燃油供给系统组成及电动燃油泵课件.ppt

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1、1、燃油供给系统元件位置,组成:电动燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、脉动阻尼器、油管等组成。,燃油供给系统总体位置,发动机上燃油供给系统元件的位置,燃油供给系统示意图,燃油供给系统工作过程,燃油箱,油泵,燃油管,燃油滤清器,回油管,压力调节器,喷油器,冷启动喷油器,气缸,高压,低压,脉动阻尼器,输油管,电动燃油泵,作用: 给EFI系统提供具有一定压力的燃油,电动燃油泵的电动机和燃油泵制成一体,密封在同一壳体内。分类: 根据安装位置不同可分为:内置式:安装在油箱中,不易气阻,噪声小,应用较广。外置式:串连在油箱外面,噪声大,易气阻,应用较少。根据电动燃油泵的结构不同分为:涡轮式滚柱式转子式侧

2、槽式,叶轮,涡轮式电动燃油泵的结构及工作原理,组成:燃油泵电动机、涡轮泵、出油阀(单向阀)、卸压阀等。,泵壳体,出油口,进油口,叶片,滤清器,叶轮,前轴承,电动机定子,电动机转子,单向出油阀,卸压阀,出油口,卸压阀作用:燃料压力达到4.56.0Kg/cm以上时,阀门开启,释放一部分燃油,以防止燃油压力上升过高。 单向出油阀作用:阻止燃油倒流,保持系统内具有一定的残余压力,便于下次起动。防止气阻。,燃料泵工作时,燃料泵停止工作时,涡轮泵以完全不同于前两种泵的方式工作,泵的燃油输送和压力升高完全是由液体分子之间动量转换实现的。涡轮泵的特点是燃油输出脉动小,其结构非常简单,如图5.14所示。当叶轮与

3、电动机一起转动时,由于转子的外圆有很多齿槽,在其前后利用摩擦而产生压力差,重复运转则泵内产生涡流而使压力上升,由泵室输出。这种泵由于使用薄型叶轮,所需转矩较小,可靠性高。此外由于不需消声器,故可小型化,因此这种燃油泵被广泛用于多种车型上。由于燃油泵工作时温度升高,使燃油更容易气化,这必将使泵油量减少,导致输油压力不足和压力波动。为此,现在有些车型采用双级泵的形式,即将初级泵和主输油泵组合成一个组件,由二只电动机分别驱动。初级泵一般采用涡轮泵,用以改善输送性能;主输油泵一般采用齿轮泵或涡轮泵,起主导作用。,(2)常见的几种电动燃油泵 电动燃油泵根据泵体的结构不同可分为:滚柱泵、齿轮泵、涡轮泵。1

4、)滚柱泵 如图5.15所示,滚柱泵由转子、滚柱和泵套组成。转子偏心地置于泵套内,燃油泵的电动机带动转子运转时,由于离心力的作用使滚柱向外侧移动而与泵套内壁接触,这样,由转子、滚柱和泵套围成的腔室将随转子的转动而产生容积大小变化,在容积由小变大一侧燃油被吸入,在容积由大变小的一侧燃油被压出。图5.15 滚柱式电动燃油泵,2)齿轮泵 齿轮泵的工作原理与滚柱泵相似。它由带外齿的主动齿轮、带内齿的从动齿轮和泵套组成,如图5.16所示,后者与主动齿轮偏心。主动齿轮被燃油泵电动机带动旋转,由于齿轮啮合,主动齿轮带动从动齿轮一起旋转。在从动齿轮和主动齿轮的内外齿啮合的过程中,由内外齿所围合的腔室将发生容积大

5、小的变化,这样,若合理地设置进出油口的位置,即可利用这种容积的变化将燃油以一定的压力泵出。 齿轮泵与滚柱泵相比较,在相同的外形尺寸下,泵油腔室的数目较多,因此,齿轮泵输油的流量和压力波动都比较均匀。,燃油泵的控制 燃油泵的控制分为:燃油泵转动的控制和燃油泵转速控制。1)燃油泵转动控制 现代轿车燃油泵的工作是由发动机控制模块ECU来控制的:如图5.17所示。 电动燃油泵只有在发动机起动和运转时才工作。有些车型在打开点火开关时,为建立系统油压,电动燃油泵会先运行26s后停止,以便发动机能顺利起动。而在其他情况下,即使点火开关接通,只要发动机没有转动,油泵就不工作。油泵工作的控制,通常是指对油泵电路

6、开路继电器的控制。即继电器触点闭合,油泵通电工作;继电器触点断开,油泵停止工作。 发动机起动时,点火开关的ST(起动)端接通,开路继电器线圈L2通电,其触点闭合,油泵通电工作。发动机运转时,发动机转速信号(Ne)输入,ECU使晶体管VT导通,开路继电器线圈L1通电。因此,只要发动机运转,开路继电器触点总是闭合的。ECU通过发动机转速信号,来检测发动机运转状态。如发动机停止转动,此时没有转速信号(Ne)输入ECU,晶体管VT截止,开路继电器线圈L1断电,其触点断开,燃油泵停止工作。,2)燃油泵转速的控制 燃油泵在发动机低速或中小负荷下工作时,需要的供油量相对较小,此时油泵也应低速运转,这样可减少

7、油泵的磨损、噪声以及不必要的电能消耗;而在发动机高转速或大负荷下工作时,需要供油量相对较大,此时油泵应高速运转,以增加油泵的泵油量。一般油泵转速控制分低速和高速两级。 目前常见到的油泵转速控制方式有以下两种:利用串联电阻器控制油泵的转速;利用油泵控制模块(油泵ECU)控制油泵的转速。,利用串联电阻器控制油泵的转速 如图5.18所示为电阻器式油泵转速控制电路。它在油泵控制电路中,增设一个电阻器(降压电阻)和“油泵控制继电器”(或叫电阻器旁路继电器)对油泵转速进行二级控制(高速,低速)。发动机工作时,发动机控制模块(ECU)根据发动机转速和负荷,对油泵控制继电器进行控制,油泵控制继电器则控制电阻器

8、是否串入油泵电路中,使加载在油泵电动机上的电压不同,进而实现油泵转速变化。 发动机在低速或中小负荷下工作时,油泵控制继电器触点B闭合,电阻器串入油泵电路中,油泵以低速运转。当发动机处于高转速、大负荷下工作时,发动机控制模块(ECU)输出信号,切断“油泵控制继电器”线圈电路,使继电器触点A闭合,此时电阻器被旁路,油泵电动机直接与电源相通,油泵处于高速运转。,利用油泵控制模块(ECU)控制油泵的转速 该种方式为了对油泵进行控制,特别是油泵转速的控制,专设一个控制油泵工作的油泵控制模块(ECU),如图5.19所示,油泵控制模块(ECU)对油泵转速的控制,是通过控制加到油泵电动机上的电压来实现的。当发

9、动机在起动阶段或高转速、大负荷下工作时,发动机控制模块向油泵控制模块的FPC(油泵控制)端子输入一个高电位信号,此时油泵控制模块(ECU)的FP端子向油泵电动机供应较高的电压(相当于蓄电池电压),使油泵高速运转。 发动机起动后,在怠速或小负荷下工作时,发动机控制模块(ECU)向油泵控制模块的FPC端输入一个低电位信号,此时油泵控制模块的FP端子向油泵电动机供应低于蓄电池的电压(约9V),使油泵低速运转。 当发动机的转速低于最低转速(120rmin)时,油泵控制模块断开油泵电路,使油泵停止工作,所以此时尽管点火开关处于接通状态,油泵也不工作。图5.19中发动机控制模块与油泵控制模块间的DI电路,

10、为油泵控制模块的故障诊断信号线路。,电动燃油泵控制电路,ECU控制的燃油泵控制电路 发动机高速、大负荷时,FPC端子向燃油泵ECU发出指令,FP输出12V电压,燃油泵高速运转。发动机低速、小负荷工作时,DI端子向燃油泵ECU发出指令,FP输出9V电压,燃油泵低速运转。,皇冠3.0轿车燃油泵控制电路,凌志LS400轿车燃油泵控制电路,燃油泵继电器控制的燃油泵控制电路 发动机高速、大负荷时,FPR端子高电位,燃油泵继电器触点B闭合,燃油泵高速运转。发动机低速、小负荷工作时,FPR端子低电位,燃油泵继电器触点A闭合,燃油泵低速运转。,大众车系燃油泵控制电路 打开点火开关后,发动机控制单元J220的端子T80/4低电位,燃油泵继电器J17触点工作,由蓄电池直接向燃油泵G6供电,燃油泵工作。,桑塔纳2000轿车燃油泵控制电路,燃油泵的就车检查,丰田车系:用专用导线将诊断座上的+B和FP短接;其他车系:将蓄电池直接给燃油泵供电。打开点火开关,但不起动发动机。 (KOEO模式,即Key ON Engine OFF)打开油箱盖,应能听到燃油泵运转的声音,用手摸进油软管应感觉到有压力。若听不到油泵工作声音或进油管无压力,应检修燃油泵。否则应检查燃油泵电路导线、继电器、保险丝等。燃油泵若有故障,可拆卸燃油泵,测量燃油泵两端子之间电阻值,应为23。,

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