Diagnostico Del Inyector
Diagnostico Del Inyector
Diagnostico Del Inyector
DE CHIMBORAZO
1. TEMA
2. OBJETIVOS
2.1.OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar los tiempos de apertura y cierre del inyector por medio de las
gráficas tensión vs corriente por medio del uso del osciloscopio y la pinza
amperimétrica.
2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar por medio de las gráficas de tensión del CKP vs el inyector el tiempo
de inyección y los grados de desfase del inyector.
Saber las rpm de acuerdo a los picos altos de voltaje de diente perdido de la señal
del CKP.
3. EQUIPOS Y MATERIALES
a. Osciloscopio Software PicoScope
Nos permitirá visualizar las grafica según avance la señal de voltaje y corriente de los
inyectores.
b. Pinza amperimétrica
c. Vehículo
Fig. N°3 Vehículo Renault Sandero 1.6
4. MARCO TEÓRICO
El tiempo de apertura o «duración del inyector» variará para compensar los períodos de
arranque del motor en frío y de calentamiento. También se ampliará el tiempo de duración
en condiciones de aceleración. El inyector tendrá un suministro de tensión constante
mientras el motor está en marcha, y la ruta de tierra será conmutada por el ECM; el resultado
puede verse en la forma de onda del ejemplo. Cuando se retira la tierra, se induce una
tensión en el inyector y se registra un pico que se acerca a los 60 voltios.
Como guía aproximada, las duraciones del inyector de un motor a temperatura normal de
funcionamiento en ralentí son:
2, 5 ms: simultáneo
3,5 ms: secuencial
Esta prueba es ideal para identificar inyectores con un tiempo de reacción solenoide demasiado
lento. Un inyector así no pasaría la cantidad necesaria de combustible y el cilindro en cuestión
tendía una mezcla pobre.
Al medir la forma de onda del inyector usando voltaje y amperaje, el operador puede ver la
hora correcta en que el inyector se abre físicamente. En la forma de onda del ejemplo (en rojo)
se puede ver claramente que la onda está dividida en dos áreas fácilmente definidas.
5. PROCEDIMIENTO
7) Apagar el vehículo.
9) Desconectar la pinza amperimétrica y conectar al canal B la señal del sensor CKP (señal
roja).
11) Hallar las rpm del vehículo con las señales del CKP. Primero se mide el tiempo en el
que el cigüeñal (30.48 ms), luego se hace una regla de tres tomando como referencia 1
min.
12) Desconectar el inyector 1 del canal A y conectar en los demás sensores de manera
progresiva, observar las curvas en cada inyector.
6. RESULTADOS OBTENIDOS
Al medir la tensión de un inyector y este se encuentra desconectado, se tendrá un
valor de tensión de 12 voltios, pero al conectarlo se tendrá un valor de 0 voltios.
El osciloscopio ajusta la escala correcta de las señales para poder conocer en tiempo
real lo que sucede en el inyector.
Con la curva de tensión (azul) se puede saber cuando la computadora ordena al
inyector que se abra con un tiempo de inyección de 4.197 ms (tiempo de inyección
comandado por la computadora). El voltaje máximo en un inyector es de 53 V
Con la curva de amperaje (roja) se sabe el momento real en el que el inyector inyecta
se abre, es decir, inyecta el combustible. El tiempo real de inyección de es 2.931
ms. El amperaje máximo es de 0.7 mA
Cuando se elevan las rpm del vehículo el tiempo de inyección no aumenta pero si
disminuye en bajas cantidades, lo que varía es la frecuencia con la que el inyector
inyecta el combustible.
El tiempo de inyección del inyector dos tiene con respecto al inyector 1 tiene un
desface de 130º.
7. CONCLUSIONES
En la gráfica la línea azul de tensión del inyector controla cuando se abre y cuando
se cierra y con la señal de corriente se determina propiamente cuando se abre el
inyector el tiempo que realmente recibe la señal de la computadora en milisegundos
y así determinar el estado en el que el inyector se encuentra.
Mediante el voltaje del CKP se puede observar en la gráfica un pico que diferencia
un diente perdido que significa una vuelta y se puede relacionar con la tensión del
inyector para saber cada cuantos grados del cigüeñal hay inyección.
Para saber las rpm del motor con la escala del tiempo y los dientes perdidos del CKP
puedo relacionar los milisegundos de una vuelta con los 60 milisegundos de
incógnita de vueltas, así se puede conocer las revoluciones por minuto.
8. REFERENCIAS
Picoescope.(2017).Recuperadode:http://localhost:8761/auto/hta/es/AT051_mpi_volts_amp_
dt.htm
Picoescope.(2017).Recuperadode: http://localhost:8761/auto/hta/es/AT035_mpi_volts.htm
Picoescope.(2017).Recuperadode: http://localhost:8761/auto/hta/es/AT036_mpi_amp.htm
9. ANEXOS