中毒故障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,即使是新的氧传感器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。黑色:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动氧传感器上的积碳。闵行区优势氧气传感器电话
氧气传感器的工作原理基于氧气与电化学反应的特性。传感器通常由两个电极组成,一个是工作电极,另一个是参比电极。当氧气与工作电极接触时,会发生氧化还原反应,产生电流。这个电流的大小与氧气浓度成正比,通过测量电流的变化,可以确定氧气的浓度。氧气传感器的准确性和响应速度是其重要的特点之一。准确性是指传感器测量结果与实际氧气浓度之间的偏差程度。响应速度则是指传感器对氧气浓度变化的敏感程度和反应速度。这些特性对于许多应用来说都至关重要,特别是在医疗领域,如呼吸机和麻醉设备中的氧气监测。青浦区监测氧气传感器选择氧化钛式氧传感器在采用上述方法检测时,若是良好的氧传感器,输出端的电压应以2.5V为中心上下波动。
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。
目前,国外已将传感器用于汽油机的燃烧控制系统中,如大众、奥迪、沃尔沃等,但其氧传感器控制器是与汽油机控制系统ECU集成在一起的,不能单独使用。同时,通过阅读大量的文献后,发现针对发动机空燃比控制系统的研发,国内外都做了很多的工作,也取得了不少的成绩,但鲜有文献涉及到具体空燃比测试系统的设计与介绍,或系统开发不够完善,而在农业工程中的应用更是罕见。 为此,本文基于BOSCH公司的LSU宽域氧传感器,结合发动机实验台架,设计了发动机空燃比测试系统,并标定了其输出电压与混合气过量空气系数λ的关系曲线,可以实时测量显示发动机的空燃比波形,并通过串口传送在上位机上实时显示出来,也可以用于发动机ECU的标定,直接与发动机ECU通信,既丰富了附加接口,又降低了制造成本。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。
就我国来说,近三年需改进加氧传感器的旧车就有2000万辆,每年新生产的轿车所需的氧传感器也超过200万个。一辆普通家用轿车上大约安装几十个到近百个传感器,而豪华轿车上的传感器也超过二百余只。据报道,2000年汽车传感器的市场为61.7亿美元(9.04亿件产品),到2005年将达到84.5亿美元(12.68亿件),增长率6.5%(按美元计)和7.0%(按产品件数计),所以,氧传感器(氧探头)的市场前景非常广阔。发展重点从情况来看,针对氧传感器材料的研究重点应在以下几个方面:扩大其工作温度范围,尤其是商温区工作稳定性,耐久性,成为材料改进的一个方向。浦东新区优势氧气传感器电话
白色:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器;闵行区优势氧气传感器电话
UEGO传感器可在浓混合(λ1)中泵出排气中的氧,使监测室中的空燃比始终在理论空燃比(λ=1)附近,保持传感敏感元件氧化锆(ZrO2)管内外的电动势在0.45V左右。由于不同浓度的混合气需要泵入或泵出氧的多少不同,故氧泵的泵电流与混合气的空燃比一一对应,废气中的氧气体积分数与其空燃比也是一一对应的。由于传感器的陶瓷材料在350℃或更高的温度下才能传导氧离子,同时为了保证排气中的CO、HC能够氧化,UEGO传感器通常带有加热装置。闵行区优势氧气传感器电话
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