发动机电控单元的原理与检测诊断
电控发动机的工作原理

电控发动机的工作原理
电控发动机是使用电子控制系统来管理和控制发动机燃油喷射、点火时机和进气量等关键参数的发动机。
它的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1. 传感器检测:电控发动机内部安装了多个传感器,用于检测引擎温度、氧气含量、进气量、曲轴位置等关键数据。
这些传感器将实时收集到的数据传输给电子控制单元(ECU)。
2. 数据处理与计算:ECU是电控发动机的核心控制单元,接
收传感器传输的数据后进行处理和计算。
它会根据预设的算法和性能模型,对引擎当前状态进行判断和分析。
3. 燃油喷射控制:根据计算结果,ECU会对燃油喷射系统进
行控制。
它会通过电磁阀控制喷油嘴的喷油量和喷射时机,以实现最佳的燃油燃烧效果。
同时,ECU还会监测和调整燃烧
过程,以确保发动机的运行稳定和燃烧效率。
4. 点火时机控制:ECU还会通过控制点火系统来调整点火时机,以保证在不同负载和转速下的最佳点火时机。
这有助于提高燃烧效率,提高发动机的动力输出和燃油经济性。
5. 进气量控制:ECU还会通过控制进气门和增压系统来调整
进气量,以满足发动机的不同负荷需求。
通过控制进气量,ECU可以进一步改善燃烧效率和动力输出。
总的来说,电控发动机通过实时监测和控制关键参数,使得发
动机的燃油喷射、点火和进气等工作在最佳状态下进行,从而提高动力性能、燃油经济性和环境友好性。
汽车电控单元工作原理

汽车电控单元工作原理
汽车电控单元是汽车电气系统中的一个关键部件,其工作原理主要涉及以下几个方面。
1. 信号接收:汽车电控单元首先需要接收来自车载传感器、开关和其他控制部件的信号。
这些信号可以是来自发动机、制动系统、变速器、车速传感器等部件的输入信号,也可以是来自驾驶员操作控制的输入信号。
2. 信号处理:一旦接收到信号,电控单元将对这些信号进行处理。
这个过程通常包括对信号进行滤波、放大或转换等操作,以确保信号的准确性和稳定性。
信号处理还可能包括对不同信号之间的相关性进行分析,以实现更精确的控制策略。
3. 决策与控制:基于接收和处理的信号,电控单元将根据预设的控制算法进行决策,并生成相应的控制指令。
这些控制指令可以是控制发动机燃油喷射、制动力分配、变速器换档等命令,以实现车辆性能和行驶安全的控制。
4. 输出控制:最后,电控单元将把生成的控制指令发送到执行机构,例如发动机油门执行器、制动阀门、电动变速器等。
这些执行机构根据接收到的指令来实现车辆各种功能的具体控制,从而实现对整车系统的精确调控。
总体而言,汽车电控单元的工作原理是通过接收、处理和输出信号,根据预设的控制算法进行决策和控制,以实现对车辆各
种功能的精确控制。
这种电子化的控制方式使得汽车具备更高的性能、安全性和节能环保性能。
电控发动机点火原理与检测

3 脉 冲 信 号 , 路 控 制 线 由 0 变 为 X 旁 V
5 此 时转 换 为 I 控 制 。 在 此过 程 V, C 中 2X 传 感 器 输 出 的 是 方 波 信 号 4 ( 尔 式 传 感 器 ) 曲 轴 转 一 圈 产 生 霍 ,
本不 能 着车 。点火 模块 出现故 障 , 点 火 进 入 旁 路 控 制 , 致 点 火 提 前 角 固 导 定 不 变才 是 行 驶 中易 熄 火 的 真 正原 因 。另 外 当 I 信 号 线 断 路 , 火 进 入 C 点 旁路控 制 , 能 着车 。 仍
二、 与点 火有关 的传 感器
1曲 轴 转 速 转 角 传 感 器 、 轴 位 . 曲
置传 感器 ( 止点传 感器 ) 上 EC 检 测 发 动 机 转 速 计 算 点 火 U 提 前 角 , 测 曲 轴 转 过 的 角 度 确 定 点 检 火 时 刻 。 不 同 资 料 称 呼 不 同 , 该 从 应 传 感 器 起 到 的作 用 对 此 定 义 。 管 此 不 传 感 器 为 磁 脉 冲 式 、 霍 尔 式 缸 上 止 点 位 置 , 种 设 此
不 一样 , 的分 火 头更 宽 , 正 高压 它 保
火能 准确传 到分缸 缸线 ( 决 了点火 解 提 前 的 问 题 ) 。 2 对 于 双 缸 同 时 点 火 ( 4 缸 为 . 以
称 谓 转 速 转 角 传 感 器 。 果 信 号 凸 齿 如
间 隔 不 相 同 , 传 感 器 具 有 检 测 上 止 此 点 的 功 能 ,应 称 谓 曲轴 位 置 传 感 器 。 有 的 车 型 一 个 传 感 器 即 可 实 现 上 述 功能如桑 塔纳 、 达 、 萨特等 。 捷 帕
汽车发动机电控单元故障诊断与排除探讨

汽车发动机电控单元故障诊断与排除探讨摘要本文主要介绍本人在企业工作时遇到一辆神龙汽车公司生产的东风雪铁龙赛纳轿车由于发动机控制模块损坏,在启动时防盗系统报警,仪表灯点亮,导致发动机不能启动故障的诊断与排除探讨过程。
关键词防盗系统报警多路传输网发动机电控单元前言随着当今汽车工业的发展,汽车数量的不断增多,汽车质量越来越高,走向网络系统化。
由神龙汽车公司生产的东风雪铁龙赛纳轿车,是一辆由多个网络连接各个电控单元的轿车;其中智能控制盒相当于一个网络的中央服务器,负责管理网络电控单元之间的通迅和网络间的信息传输,并安装有相应的程序用于网络中各电控单元的整体测试、诊断和对码;还集成了防盗系统控制的功能。
一故障现象一辆东风雪铁龙赛纳轿车启动发动机时起动机能带动发动机正常运转,但无法正常启动发动机,该发动机型号为:EW10J4(PSA RFN 10LH46)采用了意大利MAGNETIMARELLI公司MM6LP电喷系统。
MM6LP喷射系统在起动时为同时喷射方式,其他工况为顺序喷射方式。
连接诊断仪读取故障为:防起动系统故障车辆纵向加速度信息故障发动机水温信息故障诊断仪不能与发动机电控单元对话。
二多路传输网的检测和结构原理多路传输的优点:①减少了导线和插接器的数量②信息共享③用软件代替了硬件④节能对能量进行管理⑤为扩展新功能提供了基础⑥方便检测与维修。
在多路传输维修过程中需要注意:①故障有软故障(电控单元的设置)和硬故障(线路和电子元件)②要利用多路传输的信息缩小故障范围③要利用参数测量和执行机构测量尽量缩小故障范围④充分利用功能图和电路图。
赛纳轿车有以下4个多路传输网:CAN网、VAN网舒适网、VAN CAR2网、VAN CAR1网。
多路传输网由中央计算机管理,而中央计算机为BSI(智能控制盒)。
1.CAN网CAN将动力装置的计算机,如发动机计算机和自动变速器计算机等,连接到一起,CAN网的处理非常快捷,传输速率为250kb/s。
电控发动机的工作原理

电控发动机的工作原理
电控发动机是一种通过电子控制设备来控制燃料喷射和点火时机的发动机。
它主要包括以下几个部分:
1. 传感器:电控发动机中设置了多个传感器,用于监测发动机的工作状态。
例如,空气流量传感器用于测量进气量,进气温度传感器用于测量进气温度,氧气传感器用于监测尾气中氧气浓度等。
2. 控制单元:电控发动机的控制单元是一个特定的电子装置,用于接收传感器所采集到的各种数据,并根据预设的程序进行计算和判断。
它能够通过控制喷油器和点火系统来实现发动机的控制。
3. 喷油器:电控发动机中的喷油器是非常重要的部件。
控制单元会根据传感器所监测到的数据,计算出适当的燃油量,并通过电子信号控制喷油器喷射相应的燃油量到发动机燃烧室。
4. 点火系统:点火系统用于在正确的时机点燃混合气体。
电控发动机中的点火系统主要包括火花塞和点火线圈。
控制单元会根据传感器数据计算出适当的点火时机,并通过点火线圈产生高压电流,点燃混合气体。
电控发动机的工作原理可以总结为:传感器监测实时数据,控制单元根据这些数据计算出相应的控制信号,控制喷油器喷射适当的燃油量,并通过点火系统点燃混合气体。
通过精确的控制,电控发动机可以提供更高的燃烧效率和更低的排放。
ecu工作原理

ecu工作原理
ECU(Engine Control Unit)即发动机控制单元,是现代汽车
中的重要部件之一。
ECU的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 传感器数据采集:ECU通过连接多个传感器,如氧气传感器、温度传感器和压力传感器等,采集发动机各个参数的实时数据。
这些参数包括燃油的混合比、空气流量、冷却液温度等。
2. 数据处理:ECU通过内部的微处理器对采集到的传感器数
据进行实时处理。
它根据预设的程序和算法,计算出发动机所需的燃油喷射量、点火时机和气门时序等。
3. 控制信号输出:ECU会根据计算得出的结果,通过输出控
制信号来控制发动机的工作状态。
例如,它会发送信号给喷油器,控制喷油量和喷油时间,以确保燃油的有效燃烧。
同时,它还可以控制点火系统,确保正确的点火时机。
4. 故障诊断:ECU还具有故障诊断功能。
它会持续监测发动
机系统的工作状态,并检测是否出现故障。
一旦检测到故障,ECU会通过故障代码来指示具体出错的部件,方便维修人员
进行故障排除。
总结起来,ECU的工作原理是通过采集和处理传感器数据,
输出控制信号,以实现对发动机工作状态的精确控制。
它的作用是提高发动机的燃烧效率、降低排放物的产生,并保证发动机正常运行。
发动机电控系统的组成与工作原理

发动机电控系统的组成与工作原理1.传感器:传感器是发动机电控系统的重要组成部分,用于感知发动机各种参数的变化情况,如进气压力、进气温度、冷却液温度、曲轴转速等。
2.控制单元(ECU):控制单元是发动机电控系统的大脑,负责接收传感器信号,进行数据处理,并控制各种执行器的工作状态,如喷油器、点火线圈等。
3.执行器:执行器是发动机电控系统的执行部分,根据控制单元的命令,控制各个系统的工作状态,常见的执行器包括喷油器、点火线圈、进气门控制阀等。
4.电源系统:电源系统主要为电控系统提供电能,包括电池、发电机、线束等。
1.传感器采集数据:传感器感知发动机各种参数的变化情况,并将其转化为电信号传输给控制单元。
2.数据处理和控制:控制单元接收传感器信号后,进行数据处理,并根据预设的控制策略,计算出相应的控制命令。
控制单元也会根据当前发动机的工作状态和外部环境因素,不断调整控制策略。
3.信号输出和执行:控制单元将计算得出的控制命令通过电信号发送给相应的执行器,执行器根据接收到的信号,控制发动机的工作状态。
例如,控制单元向喷油器发送信号,控制喷油器的喷油量和喷油时机。
4.反馈控制:发动机电控系统还会不断地对发动机的工作状态进行监测,并根据实际情况对控制策略进行实时调整。
例如,根据氧传感器的反馈信号,控制单元可以调整燃油喷射量,以保持最佳的燃烧效率。
总结起来,发动机电控系统通过传感器感知发动机各种参数的变化情况,控制单元进行数据处理和控制策略的计算,然后通过执行器控制发动机的工作状态,以实现对发动机的精确控制和调节。
发动机电控系统的实时性和准确性对于提高发动机的性能、经济性和环保性具有重要意义。
汽车发动机电控系统的工作原理

汽车发动机电控系统的工作原理一、引言汽车发动机电控系统是现代汽车的重要组成部分,它通过控制发动机的燃油喷射、点火时间等参数,实现对发动机的精准控制。
本文将从系统组成、工作原理、常见故障等方面进行详细介绍。
二、系统组成汽车发动机电控系统主要由以下几个部分组成:1. 传感器:包括氧气传感器、水温传感器、空气流量传感器等,用于采集发动机运行时的各种参数。
2. 控制单元:也称为ECU(Engine Control Unit),是整个系统的核心部件,负责接收传感器采集到的数据,并根据预设的程序进行计算和判断,最终输出相应的控制信号。
3. 执行器:包括喷油嘴、点火线圈等,用于执行ECU输出的控制信号。
4. 电源:提供整个系统所需的电能。
三、工作原理汽车发动机电控系统主要实现以下功能:1. 燃油喷射量控制燃油喷射量是影响发动机燃烧效率和排放水平的重要参数。
当ECU接收到传感器采集到的数据后,根据预设的程序计算出最佳的燃油喷射量,并通过喷油嘴输出相应的控制信号,从而实现对燃油喷射量的精准控制。
2. 点火时间控制点火时间是指点火线圈在发动机正时点前后产生高压电弧的时间点。
它直接影响着发动机的功率和燃油经济性。
当ECU接收到传感器采集到的数据后,根据预设的程序计算出最佳的点火时间,并通过点火线圈输出相应的控制信号,从而实现对点火时间的精准控制。
3. 排放控制汽车排放是环保问题中不可忽视的一部分。
发动机电控系统通过精准地控制燃油喷射量和点火时间等参数,使发动机在工作过程中产生更少、更干净的废气。
四、常见故障及解决方法1. 传感器故障:由于传感器长期工作在恶劣环境下,容易受到污染或损坏。
当传感器故障时,ECU将无法正确地采集和处理数据,导致发动机工作不稳定、动力下降等问题。
解决方法是更换故障传感器。
2. 控制单元故障:由于控制单元长期工作在高温、高压的环境下,容易受到电路老化或损坏。
当控制单元故障时,ECU将无法正常工作,导致发动机无法启动或失去控制等问题。
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电动燃油泵
• 安装位置 • 汽油泵在电喷车和非电喷车中指代的装置是不同的,本文针对电喷车的汽油 泵,即装在油箱内,浸在燃油中,即电动燃油泵。
• 作用:将汽油增压,并源源不断地泵入供油管道。
1)故障症状及原因
当电动燃油泵本身或线路不良时会产生的故障是:①启动困难;②怠速不稳; ③加速不良、行驶无力、走走停停。 产生上述故障的主要原因是: ①热气阻的影响;气温高时容易出现气阻,过一会就好了,一段时间后情况会更 严重,最后就是不来车或者行驶途中熄火. ②脏堵造成的泵油量降低,如汽油箱不定期清洗,造成油泵进油口处滤网堵塞 ,清洗油泵和滤网后,泵油量能恢复正常; ③泵油能力衰退或失效多为滤油器脏堵或接反,有时因加油不及时,造成热负 载加大; ④油泵转速下降,油压和油量下降,使油泵失效。
氧传感器
• 作用
• • 汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的传感部件,是控制汽车尾气 排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件。 氧传感器均安装在发动机排气管上。
常见故障
• 氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧 浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增 加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,必须及时地排除故 障或更换
冷却液温度传感器
• 作用 • 用于提供冷却液温度信息,为发动机ECU提供水温信号,同时向仪表提供水 温信号,用于仪表的水温显示。 • 传感器安装在发动机中循环水回到水箱的位置。
•
利用冷却液温度传感器检测发动机冷却液温度,让驾驶员能够直观地看出, 发动机冷却液在任何工况时的温度,并及时作出相应的处理。
• 作用是检测上止点信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机 ,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
汽车风扇控制
• 位置: • 汽车风扇是安装在水箱后面的(靠近发动机舱一侧),风扇的启动,是根 据水温情况自动开启或停止的。
风扇的种类
• 有两种风扇:硅油风扇离合器型风扇和电动风扇。
爆震传感器的位置和作用
• 爆震传感器就装在发动机缸体中间以四缸机为例就装在2缸和3缸之间,或 者1 ,2缸中间一个,3,4缸中间一个。是用来测定发动机抖动度的,当发动 机产生爆震时用来调整点火提前角的。
发动机工作时因点火时间提前过度 (点火提前角 )、发动机的负荷、温度及燃 料的质量等影响,会引起发动机爆震。 发生爆震时,由于气体燃烧在活塞运动到上止点之前,轻者产生噪音及降低 发动机的功率,重者会损坏发动机的机械部件。为了防止爆震的产生,爆震传 感器是不可缺少的重要部件,以便通过电子控制系统去调整点火提前时间。
常
见
故
障
• 氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化 合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体, 都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。
• 陶瓷碎裂 • 氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失 效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。 • 阻丝烧断 • 加热器电阻丝烧断、对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使 传感器达到正常的工作温度而失去作用。 • 线路断脱 • 氧传感器内部线路断脱。
•
•
• 4.若怠速步进电机未出现上述故障,则可排除怠速步进电机本身故障。
点火线圈
• 工作原理 • 和其它点火系统的工作原理基本是一样的。每个线圈有个低阻抗,可让初级电 压变为达40,000 伏以使火花塞产生火花。说简单一点,点火线圈就是变压器 。
故障现象
• 不点火、缺缸、抖车、油耗增加及动力不足等
节气门位置传感器
• 节气门位置传感器又称 为节气门开度传感器或节 气门开关。 • 其主要功用是检测出发 动机是处于怠速工况还是 负荷工况 ,是加速工况还 是减速工况。 它实质上是 一只可变电阻器和几个开 关。 • 安装于节气门体上。
• 故障检测
• 当节气门位置传感器 发生故障时,发动机 ECU 可以诊断到,并 使发动机进人应急状 态 运 行 。 利 用 V. A . G 1 5 5 1 或 V.A.G1552故障诊断仪 ,通过故障诊断插座 可以读取故障信息。
凸轮轴位置传感器
• 作用 • 功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩 上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。 • 凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸 识别传感器。
曲轴位置传感器
• 位置: • 有的车 在 曲 轴 的 前 部 , 皮带轮边上,有的车在曲 轴的后面,飞轮的附近。
良好雾状。否则,清洗或者Байду номын сангаас换喷油器。 故障二
• • • • 故障现象:发动机热起动困难,油耗高,严重时还会冒黑烟。 故障原因:喷油器漏油,造成混合气过浓,发动机熄灭后,汽油还不断地滴入进气管内,造成热车起动困难。 故障检测:喷油器漏油的检查,首先,应保持燃油泵连续工作,使油压达到正常,然后,将喷油器的喷口擦拭干净,观 察其漏油情况,要求滴油量每分钟不能超过1滴,否则,应清洗或者更换喷油器。 喷油控制信号的检查,应先在喷油器的控制接线端接上示波器,然后,起动发动机运转,观察控制信号的喷油时间,正 常怠速的喷油时间一般为2~3毫秒,加速时的喷油时间应随着转速增加而增加,特别是急加速时,喷油时间可增加到7~ 12毫秒。 • 喷油时间不正常或没有控制信号,应检查与喷油量有关的各传感器信号、喷油器与ECU的连接线路、ECU等是否正常 ,该故障和喷油器本身无关。
• • • • • • • • • • • • • • •
4 喷油器漏油: (1) 调压弹簧断裂 更换新弹簧 (2) 针阀体座面损坏 更换 (3) 针阀咬死 清理修磨或更换 (4) 紧帽变行 更换 (5) 喷油器体平面磨损 修磨或更换 5 喷油雾化不良: (1) 喷油压力低 调整至规定压力 (2) 喷油嘴座面损坏或烧坏 修磨或更换 (3) 喷油嘴偶件配合面有垃圾 及时清洗 6 喷油成线: (1) 喷孔堵塞 用直径为0.2-0.3MM的钢丝疏通喷孔 (2) 针阀体座面过度磨损 更换新的针阀体 (3) 针阀咬死 清洗修磨或更换 7 针阀表面烧坏或呈蓝黑色(柴油机过热) 检查冷却系统,并注意更换偶件 。柴油机不要长时间超负荷运行。
• 硅油的是利用散热气流高于65℃,硅油进入工作腔,使离合器结合,风扇转动 。不工作时驱动轴与风扇打滑,驱动轴与是与发动机曲轴利用 V型皮带传动的 。 • 电动风扇是当冷却液温度流出散热器高于92℃,利用热敏电阻控制开关切断或 接通电源,使风扇转或停。
• •
故障表现
• 如果爆燃传感器损坏,发动机控制单元(ECU)就无法对爆燃程度进行监 控,从而错误的判断为没有发生爆燃,在这种情况下,发动机控制单元就会增 大点火提前角,导致发动机因爆燃而工作粗暴抖动。
• 在爆燃传感器完好的情况下,当发动机控制单元通过爆燃传感器检测到发动机 出现爆燃时,会减小点火提前角,以此来避免强烈的爆燃发生。
电磁喷油器
• 喷油器接受ECU送来的喷油脉冲信号,精确的控制燃油喷射量。
• 喷油器 -故障
• • • • • • • • • • • • • • • 1 喷油很少或喷不出油 (1) 燃油系统油路有空气 排除高压或低压油管中的空气 (2) 喷油嘴偶件咬死 修磨或更换 (3) 喷油泵供油不正常 按喷油泵故障排除方法找出原因处理 (4) 高压油管漏油 拧紧螺母、油管已有裂缝的应更换 (5) 喷油嘴偶件磨损 更换或修磨 2 喷油压力低 (1) 调压螺钉松动 按规定重新调整至规定压力,并拧紧锁紧螺母 (2) 调压弹簧变形 调整或更换 (3) 针阀卡住 清洗或研磨 (4) 弹簧座、顶杆等零件磨损 修理或更换 3 喷油压力太高 (1) 调压弹簧弹力高 按规定重新调整至规定压力,并拧紧锁紧螺母 (2) 针阀粘住 清洗或研磨 (3) 喷孔堵塞 清理喷孔或更换油嘴(喷嘴)
怠速步进电机
• 作用 • 怠速马达主要是用来承担汽车怠速的,其目的是用来根据怠速时候的发动机 负荷来调节怠速的。 • 当点火钥匙转到开的位置时,自动怠速马达开始工作。此开关信号输入ECU ,感知发动机是否处于怠速工况。同时,马达所处的即时位置,由马达位置传 感器反馈给ECU。
• 汽车的怠速不是一种速度,而是指一种工作状况。发动机空转时称为怠速。
• 故障一 • • • 故障现象:发动机动力下降,怠速发抖,起动困难,严重时甚至不能起动。 故障原因:喷油器堵塞,喷油雾状不良,喷油器卡滞等,造成喷油量减少或各喷油器的喷油量相差太大;或者是某个喷 油器卡死或线圈有故障,造成个别喷油器不喷油所致。 故障检测:检测电磁喷油器线圈的电阻值:喷油器按线圈电阻值分为低阻值型(2~3欧姆)和高阻值型(11~17欧姆 )两种,多数车型采用高阻值的线圈。检测时,拔下喷油器的接头,将数字万用表两表棒接到喷油器的两个接线端,测量 喷油器线圈的电阻值,要求电阻值应符合要求,各缸喷油器的阻值应相等。否则,应更换喷油器。 • 检测喷油器工作情况,首先,拔下喷油器的接头,然后,将蓄电池12伏的电压接到喷油器线圈的两接线端,单独给喷油 器通电,应能听到清脆的吸合声,否则是喷油器有卡滞,应换新件。低阻型的喷油器检测时,要串联一个合适的电阻器。 在检测中每次通电的时间要短,以免线圈过热烧毁。 • 检测喷油量和喷油雾状,首先,将喷油器和供油总管一起拆下来,然后,将蓄电池的电压接到燃油泵的继电器的插座上 ,使燃油泵连续工作,接着,拔下喷油器的接头,并接上12伏的工作电压,使喷油器单独通电,测量连续喷油15秒的喷油 量,要求应为50~60毫升,各个喷油器的喷油量相差应少于 5毫升。同时观察喷出的汽油应形成均匀并分散成一定锥度的
刚制燃油分配管总成
作用和组成: 对从燃油泵供来的燃油进行存储和分配,为燃油喷射系统提供一个比较稳定的压力 环境,使各缸的供油压力和供油量均衡,发动机运转平稳。