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博世氧传感器型号 氮氧传感器所有的针脚定义和电压参数,速度收藏

发布时间:2024-11-24 23:11:49

氮氧传感器所有的针脚定义和电压参数,速度收藏

1.氮氧传感器简介

注:氮氧传感器工作是需要供电的。

NOx传感器安装在SCR系统中,用来监控氮氧化物的浓度。NOx传感器通过CAN线 与ECU通讯,并且总成内部集成自诊断系统,传感器监测自身的工作情况并通过车身CAN总线向ECU汇报是否出现故障。

2.氮氧传感器结构

氮氧传感器简单来说可以分为三个小部件:探头、连接线以及控制单元。探头安装在催化剂的上半圆位置,不能使NOx传感器位于催化剂的最低位置,因为排气中的水蒸气冷凝形成的液态水大量溅到传感器上或者积液浸泡到传感器都会造成该传感器损坏。控制模块,不能安装在温度过高处,建议远离排气管和SCR箱体表面,竖直安装 ,传感器接插件竖直朝下,更好的起到防水作用。

整个NOx传感器总成是一个零件,任何一个分部件都不能被独立更换!

其核心元件是多孔的ZrO2氧化锆陶瓷管,传感器控制模块上还会有一个透气膜片,如下图所示。

在传感器接头内部还有一个压力平衡孔,为了保证接头的防水密封可靠,严禁用水冲洗电器接头。

3.氮氧传感器电气接口

目前市面上常见三种接口的氮氧传感器,分别为方头四针、扁头五针和扁头四针

(1)扁头四针氮氧传感器的针脚定义

(2)扁头五针氮氧传感器的针脚定义

(3)方头四针氮氧传感器的针脚定义

4.相关参数

5.氮氧传感器工作原理

注:

(1)在国六阶段会装配有上游氮氧传感器和下游氮氧传感器,接地址线默认为上游氮氧传感器,不接地址线默认为下游氮氧传感器;

(2)下电情况下,拔掉氮氧传感器插头测量CAN线电阻一般为60Ω,插上插头测量也为60Ω;

(3)测量开路电压可判断线束是否有故障。

(4)传感器将氮氧化物值发送到CAN总线上,发动机ECU通过这些信息对氮氧化物的排放进行监测。

6.常见故障点及故障码

氮氧传感器报出的故障可以分为三类:电路类、通讯类、排放类。

(1)电路类

氮氧传感器采用24V/12V供电,当报出如P2200:下游氮氧传感器供电电源故障时,应首先检查开路电压(具体值见上表),排除线路问题后考虑氮氧传感器本身问题。

(2)通讯类

氮氧传感器与ECU通过CAN线进行通讯,当CAN网络本身出现问题、氮氧传感器自身故障或供电故障时,都可能报出通讯故障如U0113:CAN信息超时故障。

(3)排放超标类

在国四国五阶段,排放超标分为“超五”和“超七” ,分别表示排放超标的严重程度。

(4)氮氧传感器常见失效

①线束开路、短路

②接头松动接头松动、虚接、密封不严导致进水烧毁内部零部件

③供电线上保险虚接

提到不为人知的国六CAN网络模块,还要从新型传感器说起

伴随着法规的不断推进,新技术也在不断推陈出新。只有跟上新技术脚步,才能不被这个时代所淘汰。本期小轨就带大家去看看国六的新技术。

CAN网络是控制器局域网络的简称,由德国BOSCH公司开发,并最终成为国际标准,是目前国际上应用最广泛的现场总线之一。随着CAN网络技术在国内商用车上应用的不断深化,国六系统中将有大量的传感器开始使用CAN进行信号传输,下面就带大家走进这些不为人知的国六CAN网络模块。

1、尿素质量传感器总成

基于法规的要求,在所有的国六系统中,都需要对尿素质量进行检测,所以尿素质量传感器成为国六系统中的标配。

尿素质量传感器总成集成了尿素液位、尿素温度以及尿素质量传感器。尿素质量传感器检测浓度的原理为:超声波在不同介质,不同的液体浓度下具有不同的传播速度;以标准尿素32.5%浓度液体下超声波表现为基准,识别并将其它液体特性与之对比。

尿素质量传感器总成采用CAN网络通讯,采用标准CAN总线J1939格式传输数据,250K波特率数据传输。尿素质量传感器总成将尿素质量信号、尿素液位信号和尿素温度信号通过CAN信号传递给ECU,ECU得到具体信息后控制后处理系统运作。

2、后处理温度传感器

在国六后处理系统中,需要的温度传感器较多,为了方便布局和信号传输,部分厂家(东风、锡柴)将温度传感器的信号打包集成在CAN网络控制模块内,其具体原理如下:

●将若干个温度传感器的信号(每个传感器2根物理线束)集成到一个控制单元SCU(Sensor Control Unit);

●在SCU中各个温度信号进行转换(电压—温度);

●然后将此若干个温度传感器的温度物理值打包通过CAN消息发给ECU(4根线束)。

该温度类型的CAN网络传感器目前所见的最多是在康明斯系统中。

3、宽域氧传感器

在国四、国五阶段,柴油机并没有加入氧传感器,在国六阶段,部分厂家(主要是轻卡和乘用车)将在排气管上加上氧传感器。氧传感器的主要作用是检测尾气中的氧含量,进而控制燃烧的空燃比和EGR率。

氧传感器的关键部件为一个平板传感器单元。该单元是基于能斯特传感器原理,并集成测量元件和加热器。氧传感器采用二氧化锆介质,该介质在高温下(约650℃)会进行氧离子电解传递,从而产生电压。

由于该特性,基于二氧化锆的氧传感器可以确定不同气体间的氧气体分压(氧浓度差)。氧传感器测量介质一侧暴露到尾气流中,另一侧暴露到参照物中,通常使用环境空气作为氧传感器的参照物。一般常见传感器通常直接或从单独气路将空气引到传感器,参照空气中可能会含有CO2、C0、水、油或燃料蒸汽等污染物的风险。

为解决以上问题,博世氧传感器通过使用信号模拟,在传感器内部密封空间中建立了一个虚拟的原氧气参照物,以满足传感器对参照物的需求。

对于国六轻卡,其氧传感器的安装位置如下:

通过氧传感器测量的氧含量对节气门和增压器进行闭环控制,进而精确控制进气量。

宽域氧传感器采用的是CAN网络的信息传输,在初始化时,氧传感器给ECU发送一个定值,当初始化完成并且加热也完成后,氧传感器才能够正常工作,这一点和NOx传感器很相似。

4、压差传感器

国六排放法规,不但要求颗粒物生产的总量(PM)有大幅下降,而且新增加对颗粒物个数(PN)的要求,这就导致必须使用DPF颗粒捕捉器,为了检测DPF的状态,在DPF的两端都加装有压差传感器。

在国六阶段对DPF的效率(PM排放)以及移除的监控要求可基于DPF两端的压差传感器实现;压差传感器在空载DPF状态(绿色empty DPF曲线)与处在PM OBD限制下的DPF状态(红色曲线)以及DPF移除状态(黄色曲线)这三种压力曲线存在明显区别。

所以说压差传感器可以用于PM监控以及DPF移除的监控。

对于压差传感器,不同的系统,采用的压差传感器的类型不同;如在博世国六系统中,DPF压差传感器采用的是三线式;而对于康明斯系统,DPF压差传感器采用的是CAN网络式。

在博世国六系统中,压差传感器不是用来计算烟度的累计值的,而是用来对DPF状态进行故障性检测。

注: 在目前的博世系统中,压差传感器只有两种类型,分别为sent协议类型和模拟型号类型。

5、节气门

在国六系统中,为了实现高效的燃烧,喷射量必须与发动机气缸内的空气供应量完全匹配。在发动机中,燃烧室内的空气供应量有电子节气门通过减少或增压节气歧管横截面进行调节。空气管理系统驱动电子执行器进行绝对精确的空气供应量调节。

在国六车中,都装配有DPF系统,节气门还可以通过开度,提高进入DOC中的废气温度,进而控制DPF还原的进行。

博世的节气门一般都采用非CAN形式,而对于大陆节气门现在有采用CAN网络的形式。

6、智能空气流量计

智能空气流量计又被叫做压差式空气流量传感器,是通过文丘里管原理,在进气端产生压差,通过压差来测量进气端的进气量。

该传感器也是通过CAN网络进行信号传输的。目前,重汽和锡柴在国六系统中匹配该类型的传感器。

7、PM传感器

PM传感器又叫做碳烟颗粒传感器,主要用来检测排放到大气中碳烟颗粒的含量。

可以用于12V和24V电压供电系统,其主要部件是由加热器、基质(包含电极)、控制模块等组成。

在传感器正常工作时,基质上的电极已经加电工作,这时在正负电极之间产生磁场,当有废气流过电极时,细小的颗粒物就在磁场力的作用下,被吸附在电机的两侧。

随着时间的推移,当正负电极间的颗粒物越积越多,正负电极之间被导通。

当正负之间被导通后,正负极之间产生电流,随着堆积物越来越多,电流也就越来越大,当电流达到某一个阈值时,完成一个检测循环。检测循环的时间的长短,可以判定尾气中碳烟颗粒的浓度。

PM传感器与氮氧传感器一样,也需要待露点释放后才能工作,当露点释放且有测试需求时,PM传感器先进行加热再生以燃烧前一个测试循环累计的颗粒物。

PM传感器也和NOx传感器一样是通过CAN网络传输信号的。

下图为国六的结构布局图,小轨就把国六的一些小知识点,给大家分享一下。

对于大型商用车,很少有厂家装配氧传感器,这是因为通过进气量的测算和燃油的精确喷射,就可以得到准确的空燃比;在确定的空燃比下,进行充分燃烧,就可以算出燃烧后所剩余的氧气量。但是对于轻卡和乘用车因为考虑到对EGR的闭环控制,会有部分厂家选择加装氧传感器。

对于上游NOx传感器,一般会选择安装在DOC的上游,这是因为在DOC内部,会发生NO转化为NO2反应,而NOx传感器对NO很敏感(测量准确),而对NO2不敏感,为了防止测量不准确,故会将上游NOx传感器安装在DOC的上游。

上面给大家讲解新型国六CAN网络模块,那这些CAN网络模块是如何进行信号传输的呢?

对于CAN网络通讯的传输采用标准帧(11位)和扩展帧(29位),在国六的系统中大都采用扩展帧(29位)。

下面就以尿素质量传感器给大家讲解CAN网络信号的传输。

对于尿素质量传感器总成的CAN ID有两个,分别为18FE9BA3和18FE56A3。

PGN为CAN信心编号,传输间隔为传输的间隔时间;开始字节为数据起始位置,“位”代表有效数据,其实例演示如下:

尿素液位

对于数据场内的第一位数9B(十六进制),查上述表格可知,其代表的为尿素液位信号,其转化关系如下表:

由表可以其最终的转化关系为:

●9B(十六进制)=155(十进制)

●尿素液位=(155*0.4%)+0=62 %

尿素温度

对于数据场内的第二位数据41(十六进制),查表可知,其代表的为尿素温度信号,其转化关系为下表:

由表可以其最终的转化关系为:

●41(十六进制)=65(十进制)

●尿素温度=(65*1)+(-40)=25℃

尿素液位高度

对于数据场内的第三位和第四位,查表可知其代表为尿素液位高度信息,其转化关系如下表:

由表可知其最终的转化关系为:

●第三位80(低8位)与第四位07(高8位)数据组合为0780(十六进制)=1920(十进制)

●尿素液位高度=(1920*0.1)+0=192mm

尿素浓度

对于另一个ID,其数据值为:

对于数据场内的第一位数80(十六进制),查上述表格可知,其代表的为尿素浓度信号,其转化关系如下表:

由表可以其最终的转化关系为:

●80(十六进制)=128(十进制)

●尿素浓度=(128*0.25%)+0=32 %

初始温度

对于start byte为4.1;bit为5;

●取第四位55H(十六进制);转化关系如下:

0x55H=01010101(二进制) ;

●保留5位为01010(从左往右数);

●01010(二进制)=0xA(十六进制)

本文特约作者:共轨之家

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