- •Лекция 1 – Задачи курса. Связь с другими дисциплинами. История создания систем впрыска топлива
- •Лекция 2 – Общее устройство и классификация систем впрыска топлива
- •Лекция 3 – Основные принципы управления двигателем. Критерии управления двигателем. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания
- •Лекция 4 – Функциональная схема комплексной суд. Подсистемы суд: воздушная, топливная, система электропитания, система зажигания
- •Лекция 5 – Система впрыска с пневмомеханическим управлением
- •Лекция 6 – Системы центрального одноточечного впрыска топлива
- •Лекции 7 – Комбинированное управление впрыском топлива и зажиганием. Характеристические карты и обратные связи.
- •Лекция 8 – Электронная система зажигания
- •Лекция 9 – Датчики и исполнительные механизмы
- •Лекция 10 – Дозатор-распределитель, регулятор управляющего давления
- •Лекция 11 - Управление топливоподачей
- •Лекция 12 – Управление работой двигателя на холостом ходу
- •Лекция 13 – Электронное управление дроссельной заслонкой. Система снижения выбросов паров топлива.
- •Лекция 14 – Контроль за токсичностью отработавших газов с помощью лямбда-зонда
- •Лекция 15 – Самодиагностика
Лекция 4 – Функциональная схема комплексной суд. Подсистемы суд: воздушная, топливная, система электропитания, система зажигания
На автомобилях, кроме микропроцессорных систем управления зажиганием и ЭПХХ, применяются и комплексные системы управления зажиганием и впрыскиванием топлива. Функциональные схемы системы приведены на рис. 5.
а – с попарным впрыском; б – с последовательным (фазированным) впрыском; ДПКВ – датчик положения коленчатого вала; ДС – датчик скорости автомобиля; ДТ – датчик температуры охлаждающей жидкости; ДД – датчик детонации; ДРВ – датчик расхода воздуха; ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки; ДК – датчик кислорода; СО-П – СО-потенциометр; ДО – датчик фаз; Ф – форсунка; ЭБН – электообензонасос; РХХ – регулятор холостого хода; ВСОЖ – вентилятор системы охлаждения двигателя; КОНД – кондиционер; СУПБ – система улавливания паров бензина; СЗ – система зажигания; Св – свечи зажигания
Рисунок 5 – Функциональные схемы систем впрыска топлива
Принципиально эти системы работают следующим образом. С датчиков, встроенных в двигатель, снимается информация о режиме работы двигателя:
частота вращения коленчатого вала, положение коленчатого вала по углу поворота, абсолютное давление во впускном трубопроводе, положение дроссельной заслонки, температура охлаждающей жидкости, температура воздуха. Эти сигналы интерфейсом блока управления преобразуются из аналоговой формы в цифровую. Затем эти сигналы в цифровой, форме поступают в процессор, где они после соответствующей обработки сравниваются со значениями, заложенными в памяти блока управления. Процессор выдает регулирующий сигнал на исполнительные устройства, для системы зажигания - это транзисторный коммутатор, для системы впрыскивания топлива - форсунки (основные и пусковые) и электробензонасос.
Управление зажиганием при помощи СУД. СУД работает по тому же принципу, что и вышеописанные системы. Сигналами переключения первичной обмотки обычно служат импульсы задающего генератора на основе индукционного датчика или датчика Холла. Усилитель может быть составной частью БЭУ, а может быть отдельным устройством, управляемым по сигналу БЭУ. Преимущество отдельного усилителя заключается в том, что если он выйдет из строя, его замена обходится значительно дешевле, чем замена БЭУ.
Взаимосвязанное управление впрыскиванием топлива и зажиганием средствами электроники позволяет в большей степени приблизить программу управления углом опережения зажигания к оптимальной. Количество впрыскиваемого топлива устанавливается блоком управления с учетом информации от датчиков, измеряющих объем и температуру воздуха на впуске, частоту вращения коленчатого вала, нагрузку двигателя и температуру охлаждающей жидкости. Основным из этих параметров, от которых зависит дозирование впрыскиваемого топлива, является расход воздуха.
Управление электронным впрыском топлива. БЭУ запрограммирован для вычисления основной (базовой) продолжительности впрыска топлива. Фактически, это время (несколько миллисекунд), в течение которого открыта топливная форсунка. Данные датчиков (ДРВ или ДДК, ПДЛДЗ, ДТОЖ, ДТВ) поступают в БЭУ. На основании этих данных время впрыска топлива корректируется таким образом, чтобы выдерживался правильный состав смеси для всех режимов работы. Имеется несколько видов систем впрыска топлива, среди которых три системы получили наибольшее распространение:
Система центрального впрыска топлива
Система одновременного распределенного впрыска топлива
Система последовательного распределенного впрыска топлива
Управление топливоподачей. Управление топливоподачей в двигателях с искровым зажиганием связано с регулированием топливовоздушной смеси и включает в себя следующие функции: измерение количественных и качественных характеристик рабочей смеси; образование рабочей смеси; подачу топлива; распределение смеси по цилиндрам.
Водитель автомобиля управляет дроссельной заслонкой, которая регулирует количество рабочей смеси, в то время как устройство для приготовления рабочей смеси изменяет соотношение воздуха и топлива в этой смеси (качество смеси) дозированием необходимого количества топлива и смешивания его с воздухом перед подачей в двигатель.
