OBD第二代车载故障诊断系统图文说明.docx
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1、OBD- 第二代车载故障诊断系统一、 起源目前,北京已开始实施国汽车排放标准。这一标准是国家第三阶段排放标准,它相当于欧洲号排放标准,对CO、NOX、HC、CO2采取更严格限制。而要达到这一目标就要通过技术提升来解决,在汽车运行全程中不断监视尾气排放质量,一旦发现汽车在运行过程中与控制尾气排放相关元件出现故障,就会立刻报警,从而提醒驾驶员立即对车进行检修,以确保汽车时刻处于绿色环保状态。为此,国 汽车排放标准强制规定:新车必须安装OBD车载自诊断系统(即On-Board Diagnostics缩写)。该系统特点在于检测点增多、检测系统增多,在三元催化转化器进、出口上都有氧传感器。实际上,自19
2、80年代开始,世界各汽车制造厂就在车辆上配备全功能控制和诊断系统。这些新系统在车辆发生故障时可以警示驾驶,并且在维修时可经由特定方式读取故障代码,以加快维修时间,这便是车载诊断系统。到了1985年,美国加利福尼亚州大气资源局(CARB)开始制定法规,要求各车辆制造厂在加利福尼亚州销售车辆必须装置OBD系统,这些车辆上配备OBD系统被称为OBD-(第一代随车诊断系统)。OBD-必须符合下列规定 仪表板必须有“发动机故障警示灯” (MIL),以提醒驾驶注意特定车辆系统已发生故障(通常是废气控制相关系统)。 系统必须有记录/传输相关废气控制系统故障码功能。 电器组件监控必须包含:氧传感器、废气再循环
3、装置(EGR)、燃油箱蒸汽控制装置(EVAP)。起初加利福尼亚州大气资源局制定OBD-用意是要减少车辆废气排放以及简化维修流程,但由于OBD-不够严谨,遗漏了三元催化器效率监测、油气蒸发系统泄漏侦测以及发动机是否缺火检测,导致碳氢化合物排放增加。再加上OBD-监测线路敏感度不高,等到发觉车辆故障再进厂维修时,事实上已排放了大量废气。OBD-除了无法有效地控制废气排放,它还引起另一个严重问题:各车辆制造厂发展了自己诊断系统、检修流程、专用工具等,给非特约维修站技师维修工作带来许多问题。加利福尼亚州大气资源局(CARB)眼见OBD-系统离当初制定目标愈来愈远,即开始发展第二代随车诊断系统(OBD-
4、)。OBD-可在发动机运行状况中持续不断地监控汽车尾气,一旦发现尾气超标,就会马上发出警报。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时发动机电脑将故障信息存入存储器,通过程序可以将故障代码从发动机电脑中读出。根据故障码提示,维修人员就能迅速准确地确定故障性质和部位。二、 OBD-目OBD-比OBD-增加了新监测区域,包括催化转换器转换效率和决定发动机缺火曲轴速度,可以获得任何时间发动机缺火、碳氢化合物排放增加信息。简单来说,OBD-系统必须具有下列功能: 检测废气控制系统关联元件是否出现“老化”或“损坏”。 必须有警示装置,从而便于提醒驾驶员,进行
5、废气控制系统保养与检修。 监控传感器和执行器功能。 使用标准化故障码,并且可用通用仪器读取。三、OBD-检测原理1、三元催化器三元催化器是安装在汽车排气系统中最重要机外净化装置,它可将汽车尾气排出CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害二氧化碳、水和氮气。由于这种催化器可同时将废气中三种主要有害物质转化为无害物质,故称三元。当高温汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体活性,促使其进行一定氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为无色、无毒二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H2O)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无
6、害气体,使汽车尾气得以净化。那么,OBD-对三元催化器作了哪些检测呢?我们知道,当三元催化器老化时或者三元催化器损坏时,就会严重削弱其氧化-还原能力,从而造成发动机尾气严重超标。因此,OBD-在发动机运行过程中将持续对CO含量进行检测。在故障诊断期间,发动机电脑将不断比较上游氧传感器和下游氧传感器信号,使之保持在一定转换比例上。正常工作条件下,发动机运转后,上游氧传感器不断检测发动机尾气中剩余氧含量。根据剩余氧含量大小决定吸入发动机混合气是稀或浓,剩余氧含量多,混合气就稀;剩余氧含量少,混合气就浓。随着发动机电脑不断对燃油系统进行调节,改变喷油量大小,匹配最佳混合气,因此在上游氧传感器产生直流
7、脉动电压信号,电压在0.10.9V之间变化。废气经过三元催化器处理后,剩余氧含量将大大减少,在下游氧传感器上电压脉动大大减少,由此,可以断定三元催化器处于良好工作状态(见图5)。如果三元催化器工作不良或者有故障,则在氧化-还原反应上无法完全对有害物进行完全转变,则在下游氧传感器上电压脉动与在上游氧传感器上电压脉动近似相同。如果上、下游氧传感器信号振幅、频率接近一致,则表明三元催化器失效。发动机电脑就会立刻通过发动机故障报警灯(MIL)对外发出警报。2、氧传感器电喷发动机控制系统中氧传感器是现代汽车中一个非常重要传感器,用来监测发动机排气中氧含量或浓度,并根据所测得数据输出一个信号电压,反馈给电
8、脑,从而控制喷油量大小。它通常安装在排气系统中,直接与排气气流接触。氧传感器工作原理与干电池相似,传感器中氧化锆元素起类似电解液作用。在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外两侧氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。根据氧传感器电压信号,电脑按照尽可能接近14.7:1最佳空燃比来控制混合气浓度。OBD-在发动机运行过程中持续不断地监控氧传感器工作灵敏度/老化性能、氧传感器信号电压以及氧传感器预热器。当氧传感器中毒或者老化后会对氧传感器产生不利一面,这种中毒往往是由于汽油中含铅成份过高,导致氧传感器铅中毒。当出现中毒或者老化后,我们将会观察到氧传感器电压周期大大增加或者氧传感器信号
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