维修工培训电控发动机结构与检修培训.pptx

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;第三节 汽油系统主要部件结构与检修;  由电动燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、脉动阻尼器及油管组成。如下图:;;; (1)涡轮式电动燃油泵  结构:主要由燃油泵电动机、涡轮泵、出油阀、卸压阀组成。  原理:油泵电动机通电时,电动机驱动涡轮泵叶片旋转,由于离心力的作用,使叶轮周围小槽内的叶片贴紧泵壳,将燃油从进油室带往出油室。由于进油室的燃油不断增多,形成一定的真空度,将燃油从进油口吸入;而出油室燃油不断增多,燃油压力升高,当达到一定值时,顶开???油阀出油口输出。出油阀在油泵不工作时阻止燃油流回油箱,保持油路中有一定的压力,便于下次起动。如图  优点:泵油量大、泵油压力较高、供油压力稳定、运转噪声小、使用寿命长等优点。此外,由于不需要消声器所以可以小型化,因此广泛的应用在轿车上。如捷达、本田雅阁 ;;结构:主要由燃油泵电动机、滚柱式燃油泵、出油阀、卸压阀等组成。 原理:  如图,当转子旋转时,位于转子槽内的滚柱在离心力的作用下,紧压在泵体内表面上,对周围起密封作用,在相邻两个滚柱之间形成工作腔。在燃油泵运转过程中,工作腔转过出油口后,其容积不断增大,形成一定的真空度,当转到与进油口连通时,将燃油吸入;而吸满燃油的工作腔转过进油口后,容积不断减小,使燃油压力提高,受压燃油流过电动机,从出油口输出。 ;;主要应用在装用D型EFI和装用热式和卡门旋涡式空气流量计的L型EFI系统中。 控制原理:如图,燃油泵控制ECU根据发动机ECU端子FPC和DI的信号,控制+B端子与FP端子的连通回路,以改变输送给燃油泵电压,从而实现对燃油泵转速的控制。;;主要用于装用叶片式空气流量计的L型EFI系统中。 控制原理:如图,当点火开关ST端子接通时,起动机继电器线圈通电使触电闭合,此时开路继电器中L1线圈通电使其触电闭合,从而通过主继电器、开路继电器向燃油泵供电,油泵工作;发动机正常运转时,点火开关IG端子与电源接通,同时空气流量计测量扳转动使油泵开关闭合,开路继电器L2通电,使开路继电器触电保持闭合,油泵继续工作。发动机停转时,L1和L2线圈不通电,燃油泵停止工作。;;  组成:主要有蓄电池、点火开关、主继电器、油泵继电器、机油压力控制开关、汽油泵、ECU等组成; (1)用专用导线将诊断座上的燃油泵测试端子跨接到12V电源上; (2)将点火开关转至“ON”位置,但不要起动发动机; (3)旋开油箱盖能听到燃油泵工作的声音,或用手捏进油软管应感觉有压力; (4)若听不到燃油泵的工作声音或进油管无压力,应检修或更换燃油泵; (5)若有燃油泵不工作故障,且上述检查正常,应检查燃油泵电路导线、继电器、易熔线个熔丝有无断路。 ; 拆装燃油泵时注意:应释放燃油系统压力,并关闭用电设备。拆下燃油泵后,测量燃油泵两端子之间电阻,应为2~3Ω。用蓄电池直接给燃油泵通电,应能听到油泵电机高速旋转的声音,注意:通电时间不能太长 ; 功用:滤清燃油中的杂质和水分,防止燃油系统堵塞,减小机件磨损,保证发动机正常工作。 一般采用纸质滤心,每行驶20000~40000㎞或1到2年应更换,安装时应注意燃油流动方向的箭头,不能装反。如右图;功用:减小在喷油器喷油时,油路中的油压可能会产生微小的波动,使系统压力保持稳定。 组成:由膜片、回位弹簧、阀片和外壳组成。 原理:发动机工作时,燃油经过脉动阻尼器膜片下方进入输油管,当燃油压力产生脉动时,膜片弹簧被压缩或伸张,膜片下方的容积稍有增大或减小,从而起到稳定燃油系统压力的作用。如右图。;作用:稳定燃油管的压力,使它与进气歧管之间的压力差保持恒定的250 ~300kPa. 组成:主要由阀片、膜片、膜片弹簧和外壳组成。如图 原理:发动机工作时,燃油压力调节器膜片上方承受的压力为弹簧压力和进气管内气体的压力之和,膜片下方承受的压力为燃油压力,当压力相等时,膜片处于平衡位置不动。当进气管内气体压力下降时,膜片向上移动,回油阀开度增大,回油量增多,使输油管内燃油压力也下降;反之,进气管内气体压力升高时,燃油的压力也升高。;;;目的:防止在拆卸时,系统内的压力油喷出,造成人身伤害和火灾。 方法: (1)起动发动机,维持怠速运转; (2)在发动机运转时,拔下油泵继电器或电动燃油泵电线接线,使发动机熄火; (3)再使发动机起动2~3次,就可完全释放燃油系统压力; (4)关闭点火开关,装上油泵继电器或电动燃油泵电源接线。;目的:为避免首次起动发动机时,因系统内无压力而导致起动时间过长。 方法一: 通过反复打开和关闭点火开关数次来完成. 方法二: (1)检查燃油系统元件和油管接头是否安装好。 (2)用专用导线将诊断座上的燃油泵测试端子跨接到12V电源上。 (3)将点火开关转至“ON”位置,使电动燃油泵

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