电控燃油喷射系统[1]

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电控燃油喷射系统的组成及工作原理

电控燃油喷射系统的组成及工作原理

电控燃油喷射系统的组成及工作原理电控燃油喷射系统是现代内燃机车辆中重要的燃油供给系统之一,它采用电子控制单元(ECU)来监测和控制燃油喷射过程。

本文将介绍电控燃油喷射系统的组成和工作原理。

一、组成电控燃油喷射系统主要由以下几个组成部分组成:1. 燃油泵:负责将汽油从油箱中抽取,并通过燃油滤清器过滤后供应给喷油嘴。

2. 电子控制单元(ECU):是系统的核心部件,负责监测和控制燃油喷射过程。

ECU根据传感器提供的各种数据,包括发动机转速、进气量、冷却水温度等,计算出最佳的喷油时间和喷油量,并通过喷油嘴控制燃油的喷射。

3. 传感器:用于监测发动机的运行状态和环境参数,包括进气压力传感器、进气温度传感器、曲轴位置传感器等。

这些传感器将收集到的数据传输给ECU,供其计算出最佳的喷油策略。

4. 喷油嘴:通过ECU的控制,喷射适量的燃油进入发动机燃烧室。

喷油嘴通常是电控式的,可以根据ECU的命令控制喷油时间和喷油量。

5. 燃油供应系统:包括燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器等。

燃油供应系统负责将燃油供应给喷油嘴,并保持适当的燃油压力。

二、工作原理电控燃油喷射系统的工作原理如下:1. 数据采集:传感器收集发动机运行状态和环境参数的数据,包括发动机转速、进气量、冷却水温度等。

这些数据将被传输给ECU进行处理。

2. 数据处理:ECU根据传感器提供的数据,计算出最佳的喷油策略。

这个策略包括喷油时间和喷油量,旨在实现燃油的最佳利用和发动机性能的最优化。

3. 喷油控制:根据ECU计算出的喷油策略,ECU通过控制喷油嘴的开关来控制燃油的喷射。

喷油嘴根据ECU的命令,以合适的时间和合适的量将燃油喷射进入发动机燃烧室。

4. 燃油供应:燃油泵将汽油从油箱中抽取,并通过燃油滤清器过滤后供应给喷油嘴。

燃油压力调节器可根据需要调节燃油的压力,以保持适当的燃油供应。

5. 燃烧过程:通过喷油嘴喷射的燃油与进入燃烧室的空气混合后,在火花塞的点火下燃烧,释放出能量驱动发动机工作。

简述电控燃油喷射系统的组成以及各部件的作用。

简述电控燃油喷射系统的组成以及各部件的作用。

简述电控燃油喷射系统的组成以及各部件的作用。

电控燃油喷射系统是现代汽车的关键部件之一,它通过精确控制燃油的喷射量和喷射时机,使发动机能够正常运转,并达到更高的效率和更低的排放。

本文将从组成和各部件的作用两个方面来介绍电控燃油喷射系统。

一、电控燃油喷射系统的组成电控燃油喷射系统由以下几个部分组成:1. 燃油泵:燃油泵是电控燃油喷射系统的核心部件之一,它的主要作用是将燃油从油箱中抽送到高压油管中,以供喷油嘴使用。

2. 高压油管:高压油管是燃油泵和喷油嘴之间的连接管道,它可以承受高压的燃油,并将燃油传递给喷油嘴。

3. 喷油嘴:喷油嘴是电控燃油喷射系统中最关键的部件之一,它的主要作用是将高压的燃油喷入发动机燃烧室中,以供发动机燃烧使用。

4. 进气系统:进气系统是电控燃油喷射系统中另一个重要的部件,它的主要作用是将空气引入发动机燃烧室中,以供发动机燃烧使用。

5. 传感器:传感器是电控燃油喷射系统中的重要组成部分,它可以感知发动机的工作状态,如发动机转速、负荷、氧气浓度等,并将这些信息反馈给电控单元。

6. 电控单元:电控单元是电控燃油喷射系统的控制中心,它可以根据传感器反馈的信息来精确控制燃油的喷射量和喷射时机,以确保发动机的正常运转。

二、各部件的作用1. 燃油泵的作用燃油泵是电控燃油喷射系统中最重要的部件之一,它的主要作用是将燃油从油箱中抽送到高压油管中,以供喷油嘴使用。

燃油泵可以根据发动机的工作状态来调节燃油的供应量和压力,以确保发动机正常运转。

2. 高压油管的作用高压油管是燃油泵和喷油嘴之间的连接管道,它可以承受高压的燃油,并将燃油传递给喷油嘴。

高压油管的压力和燃油的供应量可以通过燃油泵的控制来进行调节。

3. 喷油嘴的作用喷油嘴是电控燃油喷射系统中最关键的部件之一,它的主要作用是将高压的燃油喷入发动机燃烧室中,以供发动机燃烧使用。

喷油嘴的喷射量和喷射时机可以通过电控单元的控制来进行调节,以确保发动机的正常运转。

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。

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的工作原理
工作原理如下:
1.燃油供给:燃油泵将汽油从燃油箱中抽取并送至燃油喷嘴。

电喷控
制器通过传感器来感知发动机的工作状态和负荷情况,从而精确计算出发
动机需要的燃油量,并发送给燃油泵控制装置以实现燃油的供给控制。

2.燃油喷射:燃油喷嘴根据电喷控制器的指令,将精确计算出的燃油
量按照合适的喷射时机通过喷油嘴喉喷射到发动机的进气道内。

喷射时机
的控制精确到喷油的角度和喷油的时刻,对不同工况下的发动机有不同的
喷油策略。

3.燃油混合:喷射的燃油在进气道内与空气混合形成可燃混合气,在
汽缸内进行燃烧以释放能量。

通过精确控制燃油的喷射量和喷射时机,汽油机电控燃油喷射系统具
有以下几个优势:
1.提高燃烧效率:电喷系统能够精确控制喷油量,使燃油与空气混合
更加均匀,燃烧更完全,从而提高燃烧效率,减少燃料的浪费。

2.提高动力性能:通过控制喷射时机和喷射量,电喷系统能够实现更
快更准确的燃烧,使发动机的输出动力更加强劲。

3.减少尾气排放:电喷系统能够根据发动机工况实时调整燃油喷射量
和喷射时机,使燃烧更加完全,减少有害物质的产生,从而降低尾气排放。

4.提高稳定性:电喷系统能够通过传感器实时监测发动机的状态和负
荷情况,并根据实时数据进行喷油控制,确保发动机在不同工况下的稳定
运行。

综上所述,汽油机电控燃油喷射系统通过精确控制燃油的喷射量和喷
射时机,实现了高效燃烧和优化燃烧参数的自动调整,从而提高了发动机
的燃油利用率和动力性能,同时减少了尾气排放,使汽车更加环保和节能。

简述电控燃油喷射系统的功用

简述电控燃油喷射系统的功用

简述电控燃油喷射系统的功用电控燃油喷射系统是一种现代汽车引擎控制系统,它通过精确计算和调整燃油的喷射量和时间,使发动机能够更加高效地工作。

这个系统的主要功用是确保发动机能够以最佳状态运转,从而提高汽车的性能、经济性和环保性。

一、电控燃油喷射系统的组成1. 燃料泵:负责将汽油从油箱中抽出并送到喷油器中。

2. 喷油器:将燃料以高压喷入发动机气缸内,实现对燃料的精确控制。

3. 传感器:通过检测发动机各种参数(如进气量、空气流量、水温等)来反馈给ECU(电子控制单元),ECU根据传感器反馈的信息计算出最佳的喷油量和时机。

4. 电子控制单元(ECU):是整个系统的“大脑”,负责接收传感器反馈信息,并根据这些信息计算出最佳的喷油量和时机。

同时,ECU还可以记录车辆运行数据、故障码等信息。

5. 进气管:将空气引入发动机,并将空气流量信息传递给ECU。

6. 氧气传感器:检测发动机排放的废气中氧气含量,并将这些信息反馈给ECU,以便调整燃油喷射量和时机。

二、电控燃油喷射系统的工作原理1. 燃料泵将汽油从油箱中抽出并送到喷油器中。

2. 传感器检测发动机各种参数,并将这些信息反馈给ECU。

3. ECU根据传感器反馈的信息计算出最佳的喷油量和时机,并通过信号线控制喷油器进行喷油。

4. 喷油器将燃料以高压喷入发动机气缸内,实现对燃料的精确控制。

5. 发动机燃烧汽油产生能量,推动车辆行驶。

6. 氧气传感器检测发动机排放的废气中氧气含量,并将这些信息反馈给ECU,以便调整燃油喷射量和时机,从而使排放更加环保。

三、电控燃油喷射系统的优点1. 提高汽车性能:电控燃油喷射系统可以精确控制燃油的喷射量和时机,从而使发动机能够以最佳状态运转,提高汽车的动力、加速性和行驶稳定性。

2. 提高经济性:通过精确计算和调整燃油的喷射量和时机,电控燃油喷射系统可以使汽车的燃油利用率更高,从而降低油耗。

3. 提高环保性:电控燃油喷射系统可以精确控制燃油的喷射量和时机,从而使发动机排放更少的废气和污染物,减少对环境的污染。

简述电控燃油喷射系统的工作原理。

简述电控燃油喷射系统的工作原理。

电控燃油喷射系统是现代内燃机的燃油供给系统,它采用电子控制单元(ECU)来精确控制喷油量和喷油时机,从而实现燃油的高效燃烧,提高发动机的动力性能和燃油经济性。

下面将从工作原理、组成部分和优点几个方面进行详细介绍。

一、工作原理1. 燃油供给:工作原理首先是燃油供给。

燃油从汽车油箱经过燃油泵被送至高压油路。

在高压油路和喷油嘴之间有一个燃压调节阀,它能够调节燃油的高压状态,保证燃油喷射系统的正常工作。

2. 压力调节:喷油泵生成的高压燃油会根据需要的燃烧量通过高压油路输送至喷油嘴。

ECU会控制燃油的喷射时间和喷油嘴的打开与关闭,根据发动机转速、负荷和气缸温度等参数进行调节。

3. 喷油处理:喷油系统的喷油嘴会把高压的燃油雾化成微小的颗粒喷射到气缸内混合空气当中,形成可燃气雾。

二、组成部分1. 燃油泵:用于从油箱中抽取燃油,然后将其输送到高压油路。

2. 高压油路:主要起到燃油输送和储存的作用。

3. 喷油嘴:负责将燃油雾化并喷射到发动机气缸内,与空气充分混合。

4. 电子控制单元(ECU):作为整个系统的控制中心,负责监控和调节喷油量、喷油时机,以及其他相关参数。

三、优点1. 节能环保:相比传统的化油器供油系统,电控燃油喷射系统能够更加精确地控制燃油喷射量和喷射时机,从而实现更加充分的燃烧,提高燃油利用率,减少尾气排放。

2. 动力性能好:由于燃烧更加充分,电控燃油喷射系统能够为发动机提供更加充足和稳定的动力输出。

3. 故障诊断简便:电控燃油喷射系统具有自我诊断功能,当系统出现故障时,ECU会存储相应的故障码,便于技师迅速定位和解决问题。

总结:电控燃油喷射系统的工作原理包括燃油供给、压力调节和喷油处理三个方面,主要由燃油泵、高压油路、喷油嘴和电子控制单元等组成部分构成。

相比传统供油系统,它具有节能环保、动力性能好和故障诊断简便等优点。

随着汽车技术的不断发展,电控燃油喷射系统也将会在未来得到更加广泛的应用和发展。

电控燃油喷射系统的工作原理虽然简单易懂,但其背后的技术原理和优化还有很多深奥之处。

汽车驾驶员技师考试提纲精华版[1]

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考试提纲说明:1)查找时先查看黑体字部分;2)解答为简答,答题时请酌情组织适当语言补充。

第一章:汽车驾驶员专业知识第一题.汽油机电控装置主要有哪些?及其工作原理。

(1)电控燃油喷射系统①喷油量控制,电控单元将发动机空气流量信号作为主控信号,确定基本控油量;②喷油正时控制,根据发动机各缸的发火顺序,将喷射时间控制在进气行程内的最佳时刻;③断油控制分为减速断油和超速断油控制,前者是指汽车减速时电控单元切断喷油器的控制电路,使得停止喷油,太低速时又恢复供油,后者是指超速时候电控单元使喷油器停止喷油防止超速。

(2)电控点火系统①点火提前角控制,发动机运转时,电控单元根据发动机的转速和负荷信号,确定基本点火提前角,并根据其他信号进行修正,最后确定点火提前角,并向电子点火控制器输出点火控制信号,控制点火系统的工作。

②通电时间与恒流控制,电控单元可根据蓄电池电压及转速等信号,控制点火线圈一次电路的通电时间,恒流控制电路使得一次电流在极短时间内增长到额定值,减小转速对二次电压的影响,改善点火特性。

③爆燃控制,电控单元收到爆燃传感器的信号后,对信号进行滤波处理并判断其是否在设定范围内,当发生爆燃时,立即推迟点火时刻。

(3)怠速控制根据发动机怠速状态的要求,控制怠速进气量从而稳定一定的怠速转速。

(4)排放控制①EGR,废气再循环控制,由电控单元控制EGR阀的开度,使排放的气体进行再循环,以降低Nox的排放量。

②开环与闭环控制,在装有氧传感器及三效催化转换器的发动机中,电控单元根据发动机的工况及氧传感器反馈的空燃比信号,确定进行开环控制与闭环控制。

③二次空气喷射,电控单元根据发动机的工作温度,控制新鲜空气喷入排气歧管或三效催化转换器中,以减少排气污染。

④燃油蒸汽控制,电控单元控制活性燃油蒸汽排放装置的工作,以降低燃油蒸发污染。

(5)进气增压控制①可变进气道控制,电控单元通过控制真空电磁阀来控制动力阀的开闭,从而改变进气量,改善发动机的输出转矩与动力。

7.电控燃油喷射系统

7.电控燃油喷射系统

进气系统主要元件—节气门体
常见L系统节门体
1-空气流量计 2-怠速控制阀
3-节气门位置传感器
2.燃油系统主要元件
燃油系统主要元件—电动燃油泵 安装位置:外置和内置两种,内置式电动燃油泵噪声 小、不易产生气阻、不易泄漏,应用广泛。 组成:主要由油泵电机、燃油泵、出油阀、卸压阀等 组成。 类型:按燃油泵结构分为涡轮式、滚柱式、齿轮式和 侧槽式等。
调节进入空气量。
9、爆震传感器
作用: 安装在发动机缸体上,用来检测混合气
是否出现爆燃现象,并通过控制点火提前 角,防止爆燃出现。
10.信号开关
起动开关 起动时,给ECU提供起动信号; 空调开关 空调工作时,向ECU输入空调工作信号; 档位开关 由P/N档挂入其它档时,向ECU输人挂档信
号;挂入P或N档时,空档位置开关提供P/N档位置信号; 制动灯开关 制动时,向ECU提供制动信号; 动力转向开关 方向盘转动时,向ECU输入转向信号; 巡航控制开关 进入巡航控制状态时,向ECU输入巡航
微型计算机:根据需要,利用其内存程序和数 据对送来的信号进行运算处理,并将处理结果 送往输出回路。
输出回路:将微机的处理结果放大,生成能控 制执行元件工作的执令信号。
第七章 电控燃油喷射系统
一、汽油喷射系统在汽车上的应用 二、电控燃油喷射系统的基本组成 三、电控燃油喷射系统的功能 四、电控燃油喷射系统主要元件 五、汽油机电控系统传感器 六、ECU
一、汽油喷射系统在汽车上的应用
1.发展历程 汽油喷射系统在20世纪30年代始用于军用飞机发动机
上 最早装用汽油喷射系统的汽车出现在1954年的汽车展
1-入口 2-出口 3-滤芯
燃油系统主要元件—燃油压力调节器

电控燃油喷射系统的工作原理

电控燃油喷射系统的工作原理

电控燃油喷射系统的工作原理
电控燃油喷射系统是一种现代汽车发动机燃油供应系统,它通过电子控制单元(ECU)控制喷油嘴的喷油量和喷油时机,使发动机燃油燃烧更加精细和高效。

系统的工作原理如下:
1. 传感器感知:发动机中的传感器不断监测各种参数,如进气量、氧气含量和引擎温度等。

这些传感器向ECU发送信号,以便ECU根据当前工况进行适当的调整。

2. 数据计算:ECU收集和分析来自传感器的数据,并与预设的燃烧要求进行比较。

根据这些数据,ECU计算出希望的喷油量和喷油时机。

3. 喷油信号控制:ECU向喷油嘴发送信号,以控制喷油量和喷油时机。

电磁阀根据ECU的指令打开或关闭,从而控制喷油嘴的工作。

电磁阀的开关速度非常快,可以实现非常精细的控制。

4. 燃油喷射:ECU发送的信号控制燃油喷射嘴打开,在气缸内喷射燃油。

喷油的时机和持续时间由ECU决定,并根据工况的变化进行动态调整。

5. 燃烧效果优化:ECU可以根据各种参数的变化改变喷油量和喷油时机,以优化燃烧效果。

例如,ECU可以根据氧气含量的变化调整喷油量,以保持理想的燃烧气体混合比。

这种精细的控制可以提高燃烧效率,减少废气排放。

电控燃油喷射系统的工作原理使发动机的燃油喷射更加精确和高效,不仅提高了动力和燃油经济性,还减少了废气排放和环境污染。

柴油机电控燃油喷射系统的组成

柴油机电控燃油喷射系统的组成

柴油机电控燃油喷射系统的组成柴油机电控燃油喷射系统是柴油发动机控制系统的重要组成部分,它由传感器、控制器和执行器三个主要部分组成。

1.传感器柴油机电控燃油喷射系统中的传感器主要包括:(1)空气流量传感器:测量进入气缸的空气量,为控制器提供必要的信息。

(2)凸轮轴位置传感器:检测凸轮轴的位置,以便控制器能够确定喷油时刻。

(3)曲轴位置传感器:检测曲轴的位置,以便控制器能够确定哪个气缸正在进行燃烧。

(4)进气温度传感器:测量进气的温度,以便控制器能够调整喷油时刻和喷油量。

(5)压力传感器:测量燃油喷射的压力,以便控制器能够调整喷油时刻和喷油量。

这些传感器能够将检测到的各种参数,如空气流量、压力、温度、位置等转化为电信号,传输给控制器。

2.控制器柴油机电控燃油喷射系统中的控制器主要包括ECU(电子控制单元)和PCM (脉冲控制模块)。

这两个组件的主要任务是接收来自传感器的信号,根据预设的程序和算法处理这些信号,并输出控制信号给执行器。

这些控制信号可以包括喷油时刻、喷油持续时间、喷油压力等。

3.执行器柴油机电控燃油喷射系统中的执行器主要包括喷油器和燃油泵。

喷油器负责在正确的时间将精确量的燃油喷射到每个气缸的燃烧室中,而燃油泵则负责提供必要的燃油压力。

执行器接收来自控制器的控制信号,将这些信号转化为具体的机械动作,以实现对燃油喷射系统的精确控制。

总的来说,柴油机电控燃油喷射系统通过传感器、控制器和执行器三个主要部分的协同工作,能够实现对柴油发动机燃油喷射过程的精确控制,从而提高发动机的性能、燃油经济性和排放性能。

随着科技的不断发展,柴油机电控燃油喷射系统也在不断升级和完善,为柴油发动机的持续优化提供了有力的支持。

电控燃油喷射系统图解

电控燃油喷射系统图解

电控燃油喷射系统(EFI)图解EFI的优点:1、在任何情况下都能获得精确的空燃比2、混合气的各缸分配均匀性好3、采用EFI的汽车加速性能好4、充气效率高5、良好的启动性能和减速减油或断油EFI的工作原理:电控汽油喷射系统主要由下列四部分组成:进气系统供油系统控制系统点火系统如下图:1、进气系统如下图:2、供油系统主要由油压调节器、喷油器和喷油泵组成。

供油系统的工作原理图:喷油泵工作原理燃油泵装在油箱内,涡轮泵由电机驱动。

当泵内油压超过一定值时,燃油顶开单向阀向油路供油。

当油路堵塞时,卸压阀开启,泄出的燃油返回油箱。

如下图:喷油器工作原理:喷油器是电磁式的。

当喷油器不工作时,针阀在回位弹簧作用下将喷油孔封住。

当ECU的喷油控制信号将喷油器的电磁线圈与电源回路接通时,针阀才在电磁力的吸引下克服弹簧压力、摩擦力和自身重量,从静止位置往上升起,燃油喷出。

多点喷油系统中喷油器通过绝缘垫圈安装在进气歧管或进气道附近的缸盖上,并用输油管将其固定。

多点喷油系统每缸有一个喷油器。

英文称为multi point injection .简称为MP I。

如下图:喷油器单点喷油系统的喷油器安装在节气门体上,各缸共用一个喷油器。

英文为single point inje ction. 简称为SPI。

如下图:油压调节器工作原理油压力调节器的功能是调节喷油压力。

喷油器喷出的油量是用改变喷油信号持续时间来进行控制的。

由于进气歧管内真空度是随发动机工况而变化的,即使喷油信号的持续时间和喷油压力保持不变,工况变化时喷油量也会发生少量的变化,为了得到精确的喷油量,必须使油压A和进气歧管真空度B的总和保持不变。

如下图:3、控制系统控制系统由传感器、执行器和电子控制单元三部分组成如下图:传感器传感器是感知信息的部件,负责向ECU提供发动机和汽车运行状况。

如下图:ECUECU的功用是采集和处理各种传感器的输入信号,根据发动机工作的要求(喷油脉宽、点火提前角等),进行控制决策的运算,并输出相应的控制信号。

电控汽油喷射系统

电控汽油喷射系统
电控汽油喷射系统
三、脉动衰减器
燃油分配管进口处或油泵处的出油口设有脉动衰减器。利 用其膜片和弹簧的变形,使容积随压力的大小而变化,缓和、 衰减分配管内油压的脉动。
电控汽油喷射系统
ห้องสมุดไป่ตู้
四、油压调节器
它安装在燃油分配管的一端,用油道连通。其作用是保证 各工况下分配管内油压与进气管内压力差保持恒定,一般为 250kPa。
一、 电动汽油泵
电动汽油泵多装在油箱内的液面以下或油箱外面的底部, 淹没在汽油中,隔绝了空气,又因汽油为绝缘物质,无着火的 危险。其目的是为了抽油、排气、防止热气阻的产生。
电控汽油喷射系统
二、汽油滤清器
汽油滤清器用来滤去汽油中杂质。 行驶1.5万km定期更换。 汽油滤清器为内压式纸质滤芯,双层袋状卷筒,套在芯管 上,有12~16圈,袋口在进油端,袋底在出油端。其滤清面积 远大于外压式波折状滤芯,滤清面积达1500c㎡,过滤面积增 大40倍,供油畅通。它对安装方向有严格要求,要防止挤扁滤 芯,造成供油不畅,或对油泵造成过大负载,绕组发热,丧失 泵油能力。实践证明:如果接反管口,过滤面积将减少1000倍。
电控汽油喷射系统
二、控制系统的功能
10个传感器、10个执行元件、 10项功能:
电控汽油喷射系统
三、单点喷射(节气门体)的电控喷射系统
它是将一个或两个 电磁喷油器安装在单腔 或双腔节气门体上方, 将燃油喷入大喉管的进 气流中,再由各缸的进 气管分配到各汽缸中。
电控汽油喷射系统
第四节 各种电元件和传感器 的原理、检测与维修
电控汽油喷射系统
电控汽油喷射系统
电控汽油喷射系统简称EFI,是英文Electronic Fuel Injection首字母的缩写,就是用计算机控制的汽油喷射系统。

电控燃油喷射系统分类

电控燃油喷射系统分类

电控燃油喷射系统分类1. 引言电控燃油喷射系统是现代汽车发动机中的关键部件之一,它负责将燃料以适量和合适的时间喷射进入发动机燃烧室,以实现高效燃烧和动力输出。

随着汽车技术的不断发展,电控燃油喷射系统也在不断演进和改进。

本文将对电控燃油喷射系统进行分类,并对各种分类进行详细介绍。

2. 分类一:单点喷射系统单点喷射系统是最早出现的电控燃油喷射系统之一,它通过一个单一的喷嘴将燃料喷射到发动机的进气道中。

这种系统简单、成本低廉,但其调整范围有限,无法满足高功率和高效率要求。

3. 分类二:多点喷射系统多点喷射系统是目前主流的电控燃油喷射系统之一,它通过多个喷嘴将燃料分别喷射到每个气缸的进气道中。

这种系统可以精确控制每个气缸的燃油供给量,提高燃烧效率和动力输出,并且能够适应不同工况下的要求。

3.1 串列多点喷射系统串列多点喷射系统是多点喷射系统中的一种形式,它将多个喷嘴串联在一起,通过一个共同的燃料供给管路供给燃料。

这种系统结构简单、可靠性高,但对于不同气缸的燃油供给量调节范围有限。

3.2 并列多点喷射系统并列多点喷射系统是多点喷射系统中的另一种形式,它将每个气缸的喷嘴分别与燃料供给管路相连,通过电控单元分别控制每个喷嘴的工作。

这种系统可以更精确地控制每个气缸的燃油供给量,提高发动机的性能和经济性。

4. 分类三:直接喷射系统直接喷射系统是一种先进的电控燃油喷射系统,它将燃料直接喷射到发动机燃烧室中。

与传统的间接喷射系统相比,直接喷射系统具有更高的燃烧效率、更低的排放和更好的动力输出。

4.1 单点直接喷射系统单点直接喷射系统是直接喷射系统中的一种形式,它通过一个单一的喷嘴将燃料直接喷射到发动机燃烧室中。

这种系统结构简单、成本低廉,但对于不同工况下的要求和高功率输出有限。

4.2 多点直接喷射系统多点直接喷射系统是直接喷射系统中的另一种形式,它通过多个喷嘴将燃料分别喷射到每个气缸的燃烧室中。

这种系统可以精确控制每个气缸的燃油供给量,提高发动机的性能和经济性。

电控燃油喷射系统

电控燃油喷射系统

电控燃油喷射系统电控燃油喷射系统的基本任务是以减少发动机机有害物排放为主要目标,尽可能兼顾发动机的其它性能要求。

为了实现这一基本任务,空燃比的精确控制是关键,因此现代电子控制汽油喷射系统都遵守以空气流量和发动机转速为基本控制参数,以电控单元( ECU)为控制核心,以喷油器为控制对象的控制原则。

一个完整的电控汽油喷射系统通常由空气供给系统、燃油供给系统和电子控制系统三个子系统构成。

如图1-0.图1-01.空气供给系统空气供给系统任务是向汽油机提供清洁的、与发动机负荷相适应的、经过计量的新鲜空气,使它们在进气管或气缸内与喷油器喷出的汽油形成质量好的可燃混合气。

空气供给系统由空气滤清器、空气量计量装置、节气门体和节气门位置传感器、进气总管和进气歧管等组成。

如图1-1图1-11.1空气量计量装置空气量计量装置的作用是对发动机吸入的新鲜空气量进行直接或间接的测量, 并把测量结果转换成电压或频率信号输送到 ECU, ECU 根据输入信号及其它参数计算出每一工作循环吸入的新鲜空气质量直接测量方式采用空气流量计测量空气的体积流量或质量流量,间接测量方式大都采用进气歧管绝对压力传感器测量进气歧管的绝对压力。

1.2空气流量计电控汽油喷射发动机中使用的空气流量计主要有翼片式空气流量计、卡门旋涡式空气流量计、热线式空气流量计和热膜式空气流量计四种。

1.3节气门体和节气门位置传感器1.3.1 节气门体节气门体安装在空气流量计和发动机进气总管之间的进气管上(对于采用空气流量计进气和电控汽油机),或者安装在空气滤清器与进气总管之间(对于使用进气歧管绝对压力传感器的汽油机)。

节气门体一般由节气门、怠速旁通气、怠速调整螺钉、辅助空气阀等组成。

节气门通过拉索与油门踏板相连,驾驶员通过油门踏板控制节气门开度,使发动机的输出扭矩与所需的牵引力相适应。

对于设置怠速旁通气道的节气门体,怠速旁通气道布置在主进气通道一侧,发动机怠速运转时,节气门完全关闭,怠速所需要的空气经旁通气道布置在气道进入总管。

电控燃油喷射系统工作原理

电控燃油喷射系统工作原理

电控燃油喷射系统工作原理
电控燃油喷射系统是一种现代化的汽车燃油供给系统,它的工作原理是利用电子控制器来管理和控制燃油喷射器的工作,以确保发动机的燃烧效率和排放性能。

该系统由多个部件组成,包括传感器、电子控制器、喷油器和燃油供应系统。

传感器用于检测发动机状态和环境参数,比如发动机转速、进气温度、空气流量等。

这些数据将传输给电子控制器,电子控制器根据这些数据进行计算,并根据发动机工作需要来控制喷油器的喷油量和喷油时机。

当气门开启,气缸内形成负压时,电子控制器会从传感器获取相关数据,并计算出所需的燃油量。

然后,电子控制器通过电磁阀控制喷油器喷射所需的燃油量。

燃油通过喷油器进入气缸内进行燃烧,从而提供动力。

电控燃油喷射系统具有多个优势。

首先,它可以根据发动机状态和工作要求对燃油喷射进行精确控制,以提高燃烧效率和动力输出。

其次,通过控制喷油量和喷油时机,可以减少排放物的产生,降低环境污染。

此外,它还可以提供更好的燃油经济性和可靠性。

总之,电控燃油喷射系统通过利用传感器和电子控制器来管理和控制燃油喷射,以优化发动机的工作效率和排放性能。

这种系统在现代汽车中被广泛应用,并成为提高动力性能和环保性能的关键技术。

简述电控燃油喷射系统的组成以及各部件的作用。

简述电控燃油喷射系统的组成以及各部件的作用。

简述电控燃油喷射系统的组成以及各部件的作用。

电控燃油喷射系统是现代汽车发动机的重要组成部分,其主要功能是在发动机运行时向燃烧室内喷射适量的燃油,以保证发动机的正常运行。

本文将从组成和各部件的作用两个方面来简述电控燃油喷射系统。

一、电控燃油喷射系统的组成电控燃油喷射系统主要由下列组成部分组成:1. 燃油泵燃油泵是将汽油从油箱中抽出并提供给喷油嘴的关键部件。

它通常由电动机驱动,将燃油压力提高到所需的压力水平,以便在喷油嘴中形成适当的燃油喷雾。

2. 燃油过滤器燃油过滤器的作用是过滤燃油中的杂质和水分,以保证燃油的纯度和质量。

过滤器通常位于燃油泵和燃油喷嘴之间,以便在燃油进入喷嘴之前将其过滤。

3. 喷油嘴喷油嘴是将燃油喷入燃烧室的部件。

它通常由一个小孔组成,燃油通过小孔喷出形成雾状,然后被点火器点燃,燃烧产生能量以推动发动机的运转。

4. 电子控制模块(ECM)电子控制模块是电控燃油喷射系统的“大脑”,它负责控制燃油泵的运转、喷油嘴的打开和关闭、燃油喷射时间和燃油喷射量等参数,以保证发动机的稳定运行。

二、各部件的作用1. 燃油泵燃油泵是将燃油从油箱中抽出并提供给喷油嘴的关键部件。

它通常由电动机驱动,将燃油压力提高到所需的压力水平,以便在喷油嘴中形成适当的燃油喷雾。

燃油泵通常采用机械泵或电动泵,机械泵的优点是结构简单、可靠性高,但是在高速运转时噪音较大;电动泵则可以根据需要调整燃油压力和流量,但是需要使用电源。

2. 燃油过滤器燃油过滤器的作用是过滤燃油中的杂质和水分,以保证燃油的纯度和质量。

过滤器通常位于燃油泵和燃油喷嘴之间,以便在燃油进入喷嘴之前将其过滤。

燃油过滤器通常使用纸质滤芯或网状滤芯,滤芯材料的选择取决于所使用的燃油种类和环境条件。

3. 喷油嘴喷油嘴是将燃油喷入燃烧室的部件。

它通常由一个小孔组成,燃油通过小孔喷出形成雾状,然后被点火器点燃,燃烧产生能量以推动发动机的运转。

喷油嘴的数量和位置取决于发动机的类型和设计,通常位于气缸头部或进气歧管上。

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电控燃油喷射系统一、电控燃油喷射系统(EFI)的产生传统的化油器不能满足现代汽车对发动机高经济性、低污染的要求。

人们开始研究怎样同时解决汽车排气净化和节油的两大问题。

从60年代初开始,人们首先对点火系统进行改造,采用无触点电子点火装置。

它克服了传统的触点式点火装置的缺陷,提高了点火能量,在节油和排气净化方面都有较大改善。

但是,由于分电器中的运动部件会产生磨损,一旦驱动部件松旷就会影响点火正时,失去无触点电子点火的优点。

而且由于仍采用机械式点火提前装置,不能实现点火特性的多维调节。

今天,发动机应该控制的项目有:点火时刻、空燃比、排气再循环(EGR)和怠速速度等。

目的在于获得高功率、大扭矩、低油耗、清净的排气以及行驶稳定性。

电子控制是使上述项目得到最佳调节的最好方法,从60年代后半期开始,随着半导体技术的高速发展,尤其是微型计算机的出现导致电控燃油喷射系统的产生,使汽车发动机进入一个电于控制的新时代。

1967年,德国Bosch公司研制成D型电子控制汽油喷射系统,随后又开发了L型电子控制喷射系统,后来这些技术被不断改进、完善。

到1979年,发动机电子控制技术己达到相当高的程度。

电控燃油喷射系统(Electronic fuel injection简称EFI)就是用计算机控制燃油供应量的装置。

电控燃油喷射系统中的计算机综合各种不同传感器送来的信息作出判断,控制喷油器以一定的压力,正确迅速地把燃油喷射到发动机进气歧管里,与吸入的空气混合后,进入发动机气缸,配合电于控制点火在最佳时刻点燃可燃混合气。

二、电控燃油喷射系统的优点电控燃油喷射系统与传统的化油器装置相比具有以下优点:1、发动机且起动时间短。

通常设有冷起动喷油器,故可改善低温起动性能,起动发动机的时间只是传统化油器的50%。

力性强。

采用EFI后,发动机的进气可不必预热,可以吸入密度较大的冷空气,同时进气歧管阻力减小,所以充气系数提高。

热效率和充气系数的提高,使发动机的输出功率提高,其功率可增人5%~10%,扭力可增大7%。

速性能好。

由于汽油是直接喷射到发动机进气阀处,混合气经过的路程短,因此反应灵敏,减少滞后现象,加速性能得到改善。

进行油门全开的加速试验,车速由0~100km/h比传统化油器缩短7%的时间。

4、耗油量低,经济性好。

EFI系统最突出的优势是能实现空燃比的高精度控制。

因为汽油是在一定的压力下喷出的,燃油雾化质量好,且喷油量是精确地控制的,混合气的空燃比为最佳值且各缸分配较均匀,下坡时又可以完全不喷油,发动机只对空气进行压缩,所以可以降低燃油消耗量。

装用EFI后比传统化油器省油5~15%。

5、减少排气污染。

因为EFI装置可以分别控制汽油量与空气量,控制精度很高,能始终保持所需的最佳空燃比。

该装置与三元催化剂配合使用时可以使废气中的CO、HC、NO x控制在最低范围。

而且,当发动机减速到一定值(约120r/min),会自动切断燃油供给,可以完全排除传统化油器减速时所无法清除的HC气体。

整个装置体积小,而且不需要机械驱动,安装灵活方便。

电子控制燃油喷射装置的最大特点是,既可获得最人功率,又可最大限度地节油和净化排气,是节约能源,降低排污的有效措施之一。

三、电控燃油喷射系统的基本原理、类型及组成1电控燃油喷射系统的原理电控燃油喷射系统采用各种发动机的负荷、转速、加速、减速、吸气流量和温度、冷却水的温度等变化情况转换成电信号,然后把这些电信号输入到计算机控制系统(电子控制器)里,电子控制器(ECU)根据这些信号与储存的信号进行精确计算后输出一个控制信号去控制喷油器阀的开启时间和持续时间,从而供给发动机气缸最佳油量。

2电控燃油喷射系统的类型电控燃油喷射系统按不同的方法可分为不同的类型。

按检测进气量的方式分类:压力型(也称D型)---以进气管压力为主要控制参数。

采用的是速度密度控制法。

这是一种间接测量空气量的方式,它在节气门后面装有压力传感器,以测量进气管内的压力,因该处的压力(真空度)随节气门开度而变化,它反映了发动机负荷的大小,故可作为电子控制系统确定喷油量的主控信息。

电于控制器(ECU)根据进气管压力和发动机转速推算每一工作循环吸入发动机的空气量,再根据推算的空气量计算燃油量。

但由于空气流量与该处压力不是线性关系,且进行排气再循环时管内压力要发生变化,所以不容易精确检测吸人的空气量,故这种方式控制精度不高,现己少用。

2)流量型(也称L型)----以空气流量为主要控制参数。

采用的是质量流量控制法。

流量型控制系统是在发动机进气管处安装空气流量计,它是一种直接检测法,即利用空气流量传感器直接测定进入发动机的空气量,ECU则根据进气量信息确定其喷油量,从而可得到较准确的空燃比,由于流量型控制精度高,现已广泛采用。

2、按喷油器的数量分类:单点喷射(SPI)Single Point Injection单点喷射是在节气门后方用一个喷油器集中喷射,为了将燃油喷入节气门与管壁之间的空间,使燃油雾化得更好,燃油应喷射成锥状。

当然,化油器式发动机歧管所具有的各缸燃油分配不均、动态特性差等缺点,在单点喷射系统中也同样存在。

但单点喷射结构简单,控制较容易,故现在仍有应用。

多点喷射(MPI)Multi Point Injection多点喷射也称气门口喷射系统,即在每个进气门前方都设一个喷油器,因此,使燃油有更好的分配,而且与进气歧管的结构无关,避免了壁湿影响,这样,不论发动机在热态或冷态下工作,其过渡特性都是最佳的。

同时,由于进气歧管中只有空气,故可设计得使发动机达到最大的充气量,这将进一步提高发动机的扭矩和工作性。

按喷射时序的不同,MPI又可细分为同时喷射、分组喷射和顺序喷射3种。

同时喷射方式是所有喷油器同时喷油;而为了使整套设备的结构简单而喷油准确,常将发动机的气缸分为两组,供给每组气缸的喷油器都是同时打开,给各缸的进气歧管同时喷油,两组喷油器交替工作,此即分组喷射;顺序喷射方式则使喷油器能按各缸的点火顺序进行喷油,每循环喷一次。

该种方式较前两种应用效果更好。

控制系统有无反馈分类开环系统-----又称硬性控制指施控系统将可控输入转化为信号后作用于受控系统,受控系统的输出结果不再被送回输入端并形成再控制的直链控制方式,即不带有反馈控制装置的喷射系统为开环系统。

闭环系统-----又称反馈控制带有反馈控制装置(通常是用氧传感器)的喷射系统为闭环系统。

它与开环控制的区别在于增加了反馈环节。

把受控系统的状态或执行结果返送给施控系统,以影响信号的改变,用以调整未来的动作。

为了获得高的经济性和小的排污量,目前有的使用三元催化装置,同时处理发动机废气中的CO、HC和NOx3种有害气体,降低排污量,而三元催化剂的净化能力与混合气的空燃比有关,在理论空燃比附近,3种有害气体才能同时净化。

在前述一般电于控制喷射装置中增添一个氧传感器安置在排气管内,输出一个氧含量信号,反馈给ECU,随时修上喷入发动机的燃油量,维持混合气的平均值在理论空燃比附近。

3电控燃油喷射系统的组成电控燃油喷射系统主要由燃油供给系统(油路)、空气供给系统(气路)和控制系统(电路。

包括各种传感器、电子控制器和执行器)等三人部分组成。

各部分的组成及功能简介如下:1、燃油供给系统(油路)燃油供给系统的作用是:向气缸内供给燃烧所需要的汽油。

燃油供给系统包括燃油箱、燃油泵、燃油缓冲器、燃油压力调节器、燃油滤清器、喷油器,节温定时开关和冷起动阀(冷起动喷油器)等部件。

燃油箱(汽油箱)----储存燃油用。

燃油泵(电动汽油泵)----其作用是将燃油从燃油箱中泵人燃油管路,并使燃油保持一定的压力,经过滤清器输送到燃油喷油器和冷起动阀。

燃油泵按其安装位置分为外装泵和内装泵两种外装泵即将泵装在油箱之外的输油管路中,内装泵则是将泵安装在燃油箱内。

与外装泵比较,它不易产生气阻和燃油泄漏,且噪音小。

目前大多数EFI采用内装泵。

燃油缓冲器----也称脉动阻尼器。

其作用是使燃油泵泵出的油压变得平稳,减少抽压波动和降低噪音。

燃油压力调节器----油路中安装有压力调节器,它使燃油压力相对于人气压力或进气管负压保持一定,即保持喷油压力与喷油环境压力的差值一定。

此压力差一般维持在250kPa,当供油压力超过规定值时,压力调节器内的减压阀打开,汽油便经过回油管流回油箱,使输油管油压保持恒定。

燃油滤清器----装于燃油缓仲器与喷油器之间的油路中,其作用是滤除燃油中的水份和杂质等污物,以防堵塞喷油器计阀。

喷油器----喷油器安装在节气门体空气人口处(SPI系统)或进气歧管靠近各缸进气门附近(MPI系统),受电子控制器喷油信号的控制,其喷油量由喷油器通电时间的长短决定,从而将适量的燃油成雾状喷入进气歧管。

喷油器的喷油原理是:由电于控制器送来喷油电流信号,电流流经电磁线圈产生电磁吸力,该吸力吸引铁心,由于针阀与铁心制成一体,故此时计阀打开,燃油由喷油器喷出。

7)节温定时开关和冷起动阀(冷起动喷油器)节温定时开关的作用是监测冷却水的温度,当发动机起动,冷却水温度低114C时,开关的触点闭合,使冷起动阀喷油。

冷起动阀的作用是在冷起动发动机时向进气歧管喷射额外的燃油,以改善低温起动性能。

有不少车己取消了节温定时开关,冷起动喷油器的工作完全由ECU控制,控制精度更高。

2、空气供给系统(气路)空气供给系统的作用是:测量和控制汽油燃烧时所需要的空气量。

空气供给系统包括:空气滤清器、空气流量计、节气门室、进气歧管、空气量调整器等。

空气由空气滤清器吸入,经空气流量计(其作用是测量进入空气量的多少)、节气门室、进气歧管而后进入各气缸。

空气流量计(MAF)----用于L型EFI系统。

安装在空气滤清器和节气门之间,用来测量进入气缸内空气量的多少,然后将进气量信号送入电子控制器ECU,从而由ECU计算出喷油量控制喷油器向节气门主喷入与进气量成最佳比例的燃油。

2) 节气门室----节气门室的作用是控制进入气缸的空气量,从而控制发动机的转速。

它主要由节气门,怠速调整螺丝、怠速空气孔道和节气门开关等组成。

当发动机在怠速时(节气门全关),空气流经旁通孔道(怠速空气孔道),此时只要调整怠速调整螺丝就可以调整发动机在怠速时的转速。

3)空气量调整器----也称附加空气阀。

它安装在节气门上方。

其作用是在低温下起动发动机时,它通过另一通道,使进入气缸的空气增多,从而使喷油量也增加,做到在低温下顺利起动发动机。

当发动机温度升高达60℃~70℃时,它将自动关闭。

3、控制系统(电路)控制系统的作用是:根据发动车辆运行状况确定汽油的最佳喷射量。

控制系统主要由各种传感器、电子控制器(计算机控制装置)和执行器组成。

控制系统的作用是电子控制器根据接收到的各种传感器采集的反映发动机实时工况的信息,经过计算机计算出喷油器针阀的开启时间和持续时间,并指令喷油器工作,以确保供给发动机最佳可燃混合气。

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