发布日期:2022-10-09 点击率:198
汽车通常有两个氧传感器,一个前氧和一个后氧,前氧一般安装在排气歧管上,主要负责混合气的修正,后氧则安装在三元催化器后面,主要负责检查三元催化的工作效果。如果氧传感器使用过长失效或数据不精确,发动机将无法充分燃烧,会出现动力下降,油耗上升,尾气发臭,尾气超标污染空气等现象。
观察氧传感器顶尖部位判断故障:
1、淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色;
2、白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器;
3、棕色顶尖(如图所示):由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器;
4、、黑色顶尖:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。
氧传感器常见故障
氧传感器中毒
氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车。但如果仅仅是使用了一箱半箱的含铅汽油导致的氧传感器的“浅中毒”,那最简单的清洗方法就是再使用一箱优质的汽油,这样就可以让中毒后的氧传感器重新恢复活性。
氧传感器积碳
这个更容易发生,因为各种工况下,发动机不可能保持长久的充分燃烧,燃烧不充分就会产生积碳,经排气管附着在氧传感器失效,不过这种失效是有救的,只要到4S店把表面积碳清理干净,就能让氧传感器重新恢复活性,这点有点类似于三元催化器堵塞。
陶瓷碎裂
氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。
阻丝烧断
加热器电阻丝烧断、对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。
线路断脱
氧传感器内部线路断脱。
氧传感器清理技巧
拆下氧传感器,用5-10%的三氯化铁溶液加过量的盐酸,这个比例要视传感器头子表面的情况而定。将氧传感器放到溶液里浸泡,10-15分钟后取出,用水冲净,不仅周围的四个孔要通畅,从底部观察,洗净后里面的载体呈白色。
必须要清洗的。
观察氧传感器顶尖部位判断故障:
1、淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色。
2、白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器。
3、棕色顶尖(如图所示):由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器。
4、黑色顶尖:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。
1、用千斤顶把车举起来,确保它处于合适的位置,将其车盖打开。
2、然后将汽车氧传感器取出来。
3、接着将氧传感器放到溶液里浸泡,10-15分钟后取出,用水冲净即可。
工作原理
氧传感器的工作原理与电池相似,传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化皓内外两侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大
。大气中氧的含量21%,浓混合燃烧后的废气实际上不含氧,稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧,但仍比大气中的氧少的多。
在高温及铂的催化下,将附着在氧传感器上的氧气消耗殆尽,于是就产生电压差,浓混合气输出电压接近1V,稀混合气接近0V。
根据氧传感器的电压信号,控制空燃比从而调整喷油脉宽,因此氧传感器的电子控制燃油计量的关键传感器。氧传感器只有在高温时(端部达到300℃以上)起特征才能充分体现,才能输出电压。它约在800℃时,对混合气的变化反应最快。
小贴士
二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻变化反映可燃混合气变化的。在发动机工况恶化时使用二氧化锆氧传感器的电控系统无法将实际的空燃比控制在理论空燃比附近,而二氧化钛氧传感器在发动机工况恶化的情况下也能将实际空燃比控制在理论空燃比附近。
控制单元根据氧传感器信号在短时间内调整的喷油量(喷油脉宽)叫短期燃油修正,这个值得正负就是氧传感器输出电压控制的。
长期燃油修正就是控制单元根据短期燃油修正系数的变化对控制单元运行数据结构进行修正确定的值。
以上内容参考:百度百科-汽车氧传感器
汽车通常有两个氧传感器,一个前氧和一个后氧,前氧一般安装在排气歧管上,主要负责混合气的修正,后氧则安装在三元催化器后面,主要负责检查三元催化的工作效果。如果氧传感器使用过长失效或数据不精确,发动机将无法充分燃烧,会出现动力下降,油耗上升,尾气发臭,尾气超标污染空气等现象。
观察氧传感器顶尖部位判断故障:
1、淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色;
2、白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器;
3、棕色顶尖(如图所示):由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器;
4、黑色顶尖:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。
1、氧传感器:当氧传感器故障时,ECU无法获取这些信息,就不知道喷射的汽油量是否正确,而不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染;
2、轮速传感器:它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以,就有一一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效;
3、水温传感器:当水温传感器故障后,往往冷车启动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到正确的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气,所以发动机冷车不易启动,且还会伴随怠速运转不稳定,加速动力不足的问题;
4、电子油门踏板位置传感器:当传感器失效后,ECU无法测得油门位置信号,无法获得油门门踏板的正确位置,所以会出现发动机加速无力的现象,甚至出现发动机不能加速的情况;
5、进气压力传感器:进气压力传感器顾名思义就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。一般安装在节气门边上,假如故障了会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等问题。
清洗氧传感器的方法是:1、拆卸下汽车的氧传感器;2、将三氯化铁加水溶解,加入盐酸进行混合;3、将氧传感器放入混合完的溶液里侵泡10分钟到15分钟;4、浸泡完后用干净的抹布将其擦拭干净,氧传感器颜色呈白色即可。氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。
汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。
氧传感器有二氧化锆和二氧化钛两种。
氧传感器是利用陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制炉内燃烧空燃比,保证产品质量及尾气排放达标的测量元件,广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制。
氧传感器用于电子控制燃油喷射装置的反馈控制系统,用来检测排气中的氧浓度与空燃比的浓稀,在发动机内进行理论空燃比(14.7:1)燃烧的监控,并向电脑输送反馈信号。
工作原理
氧传感器的工作原理与电池相似,传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化皓内外两侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。大气中氧的含量21%,浓混合燃烧后的废气实际上不含氧,稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧,但仍比大气中的氧少的多。
在高温及铂的催化下,将附着在氧传感器上的氧气消耗殆尽,于是就产生电压差,浓混合气输出电压接近1V,稀混合气接近0V。根据氧传感器的电压信号,控制空燃比从而调整喷油脉宽,因此氧传感器的电子控制燃油计量的关键传感器。氧传感器只有在高温时(端部达到300℃以上)起特征才能充分体现,才能输出电压。它约在800℃时,对混合气的变化反应最快。
主要看属于什么故障,参考“氧传感器故障”相关问题
如果是里面提到的加热器故障,说明是传感器中的加热铂丝或者线束中的加热线断了,洗了也没什么用。
如果是属于无法产生大于0.5伏以上的信号电压,属于加热芯片破裂,洗了也没用。
如果是传感器被污染物堵了,清洗或在火上烧传感器头部,都可能有用。但洗完一定要充分干燥,传感器芯片在工作状态最怕水,极易把传感器弄坏。
反正如果是自己的车,那就洗洗或烧烧试试看,反正之要充分干燥,不会有坏处。
汽车维修网小编发现很多朋友都对有些汽车知识不是很了解的,比如最近就有朋友问到:清洗氧传感器的小技巧?下面汽车维修网小编就给大家简单的介绍一下,使得大家对这些汽车知识有更好的了解认识。好了废话不多说,下面进入正题。
汽车的氧传感器是一个比较重要的部件,而日常自己就可以对其进行清洗,一般步骤如下:
1、将汽车的氧传感器拆卸下来。
2、配上清洗剂,一般将三氯化铁加水溶解,然后再加入盐酸进行混合。
3、将氧传感器放入混合完毕的溶液里进行浸泡,时间以10分钟到15分钟为宜。
4、浸泡完毕后用干净的抹布将其擦拭干净,当氧传感器颜色呈白色时,就说明清洗好了。
5,如果未能一次性清洗干净,请重复上述步骤进行反复清洗。
关于汽车氧传感器:
(汽车维修技术网 原创
氧传感器是一种安装在汽车发动机排气管上的传感部件,它能够检测排气中的气体比例,再将内容反馈到汽车行车电脑中,使汽车最自身状况进行判断来达到最佳的行驶状态。
氧传感器易发生的故障:
1、内部零件破碎
2、产生积碳
3、线路掉落
4、电阻丝烧毁
汽车氧传感器是一个拥有发生故障的部位,保养车时一定要注意。
清洗氧传感器的小技巧:1、将汽车的氧传感器拆卸下来;2、配上清洗剂,一般将三氯化铁加水溶解,然后再加入盐酸进行混合;3、将氧传感器放入混合完毕的溶液里进行浸泡,时间以10分钟到15分钟为宜;4、浸泡完毕后用干净的抹布将其擦拭干净,当氧传感器颜色呈白色时,即说明清洗完成。氧传感器是一种安装在汽车发动机排气管上的传感部件,其能够检测排气中的气体比例,再将内容反馈到汽车行车电脑中,使汽车对自身状况进行判断来达到合适的行驶状态。
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