- •Системы управления двигателем северо-американских автомобилей
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 3
- •Процесс сгорания
- •Впускные системы
- •Разрежение в коллекторе
- •Д иагностика с использванием вакуумметра Плотность воздуха
- •Дроссельный патрубок
- •Регулятор холостого хода
- •Шаговые двигатели
- •Управление приводом дроссельной заслонки
- •Система принудительной вентиляции картера (pcv)
- •Выпускные системы
- •Системы впрыска топлива
- •Режимы управления подачей топлива
- •Стартерный режим
- •Режим запуска при избытке топлива в цилиндре
- •Режим самостоятельной работы двигателя
- •Обогащение рабочей смеси при ускорении
- •Общие выводы
- •Компоненты топливной системы
- •Топливный бак
- •Насосный модуль с датчиком уровня в сборе
- •Топливные насосы
- •Модульный топливный насос
- •Замкнутая система питания
- •Контроллер топливного насоса
- •Реле топливного насоса
- •Бензопроводы
- •Топливный фильтр
- •Рассредоточенный впрыск топлива (mfi)
- •Дроссельный патрубок системы mfi
- •Топливная рампа
- •Регулятор давления топлива
- •Топливные форсунки (инжекторы)
- •Форсунка Multec II
- •Работа систем mfi
- •Рассредоточенный фазированный впрыске групповым расположением форсунок
- •Значение качества бензина
- •Октановое число топлива
- •Испаряемость топлива
- •Сезонные сорта топлива
- •Кислородонасыщенные топлива
- •Типы оксигенизаторов
- •Системы зажигания
- •Принцип работы
- •- Принцип взаимоиндукции -
- •Типы систем
- •Контактно-распределительная система зажигания (di) Распределитель зажигания hvs
- •Система Opti-Spark
- •Электронные системы зажигания (ei)
- •Система c3i
- •Система прямого зажигания (dis)
- •Система зажигания idi
- •3 5. Компоненты системы idi
- •Система зажигания uidi
- •Источники сигналов запуска первичной цепи
- •Индуктивный датчик
- •- Закон индукции -
- •Система зажигания dis
- •Датчик Холла
- •Эффект Холла:
- •Магниторезистивный датчик
- •Система с катушками на свечах
- •Датчики положения коленчатого и распределительного валов
- •Оптические датчики
- •Управление первичной цепью
- •Управление самостоятельным контроллером (Bypass)
- •Прямое управление системой зажигания
- •Компоненты вторичной цепи системы зажигания
- •Свечи зажигания
- •Внимание
- •Система зажигания csi (Compression Sense Ignition)
- •Система обнаружения детонации
- •Широкополосные датчики детонации
- •Датчик детонации с плоской характеристикой
- •Диагностика системы зажигания
- •Управление двигателем
- •Часть 2 Введение
- •Примесями Локальная сеть pcm
- •Последовательная передача данных
- •Скорость передачи данных
- •Диагностический разъём (dlc)
- •Линии последовательной передачи данных
- •Низкоскоростная шина gmlan (однопроводная, 33 кБ/с)
- •Диагностические приборы (сканеры)
- •Питание системы управления
- •Экологические показатели автомобиля
- •Основные составляющие вредного экологического воздействия
- •Сн (Углеводороды)
- •Ограничение количества выбрасываемых вредных веществ
- •Стандарты
- •Нормы выброса токсичных веществ для легковых автомобилей (грамм/миля)
- •Обзор бортовой системы диагностики
- •Программное обеспечение «Diagnostic Executive» для obd II
- •Коды неисправностей
- •Виды самодиагностики
- •Виды кодов неисправностей
- •Сообщения о результатах самодиагностики
- •Стоп-кадр( dtc Freeze Frame)
- •Дневник неисправностей (dtc Fail Records)
- •Условия записи кодов неисправностей
- •Условия удаления кодов неисправностей
- •Примечание
- •Диагностика по кодам неисправностей
- •Pass Last Test (последняя проверка не выявила неисправность) и Fail Last Test(последняя проверка выявила неисправность)
- •Использование данных дневника неисправностей и стоп кадра при проведении диагностики
- •Экологическая табличка (Emissions Label)
- •Расшифровка кода экологической безопасности
- •Входные сигналы рсм
- •Примечание
- •Выключатели
- •Аналоговые датчики
- •Датчик температуры охлаждающей жидкости (ect)
- •Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
- •Датчик положения дроссельной заслонки (тр)
- •Измерение расхода воздуха
- •Измерение давления во впускном коллекторе
- •Массовый расход воздуха
- •Термоанемометр (ac-Rochester)
- •Датчик массового расхода воздуха (Hitachi)
- •Прокаливание подогреваемого сопротивления
- •Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
- •Тензометрический датчик абсолютного давления
- •Датчик скорости движения (vss)
- •Опорные сигналы системы зажигания
- •Кислородный датчик
- •Устройство кислородного датчика
- •Наблюдение за подогреваемым кислородным датчиком (ho2s)
- •Время реакции датчика
- •Продолжительность перехода в рабочее состояние
- •Проверка напряжения датчика
- •Широкополосный кислородный датчик
- •Работа датчика
- •Регулирование фаз газораспределения
- •Регулируемый рабочий объём
- •Выходные сигналы блока рсм
- •Широтно-импульсное модулирование
- •Выходные сигналы
- •Управление световыми сигнализаторами
- •Цепь управления реле
- •Управление при помощи электромагнитных клапанов (соленоидов)
- •Форсунки (Инжекторы)
- •Клапан регулятора холостого хода (iac)
- •Динамическое регулирование угла опережения зажигания в режиме холостого хода
- •Выходные выключатели
- •Управление двигателем
- •Коррекция длительности импульса впрыска топлива
- •Мониторинг каталитического нейтрализатора
- •Управление двигателем
- •Часть 3
- •Централизованное управление системами автомобиля
- •Сигнализатор переключения на более высокую передачу
- •Цепи круиз-контроля
- •Электронное управление дроссельной заслонкой (etc)
- •Датчик положения педали акселератора
- •Дроссельная заслонка
- •Контроллер дроссельной заслонки
- •Охранные системы
- •Входные сигналы системы кондиционирования
- •Датчики системы кондиционирования
- •Типичные цепи управления коробкой передач
- •Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора (tcc)
- •Электромагнитные клапаны переключения передач
- •Клапан переключения передачи 3-2
- •Регулятор магистрального давления
- •Регулирования тягово-cцепных свойств
- •Системы экологической защиты, управляемые рсм
- •Система рециркуляции вг (egr)
- •Клапан рециркуляции с дискретным управлением
- •Подача дополнительного воздуха в выпускной коллектор
- •Работа электрического воздушного насоса
- •Система улавливания паров топлива
- •Простейшая система улавливания паров топлива
- •Работа электромагнитного клапана продувки адсорбера
- •Усовершенствованная система улавливания паров топлива
- •Угольный адсорбер
- •Работа усовершенствованной системы улавливания паров топлива
- •Пассивная проверка разрежения
- •Проверка избыточного разрежения
- •Проверка насыщенности адсорбера
- •Проверка испаряемости топлива
- •Проверка давления
- •Проверка разрежения
- •Результат диагностики
- •Вспомогательные функции
- •Система сбора паров топлива при заправке (orvr)
- •Обнаружение пропусков в искрообразовании
- •Требования стандарта obd II
- •Работа системы определения пропусков в искрообразовании
- •Обнаружение движения по неровной дороге
- •Характеристики погрешности определения положения коленчатого вала
- •Счётчики пропусков вспышек
- •Программирование
- •Непосредственное программирование
- •Дистанционное программирование
- •Раздельное программирование
- •Основные положения сервисного программирования
- •Примечание
- •Обзор правил диагностики Базовая стратегия диагностики.
- •Проверка жалобы клиента
- •Внешний осмотр
- •Проверка технических бюллетеней и сервисной истории автомобиля
- •Проведение диагностики
- •Диагностирование периодически проявляющихся неисправностей
- •Использование сервисных публикаций
- •Диагностика
- •Диагностический ездовой цикл
- •Диагностический ездовой цикл, используемый до 1998 года
- •С овременный ездовой цикл obd II
Коррекция длительности импульса впрыска топлива
Рис. 80. Коррекция длительности импульса впрыска топлива
Для определения базовой ширины импульса включения форсунки блок РСМ ведёт постоянное измерение массового расхода воздуха. Значение массового расхода может быть получено или прямым измерением при помощи термоанемометра или расчётным способом по значению абсолютного давления во впускном коллекторе, частоте вращения коленчатого вала, другим рабочим и конструктивным параметрам двигателя. Когда РСМ работает в замкнутом режиме управления (с обратной связью), он постоянно следит за выходным напряжением кислородного датчика, чтобы знать об отклонении состава рабочей смеси в ту или иную сторону от идеального. Если состав смеси отклоняется от заданного, то блок РСМ меняет значение поправочного коэффициента, который используется при вычислении необходимой длительности импульса подаваемого на инжектор. Номинальное значение поправочного коэффициента для интегратора (краткосрочная коррекция подачи топлива) равно 0% (или 128 единицам на автомобилях до принятия стандарта OBD II). Поправка в 0% означает, что базовая ширина импульса не корректируется. Если кислородный датчик посылает сигнал о том, что смесь становится богаче (напряжение поднимается от среднего уровня, равного 0,45 В), то блок РСМ уменьшает поправочный коэффициент, чтобы уменьшить цикловую подачу. При сканировании данных диагностическим прибором можно будет заметить, поправочный коэффициент опустился ниже 0%. На современных диагностических приборах будет показываться некий % со знаком «-».
В соответствии с требованиями стандарта OBD II поправочный коэффициент в списке параметров будет представлен в процентах. Это отличается от прежнего представления, которое использовалось до введения OBD II. Приведённая ниже диаграмма позволяет переводить одно представление в другое.
Рис. 81. Преобразование поправочных коэффициентов
Далее блок РСМ корректирует подачу таким образом, чтобы соотношение воздух/топливо стало снова равным 14,7:1. Если, несмотря на краткосрочную корректировку подачи, тенденция к обогащению смеси продолжается, то используется долгосрочная корректировка подачи. При долгосрочной корректировке для определения тенденции в изменении состава смеси при различных рабочих условиях используются данные краткосрочной корректировки. Значение коррекции зависит от нагрузки на двигатель и число оборотов.
В большинстве случаев используется корректирующая матрица из 16 ячеек. Если блок РСМ
замечает тенденцию к обогащению или обеднению в поле любой ячейки, то он исправляет
поправочный коэффициент для данной ячейки, чтобы привести состав смеси к норме.
Рис. 82. Ячейки коррекции подачи топлива
Краткосрочный поправочный коэффициент меняется в ответ на сигнал кислородного датчика
много раз в секунду и в довольно узком диапазоне значений. Если использование кратко-срочного поправочного коэффициента не приводит к получению нужного состава рабочей смеси, то блок РСМ задаёт новое значение цикловой подачи. Изменение значения цикловой подачи по сравнению с базовым определяется долгосрочным поправочным коэффициентом. Изменение действует до тех пор, пока блок РСМ будет считать принятое значение подачи правильным. Долгосрочный поправочный коэффициент разбит на рабочие диапазоны или на ячейки и может меняться, при необходимости, каждые несколько секунд. Как и для краткосрочного поправочного коэффициента, номинальное значение долгосрочного коэффи-циента равно 0%.
При получении сигнала обеднения смеси коэффициент увеличивается и РСМ увеличивает
длительность импульса инжектора. Аналогичным образом, при получении сигнала обогащения смеси коэффициент уменьшается и РСМ уменьшает длительность импульса. Долгосрочный поправочный коэффициент может значительного отличаться от базового значения 0%, тем не менее, краткосрочный коэффициент может осциллировать вблизи значения 0%. При диагностировании топливной аппаратуры наиболее полезным является долгосрочный поправочный коэффициент. Нужно помнить о том, что это всего лишь дополнительные сведения и сами по себе они дают очень ограниченное представление о работе всей системы в целом.
ВНИМАНИЕ
При использовании сканера для чтения долгосрочных и краткосрочных поправочных коэффициентов, нужно помнить, что если система находится под управлением, то вмешиваться в управление не нужно, за исключением диагностирования проблем в движении. Кроме того, нужно помнить о диапазоне изменения рабочих параметров, поскольку поправочный коэффициент может значительно меняться от ячейки к ячейке.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Значения краткосрочного и долгосрочного поправочных коэффициентов могут помочь техническому специалисту в определении действительных причин отклонения состава смеси в ту или иную сторону. Эти причины могут быть не связанны с самой топливной системой или с соответствующими датчиками.
Р
ис.
83. Диагностика по составу смеси
