汽车电控技术高职层次.pptx
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1、第二章发动机综合控制系统学 习 目 标第一节燃油喷射系统第二节计算机控制点火系统第三节辅助控制系统第四节典型发动机综合控制系统第1页/共56页学 习 目 标第2页/共56页第一节燃油喷射系统一、燃油喷射系统概述1.燃油喷射的定义图2-1燃油配置方式a)化油器式供油b)燃油喷射式供油2.汽油发动机对可燃混合气的要求第3页/共56页第一节燃油喷射系统(1)空燃比对发动机性能的影响将进入发动机的空气的质量与燃油的质量之比称为空燃比,用A/F表示。图2-2空燃比对发动机性能的影响a)对动力性、燃油经济性影响b)对排放性影响第4页/共56页第一节燃油喷射系统(2)发动机各种工况对混合气的要求发动机在实际
2、运行过程中,其工况在工作范围内不断变化。1)稳定工况对混合气的要求。图2-3汽油机负荷变化时需要的混合气空燃比第5页/共56页第一节燃油喷射系统 怠速和小负荷工况。怠速工况下节气门处于关闭状态,此时吸入气缸内的可燃混合气不仅数量极少,而且汽油雾化蒸发也不良,进气管中的真空度很高,当进气门开启时,缸内压力仍高于进气管压力,使得缸内混合气中的废气率较大。此时,为保证混合气能正常燃烧,必须提高其浓度,如图2-3中的A点。当发动机随着负荷的增加和节气门稍微开大而转入小负荷工况时,吸入混合气的品质逐渐改善,所以在小负荷工况时,发动机对混合气成分的要求如图2-3中的AB段,即发动机在小负荷运行时,供给混合
3、气也应加浓,但加浓的程度随负荷的增加而减小。第6页/共56页第一节燃油喷射系统 中等负荷工况。发动机大部分时间处于中等负荷状态工作,此时节气门有足够大的开度,上述影响因素已不存在,因此可供给稀混合气,以获得最佳的燃油经济性,如图2-3中的BC段,空燃比约为1617。大负荷和全负荷工况。在大负荷时,节气门开度已超过75,此时应随节气门开度开大而逐渐加浓混合气,以满足发动机功率的要求,如图2-3中的CD段。在节气门尚未全开之前,若要获得更大的转矩,只需将节气门开大即可。因此,在节气门全开之前所有的部分负荷工况都应按经济混合气配制。只是在全负荷工况时,节气门已经全开,为获得该工况下的最大功率,必须供
4、给功率混合气,如图2-3中的D点。在从大负荷工况过渡到全负荷工况的过程中,混合气的加浓应逐渐变化。第7页/共56页第一节燃油喷射系统2)过渡工况对混合气的要求。冷起动。发动机要求供给浓混合气,以保证混合气中有足够的汽油蒸气,使发动机能够顺利起动。暖机。暖机过程中,由于温度较低燃油雾化较差,因此需要供给空燃比较小的浓混合气,而且随着发动机温度升高其空燃比逐渐增大,直至达到正常工作温度,发动机进入怠速工况。第8页/共56页第一节燃油喷射系统 加速和减速。加速时,节气门突然开大,进气管压力随之增加,由于汽油的流动惯性和进气管压力增大后汽油蒸发量的减少,大量的汽油颗粒被沉积在进气管壁面上,形成较厚的油
5、膜,而进入气缸内的实际混合气则瞬时被稀释,严重时会出现过稀现象,使发动机转速下降,因此,应向进气管喷入一些附加汽油以弥补加速时混合气的暂时稀释,从而获得良好的加速性能。减速时,节气门突然关闭,由于惯性作用发动机仍保持很高的转速,进气管真空度急剧增高,促使附着在进气管壁面上的汽油蒸发汽化,并在空气量不足的情况下进入气缸,造成混合气过浓,严重时甚至导致发动机熄灭,因此减速时应供给较稀的混合气。3.燃油喷射系统的分类第9页/共56页第一节燃油喷射系统(1)按燃油喷射系统的控制方式分燃油喷射系统分为机械控制式燃油喷射系统、机电结合式燃油喷射系统和电子控制式燃油喷射系统。1)机械控制式燃油喷射系统。图2
6、-4机械控制式燃油喷射系统第10页/共56页第一节燃油喷射系统2)机电结合式燃油喷射系统。图2-5机电结合式燃油喷射系统第11页/共56页第一节燃油喷射系统3)电子控制式燃油喷射系统。图2-6电子控制式燃油喷射系统第12页/共56页第一节燃油喷射系统(2)按空气量检测方式的不同分燃油喷射系统分为直接检测式燃油喷射系统和间接检测式燃油喷射系统两种。图2-7空燃比控制系统a)质量流量方式b)速度密度方式c)节气门速度方式(3)按喷油器喷油部位的不同分燃油喷射系统分为缸内喷射系统和进气管喷射系统。第13页/共56页第一节燃油喷射系统 缸内喷射系统。该系统的喷油器将燃油直接喷射到气缸内部,故又称为缸内
7、直接喷射系统,如图2-8a所示。喷油器安装在气缸盖上,并以较高的燃油压力(34MPa)将燃油直接喷入气缸。由于汽油粘度低而喷射压力较高,且缸内工作条件恶劣(温度高、压力大),因此对喷油器的技术条件和加工精度要求较高。进气管喷射系统。该系统的喷油器将燃油喷射在节气门体前方或进气门附近进气管内,故又称为缸外喷射系统,如图2-8b所示。目前,汽车燃油喷射系统大都采用进气管喷射系统。与缸内喷射系统相比,进气管喷射系统对发动机机体的设计改动量较小,喷油器不受燃烧高温、高压的直接影响,设计喷油器时受到的制约较少,且喷油器工作条件得到大大的改善。第14页/共56页第一节燃油喷射系统(4)按喷油器数量的不同分
8、燃油喷射系统分为单点燃油喷射系统和多点燃油喷射系统。1)单点燃油喷射系统(SPI)。图2-8喷油器喷油位置a)缸内喷射b)进气管喷射第15页/共56页第一节燃油喷射系统2)多点燃油喷射系统(MPI)。图2-10M型多点燃油喷射系统1油箱2电动汽油泵3汽油滤清器4油压缓冲器5ECU6点火线圈7配电器8火花塞9喷油器10燃油分配管11油压调节器12冷起动喷油器13怠速调节螺钉14节气门15节气门位置传感器16翼片式空气流量传感器17进气温度传感器18氧传感器19冷起动限时开关20冷却液温度传感器21怠速控制阀22CO调节螺钉23凸轮轴位置传感器24曲轴位置传感器25蓄电池26点火开关27燃油喷射主
9、继电器28汽油泵继电器第16页/共56页第一节燃油喷射系统(5)按喷油器喷油方式的不同分燃油喷射系统分为连续喷射系统和间歇喷射系统。1)连续喷射系统。2)间歇喷射系统。图2-11喷油器喷射时序a)同时喷射b)分组喷射c)顺序喷射第17页/共56页第一节燃油喷射系统 同时喷射系统。该系统在发动机运转期间,由ECU同一个指令控制所有喷油器同时开启或关闭。此外,当采用分组喷射或顺序喷射的燃油喷射系统发生故障或控制系统处于应急状态运行时,一般都采用同时喷射方式喷油,供给充足的燃油维持发动机运转,以便将汽车行驶到维修厂进行修理。分组喷射系统。该系统将喷油器分组,由ECU分别发出喷油指令控制各组喷油器喷射
10、燃油,同一组喷油器同时喷油。大部分中、低档轿车采用了分组喷射方式喷油,如夏利TJ7130E、日产千里马等轿车。顺序喷射系统。该系统在发动机运转期间,由ECU控制喷油器按进气行程的顺序轮流喷射燃油,又称为次序喷射。第18页/共56页第一节燃油喷射系统(6)按电子控制系统控制模式的不同分燃油喷射系统分为开环控制燃油喷射系统和闭环控制燃油喷射系统。1)开环控制系统。2)闭环控制系统。4.电控燃油喷射系统的优点1)可直接或间接地测量发动机的进气量,进而精确计算出发动机燃烧所需的供油量,并同时根据发动机负荷、温度等参数进行适时地修正,能精确控制发动机各种工况下的空燃比,实现发动机的最优控制,有效提高发动
11、机的动力性、燃油经济性和排气净化程度。第19页/共56页第一节燃油喷射系统2)进气管无须喉管节流,流通阻力减少;可采用较大气门重叠角,有利于废气排出,从而提高发动机的充气效率,提高发动机的动力性。3)采用进气谐振控制技术,根据发动机转速选择进气管的有效长度,利用进气谐振增压效应,进一步提高发动机的充气效率。4)可使发动机的各个气缸获得均匀的混合气,提高发动机的燃烧质量和稳定性,减少废气中CO和HC的含量,提高发动机排气净化程度。5)可提高燃油的雾化质量,故无须采用进气管预热方法来加速燃油蒸发,有利于进气管的设计和布置。6)发动机可在较稀的混合气条件下运行,能减少废气中有害物的排放,节约能源。第
12、20页/共56页第一节燃油喷射系统7)采用了电子控制方式,动态响应较好,故汽车加速行驶时,由于空燃比控制系统能迅速响应,消除了汽车变工况时燃油供给的迟滞现象,有利于提高发动机的加速性能。8)由于燃油是在一定压力下以雾状喷出的,所以发动机冷起动时基本不影响混合气的形成质量,使发动机具有良好的低温起动性能。9)在反馈控制基础上,增加了学习控制功能,且与三元催化转化装置配合使用,可最大限度地减少CO、HC及NOx等有害气体,有效提高发动机的排放性能。二、电控燃油喷射系统的组成第21页/共56页第一节燃油喷射系统图2-12电控燃油喷射系统(D型)1油箱2电动汽油泵3油压调节器4汽油滤清器5冷起动喷油器
13、6温度传感器7进气管8进气压力传感器9喷油器10辅助空气阀11节气门位置传感器12冷却液温度传感器13蓄电池14热时间开关15ECU16冷却液管道17来自点火开关的信号18分电器第22页/共56页第一节燃油喷射系统图2-13电控燃油喷射系统(L型)1油箱2电动汽油泵3汽油滤清器4分电器5ECU6蓄电池7继电器8回油管9油压调节器10翼片式空气流量传感器11节气门12冷起动喷油器13喷油器14进气管15热时间开关16冷却液温度传感器17节气门位置传感器18辅助空气阀19辅助空气管20进气温度传感器21、23旁通道22、24调节螺钉第23页/共56页第一节燃油喷射系统1.空气供给系统图2-14空气
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