[发明专利]组合脉谱对发动机喷油器控制的方法无效

专利信息
申请号: 200710301908.6 申请日: 2007-12-20
公开(公告)号: CN101285430A 公开(公告)日: 2008-10-15
发明(设计)人: 高小群;宫春勇;赵华 申请(专利权)人: 山东申普汽车控制技术有限公司
主分类号: F02D41/26 分类号: F02D41/26;F02D41/30
代理公司: 淄博科信专利商标代理有限公司 代理人: 孙爱华
地址: 255086山东省淄博市淄博*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 组合 发动机 喷油器 控制 方法
【说明书】:

技术领域

组合脉谱对发动机喷油器控制的方法,属于汽车汽油发动机控制领域。

背景技术

车用汽油发动机的控制主要分为点火控制和喷油器控制。

在控制过程中,控制单元根据基本控制条件查控制脉谱参数,并且根据各传感器反映的发动机状态条件对控制脉谱参数进行修正输出,控制各执行器对目标进行控制。控制分为开环控制和闭环控制。

对喷油器控制主要是检测进气流量,通过进气流量信号和其它传感器信号按不同的工况,计算喷油时间来决定喷油量;对喷油量的控制实际上就是控制空燃比。闭环控制是通过氧传感器检测排气中的氧含量,由此而测出发动机燃烧室内混合气空燃比的稀浓,将其信号反馈到中央控制器ECU中与设定的目标空燃比进行比较后得出误差信号,确定喷油脉宽,使空燃比保持在设定目标值附近。现用的空燃比闭环控制大多是把空燃比控制在理论空燃比14.7附近的一个很窄范围内;这种原因是为满足排放要求而使用三元催化装置以牺牲部分经济性和动力性为代价的。而在大多数工况下都要解除闭环控制而进入开环控制(如发动机起动、暧机、怠速、大负荷、加减速)。

上述控制方法在汽油发动机上得到很好的应用,但现有的脉谱参数控制策略对下列问题无能为力:

(1)各传感器及执行器件的制造偏差及使用一段时间的磨损及老化引起的工作特性改变,更换配件引起的匹配偏差等,从而使控制精度变差;

(2)环境、季节的改变,各种工作介质的的变化(如机械油的粘度改变等)、各种电器及辅助动力的接入改装、对发动机的操控等引起的负荷变化;

(3)在台架对控制单元优化时测量仪器及处理手段引起的的测量偏差以及未曾考虑在内的其它未知因素等;

(4)各传感器的信号传递时滞、控制单元的运算过程时滞、执行器件的运动时滞等带来的控制实时性偏差等。

以上这些因素的影响只应用样机台架优化的基本脉谱参数显然在以上情况变化时偏离控制目标;以各传感器反馈的各种状态信号由于各种时滞效应只能对控制数据修正局部的偏差,而不能完全控制目标偏差,使发动机未能达到合理的使用。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:针对目前汽油发动机的控制方式所存在的问题,提供一种能在工作过程中根据发动机相关特性改变和发动机使用条件改变而自适应生成动态脉谱参数的策略,进而提供一种动态脉谱参数与原有样机台架标定的基本脉谱参数组合控制的组合脉谱对发动机喷油器控制的方法。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该组合脉谱对发动机喷油器控制的方法,其特征在于:包括基本喷油脉谱参数和动态喷油脉谱参数,基本喷油脉谱参数是经过台架标定和经过台架及道路参数优化标定的脉谱参数,动态喷油脉谱参数是控制系统自学习在线自标定和自优化生成的脉谱参数,基本喷油脉谱参数和动态喷油脉谱参数构成组合脉谱参数,通过控制系统按喷油脉宽控制策略对汽油发动机喷油器进行自适应控制。

脉谱参数的组成是不同工况分区的若干个子脉谱参数区域之和,每个区域都按该区域的控制目标值分为闭环控制目标和开环控制区域。

控制系统包括微处理器、小脑关节控制器CMAC、铁电存储器、传感器信号、信号调理电路、功率驱动电路、喷油器,铁电存储器与小脑关节控制器CMAC互联,小脑关节控制器CMAC与微处理器互联,传感器信号通过信号调理电路与微处理器相连,微处理器与功率驱动电路相连,功率驱动电路与喷油器相连。

喷油脉宽动态脉谱参数的生成方法是,根据工况条件和使用条件的变化以及发动机自身因素变化学习生成的一系列自适应参数,该自适应参数在工作过程中按工况依据条件变化自适应学习和经验聚类,反复应用和实时修正而不断刷新;

动态喷油脉谱参数的生成方法由以下几个步骤产生:

a、确定动态喷油脉谱生成区域:以某一工况条件下的控制喷油脉宽的基本修正喷油脉谱,以及表征此刻工况条件的相关各特征信号值为数据节点,以该节点的基本修正脉谱参数y为中心值,以期望喷油脉宽和实际喷油脉宽偏差为基本参考半径,找出动态脉谱生成区域(y-Δy,y+Δy);

b、确定动态喷油脉谱生成的寻优区域:在同维空间区域利用该数据节点中表征该工况的相关各特征信号值的变化率大小进行动态喷油脉谱生成趋势判定,从而判定更小的区域是在(y-Δy)还是在(y+Δy)一边,确定后以(y-Δy)或(y+Δy)区域的中值为目标逼近后的新节点,并且以该目标为中心,确定新的逼近后的动态喷油脉谱生成区域,如此反复,不断逼近,直到最小的区域min(y-Δy,y+Δy)出现,该区域为寻优区域;

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