OpelBook.ru
Автомобили АвтоВАЗ Автомобили Мицубиси Автомобили БМВ Автомобили Мерседес Автомобили Ниссан Автомобили Тойота Автомобили Шевроле
Русский English
Български
Беларускі
Український
Српски
Hrvatski
Română
Polski
Slovenský
Magyar
 |  Карта сайта  |  Контакты  |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главная Astra Corsa Insignia Kadett Omega Vectra Zafira Прочие Статьи
Корса B (1993-2000) Корса С (2000-2006, бензин) Корса С (2000-2006)
  • Главная
  • Corsa
  • Корса С
  • Силовой агрегат
  • Система управления
  • Принцип работы систем впрыска бензиновых двигателей/система Opel-Twinport

Принцип работы систем впрыска бензиновых двигателей/система Opel-Twinport (Opel Corsa C)

            0

Оглавление: Общая информация ⬇ Система Twinport (двигатели…⬇

Общая информация



1. Еще на заре автомобилестроения при конструировании двигателей внутреннего сгорания была выявлена зависимость эффективности сгорания и, соответственно, отдачи внутренней энергии рабочей смеси от пропорции топлива и воздуха в ее составе. Для максимально эффективного функционирования необходима строго определенная пропорция, которая должна сохраняться на всех режимах работы двигателя. Это, в свою очередь, ведет к экономии топлива.

2. Особенно важно поддерживание данной пропорции для бензиновых двигателей. На сегодняшний день все бензиновые двигатели ведущих производителей автомобильной техники оборудованы системой инжекторного впрыска с электронным управлением.

3. При данном способе смесеобразования необходимый для сгорания топлива воздух поступает через воздушный фильтр и через дроссельную заслонку во впускной трубопровод. Количество поступающего воздуха определяется соответствующим датчиком.

4. Топливо засасывается из топливного бака электронасосом, пропускается через топливный фильтр и подается в топливораспределительную магистраль. Через инжекторы топливо впрыскивается во впускной трубопровод, расположенный перед впускными клапанами цилиндров, где смешивается с воздушным потоком.

5. Модуль управления двигателем, соблюдая последовательность зажигания, регулирует время открывания каналов инжекторов и тем самым количество впрыскиваемого топлива в зависимости от количества воздуха и нагрузки двигателя. Кроме того, ЕСМ осуществляет управление дроссельной заслонкой, регулируя в случае необходимости количество подаваемого воздуха.



6. Первоначально для определения количества подаваемого в цилиндры двигателя топлива производились измерения только входящего воздушного потока. Но постепенно были выявлены новые зависимости, влияющие на эффективность сгорания топлива, а также ужесточились требования к токсичности отработавших газов, что повлекло за собой и усложнение систем управления двигателем.

7. Современные системы управления впрыском топлива представляют собой сложный комплекс датчиков, блоков управления, исполнительных устройств и электронных схем (смотрите иллюстрации). Ниже приведено описание принципов действия некоторых из них:
  • Датчик положения педали газа вмонтирован в педальную сборку. От датчика на модуль управления двигателем (ЕСМ) поступает соответствующий электрический сигнал, задавая значения требуемого режима движения автомобиля;
  • В модуле управления дроссельной заслонкой находятся исполнительный элемент (шаговый электромотор) и потенциометр заслонки. Электромотор регулирует положение дроссельной заслонки и позволяет поддерживать постоянное число оборотов холостого хода независимо от подключения дополнительных потребителей. Посредством потенциометра на ЕСМ поступает информация о текущем значении угла установки дроссельной заслонки;
  • От датчика положения распределительных валов на ЕСМ поступает информация о моменте зажигания в первом цилиндре двигателя для синхронизации моментов зажигания и последовательности впрыска в других цилиндрах;
  • В корпусе датчика измерения массы воздуха установлена тонкая сенсорная пластина, через которую пропускается электрический ток. За счет проходящего воздушного потока пластина охлаждается. Блок управления регулирует ток нагрева так, чтобы температура пластины оставалась постоянной. Отклонения силы тока при нагреве позволяют ЕСМ определить состояние нагрузки двигателя и в соответствии с этим регулировать количество впрыскиваемого топлива.
  • Датчик измерения температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе термостата (см. Главу 3). Он представляет собой NTC-резистор - с повышением температуры охлаждающей жидкости его сопротивление уменьшается и соответствующий сигнал поступает на ЕСМ;
  • Датчик детонации закреплен под выпускным коллектором в блоке цилиндров. Он устанавливает момент зажигания на границе начала детонационного горения топлива, тем самым с одной стороны препятствуя процессу детонационного сгорания топливной смеси, а с другой стороны обеспечивая наиболее полное сгорание топлива и снижая его расход;
  • Лямбда-зонд позволяет отслеживать состав рабочей смеси посредством измерения остаточного кислорода в отработавших газах. В результате измерения на чувствительном элементе лямбда-зонда создается определенное напряжение, по величине которого ЕСМ определяет необходимость изменения состава топливной смеси. Модели Corsa C/Meriva оборудованы двумя датчиками кислорода докаталитическим и посткаталитическим.

12.7а. Некоторые датчики и модули системы управления бензиновым двигателем (на примере двигателя Z1…

12.7а. Некоторые датчики и модули системы управления бензиновым двигателем (на примере двигателя Z1 ОХЕ(Р)): 1. Датчик измерения массы воздуха; 2. Модуль управления дроссельной заслонки; 3. Модуль зажигания; 4. Докаталитический лямбда-зонд; 5. Датчик положения распределительных валов




12 7b. Некоторые датчики и модули системы управления бензиновым двигателем (на примере двигателя Z1…

12 7b. Некоторые датчики и модули системы управления бензиновым двигателем (на примере двигателя Z1 ОХЕ(Р)): 1. Клапан системы EVAP; 2. Датчик детонации; 3. Датчик положения коленчатого вала; 4. Электронный модуль системы управления двигателем (ЕСМ); 5. Клапан системы регенерации отработавших газов; 6. Датчик измерения темпера туры охлаждающей жидкости


8. Различные системы могут отличаться друг от друга количеством задействованных элементов в зависимости от конструкции силового агрегата и требований, предъявляемым к конкретному двигателю. Самостоятельное вмешательство в регулировку и настройку данных систем не допустимо. Для этого используются специальные приборы диагностики и настройки,которые доступны, как правило, лишь на специализированных сервисных станциях.

Система Twinport (двигатели Z10XEP/Z12XEP/Z14XEP)



9. На описываемые в данном Руководстве модели могут устанавливаться двигатели с системой Twinport. Данная система предназначена для повышения топливной экономичности двигателя и снижения токсичности отработавших газов при работе двигателя на малых оборотах и оборотах холостого хода. Данная система особенно оправдывает себя при установке на малолитражные двигатели.



10. Принцип функционирования системы Twinport (смотрите иллюстрацию) заключается в следующем: Воздух в каждый цилиндр двигателя поступает по двум воздушным каналам. Один из каналов может перекрываться регулировочной заслонкой, управление положением которой осуществляется посредством приводной штанги от вакуумного регулятора. При перекрывании канала заслонкой создается вихревой поток воздушно-топливной смеси, что позволяет при низких нагрузках двигателя и при работе его на холостых оборотах использовать обедненные смеси, а так же увеличить процентную долю отработавших газов, поступающих через систему рециркуляции (EGR). Благодаря этому снижается общий расход топлива и снижается содержание вредных веществ в отработавших газах.

12.10. Принцип функционирования системы Twinport: А. Регулировочная заслонка открыта (при полной…

12.10. Принцип функционирования системы Twinport: А. Регулировочная заслонка открыта (при полной нагрузке); В. Регулировочная заслонка закрыта (при работе двигателя на холостых оборотах и при остановке автомобиля); 1, 2. Направление потока воздушно-топливной смеси; 3. Впускные каналы; 4. Вакуумный регулятор; 5. Инжектор; 6. Регулировочная заслонка


Эта статья доступна на английском, болгарском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, румынском, польском, словацком, венгерском
Проверка статьи: Корнев Георгий
Мешки для мусора оптом

Поделитесь информацией:

Предыдущие статьи
Опель Корса С: Система управления
Следующие статьи

Общая информация и меры предосторожности
Снятие и установка топливных инжекторов (бензин)
Система управления дизельного двигателя
Принцип работы систем впрыска топлива дизельных двигателей
Снятие и установка топливораспределительной магистрали двигателя Z13DT
Снятие и установка топливных форсунок (дизель)
Снятие и установка ТНВД (дизель)


Смотрите похожее из других мануалов автомобилей Опель:
▶ Принцип функционирования систем впрыска топлива бензиновых… Опель Вектра С (2002-2008)
▶ Принцип функционирования систем впрыска топлива Опель Астра G (1998-2004)
▶ Система смазки бензиновых двигателей Опель Инсигния A (2008-2017)
▶ Система впрыска топлива GM «Multec SPI» Опель Кадет Е (1984-1995)
▶ Спецификации бензиновых двигателей Опель Омега А (1986-1993)
Ссылка на эту страницу в разных форматах

Комментарии посетителей


Нет еще комментариев


Сколько будет 46 + 26 =

       





Корса С (2000-2006) 
  • Общая информация
  • Введение в руководство
  • Диагностика неисправностей
  • Устройство автомобиля
  • Руководство по эксплуатации
  • Техническое обслуживание
  • Силовой агрегат
  • Ремонт двигателей
  • Система охлаждения
  • Система питания и выхлопа
  • Система управления
  • Электрооборудование двигателя
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка
  • Автоматическая коробка
  • Приводные валы
  • Шасси
  • Тормозная система
  • Подвеска колес
  • Рулевое управление
  • Кузов
  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Двери и окна
  • Отопление и кондиционер
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Лампы и освещение
  • Электрические схемы
Корса С (2000-2006, бензин) 
  • Инструкция по эксплуатации
  • Доступ в автомобиль
  • Органы управления
  • Управление сиденьями
  • Отопление и кондиционер
  • Вождение и техобслуживание
  • Двигатели 1.0 и 1.2 л
  • Ремонт двигателей
  • Система охлаждения и смазки
  • Система впрыска
  • Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 л
  • Ремонт двигателей
  • Система охлаждения и смазки
  • Система впрыска
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка
  • Автоматическая коробка
  • Приводные валы
  • Шасси
  • Колеса и шины
  • Подвеска колес
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Кузов
  • Экстерьер
  • Двери и окна
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Система освещения
  • Электрические схемы
Корса B (1993-2000) 
  • Общая информация
  • Введение в руководство
  • Руководство по эксплуатации
  • Техническое обслуживание
  • Силовой агрегат
  • Бензиновые двигатели SOHC
  • Бензиновые двигатели DOHC
  • Дизельные двигатели
  • Ремонт двигателей
  • Система охлаждения
  • Система питания
  • Система впрыска (бензин)
  • Система впрыска (дизель)
  • Системы выпуска
  • Система управления (бензин)
  • Система преднакала (дизель)
  • Система заряда и запуска
  • Трансмиссия
  • Механическая коробка
  • Автоматическая коробка
  • Сцепление и приводные валы
  • Шасси
  • Тормозная система
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Кузов
  • Вентиляция и отопление
  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Двери и окна
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Лампы и освещение
  • Электрические схемы
Анекдот про автомобили
показать следующий
OpelBook.ru © 2017–2026 · Мобильная версия · Полезные статьи · Карта сайта: EN BG BY UA RS HR RO PL SK HU · Обратная связь · Поиск по сайту
Астра F, бензин · Астра G, бензин · Астра G · Астра H · Астра J, бензин · Корса B · Корса С, бензин · Корса С · Инсигния A · Кадет D · Кадет Е · Омега А · Омега В · Омега В2 · Вектра A, бензин · Вектра А · Вектра B, бензин · Вектра B · Вектра С · Зафира A, бензин · Фронтера А, бензин · Фронтера B · Аскона С · Виваро А · Новости про машины Опель · Топливная аппаратура дизелей · Системы зажигания ДВС · Ремонт повреждений кузова · Водитель и инспектор
Мы хотим, чтобы ваш визит был комфортным 🤝! Используем куки 🍪 для этого.