电喷发动机技术概述
- 格式:doc
- 大小:1.24 MB
- 文档页数:8
电喷基础知识点总结电喷系统是现代内燃机中的重要部件,它通过电子控制喷射燃油来实现发动机的燃烧控制。
它与传统的化油器相比,具有调节精度高、燃烧效率高、排放污染低等优点。
因此,电喷系统已经成为了现代内燃机中的主流技术之一。
1. 电喷系统的基本构成电喷系统主要由以下几个部分组成:燃油泵、燃油滤清器、燃油喷射器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、空气流量传感器、进气歧管绝对压力传感器、进气温度传感器、电子控制单元(ECU)等。
其中,燃油泵用于将燃油从燃油箱送到燃油喷射器,燃油滤清器用于净化燃油,燃油喷射器用于将燃油喷射到发动机燃烧室,各种传感器用于监测各种参数,并将信息传输给ECU,ECU则根据传感器的信号,控制燃油喷射器喷射燃油的时间、喷射量等参数。
2. 电喷系统的工作过程电喷系统的工作过程主要包括以下几个步骤:首先,空气通过空气滤清器进入进气歧管,然后经过空气流量传感器检测空气的流量,进而传输给ECU。
同时,节气门位置传感器检测节气门的开度,也将信息传输给ECU。
根据这两个传感器所传输的信息,ECU计算出所需的燃油喷射量,并控制燃油喷射器进行喷射。
然后,燃油喷射器将燃油雾化成微小的颗粒,喷射到发动机燃烧室内,与进入燃烧室的空气混合后,被点火系统点火,完成燃烧过程。
燃烧产生的燃烧产物通过排气管排出,从而完成了一个循环。
3. 电喷系统的工作原理电喷系统的工作原理是基于控制燃油喷射器的开闭时间和喷射量,从而实现燃油的精确喷射。
它需要借助各种传感器监测空气流量、进气歧管绝对压力、进气温度等参数,以及监测曲轴位置、节气门位置等参数。
ECU根据这些传感器所监测到的信息,计算出所需的燃油喷射量,并控制燃油喷射器的开闭时间,从而实现精准的燃油喷射。
这样可以使发动机燃烧更加充分,燃烧效率更高,排放更加清洁。
4. 电喷系统与化油器的对比电喷系统与化油器相比具有以下优点:首先,电喷系统的调节精度更高,可以根据不同工况实现精确的燃油喷射控制;其次,燃烧效率更高,可以使发动机的动力性能更好,燃油经济性更高;再次,排放更加清洁,燃烧更加充分,可以减少废气排放,保护环境。
电喷柴油发动机工作原理电喷柴油发动机是一种高效、环保的发动机,它采用先进的电子控制技术,可以实现燃油的精确控制和燃烧过程的优化,从而提高发动机的性能和经济性。
下面就来详细介绍一下电喷柴油发动机的工作原理。
1. 燃油系统电喷柴油发动机采用高压共轨喷射系统,其工作原理与汽油直喷发动机类似。
在燃油泵的作用下,将燃油压力提高到200-2000bar左右,并通过共轨输送到各个喷嘴。
在ECU(电子控制单元)的指令下,通过高压喷嘴将精确计量好的燃油雾化成微小颗粒,并以高速度喷入气缸内。
2. 空气系统电喷柴油发动机采用涡轮增压器来增加进气量和进气压力。
空气通过进气管道进入涡轮增压器,在涡轮叶片的作用下产生旋转运动,并将空气压缩成高压气体。
然后再经过中冷器冷却后,进入气缸内与喷射的燃油混合进行燃烧。
3. 控制系统电喷柴油发动机的控制系统主要由ECU、传感器和执行器组成。
传感器可以监测发动机的各种参数,如进气压力、进气温度、油压、转速等,并将这些信息反馈给ECU。
ECU通过对这些信息的处理和分析,控制喷油量、喷油时间和喷油压力等参数,从而实现发动机的高效运行。
4. 燃烧过程电喷柴油发动机采用压燃式燃烧方式,即在高温高压下使柴油自然点火。
当喷射的燃油雾化成微小颗粒后,与经过涡轮增压器增加了进气量和进气压力的空气混合在一起,在缸内形成可燃混合物。
当活塞向上运动时,可燃混合物被压缩到一定程度后会自然点火并爆发出能量。
5. 排放系统电喷柴油发动机采用先进的排放控制技术来减少尾气排放。
主要措施包括采用高效的三元催化器、再循环废气系统和颗粒捕集器等。
这些措施可以有效地减少废气中的有害物质,如CO、HC、NOx和颗粒物等,从而达到环保要求。
综上所述,电喷柴油发动机具有高效、环保、经济等优点,是现代汽车发展的主流技术之一。
随着科技的不断进步和应用的不断拓展,电喷柴油发动机将会更加成熟和完善,为汽车行业带来更多的技术创新和发展机遇。
电喷发动机工作原理
电喷发动机工作原理是通过喷射燃油和空气的混合物进入汽缸来实现爆燃。
与传统的化油器相比,电喷发动机利用电子控制技术更加精确地控制燃油的喷射量和喷射时机,从而提高了发动机的燃烧效率和动力性能。
电喷发动机主要由传感器、控制单元、喷油器和燃油泵等组成。
传感器负责检测发动机的工作状态,如转速、进气温度和氧气含量等;控制单元则负责根据传感器的信号调整喷油器的工作参数;喷油器负责将经过调节的燃油喷射到汽缸内,形成所需的燃气混合物。
同时,燃油泵负责将燃油从燃油箱中供应到喷油器。
工作时,传感器实时监测发动机的工作状态,例如进气量和负荷大小。
根据传感器的反馈,控制单元会计算并决定燃油的喷射量和喷射时机。
然后,控制单元会发送指令给喷油器,喷油器根据指令打开相应的喷油嘴,将计算好的燃油喷射到汽缸内。
喷入汽缸的燃油会与进入空气充分混合,形成可燃燃气混合物。
随着活塞的上行运动,发生压缩,增加燃气混合物的温度和压力。
在活塞接近上止点时,控制单元通过点火线圈发出高压电流,点燃燃气混合物,从而产生爆燃,推动活塞向下运动。
随着活塞的运动,废气通过排气门排出,同时新的燃气混合物进入,循环再次进行。
总的来说,电喷发动机工作原理是通过精确控制喷油器喷油时机和量来实现燃油的高效燃烧,提高发动机的动力性能和燃烧
效率。
这种工作原理使得电喷发动机具备更好的响应性、经济性和环保性。
电喷柴油车发动机工作原理
柴油车发动机采用电喷技术,工作原理如下:
1. 空气进入:首先,空气通过进气口进入气缸内。
气缸是一个金属容器,内部有活塞和气缸盖。
2. 压缩空气:活塞向上移动,将空气进行压缩,使其增加了浓度和压力。
同时,柴油喷油器会将柴油喷入气缸内。
3. 燃烧:当活塞达到顶部时,柴油喷油器通过电喷的方式将柴油喷入气缸。
高压燃气和高温空气混合,引起自燃反应,形成燃烧。
4. 活塞推动:由于燃烧反应的高温高压,气体膨胀,推动活塞向下移动。
活塞下降时,废气通过排气门排出到排气系统。
5. 温度与压力控制:发动机内部有各种传感器来监测温度和压力,并根据这些信息调整喷油和进气量,确保发动机的工作在适当的温度和压力范围内。
6. 循环运行:整个过程会不断重复,形成循环运行,保持发动机的持续工作。
综上所述,柴油车发动机通过电喷技术实现了燃油喷射和燃烧的控制,将能量转化为机械能,推动车辆前进。
请介绍电喷摩托车技术?电喷,就是电子控制燃油喷射系统的简称,很多人听起来云里雾里的,实际上就是根据发动机里边有多少空气,自动喷多少油进去燃烧的机构了。
发动机的本质就是要尽可能让油充分燃烧,而油和气的混合物在一定比率下能燃烧最理想,电喷的作用就是精确控制油气混合的比率。
这个控制比率的东西集成了点火系统,就叫ECU单元,请关注:容济点火器一、电喷系统组成摩托车发动机的电喷装置一般是由喷油油路、传感器组和电子控制单元(ECU)三大部分组成的。
1、ECU:电控单元的英文缩写,其实是一块集成电路板,负责将从各传感器送来的电信号转化为数字信号并用存储在电路板的可读写存储器内的程序处理,再发出控制信号来控制喷油器喷油和高压线圈点火。
2、喷油器:负责将燃油喷出并雾化的精密部件,一般是装在节气门体的进气管端。
3、节气门体:相当于化油器的喉管腔,但没有化油器上的其他部件,但有一个怠速旁通空气通路,当发动机在怠速及低速工况下温度升高后,空气由于受热密度下降而会出现进气量不足的情况,这时靠控制旁通空气通路来补充适量的空气。
4、节气门位置传感器(TPS):同节气门阀板连接在一起,当节气门阀板角度变化,开度增大时,传感器内的部件随阀板一起转动。
节气门位置传感器实际是一个可变电位器,当它随节气门同步旋转时,就将节气门的转角和转角的速率转换为电压信号送往ECU,此信号主要是代表发动机的负荷情况。
5、进气温度传感器:用于测量进气温度,本身是一个热敏电阻,温度越高,电阻值越小,从而引起电压变化并送往ECU。
6、进气流量传感器:用特殊材料制成的进气格栅,并在工作时通电,使其温度一定,当进气量变化时,进气格栅被冷却降温,此时就需要更大的电流来使其温度升到原标准温度,而需要的电流大小同进气量的大小成正比,由此可以测出进气量的大小。
7、曲轴转角传感器:由脉冲齿圈和磁电线圈组成,脉冲齿圈安装在飞轮上随曲轴一起转动,在转动时磁电线圈感应到脉冲齿圈的信号后变为电压信号并送往ECU。
潍柴电喷发动机原理
潍柴电喷发动机是一种先进的内燃机技术,利用电喷技术来实现燃油的精确喷射和燃烧控制。
其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 燃油供给系统:潍柴电喷发动机采用电喷射器来实现燃油的喷射,燃油经过高压油泵提供,经过燃油滤清器和高压油管输送到电喷射器。
2. 燃油喷射控制:电喷射器通过电磁阀控制燃油的喷射量和喷射时间,根据发动机的工况和负荷要求,通过车载电脑控制燃油的喷射方式和时机,使燃油以适当的量和时机喷射到气缸内。
3. 空气供给系统:潍柴电喷发动机使用涡轮增压器来增加进气道中的进气量和压力,提高燃烧效率。
进气空气经过空气滤清器和增压器,进入气缸。
4. 燃烧控制系统:燃油和空气进入气缸后,在高压和高温的条件下发生燃烧反应。
潍柴电喷发动机通过精确控制燃油和空气的混合比例和喷射时机,以及优化燃烧室结构,实现更高的燃烧效率和更低的排放。
5. 排气系统:燃烧后的废气经过排气门排出,进入废气涡轮增压器,驱动涡轮,并通过废气管排放到大气中。
潍柴电喷发动机通过精确控制燃油和空气的喷射量和喷射时机,实现了更高的燃烧效率和更低的排放。
与传统的喷油器发动机
相比,潍柴电喷发动机具有燃油经济性好、动力性能高、响应迅速等优点,广泛应用于各种车辆和设备中。
发动机电喷原理发动机电喷系统是现代内燃机中常用的燃油供给系统,它能够精确地对进入燃烧室的燃油进行控制,提高燃烧效率,降低尾气排放。
本文将详细介绍发动机电喷原理。
一、燃油喷射过程发动机电喷系统通过精确控制燃油的喷射时机、喷射量和喷射角度,实现燃油的高效燃烧。
具体过程如下:1. 燃油喷射准备阶段:当发动机启动后,电喷系统开始供给燃油,并加压至一定压力。
同时,注入喷嘴的电磁阀也开始开启,允许燃油进入喷嘴。
2. 喷油时机控制:电喷系统中的控制器会根据传感器的反馈信号,判断最佳喷油时机,控制电磁阀的开闭。
当发动机工作在低转速或冷启动状态时,需要更多的燃油供给,此时电磁阀会保持打开状态,延长喷油时间。
而在高转速或高负荷工况下,需要减少燃油供给,电磁阀会更快地关闭。
3. 喷油量控制:电喷系统可以根据发动机负荷和转速的变化,精确控制喷油量。
控制器会根据传感器测量到的相关参数,计算出所需的燃油量,并调节电磁阀的开闭时间。
这样可以确保发动机始终能够获得合适的燃油供给,以提高燃烧效率。
4. 喷油角度控制:在发动机燃烧室中,喷油的角度也对燃烧效率有影响。
电喷系统可以通过调节喷嘴的开闭时间和电磁阀的控制,改变燃油的喷射角度,以适应不同的工作条件。
二、优点与应用发动机电喷系统相比传统的化油器系统,具有以下优点:1. 提高燃烧效率:电喷系统可以更加精确地控制燃油的供给,确保每个气缸都能获得适宜的燃油量和喷射时机,从而提高燃烧效率,减少能量损失。
2. 减少尾气排放:电喷系统通过喷油量和喷油角度的精确控制,使得燃油能够充分燃烧,减少尾气中的未燃烧物质和有害物质的产生,降低了对环境的污染。
3. 适应性强:电喷系统可以根据发动机工况的变化,实时调整燃油供给量和喷油角度,具有更好的适应性和稳定性。
发动机电喷系统广泛应用于汽车、摩托车和航空发动机等领域。
其高效的燃烧特性和环保性能,使得电喷系统成为现代内燃机技术的重要组成部分。
三、发展趋势随着科技的不断进步,发动机电喷系统也在不断发展和改进。
二、节油技术1.电喷技术电喷发动机是采用电子控制装置来取代化油器来给发动机的供油过程。
如汽油机电喷系统就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比、油门开闭状况、发动机的转速、负荷大小、曲轴位置、车辆行驶状况等信号输入发动机电脑(ECU),发动机电脑根据这些信号参数,计算并控制发动机各气缸所需要的喷油量即电磁喷油器的关断时刻,将汽油通过喷油器喷入到进气管中雾化。
并与进入的空气气流混合后,进入燃烧室燃烧,从而确保发动机始终工作在最佳供油状态。
这种由电子系统控制将燃料喷入进气系统中的发动机称为电喷发动机。
电喷发动机按喷油器数量可分为目前的多点喷射和过去的单点喷射。
发动机每一个气缸有一个喷油器,英文缩写为MPI,称多点喷射。
发动机几个气缸共用一个喷油器,英文缩写SPI,称单点喷射,由于单点喷射不能保证各缸进油量相等,目前已经淘汰(图8 电喷发动机油路连接)。
汽油喷射发动机与化油器式发动机相比,突出的优点是能准确控制混合气的质量,保证气缸内的燃料燃烧完全,不但节油而且减少排放,同时由于它取消了汽化器喉管,还可以提高了发动机的充气效率,增加了发动机的功率和扭矩,并且使发动机的故障率大大降低。
电子控制燃油喷射装置的缺点就是成本要高一点,因此价格也就贵一些。
组成:是由喷油油路,传感器组和电子控制单元(电脑,即ECU)三大部分组成(图9 电喷发动机的电路连接)。
若喷射器安装在原来化油器位置上,称为单点电控燃油喷射装置;当喷射器安装在每个气缸的进气管上,称为多点电控燃油喷射装置。
它的结构和工作原理是:喷油油路由安装在油箱内的电动油泵,燃油滤清器,油压调节器,燃油电磁喷射器等组成,电脑(ECU)发出的指令信号可将电磁喷射器头部的针阀打开,将定量的燃油喷到进气道中。
传感器用来传感空气和冷却水的温度,节气门开度,空气的流量和压力,曲轴转速及角度等数值并传送给发动机电脑。
发动机电脑是一个微计算机,内有集成电路以及其它电子元件。
柴油发动机电喷原理柴油发动机电喷原理是指利用电子控制系统将柴油喷射到燃烧室中进行燃烧的一种技术。
它主要由柴油供给系统、压力泵、喷油器和电控模块等组成。
以下将详细介绍柴油发动机电喷原理。
柴油发动机电喷原理的核心是喷油器,它负责将柴油喷射到燃烧室中,以便进行燃烧。
喷油器是由电磁铁、喷注器、喷油嘴等组成的,通过电子控制系统控制喷油器的喷油量、喷油时刻和喷油角度等参数。
柴油发动机电喷原理的工作过程如下:首先,电子控制模块接收各种传感器的信号,包括发动机转速传感器、气温传感器、气压传感器等。
然后,根据这些传感器的信号,电子控制模块计算并决定喷油系统的工作参数,如喷油量、喷油时刻和喷油角度等。
在柴油供给系统中,液体柴油经过油箱进入供应泵。
供应泵将柴油进行加压,并输送到喷油器中。
压力泵通过电动机的驱动,带动柱塞运动,使柴油被压入高压油管中。
压力油管中的柴油压强将通过喷油器的喷注器被释放,喷油量由电磁阀控制。
当电磁阀关闭时,喷油终止。
喷油器起到将柴油喷射到燃烧室中的作用。
喷油器的工作原理是利用电磁铁产生的磁场来控制喷油嘴的喷油量和喷油时刻。
在电磁铁没有通电时,喷油嘴关闭,柴油不会被喷射到燃烧室中。
当电磁铁通电时,喷油嘴打开,通过高压油管中的柴油喷射到燃烧室中,从而完成燃油喷射过程。
电控模块通过控制喷油器的电磁铁的通断控制喷油的时刻和喷油量。
柴油的喷射量取决于多个参数,包括机油温度、加速度、发动机负荷、发动机的转速等。
电控模块会根据这些参数的变化来调整喷油器的喷油量和喷油时刻,从而实现最佳的燃烧效果。
柴油发动机电喷原理具有精确、高效、稳定等优点。
通过电控模块的精准计算和控制,可以实现柴油的准确喷射,从而提高发动机的燃烧效率和动力输出。
此外,柴油发动机电喷原理还具有环保的特点,可以有效降低柴油发动机的排放物质。
总之,柴油发动机电喷原理是利用电子控制系统来控制喷油器喷射柴油的一种技术,通过精确的计算和控制,实现柴油的准确喷射,提高发动机的燃烧效率和动力输出。
电喷柴油机工作原理
电喷柴油机是一种先进的发动机技术,主要由燃油系统、进气系统、压缩系统、燃烧系统和排气系统等部件组成。
其工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 进气阶段:汽缸活塞向下运动,使进气门打开,燃油通过进气阀进入燃烧室。
同时,压缩空气也通过进气阀进入燃烧室,与燃油混合形成可燃混合物。
2. 压缩阶段:进气阀关闭后,活塞向上运动,将混合物压缩。
此时,在活塞上方的预燃室中,火花塞爆发火花,将燃料点燃,使压缩混合物燃烧。
3. 燃烧阶段:燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下运动,从而释放能量。
这个过程促使引擎转动,提供机械动力。
4. 排气阶段:活塞再次向上运动,凸轮将排气门打开,废气被排出燃烧室,进入排气管。
同时,进气门再度打开,进入下一个循环。
在电喷柴油机中,电喷系统起着重要的作用。
通过一个或多个喷油器,燃油被高压电力喷射进入燃烧室。
电喷系统可以根据发动机负荷和转速的变化,智能地调节燃油喷射的时间、量和压力,以实现更高的燃油经济性和更低的排放。
通过电子控制单元(ECU)对电喷系统进行精确控制和调节,提高发动机的燃烧效率和动力输出。
总之,电喷柴油机利用喷油器将燃油喷入燃烧室,并通过压缩和点燃燃料产生能量,从而驱动发动机工作。
电喷系统的精确控制和调节,可以提高发动机的性能和效率。
生产实习报告电喷发动机技术概述学生: 林凯学号:课程教师: 鞠萍华专业班级: 11级机自01班重庆大学、机械工程学院电喷发动机技术概述机械设计制造及其自动化 20112340 林凯摘要随着国民经济迅速发展,汽车行业已成为我国的支柱行业。
它开始走进了我们的生活,它成为了人类密不可分的伙伴。
汽车既可以作为运输生产用品,又可以作为代步、休闲、旅游等消费用品,汽车技术的发展就是人类文明历史的见证。
汽车现在的发展十分迅速同时也带来了一些负面影响,交通条件、安全、环境污染也成了日益严重的问题。
汽车安全、环保、节能就是当今汽车技术发展的方向。
关键字:电喷发动机;电子控制系统;喷射系统前言现代汽车用的发动机多为往复活塞式内燃机,简称活塞式内燃机。
它就是将燃料在气缸内燃烧,使其热能直接转化成机械能的机器。
发动机就是汽车的动力来源,其质量的优劣,直接影响着汽车的性能、可靠程度与寿命。
汽油机就是汽车发动机的传统机型,由于其工作柔与、噪声低、运转平稳、升功率高、比质量轻,所以在轿车与轻型车就是占优势。
传统的汽油机通常由曲柄连杆、配气两大机构与燃料供给、润滑、冷却、点火、起动五大系统组成。
汽车现在的发展十分迅速,由于化油器的种种缺点,所以不能在满足汽车发展的需要,新一代的电喷技术便应运而生,在汽车行业里特显着起独特的优点。
电控技术的发展与应用体现了汽车行业飞速的发展,就是促进人类追求人与自然与谐相处的又一重大举措。
1电喷发动机概述电喷发动机就是采用电子控制装置,取代传统的机械系统(如化油器)来控制发动机的供油过程。
如汽油机电喷系统就就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比、油门状况、发动机的转速、负荷、曲轴位置、车辆行驶状况等信号输入电子控制装置,电子控制装置根据这些信号参数,计算并控制发动机各气缸所需要的喷油量与喷油时刻,将汽油在一定压力下通过喷油器喷入到进气管中雾化。
并与进入的空气气流混合,进入燃烧室燃烧,从而确保发动机与催化转化器始终工作在最佳状态。
这种由电子系统控制将燃料由喷油器喷入发动机进气系统中的发动机称为电喷发动机。
2发动机电控技术的发展始于20世纪60年代,分为三个阶段:第一阶段,从20世纪60年代中期到70年代中期,主要就是为了改善部分性能而对汽车产品进行的技术改造;第二阶段,从20世纪70年代末期到90年代中期,为解决安全、污染、与节能三大问题,研制出电控汽油喷射系统、电子控制防滑制动装置与电控点火系统;第三阶段,20世纪90年代中期以后,电子技术广泛的应用在底盘、车身、与发动机多个领域。
3发动机电子控制系统3、1 电子燃油喷射系统(EFI)功用:根据进气量确定基本喷油量,再根据其她传感器(如冷却液温度传感器、节气门位置传感器等)信号等对喷油量进行修正,使发动机在各种运行工况下均能获得最佳浓度的混合气,从而提高发动机的动力性、经济性与排放性。
发动机使用电控汽油喷射技术的优点:(1)进气系统无喉管与预热的影响;无流动损失与抢气的影响;无雾化不良与分配不均的影响。
(2)因而充气效率好、燃烧条件好、热效率高。
(3)利用电脑ECU计量控制,均匀点喷,随机修正,能使空燃比(A/F)控制在14、7最佳区域内。
(4)获得了更佳的“动力性”、“经济性”、“净化性”。
3、2 电控点火系统功用:就是点火提前角控制。
根据各相关传感器信号,判断发动机的运行工况与运行条件,选择最理想的点火提前角点燃混合气,从而改善发动机的燃烧过程,以实现提高发动机动力性、经济性与降低排放污染的目的。
3、3 怠速控制系统功用:就是在发动机怠速工况下,根据发动机冷却液温度、空调压缩机就是否工作、变速器就是否挂入挡位等,通过怠速控制阀对发动机的进气量进行控制,使发动机随时以最佳怠速转速运转。
关于电喷车空档滑行就是否省油的问题?很多专家都说电喷车空档滑行不省油原因很简单,当带档不给油的时候,如果此时发动机转速高过怠速时的转速,发动机停止供油,直至发动机转速跌至怠速以下时,才重新供油;若摘空档,发动机一下子就失去了来自驱动轮的动力(发动机与驱动轮之间的动力就是双向的),转速跌落的非常快,这个时候为了保证发动机不熄火,就必须供油以维持最基本的怠速。
3、4 排放控制系统功用:主要就是对发动机排放控制装置的工作实行电子控制。
排放控制的项目主要包括:废气再循环(EGR)控制,活性炭罐电磁阀控制,氧传感器与空燃比闭环控制,二次空气喷射控制等。
3、5 进气控制系统功用:主要就是根据发动机转速与负荷的变化,对发动机的进气进行控制,以提高发动机的充气效率,从而改善发动机动力性。
3、6 增压控制系统功用:就是对发动机进气增压装置的工作进行控制。
在装有废气涡轮增压装置的汽车上,ECU根据检测到的进气管压力,对增加装置进行控制,从而控制增压装置对进气增压的强度。
3、7 巡航控制系统功用:设定巡航控制模式后,ECU根据汽车运行工况与运行环境信息,自动控制发动机工作,使汽车自动维持一定车速行驶。
3、8 警告系统功用:由ECU控制各种指示与报警装置,一旦控制系统出现故障,该系统能及时发出信号警告提示。
3、9 自诊断与报警系统功用:用来提示驾驶员发动机有故障;同时,系统将故障信息以设定的数码(故障码)形式储存在存储器中,以便帮助维修人员确定故障类型与范围。
3、10 失效保护系统功用:主要就是当传感器或传感器线路发生故障时,控制系统自动按电脑中预先设定的参考信号值工作,以便发动机能继续运转。
3、11 应急备用系统功用:就是当控制系统电脑发生故障时,自动启用备用系统(备用集成电路),按设定的信号控制发动机转入强制运转状态,以防车辆停驶在路途中。
4电控系统的控制方式与组成4、1 控制方式开环控制系统的控制方式比较简单,ECU 只根据传感器信号对执行元件进行控制,而控制的结果就是否达到预期目标对其控制过程没有影响。
开环控制——ECU 根据传感器的信号对执行器进行控制,但不去检测控制结果;闭环控制——也叫反馈控制,在开环的基础上,它对控制结果进行检测,并反馈给ECU 。
4、2基本组成任何一种电子控制系统,其主要组成都可分为信号输入装置、电子控制单元(ECU)与执行元件三部分信号输入装置:各种传感器,用于采集控制系统所需的信息,并将其转换成电信号通过线路输送给ECU 。
常用的传感器有:空气流量计、进气管绝对压力传感器、节气门位置传感器、凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器、进气温度传感器、冷却液温度传感器、车速传感器、爆燃传感器、起动开关、空调开关、档位开关、制动灯开关等。
电子控制单元(ECU):给传感器提供参考电压,接受传感器或其她装置输入的电信号,并对所接受的信号进行存储、计算与分析处理,根据计算与分析的结果向执行元件发出指令。
执行元件:受ECU 控制,具体执行某项控制功能的装置。
常用的执行元件有:喷油器、点火器、怠速控制阀、EGR 阀、炭罐电磁阀、油泵继电器、节气门控制电机、二次空气喷射阀、仪表显示器等。
5电子控制燃油喷射系统的基本组成及功能5、1空气供给系统功用:为发动机供给空气并测量进入气缸的空气量。
组成:空气滤清器、空气流量传感器、进气软管、节气门体、节气门位置传感器、进气歧管、进气温度传感器等。
信号输入装置(各种传感器)电子控制单元 (ECU) 执行元件a)L型b)D型5、2燃油供给系统功用:向发动机各个气缸供给混合气燃烧所需的燃油量。
组成:燃油箱、电动燃油泵、输油管、燃油滤清器、油压调节器、燃油分配管、喷油器与回油管等组成。
5、3电子控制系统由传感器、电子控制单元(ECU)与执行器组成,功用就是由传感器采集发动机的工况信号,根据各种传感器的信号,由ECU进行综合分析与外理,确定最佳喷油量、最佳喷油时刻以及最佳点火时刻等,从而提高发动机的动力性、燃油经济性与排放性能。
6电子控制燃油喷射系统的分类6、1按喷油器数量l)多点喷射多点喷射系统中,每个气缸有一个专用的喷油器用于为该气缸提供汽油。
2)单点喷射单点喷射系统中,几个气缸共用一个喷油器生成混合气。
单点喷射因喷油器在节气门体上喷油而得名节气门体喷射。
又因各缸由一个喷油器集中供油,故又称集中喷射或中央喷射。
1-汽油;2-空气;3-节气门; 1-汽油;2-空气;3-节气门;4-进气歧管;5-喷油器;6-发动机4-进气歧管;5-喷油器;6-发动机6、2 按喷油地点1)喷在节气门上喷油器装在节气门体上,燃油喷在节气门阀板上,用于单点喷射。
其缺点就是,进与管壁上会形成燃油油膜,在一定的条件下,油膜又会蒸发成燃油蒸汽,因而干扰燃油定量的准确性。
2)喷在进气门前喷油器装在进气管上,燃油喷在进气门前,又称进气口喷射。
显然,只有多点喷射才能采用上述喷射方式。
3)喷入气缸这种燃油喷射又称为直接喷射。
这种情况有点像柴油机,直接将燃油喷入气缸。
但与柴油喷射有根本区别,主要表现在喷油时刻不同。
汽油直接喷射发生在压缩冲程开始前或刚开始时,而柴油喷射发生在压缩冲释将要结束时。
所以,现代汽油直喷技术(GDI)具有如下特征电子控制节气门就是电动的,由计算机控制,油门踏板就是一个位置传感器,它跟节气门之间没有直接的机械联系油门踏板踩下不多时节气门就是全开的,但当油门踏板踩下较深时节气门反而不就是全开的超稀薄燃烧,其空燃比可超过理论当量空燃比的 2 倍,缸内燃油与空气的混台气不均匀,喷油压力可高达12Mpa .采用竖直的立式进气口喷油器喷出的油束带涡旋.活塞顶面弯曲成特殊的形状,跟立式进气口相配合形成翻滚气流。
6、3 按喷油的连续性1)连续喷射在发动机运行过程中连续不断地喷油,连续喷射不能用于直接喷入气缸的情况。
2)间歇喷射喷油系统只在发动机一个工作循环中一定的曲轴转角范围内喷油。
间歇喷射既可用于多点喷射,又可用于单点喷射,既可用于喷入气缸,也可用于喷在进气门前或节气门上。
目前生产的汽油喷射装置几乎都采用间歇喷射。
其中,多点间歇喷射按各缸喷油相位又可分为:①同时喷射。
各缸喷油器同时喷油。
此时各缸喷油相位不同,因而各缸混合气生成的条件不同,造成气缸与气缸之间的差异。
②成组喷射。
各缸喷油器分成若干组。
同组喷油器同时喷射。
组与组之间以均匀的曲轴转角间隔喷油。
③顺序喷射。
各缸喷油器都在各自固定的曲轴相位喷油,效果最佳,就是目前流行的方式。
6、4 按汽油喷射控制方式1)机械控制通过机械装臂将发动机负荷、转速、冷却液温度、进气温度、大气压力等信息传递给喷油装置,以实现燃油定量控制。
2)电子控制利用传感器采集发动机负荷、转速、冷却液温度等信息,利用电子控制单元对这些信息进行分析处理,最终由电子控制单元发出指令,通过燃油泵、喷油器等执行器控制燃油定量。
现代汽车发动机汽油喷射装置都就是电子控制的。
按负荷信息传感方法又可分为:①间接传感。