技师论文--凯越1.6 DOHC发动机电控燃油喷射系统的结构与检修
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电子燃油喷射系统的诊断与维修摘要:随着汽车领域的快速发展,汽车已进入千家万户,成为人们生活中不可或缺的交通工具。
随着中国汽车市场的不断扩大,汽车维修行业已成为当今的热门行业之一,尤其是电力行业。
可控汽油喷射系统已经变得更加成熟。
本文介绍了汽车电子燃油喷射系统的组成,功能和常见故障。
提供了一些常见的方法和维护示例,用于故障的维护故障排除,从而为汽车提供燃料。
注射系统为日常维护提供了一些参考和帮助。
关键词:电子控制;喷射系统;电子检测;诊断维修正文:一.什么是电子燃油喷射系统汽油喷射类型分为机械控制和电子控制。
机械式汽油喷射装置是一种机械液压控制喷射技术,应用于20世纪30年代早期的飞机发动机,并于20世纪50年代应用于德国梅赛德斯300BL轿车发动机。
集成电路的出现使电子技术应用于发动机。
已经出现了一种更好的汽油喷射装置,电控汽油喷射技术(电子燃油喷射系统)。
任何电子汽油喷射装置由三部分组成:燃料喷射回路,传感器组和电子控制单元(微型计算机)。
当喷射器安装在原来的化油器位置时,它被称为单点电控燃油喷射装置;当喷射器安装在每个汽缸的进气管上时,它被称为多点电子控制燃料喷射装置。
已经出现了由数字计算机和燃料喷射器组成的电子腔系统,以确保燃料调节的准确性。
该高级功能由电子控制单元中的空气测量装置执行。
空气测量装置的质量流量传感器可以应用于几种不同的装置,如热线,热厚膜电阻器和空气涡流。
它们都使用复杂的电磁测量方法,可以根据测量的空气质量直接准确地计算出来。
空燃比。
除了满足现代汽车用于拱门和节省燃料的严格要求之外,电子控制燃料喷射系统在许多方面具有诸如增加动力和改善加速性能的优点,并且通常具有优异的性能。
提高对电子控制燃油喷射系统的熟悉度对于常见故障的诊断和维护尤为重要。
二.常见故障1.计算机电子控制单元工作虽较为可靠,一般不易出现问题,但对于老车(行驶里程达16万公里以上)却难免会产生故障。
例如某集成块损坏,电喷单元固定脚螺栓松动,某电子元件焊脚接头松脱,以及电容元件失效等,都可能造成发动机难启动或不能启动,无高速,热车反而难以启动等现象。
发动机电控汽油喷射系统的结构及其维修引言发动机电控汽油喷射系统是现代汽车中至关重要的关键系统之一。
它通过电子控制单元(ECU)控制汽油的喷射,以实现燃油的高效燃烧和引擎的高效运行。
本文将介绍发动机电控汽油喷射系统的结构和其维修方法。
结构发动机电控汽油喷射系统主要由以下几个部分组成:1.燃油泵:负责将燃油从油箱抽吸,并提供给喷油嘴。
2.高压油轨:用于储存高压燃油,并通过喷油嘴将其喷射到发动机进气道中。
3.喷油嘴:将燃油以高压形式喷射到发动机进气道或燃烧室中。
4.电子控制单元(ECU):是整个系统的大脑,通过传感器获取信息,控制喷油嘴的喷油时机和喷油量。
工作原理发动机电控汽油喷射系统的工作原理如下:1.ECU通过传感器获取信息,包括发动机转速、气温、进气量等。
2.ECU根据传感器的信息,计算出最佳的喷油量和喷油时机。
3.ECU控制燃油泵将燃油送入高压油轨。
4.在喷油时刻,ECU控制喷油嘴将燃油以高压形式喷射到发动机进气道或燃烧室中。
5.燃油与空气混合后,在汽缸中发生燃烧,并产生动力。
维修方法发动机电控汽油喷射系统的维修一般包括以下几个方面:1.检查传感器:传感器是系统的重要组成部分,常见故障包括传感器线路断开、传感器信号错误等。
可以通过检查电压和电阻值来判断传感器是否正常工作。
2.清洁喷油嘴:长期使用后,喷油嘴可能会积累沉淀物,导致喷油不良。
可以使用专业的喷油嘴清洁剂进行清洁,恢复其正常工作。
3.检查燃油泵和高压油轨:燃油泵和高压油轨的故障可能导致燃油供应不足或压力不稳定。
可以通过检查泵的电压和压力来确定其是否需要更换或维修。
4.检查电子控制单元(ECU):ECU是系统的大脑,如果出现故障,可能导致喷油嘴的喷油不准确。
可以通过诊断工具读取ECU的故障码,并根据故障码进行相应的维修。
总结发动机电控汽油喷射系统的结构复杂,但是通过对各个组成部分的维修和保养,可以确保系统的正常工作。
及时检查和维修可能存在的故障,可以提高发动机性能和燃油效率,延长发动机的使用寿命。
发动机电控燃油喷射系统的组成发动机电控燃油喷射系统是现代汽车发动机的一个重要组成部分,它由多个部件组成,共同协调工作,以实现燃油的高效喷射和燃烧,从而提高发动机的性能和燃油经济性。
发动机电控燃油喷射系统的核心组件是喷油嘴。
喷油嘴通过控制喷油量和喷油时间,将燃油喷射到气缸内。
现代汽车通常采用电控喷油嘴,通过电脉冲控制喷油嘴的喷油量和喷油时间,实现燃油喷射的精确控制。
发动机电控燃油喷射系统还包括燃油泵。
燃油泵的作用是将燃油从油箱输送到喷油嘴。
现代汽车通常采用电动燃油泵,通过电机驱动,提供足够的压力将燃油送到喷油嘴。
除了喷油嘴和燃油泵,发动机电控燃油喷射系统还包括以下几个重要组成部分:1. 燃油滤清器:用于过滤燃油中的杂质,保护喷油嘴和燃油泵不受污染。
2. 燃油压力调节器:用于调节燃油的压力,以确保喷油嘴得到适量的燃油供应。
3. 进气歧管:将空气引入发动机内,与喷入的燃油混合,形成可燃混合物。
4. 空气流量传感器:用于测量进入发动机的空气流量,以便精确计算燃油的喷射量。
5. 发动机控制单元(ECU):作为燃油喷射系统的大脑,接收来自各个传感器的信号,并根据发动机工况和驾驶要求,计算出最佳的燃油喷射参数,控制喷油嘴的喷油量和喷油时间。
6. 燃油供应系统:包括燃油泵、燃油滤清器和燃油管路等组成部分,用于将燃油从油箱输送到喷油嘴。
7. 燃油压力传感器:用于测量燃油的压力,向ECU提供实时的燃油压力数据。
8. 燃油温度传感器:用于测量燃油的温度,以便ECU根据温度变化进行补偿控制。
9. 故障诊断系统:用于监测燃油喷射系统的工作状态,一旦发现故障,会发出相应的警告信号,以提醒驾驶员及时维修。
通过上述各个组成部分的协调工作,发动机电控燃油喷射系统能够实现精确的燃油喷射控制,使发动机能够更高效地燃烧燃油,提高动力输出和燃油经济性。
同时,该系统还能够根据不同的工况和驾驶要求,动态调整燃油喷射参数,以适应不同的驾驶方式和环境条件。
毕业论文论文题目:汽车发动机电控燃油喷射系统的构造和检修系部:专业名称:班级:学号:姓名:指导教师:完成时间:2014 年05 月13 日目录一、电控燃油喷射系统的组成及工作原理 (1)(一)EFI的组成 (1)1、燃油供给系统(油路) (2)2、空气供给系统(气路) (5)3、控制系统(电路) (6)(二)EFI的工作原理 (10)1、作用 (10)2、特点 (10)3、原理 (10)二、电控燃油喷射系统的常见故障分析及诊断 (9)(一)、检查电控燃油喷射系统的注意事项 (10)(二)、电控燃油喷射系统的基本检测方法 (10)(三)、电控燃油喷射系统的常见故障分析及诊断 (10)1、电控燃油喷射系统的常见故障 (13)2、几种常见故障的诊断程序 (14)3、电喷发动机熄火故障分析 (15)4、电喷发动机启动困难的故障分析 (16)三、案例分析 (17)结束语 (25)参考文献 (25)发动机电控燃油喷射系统构造和检修摘要:本文论述了发动机电控燃油喷射系统的构造及检修过程,阐述了该系统的作用、组成、主要构造、工作原理,分析了故障产生原因及检修流程。
论文也列举了故障实例进行分析。
关键词:发动机;燃油喷射系统;基本构造;工作原理;故障诊断。
发动机电控燃油喷射系统EFI,此系统的性能好坏直接影响到发动机的性能,如:发动机的动力性、燃油经济性、尾气排放等等。
为了让汽车在低油耗低排放的同时仍具有较强的动力性能,就要求燃油喷射系统具有更加准确的喷油量和更加精确地喷油时间,电控燃油喷射系统的出现可以很好的解决这一问题。
现在石油资源正在逐步短缺,国家对汽车的排放要求也逐渐的严格。
因此电控燃油喷射系统是很值得重视的系统,深入研究此系统具有重大而现实的意义。
一、电控燃油喷射系统的组成及工作原理(一)EFI的组成电控燃油喷射系统主要由燃油供给系统、空气供给系统和控制系统等三大部分组成。
图1 EFI 示意图各部分的组成及功能简介如下:1、燃油供给系统(油路)示意图如下:图 2 燃油供给系统燃油供给系统的作用是:向汽缸内供给燃烧所需要的汽油。
发动机电控汽油喷射系统的结构与维修1. 简介发动机电控汽油喷射系统是现代汽车发动机中的关键组成部分。
它通过精确控制汽油喷射,提高燃烧效率,减少尾气排放,实现节能减排的目标。
本文将介绍发动机电控汽油喷射系统的基本结构以及常见的维修问题与解决方法。
2. 结构2.1 燃油供应系统燃油供应系统由燃油箱、燃油泵、燃油滤清器和燃油喷油嘴等组成。
燃油从燃油箱通过燃油泵被送到燃油滤清器进行过滤,然后进入燃油喷油嘴进行喷射。
2.2 控制单元控制单元是整个电控汽油喷射系统的核心部分,它接收来自传感器的各种信号,并根据这些信号计算出最佳的喷油时机和喷油量。
在现代汽车中,电子控制单元(ECU)被广泛应用。
2.3 传感器传感器用于检测发动机的运行状态和环境条件,以提供给控制单元必要的信息。
常见的传感器包括氧气传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器等。
这些传感器的准确性对于系统的正常工作至关重要。
2.4 喷油嘴喷油嘴负责将燃油喷射到发动机的进气道中。
现代汽油喷油嘴通常是电控喷油嘴,其喷油量和喷油时机可以由控制单元精确控制。
喷油嘴的喷射性能对发动机的燃烧效率和功率输出有着重要的影响。
3. 常见维修问题与解决方法3.1 喷油嘴堵塞由于燃油中可能存在杂质或沉积物,喷油嘴容易堵塞,导致喷油不畅或喷油量不准确。
解决方法可以采用清洗喷油嘴或更换新的喷油嘴。
3.2 电控单元故障电控单元是整个系统的控制中枢,一旦发生故障,会导致系统无法正常工作。
解决方法一般是通过针对性诊断,修复或更换故障的电控单元。
3.3 传感器信号异常传感器可能由于老化或损坏而导致信号异常,这将直接影响到控制单元的工作。
解决方法可以是校正传感器或更换故障的传感器。
3.4 燃油供应问题燃油供应系统中的燃油泵或燃油滤清器可能会出现故障,导致燃油供应不稳定或燃油质量下降。
解决方法包括检修燃油泵或更换燃油滤清器。
4. 总结发动机电控汽油喷射系统是现代汽车发动机的重要组成部分,它通过精确控制燃油喷射,提高发动机的燃烧效率和性能。
凯越1.6LDOHC发动机电控燃油喷射系统的结构与检修摘要:本文首先从电控燃油喷射系统的功用说起,具体介绍了凯越1.6LDOHC发动机电控燃油喷射系统的空气进气系统、燃油供给系统、电子控制系统三部分的组成结构与原理;介绍凯越1.6LDOHC发动机典型元件的检测方法;然后介绍凯越1.6LDOHC发动机电控燃油喷射系统故障自诊断;随后介绍凯越1.6LDOHC发动机电控故障与分析;最后介绍了凯越1.6LDOHC发动机典型故障诊断与排除。
关键词凯越1.6LDOHC发动机;组成与原理;典型故障;检修一、凯越1.6LDOHC发动机的概述图1 凯越1.6LDOHC发动机图别克凯越采用新一代Twin-Tec双顶置凸轮轴发动机,高效省油,顺畅宁静。
DOHC16V双顶置凸轮轴/VGS,双顶置凸轮轴16气门发动机,配合精心设计的进气岐管,增加发动机的进气效果及燃烧效率。
ECM控制模块Delphi新一代发动机控制模块,处理遍布于发动机上的各种传感器出入信号,精确控制每一汽缸的点火时刻,喷油脉宽,从始至终使发动机发挥最佳效能。
(凯越1.6LDOHC发动机上视图如图1所示)二、电控燃油喷射系统的组成、原理及检测电子控制汽油喷射系统(EFI系统)是利用安装在发动机不同部位上的各种传感器所测得的工作参数,将电控单元中设定的控制程序,通过对汽油喷射时间的控制调节喷油量,从而改变混合气浓度,使发动机在各种工况下都能获得与所处工况相匹配的最佳空燃比。
电控燃油喷射系统是以电子控制单元(ECM)为中心,以空气流量和发动机转速为控制基础,以喷油器为控制对象,保证发动机在各种工况下获得最佳的混合气浓度,以满足发动机动力性、经济性和排放要求。
凯越1.6LDOHC发动机的电控燃油喷射系统由空气进气系统、燃油供给系统、电子控制系统(ECM)三部分组成。
(凯越1.6LDOHC发动机电控燃油系统控制部件位置图如图2所示)图2 凯越1.6LDOHC发动机电控燃油系统控制部件位置图1-空气滤清器;2-进气温度传感器;3-活性碳罐;4-怠速空气阀;5-可变进气歧管控制电磁阀;6-进气歧管绝对压力(MAP)传感器;7-喷油器;8-发动机控制模块(ECM);9-诊断连接器;10-氧传感器;11-曲轴位置传感器;12-凸轮轴位置传感器(一)空气供给系统空气供给系统包括有:进气歧管绝对压力(MAP)传感器、节气门体、节气门位置传感器(TPS)、怠速空气控制(IAC)阀、进气温度(IAT)传感器等。
汽车电子燃油喷射系统的诊断与维修范文汽车电子燃油喷射系统是现代汽车发动机的重要组成部分,负责控制燃油喷射和气缸点火,以确保发动机的正常运行和低排放。
然而,由于长期使用和其他原因,该系统可能会出现故障,导致发动机性能下降或停机。
因此,及时诊断和维修汽车电子燃油喷射系统故障至关重要。
本文将介绍汽车电子燃油喷射系统的常见故障和诊断方法,并提供相应的维修方案。
一、常见故障及其诊断方法1. 发动机启动困难或不能启动可能原因:- 燃油系统故障:检查燃油泵是否正常工作,燃油滤清器是否堵塞,燃油系统是否有漏油等。
- 点火系统故障:检查点火线圈、火花塞、点火线等是否损坏,检查点火装置是否有问题。
- 电子控制单元(ECU)故障:使用OBD故障码读取仪检查故障码,判断是否因为ECU故障导致发动机不能启动。
2. 发动机动力下降或失去动力可能原因:- 燃油系统故障:检查燃油泵、燃油喷射嘴、喷油嘴等是否工作正常,检查燃油压力是否正常,燃油滤清器是否堵塞。
- 点火系统故障:检查点火线圈、火花塞、点火线等是否损坏,检查点火装置是否有问题。
- 感应器故障:检查氧传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等是否损坏,是否需要更换。
3. 发动机抖动、怠速不稳或熄火可能原因:- 空气进气系统故障:检查节气门、进气管道、进气歧管等是否有漏气现象,检查空气流量计是否损坏。
- 燃油系统故障:检查燃油泵、燃油滤清器、燃油喷射嘴等是否正常工作,燃油压力是否正常。
- 点火系统故障:检查点火线圈、火花塞、点火线等是否损坏,检查点火装置是否有问题。
二、维修方案1. 燃油系统维修- 检查燃油泵是否正常工作,如果有问题则需要更换。
- 检查燃油滤清器是否堵塞,如果堵塞严重则需要清洗或更换。
- 检查燃油喷射嘴是否正常工作,如果堵塞或损坏则需要清洗或更换。
2. 点火系统维修- 检查点火线圈、火花塞、点火线等是否损坏,如有问题需要进行更换。
- 检查点火装置是否有问题,如有需要进行修理或更换。
汽车电子燃油喷射系统的诊断与维修范文燃油喷射系统是现代汽车重要的电子控制系统之一,它的功能是将燃油以高压形式喷射到发动机的进气道中,以实现优化的燃烧过程。
然而,由于长期使用和不当操作,燃油喷射系统可能会出现故障,影响汽车的性能和燃油效率。
因此,诊断和维修燃油喷射系统的方法和技巧对于保持汽车的正常运行至关重要。
首先,在诊断燃油喷射系统之前,我们需要确保车辆的电源和电路正常。
检查电池的电压和继电器的工作情况,以及保险丝的熔断情况。
此外,还需要检查传感器和执行器的电气连接是否松脱或损坏。
一旦电源和电路问题排除,我们可以进行更深入的诊断。
首先,我们可以扫描汽车的故障码以获取进一步的信息。
故障码是由车辆的电脑系统生成的,它会记录下燃油喷射系统的异常情况。
通过读取故障码,我们可以更准确地定位故障的位置。
例如,如果故障码显示氧传感器故障,那么我们就可以检查氧传感器的连接和工作情况。
除了故障码,我们还可以进行一系列的测试来进一步确认故障的原因。
例如,我们可以通过使用多米特表来测试传感器和执行器的阻值。
具体来说,我们可以测量氧传感器的电压输出和温度传感器的电阻值。
如果测试结果超出了规定的范围,那么我们就可以得出传感器或执行器可能存在问题的结论。
此外,我们还可以使用汽车诊断仪来对燃油喷射系统进行进一步的测试。
诊断仪可以与车辆的电脑系统进行通信,并读取实时数据。
通过分析这些数据,我们可以了解燃油喷射系统的工作情况,例如燃油压力、喷油时机和喷油量等。
如果这些数据与规定的数值不符,那么我们就可以得出故障的结论。
在进行维修之前,我们需要对燃油喷射系统的相关部件进行仔细的检查和清洁。
例如,我们可以检查喷油嘴的喷射情况和喷油孔的堵塞情况。
如果发现喷油嘴喷射不均匀或喷油孔堵塞,那么我们可以进行清洗或更换相应的部件。
最后,在维修完成后,我们需要进行测试和验证。
例如,我们可以进行试车,观察发动机的运行情况和排放情况。
如果发现问题仍然存在,我们可以重新检查和调整燃油喷射系统,直到问题完全解决。
汽车电子燃油喷射系统的诊断与维修通常情况下,汽车的电子燃油喷射系统中都带有故障自诊断功能,一旦喷射系统出现故障,相应的故障指示灯会点亮,故障类别也以相应的代码给出,便于工作人员进行故障的排查和维修。
本文首先介绍了汽车电子燃油喷射系统的基本组成以及控制功能,重点分析了该系统的诊断方法以及维修手段。
就汽车的维修而言,电子燃油喷射系统是重要环节之一,它作为一种电脑控制系统,除了要考虑系统本身的因素外,还要注意漏气、堵塞、燃油供给系统以及点火系统等问题;此外,还应该关注发动机的机械系统以及各附属装置。
对汽车的电子燃油喷射系统进行学习,掌握其诊断与维修方法非常有必要。
电子燃油喷射系统组成及控制功能一般来说,汽车的电子燃油喷射系统由三个主要部分组成,分别是:传感器、电子控制单元以及执行器。
电子控制单元需要收集发电机的各类工况以及使用条件等信息,传感器则为信息的收集提供可能,电子控制单元收集到这些信息后进行计算和判断,向执行器、喷油泵等发出指令电信号,从而实现对供油量以及供油定时的调节,最终实现对发动机运行状态的调节;电子燃油喷射系统控制的两大主要功能是实现汽油的喷射以及点火的控制。
电子燃油喷射系统自诊断分析电子燃油喷射控制自诊断系统工作时,当电子燃油喷射系统出现故障并且被发动机的控制模块监测到,相应的故障码将会被储存;如果这一故障会直接影响到排气,故障警告灯也会被激活,此时驾驶员就知道及时进行维修处理。
对电子燃油喷射系统的自诊断方法进行分类,主要有两大类,一类是通过人工的方式进行故障码的读取和清除,对于早期的车型而言,由于电气系统功能的限制,这种方法使用较多;另一类是使用专用的诊断设备,实现电子控制系统的全面故障监测;至目前为止,这是一种主流方法。
了解该方法的专业知识和基本原理对于借助自诊断功能实现故障问题的解决意义重大。
具体而言,就传感器故障的诊断过程来说,由于在电子燃油喷射系统中装设的大大小小的传感器数量众多,有空气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器等等。
目录一、电子燃油喷射系统的简介 (3)二、电子燃油喷射系统的组成 (3)2.1空气供给系统 (3)2.2燃油供给系统 (5)三、控制系统 (5)四、电子燃油喷射系统的检测与维修 (6)4.1空气供给系统的检测与维修 (6)4.2燃油供给系统的检测与维修 (6)4.3控制系统的检测与维修 (7)4.4对故障的诊断措施 (7)4.5对故障的具体操作 (7)4.6应用软件故障检测 (7)结语 (8)致谢 (8)参考文献 (8)前言众所周知,现如今世界能源越用越少,而且还不可再生,世界能源组织致力于如何节约能源做出各种尝试,汽车是越来越多,能源的消耗也是越来越大,所以对与汽车这个能源消耗机器,专家门研究出了电子燃油喷射系统,解决了汽车对于能源利用率低下。
对环境污染严重的大问题。
电子燃油喷射系统能精准控制喷油量,使汽车油耗降低。
一电子燃油喷射系统的简介电子控制燃油喷射系统(Electronic Fuel Injection,EFI)——简称汽油喷射。
它是汽油发动机取消化油器而采用的一种先进的喷油装置,从汽油机上普及电控汽油喷射技术,汽油机混合气形成过程中,液体燃料的雾化得到改善,更重要的是可以根据工况的变化精确地控制燃油喷射量,使燃烧将更充分,从而提高功率,降低油耗,并满足排放法规的要求。
图一电子燃油喷射系统结构二电子燃油喷射系统的组成2.1空气供给系统2.1.1空气滤清器图二空气滤清器空气滤清器(Air Filter)的作用是为发动机提供清洁的空气.空气滤清器的主要组成部分是滤芯和机壳,其中滤芯是主要的过滤部分,承担着气体的过滤工作,而机壳是为滤芯提供必要保护的外部结构。
空气滤清器的工作要求是能承担高效率的空气滤清工作,不为空气流动增加过多阻力,并能长时间连续工作。
2.1.2空气流量计空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。
在空气流量计的使用过程中,气体流经过流量计推动涡轮叶片旋转。
气体通过涡轮叶片后,涡轮叶片的旋转经齿轮组减速后。
汽车电控燃油喷射系统的故障诊断及其检修目录序言 (1)第一章电控燃油喷射系统EFI概述 (2)1.1电控燃油喷射系统的发展 (2)1.2电控燃油喷射系统的优点 (2)1.3电控燃油喷射系统的类型 (3)1.4电控燃油喷的工作原理 (4)第二章电控燃油喷射元件的概述 (5)2.1电控燃油喷射系统的组成 (5)2.2空气供给系统主要元件的构造 (6)2.3燃油供给系统主要元件的构造 (8)2.4控制系统主要元件的构造 (9)第三章电控燃油喷射系统的故障与检修 (13)3.1电控燃油喷射系统常见的检测方法 (13)3.2空气供给系的主要元件的检修 (14)3.3燃油供给系的主要元件检修 (17)3.4控制系统的主要元件检修 (20)3.5电控制燃油喷射系统的常见故障 (28)致谢 (30)参考文献 (30)汽车电控燃油喷射系统的故障诊断及其检修【摘要】电控燃油喷射系统是发动机的重要组成部分,本文详细论述电控燃油喷射系统的发展历史,构成,优缺点和主要部件的组成以及在汽车上的作用,对空气供给系,燃油供给系,电子控制系的组成和各部件的作用及常见的故障做出了详细的描述,并针对故障做给出了一些的维修排故的常见方法和维修实例,最后并对燃油供给系的常见故障做出总结,从而为汽车燃油喷射系统在日常的维修保养中提供一定的参考和帮助。
【关键词】发动机电控燃油喷射系统构造维修【Abstract】Electronic fuel injection system is an important part of the engine, this paper discusses the development of electronic fuel injection system, advantages and disadvantages, the history of the main parts in the car and the effect of air supply,fuel supply,electronic control components and parts and common fault made a detailed description,and presents some of the fault do the common method of repair troubleshooting and maintenance example,Finally the fuel supplies and the common faults,which make for automobile fuel injection system in the daily maintenance of offer some reference and help.【Key word】Engine, Electronic Control Fuel Injection System ,Construction, Maintenance汽车电控燃油喷射系统的故障诊断及其检修序言随着世界社会经济的飞速发展,世界各国工程机械、运输车辆等数量的迅速增增加,随之而来的是环境问题的恶化和能源的急剧减少,如何减少汽车尾气排放,以及对油耗的降低是目前的主要问题,电控燃油喷射系统的产生使这一问题得到了相应的缓解。
凯越1.6LDOHC发动机电控燃油喷射系统的结构与检修摘要:本文首先从电控燃油喷射系统的功用说起,具体介绍了凯越1.6LDOHC发动机电控燃油喷射系统的空气进气系统、燃油供给系统、电子控制系统三部分的组成结构与原理;介绍凯越1.6LDOHC发动机典型元件的检测方法;然后介绍凯越1.6LDOHC发动机电控燃油喷射系统故障自诊断;随后介绍凯越1.6LDOHC发动机电控故障与分析;最后介绍了凯越1.6LDOHC发动机典型故障诊断与排除。
关键词凯越1.6LDOHC发动机;组成与原理;典型故障;检修一、凯越1.6LDOHC发动机的概述图1 凯越1.6LDOHC发动机图别克凯越采用新一代Twin-Tec双顶置凸轮轴发动机,高效省油,顺畅宁静。
DOHC16V双顶置凸轮轴/VGS,双顶置凸轮轴16气门发动机,配合精心设计的进气岐管,增加发动机的进气效果及燃烧效率。
ECM控制模块Delphi新一代发动机控制模块,处理遍布于发动机上的各种传感器出入信号,精确控制每一汽缸的点火时刻,喷油脉宽,从始至终使发动机发挥最佳效能。
(凯越1.6LDOHC发动机上视图如图1所示)二、电控燃油喷射系统的组成、原理及检测电子控制汽油喷射系统(EFI系统)是利用安装在发动机不同部位上的各种传感器所测得的工作参数,将电控单元中设定的控制程序,通过对汽油喷射时间的控制调节喷油量,从而改变混合气浓度,使发动机在各种工况下都能获得与所处工况相匹配的最佳空燃比。
电控燃油喷射系统是以电子控制单元(ECM)为中心,以空气流量和发动机转速为控制基础,以喷油器为控制对象,保证发动机在各种工况下获得最佳的混合气浓度,以满足发动机动力性、经济性和排放要求。
凯越1.6LDOHC发动机的电控燃油喷射系统由空气进气系统、燃油供给系统、电子控制系统(ECM)三部分组成。
(凯越1.6LDOHC发动机电控燃油系统控制部件位置图如图2所示)图2 凯越1.6LDOHC发动机电控燃油系统控制部件位置图1-空气滤清器;2-进气温度传感器;3-活性碳罐;4-怠速空气阀;5-可变进气歧管控制电磁阀;6-进气歧管绝对压力(MAP)传感器;7-喷油器;8-发动机控制模块(ECM);9-诊断连接器;10-氧传感器;11-曲轴位置传感器;12-凸轮轴位置传感器(一)空气供给系统空气供给系统包括有:进气歧管绝对压力(MAP)传感器、节气门体、节气门位置传感器(TPS)、怠速空气控制(IAC)阀、进气温度(IAT)传感器等。
空气供给系统的作用是向发动机提供与负荷相适应的空气,同时测量和控制进入发动机气缸的空气量,使它们在系统中与喷油器喷出的汽油形成空燃比符合要求的可燃混合气。
1、进气歧管绝对压力(MAP)传感器进气歧管绝对压力(MAP)传感器用于监测进气充量的压力,进气歧管充量的压力将随发动机负荷和转速的变化而变化。
MAP传感器将进气歧管内充量的压力变化转变为电压变化,并将其输送给ECM(怠速时电压约为1.5V,在节流阀全部打开时,电压约为4.5V)。
ECM监测此信号,在不同共况下根据此信号来调节空燃比和点火正时。
进气歧管绝对压力传感器是向发动机控制模块(ECM) 提供计算喷油持续时间信号的主要传感器。
其工作电路如图3所示。
( 1 )传感器供电电压及搭铁检测断开点火开关,拔下传感器插头,用欧姆表测量线束端插头“3”脚与搭铁之间的电阻,应为0Ω。
若电阻不为0Ω,则应检查MAP线路和ECM控制总成。
点火开关置于ON,用电压表测量线束端插头“1”脚和“3”脚电压。
应为4. 5 ~5 .2 V,若电压不在此范围内,则应检查MAP线路和ECM控制总成.如果导线连接良好,则更换发动机控制模块(ECM) 。
( 2 )传感器输出信号电压检测插上传感器插头,点火开关置于ON,用电压表测量“2”脚和“3”脚电压。
电压应为4.7 ~5.0V。
如果电压不在此范围内,应更换MAP传感器。
连接真空表,启动发动机运转,用电压表测量“2”脚的信号电压。
正常情况下:当进气压力为100KPa 时,电压为4.4V ;进气压力为90KPa时;电压为3.8V ;进气压力为70KPa时,电压为3.3V;进气压力为60KPa时,电压为2.7V;进气压力为50KPa时;电压为2.2V;进气压力为40KPa时,电压为1.7V。
如果检测不符合以上要求,则应更换MAP传感器。
( 3 ) 检查真空软管连接情况拔下与进气歧管相连接的软管。
点火开关置于ON,但不启动发动机。
用嘴吸与进气歧管压力传感器相连的软管。
用电压表测量传感器“2” 脚与搭铁之间的电压。
正常情况下,“2”脚与搭铁之间的电压随真空度上升而下降。
如果不是这样,则说明进气歧管压力传感器损坏或软管漏气。
图3 进气歧管绝对压力(MAP)传感器电路图2、节气门体节气门体位于进气管上,拉线式节气门体包括节气门、怠速旁通气道、怠速调整螺钉以及节气门传感器等如图4所示:图4 凯越1.6LDOHC发动机节气门体凯越1.6LDOHC发动机的拉线式节气门体设有怠速旁通空气道。
发动机怠速时,节气门处于全关闭的位置,怠速运转所需要的空气经怠速旁通空气道进入进气管。
调节怠速调整螺钉可以改变旁通空气道的流通面积,从而改变发动机怠速时的进气量即调整发动机怠速。
3、节气门位置传感器节气门位置传感器是与节气门轴相连的可变电阻器,ECM向节气门位置传感器提供5V参考电压。
节气门位置传感器将节气门位置变化转换成电压信号送给ECM,在节气门关闭位置,节气门位置传感器的输出电压较低;当节气门打开时,节气门位置传感器的输出电压较高,在节气门全关时,节气门位置传感器的输出电压大约0.5V,在节气门全开时,节气门位置传感器的输出电压大约为5V, ECM 根据节气门的变化计算喷油量。
当节气门位置传感器固定太松或发生故障时,ECM 可能认为节气门位置在变化,从而导致喷油出现间断和怠速不稳的现象。
凯越的节气门位置传感器是全程式滑动电阻式或称为可变电阻式传感器。
主要由可变电阻、节气门轴和壳体组成。
其作用是将节气门开度的大小转变为电信号传递给发动机控制模块(ECM) ,ECM根据此信号判别发动机的工作状况,如怠速、部分负荷、大负荷等等。
并根据发动机不同工作状况控制喷油时间。
节气门位置传感器的工作电路如图4所示。
(1)传感器阻值检测断开点火开关,拔下传感器插头,用欧姆表测量传感器“ A ”脚与“ B ” 脚之间的电阻,应为 3.98 ~4.50KΩ。
转动节气门,电阻值不变,测量传感器“C”脚与“ B”脚之间的电阻,节气门全关时,应为1.13~1.36KΩ。
节气门全开时。
应为4.25~4.88KΩ;测量传感器“A”脚与“ C”脚之间的电阻,节气门全关时,应为4.25~4.88KΩ;节气门全开时,应为1.14 ~1.25KΩ。
如果测量值不在此范围内,则更换节气门位置传感器。
(2)传感器供电电压及搭铁检测拔下传感器插头,闭合点火开关,用电压表测量线束端“ A ”脚与搭铁之间的电压,应为5V。
断开点火开关,用欧姆表测量线束端“ B ”脚与搭铁之间的电阻,应为0Ω。
如果测量值不符合要求,则应检查传感器线束连接情况。
如果导线连接良好,则更换发动机控制模块(ECM) 。
(3)传感器输出电压检测图4 节气门位置传感器电路图插上传感器插头,点火开关置于ON,用电压表测量“ C ” 脚与搭铁之间的电压,当节气门完全关闭时,电压应为0.53V,当节气门缓慢打开时,电压应在0.53—4.50V 间变化,且变化平滑。
4、怠速空气控制(IAC)阀怠速空气控制阀用于控制发动机怠速转速,并阻止由于发动机负载变化可能造成的失速。
若发动机转速低,发动机控制模块将通过控制怠速空气控制阀,以增强进气量,以提高发动机转速。
若发动机转速高,发动机控制模块将通过控制怠速空气控制阀,以降低发动机转速。
怠速电机过脏极易造成发动机怠速不稳,所以要经常清洗。
怠速电机如图5所示。
图5 凯越怠速电机图如图6所示为怠速控制阀的电路图。
(1)当发动机怠速运转时,若发生下列两种情况之一时:①目标怠速值大于实际怠速转速150r/min ;②怠速修正量达到极限值,则自诊断系统判断怠速转速过低故,ECM会存储故障码P0506。
(2)当发动机怠速运转时,若发生下列两种情况之一时:①目标怠速值小于实际怠速转速150r/min ;②怠速修正量达到极限值,则自诊断系统判断怠速转速过高故障,ECM会存储故障码P0507。
同时故障警告灯( MIL )被点亮。
图6 怠速控制阀电路图①怠速控制阀的电阻检测断开点火开关,拔下怠速控制阀的插头,用欧姆表测量怠速控制阀“ A ” 脚与“B ”脚之间的电阻、“ C ”脚与“ D”脚之间的电阻,应为50Ω(20℃)左右,若不是,说明怠速控制阀有故障,应更换。
②怠速控制阀的供电电压及搭铁检测断开点火开关,拔下怠速控制阀的插头,分别用欧姆表测量线束插头端“ A”脚和“ C ”脚与搭铁之间的电阻,应为0Ω。
闭合点火开关,分别用电压表测量线束插头端“ B ”脚和“ D”脚与搭铁之间的电压,应为12V。
若不是,应检查怠速控制阀与ECM之间的线路是否有故障。
5、进气温度传感器进气温度传感器是一个根据进入发动机的空气温度变化而改变阻值的热敏电阻。
当进气温度越低,进气温度传感器的电阻越大;而进气温度越高,进气温度传感器的电阻越小。
热敏电阻随进气温度的变化而变化时,端子的电位也变化。
在冷机时,根据这个信号,发动机ECM增加燃油喷射量,以改变冷机运行的驾驶性能。
发动机控制模块向进气温度传感器提供5V的参考电压,并监视其电压的变化,进气温度越低,其电压越高;进气温度越高,其电压越低。
发动机控制模块根据进气温度传感器的信号电压高低计算进气量和控制点火正时。
检修:用欧姆表测量IAT端子间的电阻。
电阻值应满足图7所示的曲线规律。
如果电阻值不符合规定,则更换进气温度传感器。
进气温度传感器检测图如图8所示。
图7 进气温度传感器电阻变化曲线图图8 进气温度传感器检测图(二)燃油供给系统电子控制燃油喷油系统中的燃油供给系统由汽油箱、电动汽油泵、汽油滤清器、燃油分配管、油压调节器、喷油器组成。
发动机工作时电动汽油泵把汽油从油箱中泵出经汽油滤器器除去杂质和水后,流入燃油分配管,然后分配到各个喷油器。
1、汽油箱(凯越1.6DOHC发动机燃油箱如图9所示)图9 凯越1.6DOHC发动机燃油箱2、电动汽油泵凯越1.6DOHC发动机采用内装式涡轮泵。
涡轮泵由电机、涡轮、单向阀、限压阀及滤网等组成。
汽油泵如图10所示。
电机驱动油泵运转时,涡轮泵转子圆周槽内的燃油随转子一起高速旋转,在离心力作用下,使燃油在出口处油压增高,同时在进口处产生一定的真空,从而使燃油从进口被吸入并经单向阀泵向出口。