课件项目六汽油机辅助控制系统检修.pptx
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1、【项目描述】现代汽油电控喷射式发动机除了具有汽油喷射控制和点火控制功能以外,还能对怠速转速、进气增压、配气相位、废气排放等进行综合控制。(1)了解怠速控制、进气增压、可变配气相位、废气排放等控制系统的组成和控制电路;(2)掌握汽油机辅助控制系统主要部件的结构原理及工作过程;(3)熟悉汽油机辅助控制系统的检修方法。熟悉各辅助系统的检测方法任务内容任务内容可变气门正时系统检修可变气门正时系统检修3进气增压控制系统检修进气增压控制系统检修2怠怠速控制系统检修速控制系统检修1排放控制系统检修排放控制系统检修4【任务目标】【任务导入】1.掌握怠速控制系统的功能、结构组成;2.掌握怠速控制系统的工作原理和
2、控制方法;3.熟悉发动机怠速控制系统的故掌诊断。一辆捷达轿车,行驶里程14万公里。据车主反映,凉车无法起步,抖动,严重时会熄火。需要你对怠速系统进行系统的检查,确定故障部位并排除故障。自动维持发动机怠速稳定运转,即在保证发动机排放要求且运转稳定的前提下,尽量使发动机的怠速转速保持最低,以降低怠速时的燃油消耗量。ECU根据发动机工作温度和负载,自动控制怠速工况下的空气供给量,维持发动机以稳定怠速运转,也将怠速控制系统称为怠速空气控制系统。一、怠速控制系统的作用【必备知识】传感器检测发动机的运行工况和负载设备的工作状况,ECU则根据各种传感器的输人信号确定一个怠速运转的目标转速,并与实际转速进行比
3、较,根据比较结果控制执行元件工作,以调节进气量,使发动机的怠速转速达到所确定的目标转速。由传感器、ECU、执行元件组成。二、怠速控制系统的组成2.2.怠怠速状态的判断速状态的判断1.怠怠速控制的实质速控制的实质怠速控制的实质是控制怠速时的充气量(进气量)。在怠速控制系统中,ECU需要根据节气门位置信号和车速信号确认怠速工况,只有在节气门全关、车速为零时,才进行怠速控制。发动机怠速时,节气门关闭,节气门位置传感器的怠速触点闭合,传感器输出端子IDL输出低电压信号,如果车速为零,就说明发动机处于怠速状态;如车速不为零,则说明发动机处于减速状态。三、怠速转速控制过程3.3.怠怠速控制过程速控制过程
4、怠速控制主要是根据发动机负荷变化和电器负荷变化控制怠速时的充气量(进气量)。当ECU判定为怠速工况时,根据发动机冷却液温度传感器信号、空调开关、动力转向开关等信号,从存储器存储的怠速转速数据中查询相应的目标转速n,然后将目标转速与曲轴位置传感器检测的发动机实际转速进行比较。当发动机负荷增大,需要发动机快怠速运转,目标转速高于实际转速时,ECU将控制怠速控制阀增大旁通进气量来实现快怠速;当发动机负荷减小,目标转速低于实际转速时,ECU将控制怠速控制阀减小旁通进气量来调节怠速转速。旁通空气式:在怠速时节气门完全关闭。结构简单、控制稳定性好,但反应速度较慢、动态响应性和热机怠速的稳定性差,目前主要应
5、用在大众、奥迪等欧洲车系中。节气门直动式:怠速时,油门踏板虽然完全松开,但节气门并不完全关闭,而是仍通过它提供怠速空气,应用较广泛。四、怠速控制系统类型D型空气供给系统的结构组成L型空气供给系统的结构组成补充空气阀:提高冷起动怠速,加快暖机预热过程,增加暖机过程中所需的空气量,也称高怠速。控制发动机完成暖机后,通过辅助空气阀的空气被自动切断,恢复正常怠速。按执行元件不同分为:步进电机型、旋转电磁阀型、占空比控制电磁阀型、开关型等。1.旁通空气式怠速控制系统旁通空气式怠速控制系统的组成1进气歧管;2稳压箱;3发动机ECU;4怠速控制阀;5大气;6节气门;7空气流量 传感器;8各种传感器 信号通过
6、怠速控制阀来控制怠速旁通空气式怠速控制系统的缺点:结构设计复杂、占用空间大、故障率较高。步进电机式怠步进电机式怠速控制阀速控制阀转子是一个具有N、S极的永久磁铁,定子有两个相独立的绕组。依次按顺序向绕组输入4个脉冲信号,电机就会沿顺或逆时针方向转动。步进电机步进电机 当发动机怠速负荷变化时,在怠速转速变化之前,ECU按照一定顺序,控制驱动电路中的三极管适时导通,分别接通步进电机定子绕组电流,使电子转子旋转,带动控制阀的阀芯移动,从而调节进气量,使发动机怠速转速达到目标转速。为了改善发动机的再次起动性能,在点火开关断开时,ECU将控制怠速控制阀处于全开状态,为再次起动做好准备。当ECU内部主继电
7、器控制电路接收到点火开关拨到“OFF”(断开)位置的信号时,ECU将利用备用电源输入端(Batt端子)提供的电压控制主继电器(燃油喷射继电器)线圈继续供电2s,使步进电机的控制阀退回到初始位置,以便下次起动时具有较大的进气量。初始位置确定初始位置确定起动控制特性起动控制特性暖机控制特性暖机控制特性皇皇冠冠3.0轿车轿车2JZ-GE怠速控制阀的电路怠速控制阀的电路 步进电机式怠速控制阀检修步进电机式怠速控制阀检修 在发动机熄火后的一瞬间倾听怠速控制阀是否有“嗡嗡”的工作声音(此时步进电动机应工作,直到怠速控制阀完全开启,以利发动机再起动)。如发出“嗡嗡”声,则怠速控制阀良好。为了检查步进电动机式
8、怠速控制阀的工作状况,也可以在发动机起动前拔下怠速控制阀线束连接器,待发动机起动后再插上,观察发动机转速是否有变化。如果此时发动机转速发生变化,则怠速控制阀工作正常;否则,怠速控制阀或控制电路有故障。工作状况的就车检查工作状况的就车检查怠速控制阀线圈电阻的检测怠速控制阀线圈电阻的检测各组线圈的阻值为1030步进电机工作情况检查步进电机工作情况检查将端子B1和B2与蓄电池正极相连,再将端子S1、S2、S3、S4依次(S1-S2-S3-S4)与蓄电池负极相接,此时步进电动机应转动,阀芯向外伸去;若将端子S1、S2、S3、S4按相反的顺序(S4-S3-S2-S1)与蓄电池负极相接,步进电动机应朝相反
9、方向转动,阀芯向内缩入。结构特点:主要由电磁线圈、复位弹簧、阀芯、阀座、固定铁心、活动铁心、进气口和出气口等组成。脉冲电磁阀式怠速控制阀脉冲电磁阀式怠速控制阀 当线圈通电时,线圈产生的电磁力将阀杆吸起,使控制阀打开。控制阀的开度取决于线圈产生的电磁力大小,ECU通过控制输入线圈脉冲信号的占空比来控制磁场强度,以调节控制阀的开度,实现对怠速空气量的控制。占空比-指脉冲信号的通电时间与通电周期之比。通电周期一般是固定的,所以占空比增大,即是延长通电时间。车上检查:车上检查:当发动机怠速运转时,用手触摸怠速控制阀应当具有明显地振动感。如无振动感或怠转速过高过低,说明怠速控制阀失效,应予更换新品。检测
10、电磁线圈电阻:检测电磁线圈电阻:断开点火开关,拔下怠速控制阀连接器插头,检测插座上两个端子之间线圈电阻值应约为20左右,如不符规定,应予更换新品。检查怠速控制阀工作情况:检查怠速控制阀工作情况:从节气门体上拆下怠速控制阀,用导线将其一个端子连接蓄电池正极,另一个端子连接蓄电池负极时,阀芯应当移动。如阀芯不能移动,说明怠速控制阀失效,应予更换新品。当断开一根导线时,阀芯应当迅速复位,如阀芯卡滞或不能迅速复位,说明控制阀故障或复位弹簧失效,应更换新品。脉冲电磁阀式怠速控制阀的检修脉冲电磁阀式怠速控制阀的检修旋转电磁阀型怠速控制阀旋转电磁阀型怠速控制阀 控制阀安装在阀轴的中部,阀轴的一端装有圆柱形永
11、久磁铁,永久磁铁对应的圆周位置上装有位置相对的两个线圈。1-控制阀 2-双金属片 5、7-线圈 6-永久磁铁9-怠速空气口 10-固定销 11-挡块 12-阀轴限位杆 由ECU控制两个线圈的通电或断电,改变两个线圈产生的磁场强度,与永久磁铁形成的磁场相互作用,即可改变控制阀的位置,调节怠速空气口的开度,以实现怠速空气量的控制。当占空比为当占空比为50%时时,两线圈的平均通电时间相等,两者产生的磁场强度相同,电磁力相互抵消,阀轴不发生偏转。当占空比大于当占空比大于50%,两个线圈的平均通电时间一个增加,而另一个减小,两者产生的磁场强度也不同,阀轴偏转一定角度,控制阀开启怠速空气口。占空比越大,两
12、个线圈产生的磁场强度相差越多,控制阀开度越大。ECU通过控制脉冲信号的占空比即可改变控制阀开度,从而控制怠速时的空气量。ECU控制的占空比调整范围约为18%82%。丰田丰田PREVIA(大霸王商务车)旋转电磁阀型怠速控制阀电路图(大霸王商务车)旋转电磁阀型怠速控制阀电路图将点火开关转至“ON”,在线束侧测量电源端子+B与搭铁之间的电压,应为914V。拆开怠速控制阀上的三端子线束连接器,在控制阀侧分别测量中间端子(+B)与两侧端子(ISC1和ISC2)之间的电阻,正常应为18.8 22.8 节气门直动式怠速控制系统取消了通向节气门的旁通空气道,由节气门控制组件J338对发动机的怠速转速进行综合控
13、制。2.节气门直动式怠速控制系统(a)结构图;(b)电路连接1整体式怠速调节装置;2怠速开关(F60);3怠速节气门位置传感器(G88);4应急弹簧;5怠速控制电机(V60);6节气门位置传感器(G69)节气门控制组件节气门控制组件 Description of the contents2.怠速控制电机V60在怠速调节范围内,通过齿轮传动机构来操纵节气门,使其开度增大或减小。1.节气门位置传感器(节气门电位计)G69直接连接在节气门轴上,与驾驶员操纵的加速踏板联动。4.怠速节气门位置传感器(怠速节气门电位计)G88安装在节气门体内,与怠速控制电机连接在一起3.怠速开关F60与节气门位置传感器G
14、69一起安装在节气门轴上,向电控单元提供怠速状态信息。J338组成1电动机正极端子;2电动机负极端子;3怠速开关信号输出端子;4节气门位置传感器G69和 怠速节气门位置传感器 G88电源端子;5节气门位置传感器G69 信号端子;6备用端子;7搭铁端子;8怠速节气门位置传感器 G88信号端子节气门控制组件节气门控制组件J338的检修的检修任务内容任务内容可变气门正时系统检修可变气门正时系统检修3进气增压控制系统检修进气增压控制系统检修2怠怠速控制系统检修速控制系统检修1排放控制系统检修排放控制系统检修4【任务目标】【任务导入】1.认识进气增压系统;2.能检测增压系统。一辆帕萨特B5 1.8T,高
15、速(车速120km/h),有挫车现象。经检查,维修人员初步判断为进气系统故障,需进一步对进气系统进行检查。换气过程中进入气缸的新鲜充量越多,燃烧后的发热量就越多,每循环所作的功也越多。充气效率用来评价发动机换气过程的完善程度。可变进气系统:提高发动机的充气效率,增加功率和扭矩输出。充气效率充气效率:每循环实际进入气缸内的新鲜充气量与在进气状态下充满气缸工作容积的新鲜充气量的比值。所谓废气涡轮增压是指利用发动机排出的高温高压的废气能量,驱动涡轮作高速运转,带动同轴上的压缩机,由此压缩吸入的空气并送入气缸内,因而可以吸入大量的空气,显著提高进气效率,达到提高发动机输出功率的目的。一、废气涡轮增压可
16、变进气系统【必备知识】1压缩器(压缩吸入的空气);2废气涡轮(驱动压缩机);3由中冷器散发的热量;4新鲜空气;5压缩升温后的空气进入中冷器;6发动机排气驱动涡轮;7空气入口;8排气废气涡轮增压器的基本结构废气涡轮增压器的基本结构主要部件有涡轮增压器、增压压力电磁阀、膜片式放气控制阀和冷却器组成。涡轮增压器内有动力涡轮和增压涡轮,它们安装在同一根轴上。涡轮增压器有两个难题:(1)在发动机转速很高时,涡轮转速也很高,压缩空 气量超出需要。(2)发动机转速低时,涡轮又达不到所要求的转速。空气压缩不足,发动机功率也就达不到要求(增压滞后)。为了保证发动机在不同转速及工况下都得到最佳增压值,防止发动机爆
17、震和限制热负荷,对涡轮增压系统增压压力必须进行控制。1、旁通放气法:调节进入动力涡轮室的废气量从而对增压压力进行控制。2、带有涡轮增压的汽油发动机电子控制系统。1进气歧管;2中冷器;3吸入的空气;4废气;5旁通支路;6压力箱;7大气;8排气歧管旁通支路式涡轮增压器旁通支路式涡轮增压器 利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮增压机内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的压缩轮(位于进气道内),压缩轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。真空膜片式真空膜片式涡轮增压系统涡轮增压系统执行器内有膜片将之分隔成左右两个腔,膜片左侧受进气增压压力的作用,膜片右侧装有弹簧。膜片与废气阀通过一根
18、推杆连接。当压缩轮侧进气增压压力增加到足以克服执行器内的弹簧力时,推杆推动废气阀开启。一部分废气绕过涡轮经排气歧管直接排放出去,增压压力也随之下降。1中冷器;2吸入的空气;3废气;4叶片;5真空;6大气压;7低压箱;8气缸盖可调叶片式涡轮增压系统可调叶片式涡轮增压系统 发动机低速时需提高充气压力,叶片减小废气流通截面,使其流速加快,涡轮转速提高。发动机高速时,涡轮增压器截面适应废气流量要求。叶片的调整由电磁阀和低压箱控制。叶片平置时的真空度控制:电磁阀通电产生真空,真空达到最大并作用在低压箱上。叶片竖置时的真空度控制:电磁阀不通电,大气压力作用在低压箱上。叶片中间状态的真空度控制:通过驱动电磁
19、阀,将低压箱内的真空度调整到大气压力 和最大真空之间。这时的真空度可根据速度和负荷将叶片调到最佳状态。膜片控制阀式涡轮增压系统膜片控制阀式涡轮增压系统工作过程工作过程 当VSV关闭时,受压缩轮增压的气体直接作用在执行器的膜片上,膜片受压变形增大,废气阀开度也相应增大,废气绕过涡轮的旁通量增多,增压压力下降。当当VSV开启,执行器内的受压空气经开启,执行器内的受压空气经VSV逸出到压缩轮侧逸出到压缩轮侧的进气管内,此时执行器内的受压气体压力的进气管内,此时执行器内的受压气体压力PaPb,执行器内,执行器内的膜片受压变形减小,废气阀开度也相应减小,废气绕过涡轮的膜片受压变形减小,废气阀开度也相应减
20、小,废气绕过涡轮的旁通量减少,增压压力上升。的旁通量减少,增压压力上升。发动机工作中,由于进排气门的不断开关,进气流在进气歧管内出现压力脉动。当气体高速流向进气门时,如进气门突然关闭,进气门附近气流流动突然停止,但由于惯性,进气管仍在进气,于是将进气门附近气体压缩,压力上升。当气体的惯性过后,被压缩的气体开始膨胀,向进气气流相反方向流动,压力下降。膨胀气体的波传到进气管口时又被反射回来,形成压力波。利用进气行程进气管内高速流动的气体的惯性效应、波动效应来提高充气效率。为此,可按照气体压力波传播的特点设计进气道,使进气道的长度、形状都可改变。二、谐波进气增压控制系统利用电子控制单元使发动机的进气
21、管的长度随转速变化,使发动机在整个转速范围内充分利用进气谐振效应,有效提高发动机的动力性。进气管细长时,压力波波长长,可使发动机中低转速区功率增大;进气管短粗时,压力波波长短,可使发动机高转速区功率增大。可变进气歧管长度增压系统可变进气歧管长度增压系统 可变长度进气支管1-空气滤清器 2-节气门 3-转换阀 4-转换阀控制机构 5-ECU1节气门;2第一稳压箱;3进气控制阀;4第二稳压箱;5真空箱;6真空通断控制电磁阀;7真空促动阀;8发动机ECU;9发动机转速信号丰田汽车惯性增压可变进气系统丰田汽车惯性增压可变进气系统电磁真空通道阀:其作用是接通或切断通往促动器的真空源。真空电动机(促动器)
22、是一种膜片式驱动装置根据真空的通、断情况来打开或关闭进气控制阀。发动机工作时,ECU根据发动机转速和节气门开度信号对电磁真空通道阀进行通断控制,从而对真空罐与真空电动机的联接进行通、断控制。1节气门;2稳压箱;3、4可变进气阀(各缸各设一个);5、7真空促动阀;6、8真空通断控制电磁阀;9、11真空箱;10通大气 进气管进气管长度有级可变的系统长度有级可变的系统进气管进气管长度无级可变的进气系统长度无级可变的进气系统 1外壳;外壳;2进气门;进气门;3进气口;进气口;4转鼓;转鼓;5进气通道进气通道 进气管进气管直径可变的进气系统直径可变的进气系统可变进气歧管直径增压系统可变进气歧管直径增压系
23、统 任务内容任务内容可变气门正时系统检修可变气门正时系统检修3进气增压控制系统检修进气增压控制系统检修2怠怠速控制系统检修速控制系统检修1排放控制系统检修排放控制系统检修4【任务目标】【任务导入】1.掌握可变气门正时系统的功能及组成;2.掌握可变气门正时系统的工作过程。一辆装备1ZR电控发动机的卡罗拉轿车,车主反映:加速不良,故障指示灯常亮。需要对可变气门系统进行全面的检查,确定故障部分并排除故障。传统的自然吸气式发动机,其配气机构的配气相位和气门升程都是固定的,这就使进气量相对是固定的,动力性、经济性以及排放性的潜力均未完全发挥。在中低速时,发动机需要的混合气量并不高,以保持转速的稳定以及减
24、少燃油消耗和污染物的排放。但到达高转速时便需要更大的进气量来满足高动力输出的需求。发动机的进气门的相位(开闭的时机)和升程(开度的大小)便是决定气缸进气量的最直接因素。随着轿车汽油机的高速化和排放法规的日趋严格,可变气门技术已经迅速发展起来。一、可变气门正时系统概述【必备知识】1-正时板2-中间摇臂3-次摇臂4-同步活塞B5-同步活塞A6-正时活塞7-进气门8-主摇臂9-凸轮轴 二、本田VTEC可变气门正时及气门升程电子控制系统VTEC发动机每个气缸都有与普通气门一样动作的四个气门(一个主进气门和一个副进气门、两个排气门),凸轮轴除原有控制两个气门的一对凸轮外,还增设一中间高位凸轮,三个凸轮轮
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