×
27.06.2013
216.012.5125

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002486366
Дата охранного документа
27.06.2013
Аннотация: Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для контроля блока управления двигателем внутреннего сгорания. Техническим результатом является реализация функции контроля, которую можно использовать независимо от реализованных в блоке управления двигателем многопараметровых характеристик. В способе и устройстве для контроля блока управления двигателем при проверке правильности функционирования блока управления двигателем (3) внутреннего сгорания формируют параметры впрыска, используемые для управления впрыскиванием топлива в цилиндры (7) двигателя (3) внутреннего сгорания на основании подлежащего реализации крутящего момента, в зависимости от этих параметров впрыска оценивают фактический крутящий момент (M) двигателя (3) внутреннего сгорания, и для проверки правильности функционирования блока управления двигателем анализируют фактический крутящий момент (M) в зависимости от подлежащего реализации крутящего момента. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для контроля блока управления двигателем внутреннего сгорания.

Уровень техники

Для контроля правильности функционирования блока управления двигателем, выдающего параметры впрыска в цилиндры для регулирования крутящего момента двигателя внутреннего сгорания, в частности дизельного двигателя, до сих пор предусматривались отдельные контрольные устройства. Отдельное контрольное устройство на основе выдаваемых входных величин, например желаемого крутящего момента, заданного водителем или вычисленного системой регулирования, независимо от блока управления двигателем также вычисляет параметры впрыска. На основании управляющих сигналов, выдаваемых блоком управления двигателем на клапанные форсунки, в блоке управления двигателем определяются параметры впрыска, положенные в основу управления двигателем, и эти параметры соответствующим образом сравниваются с параметрами впрыскивания, вычисляемыми в контрольном устройстве. В зависимости от результата сравнения устанавливают, функционирует ли блок управления двигателем правильно или нет.

Для определения параметров впрыска в блоке управления двигателем, как правило, используются от нескольких сотен до нескольких тысяч параметров и многопараметровых характеристик, хранящихся в памяти блока управления двигателем. Поэтому такие многопараметровые характеристики необходимо заложить и в контрольное устройство, чтобы оно могло аналогичным образом вычислять соответствующие параметры впрыска. Для этого соответствующий объем памяти требуется и в контрольном устройстве. Кроме того, в зависимости от типа двигателя многопараметровые характеристики в блоке управления двигателем корректируются соответственно желаемым качествам двигателя внутреннего сгорания согласно индивидуальным пожеланиям заказчиков, поэтому контрольное устройство необходимо, как и блок управления двигателем, соответствующим образом программировать или обеспечивать ему доступ к многопараметровым характеристикам иным образом, чтобы определять параметры впрыска для контроля правильности функционирования блока управления двигателем.

Поэтому при реализации подобной системы необходимо, чтобы блок управления двигателем и контрольное устройство были соответствующим образом согласованы между собой, что, однако, означает дополнительные затраты при реализации контрольного устройства для блока управления двигателем.

Раскрытие изобретения

Поэтому в основу настоящего изобретения положена задача разработки способа контроля блока управления двигателем или контрольного устройства для блока управления двигателем, реализующих функцию контроля, которую можно использовать независимо от реализованных в блоке управления двигателем многопараметровых характеристик.

Эта задача решается в способе контроля блока управления двигателем, охарактеризованном в пункте 1 формулы изобретения, а также в системе контроля блока управления двигателем в соответствии с другим независимым пунктом формулы изобретения.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения раскрыты в зависимых пунктах формулы.

Первым объектом изобретения является способ проверки правильности функционирования блока управления двигателем внутреннего сгорания. Предлагаемый в изобретении способ характеризуется тем, что формируют параметры впрыска, используемые для управления впрыскиванием топлива в цилиндры двигателя внутреннего сгорания на основании подлежащего реализации крутящего момента, оценивают фактический крутящий момент двигателя внутреннего сгорания в зависимости от этих параметров впрыска и для проверки правильности функционирования блока управления двигателем анализируют фактический крутящий момент в зависимости от подлежащего реализации крутящего момента.

Идея описанного выше способа состоит в том, чтобы определять фактический крутящий момент только на основании параметров впрыска, с помощью которых осуществляется управление двигателем. В качестве параметров впрыска можно принять, например, продолжительность впрыска, количество впрыснутого топлива и/или характеристику впрыска. С помощью полученного таким образом оцененного фактического момента определяют правильность функционирования блока управления двигателем путем анализа оцененного фактического крутящего момента относительно подлежащего реализации крутящего момента. Обратное вычисление ожидаемого фактического крутящего момента на основании параметров впрыска, которые служат для управления двигателем, осуществляется независимо от заложенных в блоке управления двигателем многопараметровых характеристик и проводится только на основании выдаваемых параметров впрыска, а также специфических для соответствующего типа двигателя многопараметровых характеристик или характеристик, предварительно созданных путем обучения. Это возможно потому, что для контроля блока управления двигателем требования к точности невысоки, поскольку посредством такого контроля необходимо распознавать и ограничивать опасные состояния, возникающие только в нижней части области частичных нагрузок вследствие разгона двигателя из-за нежелательного слишком высокого индикаторного крутящего момента. Предлагаемый способ имеет то преимущество, что блок управления двигателем осуществляет выдачу функциональной информации, необходимой для непрерывного контроля, и такой контроль не требуется корректировать в зависимости от варианта эксплуатации двигателя конкретным клиентом, что позволяет сократить затраты на реализацию функции управления двигателем.

Изобретение основывается на том допущении, что эффективность впрыска в основном зависит от угла, т.е. углового положения коленчатого вала, середины процесса впрыска, что позволяет оценивать развиваемый двигателем внутреннего сгорания суммарный, или общий, крутящий момент по развиваемым отдельными цилиндрами частным крутящим моментам. Когда речь идет об индикаторных к.п.д. нескольких различных типов двигателей внутреннего сгорания, больших различий между ними не обнаруживается, так как движение поршня определяется вращательным движением и поэтому характеристика изменения угловой скорости всегда одинакова. Поэтому достижимая точность находится в прямой зависимости с затратами, которые нужно предпринять для адаптации контрольного устройства к применяемому двигателю внутреннего сгорания. Таким образом, при невысоких требованиях к точности можно предусмотреть простые многопараметровые характеристики с небольшим числом опорных точек, а значения, не отраженные в многопараметровой характеристике, определять путем интерполяции.

В одном из вариантов осуществления изобретения фактический крутящий момент можно оценивать, определяя на основании параметров впрыска продолжительность впрыска для каждого цилиндра, причем в зависимости от продолжительности впрыска и к.п.д. цилиндра определяют развиваемый каждым цилиндром частный крутящий момент и на основании частных крутящих моментов оценивают фактический крутящий момент двигателя внутреннего сгорания.

К.п.д. можно определять в зависимости от среднего угла впрыска, который соответствует середине углового интервала между началом и окончанием впрыскивания.

Далее, с использованием продолжительности впрыска можно определять количество впрыснутого топлива, причем на основании количества впрыснутого топлива и к.п.д. определяют соответствующий частный крутящий момент.

Кроме того, можно предусмотреть возможность корректировки количества впрыснутого топлива с помощью поправок на распространение волн давления (в системах питания типа "Common Rail", оснащенных аккумулятором топлива высокого давления) или на профиль кулачка распределительного вала (в системах с насос-форсунками).

Далее при анализе фактического крутящего момента наличие ошибки может устанавливаться в случае, если фактический крутящий момент оказался за пределами области допустимых отклонений от подлежащего реализации крутящего момента.

В другом варианте осуществления изобретения параметры впрыска можно использовать в виде управляющих сигналов для управления клапанными форсунками цилиндров.

Еще одним объектом изобретения является контрольное устройство для проверки правильности функционирования блока управления двигателем внутреннего сгорания. Контрольное устройство содержит интерфейс для приема параметров впрыска, с помощью которых управляют впрыскиванием топлива в цилиндры двигателя внутреннего сгорания в зависимости от подлежащего реализации крутящего момента, оценочный блок, предназначенный для оценивания фактического крутящего момента двигателя внутреннего сгорания в зависимости от параметров впрыска, и блок анализа, предназначенный для анализа фактического крутящего момента в зависимости от подлежащего реализации крутящего момента с целью проверки правильности функционирования блока управления двигателем.

Изобретение также может быть воплощено в компьютерной программе, содержащей программный код, при выполнении которого в устройстве обработки данных осуществляется один из описанных выше способов.

Краткое описание чертежей

Предпочтительные варианты осуществления изобретения поясняются ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:

на фиг.1 - система контроля функционирования блока управления двигателем внутреннего сгорания в одном из вариантов осуществления изобретения,

на фиг.2 - блок-схема, поясняющая предлагаемый в изобретении способ,

на фиг.3 - функциональная схема оценки фактического крутящего момента двигателя внутреннего сгорания на основании параметров впрыска.

Осуществление изобретения

На фиг.1 показана блок-схема системы контроля в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. Система 1 в целом включает в себя блок управления 2 для управления двигателем 3 внутреннего сгорания. Двигатель 3 внутреннего сгорания представляет собой, например, дизельный двигатель, работающий с заданием параметров впрыска, в частности момента впрыска, продолжительности впрыска, а также характеристики впрыска по управляющим сигналам S, выдаваемым блоком 2 управления двигателем. Для этого блок 2 управления двигателем подает управляющие сигналы S в оконечный каскад 4, который в соответствии с управляющими сигналами S управляет клапанными форсунками 5 цилиндров 7.

Клапанные форсунки 5 могут открываться, чтобы пропускать топливно-воздушную смесь из аккумулятора 6 высокого давления, называемого также топливной рампой (камерой для приготовления топливно-воздушной смеси под высоким давлением), в соответствующий цилиндр 7. Управляющие сигналы S блока 2 управления двигателем служат командами для реализации в двигателе 3 внутреннего сгорания задаваемого блоку 2 управления двигателем крутящего момента MSoll.

Блок 2 управления двигателем связан с контрольным устройством 10, которое предпочтительно работает независимо от блока 2 управления двигателем и должно следить за функционированием блока 2 управления двигателем, как это показано в виде блок-схемы на фиг.2. В другом варианте контрольное устройство может быть реализовано также в блоке 2 управления двигателем, например в виде микроконтроллера. Контрольное устройство 10 связано с блоком 2 управления двигателем с возможностью приема (шаг S1) через интерфейс 11 управляющих сигналов S, формируемых блоком 2 управления двигателем. Управляющие сигналы S определяют продолжительность впрыска, количество впрыснутого топлива и характеристику впрыска. Контрольное устройство 10 анализирует управляющие сигналы S в блоке 12 анализа описанным ниже способом (шаг S2) и затем принимает информацию о заданном крутящем моменте MSoll, который должен развить двигатель 3 внутреннего сгорания по команде блока 2 управления двигателем. Блок управления двигателем определяет подлежащий реализации крутящий момент М, например, в соответствующем регуляторе, чтобы путем анализа (шаг S3), например путем сравнения подлежащего реализации крутящего момента М с полученной в оценочном блоке 13 оценкой фактического крутящего момента Mist двигателя 3 внутреннего сгорания, определить, работает ли блок 2 управления двигателем надлежащим образом. В другом случае блок 2 управления двигателем может передавать контрольному устройству 10 информацию о подлежащем реализации крутящем моменте, с которым сравнивают фактический крутящий момент.

Оцененный фактический крутящий момент Mist может быть проанализирован относительно требуемого подлежащего реализации крутящего момента М путем проверки того, находится ли фактический крутящий момент Mist в пределах области допустимых отклонений от подлежащего реализации крутящего момента М, например в пределах ±10%. В соответствии с результатом анализа контрольное устройство 10 выдает в блок 2 управления двигателем сигнал Р результата проверки для того, чтобы, например, активизировать функцию аварийного режима, посредством которой, например, ограничивается крутящий момент двигателя и/или выдается сигнал о неисправности.

Вместо управляющих сигналов в контрольное устройство 10 также могут подаваться данные параметров впрыска, прежде чем они будут преобразованы в соответствующие управляющие сигналы в блоке 2 управления двигателем.

Оценка фактического крутящего момента Mist двигателя 3 внутреннего сгорания по управляющим сигналам основывается на том допущении, что эффективность впрыска, а значит, и развиваемый частный крутящий момент, в основном, зависит от среднего угла впрыска, что позволяет рассчитать соответствующий крутящий момент для каждого впрыска в цилиндр 7. Суммарный крутящий момент представляет собой сумму частных крутящих моментов отдельных цилиндров 7.

В показанной на фиг.1 двигательной системе 1 способ проверки правильности функционирования блока управления двигателем реализуется в соответствии с функциональной схемой на фиг.3. При этом сначала по давлению PCR в аккумуляторе 6 высокого давления и по длительности TEIN одного из управляющих сигналов с помощью первой многопараметровой характеристики K1 определяют количество mE впрыснутого топлива в цилиндр 7, к которому относится этот управляющий сигнал, без поправки на распространение волн давления. При использовании топливной аппаратуры другого типа, например системы с насос-форсунками, для впрыскивания топлива в цилиндры 7 можно вместо давления pCR использовать частоту n вращения двигателя, так как в этом случае количество mE впрыснутого топлива находится в приблизительно пропорциональной зависимости от частоты вращения двигателя.

Количество mE впрыснутого топлива вместе с информацией о длительности ΔtE временного интервала между текущим впрыском и предыдущим впрыском вводится во вторую многопараметровую характеристику K2, чтобы (в случае системы с аккумулятором высокого давления) получить коэффициент FDW поправки на распространение волн давления. (В случае системы с насос-форсунками ввиду различий профилей кулачков распределительных валов вместо этого используется поправочный коэффициент в зависимости от угла поворота коленчатого вала.) Поправку на распространение волн давления вводят в первое умножающее звено M1. В первом умножающем звене Ml нескорректированное количество mE впрыснутого топлива умножают на коэффициент FDW поправки на распространение волн давления и получают скорректированное количество mE' впрыснутого топлива.

Далее на основании угла в момент открытия клапанной форсунки и угла в момент закрытия клапанной форсунки определяют угол впрыска в середине впрыска, по следующей формуле:

φM=φ (начало управляющего сигнала + время открытия)+φ (конец управляющего сигнала + время закрытия)/2.

Начало управляющего сигнала соответствует моменту времени, когда соответствующий управляющий сигнал S дает команду на открытие клапанной форсунки. Аналогично, конец управляющего сигнала соответствует моменту времени, когда соответствующий управляющий сигнал S дает команду на закрытие клапанной форсунки. Время открытия и время закрытия соответствуют времени запаздывания, в течение которого клапанная форсунка реагирует на соответствующий управляющий сигнал.

По углу φM впрыска в середине впрыскивания и частоте вращения n двигателя 3 внутреннего сгорания с помощью третьей характеристики K3 определяют к.п.д. FW каждого цилиндра 7. Во втором умножающем звене 2 к.п.д. FW умножают на число цилиндров NZYL, чтобы не менять третью многопараметровую характеристику K3 при ином числе цилиндров, но при одинаковых клапанных форсунках, или инжекторах. Третью многопараметровую характеристику K3 можно выбирать в соответствии с типом двигателя, учитывая особенности, обусловленные геометрией и типом двигателя.

Если требуется повысить точность оценки фактического крутящего момента в случае оценки на основании управляющих сигналов, третью многопараметровую характеристику K3 можно строить для каждого экземпляра двигателя 3 внутреннего сгорания, в котором в конечном итоге будет использоваться контрольное устройство 10, путем обучения контрольного устройства. При таком процессе обучения подлежащий реализации крутящий момент М и управляющие сигналы S соотносят друг с другом и это соотношение выражают в виде многопараметровой характеристики.

При меньших же требованиях к точности в многопараметровую характеристику можно ввести постоянное значение, например 1,5 Н·м/(мг/цикл).

Результат FW' умножения числа NZYL цилиндров на к.п.д. FW умножают в третьем умножающем звене М3 на скорректированное количество mE' впрыснутого топлива, получая таким образом частный крутящий момент для каждого цикла впрыска (для каждого цилиндра). Частные крутящие моменты сохраняют в суммирующем поле S с числом ячеек памяти для частных крутящих моментов, соответствующим числу NZYL цилиндров. Суммирующее поле S непрерывно складывает сохраняемые в нем частные крутящие моменты и выдает их сумму в виде оценки фактического крутящего момента Mist.

Может быть предусмотрена возможность индикации определяемой оценки фактического крутящего момента Mist путем подключения к контрольному устройству 10 дисплея, на чертеже не показанного. Путем деления фактического крутящего момента Mist на подлежащий реализации крутящий момент М можно генерировать коэффициент, показывающий, находится ли результат дублирующего расчета крутящего момента в соответствующей рабочей точке выше или ниже подлежащего реализации крутящего момента М.

Преимущество описанного выше способа состоит в том, что контроль функционирования блока 2 управления двигателем можно осуществлять, обходясь без реализации многопараметровых характеристик блока 2 управления двигателем в контрольном устройстве 10.

Характеристику к.п.д., т.е. третью характеристику K3, можно построить таким образом, чтобы при всех углах впрыска в середине впрыскивания, предшествующих значению 10° до верхней мертвой точки, она показывала оптимальный к.п.д., например 1,5 Н·м/(мг/цикл), а от этого значения и, например, до 90° после верхней мертвой точки, линейно снижалась до 0 Н·м/(мг/ цикл).

При реализации устройства контроля 10 вторая характеристика К2 сначала может нейтрально выдавать 1 в качестве коэффициента и соответственно корректироваться при последующей адаптации, чтобы осуществлять поправку на распространение волн давления. Такая адаптация осуществляется в соответствии с нужной точностью оценки крутящего момента двигателя в процессе обучения или во время работы двигателя 3 внутреннего сгорания.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 481-490 из 499.
06.09.2019
№219.017.c7fe

Устройство и способ для испытания инерциального датчика

Группа изобретений относится к устройству для испытания инерциального датчика, в частности датчика ускорения и/или датчика скорости вращения. Устройство для испытания инерциального датчика, предназначенного для транспортного средства и имеющего по меньшей мере две точки крепления, содержащее по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699308
Дата охранного документа: 04.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca5e

Нагнетатель для наддува двигателя

Изобретение относится к машиностроению, а именно к нагнетателям для наддува двигателей. Нагнетатель (200) для наддува двигателя устанавливается во впускном тракте двигателя и имеет первый вращающийся элемент (202) и второй вращающийся элемент (204). Нагнетатель (200) выполнен с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699893
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce25

Устройство для подачи топлива

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложено устройство для подачи топлива из топливного бака (1) к двигателю (2) внутреннего сгорания, содержащее фланец (3), предназначенный для закрывания отверстия (4) в топливном баке (1) и имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700757
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfb8

Абонентская станция для шинной системы и способ уменьшения кондуктивной помехоэмиссии в шинной системе

Изобретение относится к абонентской станции для шинной системы и может быть использовано в дифференциальной шинной системе с высокими требованиями к симметрированию сигналов. Технический результат - снижение уровня излучаемых помех и улучшение симметрирования, в том числе в случае старения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700170
Дата охранного документа: 13.09.2019
21.11.2019
№219.017.e45f

Абонентская станция для шинной системы и способ совместимой с протоколом can широкополосной передачи данных

Изобретение относится к технике обмена информацией. Технический результат – возможность передачи данных, содержащихся в части передаваемого сообщения данных, с более высокой скоростью, с обеспечением компенсации возникающей межсимвольной интерференции. Абонентская станция содержит формирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706464
Дата охранного документа: 19.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec53

Абонентская станция для шинной системы и способ повышения устойчивости к электромагнитным помехам для абонентской станции

Изобретение относится к шинным системам абонентских станций. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств. Абонентская станция содержит: передающее устройство для передачи посредством шинной системы сообщения другой абонентской станции при временном обеспечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708510
Дата охранного документа: 09.12.2019
17.01.2020
№220.017.f642

Щетка стеклоочистителя

Группа изобретений относится к щетке стеклоочистителя и относящемуся к ней переходнику. Переходник 10 имеет по меньшей мере два стопорных средства 12, 14, которые расположены со смещением друг относительно друга в продольном направлении 16 щетки стеклоочистителя. По меньшей мере одна упругая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711206
Дата охранного документа: 15.01.2020
13.02.2020
№220.018.01fa

Устройство для проверки топливных форсунок

Изобретение относится к устройствам для испытания топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания. В заявке описано устройство (2) для проверки топливных форсунок, имеющее гидравлический насос (6), который предназначен для подачи проверочного масла, двигатель (4), который механически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714019
Дата охранного документа: 11.02.2020
02.03.2020
№220.018.07d4

Топливная форсунка

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложена топливная форсунка (10), прежде всего топливная форсунка для системы "common rail", имеющая корпус (11), вставляемый в первый участок (107) посадочного отверстия в двигателе внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715467
Дата охранного документа: 28.02.2020
05.03.2020
№220.018.093c

Электрод свечи зажигания со сварным швом глубокого проплавления, а также свеча зажигания с таким электродом и способ его изготовления

Электрод для свечи зажигания имеет основную часть и цилиндрическую изнашивающуюся часть, которая имеет продольную ось (x-x), проходящую от обращенной к основной части электрода торцевой поверхности изнашивающейся части до другой ее торцевой поверхности, противоположной по отношению к этой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715609
Дата охранного документа: 03.03.2020
Показаны записи 401-402 из 402.
17.02.2018
№218.016.2c76

Система снижения токсичности отработавших газов и способ подачи восстановителя в выпускной тракт двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к области очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания. Система (10) снижения токсичности отработавших газов (ОГ), а также способ подачи восстановителя (42) в выпускной тракт (20) двигателя (5) внутреннего сгорания. Система (10) снижения токсичности ОГ имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643277
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f65

Технологическая машина с емкостной системой предупреждения травмирования

Группа изобретений относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к предохранительным устройствам для пил. Технологическая машина содержит режущее устройство, сенсорную систему, запоминающее устройство, процессор, систему реагирования. Сенсорная система расположена вблизи режущего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644597
Дата охранного документа: 13.02.2018
+ добавить свой РИД