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电控柴油喷射系统组成
柴油机电控燃油喷射系统对控制喷油量、喷油正时、喷油的压力都起到至关重要的作用。一般来说由传感器、ECU、执行元件三部分组成。
传感器
传感器是电控系统中的重要组成部分,可以把数据信息信息转换成电控单元可识别的信号。柴油发动机传感器有:
水温传感器∶位于发动机出水口管路,作用是测量冷却液温度,用于喷油量的修正,扭矩修正,轨压修正和热保护。
大气压力传感器∶集成在 ECU 内,作用是检测大气压力,测量海拔高度,控制喷油参数的修正。
燃油温度传感器∶安装于柴油粗滤器或油泉,作用是测量燃油温度,用于喷油量修正扭矩修正及热保护。
凸轮轴位置传感器∶安装在油泵或者气门室罩盖上,作用是采集凸轮轴动角度信号,并输入电子控制单元(ECU),以便确定点火时刻和喷油时刻。
曲轴位置传感器∶用于测量发动机转速和曲轴转角。
机油压力传感器∶ 安装在发动机主油道上,用于测量机油压力。
进气压力及温度传感器∶位于进气管涡轮增压器后方,作用是测量进气量及进气温度的高低,用于修正喷油量及热保护。
空气流量计∶安装在空气滤清器后方和涡轮增压器前方的进气管,作用是测量进气管空气量,用于修正喷油量。
油门踏板位置传感器∶测量踏板行程,反映司机意图,计算喷油量。
爆震传感器∶位于发动机缸体上,作用是检测发动机燃烧状态,精确控制预喷。
共轨压力传感器∶用来测量共轨管内的燃油压力保证温压控制稳定。
含水率传感器∶安装在发动机粗滤上,作用是监测燃油的含水量。
电控单元ECU
根据各传感器输入信号和内存程序,计算出供油量和供油开始时刻,并向执行元件发出执行令信号。
传感器坏了有什么影响
电喷汽油机燃油喷射的主控信号有轨压,凸轮轴,曲轴,油门这四个
一般来讲,电控燃油发动机的工作原理如下:
1,电控燃油喷射系统的工作原理是电脑ECU根据空气流量传感器和发动机转速传感器采集的数据作为基本参数,根据氧传感器检测到的排出的废气的含氧量作为反馈参数,根据节气门开度传感器、水温传感器、进气温度传感器、车速传感器、蓄电池电压信号等传递的信号作为修正参数,从而电脑可以准确地控制喷油器喷油的时间来控制喷油量,以满足不同工况的混合气的燃油比。
2,电控点火控制系统的工作原理是电脑ECU根据定位传感器(如上止点、曲轴转角、凸轮轴传感器)传递的数据作为基本参数,根据爆震传感器传递的数据作为反馈参数,根据节气门传感器、水温传感器、发动机转速传感器等传感器传递的信号作为修正参数,从而控制应该点火的缸及点火的时间。
3,电控怠速系统的工作原理是电脑ECU根据怠速开关传感器和启动信号提供的信号而确定发动机处于怠速工况,根据发动机转速传感器的信号作为反馈参数,根据水温传感器、空调开关传感器、自动变速器的P/N(停/驻)档开关、动力转向传感器、前大灯开启传感器、蓄电池电压信号、曲轴位置传感器、车速传感器等提供的信号作为修正参数,从而来控制怠速马达的工作状况。
从以上可以看出,基本上有以下信号输入到电脑:空气流量,发动机转速,氧传感器,节气门位置,怠速开关,水温,进气温度,爆震,车速,定位(包括上止点,曲轴转角,凸轮轴位置)蓄电池电压信号,启动信号,空调开关,自动变速器的停/驻档开关,动力转向,前大灯开启等传感器采集的信号。
氧传感器作为电控燃油喷射系统的重要组成部分,对发动机的正常运行和废气排放的有效控制起着至关重要的作用。一旦氧传感器及其连接线出现故障,排放不仅会超标,还会恶化发动机的工况,导致怠速失速、发动机运转不准确、功率下降等症状。预氧和后
传感器坏了有什么影响
氧传感器作为电控燃油喷射系统的重要组成部分,对发动机的正常运行和废气排放的有效控制起着至关重要的作用。一旦氧传感器及其连接线出现故障,排放不仅会超标,还会恶化发动机的工况,导致怠速失速、发动机运转不准确、功率下降等症状。
预氧和后氧
通常有两个氧传感器,前氧在排气歧管,后氧在三元催化剂后面。前者用于调节混合气浓度,后者用于监测三元催化转化器的工作状态。前氧故障对汽车的影响是混合气无法纠正,会增加油耗,降低汽车动力。那么氧气失效就意味着无法判断三元催化剂的运行状况。三元催化器一旦出现故障,无法及时修复,最终会影响发动机的工况。
氧传感器的维护和更换
节气门清洗是众所周知的维护项目。其实清洗氧传感器更重要。毕竟氧传感器的工作环境比较差,更容易受伤,更不要说影响喷油量了。氧传感器可以通过在三元催化转化器清洗剂中浸泡10分钟,然后用电吹风吹干来清洗。汽车的氧传感器其实没有固定的更换周期,但还是建议10万公里以上的汽车更换氧传感器。
传感器检测步骤有哪些
1.对传感器症状的判断,推断出可能的故障位置。2.用解码器检测传感器,确认疑似传感器在解码器中是否有故障码,在数据流中加强判断。
3.传感器周围的检查,为了防止不是传感器本身故障引起的传感器误判,首先对疑似传感器的部位进行外部检查,看是否有短路、断路、脏污、断线、连接、起泡、腐蚀、氧化、接触不良、传感器变形等。4.检查外部电压、接地和线束传导。为了防止无源传感器因无电源而无法正常工作,首先检查外部电源。例如,如果霍尔式曲轴位置传感器没有12V或5V电压,传感器将没有信号输出。如果电源和接地不正常,就要追查来源,检查电路。5.检查传感器本体,主要是外观检查和电阻检查,不连接外部电路。对于可以测量电阻的传感器,如可变电阻传感器和磁电传感器,可以直接测量电阻。例如,通过关闭点火开关、拔下传感器接头、检查前后轮轮速传感器的端子电阻来检查轮速传感器的电阻,应该是1.0 ~ 13 kω。同样,油门位置传感器和磁电式曲轴位置传感器的电阻以及电阻变化的稳定性也可以通过万用表的电障直接测量,从而判断传感器是否正常。6.检查传感器的输出信号。检查输出信号主要是指通过将传感器连接到已经检查正常的外部电路,或者通过额外改善传感器的工作条件来检查传感器输出信号的过程。输出信号检查,应该是测试结果比电阻检查更进一步。这是因为计算机应该接受输出信号,而不是传感器本身的电阻。传感器本身电阻正常,输出信号可能不正常。因此,主动传感器和被动传感器都可以在模拟工况下检查输出信号。需要注意的是,无源传感器只有在正确提供工作电源的情况下才能检测到传感器的输出信号。输出信号可以用万用表的电压块或电流块检查,但输出信号只能用汽车专用万用表简单判断,用示波器可以更准确地判断输出信号。
01模拟DC信号如油门位置传感器、DC电压范围检测的汽车专用万用表都能满足要求。02模拟交流信号ABS轮速传感器和磁电曲轴位置传感器,用汽车专用万用表测量交流电压范围即可满足要求。03脉宽调制信号/调频信号的电信号可以用万用表,但结果不够准确。要想看到具体的变化过程,必须使用示波器。例如三菱电机使用的卡门涡流空空气流量传感器在怠速时的输出信号为2.2~3.2V,是调频信号的平均电压。然而,用示波器很容易看出空空气流量传感器信号的频率和幅度是否符合要求。7.传感器的维护和更换。经过传感器的上述检查,基本可以确定传感器的质量。更换传感器时,要严格按照操作规程操作,严禁蛮干。关闭点火开关,不要用电操作,否则容易损坏其他电子元件。安装时小心轻放。 传感器坏了有什么影响 传感器检测步骤有哪些 @2019
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