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线路传感器 一个简单的传感器电压低故障,8天都没修好

发布时间:2024-10-06 14:10:45

一个简单的传感器电压低故障,8天都没修好

共轨导读

对于单个传感器的电路故障,一般是比较好维修的,无非就是线路或者传感器的故障。今天带来的故障案例却不同以往,明明是一个简单的传感器电压低的故障,却查了将近8天,前后来了一共5拨人。

那么我们就来看下这个故障到底有什么神奇之处,我相信这个点90%的人都不知道!

故障案例

师傅在维修这辆车之前,已经有4拨人动过这辆车了,但是都没有修好。据司机描述,挂挡行驶时限速1800转,但是停车就可以踩到3500转,一旦挂挡起步就又限速1800。

故障排查

第一步:读取故障码

不管别人是怎么修的,师傅按照正常步骤走。首先插上解码仪,读取故障码,发现故障码为P0097:进气温度传感器信号电压低于下限—历史故障。询问司机,之前也是出现的一样的故障码。

传感器信号电压正常情况下会有一个工作范围,当信号电压超过最大值或者低于最小值且持续一段时间(200ms左右),就会报出信号电压过高或过低的故障码。

对于进气温度传感器的电压值的范围是:0.2V-4.95V,若是超过该范围就会报出电压过低或过高的故障。

该故障是电压低,一般可能的故障点就是:

1.进气温度传感器的信号线对地短路;

2.进气温度传感器的供电线对地短路;

3.温度传感器损坏,导通;

4.电脑板或数据问题。

第二步:检查传感器线路

这可就让人疑惑了,这么个简单的电路故障,居然四拨人都没有修好?学艺不精吧!首先还是按照正常步骤查一遍,拔开插头测量开路电压,均正常:5V,5V,5.6V,0V。压力信号线正常对地电压应该是5.5V左右,均为正常。

第三步:传感器电阻合理值检查

传感器坏了?刚想去找一下配件,换一下试试,司机却说这个前面的人已经试过了,换了新的传感器也没有用,甚至电脑板都换过测试过一遍。电脑板也换过了?不放心,还是先测一下传感器的温度电阻看看。

但这是社区的,单拿出来的话,不如和他们合作,阻测下来是0.866,由于现在是正午,天气比较热,大气温度也有个36℃。由于测量的时候是着车状态,经过增压中冷后的温度还是要比进气温度高的(40℃+),所以0.866也是属于正常范围。

第四步:跟车测试

师傅这时候注意到一点,读出来的是历史故障,是不是有可能是线路虚接呢?先暂时飞线看看行不行。正准备飞线,发现已有前人做过类似的操作了。不管,自己再试一遍。接完线后,清码,试车看看。

先原地试车,发现没有任何故障码复现,也没有出现限速的问题。

于是决定出去跟车试试,当车辆还没有开出去200m,发现又限速了。一看故障码,故障码又复现了,并且是当前故障。

这时候熄火,重新原地试车还是没问题,只要一走就又出问题。这么神奇的吗?

第五步:喷油器检查

静下心来分析一下,传感器没有问题,电压也没有问题,线也飞过了,甚至之前也换过电脑板了。但是这个就是简单的电路故障啊,能换的都换了,到底问题出在哪呢?

难道不是这个故障导致的限速?

于是师傅,开始去查其他地方了,车速传感器、离合器开关、刹车开关等等,统统都拔掉检查了一遍,还是没有查到故障点。

于是决定把喷嘴拆出来上实验台上来测一下,看看是不是喷油器的问题。结果放到试验台上测也没有问题,装回去又发现问题了——车打不着了。

好了,老故障没解决,新故障又出现了,这个车真的是一波三折啊。

第六步:更换喷油器

修了一天,只能第二天起来接着查了。打不着车?尝试着喷启动液试试,发现喷启动液是可以着车的,但是过了一会就自己熄火了。解码仪读,也没有什么故障。那么可能就是之前拆装喷嘴的问题了,查喷油器加电良好。是不是喷油器卡死了?因为德尔福的喷嘴特别容易卡死。更换四支喷油器之后,车辆再次打着。

小贴士:

在拆装喷油器时,应首先使用气枪吹干净,防止进入灰尘卡死喷油器。

第七步:跟车读取数据流

尽管能着车了,但故障还是依旧。没办法继续跟车,看看有没有什么异常的数据流。调出了一大堆的数据流,挨个看,确实发现有不对劲的地方了。数据流如下:

由于从高速到限速时间过短,其他数据流来不及看清变化。但是可以明显看到进气温度这一项的数据流不对。怎么怠速的时候温度就到65℃了?正常应该也就40℃左右啊。

限速之后25℃还是可以理解的,因为在出现进气温度电路相关故障时,电脑板会给出替代值。一般起动时,替代值为-20℃;起动后为25℃。

第八步:拆缸盖检查气门

正常情况下,进气温度不可能达到这么高的,高温气体反窜了?那问题就大了,能想到的可能就是气门损坏了。没办法,只能拆开缸盖检查气门了。最终发现气门破损了,导致严重漏气,高温气体被压缩至进气管,导致进气温度传感器检测温度过高。

更换气门后,故障码不再出现,故障解决。

知识拓展

看完这么多,相信大家对这个故障还是有疑惑的,接下来小轨就给大家梳理一下。

为什么怠速时温度不合理(65℃),却不报温度过高的故障呢?

车辆在标定的时候,根据厂家不同对进气温度上限值有着不同的标定,一般温度为60~70℃,所以在进气温度达到65℃时,并未达到该德尔福系统的标定值,所以不会报出进气温度过高相关的故障。所以在正常试车的时候,没有任何故障的报出。

车辆行驶时为什么会报出电路故障呢?

在解决这个问题的时候,我们需要先了解一下进气温度传感器的基本工作原理。

首先,进气温度、环境温度等传感器都是采用的负热敏电阻(排温是正热敏)。那么什么是负热敏呢?

负热敏电阻传感器其电阻值随着进气温度的变化而变化。进气温度变低时,热敏电阻的电阻值增大;温度变高时,热敏电阻的电阻值减小(如下图),能够改变发动机控制模块(ECU)提供的5V信号电路上的电压。

我们下面接着了解一下ECU和传感器是如何配合进行工作的呢,对于进气温度传感器采用的是“恒定电压+热敏电阻器”向ECU提供0~5V模拟信号的方式。

在ECU内部有一个定值电阻R与传感器上的热敏电阻串联。串联电阻分压,加在两个电阻之上的电压为固定值5V,此时我们测量ECU内部电阻R为1200Ω左右。

我们通过特性图发现,当温度高到一定程度的时候,电阻就会很小(假设极限情况电阻为0),同时电脑板检测到的电压值就会很小,当电压值小于电路故障设定值时,就会报出电路相关的故障。下面以博世EDC17CV44系统为例说明:

从图中我们可以看出,当电压小于200mV,大于4950mV时,就会报出电压低和电压高的故障。但是当进气温度为200℃时,电脑板检测的电压仅为136mV,肯定就会报出电压低于下限的故障。

维修点评

所以该故障其实是高温气体反串之后,造成进气温度升高到一定值,从而导致报出电路方面的故障。此电路故障,按照我们正常的排查逻辑是根本排查不出来的,因为本身就不是电路故障,所以才会误导了一大批人。

但师傅在排查时,还是有不当的操作的:

1.当电路方面都排查结束后,首先第一步就是应该去读取数据流,而不是盲目的去排查喷油器等方面的故障。若是一开始就去读取数据流,肯定能直接找到故障点。

2.不要盲目拆装喷油器,很多人在维修车辆的时候喜欢去直接动喷油器,校一下油嘴。其实没有明确现象指向喷油器的时候,尽量不要去动喷油器,该案例师傅就犯了这个错误,并且拆装时一定要吹扫干净,防止进灰卡滞。

今日互动

师傅们还见过哪些报的是电路故障,实际上维修却不是电路故障的案例呢?欢迎在下方留言,大家一起学习!

本文卡家号作者:共轨之家

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电工必须知道的变送器、传感器接线,学会这些再难的仪表也会接线

文 | hcyyfkliu

编辑 | hcyyfkliu

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在现代工业生产中,自动化控制系统扮演着至关重要的角色,而传感器和变送器,作为自动化系统的“眼睛”和“神经”,其重要性不言而喻,它们负责感知各种物理量,如温度、压力、流量等,并将这些信息转化为电信号传递给控制系统,从而实现对生产过程的精确控制,对于电工朋友们来说,掌握传感器和变送器的接线技巧,无疑是提升自身技能水平、确保设备稳定运行的关键所在

想象一下,你置身于一个大型工厂的车间,各种机器轰鸣运转,生产线井然有序,而你,作为一名经验丰富的电工,正准备为一台全新的自动化设备进行接线调试,你打开工具箱,琳琅满目的电线、接线端子、传感器和变送器映入眼帘,面对如此复杂的系统你是否会感到一丝迷茫?

别担心,接下来,我们将一起深入浅出地探讨传感器和变送器的接线技巧,帮助你轻松应对各种挑战,成为一名真正的“接线高手”

我们需要了解传感器和变送器的基本类型,传感器种类繁多,按测量对象可分为温度传感器、压力传感器、流量传感器等等,而变送器则可以根据输出信号的不同,分为电流型变送器、电压型变送器、数字型变送器等

以常用的温度传感器为例,常见的类型有热电偶、热电阻等,热电偶利用两种不同金属导体在不同温度下产生的热电势差来测量温度,具有结构简单、测量范围广等优点,常用于高温环境的温度测量,而热电阻则是利用金属导体的电阻值随温度变化的特性来测量温度,具有精度高、线性度好等优点,常用于中低温环境的温度测量

在实际应用中,选择合适的传感器和变送器至关重要,这需要根据具体的测量对象、测量范围、精度要求以及现场环境等因素综合考虑,例如,对于需要远距离传输信号的场合,可以选择电流型变送器,因为电流信号不易受线路电阻影响;而对于需要高精度测量的场合,则可以选择数字型变送器,因为数字信号抗干扰能力强,传输距离远

了解了传感器和变送器的基本类型后,接下来我们来谈谈接线,正确的接线是保证传感器和变送器正常工作的关键,在接线之前,务必仔细阅读产品说明书,了解其接线方式、供电电压、信号输出类型等重要信息

一般来说,传感器和变送器的接线方式主要有两线制、三线制和四线制三种,两线制传感器和变送器只需要两根线即可完成信号传输和供电,接线简单,成本较低,但精度相对较低,适用于对测量精度要求不高的场合

三线制传感器和变送器则需要三根线,其中两根用于供电,一根用于信号传输,这种接线方式可以有效地消除线路电阻对测量结果的影响,提高测量精度,应用较为广泛

四线制传感器和变送器则需要四根线,其中两根用于供电,两根用于信号传输,这种接线方式常用于高精度测量场合,例如实验室测量、科研实验等

在实际接线过程中还需要注意以下几点:

1. 选择合适的电线和接线端子,电线的选择应根据电流大小、传输距离、环境温度等因素综合考虑,接线端子应选择质量可靠的产品,并确保接触良好,防止松动或接触不良导致信号传输异常

2. 注意屏蔽和接地,对于容易受到电磁干扰的场合,应选择带屏蔽层的电缆,并将屏蔽层可靠接地,以减少干扰信号的影响

3. 做好标识,为了方便日后的维护和检修,建议在每根电线上做好标识,标明其功能和连接关系

除了以上几点,还有一些实用的技巧可以帮助我们更好地进行接线操作,例如,可以使用万用表检测线路是否畅通、电压是否正常;可以使用热缩管或绝缘胶带对接头进行绝缘处理,防止短路;可以使用扎带将电线整理 ? à,避免凌乱

传感器和变送器的接线看似复杂,但只要我们掌握了基本原理和方法,并注意细节,就能轻松应对各种挑战,希望这篇文章能够为广大电工朋友们提供一些帮助,让大家在实际工作中更加得心应手

传感器和变送器的接线技巧博大精深,本文只是抛砖引玉,还有很多内容需要大家在实践中不断学习和探索,欢迎大家在评论区留言,分享你的经验和见解让我们共同进步!

本文旨在传递快乐和正能量,无任何低俗或不良引导,如有侵权请联系我们。

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