丰田海狮IRZ汽车点火系断电器设计.doc
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1、一、 摘要本文介绍一台丰田海狮IRZ汽车点火系断电器触点经常被烧蚀,造成发动机排气消声器放炮,废气排放严重,功率下降的故障,通过采用修理断电器和更换电容器的修复方法,克服了车辆断电器经常烧蚀的现象,消除了由此而引起的故障。关键词:燃烧充分、彻底;接触不良;电火花不强;点火正时二、前言随着我国国民经济的迅速发展,汽车保有量不断提高,大城市对使用的汽车要求也越来越高,不仅对汽车的技术性能(如动力性、经济性)有更高的要求,而且对车辆的废气排放和噪音也有新的要求。因此我们在检修汽车的过程中,不能忽略各个方面的故障影响。三、正文(一)发动机在运行时,发出无节奏“突突”声我单位有台丰田海狮IRZ汽车(采用
2、传统的蓄电池点火系),行驶约8万km后,出现发动机运转时,排气消声器发出无节奏的“突突”声,而且转速越高声音越大,并伴有化油器回火;排气消声器放炮等现象,造成车辆废气排放污染严重,发动机动力明显下降,并且发动机出现了经常熄火的现象,经济性明显变差。(二)造成发动机故障的原因分析要使发动机能发出最高动力且排放污染小,则要确保发动机能充分燃烧。发动机充分燃烧的主要条件,就是点火系点火正时并能够产生足够强的火花去燃烧混合气。因为只有点火正时,燃烧充分,才能保证发动机做功时能产生足够大的爆炸力,去带动发动机曲轴以高速运转,同时,燃烧充分、彻底才能保证最大限度减少有害废气的产生,减少环境污染。由此得出结
3、论,发动机点火系出现故障会使点火不正时,产生的电火花减弱,从而降低燃烧的充分性。燃料不能在气缸内完全燃烧,未燃烧的废气就会在排气喉补燃或排出,造成排气喉放炮或废气排放严重,最终使发动机输出功率下降。根据以上分析,我拔下一个缸的高压线进行跳火试验,发现火花颜色发红,证明点火火花过弱。这是燃烧不充分故障的原因。造成发动机点火系点火火花过弱的原因大致有以下几点:1高压电线接触电阻过大点火线圈产生的高压电由高压线配送到火花塞的中心电极,由于经点火线圈变压形成高压电,火花塞旁电极连接地线,高压电可以跳过间隙到火花塞旁电极接地,在电压跳过间隙的瞬间产生火弧。如果高压电线接触电阻变大,会减低电压,电压低,产
4、生的火花能量也必然减少,造成电火花能量减弱,令电火花不强。2分电器盖短路漏电故障分电器盖将中央高压线传来的高压电配送到各缸的分高压线上,如果其漏电或中心炭精,以及各高压导电柱烧蚀造成接触不良,则也会令高压电能量减少,从而降低电火花能量,令电火花不强。3分火头烧焦造成接触不良故障分火头用于将分电器盖中心炭极传来的高压电,送至分电器盖的各个导电桩。高压电由分火头的导电片传导,当导电片烧蚀、烧焦而导至高压电传导不良时,便会造成电压下降,令高压电能下降,从而降低电火花能量,令电火花不强。4断电器触点脏污、烧蚀造成接触不良故障断电器触点脏污或烧蚀,造成接触电阻过大。断电器触点用于控制点火线圈初级电路周期
5、性通断,其接触电阻增大,必造成点火系初级电流减少,最终造成偶合的高压电减少。高压电减少,产生的电火花也就减少。5电容器断路故障电容器是用来并联断电器触点,吸收触点打开时产生的火花的。如果电容器短路故障,则断电器触点不能打开切断初级电流,也就无高压电产生,点火系不工作;如果电容器断路,则断电器触点烧蚀,导致接触不良,从而降低电火花能量,令电火花不强。6点火系提前角自动调节机构有故障发动机活塞上行至此点时,可燃混合气压缩比最大,这时所产生的压力最大,爆炸时产生的功率也最大。由于发动机高速运转时,活塞在气缸内移动,每一个行程只需约O.Ols,而可燃混合气由电火花产生到混合气点燃爆炸约需0.003s,
6、如果按理论设计,活塞上行至压缩终了的上止点时,点火系开始产生电火花到电火花点燃混合爆炸,则活塞已下移了约13位置,这时的压力相对减少,这样产生的爆炸力必减弱,所以要想发动机能输出最大动力,则要求活塞上移至上止点,混合气刚好点燃爆炸。要使发动机活塞刚好在上止点时爆炸,则点火系必须在活塞离上止点还需约0.003s时就开始产生电火花,这就是所指的发动机点火提前。发动机的点火提前是通过曲轴控制分电器总成来完成的,活塞还未到上止点时,所对应的曲轴转角,即点火提前角。也就是说,当活塞到达压缩冲程上止点之前已相当于曲轴转过了一定的角度,点火提前到上止点的一定角度,气体压力就能达到最大值,因此,点火时刻应在活
7、塞到达压缩冲程上止点之前相对于曲轴一定转角。但点火提前角过大,混合气点燃过早,气体的压力将阻碍活塞向上运动,使发动机功率下降,燃料消耗增多,工作不稳定,怠速不良,大负荷工况时,产生易爆易燃现象。点火提前角过小,混合气点燃过迟,即活塞到达上止点时,混合气还未点燃,活塞从上止点下移后才点燃混合气,由于压缩力减少,则爆炸力必减少,会造成未燃烧的混合气在发动机排气管外燃,使功率下降。所以点火系的点火提前角调节不当或不起作用,也会导致发动机排气喉放炮,废气排放严重。(三)排除故障的措施和方法根据以上原因分析,围绕着发动机燃烧不充分时出现的故障现象,我反复学习了有关维修保养资料,并虚心向有经验的师傅请教,
8、对逐个可能产生的原因进行检查分析,对可能会产生故障的部位采取先易后难的方法进行检查。检查方法和步骤如下:1高压电浅谈传统点火系故障的诊断一、摘要本文介绍一台丰田海狮IRZ汽车点火系断电器触点经常被烧蚀,造成发动机排气消声器放炮,废气排放严重,功率下降的故障,通过采用修理断电器和更换电容器的修复方法,克服了车辆断电器经常烧蚀的现象,消除了由此而引起的故障。关键词:燃烧充分、彻底;接触不良;电火花不强;点火正时二线检查 观察高压电线和端子,没有发现腐蚀、断裂或变形。每条线电阻(没有脱开盖时电阻),测得电阻值如表所列,均属正常。2分电器盖检查先检查分电器盖中心炭精触点、盖内分布的导电桩和盖上各高压点
9、火线插孔,没发现烧蚀和熏黑现象。把火花塞上的所有高压线拨掉,拆下分电器盖(如图所示),将所有高压线端头距离气缸34mm,打开点火开关,拨动断电器触点臂,此分线头与气缸体没有跳火。再拔掉分电器盖上的所有高压线,将中央高压线插到任一高压线插孔中,并在其分线孔邻近的插孔中再插上一根高压分线,使其端头距气缸体34mm。打开点火开关,拨动断电器触点臂,此分线端头与气缸体没有跳火,然后以此方法检查其他高压分线插孔,都没有漏电,证明分电器盖不存在漏电故障。3分火头检查先观察分火头导电片端头,没有发现有烧缺、烧焦现象,再将分火头反放于气缸盖上(如图所示),使其导电片与气缸接触,然后将高压线的端头距分火头座孔约
10、23mm,同时接通点火开关,拨动断电器触点臂,使其一开一闭。此时高压线端头分火头座孔之间没有火花跳过,说明分火头工作正常。4点火调节装置检查拆下分电器总成解体检查,离心式调节器的离心重块甩动灵活、平稳、无卡滞和松旷现象,将分电器轴固定不动,使凸轮向正常旋转方向转到极限位置,在突然放松时,凸轮立即返回原位,证明离心式调节器工作正常。检查真空式调节器,膜片无裂损,拉杆与弹簧连接牢固,管接螺母无漏气,说明真空式调节器良好。5断电器检查在触点闭合时,用弹簧秤的挂钩钩住活动触点的尖端(如图所示),沿着触点的轴向拉动弹簧,张力读数为57.8N(5.9kgf),说明触点臂张力正常。再拨动断电器触点臂观察其触
11、点,发现触点有严重烧蚀现象。用万用表测量触点之间电阻,指示数为5,证明触点电阻增大,以致初级电流减少,高压电降低,造成了电火花减少的故障。6电容器检查拆下电容器放在气缸盖上(如图所示),使点火线圈上的高压总线端头距电容器引线35mm。接通点火开关,拨动断电器触点,使其一开一闭约34次,此时高压总线端头与电容器引线之间有火花跳过。立即将电容器引线与其外壳刮火(即放电),不能产生强烈的篮白色火花,确定其已损坏。经过以上的综合检测与判断,找出了引起发动机在各种转速下发出无节奏的“突突”声、发动机有熄火故障的主要原因是电容器损坏,引致断电器触点经常烧蚀。点火系统工作时,当断电器触点打开,随着初级电流减
12、小,磁场发生变化,次级绕组产生高压电的同时,在初级绕组中也产生自感电动势,其值可达200300V,它将作用在触点间隙,击穿触点间隙产生火花,使触点迅速烧蚀,同时使初级电流不能迅速中断,磁场变化减慢,使次级电压降低。为了消除这一影响,在触点两端并联一个电容器,当触点打开时,初级绕组产生的自感电动势向电容器充电。由于电容器适当,充电时间极短,不仅减小了触点间火花,延长了触点的使用寿命,而且加速了初级电流消失,提高了磁场变化速率,从而使次级电压提高。所以,断电器触点烧蚀和电容器损坏,导致低压电流减小,次级电压下降,火花能量减小,引致了点火系这一故障。经过以上对故障的分析与判断,我决定更换电容器,对断
13、电器触点进行修复。触点烧蚀严重,拆下断电器对触点进行修磨并在细油石上加少许机油磨平,发现触点厚度0.5mm的极限要求。更换新的断电器,装复后再调整触点间隙为0.350.45mm,其接触面积)85,装回分电器总成试车,发动机在各种转速下,消声器无发出“突突”声,也无出现熄火现象,一切正常。(四)结论通过以上的方法和步骤,终于将我单位的这台车发动机排气放炮、功率下降的故障修复好。并从中得出结论,造成这一故障的原因是点火系电容器有故障,使触点断开时产生火花烧蚀触点,令触点接触电阻增大,导致产生的高压电不高,产生的电火花不强,混合气在气缸内燃烧不彻底。所以作为一名驾驶员不仅要遵守交通法规,保证行车安全
14、,还要熟悉、掌握所驾驶车辆的技术状况,对一般汽车的故障特征,懂得其产生的原因和解决方法,并通过曰常勤保养,确保车况良好。 恒温温度,加大制冷量 消除制冷效果不佳的目的关键词:制冷量不足;恒温温度;蒸发器温度传感器二、前言汽车自动空调,以汽车空调制冷循环系统为基础,由各种传感器、执行器、空调控制器总成等组成。其中空调控制器用来调控自动空调系统内各种工况在最佳状态,从而使车厢获得最好的制冷效果。空调控制器ECU为控制核心,它根据设置的车外温度传感器、车内温度传感器、太阳能传感器、蒸发器温度传感器、空气混合风挡位置传感器、出风口风挡位置传感器、进气风挡位置传感器等元件输入的信号和设定温度,通过数据选
15、择和整理,输出控制信号控制进气伺服电动机、出风口方式伺服电动机、空气混合伺服电动机、暖水开关、送风电动机、压缩机电磁离合器等进行自动调控,自动控制吸人、排出空气流量,使车厢内保持最佳温度,从而达到恒温自动控制的目的。三、正文(一)空调制冷不足的故障现象在维修自动空调系统中,经常会遇到这样的情况,车主反映,空调温度调节旋钮即使开至最冷的刻度值,制冷的时间也很长,但还是觉得车厢制冷量不足,并且此时压缩机的电磁离合器已出现跳开和吸合的恒温工作状态。这种现象表明,空调制冷系统能工作,只是制冷量不足而已。(二)恒温控制电路的工作原理空调开关(AC)接通后,如空调放大器的速度检测电路检测到的发动机转速;温
16、度检测电路检测到的蒸发器温度,均高于设定值,则空调放大器能输出高电平,令控制电磁离合器电路的继电器通电,触点吸合,接通电磁离合器电路,使压缩机运行制冷。反之,当某一个检测电路检测到信号低于设定值时,继电器断电,电磁离合器电路断开,压缩机不运行。这样就保证了蒸发器不结冰。如此循环,保持车厢在一个合适的温度范围内。其中,蒸发器温度是由安装在蒸发器冷气出口侧的一只热敏电阻(即蒸发器温度传感器)来检测的,经空调放大器内的温度检测电路,将检测到的蒸发器冷气出口侧的温度变换为与蒸发器温度值成反比的电压信号,与蒸发器温度设定基准电压信号一同输入到空调控制器,经ECU整理选择出最佳设定温度后,输出信号去控制压
17、缩机工作,从而起到恒温的自动控制作用。该热敏电阻有负温度特性,即温度升高,阻值下降(tR)。当出风口温度降至5左右时,热敏电阻的阻值R上升到设定值范围值,此时空调放大器所接到热敏电阻的输入电位信号会令控制压缩机的继电器断路,令电磁离合器断电分离,使压缩机停止工作,暂不制冷。当出风口温度升至5左右,热敏电阻的阻值R下降到低于设定值时,空调放大器又使压缩机控制继电器接合,令电磁离合器通电接合,使压缩机恢复运转进行制冷工作。如此循环,保持车厢内空气平均温度在一个设定的温度值内。(约2427)。(三)空调故障原因分析根据以上原理分析,造成制冷量不足的原因可能是制冷系统的恒温控制失准,引致制冷量不足。而
18、造成控制失准的原因有以下几种:1热敏电阻的电阻温度特性变坏在不同的温度下检测蒸发器温度传感器的电阻值,得到:15为2.07k;13时为2.28k;11时为3.72k;10时为3.84k。这些数据表明,蒸发器温度传感器的电阻值是正常的,故障原因不在这一元件上。2空调系统工作不正常通过提取空调系统故障码,空调系统显示无故障码存在,工作正常。接上岐管压力表,系统运转一段时间,液窗基本无气泡(压缩机电磁离合器跳开时有小量气泡)。岐管压力表显示:低压0.22MPa,高压侧压力为1.5MPa。发动机转速为1500rmin,送风机风扇转速控制开关置于高速,温度控制置于冷气最冷位置(空气混合气挡风板将暖水器一
19、侧全关闭),检查暖水开关,是在全关闭的位置。经一系列检查,空调系统运作正常。3制冷系统控制的恒温温度偏离标准经以上两项检查得知,热敏电阻和空调系统运作都正常,但制冷量仍然不足。显然故障不在这两个方面,估计是恒温温度偏离标准所致。用温度计测量蒸发器的出风口,当出风口温度降至10时,热敏电阻还未升到设定值(此阻值为放大器起动的界限值)空调放大器已检测出断电的输入电位信号,造成制冷系统过早停止制冷,而无法达到所需的制冷量。所以此类制冷量不足的故障是温控系统不能维持在正常的恒温温度所造成的。其原因可能是空调放大电器性能变差,致使出风口的温度下降到10(正常应下降到5)时就使AC放大器发出断电的输入电位
20、信号,使车厢内平均温度无法降到2427,从而出现系统正常运转而制冷量不足的现象。为了验证判断是否准确,我换上另外正常制冷恒温温度达到标准的同型号空调放大器试验,结果,故障消失。(四)故障的维修方法以上的故障,用直接更换空调放大器的方法去排除,势必成本很高。能否用简易的方法将空调恒温温度降至正常值5左右,使制冷效果回复到标准的效果呢?我根据并联电阻的合电阻一定小于其中一只最小电阻值的规律,设想在恒温用的热敏电阻上并联一只电阻,以此改变电阻值,使之符合空调放大器输出电位模拟达到出风口温度降至5时的,阻值,令压缩机电磁离合器断电跳开,停止制冷,从而实现降低制冷系统的恒温温度,提高制冷量的目的。我首先
21、选择在热敏电阻上并联一个5k电位器,如下图接线:通过调节试验蒸发器出风口的温度,发现直线下降,由92。但压缩机磁吸一直不会跳开,低压管结冰。怎样才能使压缩机工作到自己所要求的恒温温度呢?我将5k的电位器调到最大,压缩机还是一直工作,我想,是不是并联的5k电位器在蒸发器温度传感器上的电阻值太小,致使压缩机一直工作,于是我将5k电位器换成50k电位器,再次试验。当我将50kf电位器调到32.15k时,空调蒸发器的出风口得到8的恒温温度,再将电位器的电阻值调小,当调到17.37k时,又得到6.5的恒温温度;再将50k的电位器继续调小,当为16.5k时又得到5.5的恒温温度,这样不断改变50k电位器的
22、电阻值,电阻值由大一小地变化,蒸发器出风口的恒温温度随着电位器电阻值减小而改变(92)。测试结果如下:在蒸发器温度传感器并联接50k电位器在电路上,试验实测数据:蒸发器出风口的恒温温度:8对应电阻值32.15k;6.5对应电阻值17.37k;5.5对应电阻值16.5k;4.5对应电阻值14.08k;3对应电阻值9.72k。注意:并联电阻应6.3k,否则压缩机一直工作,蒸发器至压缩机的低压管出现结冰。因各车的空调系统蒸发器温度传感器的电阻值变化和空调控制总成ECU的内阻不同,并联电阻的电阻值也不同,不能一律照搬。通过以上试验可知,用这种在蒸发器温度传感器上并联电阻的办法,就可以按自己要求的温度,
23、任意控制蒸发器出风口的恒温温度。所以在蒸发器温度传感器上并联一个固定电阻,可以使其合电阻阻值修正到空调放大器输出电位模拟为未达到出风口的恒温温度,而继续使压缩机工作,使车厢内达到(因耗热量过大而偏离)原设定的温度。最后,我调节电位器的电阻值,选定一个最合适的蒸发器出风口的恒温温度(一般将出风口的恒温温度控制在5),拆下50k的电位器,用万能表测量5的恒温温度的电阻值,换上一只同等电阻值116W的固定电阻,并联接在蒸发器温度传感器上,在不更换空调放大器(电路板)或进行大范围修复的情况下,消除了制冷效果不佳的故障。(五)结论由以上所得,当遇到空调系统工作正常,但由于恒温温度偏高而引起制冷量不足的故
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