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汽车电控课件项目五
项目五 汽油机怠速控制系统检修 单元 怠速控制系统检修 返回 单元 怠速控制系统检修 1.怠速控制的目标 现代发动机对其动力性、经济性、排放污染等方面性能都提出了严格的要求,即要求对汽油机的可燃混合气的形成、点火、发动机怠速等进行精确的控制,所以怠速控制系统是当代电喷发动机中的一个重要的组成部分,怠速工况控制性能的好坏直接反映了一部车的技术性、稳定性、动力性、经济性、排放性等各种技术指标。 发动机处于怠速工况时的转速对发动机的性能有较大影响,怠速过高,会增加无谓的燃油消耗。据统计,汽车在交通密度大的道路上行驶时,约有30%的燃油消耗在怠速阶段,因此,应尽可能地降低怠速。但从减少有害排放的角度考虑,怠速又不能过低,过低的怠速会使有害气体排放量增加 下一页 返回 单元 怠速控制系统检修 因此,怠速控制的目标是使发动机起动后实现高怠速的快速暖机。自动维持发动机怠速在目标转速下稳定运转。还可根据自动变速器是否在空挡、动力转向开关接通情况下引起发动机怠速时的负荷变化等来自动调节发动机怠速转速,保证发动机在各种怠速条件下的稳定运转。 2.怠速控制系统(IDLE Speed Control)空气提供方式 怠速控制是指对怠速空气量的控制。它除了能稳定基本怠速以外,还可以利用各种附加装置把功能集中起来,使进气系统更加简化。由此可知,怠速控制的实质为怠速工况下的空气进气量进行的控制。 怠速控制系统的空气提供方式主要分为两种:直动式怠速空气量控制方式和旁通式怠速空气量控制方式,如图5-1-1和图5-1-2所示。 上一页 下一页 返回 单元 怠速控制系统检修 2.1直动式怠速空气量控制方式 直动式怠速空气量控制方式简称节气门直动式,直动式节气门体及其结构组成如图5-1-3和图5-1-4所示。其控制原理是通过控制节气门的开启角度来调节空气通路截面积,进而控制空气进气量,实现对怠速的控制。 桑塔纳2000时代超人汽车Gsi发动机直动式节气门控制组件的结构如图5-1-5所示。 直动式节气门控制组件的组成有节气门、节气门定位计、应急运行弹簧、直流电动机、节气门电位计、怠速触点、节气门体加热水竹、节气门拉索滑轮等。 节气门电位计(C369)和节气门定位电位计(C388)这两个部件起着节气门位置传感器的作用。 上一页 下一页 返回 单元 怠速控制系统检修 它们有两个与节气门联动的可动电刷触点,一个在节气门全闭时与怠速触点接触,另一个为可在电阻体上滑动的可动触点。相应地,节气门开度大小和电阻变化成比例,将节气门开度对应的线性输出电压送给ECU,电脑即可计算节气门位置,用于检测发动机工况,包括怠速工况、负荷工况、加速工况、减速工况。它能够持续地为ECU提供节气门位置及油门操纵速度信息,以用于计算与负荷有关的换挡点及与负荷、档位有关的ATF油压等。节气门位置传感器输出特性如图5-1-6所示。 2.2旁通式怠速空气量控制方式 旁通式怠速空气量控制方式简称旁通空气式,其结构如图5-1-7和图5-1-8所示。在节气门旁通空气通道内设立一个阀门。 上一页 下一页 返回 单元 怠速控制系统检修 其控制原理是阀门开大,旁通空气通道截流面积增大,怠速控制增大,怠速转速提高;反之,怠速转速降低。 2.2.1步进电机式怠速控制系统 步进电机式怠速控制系统按照线圈数量的不同可分为两绕组柱塞式控制阀和四绕组柱塞式控制阀两种。 四线圈步进电机式怠速控制系统的结构如图5-1-9所示。 四线圈步进电机式怠速控制阀把步进电机和怠速控制阀合为一体,步进电机的转子由具有16个磁极的永久磁铁制成,沿圆周呈N, S交错排列。步进电机有两个定子,上下层叠放在一起,每个定子铁芯上有16个齿和绕向相反的两个线圈。两个定子铁芯上的齿也沿圆周交错排列,妊杆进给机构由转子驱动,阀轴与妊杆成一体,其一端装阀,如图5-1-10所示。 上一页 下一页 返回 单元 怠速控制系统检修 当ECU控制四个线圈按照逆序通电时,转了按照相反方向旋转,阀门关小。阀门从全关到全开,升程为10 mm,转了移动125步,进行精确控制。 步进电机型怠速控制阀电路如图5-1-11所示。 步进电机式控制项目主要有:起动初始位置设定,起动控制,暖机快怠速控制,反馈控制,发动机负荷变化预控制,电器负载增大的怠速控制,学习控制。 2.2.2旋转电磁阀式怠速控制系统 旋转电磁阀主要由永磁直流电动机和旋转阀组成,如图5-1-12所示。 2.2.3真空控制怠速控制系统 真空控制怠速此系统主要由怠速阀门、真空控制阀(包含定压阀和电磁阀)等组成,如图5-1-13所示。 上一页 下一页 返回 单元 怠速控制系统检修 3.怠速
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