空氣流量
傳感器故障,是我們在使用空氣流量傳感器的過程中經常會遇到的,它會直接影響著測量結果的準確性,因此在了解空氣流量傳感器故障之后,就需要及時的找出解決方法。因此接下來我們首先來看看空氣流量傳感器故障有哪些。
空氣流量傳感器的故障分為兩大類,一類是信號超出規定的范圍,表示空氣流量傳感器已經失效。現代電控汽車具有失效保護功能,當某個
傳感器的信號失效時,電控單元(ECU)會以一個固定的數值來代替,或者用其他傳感器的信號代替有故障傳感器的信號??諝饬髁總鞲衅魇Ш?。ECU用節氣門位置傳感器的信號代替之。
另一類是信號不準確(即性能漂移),空氣流量傳感器信號不準確產生的危害性可能比沒有信號更大。這是因為。既然信號沒有超出規定的范圍。電控單元(ECU)會按照這一不準確的空氣流量信號控制噴油量,所以往往造成混合汽過稀或者過濃。如若沒有空氣流量信號,ECU會利用節氣門位置傳感器的信號代替,發動機的怠速反而比較穩定。
可以通過拔下空氣流量傳感器插接器判斷其性能:
如果故障現象沒有變化,說明空氣流量傳感器已經損壞。這是因為ECU確認空氣流量傳感器失效后,已經采用節氣門位置傳感器信號代替之。此時有沒有空氣流量傳感器的結果是一樣的,所以故障現象沒有變化。
如果故障現象有所減輕,說明空氣流量傳感器的性能發生漂移,信號偏值。由于空氣流量信號處在有效范圍之內,ECU按照失真的信號控制噴油量,引起明顯的故障現象。拔下空氣流量傳感器的插接器后,ECU認為空氣流量傳感器完全失效,就改用節氣門位置傳感器的信號來代替,所以發動機的工作狀況有所好轉。
如果故障現象有所惡化。說明空氣流量
傳感器正常。這是因為在拔下插頭前,ECU按照正常的空氣流量傳感器信號控制噴油量。拔下插頭后,ECU改用節氣門位置傳感器信號控制噴油,由于后者的控制精度不如前者高,所以故障現象有所惡化。
由于空氣流量傳感器信號是控制空燃比的主要依據,所以可以使用紅外線尾氣分析儀測量發動機怠速工況以及2000r/min穩定工況時的尾氣成分。如果與標準數值相差太大,則可能是空氣流量傳感器性能不良引起的故障。
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