传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106715850A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201580042960.7

    申请日:2015-08-11

    IPC分类号: F01N3/023 F01N3/00 G01N27/22

    摘要: 本发明涉及传感器,连续地推定排气气体中包含的PM量。包括:过滤器构件(31),包含用于捕获排气气体中的PM的多个单元;电极构件(32、33),夹着单元地相对配置而形成电容器;电加热器(34),若PM在单元中堆积到规定量,则执行将单元加热从而将PM燃烧除去的过滤器再生;存储部(40),作为参照减少量而存储了在PM不流入过滤器构件(31)的状态下执行了过滤器再生的情况下的电极构件(32、33)间的静电容减少量;以及推定部(42、43、44),在再生间隔期间,基于电极构件(32、33)间的静电容实际变化量来推定PM量,并且在过滤器再生期间,基于电极构件(32、33)间的静电容实际减少量与参照减少量之差来推定PM量。

    排气净化系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105593482A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201480052973.8

    申请日:2014-10-08

    IPC分类号: F01N3/08 B01D53/94 F01N3/00

    摘要: 对于排气净化系统,高精度地检测内部的NH3吸附量。具备:SCR(32),设置于发动机(10)的排气系统,将从尿素水生成的氨作为还原剂,对排气中含有的NOx进行还原净化;尿素水喷射装置(31),向SCR(32)喷射尿素水;入口侧电极(37),检测SCR(32)内的至少入口侧附近至排气流动方向的中间部附近的静电电容;出口侧电极(38),检测SCR(32)内的至少排气流动方向的中间部附近至出口侧附近的静电电容;NH3吸附量运算部(52),基于从入口侧电极(37)以及出口侧电极(38)输入的静电电容,运算SCR(32)内的氨吸附量。

    传感器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106795793B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201580042971.5

    申请日:2015-08-11

    IPC分类号: F01N3/023 F01N3/00 G01N27/22

    摘要: 本发明涉及传感器,连续地推定排气气体中包含的PM量。包括:过滤器构件(31),包含捕获排气气体中的PM的多个单元;电极构件(32、33),夹着单元相对配置而形成电容器;电加热器(34),若在单元中PM堆积到规定量则执行将PM燃烧除去的过滤器再生;温度传感器(35),取得过滤器构件(31)的温度;存储部(40),作为参照温度而存储了在PM不流入过滤器构件(31)的状态下执行了过滤器再生时的过滤器构件(31)的温度;以及推定部(42、43、44),在再生间隔期间基于电极构件(32、33)间的静电容变化量推定排气气体中包含的PM量,并且在过滤器再生期间基于由温度传感器(35)取得的温度和参照温度之差而推定排气气体中包含的PM量。

    诊断装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105556075B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201480051243.6

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: F01N3/02 F01N3/023 F01N3/18

    摘要: 一种诊断装置,高精度地判定DPF的故障。具备:DPF(52),捕获排气中的PM;电阻型PM传感器(20),设置于DPF(52)的下游侧,根据在电极(22)间附着的PM中流动的电流值来检测PM量,并且能够进行将附着的PM燃烧除去的再生;实际再生间隔运算部(41),运算从传感器(20)的再生结束到下一次再生开始为止的实际间隔;PM逃脱量运算部(43),假定为DPF(52)正常,推测通过了DPF(52)的排气中的PM逃脱量;推测再生间隔运算部(45),基于PM逃脱量,运算从传感器(20)的再生结束到下一次再生开始为止的推测间隔;以及DPF故障正常判定部(46),对实际间隔和推测间隔进行比较,判定DPF(52)的故障或正常。

    颗粒状物质的测量装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105074148B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201480016702.7

    申请日:2014-02-18

    摘要: 一种颗粒状物质的测量装置,通过实现电极配置的最优化,有效地增加在电极间形成的电容器数。具备:DPF(16),将由多孔质性的间隔壁划分的多个栅格单元的上游侧和下游侧交替地封闭;一对第一电极(A),被插入到隔着中心栅格单元(1)配置在对角上的一对第一电极用栅格单元(2);一对第二电极(B),被插入到隔着中心栅格单元(1)配置在对角上的一对第二电极用栅格单元(3);第一连接部件(A1),将第一电极(A)相互连接;第二连接部件(B1),将第二电极(B)相互连接;以及PM堆积量计算部(21、22),基于电极(A、B)间的静电电容,计算由DPF(16)捕获的PM堆积量,将经由间隔壁与中心栅格单元(1)的周围邻接、并且夹在第一电极用栅格单元(2)和第二电极用栅格单元(3)之间的四个栅格单元(4)作为测量用栅格单元。