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文档简介
1、燃油反馈控制系统故障诊断点火示波器与汽车示波器点火示波器与汽车示波器汽车示波器汽车示波器 功能功能 点火示波器点火示波器 数字示波器数字示波器 数字万用表数字万用表 专用示波器专用示波器 点火示波器与汽车示波器点火示波器与汽车示波器n点火示波器是传统发动机点火及燃点火示波器是传统发动机点火及燃油供给系统故障的油供给系统故障的“确诊器确诊器 。n由于燃油反响控制系统的出现及三元由于燃油反响控制系统的出现及三元催化器的使用,点火示波器已不能完催化器的使用,点火示波器已不能完成对电控发动机的诊断。成对电控发动机的诊断。n汽车示波器通过对氧传感器的测汽车示波器通过对氧传感器的测试成为现代发动机的试成为
2、现代发动机的“确诊器确诊器 。氧传感器与燃油反响控制系统氧传感器与燃油反响控制系统n氧传感器波形能够反映出发动机的机氧传感器波形能够反映出发动机的机械、燃油及电控系统的运行情况。械、燃油及电控系统的运行情况。发动机发动机喷喷油油器器控制电脑控制电脑氧氧传传感感器器看看门门狗狗WTACHDOORDOG氧传感器与燃油反响控制系统氧传感器与燃油反响控制系统n今天的氧传感器波形与过去的点火次级波今天的氧传感器波形与过去的点火次级波形具有相同的地位。形具有相同的地位。单缸点火次极波形单缸点火次极波形双氧传感器波形双氧传感器波形氧传感器与三元催化转化器氧传感器与三元催化转化器在三元催化器中在三元催化器中C
3、O和和HC是氧化反响,是氧化反响,NO是复原是复原反响。反响。COCOHCHCHC+O2NOXCO2H2ONOX O2CO2NO2CO+O2 燃油反响控制工作原理n利用氧传感器信号将空燃比利用氧传感器信号将空燃比 控制在控制在14.714.7上下循环波动上下循环波动14.714.7氧传感器与三元催化转化器氧传感器与三元催化转化器n燃油反响控制的循环波动不仅是空燃油反响控制的循环波动不仅是空燃比自动控制的需要,同时也是三燃比自动控制的需要,同时也是三元催化器中两种化学反响元催化器中两种化学反响(氧化与复氧化与复原原)的需要。的需要。n 1.优化氧化过程需要足够的氧,优化氧化过程需要足够的氧,三元
4、催化器三元催化器 中就需要稍稀的混合中就需要稍稀的混合气。气。n 2.优化复原过程氧气量就必须少,优化复原过程氧气量就必须少,三元催化器中就需要稍浓的混合气。三元催化器中就需要稍浓的混合气。 氧反响平衡测试氧反响平衡测试检查检查O2输入及输入及ECM输出信号输出信号更换氧传感器更换氧传感器检检查查氧氧传传感感器器测测氧氧传传感感波波形形开开始始 检检查查反反馈馈控控制制检检测测尾尾气气排排放放结结束束检修检修电脑控制系统电脑控制系统检修检修燃油及机械系统燃油及机械系统不良不良良好良好坏坏良好良好不良不良良好良好良好良好检查点火检查点火/燃油燃油/真空真空检修尾气净化装置检修尾气净化装置不良不良
5、良好良好不良不良反反映映性性响响应应性性对对称称性性净净化化性性 根本概念CATECM氧传感器氧传感器喷油器喷油器上流动系统上流动系统:氧传感器之前的系统氧传感器之前的系统闭环闭环:电脑、氧传感器及电脑、氧传感器及 喷油器组成的系统喷油器组成的系统 下流动系统下流动系统:氧传感器之后的系统氧传感器之后的系统 氧传感器失效过程氧传感器失效过程n氧传感器寿命氧传感器寿命 加热氧传感器寿命为加热氧传感器寿命为58万公里,无加万公里,无加热氧传感器寿命为热氧传感器寿命为25万公里。万公里。n氧传感器失效氧传感器失效 失效过程是缓慢进行的,先是响应速度失效过程是缓慢进行的,先是响应速度变慢,而后输出信号
6、幅度变低,最后输出变慢,而后输出信号幅度变低,最后输出信号不变或完全没有输出信号。信号不变或完全没有输出信号。 氧传感器信号电压氧传感器信号电压n氧传感器信号电压的变化是由尾氧传感器信号电压的变化是由尾气中氧含量的变化所引起的。气中氧含量的变化所引起的。n如果尾气中的氧含量不发生变化,如果尾气中的氧含量不发生变化,那么即使将发动机以那么即使将发动机以2500RPM2500RPM的转速运转的转速运转2 23 min3 min,氧传感器信号,氧传感器信号电压值也不会发生变化。电压值也不会发生变化。 发动机启动后氧传感器波形发动机启动后氧传感器波形n燃油反响系统进入燃油反响系统进入n闭环状态时的图形
7、闭环状态时的图形n发动机启动后氧传发动机启动后氧传感器信号电压逐渐感器信号电压逐渐上升到上升到450mv,然后进入升高和下然后进入升高和下降的循环,即燃油降的循环,即燃油反响进入闭环。反响进入闭环。系统进入闭环点系统进入闭环点 氧传感器的测试方法氧传感器的测试方法n测试氧传感器有两种方法测试氧传感器有两种方法 1丙烷加注法丙烷加注法 2急加速法急加速法氧传感器的三个测试参数氧传感器的三个测试参数n氧传感器信号测试中有氧传感器信号测试中有n 三个参数需要检查三个参数需要检查n 1最高信号电压最高信号电压 UMAX (mv)n 2最低信号电压最低信号电压 UMIN (mv)n 3信号响应时间信号响
8、应时间 I (ms)氧传感器信号测试参数标准氧传感器信号测试参数标准氧传感器标准信号波形氧传感器标准信号波形氧传感器信号波形参数氧传感器信号波形参数A UMAX 850 mv (最高电压最高电压)C UMIN 75175 mv (最低电压最低电压)B I 100 ms (响应时间响应时间) 注注:波形中间在波形中间在300-600mv之间的之间的下降段应该是上下垂直的。下降段应该是上下垂直的。 丙烷加注法检测氧传感器丙烷加注法检测氧传感器n1.连接并安装加注丙烷的设备n2.把丙烷接到真空管入口处n3.接上并设置好汽车示波器n4.启动发动机后暖机n5.将发动机加速到2500r/min后运转23m
9、inn6.使发动机怠速运转n7.翻开丙烷开关,缓慢加注丙烷n8.直到反响系统失去对空燃比的控制能力丙烷加注法检测氧传感器丙烷加注法检测氧传感器n9.继续加注丙烷直到发动机转速因混合气继续加注丙烷直到发动机转速因混合气过浓而下降过浓而下降100200r/min ( (加注丙烷的整个加注丙烷的整个过程必须在过程必须在2025S2025S内完成内完成) )n10.10.迅速把丙烷输入管从真空管上拔下,造迅速把丙烷输入管从真空管上拔下,造成极大的瞬时真空泄漏成极大的瞬时真空泄漏( (这时发动机失速是这时发动机失速是正常现象,并不影响测试结果正常现象,并不影响测试结果) )n11.11.待信号电压波形移
10、动到示波器显示屏中待信号电压波形移动到示波器显示屏中央位置时,锁定波形,测试结束央位置时,锁定波形,测试结束氧传感器信号标准测试波形氧传感器信号标准测试波形 好的氧传感器信好的氧传感器信号波形中的三个参数值号波形中的三个参数值均应符合前面的标准值均应符合前面的标准值已损坏的氧传感器测试波形已损坏的氧传感器测试波形最高信号电压下降至最高信号电压下降至427 mv最低信号电压小于最低信号电压小于 0 V响应时间延长至响应时间延长至 237 ms 采用急加速法的理由采用急加速法的理由n对采用速度密度方式进行空气对采用速度密度方式进行空气流量计量流量计量(即采用进气压力传感即采用进气压力传感器器)的发
11、动机,因其能够非常快的发动机,因其能够非常快地补偿较大的真空泄漏,所以地补偿较大的真空泄漏,所以氧传感器信号在拔下丙烷输入氧传感器信号在拔下丙烷输入管时也决不会降低。管时也决不会降低。 急加速法检测氧传感器急加速法检测氧传感器1.以以2500r/min的转速预热发动机和氧传感的转速预热发动机和氧传感器器26min,然后再让发动机怠速运转,然后再让发动机怠速运转20S。2.在在2S内将发动机节气门从全闭内将发动机节气门从全闭( (怠速怠速) )至全至全开再至全闭一次,共进行开再至全闭一次,共进行5656遍。遍。( (注意不注意不要使发动机空转转速超过要使发动机空转转速超过4000r/min ,只
12、只要用节气门进行急加速和全减速就可以了要用节气门进行急加速和全减速就可以了) ) 3.定住屏幕上的波形,根据氧传感器信号波定住屏幕上的波形,根据氧传感器信号波形的三个测试参数,判断氧传感器的好坏。形的三个测试参数,判断氧传感器的好坏。急加速法测试氧传感器波形急加速法测试氧传感器波形 在信号波形中,上升局部是急加速造成的,下降局部是全减速造成的。 氧传感器的种类氧传感器的种类氧传感器分为氧化锆和氧化钛两种氧传感器分为氧化锆和氧化钛两种1.氧化锆型氧传感器氧化锆型氧传感器 氧化锆型氧传感器实质上是一个化学氧化锆型氧传感器实质上是一个化学电池,其电压随氧含量而变化,输出电压电池,其电压随氧含量而变化
13、,输出电压为为01V,电压上下与混合气浓稀成正,电压上下与混合气浓稀成正比比2.氧化钛型氧传感器氧化钛型氧传感器 氧化钛型氧传感器实质上是一个可变氧化钛型氧传感器实质上是一个可变电阻,其电阻值随氧含量而变化,其输出电阻,其电阻值随氧含量而变化,其输出电压为电压为05V或或01V,有些电压上下,有些电压上下与混合气浓稀成反比。与混合气浓稀成反比。 氧化锆型氧传感器氧化锆型氧传感器硅橡胶硅橡胶连接线连接线陶瓷支架陶瓷支架二氧化锆二氧化锆内侧电极内侧电极外侧电极外侧电极引出线引出线外壳外壳护罩护罩氧化锆型氧传感器氧化锆型氧传感器信号输出特性信号输出特性O2输输出出电电压压 1.0V理论空燃比理论空燃
14、比稀稀浓浓0V 氧化钛型氧传感器氧化钛型氧传感器引出线引出线金属网金属网连接端子连接端子电极引线电极引线外壳外壳密封釉密封釉保护壳保护壳滑石滑石主接头主接头密封圈密封圈长孔垫圈长孔垫圈基片基片二氧化钛元件二氧化钛元件O2输输出出电电阻阻特特性性O2输输出出电电压压特特性性输输出出电电阻阻浓浓 理论空燃比理论空燃比 稀稀1/5V输输出出电电压压浓浓 理论空燃比理论空燃比 稀稀氧化钛型氧传感器输出信号波形氧化钛型氧传感器输出信号波形氧化钛型氧传感器输出电压波形氧化钛型氧传感器输出电压波形发动机怠速工况时发动机怠速工况时氧化钛型氧传感器输出电压波形氧化钛型氧传感器输出电压波形发动机转速为发动机转速为
15、2500r/min 时时 三种燃油供给系统三种燃油供给系统 有三种不同的燃油供给系统有三种不同的燃油供给系统1.反响式化油器反响式化油器(FBCARB)系统系统2.节气门体燃油喷射节气门体燃油喷射(TBI)系统系统3.多点式燃油喷射多点式燃油喷射(MFI)系统系统 反响式化油器反响式化油器(FBCARB)系系统统 FBCARB系统特点1.氧传感器信号电压变化最慢2.由于系统部件多,电控系统反响时间长3.从主喷口到氧传感器路径最长4.氧传感器信号频率为0.11 HZFBCARBFBCARB氧传感器输出氧传感器输出信号波形信号波形典型反响式化油器系统氧传感器波形典型反响式化油器系统氧传感器波形(发
16、动机怠速时发动机怠速时)典型反响式化油器系统氧传感器波形典型反响式化油器系统氧传感器波形(发动机发动机2500r/min时时) 由于反响式化油器系统电子由于反响式化油器系统电子/机械局部设计条件的限制机械局部设计条件的限制,各缸的进气道长度各缸的进气道长度不相等不相等,分配给各缸的燃油量也总是不平衡分配给各缸的燃油量也总是不平衡,这就是可能使氧传感器信号电压这就是可能使氧传感器信号电压波形中出现杂波和尖峰波形中出现杂波和尖峰. 节气门体燃油喷射节气门体燃油喷射(TBI)系统系统 TBI系统特点系统特点1.因只有一个喷油器,机械部件因只有一个喷油器,机械部件少所以反响时间比较快少所以反响时间比较
17、快2.氧传感器信号电压变化频率氧传感器信号电压变化频率较高较高3.从喷油器到氧传感器的路径从喷油器到氧传感器的路径与与FBCARB相同相同4.氧传感器信号频率为氧传感器信号频率为0.23 HZ TBITBI系统氧传感器输出信号波形系统氧传感器输出信号波形TBI燃油喷射系统氧传感器信号波形燃油喷射系统氧传感器信号波形发动机怠速时发动机怠速时TBI燃油喷射系统氧传感器信号波形燃油喷射系统氧传感器信号波形发动机发动机2500r/min时时节气门体燃油喷射系统节气门体燃油喷射系统(又称单点式燃油喷射系统又称单点式燃油喷射系统),由于有了一些改进由于有了一些改进,因尔性能因尔性能优于反响化油器系统优于反
18、响化油器系统,然而然而,该系统的进气道该系统的进气道 及从喷油器到氧传感器之间的路径及从喷油器到氧传感器之间的路径长度没有任何优于反响式化油器系统的地方长度没有任何优于反响式化油器系统的地方,分配到各缸的燃油量也是不平衡的分配到各缸的燃油量也是不平衡的.多点式燃油喷射多点式燃油喷射(MFI)(MFI)系统系统nMFI系统特点系统特点n1.大大改变了电子机械设计性大大改变了电子机械设计性能超过能超过FBCARB系统和系统和TBI系系统统n2.进气道明显缩短,喷油器到进进气道明显缩短,喷油器到进气门的距离没有了气门的距离没有了n3.氧传感器信号频率到达氧传感器信号频率到达0.25HZMFI系统氧传
19、感器输出信号波形系统氧传感器输出信号波形MFI氧传感器输出信号电压波形氧传感器输出信号电压波形(发动机怠速时发动机怠速时)MFI氧传感器输出信号电压波形氧传感器输出信号电压波形(发动机发动机2500r/min时时)多点式燃油喷射系统对燃油的控制更为精确多点式燃油喷射系统对燃油的控制更为精确,氧传感器信号电压波形更标准氧传感器信号电压波形更标准,三元催化器效果更好三元催化器效果更好,但该系统但该系统 分配至各汽缸的燃油也不完全平衡分配至各汽缸的燃油也不完全平衡,所以所以氧传感器的信号电压波形也会产生杂波和尖峰氧传感器的信号电压波形也会产生杂波和尖峰. 氧传感器杂波分析氧传感器杂波分析n1. 1.
20、氧传感器氧传感器 杂波杂波 的性质的性质 氧传感器杂波可能是由于燃烧氧传感器杂波可能是由于燃烧效率低造成的效率低造成的,它反映了发动机它反映了发动机各缸工作性能以及三元催化器各缸工作性能以及三元催化器工作效率降低的状况工作效率降低的状况 氧传感器杂波分析氧传感器杂波分析n2. 2.氧传感器杂波的影响氧传感器杂波的影响n 氧传感器杂波会影响燃油反响控氧传感器杂波会影响燃油反响控制系统的正常运行制系统的正常运行,使反响控制程序使反响控制程序失去控制精度或失去控制精度或“反响节奏反响节奏,导致导致混合气空燃比超出正常范围混合气空燃比超出正常范围,从而影从而影响三元催化器的工作效率以及尾气响三元催化器
21、的工作效率以及尾气排放和发动机排放和发动机 性能性能 氧传感器杂波分析氧传感器杂波分析n3. 3.氧传感器杂波的含义氧传感器杂波的含义 1 ) 1 ) 在加速方式下与碳氢化合物在加速方式下与碳氢化合物HCHC波形上的波形上的尖峰毛刺相对应的氧传感器杂波是发动机尖峰毛刺相对应的氧传感器杂波是发动机 在加大负荷时出现断火的信号在加大负荷时出现断火的信号 2 ) 2 ) 氧传感器杂波还说明进入三元催化器的氧传感器杂波还说明进入三元催化器的尾气中的氧含量升高而造成尾气中的氧含量升高而造成NONOX增加增加,因为在因为在浓氧环境下三元催化器中的浓氧环境下三元催化器中的NONOX无法减少无法减少 氧传感器
22、杂波分析氧传感器杂波分析n4.氧传感器杂波的标准n 在燃油反响控制系统完全正常无真空泄漏,尾气中HC和O2均正常时,氧传感器信号电压波形上出现少量杂波是允许的,而大量杂波那么不可无视 氧传感器杂波分析氧传感器杂波分析n5. 5.氧传感器杂波产生的原因氧传感器杂波产生的原因 氧传感器信号电压波形上的杂波通常氧传感器信号电压波形上的杂波通常是由发动机是由发动机 点火不良、零件老化、结点火不良、零件老化、结构设计构设计( (如各缸进气管长度不同等如各缸进气管长度不同等) )以及其它各种故障以及其它各种故障( (如进气管阻塞、如进气管阻塞、进气门密封不严进气门密封不严) )引起的引起的 点火不良的原因
23、点火不良的原因n1.点火系统本身有故障点火系统本身有故障n2.混合气过浓或过稀混合气过浓或过稀n3.发动机机械故障发动机机械故障n4.真空泄漏真空泄漏n5.多点喷油量不一致多点喷油量不一致点火不良的诊断步骤点火不良的诊断步骤n1.检查点火系统检查点火系统n2.检查燃油系统检查燃油系统n3.检查汽缸压力检查汽缸压力n4.检查真空泄漏检查真空泄漏氧传感器杂波的判断原那么氧传感器杂波的判断原那么n1.假设杂波比较明显那么通常与发动假设杂波比较明显那么通常与发动机的故障有关,发动机修理后应消失机的故障有关,发动机修理后应消失n2.假设杂波不明显且无真空泄漏,排假设杂波不明显且无真空泄漏,排气中的气中的
24、HC和和O2含量均正常,发动机含量均正常,发动机各工况运转平稳,那么属于正常杂波各工况运转平稳,那么属于正常杂波n3.正常杂波在发动机修理中是不能被正常杂波在发动机修理中是不能被排除的排除的氧传感器杂波的三种类型氧传感器杂波的三种类型1.增幅杂波增幅杂波增幅杂波是指出经常现在增幅杂波是指出经常现在300600mv的一些不重要的一些不重要的杂波的杂波,这种杂波是由于氧这种杂波是由于氧传感器自身的化学特性引传感器自身的化学特性引起的起的,而不是由发动机故障而不是由发动机故障产生的产生的,因此被称为无关型因此被称为无关型杂波。增幅杂波是指高于杂波。增幅杂波是指高于300mv和低于和低于600mv的杂
25、波的杂波FBCARB系统氧传感器信号系统氧传感器信号电压波形中的增幅杂波电压波形中的增幅杂波氧传感器杂波的三种类型氧传感器杂波的三种类型2.中等杂波中等杂波中等杂波是指在高电压段中等杂波是指在高电压段向下冲的尖峰向下冲的尖峰,中等杂波的中等杂波的尖峰尖峰 幅度不大于幅度不大于150mv,当当氧传感器的波形通过氧传感器的波形通过450mv时时,中等杂波对特定的故障中等杂波对特定的故障诊断可能有用诊断可能有用,它与反响系统它与反响系统类型、发动机运行方式、发类型、发动机运行方式、发动机系列及氧传感器的类型动机系列及氧传感器的类型有很大关系。有很大关系。 TBI系统氧传感器信号电压系统氧传感器信号电
26、压波形中的中等杂波波形中的中等杂波氧传感器杂波的三种类型氧传感器杂波的三种类型3.严重杂波严重杂波 严重杂波是指振幅大于严重杂波是指振幅大于200mv的杂波的杂波,在示波器上表现为从波形在示波器上表现为从波形顶部向下冲顶部向下冲(冲过冲过200 mv 或到达或到达信号电压波形低部信号电压波形低部)的尖峰的尖峰,并且在并且在发动机持续运转期间覆盖整个信号发动机持续运转期间覆盖整个信号电压范围电压范围.发动机处在稳定运行方式发动机处在稳定运行方式时时,例如例如2500 r/min 时时,如果严重杂波如果严重杂波能够持续几秒钟能够持续几秒钟,那么意味着发动机有那么意味着发动机有故障故障,通常是点火不
27、良或各缸喷油量通常是点火不良或各缸喷油量不一致不一致. 因此必须予以排除因此必须予以排除. 由损坏的喷油器引起的氧传感器信号由损坏的喷油器引起的氧传感器信号严重杂波严重杂波(发动机转速为发动机转速为2500r/min)严重杂波说明严重杂波说明个别喷油器损坏个别喷油器损坏高频杂波使燃油反响系统失去对燃油高频杂波使燃油反响系统失去对燃油的精确控制的精确控制(平均电压为平均电压为627mv) 氧传感器电压信号杂波规律氧传感器电压信号杂波规律n1.亚洲和欧洲汽车的氧传感器杂波比美亚洲和欧洲汽车的氧传感器杂波比美国汽车少得多国汽车少得多n2.福特汽车比通用汽车或其它带三元催福特汽车比通用汽车或其它带三元
28、催化器的美国汽车杂波少得多化器的美国汽车杂波少得多n3.通用汽车比克莱斯勒汽车的杂波多,通用汽车比克莱斯勒汽车的杂波多,许多通用汽车许多通用汽车FBCARB和和TBITBI系统因结构系统因结构原因产生许多中等杂波原因产生许多中等杂波,这是正常的。这是正常的。n4. 4.克莱斯勒汽车克莱斯勒汽车2.0和和2.5L TBI TBI发动机氧传感发动机氧传感器波形上也有典型的杂乱波形器波形上也有典型的杂乱波形氧传感器电压信号杂波规律氧传感器电压信号杂波规律n5.北美制造的汽车采用亚洲的发动机和北美制造的汽车采用亚洲的发动机和电子反响控制系统的氧传感器波形十分干电子反响控制系统的氧传感器波形十分干净净n
29、6.采用亚洲发动机和燃油反响控制系采用亚洲发动机和燃油反响控制系统的通用及克莱斯勒汽车氧传感器波形统的通用及克莱斯勒汽车氧传感器波形上杂波一般比较少上杂波一般比较少n7.在极少数情况下,氧传感器排气侧金属在极少数情况下,氧传感器排气侧金属罩损坏或丧失时,会产生杂波罩损坏或丧失时,会产生杂波 双氧传感器双氧传感器n在三元催化器前后各装一个氧传感器的结在三元催化器前后各装一个氧传感器的结构被称为双氧传感器,这种结构在装有构被称为双氧传感器,这种结构在装有OBD-OBD-的汽车上可用于检查三元催化器的汽车上可用于检查三元催化器的性能,在一定情况下还可以提高对空的性能,在一定情况下还可以提高对空燃比的
30、控制精度,氧传感器的位置燃比的控制精度,氧传感器的位置 越靠越靠近燃烧室,燃油控制精度就越高。近燃烧室,燃油控制精度就越高。双氧传感器的正常波形双氧传感器的正常波形在汽车匀速行驶时,三元在汽车匀速行驶时,三元催化器后氧传感器比前氧催化器后氧传感器比前氧传感器的波动小得多,这是传感器的波动小得多,这是因为正常运行的三元催化因为正常运行的三元催化器在转化器在转化HC和和CO时要消时要消耗氧气。耗氧气。OBD-正是根据正是根据这个原理来检测三元催化这个原理来检测三元催化器转化效率的。器转化效率的。 前氧传感器信号电压波形前氧传感器信号电压波形后氧传感器信号电压波形后氧传感器信号电压波形三元催化器前后
31、三元催化器前后氧传感器电压波形氧传感器电压波形双氧传感器不正常波形双氧传感器不正常波形一个工作正常的三元催化器一个工作正常的三元催化器,在配上燃油反响控制系统后在配上燃油反响控制系统后就可以保证将尾气中的有害就可以保证将尾气中的有害成分转变为相对无害的二氧成分转变为相对无害的二氧化碳和水蒸气化碳和水蒸气.但是三元催化但是三元催化器会因为温度过高器会因为温度过高(如点火不如点火不良良)而损坏而损坏(催化器有效外表减催化器有效外表减少或板块金属烧结少或板块金属烧结),以及燃油以及燃油中的磷、铅、硫或发动机冷却中的磷、铅、硫或发动机冷却液中的硅的化学污染而损坏。液中的硅的化学污染而损坏。当三元催化器
32、损坏时当三元催化器损坏时 ,其转化效率丧失其转化效率丧失,这时在其前和后的排气管中的氧含量十分接这时在其前和后的排气管中的氧含量十分接近近(几乎相当于没有安装三元催化器几乎相当于没有安装三元催化器),因而前后氧传感器的信号电压波形趋于近乎相同因而前后氧传感器的信号电压波形趋于近乎相同氧反响平衡测试中的几个问题氧反响平衡测试中的几个问题n1.开环怠速运转开环怠速运转n 氧传感器信号电压在短时间或持续怠氧传感器信号电压在短时间或持续怠速状态下固定不变,此时氧传感器的反响速状态下固定不变,此时氧传感器的反响信号不起作用,控制电脑按预先确定的空信号不起作用,控制电脑按预先确定的空燃比控制喷油。燃比控制
33、喷油。(例如例如:二次空气喷射系统二次空气喷射系统将空气泵进上流动系统,使氧传感器产生将空气泵进上流动系统,使氧传感器产生固定稀的信号。有些发动机在高固定稀的信号。有些发动机在高1500r/min持续运转后回到怠速时也会持续运转后回到怠速时也会短时进入开环怠速短时进入开环怠速20s) 氧反响平衡测试中的几个问题氧反响平衡测试中的几个问题n2.“自我学习记忆功能的擦除自我学习记忆功能的擦除n 当出现电脑根本不控制空燃比或当出现电脑根本不控制空燃比或控制很差的现象,甚至在排除了严重控制很差的现象,甚至在排除了严重的动力和行驶性能故障之后电脑仍不的动力和行驶性能故障之后电脑仍不能很好的控制空燃比,这
34、通常是因为能很好的控制空燃比,这通常是因为燃油反响控制系统被偏置在固定的空燃油反响控制系统被偏置在固定的空燃比状态下了燃比状态下了氧反响平衡测试中的几个问题氧反响平衡测试中的几个问题这时氧传感器的信号电压波形是一条这时氧传感器的信号电压波形是一条“平的直线平的直线 (通常是空燃比大的状通常是空燃比大的状态态) ,即使在修好后电脑也不能立刻,即使在修好后电脑也不能立刻恢复对空燃比的控制,这可能是由于恢复对空燃比的控制,这可能是由于发动机电脑的记忆功能造成的虚假故发动机电脑的记忆功能造成的虚假故障。障。(发动机在修理前和修理后的状发动机在修理前和修理后的状况发生了很大变化,但电脑仍按记忆况发生了很
35、大变化,但电脑仍按记忆的修理前的状况控制发动机,因而致的修理前的状况控制发动机,因而致使发动机工作不正常使发动机工作不正常)氧反响平衡测试中的几个问题氧反响平衡测试中的几个问题n3.恢复发动机电脑控制功能的方法恢复发动机电脑控制功能的方法n 1)在两条不同的道路上试车,每次在两条不同的道路上试车,每次行驶约行驶约10 min,行驶包括城市驾驶、,行驶包括城市驾驶、高速公路巡航行驶、加速、减速、怠速高速公路巡航行驶、加速、减速、怠速等各种不同工况。等各种不同工况。n 2)擦除电脑记忆,使电脑较快地进擦除电脑记忆,使电脑较快地进行行“再学习再学习 。而后再进行两个。而后再进行两个10min的行驶循
36、环,并用示波器观察氧传感器波的行驶循环,并用示波器观察氧传感器波形是否恢复正常。形是否恢复正常。 “闭环的不同含义闭环的不同含义n电脑诊断仪显示的电脑诊断仪显示的“闭环与燃油闭环与燃油反响控制系统的反响控制系统的“闭环并不完全闭环并不完全相同,这是因为发动机电脑只要判相同,这是因为发动机电脑只要判定以下三个条件成立就立即通报电定以下三个条件成立就立即通报电脑诊断仪燃油反响控制系统进入了脑诊断仪燃油反响控制系统进入了“闭环闭环 ,但此时燃油反响控制系,但此时燃油反响控制系统并不一定真正控制了空燃比。统并不一定真正控制了空燃比。电脑判定进入闭环的三个条件电脑判定进入闭环的三个条件n1.发动机冷却液
37、已经到达了规定发动机冷却液已经到达了规定的温度的温度n2.发动机起动后,运转已到达了发动机起动后,运转已到达了预先规定的时间预先规定的时间n3.氧传感器信号电压已数次穿越氧传感器信号电压已数次穿越过过450mv水平线水平线判定进入闭环的本卷须知判定进入闭环的本卷须知n注意氧传感器信号电压越过注意氧传感器信号电压越过450mv的次数不一定是电脑控制空燃比的结的次数不一定是电脑控制空燃比的结果,它有可能是因发动机加减速引起果,它有可能是因发动机加减速引起的。的。n以上情况说明电脑诊断仪指示进入以上情况说明电脑诊断仪指示进入“闭环时,并不说明燃油反响控制闭环时,并不说明燃油反响控制系统工作正常,也不
38、说明排放正常。系统工作正常,也不说明排放正常。判定进入闭环的本卷须知判定进入闭环的本卷须知n只有根据氧传感器的信号电压波形只有根据氧传感器的信号电压波形才能正确判断燃油反响控制系统是才能正确判断燃油反响控制系统是否真正进入了否真正进入了“闭环控制状态,闭环控制状态,才能对燃油反响控制系统的状况作才能对燃油反响控制系统的状况作出正确的评价出正确的评价氧传感器电压波形分析本卷须知氧传感器电压波形分析本卷须知n有些汽车有些汽车(1987(1987年前的通用汽车年前的通用汽车) )在在用汽车示波器观察氧传感器信号电用汽车示波器观察氧传感器信号电压波形时不能同时使用电脑诊断仪,压波形时不能同时使用电脑诊断仪,这是因为当电脑诊断仪处于这是因为当电脑诊断仪处于“故障故障码和码和“数据流状态时,发动机数据流状态时,发动机控制电脑
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