燃油反馈控制系统故障诊断教材培训课件.ppt
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- 燃油 反馈 控制系统 故障诊断 教材 培训 课件
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1、燃油反馈控制系统故燃油反馈控制系统故障诊断教材障诊断教材点火示波器与汽车示波器点火示波器与汽车示波器点火示波器的功能点火示波器的功能 初次级单缸波形初次级单缸波形 初次级阵列波形初次级阵列波形 初次级并列波形初次级并列波形 初次级重叠波形初次级重叠波形2燃油反馈控制系统故障诊断教材点火示波器与汽车示波器点火示波器与汽车示波器汽车示波器汽车示波器 功能功能 点火示波器点火示波器 数字示波器数字示波器 数字万用表数字万用表 专用示波器专用示波器 3燃油反馈控制系统故障诊断教材点火示波器与汽车示波器点火示波器与汽车示波器n点火示波器点火示波器是传统发动机点火及是传统发动机点火及燃油供给系统故障的燃油
2、供给系统故障的“确诊器确诊器”。n由于燃油反馈控制系统的出现及由于燃油反馈控制系统的出现及三元催化器的使用,点火示波器三元催化器的使用,点火示波器已不能完成对电控发动机的诊断。已不能完成对电控发动机的诊断。n汽车示波器汽车示波器通过对氧传感器的测通过对氧传感器的测试成为现代发动机的试成为现代发动机的“确诊器确诊器”。4燃油反馈控制系统故障诊断教材氧传感器与燃油反馈控制系统氧传感器与燃油反馈控制系统n氧传感器波形能够反映出发动机的机氧传感器波形能够反映出发动机的机械、燃油及电控系统的运行情况。械、燃油及电控系统的运行情况。发动机发动机喷喷油油器器控制电脑控制电脑氧氧传传感感器器看看门门狗狗WTA
3、CHDOORDOG5燃油反馈控制系统故障诊断教材氧传感器与燃油反馈控制系统氧传感器与燃油反馈控制系统n今天的今天的氧传感器波形氧传感器波形与过去的与过去的点火次级波点火次级波形形具有相同的地位。具有相同的地位。单缸点火次极波形单缸点火次极波形双氧传感器波形双氧传感器波形6燃油反馈控制系统故障诊断教材氧传感器与三元催化转化器氧传感器与三元催化转化器在三元催化器中在三元催化器中CO和和HC是氧化反应,是氧化反应,NO是还原是还原反应。反应。COCOHCHCHC+O2NOXCO2H2ONOX O2CO2NO2CO+O27燃油反馈控制系统故障诊断教材 燃油反馈控制工作原理燃油反馈控制工作原理n利用氧传
4、感器信号将利用氧传感器信号将空燃比空燃比 控制在控制在14.714.7上下循环波动上下循环波动14.714.78燃油反馈控制系统故障诊断教材氧传感器与三元催化转化器氧传感器与三元催化转化器n燃油反馈控制的循环波动不仅是燃油反馈控制的循环波动不仅是空燃比自动控制的需要,同时也空燃比自动控制的需要,同时也是三元催化器中两种化学反应是三元催化器中两种化学反应(氧化与还原氧化与还原)的需要。的需要。1.1.优化优化氧化过程氧化过程需要足够的氧,三需要足够的氧,三元催化器元催化器 中就需要中就需要稍稀的混合气稍稀的混合气。2.2.优化优化还原过程还原过程氧气量就必须少,氧气量就必须少,三元催化器中就需要
5、三元催化器中就需要稍浓的混合气稍浓的混合气。9燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧反馈平衡测试氧反馈平衡测试检查检查O2输入及输入及ECM输出信号输出信号更换氧传感器更换氧传感器检检查查氧氧传传感感器器测测氧氧传传感感波波形形开开始始 检检查查反反馈馈控控制制检检测测尾尾气气排排放放结结束束检修检修电脑控制系统电脑控制系统检修检修燃油及机械系统燃油及机械系统不良不良良好良好坏坏良好良好不良不良良好良好良好良好检查点火检查点火/燃油燃油/真空真空检修尾气净化装置检修尾气净化装置不良不良良好良好不良不良反反映映性性响响应应性性对对称称性性净净化化性性10燃油反馈控制系统故障诊断教材 基本概念CATEC
6、M氧传感器氧传感器喷油器喷油器上流动系统上流动系统:氧传感器之前的系统氧传感器之前的系统闭环闭环:电脑、氧传感器及电脑、氧传感器及 喷油器组成的系统喷油器组成的系统 下流动系统下流动系统:氧传感器之后的系统氧传感器之后的系统11燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧传感器失效过程氧传感器失效过程n氧传感器寿命氧传感器寿命 加热氧传感器寿命为加热氧传感器寿命为58万公里,无万公里,无加热氧传感器寿命为加热氧传感器寿命为25万公里。万公里。n氧传感器失效氧传感器失效 失效过程是缓慢进行的,先是响应速度失效过程是缓慢进行的,先是响应速度变慢,而后输出信号幅度变低,最后输出变慢,而后输出信号幅度变低,最后输
7、出信号不变或完全没有输出信号。信号不变或完全没有输出信号。12燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧传感器信号电压氧传感器信号电压n氧传感器信号电压的变化是由氧传感器信号电压的变化是由尾气中尾气中氧含量氧含量的变化所引起的。的变化所引起的。n如果尾气中的氧含量不发生变如果尾气中的氧含量不发生变化,那么即使将化,那么即使将发动机以发动机以2500RPM2500RPM的转速运转的转速运转2 23 min3 min,氧传感器信,氧传感器信号电压值也不会发生变化。号电压值也不会发生变化。13燃油反馈控制系统故障诊断教材 发动机启动后氧传感器波形发动机启动后氧传感器波形n燃油反馈系统进入燃油反馈系统进入闭环状
8、态时的图形闭环状态时的图形n发动机启动后氧发动机启动后氧传感器信号电压传感器信号电压逐渐上升到逐渐上升到450mv,然后进入升高和然后进入升高和下降的循环,即下降的循环,即燃油反馈进入闭燃油反馈进入闭环。环。系统进入闭环点系统进入闭环点14燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧传感器的测试方法氧传感器的测试方法n测试氧传感器有两种方法测试氧传感器有两种方法 1丙烷丙烷加注法加注法 2急加速急加速法法15燃油反馈控制系统故障诊断教材氧传感器的三个测试参数氧传感器的三个测试参数n氧传感器信号测试中有氧传感器信号测试中有 三个参数三个参数需要检查需要检查 1)最高最高信号电压信号电压 UMAX (mv)2
9、)最低最低信号电压信号电压 UMIN (mv)3)信号)信号响应响应时间时间 I (ms)16燃油反馈控制系统故障诊断教材氧传感器信号测试参数标准氧传感器信号测试参数标准氧传感器标准信号波形氧传感器标准信号波形氧传感器信号波形参数氧传感器信号波形参数A UMAX 850 mv (最高电压最高电压)C UMIN 75175 mv (最低电压最低电压)B I 100 ms (响应时间响应时间)注注:波形中间在波形中间在300-600mv之之间的下降段应该是上下垂直的。间的下降段应该是上下垂直的。17燃油反馈控制系统故障诊断教材 丙烷加注法丙烷加注法检测氧传感器检测氧传感器n1.连接并安装加注丙烷的
10、设备连接并安装加注丙烷的设备n2.把丙烷接到真空管入口处把丙烷接到真空管入口处n3.接上并设置好汽车示波器接上并设置好汽车示波器n4.启动发动机后暖机启动发动机后暖机n5.将发动机加速到将发动机加速到2500r/min后后运转运转23minn6.使发动机怠速运转使发动机怠速运转n7.打开丙烷开关,缓慢加注丙烷打开丙烷开关,缓慢加注丙烷n8.直到反馈系统失去对空燃比的控制能力直到反馈系统失去对空燃比的控制能力18燃油反馈控制系统故障诊断教材丙烷加注法丙烷加注法检测氧传感器检测氧传感器n9.继续加注丙烷直到发动机转速因混合气继续加注丙烷直到发动机转速因混合气过浓而下降过浓而下降100200r/mi
11、n(加注丙烷的整个加注丙烷的整个过程必须在过程必须在2025S2025S内完成内完成)n10.10.迅速把丙烷输入管从真空管上拔下,造迅速把丙烷输入管从真空管上拔下,造成极大的瞬时真空泄漏成极大的瞬时真空泄漏(这时发动机失速是这时发动机失速是正常现象,并不影响测试结果正常现象,并不影响测试结果)n11.11.待信号电压波形移动到示波器显示屏中待信号电压波形移动到示波器显示屏中央位置时,锁定波形,测试结束央位置时,锁定波形,测试结束19燃油反馈控制系统故障诊断教材氧传感器信号标准测试波形氧传感器信号标准测试波形 好的氧传感器信好的氧传感器信号波形中的三个参数值号波形中的三个参数值均应符合前面的标
12、准值均应符合前面的标准值20燃油反馈控制系统故障诊断教材已损坏的氧传感器测试波形已损坏的氧传感器测试波形最高信号电压下降至最高信号电压下降至427 mv最低信号电压小于最低信号电压小于 0 V响应时间延长至响应时间延长至 237 ms21燃油反馈控制系统故障诊断教材 采用急加速法的理由采用急加速法的理由n对采用对采用速度密度方式速度密度方式进行空气进行空气流量计量流量计量(即采用进气压力传感即采用进气压力传感器器)的发动机,因其能够非常快的发动机,因其能够非常快地地补偿补偿较大的较大的真空泄漏真空泄漏,所以,所以氧传感器信号在拔下丙烷输入氧传感器信号在拔下丙烷输入管时也管时也决不会降低决不会降
13、低。22燃油反馈控制系统故障诊断教材 急加速法检测氧传感器急加速法检测氧传感器1.以以2500r/min的转速预热发动机和氧传感的转速预热发动机和氧传感器器26min,然后再让发动机怠速运转然后再让发动机怠速运转20S。2.在在2S内将发动机节气门从全闭内将发动机节气门从全闭(怠速怠速)至全至全开再至全闭一次,共进行开再至全闭一次,共进行5656遍。遍。(注意不注意不要使发动机空转转速超过要使发动机空转转速超过4000r/min,只只要用节气门进行急加速和全减速就可以了要用节气门进行急加速和全减速就可以了)3.定住屏幕上的波形,根据氧传感器信号波定住屏幕上的波形,根据氧传感器信号波形的三个测试
14、参数,判断氧传感器的好坏。形的三个测试参数,判断氧传感器的好坏。23燃油反馈控制系统故障诊断教材急加速法测试氧传感器波形急加速法测试氧传感器波形 在信号波形中在信号波形中,上升部分是急加速上升部分是急加速造成的造成的,下降部分下降部分是全减速造成的。是全减速造成的。24燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧传感器的种类氧传感器的种类氧传感器分为氧传感器分为氧化锆氧化锆和和氧化钛氧化钛两种两种n1.氧化锆型氧传感器氧化锆型氧传感器 氧化锆型氧传感器实质上是一个氧化锆型氧传感器实质上是一个化学电化学电池池,其电压随氧含量而变化,输出电压为,其电压随氧含量而变化,输出电压为01V,电压高低与混合气浓稀成正
15、比电压高低与混合气浓稀成正比n2.氧化钛型氧传感器氧化钛型氧传感器 氧化钛型氧传感器实质上是一个氧化钛型氧传感器实质上是一个可变电可变电阻阻,其电阻值随氧含量而变化,其输出电,其电阻值随氧含量而变化,其输出电压为压为005V或或001V,有些电压高低与混合气,有些电压高低与混合气浓稀成反比。浓稀成反比。25燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧化锆型氧传感器氧化锆型氧传感器硅橡胶硅橡胶连接线连接线陶瓷支架陶瓷支架二氧化锆二氧化锆内侧电极内侧电极外侧电极外侧电极引出线引出线外壳外壳护罩护罩氧化锆型氧传感器氧化锆型氧传感器信号输出特性信号输出特性O2输输出出电电压压 1.0V理论空燃比理论空燃比稀稀浓浓
16、0V26燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧化钛型氧传感器氧化钛型氧传感器引出线引出线金属网金属网连接端子连接端子电极引线电极引线外壳外壳密封釉密封釉保护壳保护壳滑石滑石主接头主接头密封圈密封圈长孔垫圈长孔垫圈基片基片二氧化钛元件二氧化钛元件O2输输出出电电阻阻特特性性O2输输出出电电压压特特性性输输出出电电阻阻浓浓 理论空燃比理论空燃比 稀稀1/5V输输出出电电压压浓浓 理论空燃比理论空燃比 稀稀27燃油反馈控制系统故障诊断教材氧化钛型氧传感器输出信号波形氧化钛型氧传感器输出信号波形氧化钛型氧传感器输出电压波形氧化钛型氧传感器输出电压波形(发动机怠速工况时)(发动机怠速工况时)氧化钛型氧传感器输
17、出电压波形氧化钛型氧传感器输出电压波形(发动机转速为发动机转速为2500r/min 时)时)28燃油反馈控制系统故障诊断教材 三种燃油供给系统三种燃油供给系统 有有三种不同三种不同的燃油供给系统的燃油供给系统n1.反馈式化油器反馈式化油器(FBCARB)系统系统n2.节气门体燃油喷射节气门体燃油喷射(TBI)系统系统n3.多点式燃油喷射多点式燃油喷射(MFI)系统系统29燃油反馈控制系统故障诊断教材 反馈式化油器反馈式化油器(FBCARBFBCARB)系统系统 FBCARB系统特点系统特点n1.1.氧传感器信号电压变化最慢氧传感器信号电压变化最慢n2.2.由于系统部件多,电控系统反应由于系统部
18、件多,电控系统反应时间长时间长n3.3.从主喷口到氧传感器路径最长从主喷口到氧传感器路径最长n4.4.氧传感器信号频率为氧传感器信号频率为0.11 H0.11 HZ Z30燃油反馈控制系统故障诊断教材FBCARBFBCARB氧传感器输出氧传感器输出信号波形信号波形典型反馈式化油器系统氧传感器波形典型反馈式化油器系统氧传感器波形(发动机怠速时发动机怠速时)典型反馈式化油器系统氧传感器波形典型反馈式化油器系统氧传感器波形(发动机发动机2500r/min时时)由于反馈式化油器系统电子由于反馈式化油器系统电子/机械部分设计条件的限制机械部分设计条件的限制,各缸的进气道长度各缸的进气道长度不相等不相等,
19、分配给各缸的燃油量也总是不平衡分配给各缸的燃油量也总是不平衡,这就是可能使氧传感器信号电压这就是可能使氧传感器信号电压波形中出现杂波和尖峰波形中出现杂波和尖峰.31燃油反馈控制系统故障诊断教材 节气门体燃油喷射节气门体燃油喷射(TBI)系统系统 TBITBI系统特点系统特点n1.1.因只有一个喷油器,机械部件少因只有一个喷油器,机械部件少所以反应时间比较快所以反应时间比较快n2.2.氧传感器信号电压变化频率较高氧传感器信号电压变化频率较高n3.3.从喷油器到氧传感器的路径与从喷油器到氧传感器的路径与FBCARBFBCARB相同相同n4.4.氧传感器信号频率为氧传感器信号频率为0.23 H0.2
20、3 HZ Z32燃油反馈控制系统故障诊断教材 TBITBI系统氧传感器输出信号波形系统氧传感器输出信号波形TBI燃油喷射系统氧传感器信号波形燃油喷射系统氧传感器信号波形发动机怠速时发动机怠速时TBI燃油喷射系统氧传感器信号波形燃油喷射系统氧传感器信号波形发动机发动机2500r/min时时节气门体燃油喷射系统节气门体燃油喷射系统(又称单点式燃油喷射系统又称单点式燃油喷射系统),由于有了一些改进由于有了一些改进,因尔性能因尔性能优于反馈化油器系统优于反馈化油器系统,然而然而,该系统的进气道该系统的进气道 及从喷油器到氧传感器之间的路径及从喷油器到氧传感器之间的路径长度没有任何优于反馈式化油器系统的
21、地方长度没有任何优于反馈式化油器系统的地方,分配到各缸的燃油量也是不平衡的分配到各缸的燃油量也是不平衡的.33燃油反馈控制系统故障诊断教材多点式燃油喷射多点式燃油喷射(MFIMFI)系统系统nMFI系统特点系统特点n1.1.大大改变了电子机械设计性能超大大改变了电子机械设计性能超过过FBCARBFBCARB系统和系统和TBITBI系统系统n2.2.进气道明显缩短,喷油器到进气进气道明显缩短,喷油器到进气门的距离没有了门的距离没有了n3.3.氧传感器信号频率达到氧传感器信号频率达到0.25H0.25HZ Z34燃油反馈控制系统故障诊断教材MFI系统氧传感器输出信号波形系统氧传感器输出信号波形MF
22、I氧传感器输出信号电压波形氧传感器输出信号电压波形(发动机怠速时发动机怠速时)MFI氧传感器输出信号电压波形氧传感器输出信号电压波形(发动机发动机2500r/min时时)多点式燃油喷射系统对燃油的控制更为精确多点式燃油喷射系统对燃油的控制更为精确,氧传感器信号电压波形更标准氧传感器信号电压波形更标准,三元催化器效果更好三元催化器效果更好,但该系统但该系统 分配至各汽缸的燃油也不完全平衡分配至各汽缸的燃油也不完全平衡,所以所以氧传感器的信号电压波形也会产生杂波和尖峰氧传感器的信号电压波形也会产生杂波和尖峰.35燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧传感器杂波分析氧传感器杂波分析n1.1.氧传感器氧传感
23、器 杂波杂波 的的性质性质 氧传感器杂波可能是由于燃氧传感器杂波可能是由于燃烧效率低造成的烧效率低造成的,它反映了发动它反映了发动机机各缸工作性能各缸工作性能以及三元催化以及三元催化器器工作效率工作效率降低的状况降低的状况36燃油反馈控制系统故障诊断教材 氧传感器杂波分析氧传感器杂波分析n2.2.氧传感器杂波的氧传感器杂波的影响影响 氧传感器杂波会影响燃油反馈控氧传感器杂波会影响燃油反馈控制系统的正常运行制系统的正常运行,使反馈控制程使反馈控制程序失去序失去控制精度控制精度或或“反馈节奏反馈节奏”,”,导致导致混合气混合气空燃比超出正常范围空燃比超出正常范围,从而从而影响三元催化器的工作效率以
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