电控发动机的优点及作用主要体现在能够提供更大的控制自由度、控制功能齐全等。
电控发动机的优点及作用:
1、提供更大的控制自由度;电控燃油喷射系统可按照运行工况的不同,对喷油参数(如喷油量、喷油定时、喷油压力、喷油速率等)进行最优的综合控制。并可考虑各种因素对柴油机性能的影响;
2、控制功能齐全,控制精度高,动态响应快采用电磁阀控制喷油量,可以很精确;
3、喷油定时的控制精度高于0.5℃A,可以提高发动机动力性、经济性及排放性能;
4、提供故障诊断功能,使可靠性得以提高。
电控发动机的结构组成:
1、电子控制单元,
电控单元(ECU)是发动机电子控制系统的核心。它完成发动机各种参数的采集和喷油量、喷油定时的控制,决定整个电控系统的功能。
2、传感器,
传感器(Sensor)将发动机工况与环境的信息通过各种信号即时、真实的传递到ECU。
换句话说,ECU所了解到的只是一个由诸多信号所构成的发动机。所以,传感器信息的准确性、再现性与即时性就直接决定控制的好坏。
3、执行器,
电控系统要完成的各种控制功能,是靠各种执行器来实现的。在控制过程中,执行器将ECU传来的控制信号转换成某种机械运动或电器的运动,从而引起发动机运行参数的改变,完成控制功能。
以上内容参考百度百科-电控发动机
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电控发动机的优点有以下这些:
1、提供更大的控制自由度;电控燃油喷射系统可按照运行工况的不同,对喷油参数(如喷油量、喷油定时、喷油压力、喷油速率等)进行最优的综合控制。并可考虑各种因素对柴油机性能的影响;
2、控制功能齐全,控制精度高,动态响应快采用电磁阀控制喷油量,可以很精确;
3、喷油定时的控制精度高于0.5℃A,可以提高发动机动力性、经济性及排放性能;
4、提供故障诊断功能,使可靠性得以提高;
电控发动机工作原理
以发动机转速和负荷作为反映发动机实际工况的基本信号,参照由试验得出的发动机各工况相对应的喷油量和喷油定时脉谱图来确定基本的喷油量和喷油定时。
然后根据各种因素(如水温、油温、、大气压力等)对其进行各种补偿,从而得到最佳的喷油量和喷油正时或点火定时,然后通过执行器进行控制输出。
一.减少排放污染
汽油直接喷射系统能根据发动机的各种不同工况,迅速准确的提供与其相匹配的最佳空燃比,使汽油完全燃烧,同时与三元催化系统配合使用可以有效地减少co,hc和nox有害气体的排放量.尤其是发动机急减速时,具有断油的功能。急减速时,节气门关闭,但发动机高速运转,进入汽缸内的空气量减少,进气歧管内的真空度增高。在化油器式的供油系统中此时主喷管的喷油量增加,同时会使粘附在进气只歧管内壁的的汽油几句急剧蒸发后进入汽缸,使混合气变浓,造成燃烧不完全,排气中的有害气体增多。而电控汽油机在急减速时,发动机转速高于一定值会自动中断供油,可完全排除传统化油器减速时所无法清除的有害气体,使其废气排放中的污染物减少。
二.提高发动机的最大功率
因电控汽油机的进气不必预热,进排气管可以分别布置在发动机的两侧,如为了结构竞走近,排气管布置在发动机缸体的两侧,二者之间需要良好的隔热,使吸入汽缸的空气密度较大。电控汽油机的进气不受化油器喉管的限制,加之匹配饿直径较大,过渡非常圆滑的进气管道可大大减小进气阻力,提高进气效率,因此提高了发动机的最大功率,
三.耗油量低,经济性能好
电控汽油发动机能做到是发动机在各种工况下,精确的控制空燃比为最佳值,汽油在一定压力下喷出。雾化品质好。同时进气管道不受汽油雾化的限制可以设计的更加合理,使混合气像个缸均匀分配,所以燃料消耗量低。
四.改善了发动机的低温启动性能
油器发动机起动时,进气流速低,汽油供给量少,雾化不好,发动机启动不良。而电控汽油发动机设有空气调节器和冷启动喷油器,汽油的供给量不受进气流速的限制,因此可改善发动机的低温启动性能。
五.怠速平化稳,工况过渡圆滑,工作可靠,灵敏度高
电控汽油喷射系统,由于计算机的运算速度极快,它能根据各个传感器输入的电信号迅速反应,及时准确的将适量汽油喷如近气附近,所以发动机的怠速稳定,加速性能好。工况过渡圆滑,操做灵敏故障率低。
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1、缝了恤龄气驰匀性。
2、提高了发动机的动力性和经济性。
3、减少了敞污染。
4、工况过度圆滑。
5、改善了汽油机对地理及气候环境的适应性。
6、提高了汽油机高低温起动性能和暖机性能。
电控发动机工作原理
以发动机转速和负荷作为反映发动机实际工况的基本信号,参照由试验得出的发动机各工况相对应的喷油量和喷油定时脉谱图来确定基本的喷油量和喷油定时。
然后根据各种因素(如水温、油温、大气压力等)对其进行各种补偿,从而得到最佳的喷油量和喷油正时或点火定时,然后通过执行器进行控制输出。
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电控发动机不仅要完成化油器所要完成的任务,而且要完成化油器难以完成的任务。例如,使可燃混合气的空燃比浓度能控制在所需要的范围内。化油器式发动机油路和电路划分的非常清楚,互相影响不大。而电控发动机燃油供给系统增加了电子控制部分,这就使得油路和电路相互联系,它不仅影响发动机燃油系的工作,而且还影响发动机的正常运行。由于电控发动机电子控制装置的增加,这就使发动机的整个结构(包括电控系)更为复杂。
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结构组成
工作原理
待测参数
优点
基本思想
在初期,是以电子技术替代机械控制技术实现系统的功能,并对其功能进行扩展,使性能得到大幅度提高;发展到一定程度后,电子技术可以促使系统原理发生本质变化,从而可以突破局限,使发动机性能得以大幅度提高。

电控发动机
结构组成
电子控制单元
电控单元(ECU)是发动机电子控制系统的核心。它完成发动机各种参数的采集和喷油量、喷油定时的控制,决定整个电控系统的功能。
传感器
传感器(Sensor)将发动机工况与环境的信息通过各种信号即时、真实的传递到ECU。
换句话说,ECU所了解到的只是一个由诸多信号所构成的发动机。所以,传感器信息的准确性、再现性与即时性就直接决定控制的好坏。
执行器
电控系统要完成的各种控制功能,是靠各种执行器来实现的。
在控制过程中,执行器将ECU传来的控制信号转换成某种机械运动或电器的运动,从而引起发动机运行参数的改变,完成控制功能。
工作原理
以发动机转速和负荷作为反映发动机实际工况的基本信号,参照由试验得出的发动机各工况相对应的喷油量和喷油定时脉谱图来确定基本的喷油量和喷油定时,然后根据各种因素(如水温、油温、、大气压力等)对其进行各种补偿,从而得到最佳的喷油量和喷油正时或点火定时,然后通过执行器进行控制输出。