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公开(公告)号:CN103747992B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201180072995.7
申请日:2011-08-31
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: B60W20/15 , B60K6/48 , B60K6/54 , B60W10/02 , B60W10/06 , B60W10/08 , B60W20/00 , B60W20/40 , B60W2510/0685 , B60Y2300/432 , B60Y2300/48 , F02B17/005 , Y02T10/12 , Y02T10/6221 , Y02T10/6286
Abstract: 在混合动力车辆中,在使用点火起动使任一个气缸在上止点附近停止的直喷发动机(12)起动时,通过向点火顺序中位于第二气缸K2之前处于膨胀行程且排气门未打开的第一气缸K1内直接喷射燃料并点火以在第一气缸K1内产生第一爆发,来使发动机转速NE上升,并且,在该发动机转速NE的上升开始即刻之后的极大区间L中,将从电动发电机MG输出的助力转矩经由K0离合器34)向直喷发动机(12)传递,开始对发动机转速NE的上升的辅助。能够使用必要且充分的助力转矩即电能使停止中的直喷发动机(12)进行起动,由此,始终由蓄电池(蓄电装置)(44)保证的发动机起动用的电能减少,因此EV行驶区域扩大而良好地改善车辆的燃油经济性。
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公开(公告)号:CN103597191B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201280027621.8
申请日:2012-05-31
CPC classification number: F02M53/02 , F02D19/02 , F02D19/022 , F02D41/0027 , F02M21/0212 , F02M21/06 , Y02T10/32
Abstract: 一种用于内燃发动机的燃料供给系统包括热交换器(20),该热交换器具有位于液化燃料通路(20a)和发动机冷却剂通路(20b)之间的热交换壁。从热交换器的液化燃料通路流出的经加热和气化的燃料被供给到内燃发动机。供给到热交换器的液化燃料通路的液化燃料的流量被设定。供给到热交换器的发动机冷却剂通路的发动机冷却剂的流量基于供给到热交换器的发动机冷却剂通路的发动机冷却剂的温度被确定成使得设定流量下的液化燃料的泡核沸腾或过渡沸腾在液化燃料通路中在泡核沸腾和过渡沸腾之间的分界附近发生。
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公开(公告)号:CN104755749A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201280076774.1
申请日:2012-11-01
Applicant: 丰田自动车株式会社
Inventor: 小岛进
IPC: F02P5/145 , B60K6/48 , B60K6/54 , B60W10/06 , B60W20/00 , F02D41/06 , F02D43/00 , F02D45/00 , F02P17/12
CPC classification number: F02D41/062 , B60K6/48 , B60W10/06 , B60W20/00 , B60W20/40 , B60Y2400/426 , F02D37/02 , F02N11/08 , F02N99/004 , F02N99/006 , F02N2019/008 , F02N2300/2002 , F02P5/145 , F02P15/08 , F02P17/12 , Y02T10/6221 , Y10S903/902
Abstract: 本发明提供一种车辆用直接喷射式发动机的启动控制装置,其在使用了多重点火的直接喷射式发动机启动时,减少不必要的点火。在对初始燃烧膨胀气缸即第一气缸(K1)实施直接喷射式发动机(12)的点火启动时,根据在该点火启动之前所实施的点火启动时的基于离子电流的点火正时,而设定与该点火启动之前所实施的点火启动时相比较少的点火次数。由此,由于在点火启动时,通过与在该点火启动之前所实施的点火启动相比较少次数的多重点火来实施直接喷射式发动机(12)的启动,因此能够减少点火所需要的电力消耗量,从而适当地改善车辆的耗油率。
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公开(公告)号:CN104684778A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201280075857.9
申请日:2012-09-18
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: B60W20/40 , B60K6/48 , B60W10/02 , B60W10/06 , B60W30/20 , B60W2030/203 , B60W2030/206 , B60W2510/0661 , F02N11/0848 , F02N11/0851 , Y02T10/6221 , Y10S903/93 , Y10T477/71
Abstract: 本发明提供一种车辆用驱动装置的控制装置,其能够在具有直喷发动机和电动机的车辆中,对在电动机行驶过程中实施发动机起动时由该发动机起动而引起的冲击进行抑制。电子控制装置(58)在电动机行驶过程中起动发动机(直喷发动机)(12)的情况下使发动机断接用离合器(K0)滑移,并且通过点火起动来实施发动机(12)的起动。而且,在发动机转矩(Te)于发动机(12)的起动开始后经过最初的负转矩的极值PTx而从负转矩变为了零的情况下,释放发动机断接用离合器(K0)。通过采用这种方式,能够根据基于发动机(12)的结构的转矩变动来确保发动机起动的可靠性,并且在与基于发动机转速(Ne)的判断相比而较早的正时释放发动机断接用离合器(K0)。其结果为,能够对由发动机起动引起的冲击进行抑制。
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公开(公告)号:CN104220742A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201280072282.5
申请日:2012-04-11
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: F02P5/045 , F02B1/12 , F02B23/101 , F02B23/105 , F02B2023/106 , F02B2075/125 , F02D37/02 , F02D41/009 , F02D41/062 , F02D41/401 , F02D41/402 , F02N99/004 , F02N99/006 , F02N99/008 , F02P3/0414 , F02P3/0456 , F02P3/053 , F02P5/1506 , F02P15/08 , Y02T10/44 , Y02T10/46
Abstract: 缸内直喷式的内燃机(1)的控制装置(7)控制燃料喷射装置(4)和点火装置(5),当在输出轴(6)的旋转停止的状态下向处于膨胀行程的燃烧室(3)喷射燃料并点火而使输出轴(6)旋转起动的点火起动时,分别多次执行燃料的喷射以及点火,并且执行使燃料的喷射正时和点火正时的间隔可变的控制。控制装置(7)通过调节多次的燃料喷射的间隔和多次点火的间隔的相关关系,使燃料的喷射正时和点火正时之间的间隔可变。因此,内燃机(1)、控制装置(7)起到可以提高起动性这样的效果。
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公开(公告)号:CN103958304A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201180074399.2
申请日:2011-10-27
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: B60W30/1884 , B60K6/48 , B60K6/547 , B60K2006/4825 , B60W10/02 , B60W10/026 , B60W10/06 , B60W10/08 , B60W20/00 , B60W20/40 , B60W30/18063 , B60W2510/0685 , B60W2710/0644 , B60W2710/105 , B60Y2300/48 , Y02T10/6221 , Y02T10/6252 , Y02T10/6286 , Y02T10/7258 , Y10S903/906 , Y10S903/93 , Y10T477/27
Abstract: 由于与MG缓行模式时的MG旋转速度NMG相比较,充电缓行模式时的发动机旋转速度NE是高旋转,所以,在MG缓行模式,通过以比较低的旋转使电动发电机动作,可以高效率地产生规定的目标缓行转矩,提高油耗性能。在充电缓行模式,通过以比较高的旋转使直喷式发动机(12)动作,能够一边抑制NV性能及充电效率的恶化、发动机熄火,一边产生规定的目标缓行转矩并且对蓄电池充电。由于在从MG缓行模式向充电缓行模式转变时,点火起动直喷式发动机(12),在发动机旋转速度NE超过MG旋转速度NMG之后,连接控制KO离合器(34),所以,与转动曲柄起动相比,可以抑制蓄电余量SOC的恶化,并且,可以一边抑制缓行转矩的变动,一边进行缓行模式切换。
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公开(公告)号:CN103889800A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201180074252.3
申请日:2011-10-20
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: B60W10/06 , B60K6/48 , B60L11/123 , B60L11/14 , B60L15/2054 , B60L2240/421 , B60L2240/423 , B60L2240/443 , B60L2240/486 , B60L2240/507 , B60W10/02 , B60W20/40 , B60W2510/0241 , B60W2510/0638 , B60W2710/0666 , B60Y2300/73 , B60Y2400/426 , F02N11/04 , F02N15/025 , F02N19/005 , F02N99/006 , F02N2019/008 , F02N2300/2002 , F16D2500/1066 , F16D2500/3061 , F16D2500/3065 , F16D2500/3067 , F16D2500/30816 , F16D2500/7041 , F16D2500/70454 , F16D2500/70456 , Y02T10/6217 , Y02T10/6221 , Y02T10/645 , Y02T10/7077 , Y02T10/72 , Y02T10/7275 , Y10S903/902
Abstract: 在对直喷发动机(12)进行点火起动后连接K0离合器(34)时,以使得随着发动机转速(NE)接近MG转速(NMG)而发动机扭矩(TE)降低,当上述等的速度差(NMG-NE)大致为0时发动机转速(NE)维持为大致固定的方式,与速度差(NMG-NE)成比例地来使发动机扭矩(TE)降低。因此,与K0离合器(34)的连接定时的偏差无关地抑制了直喷发动机(12)的喷射、连接冲击,提高了驾驶性能和乘坐舒适感。另外,由于使发动机扭矩(TE)根据速度差(NMG-NE)缓缓降低,与和速度差(NMG-NE)的变化无关地一律使发动机扭矩(TE)降低的情况相比,可靠地避免了直喷发动机(12)因无法自主旋转而导致的失速等。
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公开(公告)号:CN103649500A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201280032562.3
申请日:2012-04-06
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: F02D41/30 , F02B2075/125 , F02D29/02 , F02D41/009 , F02D41/062 , F02D2041/389 , F02N11/0822 , F02N11/0848 , F02N99/006 , F02N2019/008 , F02N2200/021 , F02N2200/022 , Y02T10/123
Abstract: 电子控制装置(70)在从多个的气缸中的第一气缸(K1)处于膨胀冲程并且点火顺序紧接在该第一气缸(K1)后的第二气缸(K2)位于压缩TDC的所述TDC发动机停止状态启动直喷发动机(12)时,使所述直喷发动机(12)开始旋转,在该旋转开始后的所述第二气缸(K2)中的最初的膨胀冲程中该第二气缸(K2)中的活塞(110)离开所述压缩TDC向下止点移动的期间将燃料直接喷射到该第二气缸(K2)内并且点火。从而,在直喷发动机(12)启动时的旋转开始早期,降低从所述压缩TDC进入膨胀冲程的所述第二气缸(K2)内的负压,并通过在该第二气缸(K2)内的爆发产生使所述直喷发动机(12)旋转的转矩。因此,可以迅速地提高发动机旋转速度(NE),确保所述直喷发动机(12)的良好的启动性能。
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公开(公告)号:CN103597191A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201280027621.8
申请日:2012-05-31
CPC classification number: F02M53/02 , F02D19/02 , F02D19/022 , F02D41/0027 , F02M21/0212 , F02M21/06 , Y02T10/32
Abstract: 一种用于内燃发动机的燃料供给系统包括热交换器(20),该热交换器具有位于液化燃料通路(20a)和发动机冷却剂通路(20b)之间的热交换壁。从热交换器的液化燃料通路流出的经加热和气化的燃料被供给到内燃发动机。供给到热交换器的液化燃料通路的液化燃料的流量被设定。供给到热交换器的发动机冷却剂通路的发动机冷却剂的流量基于供给到热交换器的发动机冷却剂通路的发动机冷却剂的温度被确定成使得设定流量下的液化燃料的泡核沸腾或过渡沸腾在液化燃料通路中在泡核沸腾和过渡沸腾之间的分界附近发生。
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公开(公告)号:CN103328806A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201180065430.6
申请日:2011-01-18
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: F02M69/00 , F02D41/0025 , F02D41/0045 , F02D2041/1409 , F02D2200/0602 , F02D2200/0606 , F02M63/025 , F02M2200/04
Abstract: 本发明的课题在于,提供一种在具备低压燃料泵与高压燃料泵的内燃机的燃料喷射控制系统中,能够检测出使用燃料的饱和蒸汽压力的技术。为了解决该课题,本发明在基于高压燃料泵的排出压力与目标压力的偏差对高压燃料泵的驱动占空比进行比例积分控制(PI控制)的内燃机的燃料喷射控制系统中,根据比例积分控制所使用的积分项(I项)的变化趋势来检测蒸汽的产生,根据此时的燃料温度、内燃机转速等来运算使用燃料的饱和蒸汽压力。
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