汽油机辅助控制系统
初稿

一种低成本构型汽油机辅助动力单元控制系统设计摘要由于交通能源的枯竭与环境问题的日益严重,使传统内燃机汽车的发展面临前所未有的挑战,因而节能传动和清洁燃料的开发研制成为各国政府和研究机构积极探索的目标,而车用混合动力传动系统是解决节能和环保问题的有效途径之一。
混合动力电动车的特点是能量效率高、排放性能好、启动性能好。
它以内燃发动机为主动力源,其产生的能量用于驱动汽车或由蓄电池储存。
蓄电池作为辅助动力源,单独或与主动力源共同驱动汽车。
辅助动力单元APU作为混合动力电动汽车的重要组成部分,对于汽车的节能减排有着重要的意义。
因而,如何有效的控制APU工作将是混合动力系统发展的重要研究方向。
本文首先概括了混合动力汽车的优点及发展趋势,国内外混合动力电动车的发展现状。
然后针对混合电动汽车的关键技术部分APU的控制以及构型进行分析和部件的介绍并提出了本文的主要研究内容。
根据串联式混合动力驱动系统组成及APU工作特点,进行APU控制策略研究,重点阐述混合动力电动车APU控制系统的建模过程,按照设计策略建立APU控制系统单元的Matlab/Simulink仿真模型。
并对汽油发动机-永磁同步发电机-不可控整流器构成的APU进行工作状态分析;最后利用PID算法对APU系统仿真的输出功率的结果进行控制,仿真结果表明所设计的控制系统能够实现对APU的控制,验证了APU控制系统的控制算法。
关键词混合动力汽车;辅助动力单元;PID;仿真A low cost configuration gasoline engine auxiliary power unit control system designAbstractBecause of transportation energy depletion and environmental problemsare serious day by day, the traditional internal combustion engine development faced with hitherto unknown challenge, thus saving power and clean fuel development become each country governmet and research institutes active exploration targets, while the vehicle hybrid power transmission system is the solution to energy saving and environmental protection one of efficient ways of the problem. Hybrid electric vehicle is characterized by high energy efficiency, emission performance, good starting performance. It is the internal combustion engine as the main power source, the energy is used to drive the car or by a battery storage. Battery is used as an auxiliary power source, alone or in combination with active power source of common drive automobile. Auxiliary power unit of APU as a hybrid electric vehicle is an important part of the automobile, the energy-saving emission reduction has important significance. Therefore, how to effectively control the APU hybrid system development work will be the important research direction.This paper summarizes the advantages of hybrid car and development trend at home and abroad, the current situation of the development of hybrid electric vehicle. Then according to the mix of key technology of electric vehicle parts of APU control and configuration analysis and component describes and presents the main content of this article.Based on the series hybrid power drive system and APU features, APU control strategy of hybrid electric vehicle, and focuses on the APU control system modeling process, according to the design strategy of the establishment of control system of APU unit Matlab/Simulink simulation model. And on the gasoline engine - Permanent Magnet Synchronous Generator - rectifier consists of APU work state analysis;Finally using the PID algorithm on APU system simulation output power results in control, the simulation results show that the designed control system can realize the control of APU, verification of the APU control system control algorithm.Key words: hybrid electric vehicle; auxiliary power unit; PID; simulation第1章绪论1.1引言目前对于我们赖以生存的家园来说,节能环保是对其最有利的保护,因此在交通能源与环境问题的面前,以汽车排放洁净化、汽车燃料节约化、汽车能源多元化为主要特征的节能与新能源汽车技术迅速发展。
汽油机闭环反馈辅助控制系统解析

速信号确认怠速工况 , 当节气 门完全关 闭和车速为零时 , 才进
2 怠 速控 制 系统
发 动 机 怠 速 转 速 的 控 制 ,通 常 采 用 发 动 机 转 速 传 感 器 进 行 反 馈 控 制 。E U 根 据 各 种 传 感 器 的 输 入 信 号 确 定 一 个 怠 速 C 运 转 的 目标 转 速 , 与 发 动 机 的 实 际 转 速 进行 比较 , 据 比较 并 根 差 值 , 定 与 目标 转 速 相 对 应 的控 制 量 , 驱 动 控 制 进 气 量 的 确 去
中图分类号 :K 1 T 42
文献标识码 : A
文章编号 :0 7 8 2 (0 10 — 0 5 0 10 — 3 0 2 1 )9 0 7 — 2
En i e M a a e e t S s e n r l S r t g n Fa l e h u p i a i n gn n g m n y t m Co t o t a e y i u t Ov r a l Ap l to c
一
启动信号 变数器档位 蓄电池电压 开关输入量 空调信号 诊断输出
喷洒器 驱
动电路
个 较 为 精 确 的 控 制 系 统 。而 开 环 控 制 系 统 是 指 系 统 的输 出
歧管压力信号 冷却液温度 进气温度 空气流量信号 o传感器 2
车速
微 模拟信
号处理
其他输 出
●
合角控制
发 动 机 电控 系 统 是 由 多 个 闭 环 系 统 组 成 的 复 杂 管 理 系 统 。 其 组 成 与 工 作 原 理 如 图 2所 示 。
图 2 发动机电控 系统工作原理
在 怠 速 控 制 系 统 中 , C 需 要 根 据 节 气 门 位 置 信 号 和 车 EU
项目2 汽油发动机电控系统信号输入装置、 执行器认知与检修

翼片式空气流量计结构简单、 可靠性好, 测量精度不受电源电压波动的影响。 但 是进气阻力大、 急加速 响应慢、 外形尺寸大、 布置比较困难。 另外, 单位体积空气在不同的温度和压力下, 具有不同的质量, 因此 还需测量进气温度和压力, 才能计算出 空气的质量流量。
该形式的空气流量传感器用于早期的如: 宝马535、 雷克萨斯ES300、 沃尔沃760 型发动机上。
(1)翼片式空气流量传感器的结构与工作原理。 翼片式空气流量传感器也叫叶片 式空气流量传感器, 安装在空气滤清器后方的进气道上, 结构如图2-2、 图2-3所 示。 翼片式空气流量计由测量板、 补偿板、 回位弹簧、 电位计、 旁通道、 怠速调整螺 钉和接线插头等组成。
翼片式空气流量计的工作原理如图2-4 所示。 汽油发动机工作时, 具有一定流 速的空气推开测量翼片, 经主空气通道进入发动机气缸。 测量翼片被气流推开的程 度, 也即偏转角 α 的大小, 与空气流速和扭簧的回复 力矩有关。 测量翼片的偏转角α 越大, 扭簧的回复力矩也越大, 与之对应的是较高空气流速(即较大的空气流 量), 反 之则相反。 对于某一具体的空气流量计, 在流量计主空气通道几何尺寸已定的情况 下, 对应于每一偏 转角α, 就有一个确定的主通道流通截面积。 由于空气的体积流 量=空气流速×流通截面积, 因此对应于每一偏 转角α, 就有一个确定的空气流量值, 只要把偏转角α转换为对应的电信号并输送到ECU, ECU就能根据偏 转角仪和空气流 流量的对应关系, 算出单位时间发动机吸入的空气量。
合理地设计进气通道的截面积和涡流发生器的尺寸, 可使在发动机的进气流速范围 内St 为一常数。 于是, 卡门涡旋频率就只与空气流速成正比关系。 这样, 只要测出卡门 涡旋的频率f, 就可知道空气的流速v, v乘 以空气通道的截面积, 便是空气的体积流量。
5章发动机电控技术- 辅助控制系统29

授人以鱼不如授人以渔
4. 2 汽油机进气控制系统及检修
4.2.1 谐波增压控制系统(ACIS)
1.压力波的产生
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被压缩,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。 2.压力波的利用方法 一般而言,进气管长度长时,压力波长,可使发动机中低转速区功率增大;进气管 长度短时,压力波波长短,可使发动机高速区功率增大。
授人以鱼不如授人以渔
4. 2 汽油机进气控制系统及检修
4.2.2 动力阀控制系统
朱明工作室 zhubob@
功用:根据发动机不同的负荷,改变进气流量去改善发动机的动力性能。
工作原理:受真空控制的动力阀在进气管上,控制进气管空气通道的大小。 发动机小负荷运转时,受ECU控制的真空电磁阀关闭,真空室的真空度不 能进入动力阀上部的真空室,动力阀关闭,进气通道变小,发动机输出小 功率。当发动机负荷增大时,ECU根据转速、温度、空气流量信号将真空 电磁阀电路接通,真空电磁阀打开,真空室的真空度进入动力阀,将动力 阀打开,进气通道变大,发动机输出大的扭矩和功率。
朱明工作室 zhubob@
(4-2-1)
授人以鱼不如授人以渔
04812《汽车发动机电控技术与检修》(简版)

1-喷油器 2-冷起动喷油器 3-汽油分配压差阀 4-电液式压差调节器 5-油压调节器 6-油箱 7-混合控制器 8-电动燃油泵 9-燃油滤清器 10-蓄压器 11-怠速空气调节器 12-节气门位置开关 13-电控单元 14-温度传感器 15-热限时开关
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(3)电子控制式 电子控制式汽油喷射系统在六、七十年代大多只控制汽油喷射,八十年代 开始与点火控制一起构成发动机电子集成控制系统。它根据各种传感器送至ECU的发动 机运行状况的信号,由ECU运算后,发出控制喷油量和点火时刻等多种指令,实现了多 种机能的控制。
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汽油喷射技术早在上世纪30年代已应用于航空发动机上,二次世界大战后, 汽油喷射技术逐渐应用到汽车发动机上。 20世纪60年代,由德国波许(BOSCH)公司成功研制了K-Jetronic机械式 汽油喷射系统,后来,在K-Jetronic系统的基础上,经改进成为KE-Jetronic 机电式汽油喷射系统。 1957年,德国波许公司研制开发了D型电子控制汽油喷射系统,开创了汽 油喷射电子控制的新时代。 20世纪70年代,德国波许公司在D型电子控制汽油喷射系统的基础上,又 相继开发了L型电子控制汽油喷射系统和LH型电子控制汽油喷射系统。 20世纪70年代,美国通用(GM)汽车公司采用了集成电路(IC)点火装置 和高能点火(HEI)系统,并在分电器内装上点火控制线路,使点火系统成为 一体。 1976年美国克莱斯勒汽车公司首创电子控制点火系统。系统中使用了模拟 计算机,根据输入的空气温度、进气温度、水温、转速和负荷,计算出最佳点 火时刻。1977年通用公司开始使用数字点火时刻控制系统。同年,福特公司将 这种发动机上的电子控制系统扩展到同时控制废气再循环和二次空气喷射上。 1979年,德国波许公司开始生产集中电子点火和电控汽油喷射系统于一体 的Motronic发动机集中控制系统。与此同时,美国和日本各大汽车公司也相继 开发出与各自车型配套的电控发动机汽油喷射系统。 为了将电子控制汽油喷射系统进一步推广到普通轿车及轻型载货车上。 1980年,美国通用公司首先研制成功一种结构简单、价格便宜的TBI节气门体 喷射系统。1983年,德国波许公司又研制出Mono型单点喷射系统。
汽油机电控燃油喷射系统的工作原理

汽油机电控燃油喷射系统的工作原理汽油机电控燃油喷射系统是现代汽车引擎中的核心部件之一,它通过精确控制燃油的喷射量和喷射时间,实现了对燃烧过程的精准控制,提高了燃油的利用效率和动力输出,同时也降低了废气排放。
本文将从汽油机电控燃油喷射系统的组成部分、工作原理和优势等方面进行详细介绍。
一、汽油机电控燃油喷射系统的组成部分汽油机电控燃油喷射系统由以下几个主要部分组成:1. 燃油泵:燃油泵负责将油箱中的汽油通过隔膜或者电机的作用将汽油送至喷嘴内,保持一定的压力。
一般来说,常见的有机械泵和电子喷油泵两种形式。
2. 压力调节器:压力调节器用于调节燃油系统的压力,在保持正常工作压力范围内调整供油量。
3. 进气歧管:进气歧管是连接进气阀和缸体的通道,负责将空气和滤清空气均匀地分配到各个气缸中。
4. 进气管:进气管是指将外部空气引入汽车引擎内部的管道系统,通常包括进气阀门、节气门等部件。
5. 喷油嘴:喷油嘴是汽油机电控燃油喷射系统中的核心部件,它负责将调节好的燃油喷射到缸内,实现精准喷油。
6. 电子控制单元(ECU):电子控制单元是汽油机电控燃油喷射系统的大脑,它接收来自各个传感器的信号,然后根据这些数据计算出最佳的喷油量和喷油时机,并控制喷油嘴的喷油时机和持续时间。
二、汽油机电控燃油喷射系统的工作原理汽油机电控燃油喷射系统的工作原理主要包括以下几个方面:1. 数据采集和处理系统中的各种传感器会采集到各种关于引擎工作状态的数据,如进气量、节气门开度、发动机转速、冷却水温度、空气温度等。
这些数据将传递给电子控制单元(ECU),由ECU 进行处理和分析,最终得出适合当前工况的喷油策略。
2. 喷油量控制根据接收到的数据,ECU会计算出当前所需的喷油量,然后控制喷油嘴进行相应的喷油。
在一般情况下,系统会根据不同的工况,比如怠速、低速、中速、高速等,对喷油量进行不同程度的调整,以保证最佳的燃烧效率和动力输出。
3. 喷油时机控制除了喷油量之外,喷油时机也是影响引擎燃烧效率和动力输出的另一个重要因素。
电控技术习题
发动机电控技术习题册专业: ____________班级: ____________姓名: ____________学号:_____________第一章一、选择题1 •采用燃油喷射系统的汽油机与采用化油器的汽油机相比较,以下描述错误的是(c )。
A •动力性有所提高;B •经济性有所提高;C •有害物排放量有所提高;D •加速性能有所提高2 •以下是发动机输入信号的是( a )。
A .空气流量计;B .点火模块;C • EGR阀;D .喷油器3 •以下是燃油喷射发动机执行器的是( d )。
A •曲轴位置传感器;B •节气门位置传感器;C.空气流量计; D .活性炭罐电磁阀4. 大众桑塔纳2000GSi型轿车,燃油是通过喷油器喷射在(d )。
A .燃烧室内;B.空气滤清器处; C.节气门处; D .进气门处5. 电喷发动机两个喷油器的控制线路是合并在一起后经电脑控制的,这种喷射方式是(a )方式。
A .分组喷射;B.同时喷射; C .顺序喷射; D .单点喷射6. 采用同时喷射方式时,一般每个工作循环喷( a )次油。
A. 1~2;B. 2~3;C. 3~4;D. 47. 间接测量方式测量进气量的是( c )。
A .翼板式流量计;B .热膜式流量计;C .真空压力传感器;D .热线式流量计 &采用顺序喷射方式时,一般喷油是在( A )进行。
A .排气上止点前;B.排气上止点后;C.压缩上止点前; D .压缩上止点后二、判断题(对的打“/ '错的打“X”)1 .采用燃油喷射系统的汽油机比用化油器的汽油机,废气排放量少但动力性差。
(对)2, 空气流量计、空调开关、点火控制器(点火模块)都是发动机电脑的信号输入装置。
3 .喷油器、EGR阀、活性炭罐电磁阀都是执行器。
(T )4 •大部分汽油机采用缸内喷射,只有一小部分汽油机采用进气管喷射。
(F )5. 对与4缸发动机,控制单元用两个电路来控制所有4个喷油器,这种喷射系统是分组喷射方式。
汽车发动机电控技术习题集及答案 复习
第二章汽油机电控燃油喷射系统1.电控燃油喷射系统分类:按喷射方式(连续、间歇喷射)、按有无空气量计(D型、L型)、按喷射位置(进气管喷射、缸内直接喷射)按喷油器的数目(多点喷射、单点喷射系统)、按各缸喷油器的喷射顺序分(同时喷射、分组喷射、顺序喷射)按有无反馈信号分(开环和闭环控制系统)单点喷射系统是利用节气门开启角度和发动机转速控制空燃比的。
单点喷射是在节气门上方装有一个中央喷射装置。
27.单点喷射又称为节气门体喷射或中央喷射。
多点燃油喷射系统根据喷油器的安装位置又可分为进气道喷射和缸内喷射,多点喷射是在每缸进气门处处装有1个喷油器同时喷射喷油正时的控制是以发动机最先进入作功行程的缸为基准。
缺点是由于各缸对应的喷射时间不可能最佳,造成各缸的混合气形成不均匀顺序喷射正时控制其特点喷油器驱动回路数与气缸数目相等,ECU根据,凸轮轴位置传感器信号、曲轴位置传感器信号、发动机的作功顺序确定各缸工作位置。
L型电控燃油喷射系统,ECU根据发动机转速信号、空气流量计确定喷油时间8.一般在起动、暖机、加速、怠速满负荷等特殊工况需采用开环控制。
9.电控燃油喷射系统的功能是对喷射正时、喷油量、燃油停供及燃油泵进行控制。
10.燃油停供控制主要包减速断油控制、限速断油控制11.电控燃油喷射系统由空气供给系统、燃油供给系统、控制系统组成12.燃油供给系统的功用是供给喷油器一定压力的燃油,喷油器则根据电脑指令喷油13.电控燃油喷射发动机装用的空气滤清器一般都是干式纸质滤心式。
16.各种发动机的燃油供给系统基本相同,都是由电动燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、脉动阻尼器组成电子燃油控制系统有空气供给系统、燃油供给系统、控制系统子系统组成。
电动燃油泵分类:按安装位置不同分(内置式【具有噪声小、不易产生气阻、不易泄漏、安装管路较简单】、外置式【串接在油箱外部的输油管路中】)、按其结构不同分(涡轮式、滚柱式【主要由燃油泵电动机、滚柱式燃油泵、出油阀、卸油阀,输油压力波动较大,在出油端必须安装阻尼减振器】、转子式侧槽式。
电控发动机复习题及答案
汽车发动机电控技术概述习题一、填空题1.电控燃油喷射系统用英文表示为 EFI ,怠速控制系统用英文表示为ISC 。
2.目前,应用在发动机上的子控制系统主要包括电控燃油喷射系统、电控点火系统和其他辅助控制系统。
3.在电控燃油喷射系统中,除喷油量控制外,还包括喷油正时控制、_断油控制和_燃油泵_控制。
4.电控点火系统最基本的功能是_点火提前角__。
此外,该系统还具有_通电时间__控制和_爆燃__控制功能。
5.排放控制的项目主要包括废气再循环控制、活性炭罐电磁阀控制、氧传感器和_ 空燃比闭环控制、_二次空气喷射_控制等。
6.传感器的功用是_采集控制系统所需的信息,并将其转换成电信号通过线路输送给ECU_。
7.凸轮轴位置传感器作为喷油正时控制和点火正时控制的主控制信号。
8.爆燃传感器是作为点火正时控制的修正信号。
9.电子控制单元主要是根据__进气量_确定基本的喷油量。
10.执行元件受__ECU__控制,其作用是__ 具执行某项控制功能的装置___。
11.电控系统由信号输入装置、电子控制单元、执行元件三大部分组成。
12.电控系统有开环控制系统、闭环控制系统两种基本类型。
13.应用在发动机上的电子控制技术有:电控燃油喷射系统、电子点火系统、怠速控制系统、排放控制系统、进气控制系统、进气控制系统、增压控制系统、巡航控制系统、警告提示、自诊断与报警系统、失效保护系统、应急备用系统。
14.__传感器_是采集并向ECU输送信息的装置。
15.__ECU_是发动机控制系统核心。
16.汽车电控系统的执行元件主要有喷油器、点火器、怠速控制阀、巡航控制电磁阀、_节气门控制电动机__元件。
17.STA信号主要作用是__用来判断发动机是否在起动状态__。
18.STA信号和起动机的电源连在一起,由__空档启动开关_控制。
19.动力转向开关信号表示__动力转向开关闭合将使发动机负荷增加的信息__的信息。
20.空挡起动开关信号的作用是_ ECU利用这个信号区别变速器是处于“P”或“N”,还是处于“L”、“2”、“D”或“R”状态__。
发动机电控技术习题库-答案
发动机电控技术习题库-答案发动机电控技术习题库-答案第一章汽车发动机电控技术概述判断题(对的打V,错的打X,每题 1分)(V) 1、在发动机集中控制系统中,同一传感器信号可应用于不同子控制系统中。
(V) 2、现代汽车广泛采用集中控制系统,它是将多种控制功能集中到一个控制单元上。
填空题:(每空0.5分)1.电控燃油喷射系统用英文表示为 ____________,怠速控制系统用英文表示为。
答案:EFI ; ISC2.目前,应用在发动机上的电子控制系统主要包括电控燃油喷射系统、_______________ 和其他辅助控制系统。
答案:电控点火系统3.在电控燃油喷射系统中,除喷油量控制外,还包括喷油正时控制、 _________________ 和 ___________ 控制。
答案:断油控制;燃油泵4.电控点火系统最基本的功能是 ______________。
此外,该系统还具有____________ 控制和 _________ 控制功能。
答案:点火提前角控制;通电时间;爆燃5.排放控制的项目主要包括废气再循环控制、活性炭罐电磁阀控制、氧传感器和 __________ 、 __________ 控制等。
答案:空然比闭环控制;二次空气喷射6._______________________ 传感器的功用是。
答案:用来检测排气中的氧含量,向ECU输送空然比反馈信号,进行燃油量闭环控制7.凸轮轴位置传感器作为 ___________ 控制和 ___________ 控制的主控制信号。
答案:喷油正时;点火正时8.爆燃传感器是作为 __________ 控制的修正信号。
答案:点火正时9.电子控制单元主要是根据_____________ 确定基本的喷油量。
答案:进气量10.执行元件受 __________ 控制,其作用是____________ 。
答案:ECU ;执行某项控制功能11.电控系统由 __________ 、___________ 、 __________ 大部分组成。
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第四章汽油机辅助控制系统教案(章节备课)教案内容电阻,应为10~30Ω。
4)拆下怠速电磁阀,将蓄电池正极接至B1和B2端子,负极按顺序依次接通S1—S2—S3—S4端子时,随步进电动机的旋转,控制阀应向外伸出,如图;若负极按反方向接通S4—S3—S2—S1端子,则控制阀应向内缩回。
步进电动机型怠速控制阀工作情况检查a)接蓄电池正极b)接蓄电池负极3.控制阀控制的内容(1)起动初始位置的设定关闭点火开关使发动机熄火后,ECU的M—REL端子向主继电器线圈供电延续约2~3s。
在这段时间内,蓄电池继续给ECU和步进电动机供电,ECU 使怠速控制阀回到起动初始位置。
(2)起动控制在起动期间,ECU根据冷却液温度的高低控制步进电动机,调节控制阀的开度,使之到起动后暖机控制的最佳位置,此位置随冷却液温度的升高而减小。
(3)暖机控制在暖机过程中,ECU根据冷却液温度信号按内存的控制特性控制怠速控制阀的开度,随温度上升,怠速控制阀开度渐渐减小。
当冷却液温度达到70℃时,暖机控制过程结束。
(4)怠速稳定控制当转速信号与确定的目标转速进行比较有一定差值时(一般为20r/min),ECU将通过步进电动机控制怠速控制阀,调节怠速空气供给量,使发动机的实际转速与目标转速相同。
(5)怠速预测控制在发动机负荷发生变化时,为了避免怠速转速波动或熄火,ECU会根据各负荷设备开关信号,通过步进电动机提前调节怠速控制阀的开度。
(6)电器负荷增多时的怠速控制如电器负荷增大到一定程度时,蓄电池电压会降低,为了保证电控系统正常的供电电压,ECU根据蓄电池电压调节怠速控制阀的开度,提高发动机怠速转速,以提高发动机的输出功率。
(7)学习控制由于磨损原因导致怠速控制阀性能发生变化,怠速控制阀的位置相同时,实际的怠速转速与设定的目标转速略有不同,ECU利用反馈控制使怠速转速回归到目标转速的同时,还可将步进电动机转过的步数存储在ROM中,以便在此后的怠速控制过程中使用。
四、旋转电磁阀型怠速控制阀第2节进气控制系统教案内容一、动力阀控制系统功用:根据发动机不同的负荷,改变进气流量去改善发动机的动力性能。
工作原理:受真空控制的动力阀在进气管上,控制进气管空气通道的大小。
发动机小负荷运转时,受ECU控制的真空电磁阀关闭,真空室的真空度不能进入动力阀上部的真空室,动力阀关闭,进气通道变小,发动机输出小功率。
当发动机负荷增大时,ECU根据转速、温度、空气流量信号将真空电磁阀电路接通,真空电磁阀打开,真空室的真空度进入动力阀,将动力阀打开,进气通道变大,发动机输出大的扭矩和功率。
维修时主要检查真空罐、真空气室、和真空管路有无漏气,真空电磁阀电路有无短路或断路。
二、谐波增压控制系统(ACIS)谐波增压控制系统是利用进气流惯性产生的压力波提高进气效率。
1.压力波的产生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被压缩,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。
2.压力波的利用方法一般而言,进气管长度长时,压力波长,可使发动机中低转速区功率增大;进气管长度短时,压力波波长短,可使发动机高速区功率增大。
3.波长可变的谐波进气增压控制系统丰田皇冠车型2JZ—GE发动机采用在进气管增设一个大容量的空气室和电控真空阀,以实现压力波传播路线长度的改变,从而兼顾低速和高速的进气增压效果。
系统工作原理如图,ECU根据转速信号控制电磁真空通道阀的开闭。
低速时,电磁真空孔道阀电路不通,真空通道关闭,真空罐的真空度不能进入真空气室,受真空气室控制的进气增压控制阀处于关闭状态。
此时进气管长度长,压力波长大,以适应低速区域形成气体动力增压效果。
高速时,ECU 接通电磁真空道阀的电路,真空通道打开,真空罐的真空度进入真空气室,吸动膜片,从而将进气增压控制阀打开,由于大容量空气室的参与,缩短了压力波的传播距离,使发动机在高速区域也得到较好的气体动力增压效果。
ACIS系统工作原理1—喷油器2—过气道3—空气滤清器4—过气室5—涡流控制气门教案内容6—进气控制阀7—节气门8—真空驱动器维修时检查空气真空电磁阀的电阻为~Ω。
三、可变配气相位控制系统(VTEC)1.对配气相位的要求要求配气相位随着发动机转速的变化,适当的改变进、排气门的提前或推迟开启角和迟后关闭角。
2.VTEC机构的组成同一缸有主进气门和次进气门,主摇臂驱动主进气门,次摇臂驱动次进气门,中间摇臂在主次之间,不与任何气门直接接触。
VTEC配气机构与普通配气机构相比较,主要区别是:凸轮轴上的凸轮较多,且升程不等,结构复杂。
3.VTEC机构的工作原理功能:根据发动机转速、负荷等变化来控制VTEC机构工作,改变驱动同一气缸两进气门工作的凸轮,以调整进气门的配气相位及升程,并实现单进气门工作和双进气门工作的切换。
工作原理:发动机低速运转时,电磁阀不通电使油道关闭,此时,三个摇臂彼此分离,主凸轮通过摇臂驱动主进气门,中间凸轮驱动中间摇臂空摆;次凸轮的升程非常小,通过次摇臂驱动次进气门微量关闭。
配气机构处于单进、双排气门工作状态,单进气门由主凸轮轴驱动。
当发动机高速运转,电脑向VTEC电磁阀供电,使电磁阀开启,来自润滑油道的机油压力作用在正时活塞一侧,此时两个活塞分别将主摇臂和次摇臂与中间摇臂接成一体,成为一个组合摇臂。
此时,中间凸轮升程最大,组合摇臂受中间凸轮驱动,两个进气门同步工作。
当发动机转速下降到设定值,电脑切断电磁阀电流,正时活塞一侧油压下降,各摇臂油缸孔内的活塞在回位弹簧作用下,三个摇臂彼此分离而独立工作。
4.VTEC系统电路VTEC控制系统教案内容一、增压控制系统功能根据发动机进气压力的大小,控制增压装置的工作,以达到控制进气压力、提高发动机动力性和经济性的目的。
二、废气涡轮增压当ECU检测到进气压力在以下时,受ECU控制的释压电磁阀的搭铁回路断开,释压电磁阀关闭。
此时涡轮增压器出口引入的压力空气,经释压阀进入驱动空气室,克服气室弹簧的压力推动切换阀将废气进入涡轮室的通道打开,同时将排气旁通道口关闭,此时废气流经涡轮室使增压器工作。
当ECU 检测到的进气压力高于时,ECU将释压电磁阀的搭铁回路接通,释压电磁阀打开,通往驱动器室的压力空气被切断,在气室弹簧弹力的作用下,驱动切换阀,关闭进入涡轮室的通道,同时将排气旁通道口打开,废气不经涡轮室直接排出,增压器停止工作,进气压力下降,只到进气压力降至规定的压力时,ECU又将释压阀关闭,切换阀又将进入涡轮室的通道口打开,废气涡轮增压器又开始工作。
废气涡轮增压原理图第4节排放控制系统教案内容一、汽油蒸气排放(EVAP)控制系统1.EVAP控制系统功能收集汽油箱和浮子室内蒸气的汽油蒸气,并将汽油蒸气导入气缸参加燃烧,从而防止汽油蒸气直接排出大气而防止造成污染。
同时,根据发动机工况,控制导入气缸参加燃烧的汽油蒸气量。
2.EVAP控制系统的组成与工作原理如图,油箱的燃油蒸气通过单向阀进入活性碳罐上部,空气从碳罐下部进入清洗活性碳,在碳罐右上方有一定量排放小孔及受真空控制的排放控制阀,排放控制阀内部的真空度由碳罐控制电磁阀控制。
EVAP控制系统发动机工作时,ECU根据发动机转速、温度、空气流量等信号,控制碳罐电磁阀的开闭来控制排放控制阀上部的真空度,从而控制排放控制阀的开度。
当排放控制阀打开时,燃油蒸气通过排放控制阀被吸入进气歧管。
在部分电控EVAP控制系统中,活性碳罐上不设真空控制阀,而将受ECU 控制的电磁阀直接装在活性碳罐与进气管之间的吸气管中。
如图韩国现代轿车装用的电控EVAP控制系统。
韩国现代轿车EVAP系统3.EVAP控制系统的检测(1)一般维护检查管路有无破损或漏气,碳罐壳体有无裂纹,每行驶20000㎞应更换活性碳罐底部的进气滤心。
教案内容(2)真空控制阀的检查拆下真空控制阀,用手动真空泵由真空管接头给真空控制阀施加约5KPa真空度时,从活性碳罐侧孔吹入空气应畅通,不施加真空度时,吹入空气则不通。
(3)电磁阀的检查拆开电磁阀进气管一侧的软管,用手动用真空泵由软管接头给控制电磁阀施加一定的真空度,电磁阀不通电时应能保持真空度,若接蓄电池电压,真空度应释放。
测量电磁阀两端子间电阻应为36~44Ω。
二、废气在循环控制系统(EGR)1.EGR控制系统功能将适当的废气重新引入气缸参加燃烧,从而降低气缸的最高温度,以减少NO x的排放量。
种类:开环控制EGR系统和闭环控制EGR系统。
2.开环控制EGR系统如图,主要由EGR阀和EGR电磁阀等组成。
开环控制EGR系统原理:EGR阀安装在废气再循环通道中,用以控制废气再循环量。
EGR 电磁阀安装在通向EGR真空通道中,ECU根据发动机冷却液温度、节气门开度、转速和起动等信号来控制电磁阀的通电或断电。
ECU不给EGR电磁阀通电时,控制EGR阀的真空通道接通,EGR阀开启,进行废气再循环;ECU给EGR电磁阀通电时,控制EGR阀的真空度通道被切断,EGR阀关闭,停止废气在循环。
E GR率=[EGR量/(进气量+EGR量)]×100℅3.闭环控制EGR系统闭环控制EGR系统,检测实际的EGR率或EGR阀开度作为反馈控制信号,其控制精度更高。
与开环相比只是在EGR阀上增设一个EGR阀开度传感器,控制原理,EGR 率传感器安装在进气总管中的稳压箱上,新鲜空气经节气门进入稳压箱,参与再循环的废气经EGR电磁阀进入稳压箱,传感器检测稳压箱内气体中的氧浓度,并转换成电信号送给ECU,ECU根据此反馈信号修正EGR电磁阀的开度,使EGR率保持在最佳值。
教案内容4.EGR控制系统的检修(1)一般检查拆下EGR阀上的真空软管,发动机转速应无变化,用手触试真空软管应无真空吸力;发动机温度达到正常工作温度后,怠速时检查结果应与冷机时相同,若转速提高到2500 r/min左右,拆下真空软管,发动机转速有明显提高。
(2)EGR电磁阀的检查冷态测量电磁阀电阻应为33~39Ω。
电磁阀不通电时,从进气管侧吹入空气应畅通,从滤网处吹应不通;接上蓄电池电压时,应相反。
(3)EGR阀的检查如图,用手动真空泵给EGR阀膜片上方施加约15KPa 的真空度,EGR阀应能开启,不施加真空度,EGR阀应能完全关闭。
EGR阀的检查三、三元催化转换器(TWC)与空燃比反馈控制系统1.TWC功能利用转换器中的三元催化剂,将发动机排出废气中的有害气体转变为无害气体。
2.TWC的构造三元催化剂一般为铂(或钯)与铑的混合物。
3.影响TWC转换效率的因素影响最大的是混合气的浓度和排气温度。