首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 323 毫秒
1.
随着汽车技术的发展,对汽车尾气排放标准要求越来越严格,氧传感器是汽车控制废气排放,提高燃油经济性的重要传感器之一,氧传感器的功能是通过监测排气中氧离子的含量,作为发动机调节空燃比的主要反馈信号,并将空燃比信号转变成电信号输入发动机ECU。该文通过介绍汽车氧传感器的工作原理、检测方法,针对不同类型的氧传感器,其检测方法也不同,氧传感器的故障会影响汽车尾气排放。因此,氧传感器的正常工作才能保证汽车的正常使用,有效降低汽车尾气排放。  相似文献   

2.
曹向红 《科技信息》2009,(2):135-135
随着汽车排放法规的逐渐严格和社会对汽车排放污染控制的重视,氧传感器就起着至关重要的作用。汽车氧传感器故障会对发动机的工作、汽车的经济性及大气环保造成很大的影响。本文叙述氧传感器的工作原理,由氧传感器引发的故障实例,介绍检测与维修方法。  相似文献   

3.
尹华 《科技信息》2011,(16):208-209
随着人类生活环境对汽车排放要求的提高,各类旨在提高汽车排放性能的部件在汽车上应用越来越广泛,氧传感器就是其中最为典型的一类传感器。如果氧传感器或其连接线路出现故障,不但会使汽车排放超标,还会有发动机燃料消耗量增加、怠速不稳等多种故障。本文对车用氧化锆式氧传感器的常见故障检测进行了论述。  相似文献   

4.
周婷 《科技信息》2011,(20):190-190
氧传感器的作用是测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息,即氧气含量,并把氧气含量转换成电压信号传递到发动机ECU,使发动机能够实现以过量空气系数为目标的闭环控制;确保三效催化转化器对排气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化合物(NOX)三种污染都有最大的转化效率,最大程度地进行排放污染物的转化和净化。但是由于氧传感器安装在高温的排气管上,工作环境恶劣,时间长了就会造成其输出信号不准确,所以氧传感器到一定时间必须进行检查,否则燃油控制系统也得不到精确的控制。  相似文献   

5.
姚国辉 《科技资讯》2014,12(24):76-76
氧传感器可以检测发动机尾气中氧的含量,从而间接反映混合气的空燃比.氧传感器装在汽车排气管道内,用它来检测废气中的氧含量.因而可根据氧传感器所得到的信号,反馈到控制系统,来微调燃料的喷射量,使A/F控制在最佳状态,既大大地降低了排污量,又节省了能源.所以在电子控制县油喷射系统中广泛使用氧传感器.本文主要介绍氧传感器的类型、工作原理及故障浅析.  相似文献   

6.
主要介绍了氧传感器在汽车发动机中的作用、分类、工作原理,如何检测氧传感器控制系统的正常工作的步骤并通过实例说明利用氧传感器排除故障的一般方法。  相似文献   

7.
曹向红 《科技信息》2009,(10):155-156
随着汽车排放法规的逐渐严格和社会对汽车排气污染控制的重视,电啧加三效催化转化器被认为是当今汽油机最有效的减少排放污染的方法,而氧传感器是实现这一控制的必不可少的重要部件,氧传感器在电控发动机空气燃油反馈控制系统中有着十分重要的地位,它可以快速、准确地判断整个空气燃油反馈系统的运行性能,它不但对发动机排放控制起着不可缺少的作用,而且通过示波器测量其波形还可以分析判断发动机的多种故障,并且在维修之后,通过检测氧传感器的波形可以判断发动机是否修好。  相似文献   

8.
针对天然气发动机故障诊断困难的问题,在自行开发的电控汽油和CNG(压缩天然气)两用燃料发动机故障模拟试验台架上,完成了与燃气系统相关的主要传感器的故障模拟试验,对比研究了进气压力传感器和氧传感器故障对发动机动力性、经济性和排放性能的影响。试验结果表明:进气压力传感器信号丢失后,气耗量下降,功率下降,比气耗变化不明显,CO排放减少,HC排放增加,NOx排放减少;氧传感器信号丢失后,气耗量有所下降,功率也有所下降,比气耗变化不明显,CO排放降低,HC排放变化不大,NOx排放减少。  相似文献   

9.
彭高宏 《科技信息》2009,(13):77-78
为了维持电控发动机对混合气空燃比的正常监控和充分发挥三元催化转换器的净化作用,根据氧传感器的基本结构和工作原理,分析了氧传感器常见故障产生的原因,及其对发动机动力性、经济性和环保性的影响,提出了氧传感器常见故障诊断、检测和排除的一般方法。  相似文献   

10.
汽车中普遍装有氧传感器,也是汽车传感器中的易损件,该文主要介绍了电控发动机氧传感器的结构类型及常见的故障现象,并对氧传感器的故障现象和检测方法进行了简要分析.  相似文献   

11.
现代电控发动机控制系统中,装用的氧传感器起着非常重要的作用,它能够将排气中氧离子的含量转变为电信号输入发动机ECU,ECU根据氧传感器信号对喷油进行修正,实现燃油喷射的闭环控制,使发动机得到最佳浓度的混合气,从而达到了降低有害气体的排放量,但是由于氧传感器安装在高温的排气管上,由于工作环境恶劣,时间长了就会造成其输出信号不准确,所以氧传感器到一定时间必须进行检查。否则燃油控制系统也不能得到精确的控制。  相似文献   

12.
为了分析加热型与非加热型氧传感器在摩托车电喷系统中的应用,在1台装备了125mL、四冲程、单缸水冷发动机的电喷摩托车上进行试验.试验研究了摩托车在EUIII测试循环工况下的排气温度变化,以及对于两种氧传感器起燃时间、陶瓷体温度变化、动态响应特性和排放的影响.试验结果显示,非加热型氧传感器的起燃时间要比加热型的长,但露点风险小;在EUIII测试循环的大部分时间里,非加热型氧传感器能够持续稳定地工作;非加热型氧传感器较低的陶瓷体温度会导致λ均值往混合气稀的方向偏移,但可以通过软件进行补偿;使用非加热型氧传感器会造成更多的CO和HC排放,但改进保护管设计能够通过EUIII排放测试.因此,非加热型氧传感器符合摩托车电喷系统的要求.  相似文献   

13.
汽车电控发动机传感器将汽车发动机运行中各种工作状况信息(非电量)转化成电信号(电量),并将其产生的模拟信号或数字信号输入到电控单元(ECU)的输入电路中,使发动机处于最佳工作状态,使排放污染物为最小,提高发动机性能。理解汽车发动机电控系统传感器的工作原理、传感器与电控单元(ECU)之间的内在关系,才能够正确进行故障分析和检测传感器,为科学修车奠定坚实的基础。  相似文献   

14.
空燃比传感器能在较大的范围内检测混合气的浓度,使发动机电控系统的空燃比反馈控制更加精确和迅速。但由于其结构、工作原理、信号特征与传统的氧传感器有很大的差异,因此其检测方法也完全不同。本文分析了空燃比传感器的结构和原理,并详细论述这种传感器的控制电路、信号特征和检测方法。  相似文献   

15.
在试验研究的基础上,建立了热线式空气流量传感器的数学模型。发动机工作时,分别检测出汽油发动机在三种不同转速条件下所排放的CO、NOX和HC,并根据测得的检测参数数据绘制出空气流量信号变化对CO、NOX和HC的工作曲线,从而分别研究了空气流量信号对CO、NOX和HC影响的原因。试验结果表明,在发动机工作过程中,空气流量传感器信号的变化,可检测发动机扭矩、油耗、废气及其它相关参数等,因此可以通过这些参数研究发动机的工作性能。  相似文献   

16.
针对氧传感器在维修过程中存在不适当更换传感器等问题,从氧传感器的结构及工作原理出发,提出了用最少的设备检测出氧传感器的技术状况,以降低维修成本的方法。  相似文献   

17.
冯志书  李锟  刘永玉 《科技信息》2012,(33):605-606
为了深入理解航空发动机整个转速监测过程,本文对其核心部件转速传感器的工作原理进行了分析,主要包括转速传感器输出频率与发动机转速的关系和转速传感器输出电压与发动机转速的关系.得出的结论是输出频率与转速呈线性关系,同时得出了输出电压与转速的关系图,、  相似文献   

18.
陈伟来 《科技信息》2011,(7):I0076-I0077
本文主要介绍一辆日本丰田公司生产的佳美2.2轿车,由于氧传感器故障,给ECU输入错误反馈电压信号,导致ECU不能准确控制喷油量,造成发动机在工作时出现排气管冒黑烟故障,针对这类故障的诊断与排除过程。  相似文献   

19.
发动机怠速无故障码故障的诊断方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
发动机在怠速工况下工作状态的好坏是评价其技术状况的一个重要标志,因此怠速故障诊断是汽车维修中的一个重点课题.全面分析了怠速无故障码故障的产生原因,基于混合气控制参数分析、尾气分析、氧传感器电压分析,给出了解决这类问题的一种新的思路和方法.  相似文献   

20.
膜法富氧进气降低点燃式发动机冷起动排放   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了富氧进气对火花点火发动机冷起动排放的影响.试验在一台四行程、空冷125 mL单缸电控喷射火花点火LPG发动机上进行.试验中分别为发动机供应φO2=21%,23%,25%的进气,实时测量发动机冷起动阶段最初60 s内过量空气系数λ及HC、CO和NOx的排放.试验结果表明,发动机采用富氧进气后,HC和CO的排放量显著降低.与φO2=21%氧浓度进气比较,φO2=23%进气时,冷起动最初60 s内HC与CO排放累计量分别降低46%和54%;φO2=25%进气时,分别降低65%和80%.当进气φO2由23%提高到25%后,HC和CO排放减少量不多,仅为36%和26%,而NOx排放增加明显.因此,使用富氧进气降低冷起动排放时,φO2控制在23%左右为宜.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号