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3_毕业论文 上海通用别克发动机电控系统故障 的诊断与检修
点火系统中点火时刻是否准确会影响到发动机的动力性以及混合气的燃烧情况,所以要准确的控制点火时刻。在电子控制点火系统中,电控单元对点火提前角的控制分为,发动机起动时点火提前角的控制和起动后点火提前角的控制。
(1)发动机起动时点火提前角的控制
发动机起动时,电控单元不进行最佳点火提前角调整控制,而是根据发动机转速信号Ne和起动开关信号STA,以固定不变的点火提前角点火。当发动机转速超过一定值时(大于500r/min),则自动转入电控单元控制的最佳点火提前角计算及控制程序。
南京工业职业技术学院
毕业论文
(2013届)
上海通用别克发动机电控系统故障的诊断与检修
学生姓名X X X
学 号XX
院 别机电工程分院
专 业汽车检测与维修技术
班 级XX汽车检测与维修技术
指导教师高XX、许X
完成日期201X.X.10
上海通用别克发动机电控系统故障的诊断与检修
摘 要由于汽油能源正在日趋衰竭,环境保护日益迫切,人们对现代汽车发动机提出了更严格的要求,要具有满足法规要求的低排放,良好的经济性和足够控系统可以实现以下控制功能,有供油控制、点火控制、进气控制、排放控制、警告控制、自诊断控制、失效保护控制、应急备用控制等,通过对上海通用别克发动机电控系统的组成和原理的分析与总结,来更好的处理一些常见故障,最终掌握一些日常维护方法。
1.2.3 作功行程
当压缩行程活塞接近上止点时,火花塞电极间产生电火花,将被压缩的可燃混合气点燃,燃烧的气体迅速膨胀,使气缸内的瞬时压力达2940kPa-4410kPa,温度达1800℃-2000℃,在高压气体的作用下,活塞被迫从上止点向下止点运动,通过连杆,将高压气体的推力传给曲轴使之旋转作功,实现热能转变为机械能。
(3)凸轮轴位置传感器:其作用是检测凸轮轴位置,和曲轴位置传感器一起判定活塞运行位置,安装在凸轮轴和分电器轴上;
(4)节气门位置传感器:其作用是检测节气门的位置以及节气门的变化快慢,安装在节气门拉线对面;
(5)冷却液温度传感器:其作用是检测冷却液温度,安装在缸体、缸盖的水套上火出水口处;
(6)进气温度传感器:其作用是检测进气温度,安装在进气管道上,可以安装在节气门前后,也可以独立安装,还可以和流量传感器或进气压力传感器组合安装;
为了减少有害尾气的排放,必须要求燃油混合是达到一个完全燃烧的比例,目前,别克汽车用的都是电控燃油喷射系统,电控喷射系统是以直接与间接测出的空气量信号为基础,计算出发动机燃烧必需的汽油量,通过喷油阀的开启给发动机提供适量的燃料,控制精通的空燃比。电控燃油喷射系统的种类有很多,但它们都具有相同的控制原则:即以电控单元为核心,以空气流量和发动机转速为控制基础,以喷油器、怠速空气调整器为控制对象,保证获得与发动机各种工况相匹配的最佳混合气成分。燃油喷射系统不仅满足了动力性,更满足了社会的需要(有害尾气的降低)。
1.2.4 排气行程
在作功行程末,活塞被推到接近下止点时,排气门打开,活塞由下止点向上止点运动,气缸内燃烧后的废气在活塞的推动下,经排气门排出气缸,活塞到上止点后,排气门关闭,这一行程结束。
排气行程结束时,一个工作循环完成。只要曲轴连续转动,进气、压缩、作功、排气就能周而复始地循环进行。
第二章 别克汽车发动机电控系统的组成及其发展史
rehabilitationcentrerehabilitationcenterexpansionprojectphasealarmsystemdesignconstruction2上海通用别克发动机电控系统故障的诊断与检修由于汽油能源正在日趋衰竭环境保护日益迫切人们对现代汽车发动机提出了更严格的要求要具有满足法规要求的低排放良好的经济性和足够的动力性实现这个目标的核心技术就是发动机的电控系统现代发动机电控系统可以实现以下控制功能有供油控制点火控制进气控制排放控制警告控制自诊断控制失效保护控制应急备用控制等通过对上海通用别克发动机电控系统的组成和原理的分析与总结来更好的处理一些常见故障最终掌握一些日常维护方法
3、配气机构:包括进气门、排气门、摇臂、推杆、挺杆、凸轮轴、曲轴齿轮及凸轮轴正时齿轮等。
4、润滑系:包括机油泵、集滤器、限压阀、机油粗滤清器、机油细滤清器、油道、机油压力表、油管和机油冷却系等。
5、冷却系:包括水泵、风扇、散热器、分水管、汽缸体及盖的水套、节温器、百叶窗、水温表、放水阀等。
6、供给系:包括汽油箱、汽油泵、汽油滤清器、化油器、空气滤清器、进气管、汽油表、排气管、排气消声器等。
(2)起动后点火提前角的控制
发动机起动后,电控单元对最佳点火提前角的计算和控制一般按照如下步骤进行:首先根据G信号与Ne信号确定初始点火提前角,然后根据发动机转速和负荷确定基本点火提前角,最后根据有关传感器的信号确定修正点火提前角,这三项点火提前角的代数和即为实际的最佳点火提前角。
最佳点火提前角=初始点火提前角+基本点火提前角+修正点火提前角(或点火延迟角)。
7、点火系:包括蓄电池、发电机、断电器、分电器、点火线圈、点火开关、电流表、高压线、火花塞等。
8启动装置:包括起动机及其附属装置。
1.2 别克发动机的工作原理
曲轴旋转两圈,活塞上下各两次,完成一个工作循环的发动机称四冲程发动机。四冲程发动机的气缸体上,设有进、排气门,由曲轴旋转来驱动凸轮准时地打开和关闭,使可燃混合气体及时进入气缸,并使燃烧后的废气及时排出气缸。
关键词别克发动机电控系统 构造 基本功能
引 言
在当今社会,随着国际经济贸易的发展,以及社会经济的大进步,人们在满足物质的追求,对社会物质的追求也越来越多,特别是在这种节奏的社会环境中,更容易引起人们对高科技物质的追求。在这些高科技物质当中,对车的追求首当其冲。在满足对车的需求的同时还要及时的了解如何更好的保养这种高科技产品,使其使用价值更长久。因此,了解汽车发动机电控系统检测与维修就显得尤为重要了,它能让我们及时的了解汽车发动机电控系统中常见的故障以及简单的维修方法。
(7)氧传感器:其作用是检测排气中氧含量,判定空燃比,进行空燃比的闭环控制,安装在排气管上;
(8)爆燃传感器:用于检测缸体爆燃强度,安装在缸体中部。
电控系统里执行器主要有油泵、喷油器控制点火执行器、控制进气的执行器、控制排气的执行器等。
2.2 别克发动机电控系统的发展史
发动机的工作形式确定后,就是发动机技术的完善了,随着时间的推移,好多发动机的经典设计都已经不能满足人们的需求了,就这样,化油器式发动机应运而生了,它是由美国人杜里埃发明的。随着技术的演进,化油器功能愈加完备,直到上个世纪中后期,化油器已经分为五部分:主供油系统、起动系统、怠速系统、大负荷加浓系统(省油器)和加速系统。五部分的作用在于:根据发动机在不同情况下的需要,将汽油气化,并与空气按一定比例混合成可燃混合气,及时适量进入气缸。
2.1 别克发动机电控系统的组成
别克发动机的控制系统主要是有微处理器参与控制的系统,其中传感器的作用是检测发动机运行的各种工作参数,并送给控制模块ECU,ECU分析传感器信号,产生输出控制信号,传给执行器。别克发动机控制系统工作原理如图2-1所示:
图2-1别克发动机控制系统工作原理图
在电控系统中,传感器数量越多,检测越准确,执行器越多,控制系统的功能就越强大,ECU越完善,控制速度越快,控制精度越高,它们正常工作,发动机才能正常运转。
2.1.2 传感器与执行器
传感器主要是采集信号,把信号发给行车电ECU,并让ECU控制执行器。
发动机电控系统的传感器主要有以下几个:
(1)进气流量传感器:其作用是检测进气流量,是控制喷油和点火的主信号,安装在滤清器和节气门之间的进气管道上;
(2)曲轴位置传感器:其作用是检测发动机转速和活塞运行位置,也是控制喷油和点火的主控信号,安装在曲轴、凸轮轴、分电器轴上;
1.2.1 进气过程
曲轴旋转,活塞从上止点向下止点移动,此时进气门已打开。由于活塞的下行,活塞上方容积增大,产生真空吸力,燃油和空气经化油器雾化混合成可燃混合气,经进气门被吸
入气缸。活塞到下止点后,进气门关闭,进气行程结束。
1.2.2 压缩行程
进气行程终了时,进排气门均关闭。活塞从下止点向上止点移动,使进入气缸的可燃混合气被压缩,活塞将到上止点时,混合气的压力可达1470kPa以上,温度可达250℃-300℃,为混合气体的燃烧作功创造了良好的条件。这一行程在活塞到上止点时结束。
在压缩行程中会牵涉到压缩比,它和汽车发动机的性能有很大的关系,压缩比是发动机中一个非常重要的概念,压缩比表示了气体的压缩程度,它是气体压缩前的容积与气体压缩后的容积之比,即气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。通常汽油机的压缩比为6-10,柴油机的压缩比较高,一般为16-22.
我们都知道汽油发动机在运转时,吸进来的通常是汽油与空气混合而成的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。当密闭容器中的气体受到压缩时,压力是随着温度的升高而升高。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的气缸压力与温度相对地提高,混合气中的汽油分子能汽化得更完全,颗粒能更细密,再加上刚才所说的涡流和紊流效果和高压缩比所得到的密封效果,使得在下一刻运动中,当火花塞跳出火花时就能使得这混合气在瞬间内完成燃烧的动作,释放出最大的爆发能量,来成为发动机的动力输出。反之,燃烧的时间延长,能量会耗费并增加发动机的温度而并非参与发动机动力的输出,所以我们就可以知道,高压缩比的发动机就意味着可具有较大的动力输出。但是过高的压缩比对发动机气缸的要求会更高同时也会引起爆燃等情况。因此,压缩比是必须控制在一定范围的。
ECU的电压工作范围一般在6.5-16V(内部关键处有稳压装置)、工作电流在0.015-0.1A、工作温度在零下40-80度。能承受1000Hz以下的振动,因此ECU损坏的概率非常小,在ECU中CPU是核心部分,它具有运算与控制的功能,发动机在运行时,它采集各传感器的信号,进行运算,并将运算的结果转变为控制信号,控制被控对象的工作。它还实行对存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)和其它外部电路的控制;存储器ROM中存放的程序是经过精确计算和大量实验取得的数据为基础,这个固有程序在发动机工作时,不断地与采集来的各传感器的信号进行比较和计算。把比较和计算的结果控制发动机的点火、空燃比、怠速、废气再循环等多项参数的控制。它还有故障自诊断和保护功能,当系统产生故障时,它还能在RAM中自动记录故障代码并采用保护措施从上述的固有程序中读取替代程序来维持发动机的运转,使汽车能开到修理厂。