新能源汽车维修-项目5-充电系统检修课件.ppt
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1、新能源汽车认识与操作新能源汽车高压安全防护动力蓄电池及管理系统检修驱动电机及控制系统检修项目一项目二项目三项目四充电系统检修项目五活塞连杆组故障诊断与修复 本项目主要内容为新能源汽车充电系统类型、组成、充电工作过程和常见故障诊断,分为两个任务。 任务一快充系统的检修 任务二慢充系统的检修 通过本项目的学习,在教师的指导下,学生能小组合作,参照维修手册正确完成新能源汽车充电系统常见故障的检修。活塞连杆组故障诊断与修复 学习目标 知识目标1.能描述快充系统的组成及各部件的作用;2.能说出快充系统的控制原理;3.能分析快充系统常见故障。 能力目标1.能正确识别实车中快充系统的部件;2.能正确检修快充
2、系统故障。建议学时任务描述 一辆北汽EV200轿车,行驶673km。车主反应快充无法充电,仪表板上的充电线连接指示灯和电池组充电指示灯均不亮。如果你是维修技师,你能正确排除充电系统故障吗?信息收集1.快充系统的组成 快充系统一般使用工业380V三相电,通过功率变换后,直接将高压大电流通过母线直接给动力蓄电池进行充电。快充系统主要部件:电源设备(快充桩)、快充接口、车内高压线束、高压控制盒、动力蓄电池等。(1)直流充电桩。 直流充电桩即“快充”充电桩,利用国家电网专用标准充电接口为具有车载充电机的电动汽车提供直流电能,提供人机操作界面,具有相应的控制、计费、扣费、通信功能和保护功能。直流充电桩由
3、三相380V交流电经过EMC等防雷滤波模块后进入到三相四线制电能表中,三相四线制电能表监控整个充电机工作时的实际充电电量。充电机输出经过充电枪直接给动力蓄电池进行充电。直流充电桩包含辅助电源、显示模块、充电功率模块、保护控制单元、信号采集单元及刷卡模块等控制系统进行供电。在动力蓄电池充电过程中,辅助电源给BMS系统供电,由BMS系统实时监控动力蓄电池的状态。信息收集1.快充系统的组成(1)直流充电桩。 直流充电桩的工作过程如图5-1所示。图5-1 直流充电桩的工作过程信息收集1.快充系统的组成(1)直流充电桩。 直流充电桩输出由9根线组成,输出端子如图5-2所示,直流充电桩接口及定义见表5-1
4、。图5-2 直流充电桩输出端子信息收集1.快充系统的组成(1)直流充电桩。 直流充电桩输出由9根线组成,输出端子如图5-2所示,直流充电桩接口及定义见表5-1。信息收集1.快充系统的组成(2)快充接口。 快充接口一般位于车辆头部车标的内部,是直流充电桩与纯电动汽车快充口进行物理连接,完成充电和控制引导的连接器,如图5-3所示。图5-3 快充接口针脚信息收集1.快充系统的组成(2)快充接口。 快充接口各针脚定义如下。DC-:高压输出负极,经过高压控制盒快充负继电器,输出到动力蓄电池高压负极。 DC+:高压输出正极,经过高压控制盒快充正继电器,输出到动力蓄电池高压正极。 PE(GND):车身搭铁,
5、接蓄电池负极。 A-:低压辅助电源负极,接蓄电池负极。 A+:低压辅助电源正极,为12V快充唤醒信号,经过熔断丝FB27。 CC1:快充连接确认线,属内部电路,CC1与PE之间有一个1000的电阻。 CC2:快充连接确认线,接VCU T121/17脚。 S+:快充CANH,与动力蓄电池管理系统BMS及数据采集终端通信。 S-:快充CANL,与动力蓄电池管理系统BMS及数据采集终端通信。 信息收集1.快充系统的组成(2)快充接口。 BMS与数据采集终端快充CANH与CANL之间分别串联了一个120的电阻,从快充口测量S+与S-之间的阻值应为两个120电阻的并联值60,如图5-4所示。图5-4 快
6、充CAN总线终端电阻和相关线束信息收集1.快充系统的组成(3)快充线束。 连接快充口到高压盒之间的线束,如图5-5所示。图5-5 快充线束信息收集1.快充系统的组成(4)高压控制盒。 高压控制盒(也称配电盒)是将由快充线束输入的高压直流电经过动力蓄电池高压线束输送到动力蓄电池,同时完成动力蓄电池电源的输出及分配,如图5-6所示。图5-6 高压控制盒信息收集1.快充系统的组成(4)高压控制盒。 高压控制盒内有PTC控制板、PTC熔断器、空调压缩机熔断器、DC/DC熔断器、车载充电机熔断器和快充继电器等,如图5-7所示。熔断器烧断,则无电流输出,快充继电器不闭合,则无法快充,起到保护高压附件的作用
7、。图5-7 高压控制盒内部结构信息收集1.快充系统的组成(4)高压控制盒。 高压控制盒内的快充继电器有两个,为快充正极继电器和快充负极继电器,如图5-8所示。 当点火开关打到ON挡,ON挡继电器闭合,12V电源经SB01和FB02熔断丝到达快充正极继电器和快充负极继电器线圈的一端,VCU控制线圈另一端搭铁,继电器闭合,高压直流电经快充继电器由高压控制盒的动力蓄电池线束插件输出到动力蓄电池。 信息收集1.快充系统的组成(4)高压控制盒。 图5-8 高压控制盒快充继电器控制电路信息收集2.快充系统工作过程 整车控制器(VCU)是电动汽车快速充电系统的主控模块,快速充电系统工作过程如图5-9所示。图
8、5-9 快速充电系统工作过程信息收集2.快充系统工作过程(1)直流供电。充电枪连接到直流充电桩,直流充电桩通过充电枪为电动汽车提供高压直流电源。 (2)充电唤醒。充电枪连接到车辆快速充电接口,整车控制器(VCU)通过充电连接确认线 CC 判断快速充电接口是否正确连接,如果判断正确连接后,启用唤醒线路将车辆内部的充电系统电路和部件唤醒。 (3)检测充电需求。蓄电池管理系统(BMS)检测动力蓄电池是否需要进行充电。(4)发送充电指令。如果检测到动力蓄电池有充电需求时,整车控制器 (VCU)通过输出高压接触器接通指令到高压控制盒,接通动力蓄电池与直流充电桩间的高压电路,开始进行充电。信息收集2.快充
9、系统工作过程(5)充电过程。充电过程中,整车控制器(VCU)向仪表输出充电显示信息,外部供电设备的高压直流电通过直流充电桩储存到动力蓄电池。(6)充电停止。蓄电池管理系统(BMS)检测到充电完成后,给整车控制器(VCU)发送指令,快速充电系统停止工作,断开动力蓄电池继电器,充电结束。信息收集3.快充系统的常见故障及排除思路(1)常见故障。 快充桩与车辆无法通信。主要原因为唤醒线路熔断丝损坏,搭铁点搭铁不良,快充枪、快充口、快充线束、低压电器盒、整车控制器、动力蓄电池低压控制插件等部件的低压辅助电源针脚、连接确认针脚、快充CAN针脚等损坏、退针、烧蚀、锈蚀,动力蓄电池和数据采集终端快充CAN总线
10、间的电阻不符合要求。 快充桩与车辆通信正常,无充电电流。主要原因为高压控制盒快充继电器线路熔断丝损坏、主熔断丝损坏、低压电器盒损坏、高压控制盒损坏、快充线束损坏、动力蓄电池BMS快充唤醒失常。信息收集3.快充系统的常见故障及排除思路(2)故障排除思路。 排除“快充桩与车辆无法通信”故障,首先检查线路连接情况,然后检查快充系统各部件低压辅助电源、连接确认信号、快充CAN线路等的针脚情况、电压、电阻等是否符合要求。排除“快充桩与车辆通信正常,无充电电流”故障时,显然没有了低压通信的问题,应检查高压供电线路的熔断丝、线束、继电器等有无问题,检查动力蓄电池与高压控制盒连接插件的电压,检查动力蓄电池BM
11、S快充唤醒信号是否正常,检查高压控制盒快充连接端子电压是否正常,有电压则联系动力蓄电池厂家售后对电池检测,无电压则更换高压控制盒。制订计划 根据快充充电系统结构及控制原理分析,制订故障车辆快充充电系统故障检修的实训计划,见表5-2。任务实施1.实施准备 任务实施准备内容见表5-3。任务实施2.作业安全 任务实施3.操作步骤(1)步骤一:车辆故障确认。确认车辆信息。记录车辆型号、VIN码、车辆颜色等相关信息,如图5-10所示。图5-10 车辆信息登记任务实施3.操作步骤(1)步骤一:车辆故障确认。车辆预检。对车辆进行外观检查、电量检查、基本功能检查等,如图5-11所示。图5-11 车辆基本功能检
12、查任务实施3.操作步骤(1)步骤一:车辆故障确认。故障现象确认。插入钥匙,拧至ON挡,仪表可正常点亮,记录仪表信息,连接充电枪进行快充充电, 快充桩与车辆无法通信。记录仪表快充充电信息和车载充电机指示灯点亮情况,如图5-12所示。图5-12 确认故障现象任务实施3.操作步骤(1)步骤一:车辆故障确认。分析故障原因。 快充桩与车辆无法通信故障的主要原因有唤醒线路熔断丝损坏,搭铁点搭铁不良,快充枪、快充口、快充线束、低压电器盒、整车控制器、动力蓄电池低压控制插件等部件的低压辅助电源针脚、连接确认针脚、快充CAN针脚等损坏、退针、烧蚀、锈蚀,动力蓄电池和数据采集终端快充CAN总线间的电阻不符合要求。
13、需对快充桩与快充口连接情况、充电唤醒信号检测和车辆端连接确认信号进行检测。任务实施3.操作步骤(2)步骤二:作业前准备。设置车辆隔离柱、警示牌,如图5-13所示。图5-13 设置警示牌任务实施3.操作步骤(2)步骤二:作业前准备。检查各项检查工具设备是否正常,如图5-14所示。图5-14 工具检查任务实施3.操作步骤(2)步骤二:作业前准备。安装车辆防护套件,如图5-15所示。图5-15 安装防护套件任务实施3.操作步骤(3)步骤三:充电系统检测。汽车高压断电,等待5min耗尽高压残余电压。检查动力蓄电池的状态,检查高压线束插接件连接是否牢固,如图5-16所示。若是,进行下一步,若否,检修高压
14、插接器。图5-16 动力蓄电池高压线束连接检查任务实施3.操作步骤(3)步骤三:充电系统检测。检查快充桩与快充口连接是否良好。a.检查车辆快充接口各连接端子有无损坏。b.快充口和快充枪有无烧蚀和锈蚀现象。c.快充口PE与车身搭铁是否导通,用万用表检查快充口PE端子与车身负极搭铁的阻值,应小于05。如果阻值不符合要求,则有可能是螺栓松动、接触面锈蚀、螺纹处油漆未处理干净等原因造成。图5-17为北汽EV200快充线束搭铁点位于右侧纵梁前方上部。图5-17 北汽EV200快充线束搭铁点任务实施3.操作步骤(3)步骤三:充电系统检测。检查快充桩与快充口连接是否良好。d.检测快充口CC1与PE之间的阻值
15、是否符合要求(图5-18),阻值是否为(100050),如果阻值与标准值不符,则更换快充线束。图5-18 测量快速充电检测电阻任务实施3.操作步骤(3)步骤三:充电系统检测。检测充电唤醒信号是否正常。a.高压上电,将车辆与快充桩连接好,测试充电唤醒信号是否正常。如果仪表未显示唤醒,则首先测量前机舱低压电器盒内的FB27熔断丝,如果熔断,则检查线路后更换熔断丝并测试。b.如果熔断丝正常,则用万用表测量该熔断丝是否有快充唤醒电压,如图5-19所示。如果无电压,则应断开充电枪,在点火开关处于关闭状态下,检查快充线束端子有无退针、锈蚀、接触不实等现象,发现问题则进行修复。c.如果线束端子没有问题,则测
16、量快充口A+与快充线束A+、低压电器盒A5是否导通。如不导通则更换快充线束,如导通则继续测量。任务实施3.操作步骤(3)步骤三:充电系统检测。检测充电唤醒信号是否正常。图5-19 快充唤醒线路电压检测任务实施3.操作步骤(3)步骤三:充电系统检测。检查车辆端连接确认信号是否正常。a.检查快充口S-与快充线束整车低压线束插件S-是否导通。b.检查快充口S+与快充线束整车低压线束插件S+是否导通,如不导通,则更换或维修。c.检查快充线束S+与S-之间的阻值应为60左右。d.检查快充线束整车低压线束插件S-与动力蓄电池低压插件T针及数据采集终端插件2针是否导通,阻值应小于0.5 。e.检查快充线束整
17、车低压线束插件S+与动力蓄电池低压插件S针及数据采集终端插件1针是否导通,阻值应小于0.5 。任务实施3.操作步骤(3)步骤三:充电系统检测。检查车辆端连接确认信号是否正常。f.断开快充线束与数据终端和动力蓄电池低压插件,检查快充线束整车低压线插头S+与S-之间的阻值应为无穷大,分别检查动力蓄电池和数据采集终端快充CAN总线间的电阻,应该都为120,如不是,则更换或维修。g.检查快充线束整车低压线束插件A-与车身搭铁是否导通,若不导通,则更换或维修。收尾与5S管理。收回车辆防护套件。整理工具设备,清洁场地。知识拓展 随着电动汽车制造技术的日益成熟和国家政策的支持,电动汽车充电桩逐渐在社会以及家
18、庭中普及,不管是用于室内的或者户外的,它们的安全防护一定不可缺少。新能源汽车充电桩常见的几种类型安全保护措施如下。1.过电流保护 过电流保护就是在电流超过设定电流后,自动断电,来保护设备芯片和主板不被烧坏,避免设备故障;为避免更换不便,在充电桩中的过电流器件一般具备自复能力的自恢复熔断丝。2.短路保护 短路不仅容易损坏电源,严重的甚至引发火灾。一旦发现短路情况,电动汽车充电桩将立刻断电,防患未然。知识拓展3.漏电保护 漏电事故一般发生在操作过程中,很小的电流虽然短时间不会有什么影响,但是时间一长,对人体伤害很大。漏电保护系统回收剩余电流,如果电流过大难以回收,将立刻切断电流;确保人体及设备安全
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