Содержание Электросхемы Раздел: Тестирование и диагностика системы управления двигателем Все разделы

Контроль выбросов - 1500: Прочее RAM 1500 IV

Датчик NO X 1 / 1

  1. Установить датчик NO x 1 / 1 (2) во впускной патрубок катализатора окисления дизельного топлива / фильтра твердых частиц дизтоплива (1). Затянуть датчик No X 2 до 55 Н · м (41 фут фунтов).
  2. Закрепить фиксаторы жгута проводов датчика NO x.
  3. Установить модуль датчика NO x (1) и затянуть гайки (2) до 9 Н.м (80 дюймовых фунтов).
  4. Подсоединить соединитель жгута проводов датчика No X (3).
  5. Опустить автомобиль.
  6. Подключить оба отрицательных кабеля аккумулятора.

Датчик NO X 1 / 2

  1. Установить датчик NO x 1 / 2 (1) в катализатор селективного каталитического восстановления (SCR) (2). Затянуть датчик No X 1 / 2- (21-55 Н · м (41 фут фунт).
  2. Установить модуль nox датчик 1 / 2 (6) и затянуть гайки (5) до 9 Н.м (80 дюймовых фунтов).
  3. Подсоединить фиксаторы электрожгутов.
  4. Подсоединить соединитель жгута проводов датчика No X (4).
  5. Опустить автомобиль.
  6. Подключить отрицательный кабель аккумулятора.

Канистры типа 1

ВниманиеПосле установки любого EVAP канистры или ESIM переключателя электрический разъем на переключателе должен быть в положении 3 O ' clock (если смотреть спереди). Этот шаг необходимо сделать для правильной работы ESEM переключателя.

Одиночный вертикально установленный контейнер EVAP (1) используется с типом 1. Переключатель ESIM (Emission система Integrity контроль) (3) установлен на контейнере.

  1. Сзади канистры расположены два установочных штифта, которые вдвигаются в монтажный кронштейн.
  2. Установить болт монтажного кронштейна канистры, расположенного ниже и рядом с выключателем ESIM.
  3. Подсоединить к канистре быстроразъемный паропровод (5).
  4. Подсоединить паропровод (6) к переключателю ESIM.
  5. Подсоединить соединитель электропроводки к выключателю ЕСИМ (3).
  6. При наличии оборудования установить необходимые опорные плиты.
  7. Все паро-вакуумные линии и шланги должны быть прочно соединены. Также проверить паро-вакуумную линию на соленоиде продувки канистры EVAP на наличие повреждений или утечек. При наличии утечки может быть установлен расшифровка кодов ошибок.
  8. Снижение транспортного средства.

Канистры типа 2

ВниманиеПосле установки любого EVAP канистры или ESIM переключателя электрический разъем на переключателе должен быть в положении 3 O ' clock (если смотреть спереди). Этот шаг необходимо сделать для правильной работы ESEM переключателя.

Одиночный вертикально установленный контейнер EVAP (1) используется с типом 2. Переключатель ESIM (Emission система Integrity контроль) (2) установлен на контейнере.

  1. Сзади канистры расположены два установочных штифта, которые вдвигаются в монтажный кронштейн.
  2. Установить болт (6) монтажного кронштейна канистры.
  3. Подсоединить к канистре быстроразъемный паропровод (5).
  4. Подсоединить паропровод (7) к переключателю ESIM.
  5. Подсоединить соединитель электропроводки к выключателю ЕСИМ (3).
  6. При наличии оборудования установить необходимые опорные плиты.
  7. Все паро-вакуумные линии и шланги должны быть прочно соединены. Также проверить паро-вакуумную линию на соленоиде продувки канистры EVAP на наличие повреждений или утечек. При наличии утечки может быть установлен расшифровка кодов ошибок.
  8. Снижение транспортного средства.

Канистры типа 3

ВниманиеПосле установки любого EVAP канистры или ESIM переключателя электрический разъем на переключателе должен быть в положении 3 O ' clock (если смотреть спереди). Этот шаг необходимо сделать для правильной работы ESEM переключателя.

Двойные вертикально установленные контейнеры EVAP (1) и (4) используются с типом 3. Переключатель ESIM (Emission система Integrity контроль - контроль целостности системы выбросов) (2) монтируется на основном контейнере (1, 4) считается вспомогательным контейнером.

  1. Вставить вспомогательную коробку (4) в монтажный кронштейн, направив два установочных штифта (6) коробки в монтажном кронштейне. Установить крепежный болт.
  2. Вставить основную первичную коробку (1) в монтажный кронштейн, направляя два установочных штифта коробки в монтажном кронштейне.
  3. Установить болт (8) монтажного кронштейна основной коробки.
  4. Подсоединить быстроразъемный паропровод (7) к основной канистре.
  5. Подсоединить паропровод (9) к переключателю ESIM.
  6. Подсоединить соединитель электропроводки к выключателю ЕСИМ (3).
  7. При наличии оборудования установить необходимые опорные плиты.
  8. Все паро-вакуумные линии и шланги должны быть прочно соединены. Также проверить паро-вакуумную линию на соленоиде продувки канистры EVAP на наличие повреждений или утечек. При наличии утечки может быть установлен расшифровка кодов ошибок.
  9. Снижение транспортного средства.

Канистры типа 4

ВниманиеПосле установки любого EVAP канистры или ESIM переключателя электрический разъем на переключателе должен быть в положении 3 O ' clock (если смотреть спереди). Этот шаг необходимо сделать для правильной работы ESEM переключателя.

Двойные горизонтально установленные канистры EVAP (1) и (7) используются с типом 4. Переключатель ESIM (Emission система Integrity контроль - контроль целостности эмиссионной системы) (3) монтируется на основную, первичную канистру 1. Канистра 7 считается вторичной канистрой.

  1. Вставить два установочных штифта вспомогательной коробки в монтажный кронштейн и наверните крепежную гайку (6).
  2. Поместить два основных установочных штифта корпуса в монтажный кронштейн.
  3. Наверните гайку (9) кронштейна крепления первичной канистры.
  4. Подсоединить быстроразъемный паропровод (8) к основной канистре.
  5. Подсоединить паропровод (5) к переключателю ESIM.
  6. Подсоединить соединитель электропроводки к выключателю ЭСИМ (4).
  7. При наличии оборудования установить необходимые опорные плиты.
  8. Все паро-вакуумные линии и шланги должны быть прочно соединены. Также проверить паро-вакуумную линию на соленоиде продувки канистры EVAP на наличие повреждений или утечек. При наличии утечки может быть установлен расшифровка кодов ошибок.
  9. Снижение транспортного средства.

Канистры типа 5

ВниманиеПосле установки любого EVAP канистры или ESIM переключателя электрический разъем на переключателе должен быть в положении 3 O ' clock (если смотреть спереди). Этот шаг необходимо сделать для правильной работы ESEM переключателя.

Один вертикально установленный контейнер EVAP используется с типом 1. Переключатель ESIM (Emission система Integrity контроль) монтируется на контейнере.

  1. Сзади канистры 1 расположены два установочных штифта, которые вдвигаются в направляющие кронштейны.
  2. Зафиксировать канистру в монтажных кронштейнах (4).
  3. Подсоединить к канистре быстроразъемные паропроводы (2, 3).
  4. Подсоединить паропровод (1) к переключателю ESIM.
  5. Подсоединить соединитель электропроводки 2 к выключателю ЭСИМ.
  6. Установить теплозащитный экран (2) на топливный бак, установив новые зажимы (1).
  7. Установить хомуты топливного бака (3). Затянуть гайки (4) до 41 Н.м (30 фут-фунтов).
  8. При наличии оборудования установить необходимые опорные плиты.
  9. Все паро-вакуумные линии и шланги должны быть прочно соединены. Также проверить паро-вакуумную линию на соленоиде продувки канистры EVAP на наличие повреждений или утечек. При наличии утечки может быть установлен расшифровка кодов ошибок.
  10. Снижение транспортного средства.

3.6L

  1. Подсоединить быстроразъемный фитинг (1) паропровода к соленоиду.
  2. Подсоединить вакуумную магистраль к корпусу дросселя.
  3. Подсоединить соединитель электропроводки 3 к соленоиду.
  4. Осторожно надавите на узел соленоида (2) прямо вниз на кронштейн типа язычка, не сгибая паропроводы.

4.7L/5.7L

  1. Подсоединить быстроразъемный фитинг (3) паропровода к соленоиду.
  2. Подсоединить быстроразъемный фитинг (4) паропровода к соленоиду.
  3. Подсоединить разъем электропроводки 2 к соленоиду.
  4. Осторожно надавите на узел соленоида (1) прямо вниз на кронштейн типа язычка, не сгибая две паропроводы.
Схема №77
1 - впускной коллектор
2 - Корпус дросселя
3 - Соленоид продувки
4 - Фильтр
5 - ESIM
6 - паровая канистра
7 - Регулирующий клапан
8 - Топливный бак
9 - газовая шапка

ESIM (Evaporative система Integrity контроль) очень похож на NVLD. Однако конструкция ESIM была упрощена, и, в отличие от NVLD, ESIM не требует соленоида. ESIM устанавливается непосредственно на контейнер, что устраняет необходимость в монтажном кронштейне. Крайне важно, чтобы ESIM был установлен вертикально. На транспортных средствах, где канистра установлена под углом, ESIM требует адаптера для поддержания вертикального положения. При вертикальной установке ЭСИМ электрический соединитель находится в положении «3 часа».

Схема №78
1 - Корпус ESIM
2 - Диафрагма
3 - Переключатель
4 - Покрытие
5 - Малый обратный клапан
6 - Большой обратный клапан

Узел ESIM состоит из корпуса, небольшого веса и большого веса, которые служат в качестве обратных клапанов, диафрагмы, переключателя и крышки. В узле ESIM имеется один большой вес и один малый вес обратного клапана. Уплотнение прикреплено на конце каждого утяжеленного обратного клапана. Большой вес обратного клапана уплотняет давление. Малый вес обратного клапана уплотняет вакуум. Взвешенные обратные клапаны содержатся в корпусе ESIM.

Схема №79
1 - Большой обратный клапан
2 - Впуск свежего воздуха
3 - Схема
4 - Малый обратный клапан
5 - паровая канистра

ESIM (Evaporative система Integrity контроль), хотя и физически отличается от системы NVLD, выполняет ту же основную функцию, что и NVLD - контроль выбросов в результате испарения. ESIM был упрощен, потому что соленоид, используемый в NVLD, не используется в ESIM.

ESIM состоит из корпуса, двух обратных клапанов (иногда называемых грузами), диафрагмы, переключателя и крышки. Больший обратный клапан уплотняет давление, а меньший - вакуум.

Во время дозаправки в испарительной системе создается давление. Когда давление достигает приблизительно 5 дюймов водяного столба, большой обратный клапан отсоединяется и сбрасывает давление в фильтр свежего воздуха.

И наоборот, когда система охлаждается, а возникающий вакуум поднимает маленький обратный клапан со своего седла и позволяет свежему воздуху поступать в систему и сбрасывать состояние вакуума. Когда в испарительной системе достигается калиброванное количество вакуума, диафрагма вытягивается внутрь, надавливая на пружину и замыкая контакты.

ESIM проводит испытание на испарительной системе следующим образом: Выключение двигателя, неинтрузивное испытание на небольшие утечки и запуск двигателя, интрузивное испытание на средние/большие утечки.

Весы ESIM герметизируют систему EVAP во время выключения двигателя. Если система EVAP. герметична, она будет втянута в вакуум из-за охлаждения от рабочей температуры или суточного циклического изменения температуры окружающей среды. Когда разрежение в системе превышает около 1 " H20, вакуумный выключатель закрывается. Замыкание выключателя посылает сигнал на блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом). Для того чтобы пройти неинтрузивное испытание с малой утечкой, ключ ESIR должен быть закрыт в пределах расчетного времени.

Если переключатель ESIM не замыкается, как указано, испытание считается неубедительным, и во время следующего цикла включения ключа будет проводиться интрузивное испытание двигателя. Это интрузивное испытание будет проводиться на следующем холодном двигателе.

Условия для проведения интрузивного испытания:

  1. После запуска транспортного средства температура охлаждающей жидкости двигателя должна быть в пределах 10°C от температуры окружающей среды для указания холодного запуска.
  2. Уровень топлива должен быть от 12% до 88%.
  3. Двигатель должен находиться в замкнутом контуре.
  4. Вакуум в коллекторе должен быть больше минимального заданного значения.
  5. Температура окружающей среды должна быть в пределах от 4°C до 37°C (от 4 ° C до 37 ° C), а высотный уровень должен быть ниже 8500 футов (2591 метр).

Испытание выполняется путем активации блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) соленоида продувки для создания вакуума в испарительной системе. Затем блок управления силовым агрегатом измеряет время, необходимое для рассеивания вакуума. Это известно как метод вакуумного распада. Если выключатель открывается быстро, то фиксируется большая утечка. Если переключатель размыкается через заданное количество времени, то небольшая течь созревает. Если выключатель не замыкается, то фиксируется общий отказ испарения. Монитор продувки проверяет целостность шланга, прикрепленного между продувочным клапаном и корпусом дросселя/впуском. Монитор продувки является двухступенчатым испытанием и работает только после того, как испарительная система проходит испытание на небольшую утечку.

Даже когда все пороговые значения достигнуты, небольшая утечка не будет зарегистрирована до тех пор, пока не будет запущен монитор средних/больших утечек. Это достигается активацией блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) соленоида продувки для создания вакуума в испарительной системе. Затем блок управления силовым агрегатом измеряет время, необходимое для рассеивания вакуума. Это известно как метод вакуумного распада. Если выключатель открывается быстро, то фиксируется большая утечка. Если переключатель размыкается через заданное количество времени, то небольшая течь созревает. Если выполняется испытание на среднюю/большую утечку и переключатель ESIM не замыкается, выполняется общее испытание на испарение. Соленоид продувки активируется приблизительно на 10 секунд, увеличивая величину вакуума в системе. Если переключатель ESIM замыкается после включения расширенной продувки, то возникает большой сбой утечки. Если выключатель не замыкается, то возникает общая неисправность испарительной системы.

Монитор продувки проверяет целостность шланга, прикрепленного между продувочным клапаном и корпусом дросселя/впуском. Монитор продувки является двухступенчатым испытанием и работает только после того, как испарительная система проходит испытание на небольшую утечку.

Первая ступень монитора продувки является неинтрузивной. блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) контролирует соотношение продувочных паров. Если отношение выше откалиброванной спецификации, монитор проходит. Второй этап является навязчивым тестом и выполняется только в том случае, если первый этап не пройден. Во время второго этапа испытаний МУП дает команду соленоиду продувки течь с заданной скоростью, чтобы принудительно обновить соотношение продувочных паров. Паровое отношение сравнивается с откалиброванной спецификацией, и если оно меньше указанного, регистрируется отказ за один проход.

Выключатель ESIM замкнут, проверить, замкнут ли выключатель. Это тест выключения питания, который выполняется при отключении ключа; когда блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) видит 0 об/мин, соленоид продувки включается максимум на 30 секунд, удаляя любой вакуум, захваченный в испарительной системе. Если перед началом теста выключатель размыкается или был разомкнут, то монитор проходит. Если переключатель не размыкается, монитор выходит из строя. Это двухпутный контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Инструмент звездного сканирования может использоваться для принудительного запуска монитора с замкнутым контактом ESIM.

Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) также использует ESIM для обнаружения рыхлой или отсутствующей газовой шапки. Контроллер блок управления силовым агрегатом ищет изменение уровня топлива (минимум 25%), а затем газовая шапка ослабляется или отсутствует. При обнаружении средней/большой утечки загорается индикатор неплотной газовой шапки и устанавливается ожидающий обработки код неисправности за один проход. На блок управления силовым агрегатом это трехходовая неисправность до того, как код созреет

Контроль предварительных проверок

  1. Подключить сканирующее устройство к разъему диагностический разъём транспортного средства.
  2. Включить зажигание, КЛЮЧ ВКЛ - ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ. Следить за загоранием лампы контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) во время проверки колбы. Лампа контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) должна гореть, если нет - ремонтировать лампу контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).
  3. Использование инструмента сканирования для проверки расшифровка кода ошибки, связанных с трансмиссией.
  1. Убедиться в отсутствии расшифровка кода ошибки, связанных с выбросами. Если присутствует расшифровка кода ошибки выбросов, мониторы бортовая система диагностики II могут не работать, и готовность CARB не будет обновляться.
  2. Расшифровка кода ошибки, связанный с выбросами, должен быть отремонтирован, а затем очищен. После очистки расшифровка кода ошибки необходимо запустить и завершить мониторинг БД, чтобы установить состояние готовности CARB.

С помощью средства сканирования проверить состояние готовности CARB.

Все ли местоположения состояния готовности CARB читаются ДА?

  1. ДА - все контрольно-измерительные устройства завершены, и данное транспортное средство готово к вводу/вводу в эксплуатацию или испытанию на выбросы.
  2. НЕТ - для запуска/завершения всех доступных мониторов необходимо выполнить следующую процедуру.

ПримечаниеТолько мониторы, которые не являются ДА в состоянии готовности CARB, должны быть завершены. Для каждого монитора необходимо выполнение определенных критериев. Наиболее эффективный порядок запуска мониторов описан ниже, включая предложения по содействию процессу.

Обнаружение утечек в системе испарительных выбросов с помощью монитора продувки

Для этого монитора требуется цикл охлаждения, обычно выдержка в течение ночи не менее 8 часов без запуска двигателя. Температура окружающей среды должна снизиться в течение ночи - рекомендуется стоянка транспортного средства снаружи. Для запуска этого теста уровень топлива должен быть в пределах 15-85%. Критерии для монитора EVAP

  1. Время выключения двигателя более одного часа.
  2. Уровень топлива между 15% и 85%.
  3. Запустить температура охлаждающей жидкости и температура впускного воздуха в пределах 10°C.
  4. Транспортное средство запускается и работает до тех пор, пока монитор продувки не сообщит результат.

ПримечаниеЕсли транспортное средство не сообщает результат и условия, где правильно. Для выхода из строя монитора небольших утечек может потребоваться до двух недель. НЕ использовать этот тест для определения неисправности. Использовать соответствующую процедуру служебной информации для поиска небольшой утечки. Если нет неисправностей и условия правильны, этот тест будет запущен и сообщит о пропуске. Обратить внимание, что тест на небольшую утечку может обнаружить утечки менее 10 тысяч дюймов. Если присутствует небольшая утечка, требуется приблизительно одна неделя нормального вождения, чтобы сообщить о неисправности.

Монитор катализатора / O2

Данные Catalyst и O2 контроль собираются и обрабатываются одновременно. Большинство транспортных средств должны будут двигаться с шоссейной скоростью (менее 50 миль/ч) (73 км/ч) в течение нескольких минут. Некоторые автомобили запускают монитор на холостом ходу в приводе. Если транспортное средство оснащено механической коробкой передач, использование 4-й передачи может помочь в выполнении критериев работы монитора.

  1. Обороты двигателя от 1200 до 3000.
  2. Температура двигателя выше 70°C
  3. Время работы двигателя более 92 секунд
  4. Абсолютное давление во впускном коллекторе в диапазоне 10-20 кПа (7,5-15 рт. ст.)
  5. Скорость транспортного средства между 20-70 миль/ч (29-103 км/ч)

Рециркуляция отработавших газов контроля (контроль ЭГР)

После того, как транспортное средство достигнет указанных ниже условий, и во время сброса дроссельной заслонки будет запущен монитор рециркуляция отработавших газов.

  1. Обороты двигателя между 1375-2500
  2. Температура двигателя выше 70°C
  3. Время работы двигателя более 125 секунд
  4. Скорость транспортного средства от 25 до 70 миль/ч (37-103 км/ч)

Монитор нагревателя датчика O2

Этот монитор теперь непрерывно работает после подачи питания на нагреватели. Информация о проходе будет обрабатываться при отключении питания.

MISFIRE контроль (контроль пропусков)

Misfire контроль - это непрерывный двухходовой монитор. Монитор использует два разных теста / счетчика

ПримечаниеАдаптивный числитель должен быть изучен до того, как блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) запустит монитор пропусков. Модуль блок управления силовым агрегатом обновляет адаптивный числитель при каждом нажатии клавиши и повторно запоминается после отключения батареи. Монитор пропусков зажигания не будет работать до тех пор, пока адаптивный числитель не обновится с момента последнего отключения батареи. Если адаптивный числитель равен значению по умолчанию, то блок управления силовым агрегатом знает, что адаптивный числитель не был изучен, и не разрешает запуск монитора пропусков зажигания. Если адаптивный числитель превышает калиброванный процент, блок управления силовым агрегатом устанавливает расшифровка кода ошибки для положение коленвала NOT LEARNED и освещает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).

  1. Счетчик оборотов 200 - ищет пропуски зажигания, которые могут вызвать немедленное повреждение катализатора.
  2. Счетчик 1000 оборотов - ищет пропуски зажигания, которые могут привести к увеличению выбросов в 1,5 раза по сравнению со стандартами Федеральной процедуры испытаний (FTP). Это испытание должно также выявить процент пропусков зажигания, которые могут привести к тому, что «транспортное средство, демонстрирующее долговечность», не пройдет испытание на выбросы выхлопной трубы в соответствии с программой осмотра и технического обслуживания.

В ожидании

В некоторых ситуациях диспетчер задач не будет запускать монитор, если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) подсвечивается, а ошибка сохраняется с другого монитора. В этих ситуациях диспетчер задач откладывает мониторинг в ожидании устранения первоначальной ошибки. Диспетчер задач не запускает тест, пока проблема не будет устранена.

Например, когда контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) горит при сбое датчика кислорода, диспетчер задач не запускает монитор Catalyst, пока не будет устранен сбой датчика кислорода. Поскольку монитор Catalyst основан на сигналах от датчика кислорода, выполнение теста приведет к неточным результатам.

Конфликт

Возможны ситуации, когда диспетчер задач не выполняет проверку, если выполняется другой монитор. В этих ситуациях последствия запуска другого монитора могут привести к ошибочному сбою. Если этот конфликт присутствует, монитор не будет запущен, пока конфликтующее условие не пройдет. Скорее всего, монитор будет запущен позже после прохождения конфликтующего монитора.

Например, если монитор топливной системы выполняется, диспетчер задач не запускает монитор катализатора. Поскольку оба теста отслеживают изменения соотношения воздух / топливо и адаптивную компенсацию топлива, мониторы будут конфликтовать друг с другом.

Приостановить

Иногда диспетчер задач может не допустить возникновения ошибки в двух рейсах. Диспетчер задач приостановит возникновение ошибки, если существует условие, которое может привести к ошибочному отказу. Это предотвращает освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) для неправильной ошибки и позволяет более точную диагностику.

Например, если блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) хранит один сбой отключения для датчика кислорода и монитора катализатора, диспетчер задач может по-прежнему запускать монитор катализатора, но приостановит результаты до тех пор, пока монитор датчика кислорода не пройдет или не выйдет из строя. В этот момент диспетчер задач может определить, действительно ли каталитическая система неисправна или если датчик кислорода неисправен.

Освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)

Менеджер задач блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) осуществляет подсветку контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Диспетчер задач включает подсветку контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) при сбое теста, в зависимости от критериев сбоя монитора.

Экран диспетчера задач показывает как запрошенное состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), так и фактическое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Когда контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) светится после завершения теста для хорошей поездки, состояние Requested контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) изменяется на OFF. Однако контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) остается освещенным до следующего ключевого цикла. (На некоторых транспортных средствах контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) фактически выключается во время третьей хорошей поездки) Во время ключевого цикла для третьей хорошей поездки запрашиваемое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) выключено, в то время как фактическое состояние контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) включено. После следующего ключевого цикла контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) не подсвечивается, и оба состояния контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) считываются.

Индикатор отключения

Отключение необходимо для запуска мониторов и тушения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). В терминах БД II поездка - это набор условий эксплуатации транспортного средства, которые должны быть выполнены для запуска конкретного монитора. Все поездки начинаются с ключевого цикла.

Хорошая поездка

Счетчики Good Trip следующие

  1. Глобальная хорошая поездка
  2. Хорошая поездка топливной системы
  3. Осечка Хорошая поездка
  4. Альтернативный Good Trip (отображается как Global Good Trip на инструменте сканирования)
  5. Комплексный мониторинг основных компонентов
  6. Циклы прогрева

Глобальная хорошая поездка

Чтобы увеличить глобальное хорошее отключение, мониторы датчика кислорода и эффективности катализатора должны быть запущены и прошли, и 2 минуты времени работы двигателя.

Хорошая поездка топливной системы

Чтобы считать хорошую поездку (требуется три) и отключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель), должны возникнуть следующие условия

  1. Двигатель в замкнутом контуре
  2. Окно «Работа в аналогичных условиях»
  3. Краткосрочный, умноженный на долгосрочный меньше порогового значения
  4. Меньше порогового значения в течение заданного времени

Если все предыдущие критерии удовлетворены, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) считает хорошую поездку (требуется три) и выключает контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).

Осечка Хорошая поездка

Если выполняются следующие условия, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) считает одну хорошую поездку (требуется три), чтобы отключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)

  1. Работа в аналогичном окне
  2. 1000 оборотов двигателя без пропусков зажигания

Альтернативная хорошая поездка

Альтернативные Good Trips используются вместо Global Good Trips для комплексных компонентов и основных мониторов. Если диспетчеру задач не удается запустить глобальную проверку благонадежности из-за сбоя компонента, останавливающего работу монитора, он попытается подсчитать альтернативную проверку благонадежности.

Менеджер задачи подсчитывает альтернативную хорошую поездку для комплексных компонентов, когда выполняются следующие условия

  1. Две минуты работы двигателя на холостом ходу или за рулем
  2. Другие неисправности отсутствуют

Диспетчер задач считает альтернативную хорошую поездку для основного монитора, когда монитор работает и проходит. Только основной монитор, который потерпел неудачу, должен пройти, чтобы подсчитать альтернативную хорошую поездку.

Циклы прогрева

После того, как контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) был погашен счетчиком Good Trip, блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) автоматически переключается на счетчик циклов прогрева, который можно просмотреть на сканирующем устройстве. Циклы прогрева используются для стирания коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки) и Freeze Frames. Сорок циклов прогрева должны произойти, чтобы блок управления силовым агрегатом самостоятельно стирал расшифровка кода ошибки и Freeze Frame. Цикл прогрева определяется следующим образом:

  1. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна начинаться ниже и подниматься выше 71°C
  2. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна повыситься на 4,5°C
  3. Дальнейшие отказы отсутствуют

Хранение данных Стоп-Кадра.

Как только происходит сбой, диспетчер задач записывает несколько условий работы двигателя и сохраняет их в стоп-кадре. Стоп-кадр считается одним кадром информации, снимаемой бортовым регистратором данных. При возникновении неисправности блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) сохраняет входные данные от различных датчиков, чтобы технические специалисты могли определить, при каких условиях эксплуатации автомобиля произошел отказ.

Данные, хранящиеся в Freeze Frame, обычно записываются, когда система выходит из строя в первый раз за два сбоя отключения. Данные стоп-кадра будут перезаписаны только другой ошибкой с более высоким приоритетом.

ВниманиеСтирание коды неисправностей с помощью сканирующего устройства или путем отключения батареи также очищает все данные стоп-кадра.

Окно аналогичных условий

В окне Similar Conditions (Похожие условия) отображается информация о работе двигателя во время мониторинга. Абсолютные абсолютное давление во впускном коллекторе (нагрузка на двигатель) и обороты двигателя сохраняются в этом окне при возникновении отказа. Есть два разных Похожих условия Окна: Топливная система и Осечка.

Топливная система

  1. Окно сходных условий топливной системы - индикатор того, что «Абсолютный абсолютное давление во впускном коллекторе при отказе топливной системы» и «обороты в минуту при отказе топливной системы» все находятся в одном диапазоне, когда произошел отказ. Обозначается переключением с 'NO' на 'YES'.
  2. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When топливо Sys Fail (Абсолютная абсолютное давление во впускном коллекторе при отказе топливной системы) - сохраненное показание абсолютное давление во впускном коллекторе в момент отказа. Информирует пользователя, при какой нагрузке двигателя произошел отказ.
  3. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе - прямое считывание нагрузки двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  4. Обороты в минуту When топливо Sys Fail (Число оборотов при отказе топливной системы) - запомненное значение числа оборотов в момент отказа. Информирует пользователя, при каких оборотах двигателя произошел сбой.
  5. Обороты двигателя - прямое считывание оборотов двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  6. Коэффициент адаптивной памяти - блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует как краткосрочную компенсацию, так и долгосрочную адаптивность для расчета коэффициента адаптивной памяти для общей коррекции топлива.
  7. До нейтрализатора кислородный датчик (лямбда-зонд) Volts (Напряжение до датчика) - Текущее показание датчика кислорода для индикации его рабочих характеристик. Например, застрявшие постные, застрявшие богатые и т.д.
  8. SCW Time in стекло (Similar Conditions стекло Time in стекло) - таймер, используемый блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом), который указывает, что после выполнения всех аналогичных условий, если в SCW было достаточно хорошее время работы двигателя без обнаружения отказа. Этот таймер используется для инкрементации Good Trip.
  9. Счетчик аварийного отключения топливной системы - счетчик аварийного отключения, используемый для выключения контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) для расшифровка кода ошибки топливной системы. Для увеличения значения параметра топливная система Good Trip двигатель должен находиться в окне Similar Conditions (Аналогичные условия), коэффициент адаптивной памяти должен быть меньше калиброванного порогового значения, а коэффициент адаптивной памяти должен оставаться ниже этого порогового значения в течение калиброванного периода времени.
  10. Проверка Done This Trip (Проверка завершена во время отключения) - показывает, что монитор уже был запущен и завершен во время текущего отключения.

ОСЕЧКА

  1. Same Misfire Warm-Up State (То же самое состояние прогрева при пропуске зажигания) - указывает, произошел ли пропуск зажигания при прогреве двигателя (выше 71°C).
  2. In Similar Misfire стекло - Индикатор того, что 'Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When Misfire Occur' и 'обороты в минуту When Misfire Occur' все находятся в одном диапазоне, когда произошел сбой. Обозначается переключением с 'NO' на 'YES'.
  3. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе When Misfire Occur - Сохраненное показание абсолютное давление во впускном коллекторе во время сбоя. Информирует пользователя, при какой нагрузке двигателя произошел отказ.
  4. Absolute абсолютное давление во впускном коллекторе - прямое считывание нагрузки двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  5. Обороты в минуту When Misfire Occur (Число оборотов в минуту при пропуске срабатывания) - сохраненное значение числа оборотов в минуту в момент сбоя. Информирует пользователя, при каких оборотах двигателя произошел сбой.
  6. Обороты двигателя - прямое считывание оборотов двигателя, чтобы помочь пользователю получить доступ к окну Similar Conditions.
  7. Коэффициент адаптивной памяти - блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) использует как краткосрочную компенсацию, так и долгосрочную адаптивность для расчета коэффициента адаптивной памяти для общей коррекции топлива.
  8. Счетчик 200 оборотов - отсчет 0-100 циклов 720 градусов.
  9. SCW Cat 200 Rev Counter - Подсчитывает в аналогичных условиях.
  10. SCW FTP 1000 Rev Counter - счетчики 0-4 в аналогичных условиях.
  11. Misfire Good Trip Counter - подсчитывает до трех, чтобы выключить контрольная лампа неисправности (проверить двигатель).