De ce am nevoie de o sondă lambda
De ce am nevoie de o sondă lambda
De ce avem nevoie de aopros e sonda lambda că interesele multe. Automobilist plecat acum competentă - chiar proprietarii vechi „Lada“ nu e surprins de peste mări lozinci ABS, ESP, Jetronic, injector catalizator, sonda lambda ... ultimul termen, cu toate acestea, este mai preocupat de proprietarii de mașini străine. Se întâmplă în mașină dintr-o dată „împingere“ a căzut, el a început să mănânce benzina: ei nu în sine din nou amendat pentru CO, și cauza tuturor este necunoscută. Losește de serviciu va spune: „Lambda a murit“, a oferit să-l înlocuiască, dar prețul! Și nu ajută, atunci ce? Printre prietenii nimeni nu știe cu adevărat cum să „lambda“ să se apropie de „lucru în sine“ ... Într-adevăr, senzorul lambda - un lucru misterios, dar să încercăm să înțelegem acest mister.Sonda Lambda (λ-sondă) - un senzor de oxigen (de exemplu, în galeria de evacuare a motorului sau coșul cazanului). Aceasta permite să se estimeze numărul rămas oxigen disponibil în gazele de eșapament.
Sonda Lambda funcționează pe principiul celulei electrochimice cu electrolit solid sub formă de ceramica de zirconiu (ZrO2). Ceramica dopați ytriu și pulverizat peste ea electrozi de platină conductive poroase. Una dintre cele mai „respira“ electrozi de gaze de eșapament, iar al doilea - de la aerul atmosferic. măsurarea eficientă a oxigenului rezidual în senzorul de oxigen a gazului de eșapament asigură după încălzirea la o anumită temperatură (pentru motoare auto 300-400 ° C). Numai în astfel de circumstanțe zirconiu capătă o conductivitate electrolit și diferența în cantitatea de oxigen atmosferic și oxigen într-o țeavă de eșapament conduce la electrozii de pe tensiunea de ieșire a sondei lambda. sursă
reglementări stricte de mediu lung legitimat utilizarea convertoarelor catalitice în autovehicule (în uz - catalizatori) - dispozitive care reduc conținutul de substanțe nocive din gazele de eșapament. Catalizator lucru este bun, dar funcționează în mod eficient numai în anumite condiții.
Fără monitorizarea constantă a compoziției amestecului aer-combustibil pentru a furniza un catalizator „longevitate“ este imposibil - aici și vine în ajutorul unui senzor de oxigen, de asemenea, cunoscut sub numele de senzor de O2, de asemenea, cunoscut ca o sondă lambda (LZ).
Instalarea sondei Lambda
Numele senzorului provine din litera grecească l (lambda), care reprezintă în industria auto raportul exces de aer în sonda lambda aer-combustibil smesi.Ustanovka La compoziția optimă a amestecului, în cazul în care 14,7 părți de aer are la 1 parte din combustibil, l este egal cu 1 (Figura 1). „Fereastra“ funcționarea eficientă a catalizatorului este foarte îngust: l = 1 ± 0,01. Pentru a asigura o astfel de precizie este posibilă numai prin intermediul sistemului electronic de putere de injecție (discrete) de combustibil și atunci când sunt utilizate în sonda lambda lanț de feedback. Procesul de instalare a sondei lambda este destul de simplu.
Excesul de aer în amestec se măsoară mod destul de original - prin determinarea oxigenului rezidual a gazelor de eșapament (O2). Prin urmare, sonda lambda și plasat în galeria de evacuare înaintea convertorului catalitic. semnal al senzorului electric este citit de injecție de combustibil unitate de control a sistemului electronic (ECU), și că, la rândul său, va optimiza amestecul prin variația cantității de combustibil livrate la cilindrii. La unele modele moderne de mașini există o altă sondă lambda. Acesta este situat la ieșirea catalizatorului. Acest lucru asigură o mai mare precizie și amestecare controlată a eficienței catalizatorului (Fig. 1).
Figura 1. Dependența puterii motorului (P) și a consumului de combustibil (Q) din raportul exces de aer (l) arderea completă și puterea maximă este atinsă la l = 1.
Fig. Schema 1. l-corecție cu unul sau doi senzori de oxigen ale motorului 1 - galeria de admisie; 2 - motorul; 3 - unitatea de comandă a motorului; 4 - injectorul de combustibil; 5 - sonda lambda primar; 6 - sondă suplimentară lambda; 7 - convertorul catalitic.
În cazul în care există o sondă lambda
Principiul de funcționare al sondei Lambda funcționează pe principiul celulei electrochimice cu electrolit solid sub formă de ceramica de zirconiu (ZrO2). Dar mai întâi trebuie să știm în cazul în care există o sondă lambda. Ceramica dopați ytriu și peste ea sputtered electrozii conductivi de platină poroase. Unul dintre electrozii „respiră“ gaze de eșapament, iar al doilea - pe calea aerului din atmosferă (Figura 2). măsurarea eficientă a oxigenului rezidual în senzorul de oxigen a gazului de eșapament asigură după încălzirea la o temperatură de 300 - 400 ° C. Numai în astfel de circumstanțe zirconiu capătă o conductivitate electrolit și diferența în cantitatea de oxigen atmosferic și oxigen într-o țeavă de eșapament conduce la electrozii de pe tensiunea de ieșire a sondei lambda.
La pornirea unui motor rece se încălzește, iar controlul injecției de carburant se efectuează fără implicarea senzorului și compoziția corecției amestecului aer-combustibil se realizează pe semnalele altor senzori (poziția pedalei de accelerație, temperatura lichidului de răcire, a arborelui cotit număr de rotații și altele.). O caracteristică a sondei lambda zirconiu este că, pentru mici abateri de la compoziția ideală a amestecului (0,97 l J J 1,03) la tensiunea de ieșire se modifică în trepte în intervalul 0.1-0.9 V (figura 2).
plus Zirconiu, există senzorii de oxigen pe bază de dioxid de titan (TiO2). La schimbarea oxigenului (O2) din gazele de eșapament, își schimbă rezistivitate volumul lor. Titan genera senzori EMF nu se poate; acestea sunt structural complicate și costisitoare de zirconiu, prin urmare, în ciuda utilizării unor vehicule (Nissan, BMW, Jaguar), nu este utilizat pe scară largă.
Pentru a crește sensibilitatea sondelor lambda la temperaturi scăzute și după o pornire la rece folosind display-ul forțat. Elementul de încălzire (NE) este dispus în interiorul corpului senzorului ceramic și conectat la sursa de alimentare auto (fig. 3).
Figura 2. Dependența tensiunii sonda lambda din raportul de exces de aer (l) un senzor de temperatură 500-800oS
A - Punct lecturi condiționate medii (Uout „0,5 V la l = 1,0). (Amestec de îmbogățire (reducerea O2 în gazele de evacuare). Amestec Epuizarea (O2 o creștere în eșapament).
Fig. 3. Proiectarea senzorului de oxigen cu un radiator
1 - bază ceramică; 2, 8 - contacte NOE; 3 - elementul de încălzire (NE); 4 - ZrO2 electrolit solid cu electrozi de platină împroșcare; 5 - capac de protecție cu fante; 6 - o carcasă metalică cu filet de fixare; 7 - un inel de etanșare; Terminale de senzor - 9.
În acest caz, ECU pornește parametrii medii, înregistrate în memoria sa: cu compoziția rezultată amestecului aer-combustibil va varia de ideal. Rezultatul va fi un consum mai mare de combustibil, de mers în gol a motorului instabil, creșterea conținutului de CO în gazele de eșapament, reducerea performanței dinamice, dar masina, cu toate acestea, rămâne în mișcare. La unele modele, masina ECU reacționează la defectarea sondei lambda este foarte serios și începe atât de dornic să crească cantitatea de combustibil livrată către cilindrii care furnizarea de combustibil în rezervor „topi“ în ochii țevii bate negru de fum, CO „rostogolește“, iar motorul „tupeet „și la cea mai apropiată stație de serviciu va avea, cel mai probabil, pentru a obține remorcat.
Cum de a schimba sonda lambda
Listă de posibile sonda lambda probleme este suficient de mare, iar unele dintre ele (pierderea sensibilității, reducerea vitezei) de auto-diagnosticare a masinii nu sunt fixe. Prin urmare, decizia finală privind înlocuirea senzorului poate fi luată numai după o evaluare aprofundată, care este mai bine să încredințeze specialiștilor. Cum de a schimba senzorul lambda toată lumea ar trebui să știe. Trebuie remarcat faptul că încearcă să înlocuiască un simulator de defect sonda lambda la nimic nu rezulta - calculatorul nu recunoaște semnale „străine“ și le utilizează pentru a corecta compoziția amestecului combustibil preparat, adică pur și simplu „ignorați“.
Fig. 2. Schema sonda lambda bosch pe bază de dioxid de zirconiu, dispus în țeava de eșapament
1 - electrolit solid ZrO2; 2, 3 - electrozi exterioare și interioare; 4 - legare la pământ de contact; 5 - "Semnal de contact"; 6 - țeava de eșapament.