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桑塔纳型轿车氧传感器故障诊断讲述
毕业论文
作者:张 三
单 位:陕西省电子信息学校
指导教师:
目录
摘要
介绍桑塔纳2000GSi型轿车氧传感器的结构、工作原理,对该传感器的检测方法和故障诊断进行了分析,并列举了一个典型检修实例。
关键词:氧传感器;工作原理;故障诊断;检修实例
桑塔纳桑塔纳2000GSi型轿车氧传感器故障诊断
前言
现代汽车对发动机的动力性、经济性,尤其是对排放量的要求越来越高,因此在发动机上广泛采用了对排气的闭路控制,即通过检测排气中氧的含量来获得混合气空燃比的信号,通过对混合气浓度的判断,对喷油脉冲宽度进行修正,实现空燃比的闭环反馈控制,从而将混合气的空燃比控制在理论14.7附近较窄的范围内,是三元催化转换器的转换率处在最高。氧传感器的基本功用就是通过检测排气中氧气的含量并以电压信号的形式输送给发动机ECU,使发动机ECU精确判断混合气的浓度变化进行喷油量的修正,降低发动机的排放污染。
一 、传感器的结构及工作原理
桑塔纳2000GSi型轿车装备的AJR发动机采用德国Motronic(莫特朗尼克)M3.8.2电子喷射和点火系统。其采用BOSCH公司生产的氧化锆式氧传感器,结构如图1所示。
氧传感器固定在带有螺纹的固定套中,安装在排气管中。基本元件是专用陶瓷体,即氧化锆的固体电解质。在敏感元件氧化锆的内外侧都履盖有薄层锆。氧传感器内侧通大气,外侧与排气直接接触。当氧化锆内表面处的气体中氧的浓度与外表面处排气中氧的浓度有较大差别时,则固体电解质内部氧离子从大气一侧向排气一侧扩散,氧化锆元件内外侧两铂电极之间将会产生一电压。当混合气稀时,排气中的氧含量高,传感器元件内侧氧浓度差别小,氧化锆元件内外侧两电极产生的电压很低(接近0V);反之,混合气浓时,在排气中几乎没有氧,氧化锆元件内外侧氧浓度差很大,内外侧电极之间产生高电压(约1V).
图2为氧传感器工作电压输出特性,在过量空气系数α=1,即空燃比为14.7时输出电压产生突变。发动机ECU通过接受氧传感器的输入信号即可判断发动机上一工作循环的混合气的浓度,根据混合气浓度的偏低或偏稀的判断,在下一工作循环对喷油量进行减少或增加的修正。
当氧传感器不工作时,信号电压在0.45~0.50V之间;当氧传感器正常工作时,信号电压在0.0~1.0V之间波动,且信号电压每分钟跳变至少10次。如电压显示一直大于0.7V,表示混合气偏浓;电压显示一直小于0.3V,表示混合气偏稀。
动机ECU对氧传感器的故障的检测分析
1 . OBD-Ⅱ对故障存储和报警的优先设置分析
OBD-Ⅱ(第2代随车诊断系统)对汽车部件的故障诊断分为A、B、C、D等4类。A类故障为影响汽车行驶安全、影响发动机工作可靠性的故障(如ABS制动故障、空气流量传感器故障等),这类故障只要出现一次,就对故障信息进行存储并触发报警装置,为优先存储和优先报警。B类故障为影响汽车排放的故障,氧传感器故障为此类故障,这类故障因为不影响汽车的行驶安全而被放在次要位置进行存储和报警。因此,在用检测仪(解码器)读取故障码时,如果没有氧传感器的故障,并不代表氧传感器没有故障,而可能以空气流量传感器的故障码进行设置。同时,氧传感器不仅要求有信号内电压的变化,而且信号电压的变化频率在一定时间内要超过一定的次数。桑塔纳2000GSi型轿车要求每分钟至少10次以上,但当次数未超过限定值而反应迟缓时,并不会产生故障代码。这时,需要利用检测仪读取测量数据块,通过进行数据流分析判断氧传感器的工作情况。
2. 氧创干起信号的闭环控制工况分析
氧传感器信号的闭环控制并不是在所有发动机工况下都采纳,在发动机起动时及起动后燃油增量修正工况,急减速工况等工况下,发动机对混合气体浓度的反馈控制解除,这些工况下发动机性能不良一般与氧传感器无关。
另外,氧传感器只有在300℃以上的温度时才能正常工作,故在桑塔纳2000GSi型轿车的传感器中装有加热元件,使发动机起动后氧传感器能尽快达到工作温度。
氧传感器的检修
1.外观检查
氧传感器顶尖的正常颜色问淡灰色。如顶尖为棕色,多为铅中毒,一般为误用含铅燃油、润滑油、或其他化学物品如各类添加剂所致。如顶尖为白色,多为硅中毒,汽油和硅橡胶密封垫是主要的硅中毒源,所以应按要求慎重选用。如顶尖为黑色,多为积炭,排除发动机积炭后一般能自动清除。
2 .电压、电阻值检测
图3为2000GSi型轿车装备的AJR发动机氧传感器接线原理图。蓄电池经燃油泵继电器向氧传感器的1号脚供给+12V电压;2号脚经ECU的27号脚搭铁,并在发动机排气温度达到氧传感器能正常工作温度时,由ECU断开加热器供电电路。
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