最新01电控汽油喷射系统概述课件.ppt
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1、第一章第一章 电控汽油喷射系统概述电控汽油喷射系统概述 电子燃油喷射(Electronic Fuel Injection)简称EFI,主要应用在汽油发动机上,通常称为电控汽油喷射系统。一、电控汽油喷射系统与化油器的比较(续)(二)驾驶性能 1冷车起动时(图1-3)2加速时(图加速时(图1-4)3大功率输出时大功率输出时(图1-5)二、电控汽油喷射系统的优点 与化油器比较,电控汽油喷射系统有以下优点:(一一)每一个气缸可供应相等的可燃混合气每一个气缸可供应相等的可燃混合气 (二二)在发动机各个转速档位均可获得精确的空燃在发动机各个转速档位均可获得精确的空燃比比 (三三)节气门角度变化的良好反应节
2、气门角度变化的良好反应 (四四)可燃混合气的校正可燃混合气的校正 1低温补偿低温补偿 2减速燃油切断装置减速燃油切断装置第三节电控汽油喷射系统的组成、分类和工作原理 一、电控汽油喷射系统的基本组成 电控汽油喷射系统由三个子系统组成:燃油系统、进气系统和电控系统。现代的电喷发动机大多采用集中控制系统,因此,发动机控制系统除电控汽油喷射系统外还包括点火和废气控制两个系统。(一一)燃油系统燃油系统 燃油系统的功能是向气缸提供燃烧时所需要的汽油量。汽油从油箱内由电动汽油泵吸出,经汽油滤清器后,由油压调节器调整燃油压力,再经输油管分配给各喷油器和冷起动喷油器,喷油器根据电脑发来的脉冲信号,把适量汽油喷射
3、到进气歧管中。(二二)进气系统进气系统 进气系统为发动机提供形成可燃混合气所必需的空气。空气经空气滤清器、空气流量计、节气门体、进气总管、进气歧管进入气缸。在有些电控汽油喷射系统中,当加速踏板完全松开时,节气门全闭,发动机在怠速工况下运行时,空气经旁通道直接进入气缸。而有些电控汽油喷射系统是通过调整怠速螺钉来调节怠速转速,由辅助空气阀控制冷车快怠速的。绝大多数电控系统是由控制怠速控制阀调整怠速的。(三三)电控系统电控系统 在电控系统中,电脑根据传感器检测到的发动机运转状况和汽车运行工况,确定喷油量,控制喷油器的开启时间。用以检测发动机工况的传感器有:空气流量计、水温传感器、进气温度传感器、曲轴
4、位置传感器、节气门位置传感器等。用以检测车辆运行状况的传感器有:车速传感器、空调开关等。此外还有以下控制部件:主继电器(电脑电源)、开路继电器(油泵电源)、冷起动喷油器定时开关以及控制供给喷油器电流的电阻器等。(四四)点火系统点火系统 电脑控制点火系统通过曲轴位置传感器(CKP)、凸轮轴位置传感器(CMP)来检测曲轴转速和活塞位置,点火时刻的确定和控制则由主电脑或点火模块执行。电脑控制点火系统可分为分电盘点火系统和直接点火系统两种,而从其控制模式可分为两大形式:1形式一 CKP和CMP信号传递给主电脑(ECU),由主电脑确定点火正时和控制喷油器(INJ)动作、并同时控制点火模块(ESC),由点
5、火模块控制点火线圈(COIL)动作。2形式二 CKP和CMP信号传递给点火模块(ESC),由点火模块确定点火正时并控制点火线圈动作,同时,将信号送到主电脑,提供控制喷油时刻的依据。(五五)废气系统废气系统 汽油发动机的有害排放物包括:因混合气燃烧不完全产生的碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO),在高温燃烧中产生的氮氧化合物(NOX),油箱内汽油蒸发产生的燃油蒸气,曲轴箱漏气等。常见的减轻排放污染的装置有:曲油箱强制通风系统、燃油蒸气回收系统、废气再循环系统、三元催化转化器等。其中,曲轴箱强制通风系统由曲油箱强制通风阀控制,它可将串入曲油箱的废气更新引入气缸燃烧;三元催化转化器直接安装在排气管中
6、,能使排气中的HC、CO、NOx经催化反应后生成无害的N2、CO2和H2O排入大气;燃油蒸气回收系统可以把汽油箱内燃油蒸气引入气缸燃烧;废气再循环系统把排气管中的废气引入气缸,降低燃烧温度,减少氮氧化合物的生成。二、电控汽油喷射系统的分类 (一一)按喷油的控制方式分类按喷油的控制方式分类 按喷油的控制方式分类,可将汽油喷射系统分为机械控制汽油喷射系统和电控汽油喷射系统。机械喷射系统即欧洲汽车广泛采用的波许K型喷射系统,在其基础上发展形成的波许KE型喷射系统称为机械电控汽油喷射系统。波许KE型喷射系统保留了波许K型系统的基本件,加装了一个电子液压调整器以控制燃油分配柱塞上下室的不同压力,使原有系
7、统增加了暖车加浓、加速加浓、全负荷加浓及减速断油等功能。因为最主要的控制功能与K型是一致。所以也可以认为KE型电控汽油喷射系统仍属机械控制范畴。电控汽油喷射系统是由电脑根据不同工况计算出喷油量后,向喷油器发出电信号来控制燃油喷射的。(二二)按汽油的喷射部位分类按汽油的喷射部位分类 按汽油喷射的部位分类,有缸内喷射与进气管喷射之分。前身类似于柴油机的燃油喷射,由于对喷油器有耐高温、高压的要求,以及发动机设计上喷油器的安装空间等一系列困难,很少采用。现有的电控汽油喷射系统都属于进气管喷射,它又可分为单点喷射系统和多点喷射系统。单点喷射系统 单点喷射系统,简称SPI或SPFI,也称为节气门体喷射系统
8、(TBI)。它是将汽油喷射在进气总管内。这个部位就是化油器式发动机装置化油器的部位,单点喷射系统一般设有一个喷油器,对于缸数较多的机型可设两个喷油器交替工作,这样能减小喷油器的开启次数,延长喷油器使用寿命。单点喷射系统同样存在着与化油器类似的问题各种工况下各缸混合气分配不均匀。但由于单点喷射系统在空气和燃油的计量控制方面比化油器要精确、稳定得多,而且成本较多点喷射系统低,所以应用仍然很广泛。多点喷射系统 多点喷射系统(简称MPI)在每一缸装有一只喷油器(安装在各缸进气门前),因而能保证各缸之间混合气浓度的一致性。由于该系统进气管道仅仅通过空气,而空气的流动性要比汽油颗粒的流动性好,因而进气管可
9、以自由设计,尽量满足发动机最大负荷的要求,以求获得较大的转矩和功率。多点喷射系统的性能比单点喷射系统好,所以采用的车型多,但MPI比SPI元件多,结构复杂,价格高。(三)按空气流量计的结构分类 电控汽油喷射系统最主要的传感器是空气流量计,因而人们也常用喷射系统所采用的空气流星计的不同结构形式来分类。按空气流量汁的结构,现有的电控汽油喷射系统可分为K型、D型、L型三类。K型(包括KE型)喷射系统采用进气喉管中的气流感应板作为空气流量汁,它输出的是与进气量成比例的位移信号而不是电信号,加之又与燃油分配器连为一体,故习惯上一般不将它独立地作为空气流量计来分类。现有的空气流量计可分为D型和L型两大类。
10、三、电控汽油喷射系统的工作原理三、电控汽油喷射系统的工作原理 在电控汽油喷射系统中,喷油器喷射到进气歧管中的汽油量,由喷油器喷孔的横断面面积、汽油的喷射压力和喷油持续时间来决定。为了便于控制,在实际的喷油控制系统中,喷孔的横断面面积和喷油压力都是恒定的,由此汽油的喷射量只取决于喷油持续时间。喷油器的喷孔由电磁阀来开闭,电磁阀的开启时刻(喷油开始时刻)和开启延续时间(喷油持续时间)的长短,由发动机的各种参数确定。即传感器将发动机各种非电量的工况参数(如转速、负荷、发动机冷却水及进气温度、空气流量、曲轴转角、节气门开度等)转变为电信号,并送入发动机电脑,再经电脑转化为合适的电脉冲信号传到喷油器,控
11、制喷油器打开时刻及延续时间,使之准确地工作。电控汽油喷射系统的工作过程即是对喷油时间的控制过程。装备电控汽油喷射系统的发动机具有良好的动力性、经济性,排放污染大为降低,这都缘于空燃比的精确控制。而这种空燃比的控制是通过对汽油喷射时间的控制实现的。具体的过程是,发动机电脑通过进气压力传感器(D型)或空气流量器(L型)的信号汁算出空气质量,并根据计算出的空气质量与目标空燃比进行比较,确定每次燃烧所必须的燃料质量。目标空燃比即实际进入气缸的空气质量和燃烧所需要的燃料比值。根据空气质量和发动机转速计算出的喷油时间称为基本喷油持续时间。目标空燃比是在考虑了发动机的动力性、经济性、响应性、排气净化等之后决
12、定的,它所要求的喷油时间与基本喷油时间有差异,各种传感器检测冷却水温度、进气温度、节气门开度等与发动机工况有关的参数后,对基本喷油持续时间进行修正,确定最佳喷油持续时间,使实际喷油持续时间接近由目标空燃比确定的喷油持续时间。发动机电脑根据发动机的工况确定最佳喷油持续时间后,如果是根据发动机的工作循环控制燃油喷射,则称为“同步喷射”。但有一些发动机在起动、急加速等特殊情况时会额外增加喷油量,以保证发动机性能,这类的喷油控制称为“异步喷射”。(一一)同步喷射控制同步喷射控制 1起动喷油控制起动喷油控制 在起动时,电脑(ECU)根据当时的冷却水温度来确定基本喷油时间,然后进行进气温度和蓄电池电压修正
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