) detected by the first pressure sensor, the temperature (Te) detected by the second temperature sensor, and the second pressure sensor A first calculation step for calculating the mass flow rate (m_cyl) in the cylinder from the mass flow rate (m_in_egr) of the internal EGR gas calculated from the pressure (Pe) detected in step (1),
  • the NOx concentration (NOx_cyl) discharged from the current cylinder calculated from the equation (6) is compared with the detected value (NOx_m) of the NOx sensor to diagnose whether the NOx sensor is abnormal.
  • the seventh operation step to be performed the NOx concentration in the exhaust gas is easily calculated.
  • This external EGR gas is an EGR gas that returns to the intake passage through the EGR passage
  • the internal EGR gas is a gas that remains in the cylinder (in-cylinder) without being exhausted by the exhaust gas from the previous cycle to the exhaust port. And exhaust gas once exhausted to the exhaust port but returned to the cylinder when the valve overlaps.
  • a NOx sensor abnormality diagnosis system for achieving the above object is a NOx sensor abnormality diagnosis system comprising a control device for performing abnormality diagnosis of a NOx sensor disposed in an exhaust passage of an internal combustion engine, A control device is disposed in the intake manifold, the detected value (m_air) of the intake air amount sensor disposed in the intake passage of the internal combustion engine, the detected value (Ti) of the first temperature sensor disposed in the intake manifold.
  • the NOx concentration in the exhaust gas is obtained by calculation, so that the abnormality diagnosis of the NOx sensor is performed without taking a lot of experiment man-hours, and the NOx concentration is constantly calculated. It is not necessary to limit the timing for performing the abnormality diagnosis when the operating state of the internal combustion engine is in a special condition, and it is performed continuously.
  • the NOx concentration calculating means detects the mass flow rate (m_air) of the intake air detected by the intake air amount sensor, the temperature (Ti) detected by the first temperature sensor, and the first From the mass flow rate (m_ex_egr) of the external EGR gas calculated from the pressure (Pi) detected by the pressure sensor, the temperature (Te) detected by the second temperature sensor, and the pressure (Pe) detected by the second pressure sensor
  • a first computing means for calculating a mass flow rate (m_cyl) in the cylinder from the calculated mass flow rate (m_in_egr) of the internal EGR gas by the equation (1)
  • a second calculating means for calculating an exhaust air excess ratio ( ⁇ ) from the mass flow rate (m_air) of the intake air detected by the intake air amount sensor and the fuel injection amount (q) by the equation (2); From the external EGR air excess ratio ( ⁇ _ex_egr) calculated from the exhaust air excess ratio ( ⁇ ) in consideration of the time delay of EGR
  • the comparison diagnosis means compares the calculated NOx concentration (NOx_cyl) discharged from the current cylinder with the detected value (NOx_m) of the NOx sensor to diagnose whether the NOx sensor is abnormal. If the seventh operation means is provided, the NOx concentration in the exhaust gas is easily calculated.
  • An internal combustion engine for achieving the above object is configured to include the above NOx sensor abnormality diagnosis system, and has the same effect as the above NOx sensor abnormality diagnosis system.
  • the NOx concentration in the exhaust gas is obtained by calculation, and the calculated NOx concentration and the NOx detected by the NOx sensor are calculated.
  • the concentration By comparing the concentration, the abnormality diagnosis of the NOx sensor is performed without taking a great deal of experiment man-hours.
  • the value of the NOx concentration can always be calculated and compared, so that the abnormality diagnosis of the NOx sensor is continuously performed.
  • the EGR gas not only the external EGR gas but also the internal EGR gas is taken into consideration, so the abnormality diagnosis of the NOx sensor is performed with higher accuracy.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an NOx sensor abnormality diagnosis system and an internal combustion engine according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the control device of the abnormality diagnosis system for the NOx sensor according to the embodiment of the present invention.
  • the internal combustion engine 10 includes an engine body 11, an intake passage 12 connected to the intake manifold 11a, and an exhaust passage 18 connected to the exhaust manifold 11b.
  • an air cleaner 13 In this intake passage 12, an air cleaner 13, a compressor 14a of a turbocharger (turbo supercharger) 14, an intercooler 15, and an intake throttle (intake valve) 16 are provided in this order from the upstream side.
  • the exhaust passage 18 is provided with a turbine 14b of the turbocharger 14 and an exhaust gas purification device 19.
  • the exhaust gas purifying device 19 includes an upstream DPF (diesel particulate filter) 19a and a downstream SCR catalyst (selective reduction catalyst) 19b.
  • a reducing agent injection device (not shown) that sprays an ammonia-based solution (a solution that generates ammonia or ammonia water) such as urea water serving as a NOx reducing agent into the exhaust passage 18.
  • an EGR passage 20 that connects the exhaust passage 18 and the intake passage 12 is provided, and an EGR cooler 21 and an EGR valve 22 are provided in the EGR passage 20. . Further, in order to prevent overcooling of the EGR gas Ge by the EGR cooler 21, an exhaust return passage 23 provided with a flow rate adjusting valve 24 is provided connecting the outlet of the EGR cooler 21 and the exhaust passage 18.
  • the air A is dust-removed by the air cleaner 13 in the intake passage 12, is supercharged by the compressor 14 a, rises in pressure and temperature, is cooled by the intake cooler 15, and then is flowed by the intake throttle 16. And is mixed with EGR gas Ge as required and enters each cylinder (cylinder) 17 of the engine body 11 from the intake manifold 11a.
  • the EGR gas Ge is branched from the exhaust passage 18 to the EGR passage 20 and the exhaust return passage 23, and is appropriately cooled by the EGR cooler 21, and the flow rate is adjusted by the EGR valve 22 and the flow rate adjusting valve 24, and the intake passage. 12 is supplied.
  • An air flow sensor (intake amount sensor) 31 for measuring the amount m_air has a first temperature sensor (intake manifold temperature sensor) 32 for measuring the intake air temperature Ti in the intake manifold 11a and a first air pressure sensor for measuring the intake pressure Pi. 1 pressure sensor (intake pressure sensor: boost pressure sensor) 33 is provided.
  • a second temperature sensor (exhaust manifold temperature sensor) 34 for measuring the exhaust temperature Te and a second pressure sensor (exhaust pressure sensor) 35 for measuring the exhaust pressure Pe are arranged in the exhaust manifold 11b.
  • a NOx sensor 36 that measures the NOx concentration NOx_m1 is disposed between the DPF 19a and the SCR catalyst 19b.
  • ECU engine control unit
  • DPF 19a reductant supply control for NOx purification in the SCR catalyst 19b, and the like.
  • a control device (ECU) 30 is provided.
  • the internal combustion engine 10 For the abnormality diagnosis of the NOx sensor 36 disposed in the exhaust passage 18 of the internal combustion engine 10, the internal combustion engine 10 is provided with a NOx sensor abnormality diagnosis system, and a control device 40 of this NOx sensor abnormality diagnosis system is provided.
  • a control unit (ECU) 30 is built in and configured.
  • the control device 40 includes a detection value m_air of the intake air amount sensor 31, a detection value (intake air temperature) Ti of the first temperature sensor 32, a detection value (intake air pressure) Pi of the first pressure sensor 33, and the second temperature sensor 34.
  • NOx concentration calculating means 41 for calculating the NOx concentration NOx_cyl from the detected value (exhaust temperature) Te, the detected value (exhaust pressure) Pe of the second pressure sensor 35, and the fuel injection amount q, and the calculated NOx concentration NOx_cyl.
  • the NOx concentration calculating means 41 includes first to fifth calculating means 41a to 41e.
  • the first calculating means 41a sets the intake air amount sensor to the first calculating step. From the mass flow rate (new air flow rate) m_air of the intake air A detected at 31, the mass flow rate m_ex_egr of the external EGR gas Ge, and the mass flow rate m_in_egr of the internal EGR gas Ge, the mass flow rate m_cyl in the cylinder 17 is calculated by the equation (1). calculate.
  • (mass flow rate in cylinder m_cyl) (mass flow rate of intake air: m_air) + ( mass flow rate of external EGR gas: m_ex_egr) + (mass flow rate of internal EGR gas: m_in_egr)”.
  • This external EGR gas is an EGR gas Ge that passes through the EGR passage 20 and returns to the intake passage 12, and the internal EGR gas is not exhausted into the exhaust port from the combustion gas in the previous cycle, but in the cylinder 17 (in-cylinder). And the exhaust gas once exhausted to the exhaust port but returned to the cylinder 17 when the valve overlaps.
  • the mass flow rate m_ex_egr of the external EGR gas Ge is calculated from the temperature Ti detected by the first temperature sensor 32 and the pressure Pi detected by the first pressure sensor 33, and the mass flow rate m_in_egr of the internal EGR gas is calculated from the second temperature. It is calculated from the temperature Te detected by the sensor 34 and the pressure Pe detected by the second pressure sensor 35.
  • the effective valve area through which EGR gas passes is A
  • the gas constant is R
  • the specific heat ratio is ⁇
  • the cylinder volume is Vcyl
  • the compression ratio is ⁇
  • the external EGR flow rate m_ex_egr is expressed by equation (8).
  • the internal EGR flow rate m_in_egr is calculated by the equation (9).
  • the exhaust air excess ratio ⁇ is calculated by the second calculation means 41b from the intake air mass flow rate m_air detected by the intake air amount sensor 31 and the fuel injection amount q by the equation (2).
  • the theoretical air-fuel ratio L_st varies slightly depending on the fuel, but is 14.6 in the case of light oil used in a diesel engine, and 14.5 to 14.4 in the case of gasoline used in a gasoline engine. 7
  • the third calculation means 41c calculates the oxygen concentration O2_ex_egr of the external EGR gas G_ex_egr.
  • the oxygen concentration O2_ex_egr in the external EGR gas Ge is calculated from the oxygen concentration O2_air in the atmosphere, the excess EGR air ratio ⁇ _egr, and the theoretical air-fuel ratio L_st by the equation (3).
  • the external EGR excess air ratio ⁇ _egr a value taking into account the time delay of the EGR gas Ge from the exhaust air excess ratio ⁇ is used.
  • the fourth calculation means 41d calculates the oxygen concentration O2_in_egr of the internal EGR gas G_in_egr.
  • the oxygen concentration O2_in_egr in the internal EGR gas is calculated from the oxygen concentration O2_air in the atmosphere, the excess EGR air ratio ⁇ _egr, and the theoretical air-fuel ratio L_st by the equation (4).
  • the internal EGR excess air ratio ⁇ _in_egr uses a value calculated from the exhaust air excess ratio ⁇ .
  • the oxygen concentration O2_cyl in the cylinder 17 is calculated from the expression (5) by the fifth calculation means 41e.
  • the sixth calculation means 41f converts the oxygen concentration O2_cyl in the cylinder 17 to calculate the NOx concentration NOx_cyl in the cylinder 17.
  • the oxygen concentration O2_ref in the cylinder 17 at the normal time the NOx concentration NOx_ref discharged from the cylinder 17 at the normal time, and the index i are set in advance in the cylinder 17 of the equations (6) and (7).
  • the NOx concentration NOx_cyl discharged from the current cylinder 17 is calculated from the relationship between the oxygen concentration O2_cyl of NO2 and the NOx concentration NOx_cyl discharged from the cylinder 17.
  • the oxygen concentration O2_ref, the NOx concentration NOx_ref, and the index i are previously determined and set in advance through steady-state engine experiments.
  • the comparison diagnosis means 42 compares the calculated NOx concentration NOx_cyl discharged from the current cylinder 17 with the detected value NOx_m of the NOx sensor 36 to diagnose whether the NOx sensor 36 is abnormal. Seventh calculating means 42a is provided.
  • the seventh calculation means 42a diagnoses whether or not the NOx sensor 36 is abnormal. In the diagnosis of whether or not the NOx sensor 36 is abnormal, the NOx sensor 36 is normal. If this is the case, the absolute value of the difference between the calculated NOx concentration NOx_cyl and the detected value NOx_m of the NOx sensor 36 should be equal to or less than the determination value NOx_jud set to an appropriate value. Conversely, the NOx sensor 36 is abnormal. In such a state, the absolute value of the difference should exceed the determination value NOx_jud. Accordingly, when the absolute value of the difference exceeds the determination value NOx_jud, it is determined that the NOx sensor 36 is abnormal.
  • NOx_cyl-NOx_m ⁇ NOx_jud is normal and
  • NOx sensor 36 is diagnosed abnormally by comparing the calculated NOx concentration NOx_cyl with the detected value NOx_m of the NOx sensor 36.
  • the NOx concentration in the exhaust gas G is determined by calculation, so that the NOx sensor 36 does not require much experimentation.
  • NOx concentration NOx_cyl is constantly calculated, it is not necessary to limit the timing for performing the abnormality diagnosis of the NOx sensor 36 when the operating state of the internal combustion engine 10 is in a special condition. Do.
  • the EGR gas not only the external EGR gas but also the internal EGR gas is taken into consideration, so the abnormality diagnosis of the NOx sensor is performed with higher accuracy.
  • Abnormality diagnosis method for a NOx sensor according to the present invention according to the fault diagnosis system, and internal combustion engine of the NOx sensor, by comparing the calculated value of the NO X concentration and the detection value of the NO X sensor, continuous abnormality diagnosis of the NOx sensor Therefore, it is used for many internal combustion engines mounted on vehicles.

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Abstract

 内燃機関10の吸気通路12に配置された吸気量センサ31の検出値m_airと吸気マニホールド11aに配置された第1温度センサ32の検出値Tiと吸気マニホールド11aに配置された第1圧力センサ33の検出値Piと、排気マニホールド11bに配置された第2温度センサ34の検出値Teと、前記排気マニホールド11bに配置された第2圧力センサ35の検出値Peと、燃料噴射量qとからNOx濃度NOx_cylを算出し、この算出されたNOx濃度NOx_cylとNOxセンサ36の検出値NOx_m1、NOx_m2とを比較して、排気通路18に配置されたNOxセンサ36が異常であるか否かの診断を行う。上記のように、NOX濃度の計算値とNOXセンサの検出値を比較することで、NOxセンサの異常診断を連続的に行うNOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関を提供する。

Description

NOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関
 本発明は、多大な実験工数を掛けることなく、また、連続してNOxセンサの異常を診断できるNOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関に関する。
 トラックやバス等の車両においては、この車両に搭載された内燃機関から排出されるNOx(窒素酸化物)の量を減少するために排気ガス浄化処理装置を用いて窒素(N2)に還元して大気中に放出するようにしている。このNOx浄化を効率良く行うためには排気ガス中のNOx濃度及びNOx量を正確に測定する必要があり、そのために、NOxセンサが使用されている。
 このNOxセンサの検出値に基づいて、排気ガス中のNOxを還元するのに必要な尿素等の還元剤を供給しているため、このNOxセンサが正常状態であるか、故障等の異常状態であるかが重要となる。万一、NOxセンサが異常であると、還元剤の供給量を適正な量にすることができず、還元剤が不十分の場合には、排気ガス中のNOxの還元浄化が不十分になった大気中に基準以上のNOxが放出されてしまい、還元剤が過剰の場合には、NOxの還元で消費されなかった還元剤が大気中に放出され、還元剤が無駄に消費されることになる。
 そのため、例えば、日本出願の特開2008-190383号公報(特許文献1)では、NOxセンサの異常診断が重要であり、例えば、排出NOx流量演算記憶手段と検出NOx濃度記憶手段を備えて、排出NOx流量の経時変化の基準としての基準パターンと、NOxセンサによって検出される検出NOx濃度の経時変化の基準としての追従パターンを規定して、内燃機関が通常運転モードにある場合に排出NOx流量が基準パターンに対して所定の関係をもって推移したときに、検出NOx濃度が追従パターンに対して所定の関係をもって推移したか否かを判別することによって、NOxセンサの応答性を判定する故障判定手段を備えたNOxセンサの故障診断装置が提案されている。
 このNOxセンサの診断方法では、予め内燃機関から排出されるNOx流量の経時変化の基準としての基準パターンと、NOxセンサによって検出される検出NOx濃度の経時変化の基準としての追従パターンを予め設定する必要があるが、排出されるNOxの流量は内燃機関の運転状態等の環境条件により大きく変化するため、基準パターンを多数設定する必要があり、多大な工数がかかってしまうという問題がある。
 一方、例えば、日本出願の特開2010-265781号公報(特許文献2)では、還元触媒の上流側でのNOx量を算出する上流側NOx量演算部とNOxセンサ値検出部と、上流側でのNOx量の推移に現れたピークに対してNOxセンサが応答しているか否かを判定することによりNOxセンサの合理性を判定する合理性判定部と、内燃機関から排出される排気ガス量を算出する排気ガス量演算部とを備え、合理性診断部は、排気ガス量に応じてピークの発生を認識してNOxセンサの合理性を判断するNOxセンサの合理性診断装置が提案されている。また、例えば、日本出願の特開2009-127552号公報(特許文献3)では、内燃機関が予め設定された基準稼働条件になったとき、NOxセンサの出力値と、前記基準稼働条件に応じて予め設定された基準出力値との偏差に基づき、NOxセンサの出力を補正する第1補正手段を備えたNOx補正システムが提案されている。
 更に、例えば、日本出願の特開2003-120399号公報(特許文献4)では、NOxセンサに到達する排気ガス中のNOx濃度を強制的に変動させ、このときにNOxセンサが出力する出力値の変動が当該NOxセンサが正常であるときに取りうる変動からずれている場合に、NOxセンサに異常があると判定する故障判定手段を備えたNOxセンサの故障診断装置が提案されている。また、例えば、日本出願の特開2009-1801550号公報(特許文献5)では、内燃機関の所定の運転状態における異常判定モード時に、NOxセンサに到達する排気ガス中のNOx濃度を、一旦増大させて減少変化させる、NOx濃度増減変化手段と、NOx濃度が増減変化されたとき、NOxセンサの所定の第1出力値の出力状態から、NOxセンサが所定の第2の出力値を出力するまでの経過時間を計測する経過時間計測手段と、計測された経過時間と基準経過時間とに基づき、NOxセンサの正常又は異常を判定する判定手段を備えた、排気ガス浄化システムが提案されている。
 しかしながら、これらのNOxセンサの異常診断では、内燃機関の運転状態がNOx濃度のピーク発生時や、強制的にNOx濃度を変化させて作った特定の状態で行っているので、内燃機関の特別の条件下の状態の時にしか診断できず、連続的に異常診断を行うことができないという問題がある。
日本出願の特開2008-190383号公報 日本出願の特開2010-265781号公報 日本出願の特開2009-127552号公報 日本出願の特開2003-120399号公報 日本出願の特開2009-1801550号公報
 本発明は、上記の状況を鑑みてなされたものであり、その目的は、NOx濃度の計算値とNOxセンサの検出値を比較することで、NOxセンサの異常診断を連続的に行うNOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関を提供することにある。
 上記のような目的を達成するための本発明のNOxセンサの異常診断方法は、内燃機関の排気通路に配置されるNOxセンサの異常診断方法であって、前記内燃機関の吸気通路に配置された吸気量センサの検出値(m_air)と、吸気マニホールドに配置された第1温度センサの検出値(Ti)と、前記吸気マニホールドに配置された第1圧力センサの検出値(Pi)と、排気マニホールドに配置された第2温度センサの検出値(Te)と、前記排気マニホールドに配置された第2圧力センサの検出値(Pe)と、燃料噴射量(q)とからNOx濃度(NOx_cyl)を算出し、該算出されたNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行うことを特徴とする方法である。
 この方法によれば、排気ガス中のNOx濃度を計算により求めることで、多大な実験工数を掛けることなくNOxセンサの異常診断を行い、しかも、常時NOx濃度を計算しているので、NOxセンサの異常診断を行う時期を内燃機関の運転状態が特別な条件の時に限定する必要がなく、連続的に行う。
 また、上記のNOxセンサの異常診断方法において、前記NOx濃度(NOx_cyl)の算出を行う演算ステップが、前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と、前記第1温度センサで検出した温度(Ti)と前記第1圧力センサで検出した圧力(Pi)とから算出した外部EGRガスの質量流量(m_ex_egr)と前記第2温度センサで検出した温度(Te)と前記第2圧力センサで検出した圧力(Pe)とから算出した内部EGRガスの質量流量(m_in_egr)から、(1)式によりシリンダ内の質量流量(m_cyl)を算出する第1演算ステップと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と前記燃料噴射量(q)とから、(2)式により、排気空気過剰率(λ)を算出する第2演算ステップと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 前記排気空気過剰率(λ)からEGRガスの時間遅れを考慮して算出した外部EGR空気過剰率(λ_ex_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(3)式により外部EGRガス中の酸素濃度(O2_ex_egr)を算出する第3演算ステップと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
 前記排気空気過剰率(λ)から算出した内部EGR空気過剰率(λ_in_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(3)式により内部EGRガス中の酸素濃度(O2_in_egr)を算出する第4演算ステップと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 (5)式より、シリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)を算出する第5演算ステップと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
 定常時のシリンダ内の酸素濃度(O2_ref)と定常時のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_ref)と、指数iとが予め設定されている(6)式の、シリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)とシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)の関係から、現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)を算出する第6演算ステップと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
 前記(6)式から算出された現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行う第7演算ステップとを備えて構成すると、排気ガス中のNOx濃度を容易に計算する。
 この外部EGRガスは、EGR通路を通り吸気通路に戻されるEGRガスであり、内部EGRガスは、前サイクルの燃焼後のガスが排気ポートに排気されずにシリンダ内(筒内)に残留したガスと、一度排気ポートに排気されるがバルブオーバーラップ時にシリンダ内に戻される排気ガスとからなる。
 そして、上記の目的を達成するためのNOxセンサの異常診断システムは、内燃機関の排気通路に配置されるNOxセンサの異常診断を行う制御装置を備えたNOxセンサの異常診断システムであって、前記制御装置が、前記内燃機関の吸気通路に配置された吸気量センサの検出値(m_air)と、吸気マニホールドに配置された第1温度センサの検出値(Ti)と、前記吸気マニホールドに配置された第1圧力センサの検出値(Pi)と、排気マニホールドに配置された第2温度センサの検出値(Te)と、前記排気マニホールドに配置された第2圧力センサの検出値(Pe)と、燃料噴射量(q)とからNOx濃度(NOx_cyl)を算出するNOx濃度算出手段と、該算出されたNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行う比較診断手段を備えて構成される。
 この構成によれば、排気ガス中のNOx濃度を計算により求めることで、多大な実験工数を掛けることなくNOxセンサの異常診断を行い、しかも、常時NOx濃度を計算しているので、NOxセンサの異常診断を行う時期を内燃機関の運転状態が特別な条件の時に限定する必要がなく、連続的に行う。
 上記のNOxセンサの異常診断システムにおいて、前記NOx濃度算出手段が、前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と、前記第1温度センサで検出した温度(Ti)と前記第1圧力センサで検出した圧力(Pi)とから算出した外部EGRガスの質量流量(m_ex_egr)と前記第2温度センサで検出した温度(Te)と前記第2圧力センサで検出した圧力(Pe)とから算出した内部EGRガスの質量流量(m_in_egr)から、(1)式によりシリンダ内の質量流量(m_cyl)を算出する第1演算手段と、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
 前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と前記燃料噴射量(q)とから、(2)式により、排気空気過剰率(λ)を算出する第2演算手段と、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
 前記排気空気過剰率(λ)からEGRガスの時間遅れを考慮して算出した外部EGR空気過剰率(λ_ex_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(3)式により外部EGRガス中の酸素濃度(O2_ex_egr)を算出する第3演算手段と、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000021
 前記排気空気過剰率(λ)から算出した内部EGR空気過剰率(λ_in_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(4)式により内部EGRガス中の酸素濃度(O2_in_egr)を算出する第4演算手段と、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000022
 (5)式より、シリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)を算出する第5演算手段と、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000023
 定常時のシリンダ内の酸素濃度(O2_ref)と定常時のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_ref)と、指数iとが予め設定されている(6)式のシリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)とシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)の関係から、現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)を算出する第6演算手段とを備え、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000024
 前記比較診断手段が、前記算出された現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行う第7演算手段を備えて構成されると、排気ガス中のNOx濃度を容易に計算する。
 そして、上記の目的を達成するための内燃機関は、上記のNOxセンサの異常診断システムを備えて構成され、上記のNOxセンサの異常診断システムと同様の効果を奏する。
 本発明に係るNOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関によれば、排気ガス中のNOx濃度を計算により求め、この計算されたNOx濃度とNOxセンサで検出されたNOx濃度とを比較することで、多大な実験工数をかけることなくNOxセンサの異常診断をする。また、内燃機関の運転状態が特別な条件下にある状態ではなく、常にNOx濃度の値を計算して比較できるので、NOxセンサの異常診断を連続的に行う。
 更に、EGRガスに関して、外部EGRガスのみならず、内部EGRガスも考慮しているので、より精度よくNOxセンサの異常診断を行う。
図1は、本発明の実施の形態のNOxセンサの異常診断システム及び内燃機関の構成を示す図である。 図2は、本発明の実施の形態のNOxセンサの異常診断システムの制御装置の構成を示す図である。
 以下、本発明に係る実施の形態のNOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関について、図面を参照しながら説明する。図1に示すように、この内燃機関10は、エンジン本体11と、吸気マニホールド11aに接続する吸気通路12と、排気マニホールド11bに接続する排気通路18を有して構成される。
 この吸気通路12には、上流側から順にエアクリーナー13、ターボチャージャー(ターボ式過給機)14のコンプレッサー14a、インタークーラー15、吸気スロットル(吸気弁)16が設けられている。また、排気通路18には、ターボチャージャー14のタービン14b、排気ガス浄化装置19が設けられている。
 なお、図1の構成では、排気ガス浄化装置19は上流側のDPF(ディーゼルパティキュレートフィルタ)19aと下流側のSCR触媒(選択的還元型触媒)19bを備えている。このSCR触媒19bの上流側には、NOxの還元剤となる尿素水等のアンモニア系溶液(アンモニアを発生する溶液、又はアンモニア水)を排気通路18中に噴霧する還元剤噴射装置(図示しない)が設けられている。
 更に、EGR(排気再循環)のために、排気通路18と吸気通路12とを連通するEGR通路20が設けられ、このEGR通路20には、EGRクーラー21とEGR弁22が配設されている。また、EGRガスGeのEGRクーラー21による過冷却を防止するために、流量調整弁24を備えた排気戻し通路23がEGRクーラー21の出口と排気通路18とを接続して設けられている。
 そして、空気Aは、吸気通路12のエアクリーナー13で埃等を除去され、コンプレッサー14aにより過給されて圧力と温度が上昇した状態となり、インテーククーラー15で冷却された後、吸気スロットル16で流量を制御され、必要に応じてEGRガスGeと混合されて吸気マニホールド11aからエンジン本体11の各シリンダ(気筒)17内に入る。なお、EGRガスGeは、排気通路18からEGR通路20や排気戻り通路23に分岐され、適度にEGRクーラー21で冷却され、また、EGR弁22や流量調整弁24により流量を調整されて吸気通路12に供給される。
 シリンダ17内では、燃料噴射弁(図示しない)から噴射された燃料と空気Aが混合して燃焼して排気ガスGを発生する。発生した排気ガスGは排気マニホールド11bから排気通路18に排出され、タービン14aを駆動した後、DPF19aでPM(粒子状物質)等を除去されたのち、排気通路18に供給された還元剤によりSCR触媒19bでNOxが窒素に還元され、その後、サイレンサー(図示しない)等を通過して大気中に放出される。なお、排気ガスGの一部はEGR通路20に分岐され、EGRガスGeとして再循環される。
 そして、この内燃機関10の運転制御やDPF19aの再生制御や、SCR触媒19bにおけるNOx浄化のための還元剤供給制御等を行うために、吸気系では、エアクリーナー13とコンプレッサー14aとの間に吸気量m_airを計測するためのエアフローセンサ(吸気量センサ)31が、吸気マニホールド11aに吸気温度Tiを計測するための第1温度センサ(インテークマニホールド温度センサ)32と吸気圧Piを計測するための第1圧力センサ(吸気圧センサ:ブースト圧センサ)33が配設される。
 また、排気系では、排気マニホールド11bに排気温度Teを計測するための第2温度センサ(エキゾーストマニホールド温度センサ)34と排気圧Peを計測するための第2圧力センサ(排気圧センサ)35が配設される。また、DPF19aとSCR触媒19bとの間にNOx濃度NOx_m1を計測するNOxセンサ36が配設される。
 これらのセンサ31~36の検出値を入力して、内燃機関10の運転制御、DPF19aの再生制御、SCR触媒19bにおけるNOx浄化のための還元剤供給制御等を行うECU(エンジンコントロールユニット)と呼ばれる制御装置(ECU)30が設けられる。
 そして、この内燃機関10の排気通路18に配置されるNOxセンサ36の異常診断のために、内燃機関10にNOxセンサの異常診断システムが備えられ、このNOxセンサの異常診断システムの制御装置40が制御装置(ECU)30に組み込まれて構成される。
 この制御装置40は、吸気量センサ31の検出値m_airと第1温度センサ32の検出値(吸気温度)Tiと第1圧力センサ33の検出値(吸気圧力)Piと、第2温度センサ34の検出値(排気温度)Teと、第2圧力センサ35の検出値(排気圧力)Peと、燃料噴射量qとからNOx濃度NOx_cylを算出するNOx濃度算出手段41と、この算出されたNOx濃度NOx_cylとNOxセンサ36の検出値NOx_m(=NOx_m1、又は、NOx_m2)とを比較して、NOxセンサ36が異常であるか否かの診断を行う比較診断手段42を備えて構成される。
 このNOx濃度算出手段41は、図2に示すように、第1~第5演算手段41a~41eを備え、第1演算ステップで、第1演算手段41aにより、第1演算ステップで、吸気量センサ31で検出した吸入空気Aの質量流量(新規空気流量)m_airと外部EGRガスGeの質量流量m_ex_egrと内部EGRガスGeの質量流量m_in_egrとから、(1)式によりシリンダ17内の質量流量m_cylを算出する。つまり、「(シリンダ内の質量流量m_cyl)=(吸入空気の質量流量:m_air)+外部EGRガスの質量流量:m_ex_egr)+(内部EGRガスの質量流量:m_in_egr)」となる。
 この外部EGRガスは、EGR通路20を通り吸気通路12に戻されるEGRガスGeであり、内部EGRガスは、前サイクルの燃焼後のガスが排気ポートに排気されずにシリンダ17内(筒内)に残留したガスと、一度排気ポートに排気されるがバルブオーバーラップ時にシリンダ17内に戻される排気ガスとからなる。
 なお、外部EGRガスGeの質量流量m_ex_egrは、第1温度センサ32で検出した温度Tiと第1圧力センサ33で検出した圧力Piとから算出し、内部EGRガスの質量流量m_in_egrは、第2温度センサ34で検出した温度Teと第2圧力センサ35で検出した圧力Peとから算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000025
 ここで、EGRガスが通過するバルブ有効面積をAとし、ガス定数をRとし、比熱比をκとし、シリンダ容積をVcylとし、圧縮比をεとすると、外部EGR流量m_ex_egrは(8)式で算出され、内部EGR流量m_in_egrは(9)式で算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000026
 また、第2演算ステップで、第2演算手段41bにより、吸気量センサ31で検出した吸入空気の質量流量m_airと燃料噴射量qとから、(2)式により、排気空気過剰率λを算出する。なお、理論空燃比L_stは、燃料によって多少変化するが、ディーゼルエンジンに使用される軽油の場合には、14.6となり、ガソリンエンジンに使用されるガソリンの場合には、14.5~14.7となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000027
 次に、第3演算ステップで、第3演算手段41cにより、外部EGRガスG_ex_egrの酸素濃度O2_ex_egrを計算する。大気中の酸素濃度O2_airとEGR空気過剰率λ_egrと理論空燃比L_stとから、(3)式により、外部EGRガスGe中の酸素濃度O2_ex_egrを算出する。この外部EGR空気過剰率λ_egrには、排気空気過剰率λからEGRガスGeの時間遅れを考慮した値を用いる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000028
 次に、第4演算ステップで、第4演算手段41dにより、内部EGRガスG_in_egrの酸素濃度O2_in_egrを計算する。大気中の酸素濃度O2_airとEGR空気過剰率λ_egrと理論空燃比L_stとから、(4)式により、内部EGRガス中の酸素濃度O2_in_egrを算出する。この内部EGR空気過剰率λ_in_egrには、排気空気過剰率λから算出した値を用いる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000029
 また、第5演算ステップで、第5演算手段41eにより、(5)式より、シリンダ17内の酸素濃度O2_cylを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000030
 また、第6演算ステップで、第6演算手段41fにより、シリンダ17内の酸素濃度O2_cylを変換して、シリンダ17内のNOx濃度NOx_cylを算出する。ここでは、定常時のシリンダ17内の酸素濃度O2_refと定常時のシリンダ17から排出されるNOx濃度NOx_refと、指数iとが予め設定されている(6)式及び(7)式のシリンダ17内の酸素濃度O2_cylとシリンダ17から排出されるNOx濃度NOx_cylの関係から、現在のシリンダ17から排出されるNOx濃度NOx_cylを算出する。
 これらの酸素濃度O2_refとNOx濃度NOx_refと指数iは予め定常時のエンジンの実験で求めておき、設定しておく。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000031
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000032
 そして、比較診断手段42には、算出された現在のシリンダ17から排出されるNOx濃度NOx_cylとNOxセンサ36の検出値NOx_mとを比較して、NOxセンサ36が異常であるか否かの診断を行う第7演算手段42aを備える。
 第7演算ステップでは、この第7演算手段42aにより、NOxセンサ36が異常であるか否かの診断を行うが、このNOxセンサ36が異常であるか否かの診断では、NOxセンサ36が正常な状態であれば、算出されたNOx濃度NOx_cylとNOxセンサ36の検出値NOx_mと差の絶対値が適正な値に設定された判定値NOx_jud以下となるはずであり、逆にNOxセンサ36が異常な状態であれば、その差の絶対値が判定値NOx_judを超えるはずである。従って、その差の絶対値が判定値NOx_judを超えた場合にNOxセン36は異常であると判定する。
 つまり、|NOx_cyl-NOx_m|≦NOx_judで正常、|NOx_cyl-NOx_m|>NOx_judで異常と判定する。これにより、計算されたNOx濃度NOx_cylとNOxセンサ36の検出値NOx_mを比較することで、NOxセンサ36の異常診断を行う。
 上記のNOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関10によれば、排気ガスG中のNOx濃度NOx_cylを計算により求めることで、多大な実験工数を掛けることなくNOxセンサ36の異常診断を行い、しかも、常時NOx濃度NOx_cylを計算しているので、NOxセンサ36の異常診断を行う時期を内燃機関10の運転状態が特別な条件の時に限定する必要がなく、連続的に行う。
 更に、EGRガスに関して、外部EGRガスのみならず、内部EGRガスも考慮しているので、より精度よくNOxセンサの異常診断を行う。
 本発明のNOxセンサの異常診断方法、NOxセンサの異常診断システム、及び内燃機関によれば、NOX濃度の計算値とNOXセンサの検出値を比較することで、NOxセンサの異常診断を連続的に行うので、車両に搭載するような多くの内燃機関に利用される。
10 内燃機関
11 エンジン本体
11a 吸気マニホールド
12 吸気通路
17 シリンダ(気筒)
18 排気通路
19 排気ガス浄化装置
19a DPF
19b SCR触媒(選択的還元型触媒)
20 EGR通路
30 制御装置(ECU)
31 吸気量センサ(エアフローセンサ)
32 第1温度センサ(インテークマニホールド温度センサ)
33 第1圧力センサ(吸気圧センサ:ブースト圧センサ)
34 第2温度センサ(エキゾーストマニホールド温度センサ)
35 第2圧力センサ(排気圧センサ)
36 NOxセンサ
40 制御装置(NOxセンサの異常診断システムの制御装置)
41 NOx濃度算出手段
41a 第1演算手段
41b 第2演算手段
41c 第3演算手段
41d 第4演算手段
41e 第5演算手段
41f 第6演算手段
42 比較診断手段
42a 第7演算手段
A 空気
G 排気ガス
Ge 外部EGRガス
L_st 理論空燃比
NOx_cyl NOx濃度の算出値
NOx_jud 判定値
NOx_m NOx濃度の計測値
m_air 吸気量センサの検出値
m_cyl シリンダ内の質量流量
m_ex_egr 外部EGRガスの質量流量
m_in_egr 内部EGRガスの質量流量
O2_air 大気中の酸素濃度
O2_ex_egr 外部EGR空気過剰率
O2_in_egr 内部EGR空気過剰率
Pe 排気圧
Pi 吸気圧
Te 排気温度
Ti 吸気温度
λ 排気空気過剰率
λ_ex_egr 外部EGRガスの空気過剰率
λ_in_egr 内部EGRガスの空気過剰率

Claims (5)

  1.  内燃機関の排気通路に配置されるNOxセンサの異常診断方法であって、
     前記内燃機関の吸気通路に配置された吸気量センサの検出値(m_air)と、吸気マニホールドに配置された第1温度センサの検出値(Ti)と、前記吸気マニホールドに配置された第1圧力センサの検出値(Pi)と、排気マニホールドに配置された第2温度センサの検出値(Te)と、前記排気マニホールドに配置された第2圧力センサの検出値(Pe)と、燃料噴射量(q)とからNOx濃度(NOx_cyl)を算出し、
     該算出されたNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行うことを特徴とするNOxセンサの異常診断方法。
  2.  前記NOx濃度(NOx_cyl)の算出を行う演算ステップが、
     前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と、前記第1温度センサで検出した温度(Ti)と前記第1圧力センサで検出した圧力(Pi)とから算出した外部EGRガスの質量流量(m_ex_egr)と前記第2温度センサで検出した温度(Te)と前記第2圧力センサで検出した圧力(Pe)とから算出した内部EGRガスの質量流量(m_in_egr)から、(1)式によりシリンダ内の質量流量(m_cyl)を算出する第1演算ステップと、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
     前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と前記燃料噴射量(q)とから、(2)式により、排気空気過剰率(λ)を算出する第2演算ステップと、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
     前記排気空気過剰率(λ)からEGRガスの時間遅れを考慮して算出した外部EGR空気過剰率(λ_ex_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(3)式により外部EGRガス中の酸素濃度(O2_ex_egr)を算出する第3演算ステップと、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
     前記排気空気過剰率(λ)から算出した内部EGR空気過剰率(λ_in_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(3)式により内部EGRガス中の酸素濃度(O2_in_egr)を算出する第4演算ステップと、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
     (5)式より、シリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)を算出する第5演算ステップと、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
     定常時のシリンダ内の酸素濃度(O2_ref)と定常時のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_ref)と、指数iとが予め設定されている(6)式の、シリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)とシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)の関係から、現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)を算出する第6演算ステップと、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
     前記(6)式から算出された現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行う第7演算ステップとを備えたことを特徴とするNOxセンサの異常診断方法。
  3.  内燃機関の排気通路に配置されるNOxセンサの異常診断を行う制御装置を備えたNOxセンサの異常診断システムであって、
     前記制御装置が、
     前記内燃機関の吸気通路に配置された吸気量センサの検出値(m_air)と、吸気マニホールドに配置された第1温度センサの検出値(Ti)と、前記吸気マニホールドに配置された第1圧力センサの検出値(Pi)と、排気マニホールドに配置された第2温度センサの検出値(Te)と、前記排気マニホールドに配置された第2圧力センサの検出値(Pe)と、燃料噴射量(q)とからNOx濃度(NOx_cyl)を算出するNOx濃度算出手段と、
     該算出されたNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行う比較診断手段を備えたことを特徴とするNOxセンサの異常診断システム。
  4.  前記NOx濃度算出手段が、
     前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と、前記第1温度センサで検出した温度(Ti)と前記第1圧力センサで検出した圧力(Pi)とから算出した外部EGRガスの質量流量(m_ex_egr)と前記第2温度センサで検出した温度(Te)と前記第2圧力センサで検出した圧力(Pe)とから算出した内部EGRガスの質量流量(m_in_egr)から、(1)式によりシリンダ内の質量流量(m_cyl)を算出する第1演算手段と、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
     前記吸気量センサで検出した吸入空気の質量流量(m_air)と前記燃料噴射量(q)とから、(2)式により、排気空気過剰率(λ)を算出する第2演算手段と、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
     前記排気空気過剰率(λ)からEGRガスの時間遅れを考慮して算出した外部EGR空気過剰率(λ_ex_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(3)式により外部EGRガス中の酸素濃度(O2_ex_egr)を算出する第3演算手段と、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
     前記排気空気過剰率(λ)から算出した内部EGR空気過剰率(λ_in_egr)と大気中の酸素濃度(O2_air)と理論空燃比(L_st)とから、(4)式により内部EGRガス中の酸素濃度(O2_in_egr)を算出する第4演算手段と、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
     (5)式より、シリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)を算出する第5演算手段と、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
     定常時のシリンダ内の酸素濃度(O2_ref)と定常時のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_ref)と、指数iとが予め設定されている(6)式のシリンダ内の酸素濃度(O2_cyl)とシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)の関係から、現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)を算出する第6演算手段とを備え、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
     前記比較診断手段が、前記算出された現在のシリンダから排出されるNOx濃度(NOx_cyl)と前記NOxセンサの検出値(NOx_m)とを比較して、前記NOxセンサが異常であるか否かの診断を行う第7演算手段を備えていることを特徴とするNOxセンサの異常診断システム。
  5.  請求項3又は4に記載のNOxセンサの異常診断システムを備えた内燃機関。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2580411A (en) * 2019-01-11 2020-07-22 Perkins Engines Co Ltd Method and system for determining an amount of a substance in exhaust gas of an internal combustion engine
CN112648089A (zh) * 2020-12-14 2021-04-13 潍柴动力股份有限公司 提高发动机废气排放一致性的方法、设备及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005535823A (ja) * 2002-08-08 2005-11-24 ユナイテッド ステイツ エンバイロメンタル プロテクション エージェンシー 内燃機関の作動方法
JP2006274905A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp 内燃機関のNOx生成量推定装置
JP2007297949A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Toyota Motor Corp 内燃機関の制御装置
JP2008215213A (ja) * 2007-03-05 2008-09-18 Toyota Motor Corp 内燃機関の制御装置
JP2009013849A (ja) * 2007-07-03 2009-01-22 Toyota Motor Corp ディーゼル機関の制御装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3904076B2 (ja) * 2002-08-12 2007-04-11 トヨタ自動車株式会社 内燃機関のegr制御装置
JP4420212B2 (ja) * 2004-06-24 2010-02-24 三菱自動車工業株式会社 2点点火内燃機関

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005535823A (ja) * 2002-08-08 2005-11-24 ユナイテッド ステイツ エンバイロメンタル プロテクション エージェンシー 内燃機関の作動方法
JP2006274905A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp 内燃機関のNOx生成量推定装置
JP2007297949A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Toyota Motor Corp 内燃機関の制御装置
JP2008215213A (ja) * 2007-03-05 2008-09-18 Toyota Motor Corp 内燃機関の制御装置
JP2009013849A (ja) * 2007-07-03 2009-01-22 Toyota Motor Corp ディーゼル機関の制御装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2580411A (en) * 2019-01-11 2020-07-22 Perkins Engines Co Ltd Method and system for determining an amount of a substance in exhaust gas of an internal combustion engine
US10934957B2 (en) 2019-01-11 2021-03-02 Perkins Engines Company Limited Method and system for determining an amount of a substance in exhaust gas of an internal combustion engine
GB2580411B (en) * 2019-01-11 2021-09-15 Perkins Engines Co Ltd Method and system for determining an amount of a substance in exhaust gas of an internal combustion engine
CN112648089A (zh) * 2020-12-14 2021-04-13 潍柴动力股份有限公司 提高发动机废气排放一致性的方法、设备及存储介质

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