虹科案例 | 2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮

2019 款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮

一、故障现象

一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮(图1),其他无异常,为此在其他维修厂更换过燃油箱通风电磁阀、活性炭罐及燃油箱诊断泵等,但故障未能解决。

图1 发动机故障灯异常点亮

二、故障诊断

接车后用故障检测仪检测,发动机控制单元(DME)中存储有故障代码“P04F000油箱通风系统,高部分负载-通气量不正确”(图2),由此推断燃油箱通风系统存在故障。

图2   DME中存储有故障代码

如图3所示,该车燃油箱通风系统主要由空气滤清器、燃油箱诊断泵、活性炭罐、燃油箱、燃油箱通风电磁阀、燃油箱通风压力传感器及通风管路等部件组成。发动机控制单元激活燃油箱通风电磁阀后,活性炭罐通往发动机进气道的通风管被接通,随后根据空气道的压力情况,燃油蒸气通过不同的入口被引至进气歧管。

图3 燃油箱通风系统的组成

在怠速和负荷较低时,进气歧管内有真空,燃油蒸气直接被吸入进气歧管;在废气涡轮增压器工作时,进气歧管没有真空,燃油蒸气经废气涡轮增压器进气侧的入口被文丘里喷嘴(图4)引至进气歧管。

图4 废气涡轮增压器内的文丘里喷嘴

如图5所示,文丘里喷嘴利用废气涡轮增压器压力侧和进气侧之间的压力差,使空气从压力侧快速向进气侧流动,空气经过文丘里喷嘴变径后,从喷射口高速喷出,此时喷射口后方的压强下降,产生真空,从而吸入燃油蒸气。

图5 文丘里喷嘴的原理

目视检查发动机室内的燃油箱通风管(图6),没有破损、挤压、变形等异常现象。DME通过安装在燃油箱通风电磁阀后方的燃油箱通风压力传感器监测燃油箱通风系统的工作状态。

图6 发动机室内的燃油箱通风管

使用pico示波器测量燃油箱通风压力传感器的信号波形(图7),未起动发动机时,信号电压约为3.1V,对应大气压力;发动机怠速时,信号电压降低至1.0V左右,对应进气歧管内的压力(真空),此时燃油通风电磁阀不工作,处于关闭状态,这一方面说明燃油通风电磁阀关闭严实,另一方面说明燃油通风电磁阀与进气歧管之间的燃油通风管无堵塞和泄漏。

图7 起动发动机时燃油箱通风压力传感器信号及相关信号的波形

路试观察燃油箱通风系统的工作情况,如图8所示,滑行阶段,当燃油箱通风电磁阀间歇工作时,燃油箱通风压力传感器信号会随之发生明显波动,说明燃油蒸气能被进气歧管内的真空正常吸入;加速阶段,废气涡轮增压器介入工作,燃油箱通风电磁阀持续保持打开状态,但燃油箱通风压力传感器信号呈直线,无波动,电压约为3.1V,对应大气压力,异常,说明文丘里喷嘴无法吸入燃油蒸气,这与故障代码P04F000的提示相符。

图8 路试时燃油箱通风压力传感器信号及相关信号的波形

拆下废气涡轮增压器,检查文丘里喷嘴吸入口(图9),无异常;检查文丘里喷嘴入口(图10),被异物堵塞。由此推断,文丘里喷嘴入口被异物堵塞,在废气涡轮增压器工作时,文丘里喷嘴无法吸入燃油蒸气,DME通过燃油箱通风压力传感器监测到燃油通风管中的压力几乎无变化,从而存储故障代码P04F000。

图9 文丘里喷嘴吸入口

图10 文丘里喷嘴入口

三、故障排除

清理文丘里喷嘴入口堵塞的异物后反复路试,发动机故障灯不再异常点亮,故障排除。再次测量燃油箱通风压力传感器信号波形,发现加速时,燃油箱通风电磁阀打开,燃油箱通风压力传感器信号电压在3.0V左右波动(图11)。

图11 正常车燃油箱通风压力传感器信号及相关信号的波形

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虹科案例 | 2012 款上汽大众帕萨特车发动机偶尔无法起动

2012 款上汽大众帕萨特车发动机偶尔无法起动

一、故障现象

        一辆2012款上汽大众帕萨特车,搭载CFB发动机,累计行驶里程约为12万km。 车主反映,将点火开关置于起动挡,偶尔只能听到“咔哒”一声,起动机没有反应,类似蓄电池亏电时起动发动机的现象。 为此,1个多月内先后更换了蓄电池和起动机,但故障依旧,于是向笔者请求技术支持。

二、故障诊断

        接车后试车,起动发动机,发动机能够起动着机。 用故障检测仪检测,无相关故障代码存储。 用pico示波器测量起动发动机时的起动机控制信号、起动电流及蓄电池电压波形(图1),可以看到,接收到起动机控制信号后,起动机立即工作,起动电流达到600A以上, 蓄电池电压降低至9.3V左右;但工作约100ms后,起动机控制信号消失,起动机停止工作;约500ms后起动机又继续工作,发动机起动着机。

图1 起动发动机时的相关波形

        如图2所示,将点火开关(D)置于起动挡时,转向柱电子装置控制单元(J527)端子E/1接收起动请求信号,然后通过端子T16r/6将起动请求信号发送至车载电网控制单元(J519),最后由J519通过端子T52b/29控制起动继电器(J682)工作,为起动机控制端子(端子50)供电,起动机运转。

图2 起动机控制电路

       在驾驶人侧仪表板下的继电器板上找到J682(图3)。

图3 J682的位置

        用pico示波器测量J682端子1/86、端子5/87及端子2/85的电压波形(图4),发现故障出现时J682端子1/86上的控制信号突然消失,以致J682停止工作。

图4 故障出现时从J682处测得的相关波形

       为什么J519会突然停止向J682供电呢? 怀疑J519无法正常接收起动请求信号。 接着用pico示波器测量点火开关端子2/30、端子6/15及端子1/50的电压波形,故障出现时的相关波形如图5所示。

图5 故障出现时从点火开关处测得的相关波形

        正常起动时的相关波形如图6所示,对比可知,故障出现时,点火开关端子2/30的常电源正常,但点火开关端子6/15和端子1/50的电压均会突然消失,持续时间约100ms,随后又恢复正常。

图6 正常起动时从点火开关处测得的相关波形

       由此推断点火开关处于起动挡时,其内部触点偶尔接触不良。

三、故障排除

        更换点火开关后反复试车,故障未再出现,故障排除。

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虹科案例 | 2010款东风雪铁龙世嘉车加速时发动机偶尔熄火

2010款东风雪铁龙世嘉车加速时发动机偶尔熄火

一、故障现象

       一辆2010款东风雪铁龙世嘉车,搭载N6A发动机,累计行驶里程约为16.2万km。车主反映,加速时发动机偶尔会自动熄火。

二、故障诊断

       接车后试车,起动发动机,原地踩三四次加速踏板,发动机突然自动熄火;重新起动发动机,能够起动着机,但组合仪表上的发动机故障灯异常点亮;反复测试几次,起动机无法运转,发动机无法起动。

       用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有故障代码“P0336发动机转速传感器信号,一致性问题”“P1669发动机ECU监控”“P1632发动机ECU监控”(图1);清除故障代码,起动发动机,发动机又能够起动着机了,但故障代码P0336再次存储。诊断至此,推断故障是由曲轴位置传感器(即发动机转速传感器)信号异常引起的。

图1 发动机控制单元中存储的故障代码

用pico示波器测量发动机怠速时的曲轴位置传感器信号(图2),发现信号受到了干扰,且比较规律。

图2 故障车发动机怠速时的曲轴位置传感器信号波形

       脱开点火线圈导线连接器后试车,干扰仍然存在,由此排除点火干扰的可能; 脱开所有喷油器导线连接器后试车,干扰消失(图3)。

图3 脱开所有喷油器导线连接器后的曲轴位置传感器信号波形

        进一步测试发现,气缸4的喷油信号偶尔与干扰同步(图4),由此可知,曲轴位置传感器信号受到了喷油信号的干扰。

图4 气缸4的喷油信号和曲轴位置传感器信号

        仔细分析图3发现,脱开所有喷油器导线连接器后,虽然干扰消失了,但是曲轴位置传感器的信号电压在7V上下变化,异常。 如图5所示,一般情况下,磁电式曲轴位置传感器的信号电压在2V上下变化,且随着转速升高,幅值变大。

图5 正常车的曲轴位置传感器信号波形

        那么是该车曲轴位置传感器的信号与众不同,还是除了干扰还存在其他故障呢? 诊断至此,怀疑喷油器与曲轴位置传感器的线路发生短路,或者发动机控制单元损坏。

       目视检查喷油器、曲轴位置传感器与发动机控制单元之间的线束(图6),外观无破损及修复痕迹。 从发动机控制单元导线连接器侧断开曲轴位置传感器的2根信号线,测得连接至曲轴位置传感器的信号线上仍有约7.9V的电压,而连接至发动机控制单元的信号线上的电压约为2.3V,由此确定曲轴位置传感器的信号线对电源短路。

图6 喷油器、曲轴位置传感器与发动机控制单元

       逐段剥开曲轴位置传感器与发动机控制单元之间的线束,发现有一段线束中有大量像盐粒一样的结晶(图7),且导线有一定程度的腐蚀。 分析认为,该车蓄电池之前出现过漏液故障,由于该段线束贴近蓄电池,以致包扎线束的绒布带吸收了很多蓄电池电解液。

图7 线束中有大量结晶

         当时维修人员只更换了蓄电池,但未能及时发现及清理线束中吸收的蓄电池电解液,以致长时间后这段线束发生腐蚀及结晶,从而使导线之间发生短路故障。

三、故障排除

        处理故障线束后反复进行加速测试,发动机不再自动熄火,故障排除。

四、故障总结

        虽然故障代码P0336已准确提示曲轴位置传感器信号有问题,但是维修人员在诊断该故障时还是比较容易走弯路的,比如更换曲轴位置传感器,拆检曲轴位置传感器信号靶轮,甚至更换发动机控制单元。

        究其原因,一是故障线束方便检查,且线束外观并无异常,容易让故障点在维修人员眼皮子底下蒙混过关; 二是在检查线路时,维修人员往往只测量线路的导通情况,而忽略测量线路互短、对搭铁短路及对电源短路等情况。

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虹科Pico电商直播

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序号 直播主题 日期(周三) 时间
1
虹科Pico电商直播专场
9月27日
15:00-16:00
2
虹科Pico电商直播专场
10月18日
15:00-16:00
3
虹科Pico电商直播专场
11月8日
15:00-16:00
4
虹科Pico电商直播专场
11月15日
15:00-16:00
5
虹科Pico电商直播专场
12月13日
15:00-16:00
6
虹科Pico电商直播专场
12月27日
15:00-16:00

直播平台及直播时间

直播时间:11月8日(周三)下午15:00

直播平台:小鹅通、抖音、快手、虹科云课堂视频号、虹科淘宝店铺同步直播

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机械免拆压力测试方案

机械免拆压力测试方案

对于发动机的气门卡滞或气门开闭时刻错误、活塞环磨损、喷油嘴泄漏/堵塞等故障,往往需要解体发动机或拆卸部件才能发现;而对于某些轻微的故障,即使解体了发动机后也经常难于肉眼判别

虹科Pico提供的WPS500压力测试方案,可以动态测试汽车系统的压力波形,在不解体发动机的前提下,精确甄别故障,实现免折诊断。有了波形数据的支撑,针对性地做出维修方案,顾客同意维修后再开展拆解维修工作,减少猜测时间和误判。

WPS500的主要功能:

  • 汽缸压力测试
  • 进气真空脉冲
  • 排气背压脉冲
  • 燃油压力测试

汽缸压力测试,识别气门故障

气门故障

三元催化器堵塞

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汽车振动异响(NVH)诊断方案

振动异响(NVH)分析

虹科Pico振动异响(NVH)诊断方案

车辆行驶过程中的偶发性异响(比如经过颠簸路面时的吱嘎声)和某一特定车速/转速下持续/周期性出现的异响,要将故障重现并定位故障点,对维持技师来讲是个重大的挑战。传统的测试方法是使用底盘听诊器,车辆一边在路上跑,技师一边操作听诊器判断分析故障;这种测试方法,数据没有可视化,不能保存和回放,且在飞奔的车上分析故障也增加了安全风险。

虹科Pico提供的振动异响(NVH)解决方案,有效地解决这些问题,我们只需重现故障,Pico的NVH设备记录下故障的数据,技师回到办公室再详细分析,数据可以回放,声音信号也可以重播;数据让故障被“看到”,也保证了技师的安全。

产品功能

频率分离

基于车速/转速和传动比,软件自动精确地分离与轮胎、车轮组件、传动系统、电机配件相关的振动源或噪音源。(阶次分析)

信号标记

采集数据时,标记故障出现的时刻,方便后期分析数据时,清楚知道哪段数据是有故障的。

存储与回放

长时间监测,存储有故障的数据;数据回放给顾客听,确认故障声音,便于分析。

共享与支援

数据远程传输共享,主机厂总部工程师仅需安装免费的NVH软件即可分析数据,实现远程技术支援。

频率过滤

提供高通、低通、带通、带阻过滤功能,在嘈杂的背景噪音中识别故障声音。

加载音频

可将第三设备的录音文件,加载到NVH软件进行数据分析。即使技师无法重现故障,也可让车主在日常驾驶中出现异响时将声音录下来并将文件给技师分析,提高效率。

函数(声音)发生器

模拟发生特定频率的声音,在车间里就可查找共振响应部件或检测门窗密封性。无需驾驶车辆上路上故障重现再查找故障,节约时间。

时域视图

精确识别异响的传递路径与信号发生的顺序,纳秒级的分辨率。特别适用于在小范围区域内有几个部件识别哪个部件发生故障。

推荐产品套装

振动异响(NVH)套装

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光学传感器(传动轴平衡)套装

在这里你可以找到我们传动轴平衡测试产品的相关信息。该套装主要用于传动轴(驱动轴)的平衡,也支持其它旋转部件的频率测量。使用此套装,你直接就可在车上做传动轴平衡,不需要拆卸传动轴。