雅阁ckp传感器 本田雅阁发动机大修后无法起动检修
本田雅阁发动机大修后无法起动检修
车辆信息:在外保养,使用不符合要求的机油,积碳和油泥过多,如图1,致发动机异常熄火,作发动机大修处理
故障现象:发动机大修后,无法起动,同时在点火钥匙处于ON (II)时,驾驶员侧仪表板下油泵继电器、发动机羔下ETCS控制继电器、PGM-FI辅助继电器小断吸合和断开,仪表上发动机故障灯、VSA故障灯、安全气囊故障灯和ABS故障灯亮起,无档位显示,如图2.
故障分析:
1、故障现象表明电气方面存在故障,此车加装了感应防盗,疑防盗未能有效解除,拆除后故障依旧。
2、测量蓄电池电压为12V,且起动机推动力与正常一致。
3、因多个系统故障灯亮起,使用HDS读取系统故障信息,但MVCI报警提示蓄电池电压低,HDS无法与车辆通信。
4、进行仪表自诊断,诊断结果为ERROR1,F-CAN通信线路错误,如图3。
5、在点火钥匙处于ON ( II)时测量DLC上6#CANH为3.1V,正常为2.5V, 14#CANL为2.8V,正常为2.2V, 7#K-LINE为,0V,正常
6、F-CAN的电压稍微偏高,结合不断吸合和断开的驾驶员侧仪表板下油泵继电器、发动机盖下ETCS控制继电器、PGM-Fl辅助继电器接地端均由PCM控制,初步怀疑PCM输出电压不正常。
7、拔除ETCS控制继电器,在点火钥匙处于ON (II)时测量其控制线路电源端为12V,正常,同时表明给PCM提供工作电源IGP的PG M-FI主继电器,工作正常;测量ETCS控制继电器接地端ETCSRLY为4.5V,正常为0;工作线路电源端为12V,正常,点火信号端IGlETCS为4.5V,正常为0V。表明PCM控制异常。
8、恢复ETCS控制继电器,断开受ETCS控制继电器控制的ETCS的插接器,在点火钥匙处于ON (II)时测量其电压端VCC3,为9V,正常为5V,再次表明PCM输出电压偏高。同时,故障现象发生了变化。油泵继电器、ETCS控制继电器、PGM-FI辅助继电器不再作动,档位指示灯恢复了显示,HDS可与车辆除SRS外的系统通信,VSA/ABS和车身电气系统的DTC表明为F-CAI,故障或PCM内部故障,如图4。另,防起动指示灯闪烁。如图5。
9、以上均表明PCM电压输出和控制异常。考虑到发动机大修时,未拆卸CKP传感器进行缸体清洗,怀疑CKP损坏造成PCM工作异常,拔除CKP插接器,故障依旧。
10、确认PCM的工作电源IGP和主接地PG,在点火钥匙处于ON (II)时测量IGP为,2V,正常B1#PG1与地导通,正常。 11、更换PCM,故障依旧。 12、考虑到初始故障状态为HDS不可连接车辆系统,且MVCI一直警告提示蓄电池电压低(而蓄电池电压为12V),再次确认DLC端子的电压和接地,在测量5#端子时,发现其对地不导通,正常为5#端子与位于发动机缸盖上的接地点G101相接,考虑到发动机大修作业可能未正确安装G101,拆解喷油嘴盖板,发现G101未安装,如图6。
故障排除:恢复G101的连接,故障排除。
经验总结:
1、这是作业不细造成的修理故障,因故障点G101的作用如图7,故造成PCM无工作接地,输出电压和控制异常。
2、故障现象还包括在点火钥匙处于ON (II)时无法挂档,这将有助于判定PCM工作异常。
3、在故障分析第5步中,只关注了DLC中通讯端子的异常电压,未按DLC电路故障排除确认DLC的接地端,使得故障分析复杂化,值得注意。
4、在故障分析第10步中,在G101断开的情况下,B1#PG,仍通过PCM其他接地端对地导通,为故障的排除增加了很大的难度,可通过测量DLC中的5#端子来判定G101的安装状态。在PCM端子中的接地端解析如图8。
本田雅阁轿车发动机启动困难
一辆行驶里程超21.3万km、搭载K24Z2型2.4L发动机的2010款广汽本田第八代雅阁。车主反映:该车辆如果发动机故障灯不点亮,启动就会一切正常,但如果启动时故障灯点亮,无论是冷车或热车就会出现启动机运转时间过长,整个启动过程大约会持续8s。在其他维修厂检修过多次,更换过曲轴位置传感器,但故障始终未得到解决。
故障诊断:
接车后首先验证故障现象。插入并转动点火钥匙,仪表台上的发动机故障灯常量,启动机运行较常时间后,发动机才启动运转。与车主描述的故障现象一致。
连接本田专用电脑日DS对车辆进行检测,发现系统内存有故障码P0339-CKP传感器电路间歇性中断(图1)。通过分析故障码的产生机理,系统存储故障码P0339的可能原因有:传感器故障;信号线噪声;转子损坏;ECM/PCM故障;相关线路故障。
查阅维修手册,找到针对故障码P0339的排查步骤,如图2所示。
按照维修手册上给出的故障码P0339排查步骤进行排查,在第4步(CKP噪声)时就发现了偏差,维修手册上写明正常车辆此时应显示为0;而故障车辆此时显示则为3(图3)。
根据维修手册上的排查要求,转到第5步,对故障车辆进行行驶测试,分别是发动机转速和车速如图4所示。
根据维修手册上的排查要求,转到第6步,重新检查数据表中的CKP噪音值,依旧显示为3(图5)。
此时,按照维修手册上的排查步骤排查到第6步已经中断。根据第6步的解释说明是:CKP噪声显示在非0的状态表示该车存在间歇性故障,但系统正常,应检查CKP传感器或ECM/PCM是否存在连接不良或端子松动的情况。考虑到在最初查看定格数据时发现,故障出现时故障车发动机的转速只有118r/min(图6),偏低的非常严重,决定对启动机进行排查(注:故障车蓄电池电压一直处于正常范围的)。
使用电流钳检测启动机启动时的空载电流,发现该电流为84A;正常情况下,该电流应小于80A(图7)。显然,故障车启动机启动时的空载电流已超过标准值。
通过查阅相关维修案例发现,确实存在因使用非原厂启动机而引发与本故障车相同的故障。尝试更换新的原厂启动机,装好后再次检测发动机数据流,CKP噪声数据恢复正常(图8),且启动机的空载电流为62A(图9),符合维修手册上的标准。经过反复试车及后期电话回访发现,更换新的原厂启动机后,该车故障被彻底排除。
维修小结:
通过本案例,笔者有以下心得想与同行分享:
1.根据故障码对车辆故障进行识别,并按照维修手册上的排查步骤认真进行排查,虽然其中或许会遇到许多障碍,但依旧能找到故障点并完美排除故障;
2.对关键数据的掌握对故障排除往往会起到关键性作用,本案例中两个关键数据是:CKP噪声值和启动机空载电流;
3.使用HDS读取定格数据及相关曲线,并对其进行正确分析可以快速而准确地找到故障点,从而提高诊断效率;
4.作为一名维修技术人员,在进行故障诊断(尤其是诊断疑难故障)时一定要做到思路清晰、逻辑分析得体,这样才会快速缩小故障范围,并最终找到故障部位。
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