Методы ремонта
Соответствующие методы и процедуры обслуживания необходимы для безопасной и надежной эксплуатации всех автомобилей, а также для личной безопасности человека, выполняющего работу. Эта служебная информация предоставляет общие указания по выполнению обслуживания с помощью протестированных эффективных методов. Следование им поможет обеспечить надежность.
Существуют многочисленные различия в процедуре, методах, инструментах и деталях для обслуживания транспортных средств, а также в навыках человека, выполняющего работу. Эта служебная информация не может предвидеть все такие изменения и предоставлять советы или предостережения относительно каждого из них. Соответственно, любой, кто отступает от инструкций, представленных в этой информации, должен сначала установить, что они не ставят под угрозу ни свою личную безопасность, ни целостность транспортного средства своим выбором методов, инструментов или деталей.
ПРИМЕЧАНИЕ, ПРИМЕЧАНИЕ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда вы читаете эту служебную информацию, вы можете встретить ПРИМЕЧАНИЕ, ПРИМЕЧАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый из них находится там с определенной целью. ПРИМЕЧАНИЕ привлекает внимание к уникальной, дополнительной или существенной информации, относящейся к рассматриваемой процедуре. УВЕДОМЛЕНИЕ идентифицирует опасность, которая может повредить транспортное средство или имущество. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на опасность, которая может привести к незначительным травмам для вас или других людей. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ идентифицирует опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти для вас или других. Некоторые общие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, которым вы должны следовать при работе на транспортном средстве, перечислены ниже.
- ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ.
- ХРАНИТЕ РАСТВОРИТЕЛИ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. РАСТВОРИТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ И МОГУТ ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ ИЛИ ВЗРЫВАТЬСЯ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ПРОЦЕДУРА ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ВЫ НАХОДИЛИСЬ ПОД ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ В ВЫКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЦЕДУРОЙ.
- СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИ РАБОТЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ. ЕСЛИ У ВАС АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, УСТАНОВИТЕ НА СТОЯНКЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ОПЕРАЦИИ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБРАТНОЙ (ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН) ИЛИ НЕЙТРАЛЬНОЙ (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН), ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ОПЕРАЦИИ. УСТАНОВИТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БЛОКИ (4» X 4» ИЛИ БОЛЬШЕ) ИЛИ ПОДУШЕЧКИ КОЛЕС НА ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ ШИН, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ.
- ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.
- ДЕРЖИТЕ СЕБЯ И ОДЕЖДУ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ, ОСОБЕННО ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ОЖОГОВ ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ, ТАКИМИ КАК РАДИАТОР, ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, ХВОСТОВАЯ ТРУБА, ТРЕХХОДОВОЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР И ГЛУШИТЕЛЬ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ВСЕГДА СНИМАЙТЕ КОЛЬЦА, ЧАСЫ, СВОБОДНО ВИСЯЩИЕ УКРАШЕНИЯ И СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТЫ ПОД КАПОТОМ ДЕРЖИТЕ РУКИ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ПОДАЛЬШЕ ОТ ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ!
Предисловие
Эта сервисная информация предоставляет пошаговый подход к диагностике симптомов управляемости, выбросов, силового агрегата и гибридно-электрической системы управления. Перед началом диагностики может быть полезно обратиться к любым бюллетеням технического обслуживания (tsbs) или информации о он-лайн автомобильной сервисной информационной системе (OASIS), когда это доступно. Информация об TSB / ОАЗИСЕ доступна на сайте Общества профессиональных техников (PTS) или Motorcraft ®.
Эта служебная информация используется в сочетании с соответствующей служебной информацией и соответствующими монтажными схемами системы. Служебная информация служит для обеспечения дополнительной диагностики по указанию этой информации. Сервисную информацию также используют для получения информации о демонтаже и установке компонентов. Обратитесь к " СИСТЕМНЫМ МОНТАЖНЫМ СХЕМАМ " за конкретной информацией о проводке транспортного средства, а также о компонентах, разъемах и местах сращивания. (ref-350029)
Ниже приведено описание информации, содержащейся в каждой информации этой служебной информации.
Раздел 5: Точечные тесты
Эта служебная информация содержит все точные тесты. Никогда не вводите точный тест, если он не направлен туда. При направлении на точный тест всегда читайте информацию, включенную в начале точного теста.
Раздел 6: Справочные значения
Данная сервисная информация содержит диаграммы типовых диагностических эталонных значений. Техник направляется к этим диаграммам из диагностический тест Z в разделе 5.
Что нового в этой информации
Ниже приведен список изменений этой информации за 2010 г.
- Модифицированная функция управляемого компьютером выключения.
- Новый двигатель 2.5л.
- Новый 190-контактный модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)).
- Новая стратегия прекращения подачи топлива с замедлением (DFSO).
- Новая двухскоростная механическая безвозвратно-топливная система.
- Новый электронный корпус дросселя (ETB) с бесконтактным датчиком положения дросселя (Tp).
- Новый монитор с улучшенным термостатом.
- Новый датчик положения распределительного вала на эффекте Холла (положение распредвала) изменен с типа переменного сопротивления.
- Новый монитор пропусков зажигания для применимых транспортных средств.
- Новые постоянные коды неисправностей P-кода и условия клиринга.
- Новый универсальный датчик нагретого кислорода (подогреваемый кислородный датчик).
- Новая система регулирования фаз газораспределения (VCT).
- Удалено реле поддержания мощности (PSR).
Сокращения и определения
ПримечаниеЭтот список акронимов и определений содержит технические термины, применимые к продукции Mazda Motor Company. Он не предназначен для того, чтобы быть всеобъемлющим словарем компонентов и их функций. Если требуется подробное описание конкретной системы или компонента, обратитесь к " ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - TRIBUTE HYDRID " для конкретного автомобиля, подлежащего ремонту. (ref-373073)
4V: Четыре клапана на цилиндр двигателя
ABS: антиблокировочная тормозная система
Кондиционер: Кондиционер
A/CC: Сцепление кондиционера
A/CCR: Реле управления сцеплением кондиционер
A/CLPCS: кондиционер Циклический переключатель низкого давления
ACCS: Кондиционер Велосипедный переключатель
ACET: Температура испарителя кондиционера
ACPSW: Реле давления кондиционера
ACRDV: Распределительный клапан кондиционера воздуха (кондиционер)
A/D: Аналого-цифровой
APP: положение педали акселератора
ARB: Совет по воздушным ресурсам
ATDC: После верхней мертвой точки
Барометрическое давление: Барометрическое давление
BPO: Питание от батареи отключено
BPP: Положение педали тормоза
BPS: Педальный переключатель тормоза
BTDC: Перед верхней мертвой точкой
CAFE: Корпоративная средняя экономия топлива
CAN: Сеть контроллеров
CCM: Комплексный монитор компонентов
CHT: Температура головки цилиндров
Положение коленвала: Положение коленчатого вала
Замкнутый контур: Замкнутый контур
Положение распредвала: Положение распределительного вала
CO: угарный газ
CO 2: Углекислый газ
КС: Катушка на штекере
CT: Закрытая дроссельная заслонка
CTO: Выход Clean Tach
DC: 1. Постоянный ток 2. Рабочий цикл
DFSO: прекращение подачи топлива для замедления
Диагностический разъём: соединитель канала передачи данных
DMM: Цифровой мультиметр
Двойной верхний распредвал (DOHC): Двойная накладная камера
Расшифровка кода ошибки: расшифровка кода ошибки
Температура охлаждающей жидкости: Температура охлаждающей жидкости двигателя
EEC: Электронное управление двигателем
EEGR: Электрическая рециркуляция выхлопных газов
EEPROM: Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство
Рециркуляция отработавших газов: Рециркуляция отработавших газов
Электронное зажигание: Интегрированное электронное зажигание
Электронное зажигание-LDR: Электронное зажигание - низкая скорость передачи данных
EMI: Электромагнитные помехи
EOT: Температура моторного масла
EPA: Агентство по охране окружающей среды
ETB: Электронный дроссельный корпус
EVAP: Выбросы в результате испарения
EVO: Электронная переменная диафрагма
Управление вентилятором: Управление вентилятором
FCS: Соленоид контроля топлива
FCIL: Индикаторная лампа топливного колпачка
FEAD: Передний привод аксессуаров
FEPS: Сигнал программирования флэш-ЭСППЗУ
FLI: Ввод уровня топлива
FMEM: Управление последствиями вида отказа
Топливный насос: Топливный насос
FTP: Давление в топливном баке
FWD: передний привод
GCU: Блок управления генератором
GPM: 1. Грамм на милю 2. Галлонов в минуту
GVW: Полная масса транспортного средства
УВ: Углеводороды
Подогреваемый кислородный датчик: датчик нагретого кислорода
Гц: Герц
Температура впускного воздуха: Температура всасываемого воздуха
IDS: Интегрированная диагностическая система
IFS: Инерционное перекрытие подачи топлива
МПК: 1. Панель приборов 2. Независимая проверка правдоподобия
IPS: Фазовый сдвиг впуска
ISO: Международная организация по стандартизации
КАМ: Сохраняйте живую память
KOEO: Ключ на двигателе выключен
KOER: Ключ от работающего двигателя
Км/ч: Километров в час
КПа: Килопаскаль
LDR: Низкая скорость передачи данных
Массовый расход воздуха: Массовый расход воздуха
Абсолютное давление во впускном коллекторе: Абсолютное давление во впускном коллекторе
MCU: Блок управления двигателем
MECP: Насос хладагента электроники двигателя
MECT: Температура охлаждающей жидкости электроники двигателя
Контрольная лампа неисправности (проверить двигатель): Индикатор неисправности
NO x: Оксиды азота
NVRAM: Энергонезависимая оперативная память
OASIS: Он-лайн автомобильная сервисная информационная система
БД: Бортовая диагностика
OC: Окислительный каталитический конвертер
OHC: Верхний распредвал
OSC: Контроль состояния выхода
OTM: Режим тестирования вывода
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом): Модуль управления трансмиссией
Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера): Принудительная вентиляция картера
PID: Идентификация параметров
PIP: Профиль захвата зажигания
PPM: частей на миллион
PSCM: Модуль рулевого управления с усилителем
ШИМ: Широтно-импульсная модуляция
PZEV: Автомобиль с частичным нулевым уровнем выбросов
Оперативная память: Оперативная память
RFI: Радиочастотные помехи
ПЗУ: Постоянное запоминающее устройство
Об/мин: оборотов в минуту
RWD: задний привод
SAE: Общество автомобильных инженеров
Последовательный впрыск топлива: Последовательный многопортовый впрыск топлива
ТБ: Корпус дроссельной заслонки
TBCM: Модуль управления тяговым аккумулятором
Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией): Модуль управления трансмиссия
TDC: Верхняя мертвая точка
TGAC: Крутящий момент сигнала переменного тока генератора
TMAC: Крутящий момент двигателя Сигнал переменного тока
Положение дроссельной заслонки: Положение дроссельной заслонки
Диапазон трансмиссии: Диапазон передачи
VECI: Информация о контроле выбросов транспортных средств
VCM: Коммуникационный модуль транспортного средства
VCT: Переменная синхронизация распределительного вала
VIN: Идентификационный номер транспортного средства (VIN)
VSC: Системный контроллер транспортного средства
Датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля): Датчик скорости автомобиля
WAC: Широко открытый дроссель кондиционер отсечки
Полностью открытая дроссельная заслонка: Широко открытый дроссель
Декаль VECI
Каждое транспортное средство имеет декаль VECI, содержащий информацию о контроле выбросов, которая применяется конкретно к транспортному средству и двигателю. Спецификации на наклейке имеют решающее значение для ремонта систем выбросов.
Схема №28
Схема №29
Схема №30
Информация о двигателе/системе испарительных выбросов
Производители должны использовать стандартизированную систему идентификации своих отдельных семейств двигателей. Группа семейства двигателей и имя семейства испарительных состоит из 12 символов каждый.
Как группа двигателей, так и название семейства испарительных систем указаны в поле на наклейке с данными о выбросах. Первая строка содержит размер двигателя и 12-значную группу двигателей. Во второй строке содержится 12-символьная информация о семействе испарительных устройств. Группа двигателей и имя семейства испарительного устройства относятся к транспортному средству. Для получения расшифровки информации обратитесь к диаграммам в разделе " VECI Decal ". (ref-373076-S38132899922010100600000)
Схема №31
| Номер позиции | Наименование изделия |
|---|---|
| 1 | Система ограничения выбросов выхлопных газов |
| 2 | Информация об испарительном семействе двигателей |
| 3 | Номер детали этикетки |
СХЕМА ОПИСАНИЯ
Определения акронимов VECI
ALVW: Отрегулированный загруженный вес автомобиля, снаряженный вес плюс GVWR, деленный на 2.
CARB: Калифорнийский совет по воздушным ресурсам
CARB LEV: Автомобиль с низким уровнем выбросов
CARB TLEV: Переходный автомобиль с низким уровнем выбросов
CARB ULEV: автомобиль со сверхнизким уровнем выбросов
CARB ZEV: Автомобиль с нулевым уровнем выбросов
EPA: Агентство по охране окружающей среды
EVAP: Выбросы в результате испарения
GVW: Полная масса транспортного средства
GVWR: Общий вес транспортного средства, снаряженный вес плюс полезная нагрузка.
LDV: Легкий автомобиль, как правило, легковые автомобили и легкие грузовики под 6000 фунтов GVWR.
LVW: Загруженный вес автомобиля, снаряженный вес плюс 300 фунтов.
MY: Модельный год
БД: Бортовая диагностика
ORVR: Регенерация паров при перегрузке топлива на борту
SULEV: Супер автомобиль с ультра низким уровнем выбросов
Уровень 0: Калифорнийские и федеральные нормативные акты, действующие до этапа уровня 1 в датах.
Уровень 1: Калифорнийские правила, начиная с 1993 модельного года, и Федеральные правила, начиная с 1994 модельного года.
LEV: Автомобиль с низким уровнем выбросов
ZEV: автомобиль с нулевым уровнем выбросов
PZEV: Автомобиль с частичным нулевым уровнем выбросов
ULEV: автомобиль со сверхнизким уровнем выбросов
ILEV: Автомобиль с низким уровнем выбросов
Датчик положения педалей акселератора (APP)
На основе двух сигналов положения педали в датчике. Оба сигнала, APP1 и APP2, преобразуют электронный сигнал управления (увеличение угла, повышение напряжения), но смещаются и увеличиваются с разной скоростью. Два сигнала положения педалей гарантируют, что модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) получает правильный вход, даже если один сигнал имеет проблему. блок управления силовым агрегатом определяет, является ли сигнал неправильным, вычисляя, где он должен быть, выведенный из других сигналов. (ref-373076-S27809673422010100600000)
Схема №32
Реле сцепления кондиционера (A / C)
Реле массы сцепления A / C (может упоминаться как широко разомкнутый дроссель (полностью открытая дроссельная заслонка). Реле отключения A / C) нормально разомкнуто. Нет прямого электрического соединения между выключателем A / C или модулем электронного автоматического контроля температуры (EATC) и сцеплением A / C. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) получает сигнал, указывающий, что A / C запрашивается. Когда запрашиваются входы A / C, блок управления силовым агрегатом проверяет другие состояния A / C, связанные с температурой.
Датчик температуры испарителя системы кондиционирования воздуха (ACET)
ACET подключается к сдвоенному автоматическому регулятору температуры (DATC). Температура испарителя передается в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) из DATC через сеть зоны контроллера (CAN).
Кондиционер (кондиционер) Реле высокого давления
Реле высокого давления A / C используется для дополнительного контроля давления в системе A / C. Для контроля содержания хладагента нормально замкнутые контакты высокого давления открываются при заданном давлении A / C. Это приводит к отключению A / C, предотвращая повышение давления A / C до уровня, при котором открывается предохранительный клапан высокого давления A / C.
Для управления вентилятором нормально открытые контакты среднего давления замыкаются при заданном давлении в кондиционере. Это заземляет вход схемы ACPSW в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Затем блок управления силовым агрегатом включает высокоскоростной вентилятор, чтобы помочь снизить давление.
За дополнительной информацией обратитесь к разделу " СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ - ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ -- TRIBUTE HYDRID ". (ref-373141)
Кондиционер (A / C) Реле низкого давления
Переключатель низкого давления A / C используется для дополнительного контроля давления в системе A / C. Этот нормально закрытый переключатель открывается, когда давление хладагента падает ниже 152 к Па (22 фунт / кв. дюйм). Это приводит к отключению A / C, предотвращая замерзание испарителя.
Распределительный клапан хладагента системы кондиционирования воздуха (ACRDV)
ACRDV - это управляемый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) соленоид, который обеспечивает регулируемое управление потоком хладагента в контур пассажирского салона. блок управления силовым агрегатом открывает или закрывает ACRDV на основании запроса A / C пассажирского салона. ACRDV - это нормально закрытый клапан, предотвращающий поток хладагента. Когда пассажирский салон A / C запрашивается ON, блок управления силовым агрегатом обеспечивает масса к соленоиду, который открывает ACRDV.
Схема №33
Переключатель положения педалей тормоза (BPP)
Переключатель Bpp является нормально разомкнутым переключателем, который, когда замкнут, посылает сигнал в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) при нажатии на педаль тормоза. Стратегия блок управления силовым агрегатом использует этот входной сигнал, чтобы помочь блок управления силовым агрегатом в определении правильной функции и работы регулятора скорости автомобиля, электронного управления дроссельной заслонкой (ETC) и трансаксельной и рекуперативной тормозных систем. Переключатель Bpp жестко подключен к блок управления силовым агрегатом и подает положительное напряжение аккумулятора (+ 12 В), когда педаль тормоза разомкнута. BOO1
Педальный переключатель тормоза (BPS)
BPS, используемая для деактивации управления скоростью транспортного средства, представляет собой нормально замкнутый переключатель, который подает положительное напряжение батареи (+ 12 вольт) на блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), когда педаль тормоза отпущена. При нажатии на педаль тормоза нормально замкнутый выключатель размыкается и с цепи БПС снимается питание на ИКМ.
Нормально замкнутый BPS, наряду с нормально разомкнутым переключателем Bpp, используется стратегией блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) для проверки рациональности тормозной педали. Стратегия блок управления силовым агрегатом ищет каждый переключатель для изменения состояний при нажатии и отпускании тормозной педали. Если происходит сбой в одном или обоих входах тормозной педали, устанавливается расшифровка кода ошибки и отключается монитор пропусков зажигания блок управления силовым агрегатом на борту (бортовая система диагностики). Имя PID для этого переключателя - BOO2.
Датчик положения распределительного вала (положение распредвала)
Датчик СМР представляет собой датчик Холла, который определяет положение распределительного вала. Датчик ОГТ определяет, когда поршень номер 1 находится в такте сжатия. Затем сигнал посылается в РСМ и используется для синхронизации последовательного зажигания топливных инжекторов. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) также использует сигнал положение распредвала для выбора правильной катушки зажигания для зажигания.
Схема №34
Соленоид вентиляции контейнера (CV)
Во время контроля утечки испарительных выбросов (EVAP) соленоид CV изолирует контейнер EVAP от атмосферного давления. Это позволяет клапану продувки контейнера EVAP получать целевой вакуум в топливном баке во время монитора проверки утечки EVAP.
Схема №35
Выход чистого тахометра (CTO)
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует вход датчика положения коленчатого вала (положение коленвала) для расчета частоты вращения двигателя. Информация о скорости двигателя затем выводится в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) через схему CTO в качестве частотного сигнала. ИКМ также транслирует избыточное сообщение скорости двигателя в ТСМ по линии связи сети контроллеров (CAN). Когда переданная в широковещательном режиме скорость двигателя не согласуется с проводным сигналом CTO или когда обнаруживается состояние, относящееся к схеме CTO, блок управления трансмиссией сохраняет соответствующий расшифровка кодов ошибок.
Катушка на штекере (COP)
КС являются частью безраспределенной системы зажигания. Они являются источником высокого напряжения, которое используется для генерирования искры свечой зажигания. Гибридное транспортное средство использует четыре КС, по одной на каждый цилиндр. КС монтируются непосредственно на свечи зажигания. Функцией КС является преобразование низкого напряжения в высокое, превышающее 40 000 вольт.
КС состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка получает питание по цепи IGN START/RUN. Схема возбудителя катушки ИКМ подключена и к первичной обмотке. Вторичная обмотка соединена со свечой зажигания. Ток, протекающий через первичную обмотку, генерирует магнитное поле на обеих обмотках. РСМ активирует цепь возбудителя катушки, размыкая ее. В тот момент, когда цепь размыкается, магнитное поле схлопывается, вызывая протекание тока во вторичной обмотке.
COP имеет три различных режима работы: прокрутка двигателя, работа двигателя и управление эффектами режима отказа положение распредвала (FMEM).
Схема №36
Датчик положения коленчатого вала (положение коленвала)
Датчик ЦКП представляет собой магнитный преобразователь, установленный на блоке двигателя рядом с импульсным колесом, расположенным на коленчатом валу. Контролируя импульсное колесо, установленное на коленчатом валу, положение коленвала является основным датчиком для передачи информации о зажигании в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Импульсное колесо имеет в общей сложности 35 зубьев, разнесенных на 10 градусов друг от друга, с одним пустым пространством для отсутствующего зуба. Контролируя импульсное колесо, сигнал датчика СКП указывает в РСМ информацию о положении и частоте вращения коленчатого вала. Контролируя отсутствующий зуб, датчик СКП также способен идентифицировать ход поршня, чтобы синхронизировать систему зажигания и обеспечить способ отслеживания углового положения коленчатого вала относительно фиксированной привязки. блок управления силовым агрегатом также использует сигнал положение коленвала для определения, произошел ли пропуск зажигания, путем измерения быстрых замедлений между зубцами импульсного колеса.
Схема №37
Датчик температуры головок цилиндров (CHT)
Датчик CHT представляет собой термисторное устройство, в котором сопротивление изменяется с температурой. Электрическое сопротивление терморезистора уменьшается при повышении температуры, а сопротивление увеличивается при понижении температуры. Изменяющееся сопротивление влияет на падение напряжения на клеммах датчика и подает электрические сигналы на РСМ, соответствующие температуре.
Датчики термисторного типа считаются пассивными датчиками. Пассивный датчик соединен с цепью делителя напряжения, так что изменение сопротивления пассивного датчика вызывает изменение общего тока.
Датчик CHT установлен в алюминиевой головке цилиндра и измеряет температуру металла. Датчик СНТ предоставляет полную информацию о температуре двигателя и может использоваться для определения температуры охлаждающей жидкости. Если датчик CHP передает состояние перегрева в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), блок управления силовым агрегатом- инициирует стратегию отказоустойчивого охлаждения на основе информации от датчика CHT.Н арушение системы охлаждения, такое как низкая охлаждающая жидкость или потеря охлаждающей жидкости, может привести к повреждению основных компонентов двигателя. (ref-373076-S21255567812010100600000)
Схема №38
Включение DC / DC (DCE)
DCE является выходом от блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) к преобразователю DC / DC. ИКМ включает преобразователь постоянного тока после того, как на него поступает сообщение о замкнутом состоянии контакторов и отсутствии сообщений об ошибках. При подаче команды на включение драйвера со стороны низкого напряжения цепь DСЕ находится в высоком состоянии (драйвер со стороны пониженного напряжения выключен). Когда активируется формирователь сигнала DC с низкой стороны, то подается команда на отключение преобразователя постоянного тока. Для получения дополнительной информации по Dce, обратитесь к описанию устройства управления DC ". (ref-373076-S15274504912010100600000)
Отказ DC / DC
Сигнал DC / DC неисправность (Dcf) является входным сигналом в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) от преобразователя постоянного тока. Этот сигнал имеет низкий уровень при нормальных условиях и переключается на высокий уровень, когда существует проблема в системе охлаждения преобразователя постоянного напряжения, источника питания высокого напряжения к преобразователю постоянного тока или низковольтной выходной системе. ИКМ отключает или ограничивает работу конвертера постоянного тока с помощью гибридной цепи управления постоянным током. (ref-373076-S15274504912010100600000)
Клапан рециркуляции выхлопных газов (EEGR)
Клапан EEGR представляет собой узел двигателя/клапана с водяным охлаждением. Двигателю дается команда двигаться 52 дискретными шагами, поскольку он действует непосредственно на клапан EEGR. Положение клапана определяет скорость рециркуляция отработавших газов. Встроенная пружина работает на закрытие клапана против усилия открытия мотора.
Схема №39
Электронный датчик положения дроссельной заслонки (ETB)
Датчик положения дросселя ETB имеет две сигнальные цепи в датчике для резервирования. Сигналы положения электронного дросселя с резервированием необходимы для усиленного контроля. Первый сигнал датчика положения дроссельного регулятора (TP1) имеет отрицательный наклон (увеличивающийся угол, уменьшающееся напряжение), а второй сигнал (TP2) - положительный уклон (возрастающий угол, увеличивающееся напряжение). Два сигнала датчика состояния дросселя ET B обеспечивают получение блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) правильного входного сигнала даже при наличии одного опорного сигнала на схему управления. (ref-373076-S27809673422010100600000)
Схема №40
Клапан продувки канистр испарительных выбросов (EVAP)
Клапан продувки канистры EVAP является частью усовершенствованной системы EVAP, которая управляется блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Этот клапан регулирует поток паров (продувку) из канистры ЭВАП во впускной коллектор при различных режимах работы двигателя. Клапан продувки канистры EVAP является нормально закрытым клапаном. Клапан продувки канистры EVAP управляет потоком паров электронным способом с помощью соленоида, устраняя необходимость в электронном регуляторе вакуума и вакуумной диафрагме. блок управления силовым агрегатом выдает рабочий цикл от 0% до 100% для управления клапаном продувки канистры EVAP.
Схема №41
| Пункт | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Пары топлива в контейнер EVAP | |
| 2 | Пары топлива во впускной впускной коллектор |
СХЕМА ОПИСАНИЯ
Управление вентилятором
Гибридное транспортное средство использует систему вентиляторов с релейным управлением. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует определенные параметры (температуру охлаждающей жидкости двигателя, скорость автомобиля, состояние включения/выключения кондиционер и давление кондиционер), чтобы определить потребности вентилятора охлаждения двигателя. блок управления силовым агрегатом управляет работой вентиляторов с помощью выходов LFC, MFC и HFC.
Для трехскоростных вентиляторов, хотя выходные цепи блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) называются низким, средним и высоким управлением вентилятором (управление вентилятором), скорость охлаждающего вентилятора регулируется комбинацией этих выходов. Обратитесь к следующей таблице.
| ВЫХОД ИКМ | НИЗКАЯ СКОРОСТЬ | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ | FAN OFF (ВЕНТИЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН) |
|---|---|---|---|---|
| LFC (FC1) | ON | ON | ON | OFF |
| МФК (FC2) | OFF | ON | OFF | OFF |
| ГФУ (FC3) | OFF | OFF | ON | OFF |
СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) ДЛЯ СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ
Топливные форсунки
ПримечаниеНе подавайте положительное напряжение батареи (B +) непосредственно на клеммы электрического соединителя топливного инжектора. Соленоиды могут быть повреждены внутри в течение нескольких секунд.
Топливная форсунка представляет собой клапан с электромагнитным управлением, который измеряет расход топлива в двигатель. Топливный инжектор открывается и закрывается постоянное количество раз за оборот коленчатого вала. Количество топлива регулируется продолжительностью времени, в течение которого топливная форсунка удерживается открытой.
Топливный инжектор нормально закрыт, и работает от 12-вольтного источника от реле топливного инжектора. Наземным сигналом управляет МУП.
Инжектор является инжектором, устойчивым к отложениям (DRI), и не требует очистки. Установите новый топливный инжектор, если расход проверен и признан не соответствующим спецификации.
Схема №42
| Пункт | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Экран топливного фильтра | |
| 2 | Разъём | |
| 3 | Соленоидная катушка |
СХЕМА ОПИСАНИЯ
Модуль топливного насоса (ТН)
Модуль БВ представляет собой устройство, содержащее топливный насос и узел датчика. Топливный насос расположен внутри модуля БВ и подает топливо через коллектор модуля БВ к двигателю и струйному насосу модуля БВ. Струйный насос непрерывно пополняет резервуар топливом, а обратный клапан, расположенный на выходе коллектора, поддерживает давление в системе, когда топливный насос не находится под напряжением. Откидной клапан, расположенный в дне резервуара, позволяет топливу поступать в резервуар и заправлять топливный насос во время первоначального заполнения.
Схема №43
Датчик давления топливного бака (FTP)
Датчик FTP используется для измерения давления в топливном баке.
Схема №44
Клапан сброса паров топлива
Выпускной клапан топливных паров представляет собой управляемый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) соленоид, который изолирует топливный бак от остальной части системы EVAP. Выпускной клапан топливных паров представляет собой нормально открытый клапан, обеспечивающий поток паров из топливного бака к электронному клапану продувки фильтра EVAP и фильтру EVAP. МУП управляет циклом включения/выключения выпускного клапана топливных паров всякий раз, когда требуется изолировать топливный бак от остальной части системы EVAP.
Схема №45
Останов генератора (GSDN)
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) поддерживает инвертор электродвигателя генератора включенным путем постоянного переключения выходного сигнала отключения электродвигателя генератора (GMSDN). Типовая выходная частота варьируется от 49 до 75 Гц при 50% рабочем цикле. блок управления силовым агрегатом также передает избыточное сообщение об отключении блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) по каналу связи. При обнаружении проблемного состояния блок управления силовым агрегатом прекращает генерировать сигнал этой частоты и передает сообщение об отключении в блок управления трансмиссией по каналу связи с транспортным средством. Затем блок управления трансмиссией отключает инвертор генератора.
Датчик нагретого кислорода (подогреваемый кислородный датчик)
Этот подогреваемый кислородный датчик обнаруживает присутствие кислорода в выхлопе и создает переменное напряжение в соответствии с обнаруженным количеством кислорода. Высокая концентрация кислорода (обедненное соотношение воздух/топливо) в выхлопе производит сигнал напряжения менее 0,4 вольт. Низкая концентрация кислорода (богатое соотношение воздух/топливо) дает сигнал напряжения больше 0,6 вольт. Для достижения почти стехиометрического отношения воздух/топливо 14,7: 1 во время работы двигателя в замкнутом контуре подогреваемый кислородный датчик обеспечивает обратную связь с РСМ, указывающим отношение воздух/топливо. Напряжение подогреваемый кислородный датчик составляет от 0,0 до 1,1 В.
В чувствительный элемент встроен подогреваемый кислородный датчик нагреватель. Нагревательный элемент нагревает датчик до температуры 800°C. При температуре около 300°C двигатель может работать в замкнутом контуре. Схема VPWR подает напряжение на нагреватель. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) включает нагреватель, обеспечивая масса, когда возникают правильные условия. Нагреватель позволяет быстрее ввести двигатель в работу по замкнутому контуру. Использование этого нагревателя требует, чтобы управление подогреваемый кислородный датчик нагревателем было циклическим, чтобы предотвратить повреждение нагревателя.
Схема №46
Насос подогревателя
Насос отопителя необходим для поддержания потока охлаждающей жидкости двигателя к сердечнику отопителя для обогрева пассажирского салона, когда двигатель не работает. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) подает команду на насос отопителя, запитывая реле управления насосом отопителя (Hpcr).
Насос включается при соблюдении следующих условий:
- Ключ находится в положении ON / START (ВКЛ / ПУСК).
- Температура охлаждающей жидкости двигателя выше минимального порогового значения 0°C номинального.
- Предполагаемая температура окружающей среды ниже калиброванного значения 32°C.
- Частота вращения двигателя ниже калиброванного порогового значения (номинальные 4000 об / мин), включая выключение двигателя.
- Переключатель режима климат-контроля находится в любом положении, кроме ВЫКЛЮЧЕНО.
Насос выключен, когда переключатель режима климат-контроля выключен.
Схема №47
Запуск положения переключателя зажигания (ISP-R)
ISP-R подает на блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) входной сигнал VBAT от выключателя зажигания, указывая на то, что ключ всегда находится в положении ON или START. Когда оператор разрешает ключу переключаться из положения OFF или ACC, двигатель внутреннего сгорания немедленно перестает подавать питание. Модуль управления питанием координирует последовательность выключения питания, управляя цепью Vpwr и выдавая правильные команды для отключения электрической системы упорядоченным образом. (ref-373076-S03432224862010100600000)
Запуск/запуск переключателя зажигания (ISP-RS)
ИП-РС подает на МУП входной сигнал VBAT от выключателя зажигания, указывая, что ключ находится в положении СТАРТ.
Немедленное отключение (ISDN) 1 и 2
Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) обычно получает резервные сигналы ISDN1 и ISDN2 только от высоковольтной тяговой батареи. В нормальных условиях эксплуатации блок управления трансмиссией контролирует обе цепи ISDN на напряжение батареи низкого напряжения. Если в любое время во время нормальной работы блок управления трансмиссией обнаруживает падение напряжения на обеих цепях ISDN, электронно-управляемый бесступенчатый трансаксель (CVT) немедленно прекращает передачу любого крутящего момента, снижает рабочее напряжение до 50 вольт и разряжает конденсаторы высокого напряжения.
Инерционный выключатель подачи топлива (IFS)
Выключатель IFS состоит из стального конуса, удерживаемого на месте магнитом. При резком ударе конус отрывается от магнита, сворачивает коническую рампу и ударяет по целевой пластине, которая размыкает электрические контакты выключателя. Как только переключатель разомкнут, его необходимо вручную сбросить перед перезапуском транспортного средства. См. Литературу Владельца " Аварийные ситуации на дороге " для местоположения переключателя IPS.
Схема №48
Датчик температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха)
Датчик температура впускного воздуха интегрирован в датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха). Это термисторный прибор, в котором сопротивление изменяется с температурой. Электрическое сопротивление терморезистора уменьшается при повышении температуры, а сопротивление увеличивается при понижении температуры. Изменяющееся сопротивление влияет на падение напряжения на клеммах датчика и подает электрические сигналы на РСМ, соответствующие температуре.
Датчик термисторного типа считается пассивным датчиком. Пассивный датчик соединен с цепью делителя напряжения таким образом, что изменение сопротивления пассивного датчика вызывает изменение общего тока.
Напряжение, которое падает на фиксированном резисторе последовательно с резистором датчика, определяет сигнал напряжения на РСМ. Этот сигнал напряжения равен опорному напряжению минус падение напряжения на фиксированном резисторе.
Датчик температура впускного воздуха предоставляет информацию о температуре воздуха в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). блок управления силовым агрегатом использует информацию о температуре воздуха в качестве поправочного коэффициента при расчете топлива и угла опережения зажигания.
Схема №49
Датчик детонации (датчик детонации)
Датчик детонации - это настроенный акселерометр на двигателе, который преобразует вибрацию двигателя в электрический сигнал. МУП использует этот сигнал для определения наличия детонации двигателя и для замедления момента зажигания.
Датчик абсолютного давления (MAP) во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе)
МАР-датчик использует пьезорезистивный кремниевый чувствительный элемент для обеспечения напряжения, пропорционального абсолютному давлению во впускном коллекторе.
Датчик абсолютное давление во впускном коллекторе является частью системы рециркуляция отработавших газов. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует информацию от датчиков абсолютное давление во впускном коллекторе, положение дроссельной заслонки, массовый расход воздуха, CHT и положение коленвала, чтобы определить, сколько выхлопных газов вводится во впускной коллектор.
Схема №50
Датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха)
Датчик массовый расход воздуха использует чувствительный элемент из горячей проволоки для измерения количества воздуха, поступающего в двигатель. Воздух, проходящий над горячим проводом, заставляет его охлаждаться. Эта горячая проволока поддерживается при 200°C выше температуры окружающей среды, измеренной с помощью постоянной холодной проволоки. Если необходимо заменить электронный чувствительный элемент с горячим проводом, то необходимо заменить весь узел. Замена только элемента может изменить калибровку воздушного потока.
Ток, необходимый для поддержания температуры горячего провода, пропорционален объему воздушного потока. Затем датчик МАФ выдает аналоговый сигнал напряжения на РСМ, пропорциональный массе всасываемого воздуха. РСМ вычисляет требуемую длительность импульса топливного инжектора для обеспечения требуемого отношения воздух/топливо.
Датчик МАФ расположен между воздухоочистителем и корпусом дросселя внутри узла воздухоочистителя.
Схема №51
Датчик температуры охлаждающей жидкости электроники двигателя (MECT)
Датчик MECT представляет собой термисторное устройство, в котором сопротивление изменяется с температурой. Электрическое сопротивление терморезистора уменьшается при повышении температуры, а сопротивление увеличивается при понижении температуры. Изменяющееся сопротивление влияет на падение напряжения на клеммах датчика и подает электрические сигналы на РСМ, соответствующие температуре. Датчик термисторного типа считается пассивным датчиком. Пассивный датчик соединен с цепью делителя напряжения таким образом, что изменение сопротивления пассивного датчика вызывает изменение общего тока. Напряжение, которое падает на фиксированном резисторе последовательно с резистором датчика, определяет сигнал напряжения на РСМ. Этот сигнал напряжения равен опорному напряжению минус падение напряжения на фиксированном резисторе. MECT предоставляет информацию о температуре электронной системы охлаждения двигателя в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). блок управления силовым агрегатом использует эту информацию для определения момента включения вентиляторов системы охлаждения и индикации перегрева.
Схема №52
Насос системы охлаждения электроники двигателя (MECS)
Система охлаждения электроники двигателя необходима для поддержания приемлемой температуры для трансмиссии и преобразователя DC/DC. Температура системы контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости электроники двигателя (MECT), который является входом в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). МУП подает команду на насос MECS с помощью реле насоса MECS. Насос MECS включается при каждом замыкании контакторов тяговой аккумуляторной батареи. Хладагент в системе течет по контуру от насоса MECS к трансакселю, затем в нижнее отверстие для шланга радиатора MECS, из верхнего отверстия для шланга радиатора MECS, в преобразователь постоянного тока в постоянный ток и обратно в насос MECS. Система охлаждения имеет систему дегазации, которая включена параллельно между радиатором MECS и насосом MECS. Система дегазации отводит воздух/газы в резервуар дегазации.
Схема №53
Схема №54
| Система охлаждения электроники двигателя | Компонент |
|---|---|
| 1 | Насос системы охлаждения электроники двигателя |
| 2 | Бесступенчатый трансаксель с электронным управлением |
| 3 | Радиатор системы охлаждения электроники двигателя |
| 4 | Преобразователь постоянного тока |
| 5 | Дегазация коллектора |
ССЫЛКА НА КОМПОНЕНТЫ
Останов двигателя (MSDN)
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) поддерживает инвертор тягового двигателя включенным путем непрерывного переключения выхода отключения двигателя генератора (GMSDN). Типичная выходная частота варьируется между 49 и 75 Гц при рабочем цикле 50%. ИКМ также передает в ТСМ по линии связи избыточное сообщение об отказе. При обнаружении проблемного состояния ИКМ прекращает генерировать этот частотный сигнал и передает сообщение об отключении в ТСМ по каналу связи CAN. Затем блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) отключает инвертор тягового двигателя и устанавливает соответствующий расшифровка кода ошибки. В случае отказа цепи GMSDN, блок управления силовым агрегатом продолжает передавать сообщение не о завершении работы, но частота сигнала жесткого провода выходит за пределы ожидаемого диапазона. Если цепь размыкается, транспортное средство останавливается и блок управления трансмиссией устанавливает соответствующий расшифровка кода ошибки.
Двигатель управления приводом дроссельной заслонки (TAC)
Двигатель TAC является двигателем постоянного тока, управляемым блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) (требуется два провода). Корпус двигателя интегрирован в основной корпус. Внутренняя пружина используется для возврата дроссельной заслонки в положение по умолчанию. Положением по умолчанию обычно является угол дросселя от 7 до 8 градусов от угла жесткой остановки. Жесткий упор закрытого дроссельного диска используется для предотвращения заедания дросселя в расточке. Эта настройка жесткого стопора не регулируется и настроена на меньшее управление воздушным потоком, чем минимальный воздушный поток. (ref-373076-S27809673422010100600000)
Датчик диапазона трансмиссии и интерфейс блока управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)
Датчик Tr представляет собой устройство линейного потенциометра, которое обеспечивает блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) процент входного напряжения, пропорциональный углу поворота вала датчика. Датчик Tr состоит из
- Два независимых (диапазон трансмиссии-A1 и диапазон трансмиссии-A2) сигнала
- Две линии опорного напряжения 5 В (диапазон трансмиссии-VREF1 и диапазон трансмиссии-VREF2)
- Две линии возврата сигнала (диапазон трансмиссии-RTN1 и диапазон трансмиссии-RTN2)
Сигнал диапазон трансмиссии-A1 имеет отрицательный наклон напряжения, означающий, что напряжение уменьшается при увеличении угла датчика. Типичное напряжение диапазон трансмиссии находится в диапазоне от приблизительно 4,3 В в положении PARK до приблизительно 0,6 В в положении низкий. Сигнал диапазон трансмиссии-A2 имеет положительный наклон напряжения. Напряжения увеличиваются с увеличением угла датчика. Типичное напряжение для диапазон трансмиссии-A2 составляет от около 1 В в положении PARK до около 4,4 В в положении низкий.
Цепи диапазон трансмиссии-VREF соединены друг с другом шинами внутри датчика диапазон трансмиссии, и обе цепи диапазон трансмиссии-RTN соединены друг с другом шинами в датчике диапазон трансмиссии. Одна из схем диапазон трансмиссии-VREF и одна из схем диапазон трансмиссии-RTN являются выделенными сигналами от блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Такая конструкция резервированных сигналов защищает от состояния разомкнутой цепи.
Схема №55
| Пункт | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| 1 | TR-A1 | |
| 2 | TR-A2 |
СХЕМА ОПИСАНИЯ
Если блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) обнаруживает проблему в одном из входов сигнала Tr, он использует другой сигнал Tr, чтобы определить, какую передачу выбирает водитель. Если блок управления силовым агрегатом обнаруживает один или несколько сигналов Tr, которые являются недопустимыми, блок управления силовым агрегатом
- Позволяет транспортному средству двигаться в положении привод или низкий, если транспортное средство двигалось вперед со значительной скоростью, когда была обнаружена проблема.
- Позволяет транспортному средству двигаться задним ходом, если транспортное средство двигалось назад со значительной скоростью, когда была обнаружена проблема.
- Вещает режим передачи - НЕЙТРАЛЬ по каналу связи при снижении скорости автомобиля до 8 км/ч (5 миль/ч).
- Устанавливает расшифровка кода ошибки и освещает индикатор.
Универсальный датчик нагретого кислорода (подогреваемый кислородный датчик)
Универсальный подогреваемый кислородный датчик, иногда называемый широкополосным кислородным датчиком, использует типичный подогреваемый кислородный датчик, объединенный с регулятором тока в РСМ, для вывода отношения воздух/топливо относительно стехиометрического отношения воздух/топливо. Это достигается балансировкой количества ионов кислорода, закачиваемых в измерительную камеру внутри датчика или из нее. Обычный подогреваемый кислородный датчик в универсальном подогреваемый кислородный датчик используется для определения содержания кислорода в отработавшем газе в измерительной камере. Содержание кислорода внутри измерительной камеры поддерживается на уровне стехиометрического отношения воздух/топливо путем нагнетания ионов кислорода в измерительную камеру и из нее. По мере того как выхлопные газы становятся богаче или беднее, количество кислорода, которое должно быть закачано или извлечено для поддержания стехиометрического отношения воздух/топливо в измерительной камере, изменяется пропорционально отношению воздух/топливо. Величина тока, необходимая для накачки ионов кислорода в измерительную камеру или из нее, используется для измерения отношения воздух/топливо. Измеренное отношение воздух/топливо фактически является выходным сигналом от регулятора тока в РСМ, а не сигналом, который поступает непосредственно от датчика.
Универсальная подогреваемый кислородный датчик также использует автономную эталонную камеру, чтобы гарантировать, что разность кислорода всегда присутствует. Кислород для эталонной камеры подается путем закачки небольших количеств ионов кислорода из измерительной камеры в эталонную камеру. Универсальный подогреваемый кислородный датчик не требует доступа наружного воздуха.
Дисперсия от детали к детали компенсируется размещением резистора в разъеме. Этот резистор используется для подстройки тока, измеряемого регулятором тока в РСМ.
В чувствительный элемент встроен универсальный подогреваемый кислородный датчик нагреватель. Нагреватель позволяет быстрее ввести двигатель в работу по замкнутому контуру. Нагревательный элемент нагревает датчик до температуры 780°C. Схема VPWR подает напряжение на нагреватель. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) управляет включением и выключением нагревателя, обеспечивая масса для поддержания правильной температуры датчика для максимальной точности.
Модификации БД транспортных средств
Модификации или дополнения к автомобилю могут привести к неправильной работе БД системы. Не заводские противоугонные системы, сотовые телефоны и радиостанции должны быть тщательно установлены. Не устанавливайте эти устройства, постукивая по проводам или проводам вблизи проводов или компонентов системы управления силовым агрегатом.
Преобразователь постоянного тока
Назначение преобразователя постоянного тока / постоянного тока, расположенного в качестве генератора переменного тока в обычном силовом агрегате. Модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) управляет работой преобразователя постоянного тока / постоянного тока. Поскольку преобразователь не использует движущиеся части, низковольтная батарея постоянного тока заряжается, когда транспортное средство работает с включенным или выключенным двигателем. Это достигается путем преобразования мощности от высоковольтной тяговой батареи в регулируемое выходное напряжение номинального 14,5 В.
Схема №56
Гибридные электрические индикаторы
Гибридные электрические предупреждающие индикаторы предупреждают водителя об обнаружении проблемы гибридной электрической системы. Есть три индикатора, посвященных гибридной электрической системе
- Индикатор перегрева
- Индикатор неисправности силового агрегата (ключ)
- Индикатор опасности
Индикатор перегрева
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует двигатель, температуру охлаждающей жидкости электроники двигателя (MECT) и бесступенчатую трансмиссию с электронным управлением (CVT) для состояния перегрева. Если какая-либо из температур превышает пороговое значение, состояние отказоустойчивого охлаждения изменяется на ON, и блок управления силовым агрегатом передает сообщение о перегреве по сети контроллеров (CAN) в комбинацию приборов. После этого приборная панель освещает световой индикатор. Индикатор перегрева гаснет, когда температура возвращается ниже порогового значения.
Схема №57
Индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ)
Индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ) загорается всякий раз, когда обнаруживается проблема в гибридной электрической системе и требуется ремонт. Когда проблема присутствует, модуль управления, который обнаружил проблему, сохраняет расшифровка кодов ошибок и передает предупреждение о сообщении CAN в приборную панель. Получив сообщение CAN, приборная панель включает индикатор.
Два действия могут погасить индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ)
- Модуль, запрашивающий включение индикатора, сбрасывается.
- Озабоченность больше не присутствует, и ключ циклически.
Если индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ) мигает с частотой один раз в секунду, это указывает на то, что транспортное средство находится в диагностическом режиме работы двигателя. Обратитесь к разделу " РЕЖИМЫ ДИАГНОСТИКИ " для получения информации о работе двигателя. Во время проверки комбинации приборов при циклическом переключении ключа из выключенного положения в включенное горит индикатор неисправности силовых агрегатов (гайковерт) в течение 3 секунд. (ref-373076-S08976040212010100600000)
Схема №58
| Пункт | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| 1 | PCM | |
| 2 | TCM | |
| 3 | TBCM | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), ETC, ABS система Предупреждение на | |
| 6 | Предупреждение о системе CVT | |
| 7 | Предупреждение о включении системы тяговых аккумуляторов | |
| 8 | АБС Предупреждение на | |
| 9 | Комбинация приборов | |
| 10 | Индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ) |
СХЕМА ОПИСАНИЯ
Индикатор опасности (красный треугольник)
Индикатор опасности загорается всякий раз, когда обнаруживается серьезная проблема в гибридной электрической системе, и дальнейшее использование транспортного средства может привести к повреждению системы или транспортного средства. Когда проблема присутствует, модуль управления обнаруживает, устанавливает расшифровка кода ошибки и транслирует сообщение об опасности в CAN на приборную панель. Получив сообщение CAN, приборная панель включает индикатор.
Два действия могут погасить индикатор опасности
- Модуль, запрашивающий включение индикатора, сбрасывается.
- Озабоченность больше не присутствует, и ключ циклически.
Если индикатор опасности мигает с частотой один раз в секунду, это указывает на то, что транспортное средство находится в диагностическом режиме прокрутки двигателя (см. раздел " РЕЖИМЫ ДИАГНОСТИКИ "). (ref-373076-S08976040212010100600000)
Схема №59
Высоковольтные кабели
| Предупреждение | Это транспортное средство оснащено высоковольтными кабелями, компонентами и проводкой. Высокое напряжение предупреждающие этикетки, содержащие эти символы высокого напряжения, расположены на каждом компоненте высокого напряжения. Кабели высокого напряжения и проводка оранжевого цвета. Сертифицированные резиновые изоляционные перчатки и лицевая панель должны быть надеты при работе с высоковольтным кабелем, компонентами или электропроводкой. Ключ зажигания должен быть переведен в положение ВЫКЛ минимум 5 минут, а высоковольтная тяговая батарея отключает штепсельную вилку, помещенную в обслуживающее / транспортировочное положение перед отсоединением высоковольтных кабелей. |
|---|
Высоковольтные кабели соединяют высоковольтную тяговую батарею с CVT с электронным управлением и CVT с электронным управлением с преобразователем DC / DC. Жгут оранжевого цвета и содержит положительные и отрицательные высоковольтные провода высокого напряжения. Каждый из высоковольтных проводов содержит соответствующую цепь высоковольтной блокировки (HVIL).
Цепь высоковольтной блокировки (HVIL)
Цепь HVIL, используемая в сочетании с передним и задним переключателями отключения инерционного топлива (IFS), не может калибровать транспортное средство, если происходит столкновение или обнаруживается проблема разомкнутой цепи при подключении высокого напряжения. Цепь HEV является внутренней по отношению к высоковольтному жгуту, который соединяет тяговую батарею, электронно управляемую CVT и преобразователь постоянного тока. Модуль управления трансаксиальным каналом (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) и модуль управления тяговым аккумулятором немедленно контролируют высокое напряжение. P0A0A
Схема №60
Низковольтная аккумуляторная батарея
Низковольтная батарея используется в качестве накопителя энергии низкого напряжения. Аккумулятор заряжается преобразователем постоянного тока. Для получения информации о преобразователе постоянного тока обратитесь к " DC / DC CONVERTER ". Функции батареи низкого напряжения (ref-373076-S15274504912010100600000)
- Стабилизатор напряжения в системе
- Источник питания для блока распределения питания
- Источник питания для всех модулей управления
- Источник питания для тяговой батареи во время процедуры запуска прыжка
Модуль управления тяговым аккумулятором (TBCM)
Более подробную информацию о TBCM и диагностике см. в документе " СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ - ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ -- TRIBUTE HYDRID ". (ref-373141)
Модуль управления трансмиссии (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией))
ПримечаниеБлок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) является частью электронно-управляемого узла CVT и не может быть отремонтирован как отдельный компонент. Обратитесь к " АКПП - TRIBUTE HYDRID " для получения информации о процедурах ремонта с электронным управлением вариатором. (ref-373075)
Микропроцессор, который управляет работой электронно управляемой БРП, называется ТСМ. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) принимает различные сообщения CAN и аппаратные сигналы от модулей, подключенных к CAN. На основании полученной информации ТКМ принимает решение о способе управления работой электродвигателя генератора или тягового двигателя. В случае проблемы блок управления трансмиссией может обнаружить и сохранить соответствующий расшифровка кода ошибки. Для извлечения расшифровка кода ошибки из блок управления трансмиссией выполните самотестирование памяти по требованию и непрерывно.
Модуль управления трансмиссии (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) Keep Alive Memory (KAM)
Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) сохраняет информацию в KAM (микросхеме памяти) об условиях эксплуатации автомобиля, а затем использует эту информацию для компенсации изменчивости компонентов. KAM остается включенным, когда ключ выключен, поэтому эта информация не теряется.
Модуль управления топливным насосом
Модуль управления топливным насосом получает сигнал скважности от МУП и управляет работой топливного насоса в соответствии с этой скважностью. МУПР запрашивает работу низкоскоростного или высокооборотного топливного насоса, в зависимости от потребности двигателя в топливе. Модуль контроля топливного насоса контролирует топливный насос путем включения и выключения цепи питания топливного насоса на требуемом цикле скважности.модуль управления топливными насосами передает диагностическую информацию в МОП по схеме мониторинга топливных насосов. Для получения дополнительной информации об управлении топливным насосом и мониторе топливных насосов обратитесь к разделу " СИСТЕМА ТОПЛИВА ". (ref-373076-S03289481462010100600000)
Интегрированная электронная система зажигания (электронное зажигание)
Система электронное зажигание состоит из датчика положения коленчатого вала (положение коленвала), катушек зажигания, соединительной проводки и блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Интегрированная система электронное зажигание катушки на свече (COP) использует отдельную катушку для каждой свечи зажигания, и каждая катушка монтируется непосредственно на свечу. Интегрированная в COP система электронное зажигание устраняет необходимость в проводах свечи зажигания, но требует ввода от датчика положения распределительного вала (положение распредвала).
Модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM))
Центром электронной системы управления двигателем (EEC) является микропроцессор, называемый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). блок управления силовым агрегатом принимает входные сигналы от датчиков и других электронных компонентов. На основе информации, полученной и запрограммированной в его памяти, блок управления силовым агрегатом генерирует выходные сигналы для управления различными реле, соленоидами и исполнительными механизмами. Гибридный автомобиль использует 190-контактный блок управления силовым агрегатом, который имеет 3 отдельных разъема электрического жгута.
Модуль управления трансмиссией (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) Keep Alive Memory (KAM)
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) хранит информацию в постоянной оперативной памяти (микросхеме памяти) об условиях эксплуатации автомобиля, а затем использует эту информацию для компенсации изменчивости компонентов. KAM остается включенным, когда ключ выключен, чтобы эта информация не была потеряна.
Буферизированная мощность транспортного средства (VBPWR)
VBPWR - это источник питания, поставляемый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), который подает регулируемое напряжение (от 10 до 14 вольт) на датчики автомобиля, которые работают от 12 вольт, но не могут противостоять изменениям напряжения VPWR. Он регулируется до VPWR минус 1,5 вольта и ограничивается напряжением для защиты датчиков.
Мощность транспортного средства (VPWR)
VPWR является первичным источником питания МУП. VPWR коммутируется через силовое реле ИКМ и управляется ИКМ.
Опорное напряжение (VREF)
VREF - это положительное напряжение (около 5 вольт), которое выводится блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Это постоянное напряжение, которое используется трехпроводными датчиками.
Возврат массового расхода воздуха (массовый расход воздуха RTN)
Массовый расход воздуха RTN - это специализированный аналоговый сигнал, поступающий от датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха). Он служит в качестве смещения на массу для аналогового дифференциального входного сигнала напряжения от датчика массовый расход воздуха к блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом).
Возврат сигнала (SIG RTN)
SIG RTN является выделенной цепью массы, используемой большинством датчиков EEC и некоторыми другими входами.
Масса питания (PWR масса)
Масса PWR является обратным звеном пути электрического тока для цепи напряжения VPWR. Назначение PWR масса - поддерживать достаточное напряжение на блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом).
Позолоченные булавки
Некоторые аппаратные средства управления двигателем имеют позолоченные штырьки на разъемах и ответные разъемы жгута, чтобы улучшить электрическую стабильность для цепей с низким потреблением тока и повысить коррозионную стойкость. Замените поврежденные золотые клеммы на новые золотые.
Режим ползучести
Гибридная электрическая система передает крутящий момент на колеса, чтобы имитировать ползучесть, обычно встречающуюся на автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач. Модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) передает команды на заданную величину крутящего момента, который должен быть подан на выходные валы бесступенчатой трансмиссии (CVT) с электронным управлением. Этот крутящий момент подается от комбинации источников: двигателя внутреннего сгорания, тягового двигателя или двигателя генератора. Максимальная скорость ползучести в прямом или обратном направлении составляет около 6 км/ч (4 миль/ч). Скорость проскальзывания может незначительно изменяться при изменении температуры окружающей среды, высоты, относительной влажности, температуры двигателя или веса автомобиля.
Режимы движения
В гибридной электрической системе имеется 5 основных режимов работы
- Электрический режим
- Положительный разделенный режим
- Режим отрицательного разделения
- Режим нейтральной передачи
- Режим прокрутки двигателя
Электрический режим
Гибридная электрическая система работает в электрическом режиме, когда транспортное средство приводится в движение электрической энергией, накопленной в высоковольтной тяговой батарее. Крутящий момент на выходные валы подается тяговым двигателем, двигателем генератора или их комбинацией. Это предпочтительный режим всякий раз, когда желаемый крутящий момент низок, и электрическая система, а не двигатель, может производить его более эффективно. Электрический режим используется и в обратном, поскольку двигатель может выдавать крутящий момент только в прямом направлении.
Схема №61
Режим положительного разделения
В этом режиме двигатель внутреннего сгорания работает и питает электродвигатель генератора, который производит электричество. Мощность от двигателя разделяется между трактом через электродвигатель генератора и трактом к выходным валам автомобиля. Электричество, вырабатываемое генераторным двигателем, заряжает высоковольтную тяговую батарею или питает тяговый двигатель. В этом режиме тяговый двигатель может работать как двигатель или как генератор, чтобы компенсировать разницу между мощностью двигателя и требуемой мощностью на колесах. Этот режим предпочтителен всякий раз, когда необходимо зарядить тяговую аккумуляторную батарею.
Схема №62
Режим отрицательного разделения
В этом режиме двигатель внутреннего сгорания работает, но мотор-генератор снижает частоту вращения двигателя. Этот режим никогда не является предпочтительным, но возникает, когда все следующие условия транспортного средства выполнены
- Двигатель работает.
- Скорость автомобиля высокая.
- Высоковольтная тяговая батарея заряжается.
- Уменьшение дроссельной заслонки двигателя не желательно.
Схема №63
Режим нейтральной передачи
Гибридная электрическая система работает в этом режиме, когда водитель выбирает НЕЙТРАЛЬ. На нейтральной передаче трансмиссия с электронным управлением не передает никакого положительного или отрицательного крутящего момента на выходные валы транспортного средства. Нейтральная передача фактически состоит из 2 нейтральных рабочих состояний: активная нейтраль активируется выше 10 км/ч (6 миль в час), а пассивная нейтраль активируется ниже 10 км/ч (6 миль в час). При активной нейтрали электродвигателю генератора разрешается запускать и останавливать двигатель внутреннего сгорания по мере необходимости для поддержания высоковольтного тягового заряда аккумуляторной батареи, и обеспечивать А/С. В пассивной нейтрали двигатель должен оставаться в том состоянии, в котором был (работает или не работает) при входе в режим и не иметь разрешения на изменение состояния (пуск или остановка). Если двигатель работает при входе в пассивную нейтраль, то управление частотой вращения двигателя передается от электродвигателя генератора к самому двигателю. Двигатель, контролирующий собственную частоту вращения в пассивной нейтрали, описывается как вторичный холостой ход. Автомобиль не может быть запущен в пассивной нейтрали, но может быть запущен в активной нейтрали.
Режим прокрутки двигателя
Электронно-управляемая БРП обеспечивает функцию запуска двигателя для запуска или повторного запуска двигателя внутреннего сгорания. Когда РСМ запрашивает режим проворачивания коленчатого вала двигателя, электродвигатель-генератор быстро ускоряет скорость двигателя примерно до 1000 об/мин примерно за 0,3 секунды. Когда частота вращения двигателя достигает калиброванной частоты вращения, МУП дает команду на подачу топлива и искру в соответствующие моменты времени.
Схема №64
Режимы ограниченной рабочей стратегии (LOS)
Для некоторых задач гибридной электрической системы ИКМ может инициировать один или более из LOS-режимов. Целью режимов LOS является управление работой транспортного средства после того, как одна или несколько из следующих систем будут отключены из-за проблемы: двигатель, CVT с электронным управлением, тяговая батарея или система рекуперативного тормоза. Некоторые режимы LOS ограничивают возможности транспортного средства до состояния вялого дома. Другие режимы LOS полностью отключают автомобиль. ИКМ инициирует соответствующий режим LOS в зависимости от серьезности обнаруженной проблемы.
Когда блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) обнаруживает неисправности системы, для которых инициирован режим LOS, он сохраняет соответствующий расшифровка кодов ошибок. Основная причина проблемы, которая инициировала режим LOS, может быть в другой подсистеме или компоненте, чем указано расшифровка кода ошибки. Поэтому эти расшифровка кода ошибки должны рассматриваться только как LOS или управление воздействиями вида отказа (FMEM), и им всегда помогают другие, более подробные расшифровка кода ошибки каналов. Канальные расшифровка кода ошибки всегда должны использоваться для диагностики проблемы перед расшифровка кода ошибки LOS или FMEM. LOS или FMEM расшифровка кода ошибки не означают, что подсистема или компонент, которые они описывают, фактически вышли из строя, но указывают подсистему или компонент, на которые влияет режим LOS.
- P1A0C Модуль управления гибридным силовым агрегатом - двигатель отключен
- P1A0D Модуль управления гибридным силовым агрегатом - генератор отключен
- P1A0E Модуль управления гибридным силовым агрегатом - двигатель отключен
- P1A0F Модуль управления гибридным силовым агрегатом - транспортное средство отключено
- P1A10 Модуль управления гибридным силовым агрегатом - батарея отключена
- P1A13 Модуль управления гибридным силовым агрегатом - рекуперативное торможение отключено
- P1A14 Модуль управления гибридным силовым агрегатом - коробка передач отключена
Нормальная последовательность выключения питания
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) должен проводить обычную последовательность выключения питания. Всякий раз, когда ключ переводится в положение OFF или ACC, модули, запитанные от схемы RUN, немедленно выключаются. Однако блок управления силовым агрегатом, модуль управления трансосями (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) и модуль управления тяговой батареей (TBCM) остаются включенными, пока последовательность выключения питания не будет завершена. блок управления силовым агрегатом поддерживает блок управления трансмиссией в рабочем состоянии, управляя реле блок управления силовым агрегатом, которое обеспечивает питание блок управления трансмиссией.
- Отключает питание форсунок и катушек зажигания (двигатель выключен).
- Запрашивает блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) отключить высоковольтные инверторы.
- Отключает преобразователь DC/DC.
- Запрашивает у TBCM размыкание высоковольтных контакторов.
- Запрашивает блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) разрядить конденсаторы инвертора высокого напряжения.
- Размыкает реле ИКМ.
Если последовательность выключения питания выполняется неправильно, это считается ненормальным выключением, которое может привести к тому, что ИКМ, ТСМ и ВКБМ будут хранить расшифровка кода ошибки.
Последовательность включения питания
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) проводит последовательность включения питания каждый раз, когда ключ выключается в положение START. Последовательность включения питания выполняется только с электронным управлением селектора коробки передач CVT в положении PARK. Во время последовательности включения питания блок управления силовым агрегатом
- Инициализирует и начинает связь CAN с блоком управления трансмиссией и TBCM.
- Проверяет состояние ошибки блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией).
- Запрашивает TBCM замкнуть высоковольтные контакторы.
- Включает преобразователь постоянного тока.
- Запускает двигатель внутреннего сгорания.
Если во время последовательности включения питания обнаруживается проблема, ИКМ может инициировать режим LOS и сохранить расшифровка кода ошибки.
Рекуперативное торможение
Рекуперативное торможение является программной стратегией и управляется блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) и TBCM. Рекуперативное торможение - это способность улавливать и накапливать часть энергии, которая была бы потеряна в виде тепла во время торможения. Когда водитель применяет тормоза, РСМ определяет, какой отрицательный крутящий момент (тормозное усилие) должен обеспечить тяговый двигатель помимо фрикционных тормозов. В зависимости от состояния заряда высоковольтной тяговой аккумуляторной батареи величина отрицательного крутящего момента, обеспечиваемого тяговым двигателем, может изменяться в пределах от 0 до 100 процентов. Затем тяговый двигатель становится генератором, который заставляет энергию течь в высоковольтную тяговую батарею. Стратегия блок управления силовым агрегатом плавно сочетает регенеративное и фрикционное тормозное усилие, чтобы сделать работу двойного тормоза прозрачной для водителя.
Схема №65
Системный контроллер транспортного средства (VSC)
ИКМ, ТСМ и модуль управления тяговым аккумулятором ТБКМ подключены к высокоскоростной CAN для обмена информационными сообщениями. VSC представляет собой программную функцию, интегрированную в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), и отвечает за работу системы транспортного средства, генерируя и отправляя команды для инициирования соответствующих действий, таких как режимы LOS, когда обнаруживается серьезная проблема. ИКМ также хранит расшифровка кода ошибки вместе с PID стоп-кадра, относящимся к инициированному действию LOS. Для извлечения расшифровка кода ошибки из блок управления силовым агрегатом необходимо выполнить самотестирование памяти по запросу и непрерывное тестирование памяти.
Выключение под управлением компьютера
ПримечаниеПитание инжекторов и катушек зажигания осуществляется через специальную катушку / реле инжектора, благодаря чему двигатель перестает работать при повороте ключа в положение ВЫКЛ.
МУП управляет силовым реле МУП при повороте ключа в положение ВКЛ или ПУСК, путем массы цепи управления реле МУП (МУПР). После перевода ключа в положение OFF (ВЫКЛ), ACC (ACC) или замок (БЛОКИРОВКА) питание МУП остается включенным до тех пор, пока не произойдет правильное выключение двигателя.
Цепи контроля положения переключателя зажигания (ISP-R) и контроля мощности инжектора (INJPWRM) обеспечивают ввод состояния ключа в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). На основе сигналов ISP-R и INJPWRM модуль блок управления силовым агрегатом определяет, когда следует отключить питание реле питания модуля блок управления силовым агрегатом.
Прекращение подачи топлива для замедления (DFSO)
Во время события DFSO МУП отключает топливные инжекторы. Событие DFSO происходит во время торможения при закрытой дроссельной заслонке; аналогично выезду с автострады. Эта стратегия повышает экономию топлива и позволяет обнаруживать повышенное количество кислорода, нагретого задним датчиком (подогреваемый кислородный датчик).
Ограничитель оборотов двигателя
РСМ отключает некоторые или все топливные инжекторы всякий раз, когда обнаруживается состояние превышения скорости двигателем или транспортным средством. Назначение ограничителя оборотов двигателя или скорости автомобиля - предотвращение повреждения силового агрегата. Транспортное средство имеет состояние двигателя с грубой работой, и блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) хранит P0219 расшифровка кодов ошибок. Как только двигатель вернется в нормальный рабочий режим. Ремонт не требуется. Однако технический специалист должен очистить расшифровка кода ошибки и сообщить клиенту причину расшифровка кода ошибки.
Чрезмерное скольжение колеса может быть вызвано песком, гравием, дождем, грязью, снегом, льдом или чрезмерным и внезапным увеличением оборотов в минуту во время НЕЙТРАЛЬНОГО режима или во время движения.
Безотказная стратегия охлаждения
Отказобезопасная стратегия охлаждения активируется блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) только в том случае, если было обнаружено состояние перегрева. Эта стратегия обеспечивает контроль температуры двигателя, когда температура головки цилиндров превышает определенные пределы. Температура головки цилиндров измеряется датчиком температуры головки цилиндров (CHT). Для получения дополнительной информации о датчике СНТ обратитесь к разделу " КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ". (ref-373076-S18242445932010100600000)
Отказ системы охлаждения, такой как низкая потеря хладагента или потеря хладагента, может вызвать состояние перегрева. В результате может произойти повреждение основных компонентов двигателя. Вместе с CHT-датчиком используется безотказная стратегия охлаждения, чтобы предотвратить повреждение, позволяя воздушное охлаждение двигателя. Эта стратегия позволяет безопасно управлять транспортным средством в течение короткого периода времени, когда существует состояние перегрева.
Температура двигателя регулируется изменением и чередованием количества отключенных топливных инжекторов. Это позволяет охлаждать все цилиндры. Когда топливные инжекторы отключены, их соответствующие цилиндры работают как воздушные насосы, и этот воздух используется для охлаждения цилиндров.
На гибридном транспортном средстве PCXM предоставляет информацию о состоянии отказоустойчивого охлаждения в приборную панель через сеть контроллеров (CAN). блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) отправляет сигнал сообщения CAN в кластер, указывающий, в каком отказоустойчивом режиме охлаждения находится транспортное средство. Существует три уровня этого сообщения: нормальный режим работы, отказоустойчивый режим один и отказоустойчивый режим 2. Кластер выключает красный индикатор температуры, если получен красный режим работы, и включает красный индикатор температуры, если он получает безопасный режим температуры. P1285 P1299
ПримечаниеКрасный индикатор температуры приборной панели также используется контуром системы охлаждения электроники двигателя и может подсвечиваться из-за перегрева в этой подсистеме. Контур системы охлаждения электронике двигателя включает генератор, преобразователь постоянного тока / постоянного тока и тяговый двигатель. В контуре системы охлаждения электроника двигателя также содержит датчик температуры охлаждающей жидкости электроники двигателя (MECT) и насос системы охлаждения радиоэлектроники двигателя (MSECS) для циркуляции хладагента. Дополнительная информация о компонентах MJECT и насосе МЭКС приведена в разделе " УПРАВЛЕНИЕ ". (ref-373076-S18242445932010100600000)
Управление последствиями вида отказа
Управление воздействиями вида отказа (FMEM) является альтернативной системной стратегией в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), предназначенной для поддержания работы двигателя в случае отказа одного или нескольких входов датчика.
Когда РСМ воспринимает входной сигнал датчика как выходящий за пределы, инициируется альтернативная стратегия. МУП подставляет фиксированное значение и продолжает контролировать некорректный вход датчика. Если подозрительный датчик работает в пределах нормы, МУП возвращается к штатной стратегии работы двигателя.
Все датчики FMEM отображают сообщение об ошибке последовательности на сканирующем устройстве. Сообщение может сопровождаться или не сопровождаться ключом на выключенном двигателе (KOEO) или расшифровка кода ошибки с непрерывной памятью при попытке режима самотестирования ключа на работающем двигателе (KOER).
Флэш-память электрически стираемая программируемая постоянная память (EEPROM)
Флэш-ЭСППЗУ представляет собой интегральную схему в РСМ. Эта интегральная схема содержит программный код, необходимый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) для управления силовым агрегатом. Одной из особенностей ЭСППЗУ является то, что его можно электрически стирать, а затем перепрограммировать, не удаляя РСМ из транспортного средства. Если в блок управления силовым агрегатом требуется изменение программного обеспечения, модуль больше не нуждается в замене, но может быть перепрограммирован с помощью средства сканирования.
Кратковременная компенсация топлива
Если нагретые кислородные датчики (подогреваемый кислородный датчик) прогреты и МУП определяет, что двигатель может работать вблизи стехиометрического отношения воздух/топливо (14,7: 1 для бензина), МУП переходит в режим управления топливом по замкнутому циклу. Поскольку кислородный датчик может показывать только обогащенный или обедненный, стратегия управления топливом должна постоянно регулировать желаемое соотношение воздух/топливо обогащенным и обедненным, чтобы заставить кислородный датчик переключаться вокруг стехиометрической точки. Если времена между переключениями одинаковы, то система фактически работает при стехиометрии. Требуемый параметр управления топливовоздушной смесью называется кратковременной топливной балансировкой (SHRTFT1), где стехиометрия представлена 0%. Более богатое (большее количество топлива) представлено положительным числом, а более бедное (меньшее количество топлива) - отрицательным числом. Нормальный рабочий диапазон для кратковременной балансировки топлива составляет +/- 25%. Иногда калибровка может запустить систему немного обедненной или богатой стехиометрией. Эту практику называют использованием смещения. Например, топливная система может быть слегка нагружена во время работы на топливе с замкнутым контуром, чтобы способствовать снижению NOx.
Значения SHRTFT1 могут сильно изменяться на сканирующем приборе, когда двигатель работает при различных оборотах в минуту и точках нагрузки. Это происходит потому, что SHRTFT1 реагирует на изменчивость подачи топлива, которая может изменяться как функция оборотов двигателя и нагрузки. Кратковременные значения подстройки топлива не сохраняются после выключения двигателя.
Долгосрочная компенсация топлива
В то время как двигатель работает в замкнутом контуре топлива, краткосрочные коррекции подстройки топлива могут быть изучены блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) как долгосрочные коррекции подстройки топлива (LONGFT1). Эти поправки хранятся в оперативной памяти (KAM) в таблицах, на которые ссылаются скорость двигателя и нагрузка. Изучение поправок в KAM улучшает управление соотношением воздух / топливо как в разомкнутом контуре, так и в замкнутом контуре. Преимущества включают
- Краткосрочная топливная компенсация не должна генерировать новые корректировки каждый раз, когда двигатель переходит в замкнутый контур
- Долгосрочные поправки на подстройку топлива могут использоваться как в режиме разомкнутого контура, так и в режиме замкнутого контура
Долгосрочная топливная компенсация представлена в процентах, как и краткосрочная топливная компенсация, однако это не единственный параметр. Существует отдельное долговременное значение подстройки топлива, которое используется для каждой точки оборотов/нагрузки работы двигателя. Долгосрочные поправки на подстройку топлива могут меняться в зависимости от условий работы двигателя (обороты и нагрузка), температуры окружающего воздуха и качества топлива (% спирта или оксигенатов). При просмотре LONGFT1 PID значения могут сильно изменяться, так как двигатель работает при различных оборотах в минуту и точках нагрузки. На LONGFT1 PID отображается долгосрочная коррекция балансировки топлива, которая в настоящее время используется в этой точке частоты вращения/нагрузки.
Высокоскоростная сеть контроллеров (CAN)
Высокоскоростная CAN основана на SAE J2284, ISO-11898 и представляет собой протокол последовательного коммуникационного языка, используемый для передачи сообщений (сигналов) между электронными модулями или узлами. Два или более сигналов могут быть посланы через одну схему CAN, позволяющую двум или более электронным модулям или узлам связываться друг с другом. Эта коммуникационная сеть работает со скоростью 500 килобайт в секунду (кб/сек) и позволяет электронным модулям обмениваться своими информационными сообщениями.
В эти сообщения включены диагностические данные, которые выводятся по линиям CAN высокий (+) и CAN низкий (-) на разъем канала передачи данных (диагностический разъём). К таким диагностическим данным, как самопроверка коды неисправностей или pids, можно получить доступ с помощью сканера. Информация об оборудовании сканирующего инструмента описана в разделе " Методы диагностики ". (ref-373076-S17417723752010100600000)
Байт типа сбоя
Байт типа отказа предназначен для описания конкретного отказа, связанного с базовым расшифровка кода ошибки. Например, байт типа отказа 1С означает напряжение цепи вне диапазона, 73 - залипание привода в замкнутом состоянии. В сочетании с базовым компонентом расшифровка кода ошибки он позволяет одному базовому расшифровка кода ошибки описывать множество типов отказов.
| Байт 1 расшифровка кода ошибки | Байт 2 расшифровка кода ошибки | Байт типа сбоя | Байт состояния | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | 1100 | 1010 | 1111 |
| P0 | 1 | 1 | 0 | 1 | C | A | F |
ДИАГРАММА расшифровка кода ошибки
Например, P0110:1C-AF означает, что напряжение цепи датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) выходит за пределы диапазона. Базовый расшифровка кода ошибки, P0110, означает цепь датчика температуры всасываемого воздуха, в то время как байт 1C типа отказа означает напряжение цепи вне диапазона. Эта структура расшифровка кода ошибки была разработана, чтобы позволить производителям более точно идентифицировать различные виды неисправностей без необходимости всегда определять новые номера расшифровка кода ошибки.
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не использует байты типа отказа и всегда посылает байт типа отказа 00 (без информации о подтипе). Это связано с тем, что правила бортовая система диагностики-II требуют, чтобы производители использовали двухбайтовые расшифровка кода ошибки для связи с универсальным сканирующим инструментом. Кроме того, правила бортовая система диагностики-II требуют, чтобы двухбайтовые расшифровка кода ошибки были очень конкретными, поэтому нет дополнительной информации, которую мог бы предоставить байт типа отказа.
Список байтов типа отказа определяется SAE J2012 но здесь не описывается, потому что ИКМ не использует байт типа отказа.
Байт состояния
Байт состояния предназначен для предоставления дополнительной информации о расшифровка кода ошибки, например, когда расшифровка кода ошибки отказал, когда расшифровка кода ошибки был последний раз оценен, и если была запрошена какая-либо предупреждающая индикация. Каждый из восьми битов в байте состояния имеет точное значение, которое определено в ISO 14229.
Протокол заключается в том, что бит семь является самым значимым и левым самым битом, в то время как бит ноль является наименее значимым и правым самым битом.
| Старшие разряды | Младшие разряды | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 |
ССЫЛКА НА БАЙТ СОСТОЯНИЯ
Мультиплексирование
Увеличенное количество модулей на транспортном средстве требует более эффективного способа связи. Мультиплексирование - способ обозначения системы для посылки двух или более сигналов одновременно по одной цепи. В автомобильном применении мультиплексирование используется для того, чтобы позволить двум или более электронным модулям осуществлять связь одновременно по одной среде. Обычно этот носитель представляет собой витую пару проводов. Информация или сообщения, которые могут передаваться по этим проводам, состоят из команд, состояния режима или данных. Преимуществом использования мультиплексирования является уменьшение веса автомобиля за счет уменьшения количества резервируемых компонентов и электропроводки.
Реализация мультиплексирования
Мультиплексирование может быть реализовано с использованием коммуникационного языкового протокола, такого как локальная сеть контроллера (CAN). Сетевые протоколы транспортного средства, такие как CAN, позволяют осуществлять межмодульную связь. Эта связь позволяет нескольким модулям обмениваться информацией в сети транспортного средства. Гибридное транспортное средство использует высокоскоростной протокол CAN для связи с силовым агрегатом. За дополнительной информацией обо всей коммуникационной сети обратитесь к " КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ". (ref-348648-S15156040162009112700000)
Скорость транспортного средства с помощью модуля антиблокировочной тормозной системы (АБС)
Модуль ABS вычисляет скорость колес по датчикам скорости передних двух колес и передает эту информацию в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) через сеть связи.
Скорость транспортного средства от модуля управления трансмиссии (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией))
Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) вычисляет скорость тягового двигателя по датчику скорости вала тягового двигателя и объединяет ее с данными о размере шины (сохраненными в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) и передаточном отношении оси для определения скорости транспортного средства. Этот расчет затем посылается в ИКМ по сети связи.
Скорость автомобиля от двигателя и скорости генератора
Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) вычисляет частоту вращения генератора по датчику частоты вращения вала генератора и передает эту информацию в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). блок управления силовым агрегатом объединяет входную информацию из скорости генератора и скорости двигателя вместе с размером шины и передаточным числом для расчета скорости транспортного средства.
Стратегия блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) затем перекрестно проверяет все входы, чтобы определить, совпадают ли они друг с другом. Если есть расхождение между входами, флаг неисправности скорости транспортного средства устанавливается в блок управления силовым агрегатом, и расшифровка кода ошибки сохраняется.
Индикатор неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель))
Контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) предупреждает водителя о том, что модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) обнаружил бортовой диагностический (бортовая система диагностики) компонент или проблему, связанную с выбросами. Когда это происходит, устанавливается расшифровка кода ошибки БД (расшифровка кода ошибки).
Схема №66
- Контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) расположен на приборной панели и помечен как символ двигателя Международной организации по стандартизации (ISO).
- Питание подается на контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) всякий раз, когда клавиша находится в положении ON или START.
- Контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) остается включенным в режиме включения/запуска в качестве проверки лампочки во время проверки комбинации приборов в течение приблизительно 4 секунд.
- Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) остается включенным после проверки лампы: блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) для проблем, связанных с выбросами, и устанавливается расшифровка кода ошибки. приборная панель подсвечивает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), если блок управления силовым агрегатом не посылает управляющее сообщение на приборную панель. МУП работает в стратегии ограниченной работы аппаратных средств (HLOS).
- Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) остается выключенным во время проверки лампочки, есть: проблема комбинации приборов. проблема проводки приборной панели.
- Чтобы выключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) после ремонта, должна быть послана команда сброса от сканирующего устройства, или три последовательных цикла привода должны быть завершены без проблем.
- Для любой проблемы контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) см. раздел 3, перейти к " QT1 ". (ref-373076-S07697052052010100600000)
- Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) мигает с постоянной скоростью, могут существовать серьезные пропуски зажигания.
- Контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) мигает через некоторое время, когда клавиша находится в положении RUN (двигатель не работает), если установлен P1000 расшифровка кода ошибки.
Катализатор
Катализатор - это материал, который остается неизменным, когда он инициирует и увеличивает скорость химической реакции. Катализатор также позволяет протекать химической реакции при более низкой температуре. Концентрация продуктов выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу, должна контролироваться. Каталитический нейтрализатор помогает в этой задаче. Он содержит катализатор в виде специально обработанной керамической сотовой структуры, насыщенной каталитически активными драгоценными металлами. Поскольку выхлопные газы вступают в контакт с катализатором, они превращаются в основном в безвредные продукты. Катализатор инициирует и ускоряет тепловыделяющие химические реакции компонентов выхлопных газов, так что они используются в максимально возможной степени.
Облегченный катализатор
По мере нагрева катализатора эффективность конвертера быстро возрастает. Точка, в которой эффективность конверсии превышает 50%, называется катализатором фонарь off. Для большинства катализаторов эта точка возникает при температуре от 246 ° C до 301 ° C (от 246°C до 302°C). Катализатор выключения расположен близко к выпускному коллектору и загорается быстрее и снижает выбросы быстрее, чем катализатор, расположенный под кузовом. Как только катализатор загорается, он быстро достигает максимальной эффективности превращения для этого катализатора.
Выхлопная система
Назначение выхлопной системы состоит в том, чтобы передавать выбросы двигателя из выпускного коллектора в атмосферу. Выбросы отработавших газов двигателя направляются из выхлопного коллектора двигателя к каталитическому нейтрализатору через переднюю выхлопную трубу. подогреваемый кислородный датчик монтируется на передней выпускной трубе перед катализатором. Каталитический нейтрализатор снижает концентрацию СО, несгоревших hcs и no x в выбросах выхлопных газов до приемлемого уровня. Уменьшенные выбросы выхлопа направляются от каталитического нейтрализатора мимо другого xtag1, установленного в задней выхлопной трубе, а затем - в глушитель. подогреваемый кислородный датчик
Гибридное транспортное средство является PZEV и имеет два отдельных подогреваемый кислородный датчик в потоке выхлопных газов. Передний датчик находится рядом с выпускным коллектором (поток 1), а задний датчик (поток 2) установлен после катализатора выключения.
Катализатор днища кузова
Катализатор нижней части кузова расположен после катализатора выключения. Катализатор верхней части кузова находится на одной линии с катализатором выключения. Для получения точной конфигурации катализатора и выхлопной системы см. " СИСТЕМА ВЫПУСКА - TRIBUTE HYDRID ". (ref-373097)
Выпускной коллектор/желоба
Бегунки выпускного коллектора собирают выхлопные газы из цилиндров двигателя.
Выхлопные трубы
Выхлопные трубы служат направляющими для потока выхлопных газов из выпускного коллектора двигателя через каталитический нейтрализатор и глушитель. Трубы обычно обрабатывают антикоррозийным покрывающим агентом во время изготовления для увеличения срока службы изделия.
Подогреваемый кислородный датчик обеспечивает блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) информацией о напряжении и частоте, связанной с содержанием кислорода в выхлопных газах. Для получения дополнительной информации по подогреваемый кислородный датчик обратитесь к разделу " КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ". (ref-373076-S18242445932010100600000)
Кашне
Глушитель снижает уровень шума, производимого двигателем, а также снижает шум, производимый выхлопными газами при их перемещении из каталитического нейтрализатора в атмосферу. Глушители обычно обрабатываются антикоррозийным покрывающим агентом во время производства для увеличения срока службы продукта.
Усовершенствованная система испарительных выбросов (EVAP)
Усовершенствованная система EVAP состоит из соленоида вентиляции контейнера (CV), канистры EVAP, клапана продувки контейнера EVAP, топливного бака, безнапорного наливного патрубка топливного бака, клапана управления топливными парами, клапана вентиляции топливных паров, датчика давления в топливном баке (FTP), шланга впускного коллектора в сборе, модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)), соединительных проводов и паров топлива шлангов.
- Усовершенствованная система EVAP использует входные сигналы от датчика температуры головки цилиндров (CHT), датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха), датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха), датчика скорости автомобиля и давления в топливном баке (FTP) для предоставления информации об условиях работы двигателя в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Сигналы ввода уровня топлива (FLI) и датчика FTP в МУП используются МУП для определения активации монитора проверки герметичности EVAP на основании наличия парообразования или выплескивания топлива.
- РСМ определяет требуемую величину потока продувочного пара во впускной коллектор для данного состояния двигателя. Затем МУП выдает требуемый сигнал на клапан продувки фильтра EVAP. Модуль блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует входы усовершенствованной системы EVAP для вакуумирования системы с помощью клапана продувки контейнера EVAP, изолирует усовершенствованную систему EVAP от атмосферы с помощью соленоида CV и использует датчик FTP для измерения общего вакуума, потерянного в течение определенного периода времени.
- Соленоид CV изолирует усовершенствованную систему EVAP от атмосферы во время контроля утечки EVAP.
- Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) выдает рабочий цикл от 0% до 100% для управления клапаном продувки канистры EVAP.
- Датчик FTP контролирует давление в топливном баке во время работы двигателя и непрерывно передает входной сигнал на РСМ. Во время тестирования монитора EVAP датчик FTP контролирует давление в топливном баке или сброс вакуума.
- Клапан внутри установленного в топливном баке узла трубки топливных паров предотвращает попадание жидкого топлива в контейнер EVAP и продувочный клапан контейнера EVAP при любой высоте транспортного средства, обращении или опрокидывании.
- Выпускной клапан топливных паров изолирует топливный бак от остальной части системы EVAP, когда поток паров требуется только из канистры EVAP, а не из топливного бака. Усовершенствованная система EVAP, включая все шланги топливных паров, может быть проверена, когда блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) обнаруживает утечку.
Схема №67
Оборудование
Клапан EEGR представляет собой узел двигателя/клапана с водяным охлаждением. Двигателю дается команда двигаться 52 дискретными шагами, поскольку он действует непосредственно на клапан EEGR. Положение клапана определяет скорость рециркуляция отработавших газов. Встроенная пружина работает на закрытие клапана против усилия открытия мотора.
Схема №68
Механическая безвозвратная топливная система (MRFS) - двухскоростная
Двухскоростная MRFS использует топливный бак с резервуаром, топливный насос, модуль управления топливным насосом, регулятор давления топлива, топливный фильтр, линию подачи топлива, топливную рейку и топливные форсунки. Для получения дополнительной информации о компонентах топливной системы см. " Компоненты управления двигателем ". Работа системы заключается в следующем (ref-373076-S18242445932010100600000)
- Система подачи топлива включается во время коленчатого или ходового режима, как только блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) получает сигнал датчика положения коленчатого вала (положение коленвала).
- Логика работы топливного насоса определена в стратегии управления топливной системой и выполняется МУП.
- Передний инерционный выключатель подачи топлива (IFS) используется для отключения напряжения на модуле управления топливным насосом в случае столкновения. Передний переключатель IFS является предохранительным устройством, которое должно сбрасываться только после тщательного осмотра транспортного средства после столкновения.
- МУП подает команду на рабочий цикл в модуль управления топливным насосом. Модуль управления топливным насосом выдает диагностическую информацию в МУП.
- Модуль управления топливным насосом контролирует напряжение на топливный насос (Тн) по запросу скважности от МУП. Напряжение для топливного насоса подается реле МУП.Д ополнительную информацию см. в разделах " УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ " и " МОНИТОР ТОПЛИВНОГО НАСОСА ". (ref-373076-S18054513262010100600000)(ref-373076-S06010577722010100600000)
- Топливная форсунка представляет собой клапан с электромагнитным управлением, который измеряет поток топлива к каждому цилиндру сгорания. Топливный инжектор открывается и закрывается постоянное количество раз за оборот коленчатого вала. Количество топлива регулируется продолжительностью времени, в течение которого топливная форсунка удерживается открытой. Топливный инжектор нормально закрыт, и работает от 12-вольтного источника от реле топливного насоса. Наземным сигналом управляет МУП.
- В системе топливоподачи имеется три фильтрующих или экранирующих устройства, дополнительную информацию см. в разделе " ФИЛЬТРЫ ТОПЛИВА ". (ref-373076-S27916661042010100600000)
- Модуль БВ содержит топливный насос, регулятор давления топлива, топливный фильтр на весь срок службы и узел датчика топлива. Регулятор давления топлива крепится к модулю ФП и регулирует давление топлива, подаваемого к топливным форсункам. Регулятор давления топлива контролирует давление чистого топлива по мере возврата топлива из топливного фильтра. Регулятор давления топлива представляет собой предохранительный клапан с диафрагменным приводом. Давление топлива устанавливается предварительным натягом пружины, приложенным к диафрагме. Модуль БВ расположен в топливном баке.
Схема №69
Управление топливным насосом - двухскоростной MRFS
Сигнал Fp - это команда скважности, посылаемая из блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) в модуль управления топливным насосом. Модуль управления топливным насосом использует команду Fp для работы топливного насоса на скорости, запрошенной блок управления силовым агрегатом, или для выключения топливного насоса. Действительный рабочий цикл для команды включения топливного насоса находится в диапазоне 15-47%. Модуль управления топливным насосом удваивает полученный рабочий цикл и подает это напряжение на топливный насос как процент от напряжения аккумулятора. Когда ключ выключен, топливный насос работает около второго раза, и когда топливный насос работает на второй раз.
Выход скважности топливного насоса из МУП
| Команда рабочего цикла ПД | Состояние блок управления силовым агрегатом (PCM) | Действия модуля управления топливным насосом |
|---|---|---|
| 0-15% | Недействительный нерабочий цикл | Модуль управления топливным насосом посылает сигнал 20% рабочего цикла по цепи монитора топливного насоса (FPM). Топливный насос выключен. |
| 37% | Нормальная работа на низкой скорости. | Модуль управления топливным насосом приводит в действие топливный насос с требуемой скоростью. Модуль управления топливным насосом посылает сигнал 60% скважности по цепи FPM. |
| 47% | Нормальная высокоскоростная работа. | Модуль управления топливным насосом приводит в действие топливный насос с требуемой скоростью. Модуль управления топливным насосом посылает сигнал 60% скважности по цепи FPM. |
| 51-67% | Недействительный рабочий цикл. | Модуль управления топливным насосом посылает сигнал скважности 20% по цепи FPM. Топливный насос выключен. |
| 67-83% | Допустимый нерабочий цикл | Модуль управления топливным насосом посылает сигнал 60% скважности по цепи FPM. Топливный насос выключен. |
| 83-100% | Недействительный рабочий цикл. | Модуль управления топливным насосом посылает сигнал скважности 20% по цепи FPM. Топливный насос выключен. |
ВЫХОД СКВАЖНОСТИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ИЗ МУП
Монитор топливного насоса (FPM) - двухскоростной MRFS
Модуль управления топливным насосом передает диагностическую информацию в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) через схему FPM. Эта информация посылается модулем управления топливным насосом в качестве сигнала рабочего цикла. Четыре сигнала рабочего цикла, которые могут быть посланы, перечислены в следующей таблице.
Сигналы рабочего цикла модуля привода топливного насоса
| Рабочий цикл | Комментарии |
|---|---|
| 20% | Этот рабочий цикл указывает, что модуль управления топливным насосом принимает недопустимый рабочий цикл от МУП. |
| 40% | Этот рабочий цикл указывает, что модуль управления топливным насосом получает недопустимый рабочий цикл от RCM. |
| 60% | Этот рабочий цикл указывает на нормальное функционирование модуля управления топливным насосом. |
| 80% | Этот рабочий цикл указывает, что модуль управления топливным насосом обнаруживает проблему с вторичными контурами. |
ЭТАЛОННЫЕ СИГНАЛЫ РАБОЧЕГО ЦИКЛА МОДУЛЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
Топливные фильтры
Система содержит три фильтрующих или экранирующих устройства. См. раздел " ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - TRIBUTE HYDRID " для отдельных местоположений компонентов. (ref-373103)
- Фильтр или сетка забора топлива представляет собой фильтр с мелкой нейлоновой сеткой, установленный на стороне забора топливного насоса. Он является частью сборки и не может быть отремонтирован отдельно.
- Фильтр/экран в отверстии топливной направляющей форсунок является частью узла топливной форсунки и не может быть отремонтирован отдельно.
- Топливный фильтр в сборе расположен между топливным насосом и топливными форсунками. Этот фильтр является пожизненным топливным фильтром, расположенным в модуле топливного насоса, который позволяет чистому топливу возвращаться в " ТОПЛИВНЫЙ БАК ". (ref-373076-S30839704212010100600000)
Двигатель внутреннего сгорания
2,5-литровый двигатель переменного сжатия использует для своей работы цикл Аткинсона. Иногда называемый пятитактным циклом, он использует нормальный такт впуска, но в начале такта сжатия впускной клапан остается открытым. Это обеспечивает обратный ход воздуха из цилиндра во впускной коллектор, что уменьшает разрежение в коллекторе, для преодоления которого требуется энергия. Хотя впускной клапан остается открытым в такте сжатия, он закрывается достаточно рано, чтобы создать достаточное давление в цилиндре для сгорания. Двигатель цикла Аткинсона предназначен для работы в меньшем диапазоне оборотов, чем обычный двигатель, и он работает в основном в наиболее эффективном диапазоне оборотов для максимальной экономии топлива. Цикл Аткинсона до 10% эффективнее обычного 4-тактного бензинового двигателя, но у него снижен низкий крутящий момент двигателя на оборотах. Двигатель механически связан с вариатором с электронным управлением коленчатым валом и входным валом трансмиссии. Двигатель в первую очередь обеспечивает крутящий момент на выходных валах, заряжает высоковольтную тяговую батарею, используя электродвигатель-генератор, и запускает компрессор переменного тока по запросу. Он также производит тепло для климат-контроля пассажирского салона.
Бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением (CVT)
Основной задачей электронно-управляемой БРП является передача крутящего момента на ведущие оси транспортного средства. БРТ передает входной крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания, либо использует электрическую мощность от высоковольтной тяговой аккумуляторной батареи. Электрическая мощность преобразуется в механическую энергию тяговым двигателем и генераторным электродвигателем. Электронно-контролируемая БРПП работает в нескольких различных режимах, а при определенных условиях может передавать мощность от тягового двигателя и двигателя одновременно или независимо. Дополнительную информацию см. в разделе " ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНОЙ " ДЛЯ). (ref-373076-S08138458982010100600000)
Ключевые компоненты CVT с электронным управлением:
- Планетарная передача
- Двигатель генератора
- Тягового двигателя
- Модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией))
ПримечаниеНе пытайтесь делать ремонт каких-либо компонентов в пределах трансмиссия. Обратитесь к " АКПП - TRIBUTE HYDRID " для процедур ремонта. (ref-373075)
Планетарная зубчатая передача
Планетарная зубчатая передача, двигатель генератора и тяговый двигатель являются внутренними для электронно управляемой БРП. Планетарный ряд механически связывает между собой двигатель внутреннего сгорания, электротяговый двигатель и электрогенератор. Он распределяет мощность между тремя элементами, которые он соединяет. Двигатель соединен с водилом, мотор-генератор - с солнечной шестерней, а тяговый двигатель - с коронной шестерней планетарного ряда.
Схема №70
Электродвигатель генератора
Электродвигатель генератора представляет собой трехфазный электродвигатель переменного тока с постоянным магнитом, соединенный с солнечной шестерней планетарного ряда. Инвертор мощности генератора (внутренний по отношению к трансосям) получает постоянный ток от высоковольтной тяговой батареи. Постоянный ток инвертируется в переменный ток, который управляется блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) и блоком управления генератором (GCU). В зависимости от режима работы мотор-генератор может вращаться в том же (по часовой стрелке) или обратном (против часовой стрелки) направлении, что и двигатель внутреннего сгорания. блок управления трансмиссией также контролирует положение генератора, скорость, фазный ток, температуру силового инвертора, температуру катушки и напряжение. Он обрабатывает различные входные сигналы блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) и модуля управления тяговой аккумуляторной батареей (TBCM) для определения функции генератора. Входы делятся на две категории: аппаратные сигналы и сетевые сообщения. Входные сигналы, используемые для определения функции генератора, включают в себя требуемый общий крутящий момент, требуемую частоту вращения двигателя, режим генератора, отключение генератора и режим транспортного средства. Генератор работает в одном из следующих режимов генератора: крутящий момент, частота вращения, холодный запуск двигателя, нормальный запуск двигателя, запуск двигателя с высокой скоростью и остановка усиленного управления частотой вращения двигателя. Генератор используется в качестве стартера для двигателя внутреннего сгорания, заряжает высоковольтную тяговую батарею и управляет частотой вращения двигателя. блок управления трансмиссией сообщает блок управления силовым агрегатом о состоянии ошибки генератора. блок управления силовым агрегатом инициирует соответствующий режим ограниченной рабочей стратегии (LOS) и устанавливает расшифровка кодов ошибок P1A0D (модуль управления гибридным силовым агрегатом - генератор отключен) на основе полученного состояния ошибки. блок управления трансмиссией также устанавливает расшифровка кода ошибки, который указывает причину проблемы с двигателем генератора.
Схема №71
Тяговый двигатель
Тяговый двигатель представляет собой трехфазный двигатель переменного тока с постоянным магнитом, соединенный с коронной шестерней планетарного ряда. Тяговый двигатель соединен с ведущими колесами через ряд шестерен и вращается всякий раз, когда вращаются ведущие колеса. Инвертор мощности тягового двигателя (внутренний по отношению к трансосям) получает постоянный ток от высоковольтной тяговой аккумуляторной батареи. Постоянный ток инвертируется в переменный ток, который управляется блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) и блоком управления двигателем (MCU). Тяговый двигатель может обеспечивать положительный крутящий момент путем приведения транспортного средства в движение в прямом или обратном направлении. Он также может обеспечить отрицательный крутящий момент, выполняя функцию генератора во время рекуперативного торможения. блок управления трансмиссией получает входной сигнал от датчика положения, а также от датчика температуры катушки двигателя. блок управления трансмиссией контролирует температуру катушки двигателя и устанавливает расшифровка кода ошибки, если температура превышает максимальное пороговое значение. блок управления трансмиссией также контролирует положение двигателя, скорость, фазный ток, температуру силового инвертора и напряжение. блок управления трансмиссией обрабатывает множество входных сигналов от блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) и модуля управления тяговой аккумуляторной батареей (TBCM) для определения функции двигателя. Входы делятся на две категории: аппаратные сигналы и сетевые сообщения. Входные сигналы, используемые для определения функции двигателя, включают в себя требуемый суммарный крутящий момент, выключение инвертора двигателя и режим транспортного средства. Тяговый двигатель служит для обеспечения крутящим моментом полуосей и подзарядки высоковольтной тяговой аккумуляторной батареи при рекуперативном торможении. блок управления трансмиссией сообщает блок управления силовым агрегатом о состоянии ошибки двигателя. блок управления силовым агрегатом инициирует соответствующий режим LOS и устанавливает P1A0E расшифровка кода ошибки (модуль управления гибридным силовым агрегатом - тяговый двигатель отключен) на основе полученного состояния ошибки. блок управления трансмиссией также устанавливает расшифровка кода ошибки, который указывает причину проблемы с тяговым двигателем.
Схема №72
Высоковольтная тяговая батарея
| Предупреждение | Это транспортное средство оснащено высоковольтными кабелями, компонентами и проводкой. Высокое напряжение предупреждающие этикетки, содержащие эти символы высокого напряжения, расположены на каждом компоненте высокого напряжения. Кабели высокого напряжения и проводка оранжевого цвета. Сертифицированные резиновые изоляционные перчатки и лицевая панель должны быть надеты при работе с высоковольтным кабелем, компонентами или электропроводкой. Ключ зажигания должен быть переведен в положение ВЫКЛ минимум 5 минут, а высоковольтная тяговая батарея отключает штепсельную вилку, помещенную в обслуживающее / транспортировочное положение перед отсоединением высоковольтных кабелей. |
|---|
Высоковольтная тяговая аккумуляторная батарея запасает энергию для последующего использования тяговым двигателем и генераторным электродвигателем. Он подключается как к тяговому двигателю, так и к генераторному электродвигателю с помощью кабелей высокого напряжения. Тяговый двигатель использует мощность тяговой аккумуляторной батареи при движении транспортного средства. Генераторный двигатель использует энергию тягового аккумулятора при запуске двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, тяговая батарея обеспечивает энергией преобразователь постоянного тока в постоянный ток, который понижает высокое напряжение для поддержания зарядки системы низкого напряжения. Более подробную информацию о системе зарядки см. в разделе " DC / DC-преобразователе ". (ref-373076-S15274504912010100600000)(ref-348661)
Система Ei состоит из датчика положения коленчатого вала (Ckp), катушки (катушек) на свече (COP) и блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Интегрированная система COP Ei использует отдельную катушку на свечу зажигания, и каждая катушка монтируется непосредственно на свечу. Интегрированная система COP Ei требует ввода от датчика положения распределительного вала (положение распредвала). Работа компонентов следующая
- Датчик положение коленвала используется для индикации положения и частоты вращения коленчатого вала путем обнаружения отсутствующего зуба на импульсном колесе, установленном на коленчатом валу. Датчик СМР используется интегрированной электронное зажигание-системой COP для идентификации верхней мертвой точки (ВМТ) сжатия цилиндра 1 для синхронизации зажигания отдельных катушек.
- Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует сигнал положение коленвала для вычисления искровой мишени и сигнал положение распредвала для идентификации ВМТ сжатия цилиндра 1 для синхронизации зажигания отдельных катушек.
- МОМ получает свой сигнал от спайк модуляции импульсов блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) для стрельбы по расчетной искровой мишени. Система COP запускает только одну свечу зажигания на катушку и только на такте сжатия. блок управления силовым агрегатом действует как электронный переключатель на массу в первичной цепи катушки. Когда переключатель замкнут, положительное напряжение батареи (B +), приложенное к первичной цепи катушки, создает магнитное поле вокруг первичной катушки. Когда переключатель размыкается, питание прерывается, и первичное поле разрушается, вызывая высокое напряжение в обмотках вторичной катушки, и происходит зажигание свечи зажигания.
- ИКМ обрабатывает сигнал СКР и транслирует его в сеть связи. Модуль блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) также посылает его в модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) в виде жесткого выходного сигнала чистого тахометра (CTO).
Схема №73
Прокрутка двигателя/работы двигателя
При проворачивании двигателя МУП зажигает одновременно две свечи зажигания. Из двух одновременно сработавших свечей зажигания одна находится под компрессией, а другая - на такте выпуска. Обе вилки срабатывают до тех пор, пока положение распределительного вала не будет идентифицировано по успешному сигналу датчика положения распределительного вала (положение распредвала). Как только положение распределительного вала идентифицировано, зажигается только цилиндр, находящийся под сжатием.
Управление воздействиями вида отказа положения распредвала (FMEM)
При КМП FMEM зажигание КС работает так же, как при проворачивании двигателя. Это позволяет двигателю работать без блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), зная, находится ли цилиндр 1 в состоянии сжатия или выхлопа.
Электронный дроссельный корпус (ETB)
ETB имеет следующие характеристики
- Двигатель управления приводом дроссельной заслонки (TAC) является двигателем постоянного тока, управляемым блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) (требует двух проводов).
- Для возврата дроссельной заслонки в положение по умолчанию используется внутренняя пружина. Положением по умолчанию обычно является угол дроссельной заслонки от 7 до 8 градусов от угла жесткого упора.
- Закрытый жесткий упор дроссельной пластины служит для предотвращения заедания дросселя в расточке. Эта установка жесткого упора не регулируется и устанавливается, чтобы привести к меньшему воздушному потоку, чем минимальный воздушный поток двигателя, требуемый на холостом ходу.
- Необходимый холостой воздушный поток обеспечивается углом пластины в узле корпуса дроссельной заслонки. Этот угол пластины контролирует качество холостого хода, холостого хода и устраняет необходимость в клапане регулятор холостого хода.
- Между блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) и ETB имеется одна цепь опорного напряжения и одна цепь возврата сигнала. Опорное напряжение и цепи возврата сигнала используются совместно с опорным напряжением и цепями возврата сигнала, используемыми датчиком положения педали акселератора (APP). Также имеются две сигнальные цепи положения дроссельной заслонки (ТП) для резервирования. Резервные сигналы положение дроссельной заслонки требуются по причинам повышенного контроля. Первый сигнал (TP1) ТП имеет отрицательный наклон (увеличение угла, уменьшение напряжения), а второй сигнал (TP2) имеет положительный наклон (увеличение угла, увеличение напряжения). Сигнал TP2 достигает предела приблизительно 4,5 В при приблизительно 45 градусах угла дроссельной заслонки.
Для получения дополнительной информации о датчике APP обратитесь к разделу " КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ". (ref-373076-S18242445932010100600000)
Стратегия системы электронного управления дроссельной заслонкой (ETC)
Стратегия ETC, основанная на крутящем моменте, была разработана для повышения экономии топлива и приспособления к изменяющейся синхронизации распределительного вала (VCT). Это возможно, если не сцеплять угол дроссельной заслонки с положением педали водителя. Отсоединение угла дроссельной заслонки (создание крутящего момента двигателя) от положения педали (требование водителя) позволяет стратегии управления силовым агрегатом оптимизировать управление топливом при подаче требуемого крутящего момента.
Система мониторинга ETC распределена по двум процессорам в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом): основной процессорный блок управления силовым агрегатом (CPU) и отдельный процессор мониторинга. Функция первичного контроля выполняется программным обеспечением независимой проверки достоверности (IPC), которое находится в главном процессоре. Он отвечает за определение требуемого водителем крутящего момента и сравнение его с оценкой фактически доставленного крутящего момента. Если генерируемый крутящий момент превышает потребность водителя на заданную величину, предпринимается соответствующее корректирующее действие.
Управление режимом и последствиями отказов системы ETC
| Эффект | Вид отказа |
|---|---|
| Отсутствие влияния на управляемость | Потеря избыточности или потеря некритического входного сигнала может привести к возникновению проблемы, которая не влияет на управляемость. Индикатор неисправности силового агрегата (ключ) и индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) не горят. Однако управление скоростью и отбор мощности (PTO) могут быть отключены. расшифровка кода ошибки устанавливается для указания компонента или цепи с проблемой. |
| Задержка срабатывания датчика APP с блокировкой тормоза | Этот режим вызван потерей одного входа датчика APP из-за проблем с датчиком, проводкой или блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Система не может проверить входной сигнал датчика APP и запрос драйвера. Реакция дроссельной заслонки на вход датчика APP задерживается при нажатии на педаль акселератора. Двигатель возвращается к оборотам холостого хода при каждом нажатии на педаль тормоза. Индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ) горит, но контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) в этом режиме не горит. Установлен расшифровка кода ошибки, связанный с датчиком APP. |
| Режим ползучести и суперприем LOS | Режим проскальзывания вызывается потерей одного положения педали тормоза (Bpp) и одним входом датчика APP. Потеря обоих входов датчиков APP из-за проблем с датчиком, проводкой или блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) приводит к суперскипу LOS. Система не может определить требование водителя. Нет ответа при нажатии на педаль акселератора. Двигатель возвращается к холостому обороту всякий раз, когда педаль тормоза нажата. Когда педаль тормозной системы отпущена, ИКМ медленно увеличивает сигнал функции APP до заданного значения. |
| Обороты в минуту Guard с дросселем по умолчанию | В этом режиме управление дроссельной заслонкой отключено из-за потери обоих входов датчика Tp, потери управления дроссельной пластиной, застревания дроссельной пластины, значительных проблем с процессором или других основных электронных проблем с корпусом дросселя. Пружина возвращает дроссельную пластину в положение по умолчанию (хромать домой). Максимально допустимое число оборотов определяется на основе положения педали акселератора (обороты в минуту Guard). Если фактическая частота вращения превышает этот предел, искра и топливо используются для приведения в действие индикатора частоты вращения ниже предельного значения. |
СПРАВОЧНАЯ КАРТА ПОСЛЕДСТВИЙ И ВИДОВ ОТКАЗОВ
Как проверить датчик положения педалей акселератора (APP)
| Расшифровка кода ошибки (1) | Описание (индикаторная лампа) |
|---|---|
| P1575 | Датчик УПЗ вне диапазона самоконтроля |
| P2122, P2123, P2127, P2128 | Проверка целостности цепи датчика APP (индикатор неисправности силового агрегата [ключ], не контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) |
| P2138 | Корреляция сигналов от APP к APP (индикатор неисправности силового агрегата [ключ], не контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) |
| (1) Correlation и диапазон / performance - датчик discretion between processors internal to the блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). контроль execution is continuous. Мониторинг ложного обнаружения длится менее одной секунды для регистрации проблемы. Обратитесь к разделу 4, расшифровка кодов ошибок CHARTS и DESCRIPTIONS " за дополнительной информацией по датчикам. (ref-373076-S06716766312010100600000) | |
| (1) | Correlation и диапазон / performance (корреляция и диапазон / производительность) - рассогласование датчиков между процессорами, встроенными в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Мониторинг выполняется непрерывно. Длительность мониторинга ложного обнаружения составляет менее 1 секунды для регистрации проблемы. Обратитесь к разделу 4 " расшифровка кодов ошибок CHARTS и DESCRIPTIONS " за дополнительной информацией о датчиках ошибок. (ref-373076-S06716766312010100600000) |
|---|
СХЕМА ОПИСАНИЯ
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки (Tp)
| Расшифровка кода ошибки (1) | Описание (индикаторная лампа) |
|---|---|
| P0122, P0123, P0222, P0223 | Проверка целостности цепи положение дроссельной заслонки (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), индикатор неисправности силового агрегата [ключ]) |
| P2135 | Корреляционный тест между датчиками положение дроссельной заслонки и положение дроссельной заслонки (индикатор неисправности силового агрегата [ключ], не контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) |
| (1) Correlation и диапазон / performance - датчик discretion between processors internal to the блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), Tp inconsible с requested throught plate положение. контроль execution is continuous. Монитор ложного обнаружения менее 1 секунды для регистрации проблемы. Обратитесь к разделу 4 " расшифровка кодов ошибок CHARTS и DESCRIPTIONS " за дополнительной информацией о датчиках и описаниях. (ref-373076-S06716766312010100600000) | |
| (1) | Корреляция и диапазон / производительность - несовпадение показаний датчиков процессоров внутри модуля блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), Tp с требуемым положением дроссельной заслонки. Мониторинг выполняется непрерывно. Длительность мониторинга ложного обнаружения составляет менее 1 секунды для регистрации проблемы. Дополнительные сведения см. в разделе 4 " расшифровка кодов ошибок: ДИАГРАММЫ И ОПИСАНИЯ ". (ref-373076-S06716766312010100600000) |
|---|
СХЕМА ОПИСАНИЯ
Система регулирования фаз газораспределения (VCT)
Система VCT состоит из электрогидравлического соленоида управления позиционированием, датчика положения распределительного вала (положение распредвала) и пускового колеса. Пусковое колесо CTP имеет количество равноудаленных зубьев, равное количеству (n) цилиндров на банке плюс один дополнительный зуб (n + 1). Двигатель использует пусковое колесо с зубьями Cmp 4 + 1. Дополнительный зуб, расположенный между равноотстоящими друг от друга зубьями, представляет сигнал положение распредвала для этого банка.
Схема №74
- Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) получает входные сигналы от датчиков температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха), температуры головки цилиндров (CHT), положение распредвала, положения педали акселератора (APP) (через запрашиваемый крутящий момент), массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) и положение коленвала для определения условий работы двигателя. На холостом ходу и низких оборотах двигателя с закрытой дроссельной заслонкой блок управления силовым агрегатом управляет положением распределительного вала на основе температуры моторного масла и входных данных оборотов двигателя. В режиме снижения выбросов при холодном запуске положение распределительного вала определяется через частоту вращения двигателя и оценки температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры катализатора (оцененные по другим уже используемым датчикам, таким как температура впускного воздуха/CHT/массовый расход воздуха/положение коленвала). Во время части и широко открытой дроссельной заслонки положение распределительного вала определяется оборотами двигателя, нагрузкой и положением педали акселератора. Система VCT не работает до тех пор, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры масла.
- Система VCT активизируется блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) при выполнении соответствующих условий.
- Сигнал положение коленвала используется в качестве опорного сигнала для позиционирования ОГТ.
- Электромагнитный клапан VCT является неотъемлемой частью системы VCT. Электромагнитный клапан управляет потоком моторного масла в узле привода VCT. По мере того, как РСМ управляет рабочим циклом электромагнитного клапана, давление/поток масла продвигается или замедляет синхронизацию кулачка. Рабочие циклы вблизи 0% или 100% представляют быстрое перемещение распределительного вала. Сохранение фиксированного положения распределительного вала осуществляется путем изменения (колебания) рабочего цикла электромагнитного клапана. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) вычисляет и определяет желаемое положение распределительного вала. Он непрерывно обновляет рабочий цикл соленоида VCT до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое положение. Разница между желаемым и действительным положением распределительного вала представляет ошибку положения в контуре управления ИКМ VCT. блок управления силовым агрегатом отключает VCT и устанавливает распределительный вал в положение по умолчанию, если обнаружена проблема. При обнаружении проблемы также устанавливается соответствующий расшифровка кодов ошибок.
- Когда соленоид VCT возбуждается, машинное масло может течь к узлу привода VCT, который опережает или замедляет синхронизацию распределительного вала. Одна половина привода VCT соединена с распределительным валом, а другая половина соединена с цепью газораспределения. Масляные камеры между двумя половинами соединяют распределительный вал с цепью ГРМ. Когда поток масла смещается с одной стороны камеры на другую, дифференциальное изменение давления масла заставляет распределительный вал вращаться либо в положении опережения, либо в положении запаздывания в зависимости от потока масла.
Монитор эффективности катализатора
Монитор эффективности катализатора использует задний нагретый датчик кислорода (подогреваемый кислородный датчик) после катализатора, чтобы вывести эффективность углеводорода (НС) на основе емкости хранения кислорода катализатора. Во время работы монитора модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) рассчитывает длительность сигнала при переключении датчика. При нормальных условиях топлива с замкнутым контуром катализаторы высокой эффективности обладают значительным запасом кислорода. Это делает частоту переключения задней подогреваемый кислородный датчик очень медленной и уменьшает амплитуду, что обеспечивает более короткую длину сигнала. Поскольку эффективность катализатора ухудшается из-за термического и химического разрушения, его способность хранить кислород снижается. Сигнал заднего подогреваемый кислородный датчик начинает переключаться более быстро с увеличением амплитуды и длины сигнала. Преобладающим видом отказа для катализаторов с большим пробегом является химическое разрушение (фосфорные отложения на переднем кирпиче катализатора), а не термическое разрушение.
Индикатор эффективности каталитического нейтрализатора вычисляет предельную длину сигнала HC 0 в течение 10-20 секунд во время частичной дроссельной заслонки, при условиях топлива с замкнутым контуром после прогрева двигателя, предполагаемая температура катализатора находится в пределах, и продувка паров топливного бака отключена. Монитор катализатора включается на 10-20сек за цикл привода. Когда монитор катализатора активен, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) управляет фиксированным режимом управления топливом. Во время работы монитора сигналы xtag1 непрерывно рассчитываются для определения индекса. подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик
Выполнение мониторинга Catalyst
Мониторинг катализатора выполняется один раз за цикл привода. Типичная продолжительность мониторинга составляет 10-20 секунд. Чтобы монитор катализатора работал, монитор подогреваемый кислородный датчик должен быть полным, а система EVAP должна функционировать без хранимых данных. Если монитор катализатора не завершается во время определенного цикла привода, уже накопленные данные о переключателях / сигналах сохраняются в КАМ и используются во время следующего цикла привода, чтобы обеспечить монитору катализатора лучшую возможность для завершения.
Схема №75
Монитор системы снижения выбросов при холодном запуске
Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует монитор системы снижения выбросов при холодном запуске для расчета фактической температуры прогрева катализатора при холодном запуске. При вычислении фактической температуры прогрева катализатора используют измеренную частоту вращения двигателя, измеренную массу воздуха и заданные входные сигналы синхронизации искры в РСМ. Затем РСМ сравнивает фактическую температуру с ожидаемой моделью температуры катализатора. Расчет модели ожидаемой температуры катализатора использует желаемую частоту вращения двигателя, желаемую массу воздуха и желаемые входные сигналы синхронизации искры в РСМ. Разница между фактической и ожидаемой температурами отражается в соотношении. Это отношение является мерой того, насколько потеря нагрева катализатора произошла за период времени, и по сравнению с калиброванным порогом оно помогает блок управления силовым агрегатом определить, работает ли система снижения выбросов при холодном запуске должным образом. Это отношение коррелирует с выбросами выхлопной трубы, и при превышении калиброванного порога загорается индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)). Монитор отключается, если проблема присутствует в любом из датчиков или систем, используемых для расчета модели ожидаемой температуры катализатора.
Система снижения выбросов при холодном запуске контролирует условия входа
- Температура охлаждающей жидкости двигателя в начале мониторинга находится в диапазоне от 1,67°C до 37,78°C
- Барометрическое давление выше 74,5 кПа (22 дюйм рт. ст.)
- Температура катализатора в начале монитора находится в диапазоне от 1,67°C до 51,67°C
- Уровень топлива выше 15%
CCM отслеживает проблемы в любом электронном компоненте или схеме силового агрегата, которая обеспечивает входные или выходные сигналы для модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)), которые могут влиять на выбросы и не отслеживаются другим бортовым диагностическим (БД) монитором. Входы и выходы, как минимум, контролируются на предмет непрерывности цепи или правильного диапазона значений. Там, где это возможно, входы проверяются на рациональность, а выходы также проверяются на правильность функционирования.
CCM охватывает множество компонентов и схем и тестирует их различными способами в зависимости от аппаратных средств, функций и типа сигнала. Например, аналоговые входы, такие как датчик температуры головки цилиндра (CHT) или датчик температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха), обычно проверяются на наличие размыканий, коротких замыканий и значений, выходящих за пределы диапазона. Данный вид контроля осуществляется непрерывно. Некоторые цифровые входы, такие как положение коленчатого вала или положение распределительного вала, полагаются на проверки рациональности, чтобы увидеть, имеет ли смысл входное значение при текущих условиях работы двигателя. Эти типы испытаний могут требовать контроля нескольких компонентов и могут проводиться только в соответствующих условиях испытаний.
Выходные сигналы, такие как клапан продувки контейнера с испарительным выбросом (EVAP), проверяются на предмет открытия и короткого замыкания путем мониторинга цепи обратной связи или интеллектуального драйвера, связанного с выходным сигналом. Другие выходы, например реле, требуют дополнительных цепей обратной связи для контроля вторичной стороны реле. Некоторые выходы также контролируются на предмет правильности функционирования путем наблюдения за реакцией системы управления на заданное изменение выходной команды. Некоторые испытания могут проводиться только при соответствующих условиях испытаний.
Ниже приведен пример некоторых входных и выходных компонентов, контролируемых CCM. Монитор компонентов может принадлежать к двигателю, зажиганию, кондиционированию воздуха или любой другой поддерживаемой блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) подсистеме.
- Входы: Датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха), датчик температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха), датчик температуры головки цилиндров (CHT), датчик положения коленчатого вала (Ckp), датчик положения распределительного вала (положение распредвала), переключатель давления кондиционирования воздуха (ACPSW).
- Выходы: A / C-вырез (A / CCR), клапан продувки канистры EVAP, соленоид вентиляции канистры (Cv), соленоид с изменяемой синхронизацией распределительного вала (VCT).
- CCM включается после запуска и работы двигателя. расшифровка кодов ошибок хранится в постоянной памяти (KAM), и индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) загорается после двух циклов управления, когда обнаруживается проблема. Многие из тестов CCM также проводятся во время самотестирования по требованию.
Схема №76
Электрический монитор системы рециркуляции отработавших газов (EEGR)
Монитор системы EEGR - это бортовая стратегия, предназначенная для проверки целостности и характеристик потока системы рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов). Монитор активируется во время работы системы рециркуляция отработавших газов и после удовлетворения определенных базовых условий двигателя. Вход от температуры головки цилиндра (CHT), температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха), положения дроссельной заслонки (Tp), массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) и датчиков абсолютного давления коллектора (абсолютное давление во впускном коллекторе) необходим для однократного тестирования системы рециркуляция отработавших газов.
Монитор системы EEGR состоит из электрического и функционального теста, который проверяет шаговый двигатель и систему рециркуляция отработавших газов на правильный поток. Модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) управляет клапаном рециркуляция отработавших газов, управляя от 0 до 52 дискретными приращениями или шагами, чтобы перевести клапан из полностью закрытого состояния в полностью открытое. Электрический тест шагового двигателя - это непрерывная проверка 4 катушек электрического шагового двигателя и цепей к блок управления силовым агрегатом. Проблема указывается, если разомкнутая цепь, короткое замыкание на массу или короткое замыкание на массу. P0403
После прогрева двигателя и подачи команды блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) на нормальную скорость рециркуляция отработавших газов проводится проверка расхода рециркуляция отработавших газов. Испытание расхода проводится один раз за цикл привода, когда запрашивается минимальное количество рециркуляция отработавших газов и удовлетворяются остальные условия входа, необходимые для начала испытания. Если обнаружена проблема, система рециркуляция отработавших газов и монитор системы рециркуляция отработавших газов отключаются до следующего запуска двигателя.
Тест потока рециркуляция отработавших газов выполняется путем наблюдения за поведением двух различных значений абсолютное давление во впускном коллекторе - аналогового показания датчика абсолютное давление во впускном коллекторе и выведенного абсолютное давление во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе, рассчитанного по показаниям датчика массовый расход воздуха, Tp и обороты в минуту). Во время нормальных, установившихся условий эксплуатации рециркуляция отработавших газов получает команду ON на определенный процент. Затем рециркуляция отработавших газов получает команду OFF. Если система рециркуляция отработавших газов работает правильно, существует значительная разница как в наблюдаемых, так и в расчетных значениях рециркуляция отработавших газов.
Когда условия входа теста потока были удовлетворены, рециркуляция отработавших газов получает команду течь с калиброванной скоростью тестирования (около 10%). В это время значение абсолютное давление во впускном коллекторе записывается вне (рециркуляция отработавших газов ON абсолютное давление во впускном коллекторе). Значение выведенного абсолютное давление во впускном коллекторе рециркуляция отработавших газов ON IMAP также записывается. Затем рециркуляция отработавших газов получает команду off (0%). Снова значение абсолютное давление во впускном коллекторе записывается (рециркуляция отработавших газов off абсолютное давление во впускном коллекторе).
Затем рассчитывается разница между значениями рециркуляция отработавших газов ON и рециркуляция отработавших газов OFF.
- Дельта абсолютное давление во впускном коллекторе равна рециркуляция отработавших газов ON абсолютное давление во впускном коллекторе - рециркуляция отработавших газов OFF абсолютное давление во впускном коллекторе (аналог абсолютное давление во впускном коллекторе).
- Дельта IMAP равна рециркуляция отработавших газов НА IMAP - рециркуляция отработавших газов OFF IMAP (логически выведенная карта).
Если сумма дельты абсолютное давление во впускном коллекторе и дельты IMAP превышает максимальное пороговое значение или падает ниже минимального порогового значения, регистрируется расшифровка кода ошибки P0400 (высокий или низкий уровень потока).
В качестве дополнительной проверки, если рециркуляция отработавших газов ON абсолютное давление во впускном коллекторе превышает максимальное пороговое значение (барометрическое давление, калиброванное значение), регистрируется проблема низкого расхода расшифровка кода ошибки P0400.
Барометрическое давление выводится при запуске двигателя с помощью ключа на показании датчика абсолютное давление во впускном коллекторе выключения двигателя (KOEO) и обновляется при работе двигателя на высоких, частичных или высоких оборотах.
Если предполагаемая температура окружающей среды меньше -7°C, больше 54°C или высота больше 8000 футов (барометрическое давление монитор рециркуляция отработавших газов менее 22,5 в Hg), тест потока рециркуляция отработавших газов не может быть надежно выполнен. В этих условиях тест потока рециркуляция отработавших газов приостанавливается, и таймер начинает накапливать время в этих условиях. Если транспортное средство выходит из этих экстремальных условий, таймер начинает уменьшаться, и условия рециркуляция отработавших газов позволяют выполнить тест рециркуляция отработавших газов.
Расшифровка кода ошибки P1408, как и P0400, указывает на проблему потока рециркуляция отработавших газов (за пределами минимальных или максимальных пределов), но устанавливается только во время самотестирования ключа при работе двигателя (KOER). коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) P0400 и P0403 являются кодами контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), а расшифровка кода ошибки P1408 - кодом не контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).
Улучшенный монитор термостата
Усовершенствованный монитор термостата помогает сократить время, необходимое для выявления проблемы с термостатом. Этот монитор выполняется один раз за цикл привода во время холодного запуска и имеет продолжительность работы 300 секунд.
Во время холодного старта, когда термостат должен быть закрыт, монитор улучшенного термостата использует температуру всасываемого воздуха, обороты двигателя, скорость автомобиля и нагрузку двигателя для прогнозирования температуры охлаждающей жидкости двигателя. Как только предсказанная температура достигает калиброванной температуры, сравнивают фактическую температуру охлаждения двигателя, чтобы увидеть, достигла ли она той же самой калиброванной температуры. Калиброванная температура находится в пределах 11°C ниже температуры регулирования термостата. Как только температура охлаждения двигателя превышает калиброванную температуру по истечении расчетного времени, температура охлаждения двигателя затем сравнивается с той же самой калиброванной температурой, чтобы определить, достаточно ли прогрелась температура охлаждения двигателя. Если температура охлаждения двигателя находится в пределах калиброванной температуры, термостат функционирует правильно. Если температура охлаждения двигателя слишком низкая, термостат может застрять в открытом состоянии, и P0128 расшифровка кода ошибки установится.
Монитор контроля утечки испарительных выбросов (EVAP)
Монитор проверки утечки EVAP - это встроенная стратегия, предназначенная для обнаружения утечки из отверстия (отверстия), равного или превышающего 0 508 мм (0 020 дюйма) в усовершенствованной системе EVAP. Проверяется также правильность функционирования отдельных компонентов усовершенствованной системы EVAP, а также ее способность подавать пары топлива в двигатель. Монитор проверки герметичности EVAP опирается на отдельные компоненты усовершенствованной системы EVAP, чтобы либо допустить возникновение естественного вакуума в топливном баке, либо создать вакуум двигателя в топливном баке, а затем изолировать всю усовершенствованную систему EVAP от атмосферы. Затем контролируют давление в топливном баке, чтобы определить общую потерю вакуума (стравливание) в течение калиброванного периода времени. Входы от датчика температуры головки цилиндров (CHT), датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха), датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха), скорости автомобиля, входа уровня топлива (FLI) и датчика давления в топливном баке (FTP) необходимы для включения монитора проверки утечки EVAP.
Во время цикла управления ремонтом монитора проверки утечки EVAP очистка кодов непрерывной диагностики неисправностей (расшифровка кода ошибки) и сброс информации мониторов выбросов в модуле управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) обходит минимальное время выдержки, необходимое для завершения монитора. Монитор проверки утечки EVAP не работает, если ключ отключен после очистки непрерывных расшифровка кода ошибки и сброса информации мониторинга выбросов в блок управления силовым агрегатом. Монитор проверки на утечку EVAP не работает, если присутствует проблема с датчиком массовый расход воздуха. Монитор проверки на герметичность EVAP не запускается до тех пор, пока монитор датчика нагретого кислорода (подогреваемый кислородный датчик) не будет завершен.
Если парообразование высокое в некоторых усовершенствованных EVAP системах транспортного средства, где монитор не проходит, результат рассматривается как тест «нет». Поэтому тест на день завершен.
Этот автомобиль имеет проверку естественного вакуума (EONV) в качестве части монитора проверки утечки EVAP.
Монитор проверки утечки EVAP выполняется в круиз-тесте и испытании на холостом ходу. Круиз-тест выполняется, когда скорость транспортного средства превышает 64 км / ч (40 миль / час). Во время этого теста расшифровка кода ошибки P0455 сохраняется, если обнаружена грубая утечка, а DTS P0422 хранится, если выявлена небольшая течь. При обнаружении очень маленькой утечки во время этого испытания DTP не сохраняется, однако испытание на холостых оборотах требуется для выполнения только через 6 минут. P0446
Монитор проверки на утечку EVAP выполняется отдельными компонентами расширенной системы EVAP следующим образом:
Монитор проверки герметичности двигателя на EVAP
Двигатель на мониторе проверки на герметичность EVAP выполняется отдельными компонентами расширенной системы EVAP следующим образом:
Схема №77
- Клапан продувки канистры EVAP используется для управления потоком вакуума из двигателя и создания целевого вакуума на топливном баке.
- Соленоид вентиляции контейнера (CV) используется для герметизации системы EVAP от атмосферы. Он закрывается блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) (100% рабочий цикл), который затем позволяет клапану продувки канистры EVAP получить целевой вакуум на топливном баке.
- Датчик FTP используется двигателем на мониторе проверки герметичности EVAP, чтобы определить, достигнут ли целевой вакуум, необходимый для проверки герметичности топливного бака. Как только целевой вакуум на топливном баке достигнут, изменение вакуума в топливном баке в течение калиброванного периода времени определяет, существует ли утечка.
- Выпускной клапан топливных паров изолирует топливный бак от остальной части системы EVAP. Выпускной клапан топливных паров обеспечивает поток паров из топливного бака к продувочному клапану канистры EVAP и канистре EVAP. Всякий раз, когда требуется изолировать топливный бак от остальной части системы EVAP, РСМ выдает сигнал рабочего цикла 100% для выдачи команды на закрытие клапана. Для обеспечения возможности перетекания паров топлива из топливного бака МУП обеспечивает 0% рабочий цикл и открывается выпускной клапан паров топлива.
- Если расширенная проверка давления пара не может быть достигнута. расшифровка кода ошибки P0455 (полная утечка обнаружена), то контрольная точка для испытания на утечку в 4 раза превышает пороговое значение для проверки топлива. P0457 P1450 P144A P0442 P0442 P0422 P2450 P2418
- Индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) активируется для коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) P0442, P0455, P0456, P0457 и xta x4 (или xtg x5) после двух событий одного и того же вопроса, а также для расшифровка кода ошибки xtage x6 или xt x7 после достаточного количества завершений. Ml также может быть активирована для любого компонента усовершенствованной системы EVAP в качестве составной части XTCS аналогичным образом. P1450 P0446 P144A P2450 P0443 P0452 P045 P2418
Двигатель выключен Естественный вакуум (EONV) EVAP Монитор проверки утечки
Монитор проверки герметичности EVAP EONV выполняется во время выключения ключа, после того, как двигатель на мониторе проверки герметичности EVAP завершен. Монитор проверки герметичности EVAP EONV определяет наличие утечки, когда естественное изменение давления или вакуума в топливном баке не превышает калиброванного предела в течение калиброванного количества времени. Отдельный, потребляющий мало энергии микропроцессор в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) управляет проверкой герметичности EONV, так как отдельные компоненты системы проверки герметичности EVAP двигателя выполняются с помощью системы контроля герметичности EVAP.
- Клапан продувки фильтрующей коробки EVAP обычно закрыт при отключении ключа.
- Нормально открытое вентиляционное отверстие контейнера (CV) остается открытым в течение калиброванного количества времени, чтобы позволить давлению топливного бака стабилизироваться с атмосферой. В течение этого периода времени датчик FTP контролируется на увеличение давления. Если давление остается ниже калиброванного предела, РК закрывается МУП (100% рабочий цикл) и изолирует систему EVAP от атмосферы.
- Датчик FTP используется монитором проверки герметичности EONV EVAP для определения того, достигнуто ли целевое давление или вакуум, необходимые для завершения работы монитора проверки герметичности EONV EVAP на топливном баке. В некоторых транспортных средствах с монитором EONV EVAP используется дистанционный встроенный датчик FTP. Если заданное давление или разрежение в топливном баке достигается в течение калиброванного периода времени, испытание завершается.
- Калибровка давления в топливном баке. Если давление в топливной емкости превышает заданное значение, то контрольное время в резервуаре для проверки на герметичность составляет четыре раза. При измерении давления в баке для проверки топлива используется измеренное давление из-за превышения допустимого значения. Когда температура топливного бака увеличивается или снижается, система контроля давления топлива не срабатывает. P0456
- Контроль герметичности ЭВАП ЭОНВ осуществляется отдельным маломощным потребляющим микропроцессором внутри МУП. Индикатор уровня топлива, давление в топливном баке и напряжение аккумулятора являются входами в микропроцессор. Выходами микропроцессора являются соленоид CV и сохраненная тестовая информация. Если отдельный микропроцессор не может управлять соленоидом CV или обмениваться данными с другими процессорами, устанавливается P260F расшифровка кода ошибки.
- Контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) активируется для расшифровка кода ошибки P0456 и P260F. контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) также может быть активирован для любых усовершенствованных расшифровка кода ошибки компонентов системы EVAP таким же образом. расшифровка кода ошибки P0443, P0446, P0452 и P0453 усовершенствованного компонента системы EVAP тестируются как часть CCM.
Схема №78
Монитор топливной системы
Управление топливной системой - это предельное значение балансировки, рассчитанное на длительный период времени. При этом система управления топливом использует таблицы балансировки топлива, сохраненные в модуле управления силовой установкой (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)), для компенсации изменений в компонентах топливной системы из-за нормального износа и старения. Таблицы регулировки топлива основаны на оборотах двигателя и нагрузке двигателя. Во время управления замкнутым контуром питания топливная стратегия определяет поправки, необходимые для корректировки смещенной или обедненной системы. подогреваемый кислородный датчик подогреваемый кислородный датчик
- Подогреваемый кислородный датчик обнаруживает присутствие кислорода в выхлопе и обеспечивает РСМ обратной связью, указывающей соотношение воздух/топливо.
- Поправочный коэффициент добавляется к вычислению длительности импульса топливного инжектора или вычислению массовый расход воздуха в соответствии с долгосрочными и краткосрочными подстройками топлива, необходимыми для компенсации изменений в топливной системе.
- Когда отклонение в параметре LAMBSE увеличивается, контроль воздуха/топлива страдает и выбросы увеличиваются. Когда LAMBSE превышает калиброванный предел и таблица подстройки топлива подрезается, монитор топливной системы устанавливает расшифровка кода ошибки следующим образом: P0171 - монитор, обнаруживающий сдвиг обедненной топливной системы P0172 - монитор, обнаруживающий сильный сдвиг в работе топливной системы
- Индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) включается после обнаружения неисправности на двух последовательных ездовых циклах.
Типовые условия входа в монитор топливной системы
- Температура охлаждающей жидкости двигателя находится между 71 ° C - 110 ° C (71°C - 110°C)
- Частота вращения двигателя от 1000 до 4000 об/мин
- Диапазон массы воздуха превышает 3 г/сек (0,4 фунта/мин)
- Скважность продувки 0%
Типичные пороговые значения контроля топлива
Схема №79
- Худое состояние: LONGFT более 29%, SHRTFT более 1%
- Богатое состояние: LONGFT менее 20%, SHRTFT менее -1%
Монитор датчика нагретого кислорода (подогреваемый кислородный датчик)
Мониторинг подогреваемый кислородный датчик - это бортовая стратегия, предназначенная для мониторинга HO2Ss на предмет опасений или ухудшения, которые могут повлиять на выбросы. Фронт или поток 1 подогреваемый кислородный датчик проверяется на правильное выходное напряжение и скорость отклика. Скорость ответа - это время, необходимое для перехода от постного к богатому или от богатого к постному. Задняя или потоковая 2 подогреваемый кислородный датчик контролируется на предмет правильного выходного напряжения и используется для мониторинга катализатора и управления передним датчиком кислорода (FAOS). Для активации монитора подогреваемый кислородный датчик требуется ввод от датчиков температуры головки цилиндров (CHT), температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха), массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) и положения коленчатого вала (положение коленвала). Монитор топливной системы и монитор обнаружения пропусков зажигания также должны быть успешно завершены до включения монитора подогреваемый кислородный датчик.
- Этот подогреваемый кислородный датчик определяет содержание кислорода в потоке выхлопных газов. Типичный подогреваемый кислородный датчик выдает напряжение от 0 до 1,0 В. Обедненный стехиометрическим соотношением воздух/топливо приблизительно 14,7: 1, подогреваемый кислородный датчик генерирует напряжение между 0 и 0,45 вольт. Богатый стехиометрическим, подогреваемый кислородный датчик генерирует напряжение между 0,45 и 1,0 вольт. Ток, необходимый для поддержания универсального подогреваемый кислородный датчик на уровне 0,45 В, используется модулем управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) для расчета отношения воздух/топливо. Монитор подогреваемый кислородный датчик оценивает правильность функционирования HO2Ss.
- Время между подогреваемый кислородный датчик переключениями контролируется после запуска транспортного средства и в условиях замкнутого контура подачи топлива. Чрезмерное время между переключениями или отсутствие переключений с момента запуска указывает на проблему. Поскольку отсутствие проблем переключения может быть вызвано проблемами подогреваемый кислородный датчик или сдвигами в топливной системе, сохраняются расшифровка кодов ошибок (расшифровка кода ошибки), которые предоставляют дополнительную информацию для отсутствия проблем переключения. Различные расшифровка кода ошибки показывают, всегда ли датчик показывает обедненный, насыщенный или отключенный. Сигнал подогреваемый кислородный датчик также контролируется на высокое напряжение, превышающее 1,1 В. Состояние перенапряжения вызвано коротким замыканием подогреваемый кислородный датчик нагревателя или аккумуляторной батареи на подогреваемый кислородный датчик сигнальную линию. Проверка функционирования задней подогреваемый кислородный датчик проводится в ходе обычной эксплуатации транспортного средства. Напряжения с высоким и низким пиковым значением непрерывно контролируются. Напряжения, превышающие калиброванные пороговые значения насыщенности и обеднения, указывают на функциональный датчик. Если напряжения не превысили пороговые значения после длительного периода эксплуатации транспортного средства, соотношение воздух/топливо может быть принудительно обогащено или обеднено в попытке заставить задний датчик переключиться. Эта ситуация обычно возникает только с зеленым, менее чем 804,7 км, катализатором. Если сенсор не превышает пороговые значения насыщенного и обедненного пиков, возникает проблема. Кроме того, испытание на срабатывание заднего подогреваемый кислородный датчик проводится в случае прекращения подачи топлива с замедлением. Проведение теста реакции подогреваемый кислородный датчик во время события DFSO помогает изолировать проблему датчика от проблемы катализатора. Тест отклика контролирует, как быстро датчик переключается с богатого на бедное напряжение. Он также контролирует, есть ли задержка в ответе на богатое или бедное состояние. Если датчик реагирует очень медленно на переключатель «богатое-бедное» напряжение или никогда не превышает пороговое значение «богатое» напряжение или не превышает пороговое значение «бедное» напряжение, возникает проблема.
- Индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) включается после обнаружения неисправности на двух последовательных ездовых циклах.
Коды неисправностей монитора подогреваемый кислородный датчик можно разделить на следующие категории:
Схема №80
- P0030 - управление нагревателем подогреваемый кислородный датчик
- P0053, P0054 - подогреваемый кислородный датчик сопротивление нагревателя
- P0130 - проблемы подогреваемый кислородный датчик цепи
- P0132, P0138 - высокое напряжение цепи подогреваемый кислородный датчик
- P0133 - подогреваемый кислородный датчик медленная скорость отклика
- P0134 - подогреваемый кислородный датчик цепи активность не обнаружена
- P0135, P0141 - подогреваемый кислородный датчик цепь нагревателя
- P013A, P013E - Проверка чувствительности задней подогреваемый кислородный датчик DFSO
- P1127 - нисходящий подогреваемый кислородный датчик не работает в режиме самотестирования по требованию
- P2096, P2097 - Компенсация расхода топлива после каталитического нейтрализатора
- P2195, P2196, P2270, P2271 - подогреваемый кислородный датчик отсутствие коммутации
Монитор обнаружения пропусков
Монитор обнаружения пропусков зажигания - это бортовая стратегия, предназначенная для мониторинга пропусков зажигания двигателя и идентификации конкретного цилиндра, в котором произошел пропуск зажигания. Пропуски зажигания определяются как отсутствие сгорания в цилиндре из-за отсутствия искры, плохого дозирования топлива, плохого сжатия или по любой другой причине. Монитор обнаружения пропусков зажигания включается только тогда, когда сначала удовлетворяются определенные базовые условия работы двигателя. Для включения монитора необходим вход от датчиков температуры головки цилиндров (CHT), массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) и положения коленчатого вала (положение коленвала). Монитор обнаружения пропусков зажигания также выполняется во время самотестирования по требованию.
Схема №81
- Модуль управления силовым агрегатом (МУП) синхронизированной искры зажигания основан на информации, получаемой от датчика ЦКП. Генерируемый сигнал положение коленвала также является основным входным сигналом, используемым при определении пропусков зажигания цилиндров.
- Входной сигнал, формируемый датчиком СКП, выводится путем восприятия прохождения зубьев от колеса положения коленчатого вала, установленного на конце коленчатого вала.
- Входной сигнал в РСМ затем используется для вычисления времени между краями ПК и скоростью вращения и ускорением коленчатого вала. Сравнивая ускорения каждого события цилиндра, определяют потери мощности каждого цилиндра. Когда потеря мощности конкретного цилиндра достаточно меньше, чем калиброванное значение, и удовлетворяются другие критерии, тогда подозрительный цилиндр определяется как имеющий пропуск зажигания.
Система с низкой скоростью передачи данных
Монитор пропусков зажигания LDR использует сигнал положения коленчатого вала с низкой скоростью передачи данных, один опорный сигнал положения под углом 10 градусов перед верхней мертвой точкой (BTDC) для каждого события цилиндра. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) вычисляет скорость вращения коленчатого вала для каждого цилиндра из этого сигнала положения коленчатого вала. Затем можно рассчитать ускорение для каждого цилиндра, используя последовательные значения скорости. Изменения общих оборотов двигателя устраняются путем вычитания среднего ускорения двигателя за полный цикл двигателя. Результирующие отклоняющиеся значения ускорения цилиндра используются при оценке пропусков зажигания в общей обработке пропусков зажигания.
Общая обработка пропусков
Ускорение, которому подвергается поршень во время нормального срабатывания, непосредственно связано с величиной крутящего момента, который создает цилиндр. Рассчитанное значение (значения) ускорения поршня сравнивается с порогом пропуска зажигания, который непрерывно регулируется на основе выведенного крутящего момента двигателя. Девиантные ускорения, превышающие порог, условно помечаются как осечки. Вычисленное значение (значения) девиантного ускорения также оценивается для шума. Обычно пропуск зажигания приводит к несимметричной потере ускорения цилиндра. Механические шумы, такие как неровные дороги или высокие обороты/легкая нагрузка, создают симметричные колебания ускорения. События на цилиндрах, свидетельствующие о чрезмерных отклоняющихся ускорениях этого типа, считаются шумом. Свободное от шума девиантное ускорение, превышающее заданный порог, помечается как пропуск зажигания. Количество пропусков зажигания подсчитывается в течение непрерывного периода 200 оборотов и 1000 оборотов. Счетчики оборотов не сбрасываются, если монитор пропусков зажигания временно отключен, например, для режима отрицательного крутящего момента. В конце периода оценки вычисляется общая частота пропусков зажигания и частота пропусков зажигания для каждого отдельного цилиндра. Частота пропусков зажигания оценивалась каждые 200 оборотов (тип А) и сравнивалась с пороговым значением, полученным из таблицы частоты вращения/нагрузки двигателя. Этот порог пропуска зажигания предназначен для предотвращения повреждения катализатора из-за поддерживаемой чрезмерной температуры 871°C. Если порог пропуска зажигания превышен и модель температуры катализатора вычисляет температуру среднего слоя катализатора, которая превышает порог повреждения катализатора, индикаторная лампа неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) мигает с частотой 1 Гц, пока присутствует пропуск зажигания. Если порог снова превышается в последующем ездовом цикле, то контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) освещается. Частота пропусков зажигания оценивается каждые 1000 оборотов и сравнивается с одним пороговым значением (тип B), чтобы указать пороговое значение эмиссии, которое может быть либо единичным событием превышения 1000 оборотов от запуска, либо четырьмя последующими событиями превышения 1000 оборотов на цикле привода после запуска. расшифровка кодов ошибок P0316 устанавливается, если порог пропуска зажигания типа B превышается в течение первых 1000 оборотов после запуска двигателя. Этот расшифровка кода ошибки хранится в дополнение к обычному P03xx расшифровка кода ошибки, который указывает цилиндр (цилиндры) пропусков зажигания.
Коррекция профиля
Частота вращения двигателя при отключении двигателя. Приблизительно, частота вращения двигателя при отключении двигателя равна 1. В зависимости от частоты вращения двигателя, частота вращения двигателя равна 1. В зависимости от частоты вращения двигателя, частота вращения двигателя равна 1. В зависимости от частоты вращения двигателя, частота вращения двигателя равна 1. В зависимости от частоты вращения двигателя, частота вращения двигателя равна 1. В зависимости от частоты вращения двигателя, частота вращения двигателя равна 1. В зависимости от частоты вращения двигателя, частота вращения двигателя равна 1. В зависимости от частоты вращения двигателя, частота вращения двигателя равна 1. P0315
Системный монитор принудительной вентиляции картера (принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера))
Монитор принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) состоит из модифицированной системы контроля утечек PCX2. Индикатор PCXV установлен в крышке коромысла с использованием четвертьоборотной конструкции камлока для предотвращения случайного отключения. Используются литые пластиковые линии с высоким удерживающим усилием от клапана принудительная вентиляция картера до впускного коллектора. Диаметр линий и входной фитинг впускного коллектора увеличиваются, так что непреднамеренное отключение линий после ремонта транспортного средства либо приводит к немедленному останову двигателя, либо не позволяет перезапустить двигатель. подогреваемый кислородный датчик P2195 P0171
Дополнительную информацию о предохранительном клапане см. в разделе " ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) ". (ref-373076-S29596693802010100600000)
Комплексный монитор компонентов трансмиссии (CCM)
Блок CCM осуществляет мониторинг проблем в системе трансмиссии. CCM для трансмиссии контролирует внутренние и внешние электронные и механические компоненты, а также внутренние и внешние цепи, которые обеспечивают входные или выходные сигналы в или из модуля управления трансаксой (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)). Схемы и компоненты обычно контролируются на предмет непрерывности цепи и правильного диапазона значений. Там, где это возможно, они также проверяются на рациональность.
CCM для трансакселя охватывает множество компонентов и схем и тестирует их различными способами в зависимости от аппаратного обеспечения, функции и типа сигнала. Например, входные и выходные сигналы обычно проверяются на наличие обрывов, коротких замыканий и отказов в диапазоне. Данный вид контроля осуществляется непрерывно. Некоторые входные и выходные сигналы блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) могут полагаться на проверку рациональности - проверку того, имеет ли значение входа или выхода смысл для текущих условий работы системы. Эти типы испытаний могут потребовать контроля нескольких компонентов и могут проводиться только в соответствующих условиях испытаний.
Следующие компоненты и схемы контролируются УУВС трансмиссии. Список включает в себя компоненты или другие входы блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией), соответствующие схемы и тип проведенного электрического теста.
Датчик и цепь температуры жидкости трансмиссия
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Испытание при коротком замыкании на мощность
- Контроль отказа в диапазоне
Датчики и цепи температуры двигателя и генераторной катушки
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Испытание при коротком замыкании на мощность
- Контроль отказа в диапазоне
Датчики и цепи температуры инверторов двигателей и генераторов
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Испытание при коротком замыкании на мощность
- Контроль отказа в диапазоне
Датчики и цепи тока двигателя и генератора
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Испытание при коротком замыкании на мощность
- Контроль отказа в диапазоне
- Тест на рациональность
Немедленное отключение 1 и 2 контуров
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Тест на рациональность
Цепи отключения двигателя и генератора
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Испытание при коротком замыкании на мощность
- Тест на рациональность
Очистить выходную цепь тахометра
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Испытание при коротком замыкании на мощность
- Тест на рациональность
Инверторы электродвигателей и генераторов
- Испытание на обрыв цепи
- Короткое замыкание на массу
- Испытание при коротком замыкании на мощность
- Контроль отказа в диапазоне
- Тест на рациональность
- Испытание повышенным напряжением
Цепь высоковольтной блокировки
- Испытание на обрыв цепи
В дополнение к электрическим проверкам, CCM трансмиссия также контролирует напряжение зажигания на блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) для условий повышенного напряжения и под напряжением, условий превышения скорости тягового двигателя и генератора, парковочной собачки для механического повреждения и ненормального состояния отключения. Сообщения сети управления (CAN), такие как число оборотов на милю, режим генератора, режим транспортного средства, желаемый общий крутящий момент, желаемая частота вращения двигателя и оцененный крутящий момент двигателя, отслеживаются на предмет выхода за пределы диапазона или отсутствия состояния.
Когда какой-либо контролируемый компонент выходит из строя и больше не работает в соответствии с техническими требованиями изготовителя, блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) сохраняет расшифровка кодов ошибок и зажигает лампу индикатора неисправности силового агрегата (гаечный ключ) или лампу опасности. При обнаружении начальной проблемы блок управления трансмиссией сохраняет временную расшифровка кода ошибки и записывает данные стоп-кадра. Это временное расшифровка кода ошибки стирается при третьем перезапуске транспортного средства после 2 последовательных поездок обнаружения без каких-либо проблем. Однако если после двух последовательных срабатываний системы обнаружения проблема сохраняется, то может загореться индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ) или аварийная лампа. Как только загорается индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ) или лампа опасности, для их тушения требуется три последовательных срабатывания детекторов без каких-либо проблем. Для стирания расшифровка кода ошибки из памяти блок управления трансмиссией требуется сорок циклов прогрева без проблем.
В дополнение к сохраненному расшифровка кода ошибки, блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) сохраняет данные стоп-кадра в электрически стираемом программируемом постоянном запоминающем устройстве (EEPROM). Следующие параметры записываются при сохранении данных стоп-кадра
- Номер позиции расшифровка кода ошибки
- Частота вращения двигателя
- Температура жидкости в трансакселе
- Частота вращения тягового двигателя и генератора
- Самая высокая температура тягового двигателя и инвертора генератора
- Температура тягового двигателя и генераторной катушки
- Желаемый суммарный крутящий момент
- Требуемый крутящий момент тягового двигателя и генератора
- Положение переключения
Данные стоп-кадра доступны с помощью сканирующего устройства, чтобы помочь в диагностике транспортного средства.
Контроль изменений фаз газораспределения (VCT)
Выходной драйвер VCT в модуле управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) проверяется электрически на наличие размыканий и коротких замыканий. Проверка работоспособности системы VCT осуществляется путем контроля коррекции ошибок положения распределительного вала замкнутого контура. Если правильное положение распределительного вала не может поддерживаться, и система имеет ошибку опережения или запаздывания, превышающую калиброванное пороговое значение, указывается проблема управления VCT.
За дополнительной информацией обратитесь к разделу " СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ РАСПРЕДВАЛА (VCT) ". (ref-373076-S37404252972010100600000)
Как проверить /подготовка транспортный средство
Перед использованием сканирующего устройства для проведения любого теста ознакомьтесь с важной информацией по технике безопасности, приведенной в РАЗДЕЛЕ 0 " Введение ", и необходимыми визуальными проверками, перечисленными ниже. (ref-373076-S26911961172010100600000)
Визуальные проверки
| Предупреждение | Это транспортное средство оснащено высоковольтными кабелями, компонентами и проводкой. Предупреждающие этикетки высокого напряжения, содержащие символ высокого напряжения расположены на каждом высоковольтном компоненте. Высоковольтные кабели и проводка имеют оранжевый цвет. Сертифицированные резиновые изоляционные перчатки и щиток для лица должны быть надеты при работе с высоковольтных кабелей, компонентов или проводки. Ключ зажигания должен быть переведен в положение ВЫКЛ не менее 5 минут, а высоковольтный тяговый модуль может отсоединить вилку, помещенную в сервисное / транспортировочное положение перед отключением высоковольтных проводов. |
|---|
- Осмотрите воздухоочиститель и впускной канал.
- Проверьте все вакуумные шланги двигателя на наличие повреждений, утечек, трещин, изломов и правильность прокладки.
- Проверьте жгут проводов модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) или модуля управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) на наличие правильных соединений, изогнутых или сломанных штырей, коррозии, ослабленных проводов и правильной прокладки.
- Осмотрите все высоковольтные кабели и разъемы на предмет надежного соединения, поврежденной, сгоревшей или перегретой изоляции и ослабленного или сломанного состояния.
- Проверьте правильность подключения высоковольтной служебной вилки тягового аккумулятора.
- Убедитесь, что передние и задние переключатели отсечки подачи инерционного топлива (IFS) не срабатывают.
- Проверьте СПМ, датчики и приводы на наличие физических повреждений.
- Проверьте хладагент двигателя на правильность уровня и смеси.
- Проверьте хладагент электроники двигателя на правильность уровня и смеси.
- Проверьте уровень и качество жидкости в коробке передач. Обратитесь к " АКПП - TRIBUTE HYDRID ". (ref-373075)
- Сделайте все необходимые ремонтные работы, прежде чем продолжить быстрый тест.
Подготовка транспортного средства
- Выполните все действия по обеспечению безопасности, необходимые для запуска и запуска испытаний транспортного средства. Включите стояночный тормоз, прочно установите переключатель передач в положение PARK и заблокируйте ведущие колеса.
- Проверьте, что уровень зарядки высоковольтной тяговой аккумуляторной батареи равен или превышает 45%, отслеживая состояние идентификации параметра зарядки (PID) модуля управления тяговой аккумуляторной батареей (TBCM). Если контролируемый PID показывает состояние зарядки ниже 45%, запустите и проработайте на холостом ходу двигатель с включенным полным форсажем.
- Включите кондиционер и убедитесь, что он работает правильно.
- Выключите все электрические нагрузки, такие как радиоприемники, лампы, кондиционер, вентилятор и вентиляторы.
- Запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры перед запуском быстрого теста.
Общий перечень схем трубной обвязки и кип для бд
X в столбце «стоп-кадр» обозначает PID как режима 1, так и режима 2 (реального времени и стоп-кадра).
| Стоп-кадр | Акроним | Описание | Единицы измерения |
|---|---|---|---|
| AIR | Состояние вторичного воздуха | Вкл./выкл. | |
| CCNT | Непрерывный счетчик расшифровка кода ошибки | Десятичное число | |
| X | ECT | Температура охлаждающей жидкости | Степени |
| X | ТОПЛИВНЫЙ SYS1 | Контроль обратной связи топливной системы Статус-Банк 1 | Разомкнутый контур/замкнутый контур/разомкнутый контур привод (1 )/разомкнутый контур неисправность/замкнутый контур неисправность |
| IAT | Температура впускного воздуха | Степени | |
| X | НАГРУЗКА (2) | Расчетная нагрузка на двигатель | % |
| X | ДЛИННЫЕ FT1 | Текущая корректировка балансировки топлива Банка 1 по стехиометрии, которая считается долгосрочной. | % |
| MAF | Массовый расход воздуха | Г/с-фунт/мин | |
| O2S11 | Блок 1 сенсора кислорода (11) | В | |
| O2S12 | Блок 1 после датчика кислорода (12) | В | |
| БД SUP | Бортовая диагностическая система | Бортовая система диагностики II бортовая система диагностики I бортовая система диагностики Сочетание или нет | |
| PTO | Состояние отбора мощности | Вкл./выкл. | |
| X | RPM | Обороты в минуту | RPM |
| X | SHRT FT1 | Текущая корректировка балансировки топлива из стехиометрии, которая считается краткосрочной. | % |
| SHRT FT11 (3) | Текущая корректировка балансировки топлива из стехиометрии, которая считается краткосрочной. | % | |
| SHRT FT12 (3) | Текущая корректировка топливной балансировки банка 1 из стехиометрии, которая считается краткосрочной. | % | |
| SPARKADV | Цилиндр опережения зажигания № 1 | Степени | |
| TP | Положение дроссельной заслонки | % | |
| X | VSS | Датчик скорости автомобиля (VSS) | Км/ч-миль/ч |
| Замкнутый контур = замкнутый контур, использующий подогреваемый кислородный датчик (s) в качестве обратной связи для управления топливом. Ol привод = разомкнутый контур из-за условий вождения (сильное ускорение). разомкнутый контур неисправность = обрыв контура вследствие неисправности со всеми датчиками хтагх1 выше по потоку. замкнутый контур FONT = замкнутый контур обратной связи топливо управление, but неисправность с 1 до нейтрализатора подогреваемый кислородный датчик датчик. подогреваемый кислородный датчик | |||
| (1) разомкнутый контур = разомкнутый контур, не удовлетворяет условиям замкнутого контура. (2) Процент нагрузки двигателя, отрегулированный на атмосферное давление. (3) Индивидуальная подстройка топлива датчика кислорода не поддерживается. | |||
| (1) | Разомкнутый контур = разомкнутый контур, не удовлетворяет условиям замкнутого контура. |
|---|
| (2) | Процент нагрузки двигателя с поправкой на атмосферное давление. |
|---|
| (3) | Индивидуальная регулировка подстройки топлива кислородного датчика не поддерживается. |
|---|
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ И КИП ДЛЯ БД
Перечень схем трубной обвязки и кип Ford блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)
| Акроним | Описание | Единицы Ford |
|---|---|---|
| ACRDV | Выход распределительного клапана хладагента A / C | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| ACRDVСF | Неисправность на выходе распределительного клапана хладагента A / C | ДА/НЕТ |
| APP | Положение педали акселератора | ПРОЦЕНТ |
| APP1 | Положение педали акселератора 1 | В |
| APP2 | Положение педали акселератора 2 | В |
| BARO | Барометрическое давление (определяется программным обеспечением) | Дюйм рт.ст. |
| BPO | Получено сообщение об отключении питания от батареи | ДА/НЕТ |
| BOO1 | Положение педали тормоза / выключатель тормоза Вход 1 | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| BOO2 | Вход 2 педального переключателя тормоза | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| CHT | Температура головки цилиндров | Степени |
| CHT_F | Ошибка температуры головки цилиндра | Неисправность/Нет неисправности |
| CHTСV | Вход температуры головки цилиндров | В |
| CRKBT | Время с момента запуска двигателя | SEC |
| DRIVECNT | Количество выполненных циклов привода БД | ДЕСЯТИЧНОЕ ЧИСЛО |
| DCE | Команда включения преобразователя DC / DC | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| Dceсf | Сбой включения преобразователя постоянного тока | Неисправность/Нет неисправности |
| EGRMC1F | Неисправность управляющего выхода двигателя рециркуляция отработавших газов | Неисправность/Нет неисправности |
| EGRMC2F | Неисправность управляющего выхода двигателя рециркуляция отработавших газов | Неисправность/Нет неисправности |
| EGRMC3F | Неисправность управляющего выхода двигателя рециркуляция отработавших газов | Неисправность/Нет неисправности |
| EGRMC4F | Неисправность управляющего выхода двигателя рециркуляция отработавших газов | Неисправность/Нет неисправности |
| ETC_ACT | Электронное управление дроссельной заслонкой Факт | СТЕПЕНИ |
| ETC_DSD | Желаемое электронное управление дроссельной заслонкой | СТЕПЕНИ |
| ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН | Контроль вентиляционных отверстий канистр для испарительных выбросов | % |
| EVAPCV_F | Дефект вентиляционного отверстия канистры для испарительных выбросов | ДА/НЕТ |
| УПАРН | Клапан продувки канистры испарительных выбросов | % |
| EVBV | Клапан сброса паров топлива | % |
| EVBVКФ | Неисправность выпускного клапана паров топлива | Неисправность/Нет неисправности |
| FLI | Вход индикатора уровня топлива | % |
| FP | Рабочий цикл топливного насоса | % |
| FTP | Вход давления топливного бака | К Па / ВОЛЬТ |
| FTP H2o | Давление в топливном баке H2o | В H2O |
| ГЕНМЕТР | Запрос на отключение электродвигателя генератора SDN | ДА/НЕТ |
| GTQ | Измеренный крутящий момент электродвигателя генератора | NM |
| HFC | Высокоскоростное управление вентилятором | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| HFC_F | Сбой управления высокоскоростным вентилятором | ДА/НЕТ |
| HTRCM11 | Блок 1 Датчик 1 подогреваемый кислородный датчик Управление нагревателем | AMPS |
| HTRCM12 | Блок 1, датчик 2 подогреваемый кислородный датчик управление нагревателем | Мама |
| НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | Производительность насоса нагревателя | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| HPUMPKF | Неисправность на выходе насоса нагревателя | ДА/НЕТ |
| IAT | Вход температуры всасываемого воздуха | СТЕПЕНИ |
| IAT_F | Сбой температуры всасываемого воздуха | ДА/НЕТ |
| INJ1_F | Разлом по команде форсунки 1 | ДА/НЕТ |
| INJ2_F | Разлом по команде форсунки 2 | ДА/НЕТ |
| INJ3_F | Разлом по команде форсунки 3 | ДА/НЕТ |
| INJ4_F | Разлом по команде форсунки 4 | ДА/НЕТ |
| INJ_TIM | Время впрыска перед верхней мертвой точкой | СТЕПЕНИ |
| KEYST | Ключевое состояние | КЛЮЧЕВАЯ ПОЗИЦИЯ |
| LFC | Низкоскоростное управление вентилятором | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| LFCF | Сбой управления низкоскоростным вентилятором | ДА/НЕТ |
| LOAD | Расчетная нагрузка на двигатель | % |
| LONGFT1 | Долгосрочный топливный трим-банк 1 | % |
| MAF | Ввод массового расхода воздуха | Gm / S / ВОЛЬТ |
| MAF_F | Ошибка датчика массового расхода воздуха | ДА/НЕТ |
| MAP | Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе | Вольты/кПа/фунт/кв. дюйм |
| MAP_F | Неисправность датчика абсолютного давления впускной коллектор | ДА/НЕТ |
| MECT_V | Вход температуры охлаждающей жидкости электроники двигателя | В |
| MECP | Управление насосом охлаждающей жидкости электронной части двигателя | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| MECP_F | Неисправность насоса охлаждающей жидкости электронной части двигателя | ДА/НЕТ |
| MFC | Блок управления вентилятором средней скорости | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| MFC_F | Сбой управления вентилятором средней скорости | ДА/НЕТ |
| MIL | Управление индикаторной лампой неисправности | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| MTQ | Измеренный крутящий момент тягового двигателя | NM |
| O2S11 | Банк 1, вход датчика 1 | В |
| O2S11_CUR | Банк 1, ток датчика 1 | АМПЕРЫ |
| O2S11_IMPED | Импеданс датчика O2s11 | В |
| O2S12 | Банк 1, вход датчика 2 | В |
| RPM | Частота вращения двигателя, рассчитанная по сигналу положение коленвала | RPM |
| RPM_DSD | Желаемая частота вращения двигателя | RPM |
| SPARKADV | Опережение искры | СТЕПЕНИ |
| TP1 | Напряжение положения дроссельной заслонки 1 | В |
| TP2 | Напряжение в положении 2 дроссельной заслонки | В |
| TR | Положение передачи, показываемое датчиком диапазона передачи | GEAR |
| TRIPCNT | Количество выполненных спуско-подъемных операций с БД | ДЕСЯТИЧНОЕ ЧИСЛО |
| VPWR | Напряжение питания транспортного средства | В |
| VREF | Опорное напряжение транспортного средства | В |
| VSS | Скорость транспортного средства | MPH |
ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ И КИПИА FORD блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)
Перечень схем трубной обвязки и кип Ford блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)
| Акроним | Описание | Единицы измерения изготовителя |
|---|---|---|
| ABSС | Получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) состояния системы ABS | АКТИВИРОВАНО / НЕ АКТИВИРОВАНО |
| ДОСТУП | Состояние доступа | Время |
| ARPMDES | Получена требуемая частота вращения двигателя блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | RPM |
| CCNT | Количество непрерывных коды неисправностей, сохраненных в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | ДЕСЯТИЧНОЕ ЧИСЛО |
| ENG CTO | Скорость транспортного средства блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) получена | RPM |
| Контакт | Состояние контактора тягового аккумулятора, получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО |
| ВОЗМОЖНОСТИ | Включить состояние | Отключить/Включить |
| GCLTEMP | Температура катушки электродвигателя генератора | СТЕПЕНИ |
| GENMODE | Получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) режима работы генератора | MODE |
| GTQ_CMD | Измеренный крутящий момент электродвигателя генератора | Нм |
| GTQ_OUT | Получен требуемый крутящий момент электродвигателя генератора блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | Нм |
| G_INV_V | Фактическое напряжение инвертора электродвигателя генератора | В |
| G_PHTMP | Температура фазы инвертора генератора (наибольшая из 3 фаз) | СТЕПЕНИ |
| G_SDN_A | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении электродвигателя генератора | ShutDwn/Not ShutDwn |
| G_SDN_B | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении электродвигателя генератора | ShutDwn/Not ShutDwn |
| G_SDN_C | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении электродвигателя генератора | ShutDwn/Not ShutDwn |
| G_SPEED | Частота вращения электродвигателя генератора | RPM |
| HV_AMP | Ток тягового аккумулятора блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией), полученный через сеть связи | АМПЕРЫ |
| HVBAT_V | Получено напряжение тягового аккумулятора блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | В |
| HVINTLCK | Состояние цепи блокировки высокого напряжения | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| I_SDN_1 | Немедленное отключение 1 вход | ЗАРЯДКА/РАЗРЯДКА |
| I_SDN_2 | Немедленное отключение 2 входа | ЗАРЯДКА/РАЗРЯДКА |
| Lf WSPD | Скорость переднего левого колеса | Км / ч / миль / ч |
| MCLTEMP | Температура катушки тягового двигателя | СТЕПЕНИ |
| MECT | Двигатель Электроника Температура охлаждающей жидкости блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) Получено | СТЕПЕНИ |
| M_SDN_A | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении тягового двигателя | ShutDwn/Not ShutDwn |
| M_SDN_B | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении тягового двигателя | ShutDwn/Not ShutDwn |
| M_SDN_C | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении тягового двигателя | ShutDwn/Not ShutDwn |
| MTQ_CMD | Получен требуемый крутящий момент тягового двигателя блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | Нм |
| MTQ_OUT | Измеренный крутящий момент тягового двигателя | Нм |
| M_INV_V | Фактическое напряжение инвертора тягового двигателя | В |
| M_PHTMP | Температура инвертора тягового двигателя (наибольшая из 3 фаз) | СТЕПЕНИ |
| M_SPEED | Частота вращения тягового двигателя | RPM |
| Идентификатор блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) | Идентифицировано блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) | Не сохранено / сохранено |
| PCM_VFY | Проверка блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) | ДА/НЕТ |
| PRNDL_T | Получено положение переключателя передач блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЕКТОРА |
| RF | Скорость переднего правого колеса | Км / ч / миль / ч |
| RPM | Расчетная частота вращения двигателя блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | RPM |
| SERMOD | Сервисный режим | Способ |
| TCM_CAU | Индикатор неисправности силового агрегата (гаечный ключ) | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| TCM_HAZ | Индикатор опасности по команде | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| TFT | Вход температуры жидкости трансмиссия | СТЕПЕНИ |
| Момент затяжки | Полученный крутящий момент двигателя блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | Lb-Ft |
| TQ_DSD | Получен требуемый крутящий момент блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | NM |
| VBAT | Напряжение питания транспортного средства | В |
| VEHMODE (РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА) | Получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) режима работы транспортного средства | MODE |
| VSS | Расчетная скорость транспортного средства блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | Км/ч |
ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ И КИПИА FORD блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)
Данные стоп-кадра, связанные с выбросами
Данные кадра заморозки позволяют получить доступ к значениям, связанным с замораживанием, из определенных общих идентификаторов параметров (pids). Эти значения сохраняются, когда расшифровка кода ошибки, связанный с выбросами (расшифровка кода ошибки), хранится в непрерывной памяти. Это обеспечивает моментальный снимок условий, которые присутствовали при хранении DTS. После того как один набор данных кадров заморозки сохранен, эти данные остаются в памяти, даже если другой расшифровка кода ошибки, относящийся к выбросам, за исключением ошибок или данных топливной системы.
Таблица данных Стоп-Кадра.
| Акроним | Описание | Единицы измерения |
|---|---|---|
| ECT | Температура охлаждающей жидкости | Степени |
| EQ_RAT | Коэффициент эквивалентности по команде | Единица |
| EQ_RAT11 | Банк значений лямбда 1, датчик 1 | Единица |
| FUELSYS1 | Открытый/закрытый Loop1 | Разомкнутый контур/замкнутый контур/разомкнутый контур привод/разомкнутый контур неисправность/замкнутый контур неисправность |
| LONGFT1 | Долгосрочная Bank1 топлива | % |
| LOAD | Расчетное значение нагрузки | % |
| RPM | Обороты двигателя | RPM |
| O2S11 | Блок 1 сенсора кислорода (11) | Вольт/мА |
| O2S12 | Блок 1 сенсора кислорода (12) | В |
| SHRTFT1 | Краткосрочная Bank1 топлива | % |
| VSS | Скорость транспортного средства | Км/ч-миль/ч |
ССЫЛКА НА ДАННЫЕ СТОП-КАДРА.
Некоторые уникальные PID хранятся в оперативной памяти (KAM) модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)), чтобы помочь в диагностике первопричины пропусков зажигания. Эти PID вместе называются данными кадра фиксации пропусков зажигания (MFF). Эти параметры отделены от общих данных стоп-кадра, которые хранятся для каждого кода индикатора сбоя (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)). Они используются только для диагностики пропусков зажигания. Данные MISMFF более полезны для диагностики пропусков зажигания, чем обычный диагноз.
ПримечаниеКаркасные трубопроводы MFF поддерживаются на всех транспортных средствах, но могут быть доступны не на всех сканирующих устройствах, поскольку расширенный доступ к PID может варьироваться в зависимости от производителя сканирующего устройства.
Идентификаторы PID кадра MISFIRE FREEZE
| Имя схемы трубной обвязки и КИП | Описание | Единицы измерения |
|---|---|---|
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ MFF | Обороты двигателя в момент пропуска зажигания | RPM |
| НАГРУЗКА MFF | Нагрузка на двигатель в момент пропуска зажигания | ПРОЦЕНТ |
| MFF VS | Скорость транспортного средства в момент пропуска зажигания | MPH/KPH |
| MFF температура впускного воздуха | Температура всасываемого воздуха в момент пропуска зажигания | СТЕПЕНИ |
| MFF ЗАМАЧИВАНИЕ | Время выдержки двигателя на момент пропуска зажигания | МИНУТЫ |
| MFF RNTM | Наработка двигателя на момент пропуска зажигания | СЕКУНДЫ |
| MFF положение дроссельной заслонки | Положение дроссельной заслонки в момент пропуска зажигания | НАПРЯЖЕНИЕ |
| MFF T CNT | Число ездовых циклов в момент пропуска зажигания (не менее 1 000 об/мин) | Количество ТРИПС |
| MFF положение парковки/нейтрали | 1 = в приводе во время пропусков зажигания | MODE |
| MP LRN | 1 = профиль колеса с пропуском зажигания, полученный в КАМ | NONE |
Ссылка на кадр MISFIRE FREEZE
Данные стоп-кадра, не связанные с выбросами
Данные стоп-кадра позволяют получить доступ к значениям, не связанным с выбросами, от конкретных производителей. Эти значения сохраняются, когда расшифровка кода ошибки, не связанный с выбросами, хранится в непрерывной памяти. Это обеспечивает моментальный снимок условий, которые присутствовали при сохранении расшифровка кода ошибки. После того, как один набор данных стоп-кадра сохранен, эти данные остаются в памяти, даже если сохранен другой расшифровка кода ошибки. Когда расшифровка кода ошибки, связанный с данными стоп-кадра, очищается или выполняется сброс KAM, новые данные стоп-кадра могут быть сохранены снова.
Таблица данных Стоп-Кадра без выбросов.
| Акроним | Описание | Единицы измерения |
|---|---|---|
| FRZ_DTC | Замороженный подробный номер расшифровка кода ошибки | Десятичное число |
| RPM | Частота вращения двигателя | RPM |
| TFT | Температура жидкости в трансакселе | Степени |
| M_SPEED | Частота вращения тягового двигателя | RPM |
| G_INV_V | Напряжение инвертора генератора | В |
| M_PHTMP | Самая высокая температура инвертора тягового двигателя в пределах 3 фаз | Степени |
| MCLTEMP | Температура катушки тягового двигателя | Степени |
| G_PHTMP | Самая высокая температура инвертора двигателя генератора в пределах 3 фаз | |
| GCLTEMP | Температура катушки электродвигателя генератора | Степени |
| G_SPEED | Частота вращения электродвигателя генератора | RPM |
| TQ_DSD | Требуемый суммарный крутящий момент | Нм |
| MTQ_CMD | Требуемый крутящий момент тягового двигателя | Нм |
| GTQ_OUT | Желаемый крутящий момент электродвигателя генератора | Нм |
| Контакт | Состояние контактора тяговой аккумуляторной батареи блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) получено | Открыто/Закрыто |
| ABSС | Получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) о состоянии системы АБС | Активировано / Не активировано |
| G_SDN_A | Получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) отключения электродвигателя генератора | ShutDwn/Not ShutDwn |
| G_SDN_B | Получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) отключения электродвигателя генератора | ShutDwn/Not ShutDwn |
| G_SDN_C | Получен блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) отключения электродвигателя генератора | ShutDwn/Not ShutDwn |
| M_SDN_A | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении тягового двигателя | ShutDwn/Not ShutDwn |
| M_SDN_B | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении тягового двигателя | ShutDwn/Not ShutDwn |
| M_SDN_C | Получено сообщение блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) об отключении тягового двигателя | ShutDwn/Not ShutDwn |
| HVINTLCK | Состояние высоковольтной цепи блокировки | Вкл./выкл. |
| TCM_HAZ | Управление индикатором опасности | Вкл./выкл. |
| TCM_CAU | Управление индикатором неисправности силового агрегата (гаечным ключом) | Вкл./выкл. |
| PRNDL_T | Получено положение переключателя передач блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | Положение селектора |
| MECT | Получена температура охлаждающей жидкости электронной части двигателя блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) | Степени |
ССЫЛКА НА ДАННЫЕ О ЗАМОРОЖЕННЫХ КАДРАХ БЕЗ ВЫБРОСОВ.
| Предупреждение | Это транспортное средство оснащено высоковольтными кабелями, компонентами и проводкой. Предупреждающие этикетки высокого напряжения, содержащие символ высокого напряжения расположены на каждом высоковольтном компоненте. Высоковольтные кабели и проводка имеют оранжевый цвет. Сертифицированные резиновые изоляционные перчатки и щиток для лица должны быть надеты при работе с высоковольтных кабелей, компонентов или проводки. Ключ зажигания должен быть переведен в положение ВЫКЛ не менее 5 минут, а высоковольтный тяговый модуль может отсоединить вилку, помещенную в сервисное / транспортировочное положение перед отключением высоковольтных проводов. |
|---|
Внесение изменений в блок VID
Запрограммированный блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) может потребовать внесения изменений в определенную информацию VID для размещения аппаратных средств транспортного средства. См. Перепрограммирование блок управления силовым агрегатом / модуля на сканирующем устройстве.
Перепрограммирование блока управления силовым агрегатом (PCM)
ПримечаниеПосле успешного перепрограммирования блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) удалите все расшифровка кода ошибки блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией), которые могли быть сохранены во время перепрограммирования.
В определенное время необходимо полностью перепрограммировать все EEPROM. Это связано с изменениями, внесенными в стратегию или калибровку после производства, или с необходимостью сброса блока VID, поскольку он достиг своего предела. См. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) / модуль Reprogramming on the scan tool.
Перепрограммирование модуля управления трансмиссии (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией))
| Предупреждение | Это транспортное средство оснащено высоковольтными кабелями, компонентами и проводкой. Предупреждающие этикетки высокого напряжения, содержащие символ высокого напряжения расположены на каждом высоковольтном компоненте. Высоковольтные кабели и проводка имеют оранжевый цвет. Сертифицированные резиновые изоляционные перчатки и щиток для лица должны быть надеты при работе с высоковольтных кабелей, компонентов или проводки. Ключ зажигания должен быть переведен в положение ВЫКЛ не менее 5 минут, а высоковольтный тяговый модуль может отсоединить вилку, помещенную в сервисное / транспортировочное положение перед отключением высоковольтных проводов. |
|---|
Ездовые циклы
| Предупреждение | Строгое соблюдение установленных ограничений скорости и внимание к условиям вождения являются обязательными при прохождении следующих ездовых циклов. Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или смерти. |
|---|
- Большинство бортовая система диагностики-мониторов более легко завершают работу, используя устойчивый стиль вождения ногой во время режимов круиза или ускорения. Плавная работа дросселя минимизирует время, необходимое для завершения работы монитора.
- Уровень в топливном баке должен быть от 1/2 до 3/4 полного, причем 3/4 полного является наиболее желательным.
- Испарительный монитор может работать только в течение первых 30 минут работы двигателя. При выполнении процедуры для этого монитора оставайтесь в режиме частичного дросселирования и управляйте плавно, чтобы свести к минимуму выплескивание топлива.
- При обходе таймера насыщения двигателя EVAP блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) должен оставаться включенным (ключ в положении ON) после очистки непрерывных расшифровка кода ошибки и повторного получения диагностической информации о выбросах.
Для достижения наилучшего результата выполните каждый из следующих шагов как можно точнее
| Проведен мониторинг БД системы | Процедура ездового цикла | Цель процедуры ездового цикла |
|---|---|---|
| Подготовка к ездовому циклу | Установить сканирующее устройство. Включить ключ при выключенном двигателе 76. Выключить циклический ключ, затем ВКЛ. Выбрать соответствующее транспортное средство и квалификатор двигателя. Очистить непрерывные расшифровка кодов ошибок (коды неисправностей) и сбросить информацию о мониторах выбросов в модуле управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)). Начать мониторинг следующих pid (если доступно): температура охлаждающей жидкости, EVAPDC, FLI и Tp MODE. Запустить автомобиль без возврата к ключу на скорости 40 км / с холостым ходом. | Обход таймера выдержки двигателя. Сброс состояния монитора БД. |
| Подготовка к вводу монитора | 4. температура впускного воздуха находится в пределах от 4 ° до 37 ° C (от 40 ° до 38°C)? Если нет, выполните следующие шаги, но обратите внимание, что шаг 13 необходим для обхода монитора EVAP и очистки P1000. | Прогрев двигателя и ввод температура впускного воздуха в МУП. |
| HO2S | 5. Круиз со скоростью 64 км/ч (40 миль/ч) в течение не менее 5 минут. | Выполнение монитора подогреваемый кислородный датчик. |
| EVAP | 6. Круиз на скорости от 64 до 89 км / ч (от 40 до 55 миль / ч) в течение 10 минут (избегайте резких поворотов и холмов). ПРИМЕЧАНИЕ: Для запуска монитора дроссель должен быть на частичном дросселе, EVAPDC должен быть больше 75%, а FLI должен быть между 15% и 85%. | Выполняет EVAP-мониторинг, если температура температура впускного воздуха находится в пределах от 4 ° до 40 ° C (от 40 ° до 38°C). |
| Катализатор | 7. Движение в условиях движения «стоп-энд-гоу». Включите 5 различных постоянных крейсерских скоростей, в диапазоне от 32 до 112 км/ч (от 20 до 70 миль в час) в течение 10-минутного периода. | Выполнение монитора катализатора. |
| EGR | 8. От остановки разогнаться до 72 км/ч (45 миль/ч) при 1/2-3/4 дроссельной заслонке. Повторить 3 раза. | Выполняет мониторинг рециркуляция отработавших газов. |
| CCM (двигатель) | 9. Остановите транспортное средство. На холостом ходу с переключателем передач в положении привод (ПРИВОД) в течение 2 минут. | Выполняет часть управления свободным воздухом АВС. |
| Мониторы пропусков зажигания и топлива | 10. Изучение профиля осуществляется после того, как РСМ дает команду на выключение двигателя, топливные инжекторы отключаются и мотор-генератор раскручивает двигатель. После изучения профиля двигатель отключается. Изучение профиля может потребовать до 4 секунд. Тяговый аккумулятор должен находиться в своих рабочих пределах для проведения профильного обучения. | Позволяет учиться для монитора пропусков зажигания. |
| Проверка готовности | 11. Получите доступ к функции готовности бортовой системы (состояние монитора БД) на сканирующем инструменте. Определите, все ли прерывистые мониторы завершены. Если нет, перейдите к шагу 13. | Определяет, завершен ли какой-либо монитор. |
| Ожидающая проверка кода и проверка обхода монитора EVAP | 12. С помощью средства сканирования проверьте наличие отложенных кодов. Проведение обычных процедур ремонта для любых нерешенных проблем с кодом. В противном случае повторите любой неполный монитор. Если контроль EVAP не завершен и температура впускного воздуха вышел за пределы диапазона температур от 4 ° до 37 ° C (от 40 ° до 38°C) на этапе 4, или высота превышает 2438 м. (8000 футов), необходимо выполнить процедуру обхода EVAP. Перейдите к шагу 13. | Определяет, препятствует ли ожидающий код очистке P1000 расшифровка кода ошибки. |
| Обход монитора EVAP | 13. Припарковать транспортное средство минимум на 8 часов. Повторите шаги 2-12. Не повторяйте шаг 1. | Разрешить приращение счетчика обхода до 2. |
ССЫЛКА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Повторное создание разлома
Воссоздание неисправности является первым шагом в изоляции причины прерывистого симптома. Тщательное исследование должно начаться с листа с информацией о клиенте, расположенного в задней части книги. Если данные стоп-кадра доступны, это может помочь в воссоздании условий во время расшифровка кода ошибки индикатора неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)). Ниже перечислены некоторые из условий для воссоздания неисправности
Условия восстановления разлома
| Условия типа двигателя | Условия, не относящиеся к типу двигателя |
|---|---|
| Температура двигателя | Температура окружающей среды |
| Обороты двигателя | Условия влажности |
| Нагрузка на двигатель | Дорожные условия (гладко-бугристые) |
| Двигатель на холостом ходу / accel / decel |
ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ
Накопление данных блока управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)
Данные блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) могут быть накоплены несколькими способами. Это включает в себя схемные измерения с помощью цифрового мультиметра (89) или данные идентификации параметров сканирующего инструмента (PID). Сбор данных Pd ИКМ с использованием сканера является одним из самых простых способов сбора информации. Соберите как можно больше данных, чтобы предотвратить неправильную диагностику. Данные должны накапливаться при различных условиях работы и на основе описания заказчиком прерывистой неисправности. Сравните эти данные с известными хорошими данными, расположенными в разделе 1 " Типичные условия диагностики ".
Периферийные входы
Некоторые сигналы могут потребовать определенных периферийных устройств или вспомогательных инструментов для диагностики. В некоторых случаях эти устройства могут быть вставлены в измерительные гнезда сканирующего прибора или ДММ. Например, подключение электронного манометра давления топлива для контроля и записи показаний напряжения давления топлива и сбора данных помогло бы найти неисправность.
Сравнение данных блока управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)
После того, как значения блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) получены, необходимо определить область неисправности. Обычно это требует сравнения фактических значений от транспортного средства с типичными значениями из типовых диагностических эталонных значений в разделе 6.
Анализ данных блока управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)
Ищите аномальные события или значения, которые явно неверны. Проверьте сигналы на наличие резких или неожиданных изменений. Например, во время устойчивого круиза большинство значений датчиков должны быть относительно стабильными. Такие датчики, как положение дроссельной заслонки (Tp) или массовый расход воздуха (массовый расход воздуха), а также обороты, которые резко изменяются, когда автомобиль движется с постоянной скоростью, являются подсказками к возможной области неисправности.
Ищите согласие в связанных сигналах. Например, если APP1, APP2 и APP3 изменяются во время ускорения, соответствующее изменение должно произойти в TP1, TP2, LOAD, обороты в минуту и массовый расход воздуха V pids.
Убедитесь, что сигналы действуют в правильной последовательности. Ожидается увеличение оборотов после увеличения TP1 и TP2. Однако, если обороты увеличиваются без изменения TP1 и TP2, то может возникнуть ошибка.
Прокрутите данные PID во время анализа информации. Ищите внезапные падения или всплески значений.
Получение данных стоп-кадра
Данные стоп-кадра могут быть полезны при дублировании и диагностике адаптивных проблем с топливом. Эти данные (снимок определенных значений PID, записанный в то время, когда расшифровка кода ошибки хранился в непрерывной памяти) помогают определить, как транспортное средство управлялось, когда произошла неисправность, и могут быть особенно полезными при периодических проблемах. Во многих случаях данные стоп-кадров могут помочь изолировать возможные проблемные области, а также исключить другие. См. " ДАННЫЕ СТОП-КАДРА " для более подробного описания этих данных. (ref-373076-S35212487002010100600000)
Использование схемы трубной обвязки и кип LONGFT1
LONGFT1 PID может быть полезен для диагностики проблем с нагрузкой на топливо. Отрицательное значение PID указывает на то, что топливо уменьшается, чтобы компенсировать богатое состояние, в то время как положительное значение PID указывает на то, что топливо увеличивается, чтобы компенсировать обедненное состояние. Важно знать, что есть отдельное значение LONGFT, которое используется для каждой точки скорости / нагрузки работы двигателя. При просмотре LONGFT1 PID, значение может сильно измениться, поскольку двигатель работает в разных точках. LONGFT1 LONGFT1
- Загрязненный датчик массовый расход воздуха приводит к отрицательному значению коррекции LONGFT1 на холостом ходу (уменьшение расхода топлива), но положительному (добавление топлива) при более высоких оборотах и нагрузках.
- Утечки вакуума приводят к большим, богатым корректировкам (положительное значение LONGFT1) на холостом ходу, но незначительным или отсутствующим корректировкам при более высоких оборотах и нагрузках.
- Засорение топливного фильтра не приводит к коррекции на холостом ходу, но приводит к большой богатой коррекции (положительное значение LONGFT1) при высоких оборотах и нагрузке.
Система измерения воздуха
При таком условии двигатель может фактически работать с богатой или обедненной стехиометрией (отношение воздух / топливо 14,7: 1), если модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) не в состоянии компенсировать достаточно, чтобы исправить состояние. Одна возможность заключается в том, что масса воздуха, поступающего в двигатель, на самом деле больше, чем датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха), указывающий на блок управления силовым агрегатом. Например, с загрязненным датчиком массовый расход воздуха двигатель работает на более низких оборотах, чем на входе в двигатель.
Например, измерение датчика массовый расход воздуха является неточным из-за коррозии разъема, загрязнения или загрязнения разъема. Загрязненный датчик МАФ обычно приводит к богатой системе при низких воздушных потоках (РСМ уменьшает топливо) и бедной системе при высоких воздушных потоках (РСМ увеличивает топливо).
Утечки вакуума/недозированный воздух
При этом условии двигатель может фактически работать с обедненной стехиометрией (отношение воздух/топливо 14,7: 1), если блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не способен компенсировать достаточно, чтобы скорректировать условие. Это состояние может быть вызвано недозированным воздухом, поступающим в двигатель, или из-за проблемы с массовый расход воздуха. В этой ситуации объем воздуха, поступающего в двигатель, фактически больше того, что датчик МАФ указывает на РСМ. Утечки вакуума обычно наиболее очевидны при наличии высокого разрежения в коллекторе (например, во время холостого хода или легкой дроссельной заслонки). Если данные стоп-кадра указывают, что сбой произошел на холостом ходу, проверка на утечки вакуума/недозированного воздуха может быть наилучшей отправной точкой.
Например, незакрепленные, протекающие или отсоединенные вакуумные линии, прокладки впускного коллектора или уплотнительные кольца, прокладки корпуса дроссельной заслонки, усилитель тормозов, впускная трубка воздуха, застрявший / замороженный / послепродажный клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) и непосаженный масляный щуп двигателя.
Недостаточная заправка
При этом условии двигатель может фактически работать с обедненной стехиометрией (отношение воздух/топливо 14,7: 1), если блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) не способен компенсировать достаточно, чтобы скорректировать условие. Это состояние может быть вызвано проблемой системы подачи топлива, которая ограничивает или ограничивает количество топлива, подаваемого в двигатель. Это условие обычно наиболее очевидно, когда двигатель находится под большой нагрузкой и на высоких оборотах, когда требуется больший объем топлива. Если данные стоп-кадра указывают на то, что сбой произошел под большой нагрузкой и при более высоких оборотах в минуту, то наилучшей отправной точкой может быть проверка системы подачи топлива (проверка давления топлива с двигателем под нагрузкой).
Например, низкое давление топлива, топливный насос, топливный фильтр, утечки топлива, ограниченные линии подачи топлива и проблемы топливных инжекторов.
Утечки из выхлопной системы
В этом типе условий двигатель может фактически работать с богатой стехиометрией (отношение воздух/топливо 14,7: 1), потому что система управления топливом добавляет топливо, чтобы компенсировать воспринимаемое (не фактическое) обедненное состояние. Это состояние вызвано попаданием кислорода (воздуха) в выхлопную систему от внешнего источника. На эту утечку выхлопных газов подогреваемый кислородный датчик реагирует увеличением подачи топлива. Это условие вызывает обогащение смеси выхлопных газов из цилиндра.
Например, выхлопная система протекает выше по потоку или вблизи подогреваемый кислородный датчик и плохо приварена/протекает подогреваемый кислородный датчик бобышка.
При этом условии двигатель может фактически работать с высоким или низким содержанием стехиометрии (отношение воздух/топливо 14,7: 1), если РСМ не способен компенсировать достаточно, чтобы скорректировать условие. Одна возможность состоит в том, что масса воздуха, поступающего в двигатель, фактически меньше, чем то, что датчик МАФ указывает на РСМ. Например, с загрязненным датчиком массовый расход воздуха двигатель работает на холостом ходу, потому что блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) подает топливо для большего количества воздуха, чем на самом деле поступает в двигатель.
Например, измерение датчика массовый расход воздуха является неточным из-за коррозии разъема, загрязнения/грязи. Загрязненный датчик МАФ обычно приводит к богатой системе при низких воздушных потоках (РСМ уменьшает топливо) и бедной системе при высоких воздушных потоках (РСМ увеличивает топливо).
Топливная система
При этом условии двигатель может фактически работать с богатой стехиометрией (отношение воздух/топливо 14,7: 1), если РСМ не способен компенсировать достаточно, чтобы скорректировать это условие. Эта ситуация может быть вызвана системой подачи топлива, которая подает избыточное топливо в двигатель.
Например
- Утечка из клапана продувки канистры EVAP (если канистра заполнена парами, вводится дополнительное топливо).
- Утечки топливного инжектора (инжектор подает дополнительное топливо).
- Регулятор давления топлива вызывает избыточное давление топлива (система богата всеми воздушными потоками), давление топлива прерывистое, идет к мертвому давлению насоса, затем возвращается в норму после выключения и перезапуска двигателя)
Базовый двигатель
Моторное масло, загрязненное топливом, может способствовать богатой работе двигателя.
Диаграмма 1
- Двигатель работает грубо
- Промахи двигателя
- Ларьки/Квиты: Холостой ход, Ускорение, Круиз
- Бак/Рывок
- Колебания/Спотыкание
- Скачок
- PINM. Проверьте систему управления двигателем на соответствие требованиям (см. раздел " Система контроля предельных значений частоты вращения двигателя ").для получения дополнительной информации о двигателе (см. Раздел 10MAX) выполните следующие действия: Включите питание системы Pv и выключите ее. (См. Пункт 17MAC). LONGFT1 LONGFT1 LONGFT1 подогреваемый кислородный датчик (ref-348661)(ref-373077-S27393340342010100600000)(ref-373077-S21037372152010100600000)(ref-373077-S42144001362010100600000)(ref-373077-S16728854142010100600000)(ref-373077-S39264605952010100600000)(ref-373104)(ref-373077-S34864180612010100600000)(ref-373078)(ref-373077-S25223852572010100600000)(ref-373077-S17713394052010100600000)(ref-373076-S28954802252010100600000)
Диаграмма 2
- Проблемы, связанные с запуском двигателя / транспортного средства: Нет запуска / транспортное средство отключено СИСТЕМА КАРТЫ СИМПТОМОВ / ССЫЛКА НА КОМПОНЕНТ (раздел 5 Точечное испытание, если не указано иное) Входы переключателя зажигания в блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), питание и масса модулей, состояние контактора тяговой батареи и режим транспортного средства. ПЕРЕЙТИ к " диагностический тест Aa ". (ref-373077-S00893523262010100600000)
Диаграмма 3
- Проблемы запуска двигателя/транспортного средства: Нет запуска/Нормальная прокрутка
| СИСТЕМА/КОМПОНЕНТ | ССЫЛКА (Раздел 5 Точечное испытание, если не указано иное) |
|---|---|
| Дополнительные устройства противоугонная система | Визуальный. ПРОВЕРКА с заказчиком. |
| Топливо/зажигание | ПЕРЕХОДИТЕ К " ТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ А ". (ref-373077-S41363747922010100600000) |
| Выхлопная система (ограничения) | ПЕРЕХОДИ в " ТОЧЕЧНЫЙ КОНТРОЛЬ Вч ". (ref-373077-S16728854142010100600000) |
| Базовый двигатель | См. раздел " МЕХАНИЧЕСКИЙ − ТРИБУТАЛЬНЫЙ ГИБРИД ". (ref-373078) |
| Дополнительное тестирование | ПЕРЕХОДИТЕ К " диагностический тест Z ". (ref-373077-S17713394052010100600000) |
СХЕМА СИМПТОМОВ
Диаграмма 4
- Система подачи топлива ПЕРЕЙТИ К " ТОЧЕЧНОМУ ИСПЫТАНИЮ Jb ". Система топливоподачи ПЕРЕЙТИ В " диагностический тест HC ". Базовый двигатель ОБРАТИТЕСЬ к " МЕХАНИЧЕСКОМУ - TRIBUTE HYDRID ".система выпуска отработавших газов ПЕРЕЙДИТЕ к разделу " ПИНПОЙНТ ТЕСТ Hf ", если не указано иное. (ref-373077-S21037372152010100600000)(ref-373077-S42144001362010100600000)(ref-373078)(ref-373077-S16728854142010100600000)(ref-373077-S17713394052010100600000)
Диаграмма 5
- PINM. Дополнительная информация о двигателе (см. раздел " Система ограничения скорости вращения двигателя при нормальных условиях эксплуатации "). См. Описание системы управления двигателем для гибридных транспортных средств ".DOW to the TRAIT обороты в минуту / скорость limiting functions of the PCMT / COMPONENT REFERENCE (Section 5 контакт notified) воздух cleer Element Visual проверить the follows: LONGFT1 (значение между -20 и + 20). LONGFT1 LONGFT1 (ref-373077-S42144001362010100600000)(ref-373077-S21037372152010100600000)(ref-373077-S27393340342010100600000)(ref-373077-S16728854142010100600000)(ref-373077-S23703935322010100600000)(ref-373078)(ref-373075)(ref-373100)(ref-373130)(ref-373077-S17713394052010100600000)(ref-373076-S28954802252010100600000)
Диаграмма 6
- PINDPOINT система / COMPONENT REFERENCE. Section 5 Finpoint проверка " Go the двигатель operates at the normal температура. Visual. REFER to the " охлаждение SYSTEMS -- TRIBUTE HYDRID ", to diagnostic any coverations that are presentiones. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и концентрацию охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. процедуры наполнения и заправки). (ref-373089)(ref-373089)(ref-373077-S27393340342010100600000)(ref-373078)(ref-373077-S42144001362010100600000)(ref-373077-S21037372152010100600000)(ref-373077-S39264605952010100600000)(ref-373077-S26135874632010100600000)(ref-373077-S17713394052010100600000)
Диаграмма 7
- Pks. p Tv.п риведите контроль состояния системы управления КП. (см. раздел " Система автоматического включения и выключения двигателя "). См. Рис. 17: Проверка состояния системы аварийного торможения. (См ". Pxt, изд. 2). LONGFT1 LONGFT1 LONGFT1 (ref-373075)(ref-348661)(ref-373089)(ref-373077-S21037372152010100600000)(ref-373077-S42144001362010100600000)(ref-373077-S16728854142010100600000)(ref-373077-S23703935322010100600000)(ref-373075)(ref-373077-S39264605952010100600000)(ref-373076-S28954802252010100600000)(ref-373077-S17713394052010100600000)
Диаграмма 8
- СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ / КОМПОНЕНТЕ ДИАГРАММЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫБРОСАМ (Раздел 5 Точечное испытание, если не указано иное) Системы, связанные с выбросами ПЕРЕЙТИ к " диагностический тест Em ". (ref-373077-S21843068472010100600000)
Диаграмма 9
- Индикаторы предупреждения: Лампа индикатора неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)), Лампа индикатора опасности, Лампа индикатора неисправности силового агрегата (гаечный ключ), Лампа индикатора предупреждения о температуре, Проверить индикаторную лампу топливного колпачка
ПримечаниеЕсли симптомом является как контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) ON, так и сбой испытания на выбросы выхлопных газов, ПЕРЕЙДИТЕ непосредственно к диаграмме 8. Если транспортное средство отключено, ПЕРЕЙДИТЕ непосредственно к диаграмме 2. Если двигатель не запускается, ПЕРЕЙДИТЕ непосредственно к диаграмме 3. Если двигатель работает грубо на холостом ходу, ПЕРЕЙДИТЕ непосредственно к диаграмме 1.
| СИСТЕМА/КОМПОНЕНТ | ССЫЛКА (Раздел 5 Точечное испытание, если не указано иное) |
|---|---|
| Проверьте правильность затяжки крышки заливной горловины. | Визуальный |
| Комбинация приборов | См. раздел " КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ - ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ". (ref-373088-S28727444522010100600000) |
| Дополнительное тестирование | ПЕРЕХОДИТЕ К " диагностический тест Z ". (ref-373077-S17713394052010100600000) |
СХЕМА СИМПТОМОВ
Диаграмма 10
- Проблемы с масляной системой: высокое потребление масла, утечка. ТАБЛИЦА СИМПТОМОВ. ССЫЛКА НА СИСТЕМУ / КОМПОНЕНТ (раздел 5 " диагностический тест ", если не указано иное). принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) система GO to " диагностический тест Hg ". Базовый двигатель СМ. " МЕХАНИЧЕСКИЙ - TRIBUTE HYDRID ".дополнительные проверки Внешние утечки Правильная измерительная линейка Верная вязкость масла Визуальный (ref-373077-S39264605952010100600000)(ref-373078)
Диаграмма 11
- Проблемы системы охлаждения: вентилятор (ы) охлаждения электрического двигателя не работает (низкая, средняя или высокая скорость) ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ СИМПТОМОВ СИСТЕМА / КОМПОНЕНТ (Раздел 5 диагностический тест, если не указано иное) Компоненты электрического вентилятора охлаждения ИДУТ к " диагностический тест Kf ". Система охлаждения СМ. " СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - TRIBUTE HYDRID ". Гибридная система охлаждения электроники двигателя-- СМ.в. " АВТОМАТИЧЕСКИЙ трансмиссия. (ref-373077-S22766041332010100600000)(ref-373089)(ref-373100)
Диаграмма 12
- Проблемы с системой охлаждения: вентилятор (ы) охлаждения электрического двигателя всегда работает ПРИМЕЧАНИЕ. Этот график предназначен только для диагностики вентилятора системы охлаждения гибридного двигателя, который всегда работает с холодным двигателем и выключенным A / C и размораживателем. (ref-373077-S22766041332010100600000)(ref-373089)(ref-373100)
Диаграмма 13
- Проблемы с выхлопной системой: видимый дым ПРИМЕЧАНИЕ. Черный дым указывает на богатую топливную смесь, синий дым означает горящее масло, а белый дым - на воду в камере сгорания. ТАБЛИЦА СИМПТОМОВ СИСТЕМА / ССЫЛКА НА КОМПОНЕНТ (раздел 5 диагностический тест, если не указано) Базовый двигатель СМ. " МЕХАНИЧЕСКИЙ - TRIBUTE HYDRID ". (ref-373078)(ref-373077-S42144001362010100600000)(ref-373077-S21037372152010100600000)(ref-373077-S39264605952010100600000)
Диаграмма 14
- Проблемы топливной системы: Запах топлива, моторный отсек
| СИСТЕМА/КОМПОНЕНТ | ССЫЛКА (Раздел 5 Точечное испытание, если не указано иное) |
|---|---|
| Система EVAP | ПРОВЕРЬТЕ наличие утечек в системе EVAP. СМ. " СИСТЕМА ВЫБРОСОВ - TRIBUTE HYDRID ". (ref-373104) |
| Топливная система | Визуальное. СМ. " ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - TRIBUTE HYDRID ". (ref-373103) |
СХЕМА СИМПТОМОВ
Диаграмма 15
- Шум двигателя (под капотом). ПРИМЕЧАНИЕ: попытайтесь определить источник шума. Если шум исходит от источника, отличного от перечисленных ниже, обратитесь к " NO коды неисправностей (расшифровка кода ошибки) (коды неисправностей) PRESENT SYMPTOM CHART оглавление " (для шумов, таких как искровой стук) или к соответствующей статье служебной информации. (ref-373076-S35181252052010100600000)
Диаграмма 16
- Климат-контроль: отсутствие охлаждения A / C, А / С не функционирует гибридная тяговая аккумуляторная батарея, а / с всегда включено напряжение питания - компрессор A \ C работает непрерывно ДИАГРАММА СИМПТОМОВ СИСТЕМА / ССЫЛКА НА КОМПОНЕНТ (раздел 5 диагностический тест, если не указано) Система A C При отправке сюда из служебной информации с WACF PID, указывающей неисправность (или ДА), перейдите к разделу 4, диагностические диаграммы неисправности следуют коду AGTC. P0645 (ref-373076-S06716766312010100600000)(ref-373141)
Диаграмма 17
- Система выхлопа Проблемы: Запах (сера или запах гнилого яйца). ПРИМЕЧАНИЕ - Легкий запах серы может быть нормальным. Катализаторы с менее чем 8000-16000 километров (новый автомобиль или катализатор), вероятно, имеют запах серы из-за высокоактивного состояния новых катализаторов. Установка нового катализатора может фактически ухудшить симптом. (ref-373076-S35181252052010100600000)(ref-373077-S42144001362010100600000)(ref-373104)
Натяжитель ремня
Автоматические натяжные устройства калибруются для обеспечения правильной величины натяжения ремня для данной системы привода вспомогательных устройств. Если пружина или демпфирующая лента в узле натяжного устройства не сломается или не выйдет из строя какая-либо другая механическая часть натяжного устройства, нет необходимости проверять натяжное устройство на предмет правильного натяжения.
Натяжитель ремня с индикатором длины ремня
ПримечаниеМодульный двигатель (без А/С) натяжитель ремня, показанный на иллюстрации, другие аналогичные.
ПримечаниеНатяжное устройство ремня показано на иллюстрации в свободном положении относительно ограничителей хода рычага.
Схема №82
Схема №83
Схема №84
Схема №85
- Проверьте, что индикатор длины ремня, если он оборудован, на натяжителе ремня находится в допустимом диапазоне установки и износа ремня. Если индикатор находится в диапазоне замены ремня, то либо установлен неправильный ремень, либо ремень изношен сверх предела обслуживания. При необходимости установите новый ремень.
- Устраните все другие шумы, не связанные с ремнем, которые могут вызвать ошибочный диагноз ремня, такие как чирп включения компрессора переменного тока, кавитация усилителя рулевого управления при низких температурах, переменная синхронизация распределительного вала (VCT) или шум генератора.
- Если проблема обнаружена, исправьте условие перед переходом к следующему шагу.
- Проверьте ремень на наличие трещин. Допустимыми можно считать до 15 трещин в ребре на расстоянии 100 мм (4,0 дюйма). Если трещины превышают этот стандарт, установите новый ремень.
- Состояние ремня с V-образным ребром должно сравниваться с иллюстрацией и соответствующими действиями. Небольшие рассеянные отложения резинового материала. Это не является проблемой, поэтому установка нового ремня не требуется. Более длинные участки отложений, увеличивающиеся до 50% высоты ребра. Этот вопрос не считается вопросом долговечности, но он может привести к чрезмерному шуму. Если шум очевиден, установите новый ремень. Тяжелые отложения накапливаются вдоль канавок, что приводит к возможному шуму и проблеме устойчивости ремня.
- На ребрах ремня не должно быть кусков. Если ремень показывает какие-либо доказательства этого, установите новый приводной ремень вспомогательного оборудования.
- Если проблема визуально не проявляется, проверьте симптом. См. " ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ - ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ". (ref-373076-S04634165972010100600000)
Устройство натяжения ремня - механическое
Единственная механическая проверка, которую необходимо сделать, - это проверка на натяжное устройство, захват или связывание.
- При выключенном двигателе проверьте маршрут движения ремня привода вспомогательных устройств (см. раздел " ПРИВОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА - ГИБРИДНЫЙ "). (ref-373076-S35837353012010100600000)
- Используя подходящий, коммерчески доступный инструмент для снятия натяжения серпантинного ремня, снимите напряжение на ремне и отсоедините ремень привода вспомогательного оборудования в области натяжного устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: Пружина натяжения приводного ремня вспомогательного оборудования очень прочная и требует значительного усилия для отпускания.
- С помощью расцепляющего инструмента переведите натяжное устройство из его расслабленного положения, через полный ход и обратно в расслабленное положение, чтобы убедиться в отсутствии палочки, захвата или обвязки, а также убедиться в наличии напряжения на пружине натяжного устройства.
- Вращайте шкив натяжного устройства вручную и проверьте состояние обвязки, загрязнение или заедание.
- Осмотрите зону, окружающую устройство натяжения ремня привода вспомогательных устройств на предмет утечек масла или загрязнений и устраните любые утечки.
- Если натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов не соответствует критериям, указанным на предыдущем шаге, установите новое натяжительное устройство.
Натяжитель ремня - Динамика
Натяжное устройство ремня принадлежности можно проверить динамически следующим образом
- При работающем двигателе наблюдайте за движением натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Натяжитель ремня приводов вспомогательных агрегатов должен перемещаться (реагировать), когда происходит циклическое переключение сцепления кондиционера воздуха (если он оборудован) или когда двигатель быстро ускоряется. Если движение механизма натяжения ремней привода вспомогательного агрегата является чрезмерным без цикличного включения муфты A / C или ускорения двигателя, проверьте выход ремня из строя. Чрезмерное истечение ремня (неравномерная глубина канавок в ремне) может привести к чрезмерному перемещению натягивателя приводных агрегатов. Проверьте состояние отрыва путем установки нового ремня.
Управление скоростью - гибридное
Принципиальную информацию см. в разделе " СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ". (ref-350029)
Возможные причины
- Проводка, клеммы или разъемы
- Выключатель управления скоростью (встроенный в выключатель Bpp)
- PCM
Неисправность в цикле привода бортовая система диагностики II - гибридный
| P1000 расшифровка кода ошибки | НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦИКЛЕ ПРИВОДА бортовая система диагностики II - ГИБРИДНЫЙ |
|---|---|
| УСЛОВИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ | P1000 указывает на то, что тестирование монитора бортовая система диагностики II не завершено. |
| ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | Транспортное средство является новым с завода и еще не завершило ездовой цикл бортовая система диагностики II. Батарея или блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) были отключены. Сбой монитора БД II произошел до завершения цикла электропривода OBDII.Д етксы PCМ были очищены с помощью IDS или эквивалентного тестера в рамках процесса обслуживания. |
| HINT | ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровка кода ошибки P1000 указывает, что все мониторы OBXD II еще не были успешно протестированы. В некоторых областях этот гибридный автомобиль должен быть очищен для прохождения проверки / технического обслуживания. Клиент должен быть проинформирован о том, что закон определяет дополнительное городское и дорожное вождение должно быть сделано, чтобы завершить проверку системы бортовая система диагностики Ii.э то дополнительное управление должно происходить до того, как транспортное средство будет проверено на станции осмотра / техобслуживания. Количество вождения зависит от индивидуальных схем вождения, чтобы выполнить это общее требование. P1000 P1000 (ref-373073) |
| NOTE |
|---|
| Расшифровка кода ошибки P1000 указывает на то, что все мониторы бортовая система диагностики II еще не были успешно испытаны. В некоторых областях этот DTS должен быть очищен для прохождения проверки / технического обслуживания. Клиент должен быть проинформирован о том, что закон определяет дополнительное городское и дорожное вождение должно быть сделано, чтобы завершить проверку системы БД II. Это дополнительное движение должно произойти до того, как транспортное средство будет проверено на станции осмотра / техобслуживания. Количество вождения зависит от индивидуальных схем вождения. (ref-373073) |
Расшифровка кода ошибки P1000 - УСЛОВИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
| STEP | Проверка | ДЕЙСТВИЕ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Был ли проведен быстрый тест блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)? | Да | ПЕРЕХОДИТЕ к следующему шагу. |
| Нет | Выполните быстрый тест блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). См. " ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - TRIBUTE HYDRID ". (ref-373073) | ||
| 2 | Расшифровка кода ошибки P1000: проверить FOR OTHER коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) Дтц хтагх1 указывает на то, что все мониторы бортовая система диагностики II еще не были успешно протестированы для очистки ДТС P1000. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот тест следует использовать только в том случае, если ДТСХ xtагх3 был получен в непрерывной памяти. Игнорировать любые Дцк Р1000 в КОЭО или КОЭР. P1000 P1000 P1000 | Да | Выполните ремонт других датчиков. ПЕРЕЙДИТЕ к разделу " ПОИСК и УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - 2.5L и 3.0L ". (ref-348627) |
| Нет | ПЕРЕХОДИТЕ к следующему шагу. | ||
| 3 | ЗАПРОС НА ОЧИСТКУ расшифровка кода ошибки P1000 ПРИМЕЧАНИЕ: Полный ездовой цикл БД еще не завершен, чтобы очистить память блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) от DTS P1000. Клиент запросил очистку памяти блок управления силовым агрегатом? P1000 | Да | ВЫПОЛНИТЕ ездовой цикл бортовая система диагностики II. См. раздел " ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - TRIBUTE HYDRIB ". Если расшифровка кода ошибки P1 000 по-прежнему не очищается, перейдите к следующему шагу. (ref-373073) |
| Нет | СООБЩИТЕ заказчику, что если закон в этом штате требует дополнительного вождения для очистки памяти блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) от расшифровка кода ошибки P1000, это должно быть выполнено до проверки / технического обслуживания. | ||
| 4 | Проверка и устранение неисправностей завершена Отсоедините все разъемы блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Проверьте наличие: поврежденных коррозией штырьков вытолкнули штырьки Подключите все коннекторы и убедитесь, что они правильно установлены. Удалите коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) из памяти ИКМ с помощью IDS или эквивалентного тестера generic бортовая система диагностики II tester. Проведите быстрый тест блок управления силовым агрегатом.П риведите " ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - TRIBUTE HYDRIB ". Присутствует тот же расшифровка кода ошибки? (ref-373073) | Да | УСТАНОВИТЕ новый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). См. " СНЯТИЕ / УСТАНОВКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (ИКМ) - 2,5l ". ПОВТОРИТЕ быстрый тест блок управления силовым агрегатом.П риведите " ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - TRIBUTE HYDRID ". (ref-373082-S18926964992010100600000)(ref-373073) |
| Нет | Если присутствует какой-либо другой расшифровка кода ошибки, перейдите к разделу. Если DTS отсутствует, устранение неполадок завершено. | ||
| NOTE |
|---|
| Этот тест следует использовать только в том случае, если расшифровка кода ошибки P1000 был получен в Continuous Memory. |
| NOTE |
|---|
| Полный ездовой цикл БД еще не завершен для удаления расшифровка кода ошибки P1000 из блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). |
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
12-Volt батарея
12-вольтовая батарея является стандартной автомобильной батареей. Это источник постоянного тока, подключенный к системе с отрицательным заземлением. Корпус батареи герметичен, с 2 вентиляционными отверстиями для привода газов. Батарея имеет 3 основные функции
- Хранение электроэнергии для последующего использования
- Стабилизатор напряжения для электросистемы
- Временный источник питания, когда электрические нагрузки превышают выходной ток преобразователя постоянного тока
Высоковольтная тяговая батарея (Hvtb)
Высоковольтная тяговая аккумуляторная батарея (Hvtb) - это источник постоянного тока с напряжением 216-397 вольт, подключенный к плавающей наземной системе. Аккумулятор получает, хранит и доставляет электроэнергию высокого напряжения при необходимости. Он также содержит модуль управления батареей (BCM), который управляет более высокими функциями батареи. BSM также оценивает состояние заряда, оценивает доступную мощность и контролирует температуру батареи. ВСМ управляет температурой батареи путем активации или деактивации вентиляторов, содержащихся в Hwt. (ref-373090-S19104803302010100600000)
Двигатель-генератор
Мотор-генератор находится в бесступенчатой коробке передач с электронным управлением (ecvt). Он функционирует для выработки высоковольтного электричества и как стартерный двигатель. Электродвигатель-генератор подключен к Hvtb высоковольтными кабелями. Двигатель-генератора является внутренней частью ecvt, и его нельзя отремонтировать, только установить новым в сборе.
Преобразователь DC / DC представляет собой компонент с жидкостным охлаждением, который преобразует высоковольтную (216-397 вольт) мощность постоянного тока в низковольтную энергию постоянного тока при сохранении электрической изоляции между 2 системами питания постоянного тока. Преобразователь понижает высокое напряжение до 12 вольт, обеспечивая питание систем аккумуляторных батарей низкого напряжения транспортного средства. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) управляет работой преобразователя постоянного тока через разрешающий вход от ИКМ к преобразователю постоянного тока " высокий-VOLTER ". (ref-373076-S05966914102010100600000)
Рекуперативные тормоза
Рекуперативная тормозная система предназначена для рекуперации части энергии от торможения. Это достигается за счет использования тягового двигателя и мотор-генератора, которые рекуперируют энергию во время торможения. Эта рекуперативная энергия используется для зарядки Hvtb. Рекуперативная тормозная система представляет собой последовательную систему. Последовательная система - это система, в которой сначала используется торможение силового агрегата до пределов крутящего момента и емкости батареи. После оптимальной регенерации используются фрикционные тормоза, чтобы дополнить требования к торможению в рамках той же системы.
- 12-вольтовая батарея
- HVTB
- Предохранитель
- Проводка, клеммы или разъемы
- HVTB
- Высоковольтная тяговая батарея (Hvtb)
- Штекер сервисного отключения
- Высоковольтный предохранитель
- Штекер сервисного отключения
- HVTB
- Коммутаторы IFS
- Проводка, клеммы или разъемы
- Высоковольтная тяговая батарея (Hvtb)
- Коммутаторы IFS
- Проводка, клеммы или разъемы
- Схема блокировки высоковольтной системы
- Жгут проводов преобразователя постоянного тока (высокого напряжения)
- Преобразователь постоянного тока в постоянный
- Высоковольтные кабели
- Высоковольтная тяговая батарея (Hvtb)
- Бесступенчатая коробка передач с электронным управлением (ecvt)
- Проникновение влаги/воды в высоковольтные разъемы
- Штекер сервисного отключения
- HVTB
- HVTB
- Состояние автомобиля: Если он хранился продолжительный период времени. Чрезмерные попытки запуска двигателя. Работа двигателя в течение длительного периода времени.
- Предохранитель
- Проводка, клеммы или разъемы
- Переключатель запуска прыжка
- HVTB
- Предохранитель
- Проводка, клеммы или разъемы
- Высоковольтная тяговая батарея (Hvtb)
- Быстрое переключение клавиш/чрезмерные запросы на замыкание контактора
- Канал связи CAN
- PCM
- BCM
- Часы реального времени
- Система климат-контроля транспортного средства
- Внутренние вентиляторы HVTB
- HVTB
- Предохранитель
- Проводка, клеммы или разъемы
- Вентилятор охлаждения 1 или 2 (входит в состав Hvtb)
- HVTB