Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Дроссельная заслонка

На современных авто питание силовой установки осуществляется двумя системами – впрыска и впуска. Первая из них отвечает за подачу топлива, в задачу второй входит обеспечение поступления воздуха в цилиндры.

Назначение, основные конструктивные элементы

Несмотря на то, что подачей воздуха «заведует» целая система, конструктивно она очень проста и основным ее элементом выступает дроссельный узел (многие по старинке называют его дроссельной заслонкой). И даже этот элемент имеет несложную конструкцию.

Принцип работы дроссельной заслонки остался идентичным еще со времен карбюраторных двигателей. Она перекрывает основной воздушный канал, благодаря чему и регулируется количество подаваемого в цилиндры воздуха. Но если эта заслонка раннее входила в конструкцию карбюратора, то в инжекторных двигателях она является полностью отдельным узлом.

Помимо основной задачи – дозировки воздуха для нормального функционирования силового агрегата на любом режиме, эта заслонка также отвечает за поддержание требуемых оборотов коленвала на холостом ходу (ХХ), причем с разной нагрузкой на мотор. Участвует она и в функционировании усилителя тормозной системы.

Устройство дроссельной заслонки – очень простое. Основными ее конструктивными составляющими являются:

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Механический дроссельный узел

Дроссели разных типов также могут включать ряд дополнительных элементов – датчики, байпасные каналы, каналы подогрева и т. д. Более подробно конструктивные особенности дроссельных заслонок, применяемых на авто, рассмотрим ниже.

Устанавливается дроссельная заслонка в воздуховоде между фильтрующим элементом и коллектором двигателя. Доступ к этому узлу ничем не затруднен, поэтому при проведении обслуживающих работ или замене добраться до него и демонтировать с авто несложно.

Типы узлов

Как уже отмечено, существуют разные виды дроссельной заслонки. Всего их три:

Именно в таком порядке и развивалась конструкция этого элемента системы впуска. Каждый из существующих видов имеет свои конструктивные особенности. Примечательно, что с развитием технологий устройство узла не осложнялось, а наоборот – становилось проще, но с некоторыми нюансами.

Заслонка с механическим приводом. Конструкция, особенности

Начнем с заслонки с механическим приводом. Этот тип детали появился с началом установки инжекторной системы питания на автомобили. Основная его особенность заключается в том, что заслонкой водитель управляет самостоятельно при помощи тросового привода, соединяющего педаль акселератора с сектором газа, соединенного с осью заслонки.

Конструкция такого узла полностью позаимствована с карбюраторной системы, разница лишь в том, что заслонка – отдельный элемент.

В конструкцию этого узла дополнительно входят датчик положения (угла открытия заслонки), регулятор холостого хода (ХХ), байпасные каналы, система подогрева.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Дроссельный узел с механическим приводом

В целом, датчик положения дросселя присутствует во всех типах узлов. В его задачу входит определение угла открытия, что дает возможность электронному блоку управления инжектором определить количество подаваемого в камеры сгорания воздуха и на основе этого откорректировать подачу топлива.

Ранее использовался датчик потенциометрического типа, в котором определение угла открытия осуществлялось за счет изменения сопротивления. Сейчас обычно применяются магниторезистивные датчики, которые являются более надежными, поскольку в них отсутствуют контактные пары, подверженные износу.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Датчик положения дроссельной заслонки потенциометрического типа

Регулятор ХХ в механических дросселях представляет собой отдельный канал, идущий в обход основного. Этот канал оснащается электроклапаном, корректирующим поступление воздуха в зависимости от условий функционирования двигателя на ХХ.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Устройство регулятора холостого хода

Суть его работы такова – на ХХ заслонка полностью закрыта, но для работы мотора требуется воздух, он и подается по отдельному каналу. При этом ЭБУ определяет обороты коленвала, на основе чего регулирует степень открытия этого канала электроклапаном, чтобы поддерживать заданные обороты.

Байпасные каналы работают по тому же принципу, что и регулятор. Но в их задачу входит поддержание оборотов силовой установки при создании нагрузки на холостом ходу. К примеру, при включении климат-системы, нагрузка на мотор повышается, из-за чего обороты падают. Если регулятор не способен обеспечить мотор необходимым количеством воздуха, то задействуются байпасные каналы.

Но эти дополнительные каналы имеют существенный недостаток – сечение их небольшое, поэтому возможно их засорение и обледенение. Для борьбы с последним, дроссельная заслонка подключается к системе охлаждения. То есть, по каналам в корпусе циркулирует охлаждающая жидкость, отогревая каналы.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Компьютерная модель каналов в дроссельной заслонке

Основным недостатком механического дроссельного узла является наличие погрешности при приготовлении топливовоздушной смеси, что сказывается на экономичности двигателя и выходе мощности. Все из-за того, что ЭБУ не управляет заслонкой, на него лишь подается информация об угле открытия. Поэтому при резких изменения положения дросселя блок управления не всегда успевает «подстроиться» под изменившиеся условия, что и приводит к перерасходу топлива.

Электромеханическая дроссельная заслонка

Следующим этапом развития дроссельный заслонок стало появление электромеханического типа. Механизм управления у него остался прежний – тросовый. Но в этом узле отсутствуют какие-либо дополнительные каналы за ненадобностью. Вместо всего этого в конструкцию добавили электронный механизм частичного управления заслонкой, управляемый ЭБУ.

Конструктивно этот механизм включает в себя обычный электромотор с редуктором, который соединен с осью заслонки.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателяРаботает этот узел так: после запуска двигателя, блок управления для установления требуемых оборотов холостого хода рассчитывает количество подаваемого воздуха и приоткрывает заслонку на нужный угол. То есть, блок управления в таком типе узла получил возможность регулировать работу двигателя на холостых оборотах. На остальных же режимах функционирования силовой установки дросселем управляет сам водитель.

Использование механизма частичного управления позволило упростить конструкцию самого дроссельного узла, но не устранило основной недостаток – погрешности в смесеобразовании. Его в заслонке такой конструкции нет только на холостом ходу.

Электронная заслонка

Последний тип – электронный, внедряется на автомобили все больше. Его основная особенность заключается в отсутствии прямого взаимодействия педали акселератора с осью заслонки. Механизм управления в такой конструкции уже полностью электрический. В нем используется все тот же электродвигатель с редуктором, связанный с осью, и управляемый ЭБУ. Но открытием заслонки блок управления «заведует» уже на всех режимах. В конструкцию дополнительно добавили еще один датчик – положения педали акселератора.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Элементы электронной дроссельной заслонки

В процессе работы блок управления использует информацию не только с датчиков положения заслонки и педали акселератора. В учет берутся также сигналы, поступающие со следящих устройств автоматических трансмиссий, тормозной системы, климатического оборудования, круиз-контроля.

Вся поступающая информация с датчиков обрабатывается блоком и на ее основе устанавливается оптимальный угол открытия заслонки. То есть, электронная система полностью контролирует работу системы впуска. Это позволило устранить погрешности в смесеобразовании. На любом режиме работы силовой установки в цилиндры будет подаваться точное количество воздуха.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателяНо и без недостатков у этой системы не обошлось. Причем их чуть больше, чем в других двух видах. Первая из них заключается в том, что заслонка открывается при помощи электродвигателя. Любые, даже незначительные неисправности составляющих привода, приводят к нарушению работы узла, что сказывается на функционировании двигателя. В тросовых механизмах управления такой проблемы нет.

Второй недостаток – более существенный, но касается он по большей части бюджетных автомобилей. И сводится он к тому, что из-за не очень хорошо проработанного программного обеспечения дроссель может работать с запозданием. То есть, после нажатия на педаль акселератора ЭБУ требуется некоторое время на сбор и обработку информации, после чего он подает сигнал на электродвигатель механизма управления дросселем.

Основная причина задержки от нажатия на электронную педаль газа до реакции двигателя — более дешевые электронные комплектующие и не оптимизированное программное обеспечение.

В обычных условиях этот недостаток особо не заметен, но при определенных условиях такая работа может привести к неприятным последствиям. К примеру, при начале движения на скользком участке дороги иногда возникает потребность быстрой смены режима работы мотора («поиграться педалью»), то есть, в таких условиях нужен быстрый «отклик» мотора на действия водителя. Существующая же задержка в срабатывании дросселя может привести к осложнению в управлении автомобилем, поскольку водитель «не чувствует» двигатель.

Еще одна особенность электронной дроссельной заслонки некоторых моделей авто, которая для многих является недостатком – особые заводские установки работы дросселя. В ЭБУ заложена установка, которая исключает вероятность пробуксовки колес при старте. Достигается это тем, что при начале движения блок специально не открывает заслонку для получения максимальной мощности, по сути, ЭБУ дросселем «придушивает» двигатель. В некоторых случаях эта функция сказывается негативно.

На премиумных авто проблем с «откликом» системы впуска нет из-за нормальной проработки программного обеспечения. Также на таких авто нередко можно установить режим работы силовой установки по предпочтениям. К примеру, при режиме «спорт» перенастраивается работа и системы впуска, и в этом случае ЭБУ на старте уже не «душит» двигатель, что позволяет авто «резво» начать движение.

Источник

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Для эффективной работы любого двигателя внутреннего сгорания необходимо обеспечить верное соотношение топлива и воздуха. Но, требования к соотношению топливовоздушной смеси бензинного двигателя во много раз выше, чем для дизельного мотора. Поэтому в бензиновых двигателях необходимо одновременно регулировать подачу воздуха и топлива, тогда как в дизельных достаточно изменения количества горючего. Дроссельная заслонка обеспечивает регулировку количества воздуха, который поступает в цилиндры.

Что такое дроссельная заслонка?

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Дроссельная заслонка является частью системы впуска двигателей внутреннего сгорания, которая предназначена для регулировки подачи воздуха, с дальнейшим созданием топливовоздушной смеси. Такая заслонка монтируется в промежутке между впускным коллектором и воздушным фильтром.

Дроссельная заслонка играет роль воздушного клапана. Как только она открывается, то давление, создаваемое во впускной системе становится равным атмосферному, а при ее закрытии, давление уменьшается до степени вакуума.

Существуют два типа привода заслонки: механический и электрический.

Устройство и схема дроссельной заслонки с механическим приводом

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Этот способ регулирования подачи воздуха применяется на карбюраторных автомобилях. Дроссельная заслонка и педаль газа имеют тесную связь, выполненную в виде металлического троса. Все элементы заслонки представляют собой единый блок, который включает в себя: регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, заслонка, закрепленная на специальном валу и корпус.

Корпус имеет отдельные патрубки для циркуляции системы охлаждения, которая подключается к системе охлаждения двигателя автомобиля. Также, встроена система вентиляции картера и улавливания паров бензина.

Регулятор холостого хода обеспечивает равномерное вращение коленчатого вала на время пуска двигателя и его прогрева, в то время как, дроссельная заслонка закрыта. В состав регулятора входит шаговый электродвигатель и специальный клапан. Они регулируют количество поступающего воздуха независимо от положения дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка в карбюраторе

Дозирование топлива в карбюраторе производится на основе эффекта Вентури – поток с малой плотностью, но высокой скоростью движения увлекает за собой более плотные частицы. Во время работы двигателя на холостых оборотах, наполнение цилиндров топливовоздушной смесью минимально. Движение воздуха через щель между заслонкой и корпусом карбюратора увлекает за собой топливо из поплавковой камеры.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Топливный жиклер ограничивает количество бензина, которое выходит к дроссельной заслонке и смешивается с воздухом. Когда водитель нажимает на педаль газа, сопротивление движению воздуха сокращается, скорость возрастает, это приводит к усилению влияния эффекта Вентури. Благодаря такой конструкции карбюратор при любом положении дроссельной заслонки обеспечивает равное соотношение топливовоздушной смеси.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

В моновпрыске

По конструкции моновпрыск похож на карбюратор – топливовоздушная смесь образуется в смесительной камере. В отличие от карбюратора, состав смеси регулируется электроникой. Дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, которое поступает в цилиндры. Датчики массового расхода воздуха (ДМРВ), положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и положения коленчатого вала (ДПКВ) поставляют контроллеру всю необходимую информацию для расчета количества топлива. По команде контроллера форсунка с электрическим управлением впрыскивает необходимое количество топлива, которое смешиваясь с воздухом, образует топливовоздушную смесь.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

В инжекторе

В инжекторе используется тот же способ управления топливом, что и в моновпрыске. Разница в том, что топливовоздушная смесь формируется во впускном коллекторе (инжекторные системы) или непосредственно в цилиндре (системы прямого впрыска). Дроссельная заслонка в инжекторных двигателях точно также регулирует количество воздуха, как в карбюраторных или моновпрысковых моторах.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Заслонка с электрическим приводом

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

В настоящее время, автомобили комплектуются дроссельной заслонкой со встроенным электродвигателем. Это позволяет достигнуть самого минимального расхода топлива и сделать управление автомобилем безопасным и экологичным.

Среди особенностей электрической заслонки можно отметить полное отсутствие механической связи дросселя и педали газа, так как вместо троса, теперь, стоит электронный блок управления. Кроме того, регулировка холостого хода выполняется только дроссельной заслонкой.

Электронный блок сам подбирает частоту вращения коленчатого вала без участия водителя при любых режимах работы двигателя.

Источник

Конструкция дроссельной заслонки автомобиля

Дроссельная заслонка — одна из важнейших частей системы впуска ДВС. В автомобиле она находится между впускным коллектором и воздушным фильтром. В дизельных двигателях дроссель не нужен, но в современных двигателях он все равно устанавливается на случай аварийной работы. Аналогичная ситуация и с бензиновыми двигателями с системой управления подъемом клапана. Основное назначение дроссельной заслонки является подача и регулировка воздушного потока, нужного для образования топливовоздушной смеси. Таким образом, от правильного функционирования заслонки зависит стабильность режимов работы двигателя, уровень расхода топлива и характеристики автомобиля в целом.

Конструкция дроссельной заслонки

На практике дроссельная заслонка является перепускным клапаном. В открытом положении давление во впускной системе равно атмосферному. Когда она закрывается, давление уменьшается ближе к значению разрежения (это потому, что двигатель фактически работает как насос). Вот почему вакуумный усилитель подключен к впускному коллектору. Конструктивно сама заслонка представляет собой круглую пластину, которую можно поворачивать на 90 градусов. Одно из этих оборотов — это цикл от полного открытия до закрытия клапана.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Модуль дроссельной заслонки состоит из следующих элементов:

Работа дроссельной заслонки

Тип дроссельной заслонки определяет ее конструкцию, работу и режим управления. Он может быть механическим или электрическим (электронным).

Механическое исполнительное устройство

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Старые и дешевые модели автомобилей имеют механический исполнительный клапан, где педаль акселератора соединяется непосредственно с перепускным клапаном с помощью специального троса. Механическая передача для дроссельной заслонки состоит из следующих элементов:

Нажатие на педаль акселератора запускает механическую систему рычагов, тяг и троса, которая заставляет заслонку вращаться (открываться). В результате в систему начинает поступать воздух и образуется топливовоздушная смесь. Чем больше подано воздуха, тем больше будет поступать топлива и, как следствие, скорость возрастет. Когда дроссельная заслонка находится в положении холостого хода, дроссельная заслонка возвращается в закрытое положение. Помимо базового режима, в механических системах также может быть предусмотрено ручное управление положением дроссельной заслонки с помощью специального рычага.

Как работает электронный привод

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Второй и самый современный тип заслонки — это электронный дроссель (с электроприводом и электронным управлением). Основные отличия:

В состав электронной системы входят:

Электронная система управления дроссельной заслонкой также учитывает сигналы коробки передач, контроль температуры, датчик положения педали тормоза и круиз-контроль.

Когда педаль акселератора нажата, датчик положения педали акселератора, состоящий из двух независимых потенциометров, изменяет сопротивление в цепи, что является сигналом для электронного блока управления. Последний передает команду на электропривод (двигатель) и поворачивает дроссельную заслонку. Её положение, в свою очередь, отслеживают специальные датчики. Они отправляют в ЭБУ обратную связь о новом положении клапана.

Датчик текущего положения акселератора представляет собой потенциометр с разнонаправленными сигналами и общим сопротивлением 8 кОм. Он расположен в корпусе и реагирует на вращение вала, преобразуя угол открытия клапана в постоянное напряжение.

Когда клапан закрыт, напряжение будет примерно 0,7 В, а при полностью открытом — примерно 4 В. Этот сигнал получает контроллер, таким образом узнавая процент открытия дроссельной заслонки. На основании этого рассчитывается количество доставленного топлива.

Формы выходных сигналов датчиков положения заслонки разнонаправлены. Разница между двумя значениями считается управляющим сигналом. Такой подход помогает бороться с возможными помехами.

Ремонт дроссельной заслонки и ее обслуживание

При выходе из строя заслонки ее модуль полностью заменяется, но в некоторых случаях достаточно произвести регулировку (адаптацию) или очистку. Следовательно, для более точной работы систем с электроприводом, дроссель должен быть адаптирован или обучен. Эта процедура предполагает сохранение данных о крайних положениях клапана (открыт и закрыт) в памяти контроллера.

Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Адаптация дроссельной заслонки является обязательной в следующих случаях:

Дроссельная заслонка проходит обучение на СТО с помощью специального оборудования. Непрофессиональное вмешательство может привести к неправильной адаптации и ухудшению характеристик автомобиля.

Если проблема возникает на стороне датчика, на панели загорается индикатор неисправности. Это может указывать на неправильную конфигурацию и прерванный контакт. Еще один частый дефект — утечка воздуха, который можно диагностировать по заметному увеличению оборотов двигателя.

Несмотря на простоту конструкции, диагностику и ремонт дроссельной заслонки лучше доверить опытному мастеру. Это обеспечит экономичную, комфортную и, главное, безопасную эксплуатацию автомобиля и увеличит ресурс двигателя.

Источник

Дроссельная заслонка двигателя

Дроссельная заслонка, дроссель, дроссельный клапан (нем. Drossel) — устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Дроссель регулирует расход и изменяет другие параметры рабочего тела, протекающего в замкнутом канале.

Описание

Одним из видов дросселя является карбюраторная дроссельная заслонка, регулирующая поступление воздуха в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Рабочий орган представляет собой пластину, закрепленную на вращающейся оси, помещенную в трубу, в которой протекает регулируемая среда. В просторечии всегда именовалась «газ». В автомобилях управление дросселем производится с места водителя, причём в некоторых случаях (как правило, в автомобилях с карбюраторным двигателем) предусматривается двойная система привода: от руки рычажком или кнопкой (обычно именуется «ручной газ») и от ноги педалью (собственно, «педаль газа»).Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Их обычно (например, в ГАЗ21) связывают между собой так, что при нажатии водителем на педаль кнопка ручного управления остаётся неподвижной, а при вытягивании кнопки ручного управления педаль опускается. Дальнейшее открывание дросселя можно производить педалью. При отпускании педали дроссель остаётся в положении, установленном ручным управлением, если таковое имеется. При закрывании воздушной заслонки карбюратора (обычно именуется «подсос», пользуются при запуске холодного двигателя) дроссельная заслонка приоткрывается.

При использовании системы электронного впрыска управление дросселем на холостых оборотах осуществляет шаговый электромотор либо подача воздуха производится клапаном холостого хода (КХХ), поэтому на современных автомобилях рычаг или кнопку «подсоса» можно встретить крайне редко. Для увеличения подачи воздуха в непрогретый бензиновый двигатель также может применяться т. н. «прогревочный» клапан.Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Дроссельная заслонка с механическим приводом

Механический привод дроссельной заслонки в настоящее время применяется на большинстве бюджетных машин. Привод предполагает связь педали газа и дроссельной заслонки с помощью металлического троса.

Элементы дроссельной заслонки объединены в отдельный блок, который включает корпус, дроссельную заслонку на валу, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.

Корпус дроссельной заслонки включен в систему охлаждения двигателя. В нем также выполнены патрубки, обеспечивающие работу системы вентиляции картера и системы улавливания паров бензина.

Регулятор холостого хода поддерживает заданную частоту вращения коленчатого вала двигателя при закрытой дроссельной заслонке во время пуска, прогрева и при изменении нагрузки во время включения дополнительного оборудования. Он состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним клапана, которые изменяют количество воздуха, поступающего во впускную систему в обход дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка с электрическим приводом

На современных автомобилях механический привод дроссельной заслонки заменен на электрический привод с электронным управлением, что позволяет достичь оптимальной величины крутящего момента на всех режимах работы двигателя. При этом обеспечивается снижение расхода топлива, выполнение экологических требований, безопасность движения.Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Отличительными особенностями дроссельной заслонки с электрическим приводом являются:

Так как между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, используется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении дроссельной заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже если водитель не воздействует на педаль газа. Система включает входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.

Помимо датчика положения дроссельной заслонки в системе управления используется датчик положения педали акселератора, выключатель положения педали сцепления, выключатель положения педали тормоза.Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

В работе системы управления дроссельной заслонкой также используются сигналы от автоматической коробки передач, тормозной системы, климатической установки, системы круиз-контроля.

Блок управления двигателем воспринимает сигналы от датчиков и преобразует их в управляющие воздействия на модуль дроссельной заслонки.

Модуль дроссельной заслонки состоит из корпуса, собственно дроссельной заслонки, электродвигателя, редуктора, возвратного пружинного механизма и датчиков положения дроссельной заслонки.

Для повышения надежности в модуле устанавливается два датчика положения дроссельной заслонки. В качестве датчиков используются потенциометры со скользящим контактом или бесконтактные магниторезистивные датчики. Графики изменения выходных сигналов датчиков направлены навстречу друг другу, что позволяет их различать блоку управления двигателем.

В конструкции модуля предусмотрено аварийное положение дроссельной заслонки при неисправности привода, которое осуществляется с помощью возвратного пружинного механизма. Неисправный модуль дроссельной заслонки заменяется в сборе.

Датчик положения дроссельной заслонки

Чувствительный элемент датчика положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр, ось которого жёстко связана с осью дроссельной заслонки. На питающие выводы потенциометра подается опорное напряжение +5 V и «масса», а подвижный контакт датчика является сигнальным. Выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки является одним из базовых для расчёта блоком управления двигателем необходимого количества топлива, для определения текущего режима работы двигателя и для расчёта оптимального угла опережения зажигания. Например, в режиме пуска двигателя количество подаваемого топлива рассчитывается по температуре двигателя, по степени открытия дроссельной заслонки и по фактической частоте вращения коленвала.

На работающем двигателе при закрытой дроссельной заслонке блок управления двигателем переходит в режим стабилизации частоты вращения коленчатого вала двигателя — режим поддержания холостого хода. Заданная частота вращения коленвала при этом зависит от температуры охлаждающей жидкости, от нагрузки на двигатель и от скорости движения автомобиля и регулируется путём изменения степени открытия регулятора холостого хода и изменения угла опережения зажигания.Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Смотреть картинку Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Картинка про Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя. Фото Как работает дроссельная заслонка инжекторного двигателя

Для устранения «провала» запаздывания набора оборотов в момент резкого открытия дроссельной заслонки, блок управления двигателем кратковременно подает дополнительную порцию топлива. Если дроссельная заслонка открыта более чем на

70 %, блок управления двигателем переходит в режим полной нагрузки, обеспечивая максимальную мощность двигателя путём приготовления несколько обогащённой топливовоздушной смеси. Когда при движении автомобиля дроссельная заслонка резко закрывается, блок управления двигателем активирует режим принудительного холостого хода (или режим торможения двигателем) путём полного прекращения подачи топлива до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до определенной величины.

Остальные относительно стационарные положения дроссельной заслонки между режимом «поддержки холостого хода» и «полной нагрузки», называются режимом «частичной нагрузки» двигателя. В этом режиме блок управления двигателем поддерживает оптимальное соотношение топливно-воздушной смеси близкой к 1:14,7, за счет использования сигнала обратной связи от кислородных датчиков.

Проверка выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки

Диагностика датчика положения дроссельной заслонки потенциометрического типа заключается в проверке соответствия выходного напряжения датчика фактическому положению дроссельной заслонки во всём диапазоне её возможных положений. Для просмотра осциллограммы напряжения выходного сигнала датчика, разъём осциллографического щупа должен быть подключен к любому из аналоговых входов № 14 USB Autoscope II, чёрный зажим типа «крокодил» осциллографического щупа должен быть подсоединён к «массе» двигателя диагностируемого автомобиля, пробник щупа должен быть подсоединён параллельно сигнальному выводу датчика.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *