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上汽通用车系故障诊断笔记(62)

2019-05-08胡克晓

汽车与驾驶维修(维修版) 2019年3期
关键词:风门风道蒸发器

文:胡克晓

汽车故障诊断的目的是什么?很多人可能会不假思索地回答,是为了排除故障。这样的答案看似合理,但并未切中问题的要害。其实诊断的目的是要挖出故障的根源。

在实际工作中常会见到下列景象:有些故障反复修反复出现;有些故障看似雷同,但照方抓药却根本无效;有些显而易见的故障,本应速战速决,但却走了大弯路;有些故障由于判断失误所造成的损失简直令人无颜面对用户。

上述问题的根源只有一个,就是没能准诊故障。那么维修人员如何才能准确诊断故障呢?要做到这一点,并非一蹴而就,它需要一个结合实际的长期学习过程。在此笔者愿与大家一起分享工作中遇到的各种实际案例,共同探索诊断能力提高之路。

故障230

关键词:转向系统初始化

故障现象:一辆2012年产上汽通用别克君越轿车,行驶里程15万km。用户反映该车行驶时向右跑偏,多次维修都不能解决问题。

检查分析:维修人员路试确认问题存在。对调轮胎、做四轮定位后再次试车,故障依旧。对转向控制单元进行初始化,还是不能解决问题。检查转向机、横拉杆和转向节,没有发现异常,车身各部分也没有外伤。

查看转向控制单元的数据流,发现车辆在直线行驶状态下停稳后,转向机在没有扭矩输出的情况下,方向盘角度传感器的数据为3°(图379)。回顾检查过程后突然醒悟过来,原来问题出在四轮定位与转向控制单元初始化没有同步。

维修人员做四轮定位时,是以目测方式来确定方向盘是否摆正的,如果不观察数据流,很难保证方向盘角度传感器恰好处在0°位置。这样一来,由车轮产生的0°保持力与传感器产生的0°修正力不一致。车辆行驶中,车轮会自动使车辆按0°方向行驶,但到达一定的车速时,由于传感器检测到微小的角度变化,会使转向机产生转向扭矩,车辆按照指令进入转弯行驶状态。

图379 转向控制单元的数据流

图380 正确方法初始化的结果

故障排除:四轮定位结束后,在不拆除方向盘固定器的情况下,对转向控制单元进行初始化。路试感觉跑偏现象消失,将车停稳后再次观察数据,方向盘角度传感器为0°(图380),故障彻底排除。

故障231

关键词:线束

故障现象:一辆2016年产上汽通用别克英朗1.6轿车,行驶里程5万km。用户反映该车发动机故障灯亮。

检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现有“P0597——节温器加热器电路故障”的故障码存在。该车采用了电控节温器,由发动机控制单元直接控制。断开节温器插接器后,在线束侧的两端跨接试灯,起动发动机试灯点亮,说明加热器的电源和控制信号都正常。

更换节温器后路试,20km后发动机故障灯点亮,故障码依旧。测量节温器控制端到发动机控制单元插接器X1的43号端子线路,正常。替换控制单元后试车,故障依旧。

查看电路图,节温器的电源由熔丝F2(7.5 A)提供,电源线经过了一个节点J111同时为空气流量计、进气歧管翻板控制电磁阀等元件供电。将F2拔掉后起动发动机,发现出现了10个故障码,其中包括节温器的。仔细分析这些故障码,发现它们涉及的元件中,只有节温器是功率型元件,因此可能是线路接触不良导致的。

根据维修手册找到节点J111(图381),将热缩管剖开后逐个晃动导线,发现有松动的现象,问题就出在这里。

故障排除:用焊接方式将节点重新连接,然后缩紧新的热缩管,试车确认故障彻底排除。

图381 接触不良的电源节点

故障232

关键词:仪表控制单元

故障现象:一辆2015年产上汽通用别克君越2.0T轿车,行驶里程9万km。用户反映该车机油报警灯点亮。

检查分析:维修人员检测发动机控制单元,没有发现故障码。观察发动机控制单元的数据流,油压开关数据是正常的,在这种情况下不应该报警。测量实际机油压力,正常。用诊断仪的主动测试功能对报警灯进行测试,油压报警灯无法控制,而其他的报警灯都可以控制点亮和熄灭,问题应该出在仪表控制单元上。

故障排除:更换仪表控制单元后试车,故障排除。

故障233

关键词:蒸发器

故障现象:一辆2015年产上汽通用雪佛兰迈锐宝2.4轿车,行驶里程6万km。用户反映该车空调制冷效果差且左右温差过大。

检查分析:维修人员检测空调控制单元,没有故障码。试车发现该车左右出风口的实测温度确实相差很大(图382)。该车型的车内温度分区控制是通过温度风门来实现的,温度控制出现问题通常是风门失控造成的,但检查风门伺服电机却没有发现问题(图383)。将伺服电机左右对调后试车,情况没有改变。

观察空调控制单元的数据流,打开空调后,随着制冷剂高压侧的压强升高(图384),在车内气温高达46℃的情况下,风道内的空气温度迅速下降,说明制冷过程在进行中。但从左右蒸发器风道内的空气温度看,它们从一开始便出现了差距(图385)。

图382 左右出风口的实测温度

图383 风门电机正常

图384 空调高压侧数据

图385 风道内空气温度数据

图386 蒸发器两侧温度不一致

观察左右温度控制风门的位置数据是一致的。对照线路图,测量空调控制单元与温度风门伺服电机的线路,没有发现问题。替换空调控制单元后试车,故障依旧。怀疑风门在风道内部可能与轴出现脱离的情况,于是决定拆卸风道总成彻底检查。

打开风道检查,发现风门阀板完好无损,未发现脱轴或卡滞现象。将蒸发器从风道中取出,以完全暴露的方式装回空调系统。起动发动机,打开空调,然后测量蒸发器表面温度,发现其左半边的温度比右半边的高(图386)。分析认为故障原因是蒸发器内部的制冷剂流量分配不均匀,应该是蒸发器内部管路有部分狭窄的地方。

故障排除:更换蒸发器,故障彻底排除。

(待续)

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