汽车电气系统的故障诊断与排除专题培训课件.ppt
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- 汽车 电气 系统 故障诊断 排除 专题 培训 课件
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1、汽车故障诊断技术汽车故障诊断技术汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除一、蓄电池常见故障及其预防措施一、蓄电池常见故障及其预防措施(一)极板硫化(一)极板硫化极板上生成白色粗晶粒硫酸铅现象,称为硫酸铅硬化,简称极板上生成白色粗晶粒硫酸铅现象,称为硫酸铅硬化,简称“硫化硫化”。 极板疏化主要是负极板硫化。实极板疏化主要是负极板硫化。实践证明,硫化是导致蓄电池寿命终止的主要原因。践证明,硫化是导致蓄电池寿命终止的主要原因。极板硫化的特征是:产生的粗晶粒硫酸铅导电性很差
2、,正常充电很难还原为二氧化铅和海绵状铅。由于晶极板硫化的特征是:产生的粗晶粒硫酸铅导电性很差,正常充电很难还原为二氧化铅和海绵状铅。由于晶粒粗、体积大,会堵塞活性物质的孔隙,阻碍电解液的渗透和扩散,因此蓄电池的内阻增大。极板严重硫粒粗、体积大,会堵塞活性物质的孔隙,阻碍电解液的渗透和扩散,因此蓄电池的内阻增大。极板严重硫化后,在充电或放电时都会出现异常现象。放电时,由于内阻大,因此电压急剧下降,不能持续供给大电化后,在充电或放电时都会出现异常现象。放电时,由于内阻大,因此电压急剧下降,不能持续供给大电流。充电时,由于内阻大,因此单格电池的充电电压高达流。充电时,由于内阻大,因此单格电池的充电电
3、压高达2 28 V8 V以上(实测达以上(实测达30 V30 V以上);又因还原性差,以上);又因还原性差,所以密度上升很慢,温度上升很快,过早出现大量冒气泡(即所以密度上升很慢,温度上升很快,过早出现大量冒气泡(即“沸腾沸腾”)现象。)现象。 极板硫化的主要原因如下:极板硫化的主要原因如下: 1 1、蓄电池长期充电不足或放电后不及时充电。当温度变化时,硫酸铅发生再结晶是形成硫化的根本、蓄电池长期充电不足或放电后不及时充电。当温度变化时,硫酸铅发生再结晶是形成硫化的根本原因。在正常放电时,极板上生成的硫酸铅晶粒较小,导电性能相对较好,充电时能够还原为二氧化铅和原因。在正常放电时,极板上生成的硫
4、酸铅晶粒较小,导电性能相对较好,充电时能够还原为二氧化铅和铅。但是,当长期处于放电状态时,极板上的硫酸铅将部分溶解,温度越高,溶解度越大;当温度降低时,铅。但是,当长期处于放电状态时,极板上的硫酸铅将部分溶解,温度越高,溶解度越大;当温度降低时,溶解度随之减小,以致出现过饱和现象,这时,部分硫酸铅就会从电解液中析出并再次结晶成更大晶粒的溶解度随之减小,以致出现过饱和现象,这时,部分硫酸铅就会从电解液中析出并再次结晶成更大晶粒的硫酸铅附在极板表面而形成硫化。硫酸铅附在极板表面而形成硫化。 2 2、蓄电池液面过低。当电解液液面过低时,在汽车行驶过程中,由于电解液上下波动,极板(主要、蓄电池液面过低
5、。当电解液液面过低时,在汽车行驶过程中,由于电解液上下波动,极板(主要是负极板)露出液面部分与空气接触而被氧化,氧化后的极板与波动的电解液接触就会逐渐形成粗晶粒硫是负极板)露出液面部分与空气接触而被氧化,氧化后的极板与波动的电解液接触就会逐渐形成粗晶粒硫酸铅硬化层而使极板上部产生硫化。酸铅硬化层而使极板上部产生硫化。 3 3、电解液密度过高、电液不纯和气温变化剧烈等是促使硫化形成的外部原因。、电解液密度过高、电液不纯和气温变化剧烈等是促使硫化形成的外部原因。 由此可见,避免硫化的主要措施是保持蓄电池经常处于充足电状态。蓄电池在汽车上虽有充电系统为由此可见,避免硫化的主要措施是保持蓄电池经常处于
6、充足电状态。蓄电池在汽车上虽有充电系统为其充电,但只能保证基本充足,因此应当定期(每其充电,但只能保证基本充足,因此应当定期(每2 2个月)取下送充电间彻底充电一次;对放完电的蓄电个月)取下送充电间彻底充电一次;对放完电的蓄电池应在池应在24h24h内送充电间充电;电解液液面高度应符合规定。内送充电间充电;电解液液面高度应符合规定。汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除(二)活性物质脱落(二)活性物质脱落主要是正极板上的活性物质脱落,是蓄电池过早损坏的主要原因之一。活性物质脱落故障的特征是:蓄电主要是正极板上的活性物质
7、脱落,是蓄电池过早损坏的主要原因之一。活性物质脱落故障的特征是:蓄电池输出容量减小;充电时电解液浑浊,呈棕色液体。池输出容量减小;充电时电解液浑浊,呈棕色液体。导致活性物质脱落的原因是:充电电流过大;导致活性物质脱落的原因是:充电电流过大;“过充过充”时间长;低温大电流放电。时间长;低温大电流放电。 过充电会电解水,并产生大量氢气和氧气。当氢气从负极板的孔隙内向外冲出时,就会导致活性物质过充电会电解水,并产生大量氢气和氧气。当氢气从负极板的孔隙内向外冲出时,就会导致活性物质铅脱落;同理,当氧气从正极板的孔隙内向外冲出时,会导致活性物质二氧化铅脱落。大电流放电,特别铅脱落;同理,当氧气从正极板的
8、孔隙内向外冲出时,会导致活性物质二氧化铅脱落。大电流放电,特别是低温大电流放电时,极板易拱曲变形而导致活性物质脱落。因此,蓄电池充电电流不能过大。在实际充是低温大电流放电时,极板易拱曲变形而导致活性物质脱落。因此,蓄电池充电电流不能过大。在实际充电中,当蓄电池基本充足时,应将充电电流调小一半。电中,当蓄电池基本充足时,应将充电电流调小一半。(三)自行放电(三)自行放电蓄电池在无负载状态下,电量自行消失的现象称为自行放电,简称自放电。蓄电池自行放电是不可避免的,蓄电池在无负载状态下,电量自行消失的现象称为自行放电,简称自放电。蓄电池自行放电是不可避免的,这是由其构造因素决定的。对于充足电的蓄电池
9、,在这是由其构造因素决定的。对于充足电的蓄电池,在3030天内,若每昼夜容量降低不超过天内,若每昼夜容量降低不超过1 1,则为正常自,则为正常自行放电;若每昼夜容量降低超过行放电;若每昼夜容量降低超过2 2,则为故障性自行放电。,则为故障性自行放电。 导致蓄电池自行放电的主要原因是使用因素,如电解液含杂质过多,电解液密度偏高,电池表面不清导致蓄电池自行放电的主要原因是使用因素,如电解液含杂质过多,电解液密度偏高,电池表面不清洁等等。其次是构造因素,如栅架中含有锑,它不仅会形成局部电池自行放电,而且还会使负极的氢过电洁等等。其次是构造因素,如栅架中含有锑,它不仅会形成局部电池自行放电,而且还会使
10、负极的氢过电位降低,加速铅溶解而自行放电。免维护蓄电池的栅架改用铅位降低,加速铅溶解而自行放电。免维护蓄电池的栅架改用铅钙钙低锑合金或铅低锑合金或铅钙钙锡合金,其自行锡合金,其自行放电程度已显著减少。放电程度已显著减少。 自行放电严重的塑料槽式蓄电池只能报废。避免产生自行放电故障必须注意以下几点:自行放电严重的塑料槽式蓄电池只能报废。避免产生自行放电故障必须注意以下几点: 1 1、配制电解液必须使用专用硫酸(即应符合国标、配制电解液必须使用专用硫酸(即应符合国标GB4554-84GB4554-84蓄电池用硫酸蓄电池用硫酸规定),所用水必须是规定),所用水必须是蒸馏水(即应符合专业标准蒸馏水(即
11、应符合专业标准ZBK84004-89ZBK84004-89铅酸蓄电池用水铅酸蓄电池用水规定);规定); 2 2、配制电解液所用器皿必须是耐酸材料制做的,配好的电解液应妥善保管,严防掉入脏物;、配制电解液所用器皿必须是耐酸材料制做的,配好的电解液应妥善保管,严防掉入脏物; 3 3、电池盖、塞要盖好,以免掉入杂质;、电池盖、塞要盖好,以免掉入杂质; 4 4、电池表面如有酸泥等脏物,要用清水冲洗干净,并保持清洁、干燥。、电池表面如有酸泥等脏物,要用清水冲洗干净,并保持清洁、干燥。汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除(四)蓄
12、电池在汽车不工作时放电故障的诊断(四)蓄电池在汽车不工作时放电故障的诊断蓄电池在汽车不工作时放电故障的诊断见图。蓄电池在汽车不工作时放电故障的诊断见图。汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除二、充电系统故障诊断与排除二、充电系统故障诊断与排除通常充电警告灯亮时,驾驶员会首先知道充电系统发生故障。另外,当发动机因蓄电池电力微弱而不能起动,通常充电警告灯亮时,驾驶员会首先知道充电系统发生故障。另外,当发动机因蓄电池电力微弱而不能起动,或前照灯亮度变暗时,也会发现充电系统不正常。或前照灯亮度变暗时,也会发现充电系统不正常。(
13、一)充电系统故障排除的一般程序(一)充电系统故障排除的一般程序 1 1、故障诊断前应进行充电系电路分析、故障诊断前应进行充电系电路分析 在线路图上画出有问题的线路,分析电流由电源流过负载的路径,对有问题的相关线路加以检查,明白这在线路图上画出有问题的线路,分析电流由电源流过负载的路径,对有问题的相关线路加以检查,明白这样的连接关系对分析故障的原因是有帮助的。样的连接关系对分析故障的原因是有帮助的。 2 2、基本检测、基本检测 检测发电机检测发电机V V形带的张力形带的张力 经常检查发电机经常检查发电机V V形带的张紧程度和损坏程度,如不符合规定应进行调整。形带的张紧程度和损坏程度,如不符合规定
14、应进行调整。 一旦发现有损坏迹象要及时更一旦发现有损坏迹象要及时更换换V V形带。检查形带。检查V V形带张紧度的方法有两种:用张力规进行检测,如图形带张紧度的方法有两种:用张力规进行检测,如图4-2a)4-2a)所示,其挠度在所示,其挠度在2 25mm5mm为合适;为合适;用手进行检测,如图用手进行检测,如图4-2b)4-2b)所示。所示。 汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除 蓄电池电量检测蓄电池电量检测 使用图使用图4-34-3所示蓄电池测试仪器进行蓄电池负荷实验。所示蓄电池测试仪器进行蓄电池负荷实验。保持测试
15、保持测试5s5s、如果蓄电池有故障或者充电不足的话,那么蓄、如果蓄电池有故障或者充电不足的话,那么蓄电池电压就很快地下降,即电池电压就很快地下降,即“电压崩溃电压崩溃”,电压值在,电压值在9.09.0之之下。下。 检测发电机的搭铁线接触是否良好检测发电机的搭铁线接触是否良好 用手持式万用表直流电压档进行测试,正表笔搭在发电机壳体上,负表笔搭在蓄电池负用手持式万用表直流电压档进行测试,正表笔搭在发电机壳体上,负表笔搭在蓄电池负极上,如果显示的电压为正就表示搭铁良好,否则搭铁不良。极上,如果显示的电压为正就表示搭铁良好,否则搭铁不良。 (二)充电系统故障的诊断与排除(二)充电系统故障的诊断与排除
16、交流发电机充电系统常见故障有充电指示灯不亮、充电系统不充电、充电电流不稳交流发电机充电系统常见故障有充电指示灯不亮、充电系统不充电、充电电流不稳(指示灯时亮(指示灯时亮时灭)。时灭)。 1 1、充电指示灯不亮的排除、充电指示灯不亮的排除 充电指示灯不亮和充电系统不充电对驾驶员和普通修理工来说,都是十分伤脑筋的问题。充电指示灯不亮和充电系统不充电对驾驶员和普通修理工来说,都是十分伤脑筋的问题。轿车的充电指示灯采用的是发光二极管,其电路为发电机的预励磁电路(发电机电压低于轿车的充电指示灯采用的是发光二极管,其电路为发电机的预励磁电路(发电机电压低于蓄电池电压时的励磁电路)的一部分,当充电指示灯不亮
17、时,可能导致发电机不发电,因蓄电池电压时的励磁电路)的一部分,当充电指示灯不亮时,可能导致发电机不发电,因此,了解其故障原因,掌握其排除方法很有必要。此,了解其故障原因,掌握其排除方法很有必要。汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除 充电系统能否充电的诊断充电系统能否充电的诊断: :判断充电系统能否充电最有效的方法是用万用表检测判断,方法是:先将点火开关断开,判断充电系统能否充电最有效的方法是用万用表检测判断,方法是:先将点火开关断开,用万用表检测发电机用万用表检测发电机“B+B+”端子与发电机壳体间的电压应为端子与发
18、电机壳体间的电压应为12 V12 V左右(如电压为零或过低,说左右(如电压为零或过低,说明明“B+B+”端子至蓄电池正极柱间线路断路、端子接触不良或蓄电池故障),然后起动发动机并端子至蓄电池正极柱间线路断路、端子接触不良或蓄电池故障),然后起动发动机并将其转速逐渐升高到比怠速稍高(将其转速逐渐升高到比怠速稍高(3000r/min3000r/min左右),如万用表指示的电压高于点火开关断开左右),如万用表指示的电压高于点火开关断开时测得的电压(时测得的电压(12V12V),说明充电系统能充电;如电压低于或等于点火开关断开时测得的电压,),说明充电系统能充电;如电压低于或等于点火开关断开时测得的电
19、压,则说明充电系统不充电,判断程序如图则说明充电系统不充电,判断程序如图4-44-4所示。所示。 充电指示灯不亮的原因:充电指示灯不亮的原因:充电指示灯不亮的具体原因如下:充电指示灯不亮的具体原因如下: 充电指示灯或与之串联的电阻断路;充电指示灯或与之串联的电阻断路; 指示灯线路断路或线路中的二极管断路;指示灯线路断路或线路中的二极管断路; 点火开关故障;点火开关故障; 发电机磁场绕组断路;发电机磁场绕组断路; ICIC调节器故障。调节器故障。 充电指示灯不亮的排除:充电指示灯不亮的排除:当接通点火开关时充电指示灯不亮,起动发动机后发电机又能发电,说明磁场电路能接通,当接通点火开关时充电指示灯
20、不亮,起动发动机后发电机又能发电,说明磁场电路能接通,电流经电阻向发电机预励磁,故障原因是充电指示灯或电阻断路。电流经电阻向发电机预励磁,故障原因是充电指示灯或电阻断路。汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除 断开点火开关,检测其断开点火开关,检测其“3030”端子与发电机壳体问的电压,如电压为端子与发电机壳体问的电压,如电压为12 V12 V左右,左右,则继续检查;如则继续检查;如“3030”端子电压为零或过低,说明该端子至蓄电池正极柱之间连线断路、端子电压为零或过低,说明该端子至蓄电池正极柱之间连线断路、端子松脱或
21、蓄电池故障。检查断路故障时,可用端子松脱或蓄电池故障。检查断路故障时,可用12V12V试灯(该车仪表灯亦可)一端搭铁,试灯(该车仪表灯亦可)一端搭铁,另一端接检测部位进行检查。试灯发亮为线路良好;试灯不亮说明有断路故障。另一端接检测部位进行检查。试灯发亮为线路良好;试灯不亮说明有断路故障。 接通点火开关(发动机不起动),检测其接通点火开关(发动机不起动),检测其“1515”端子与发电机壳体间的电压,如端子与发电机壳体间的电压,如电压为电压为12V12V左右,则继续检查;如左右,则继续检查;如“1515”端子电压为零,说明点火开关故障,应予检修或端子电压为零,说明点火开关故障,应予检修或更换。更
22、换。 在点火开关在点火开关“1515”端子与发电机端子与发电机“D+D+”端子之间串接一只端子之间串接一只12 V/2 W12 V/2 W左右的试灯,如左右的试灯,如试灯发亮,说明点火开关试灯发亮,说明点火开关“1515”端子与发电机端子与发电机“D+D+”端子之间线路断路;如试灯不亮,说端子之间线路断路;如试灯不亮,说明磁场绕组断路或调节器故障,应予修理或更换发电机总成,故障排除程序如图明磁场绕组断路或调节器故障,应予修理或更换发电机总成,故障排除程序如图4-54-5所所示。示。汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除
23、2 2、不充电故障的诊断与排除、不充电故障的诊断与排除 故障现象:故障现象: 当充电系统正常时,发动机转速升到比怠速转速当充电系统正常时,发动机转速升到比怠速转速(850 r/min)(850 r/min)或稍高时,交流发电或稍高时,交流发电机输出电压即可达到调节电压并对蓄电池充电。若发电机中高速运转时,充电指示灯仍指机输出电压即可达到调节电压并对蓄电池充电。若发电机中高速运转时,充电指示灯仍指示放电(发光二极管仍亮),则说明充电系统不充电。示放电(发光二极管仍亮),则说明充电系统不充电。 故障原因:故障原因: 发电机磁场输出发电机磁场输出“D+D+”端子至点火开关端子至点火开关“1515”端
24、子之间的连线断路或连接器松脱;端子之间的连线断路或连接器松脱; 点火开关点火开关“3030”端子至蓄电池正极柱之间线路断路或单端子连接器插头松脱;端子至蓄电池正极柱之间线路断路或单端子连接器插头松脱; 充电指示灯电路中电阻和充电指示灯、二极管等断路;充电指示灯电路中电阻和充电指示灯、二极管等断路; 发电机磁场绕组断路或搭铁而导致磁场电流不通;发电机磁场绕组断路或搭铁而导致磁场电流不通;汽车电气系统的故障诊断与排除汽车电气系统的故障诊断与排除活动一活动一 电源系的故障诊断与排除电源系的故障诊断与排除 电刷在电刷架中卡住而不能与集流环接触;电刷在电刷架中卡住而不能与集流环接触; 交流发电机的驱动带
25、过松;交流发电机的驱动带过松; 调节器故障。调节器故障。 故障诊断与排除:故障诊断与排除: 根据轿车预励磁电路的特点,排除充电系统不充电故障时,可分为两种情况进行。如根据轿车预励磁电路的特点,排除充电系统不充电故障时,可分为两种情况进行。如果充电指示灯不亮而充电系统又不充电,则按图果充电指示灯不亮而充电系统又不充电,则按图4-54-5进行排除。如指示灯常亮而不充电,则进行排除。如指示灯常亮而不充电,则按图按图4-64-6排除。排除。 检查交流发电机驱动带的挠度是否符合规定(检查交流发电机驱动带的挠度是否符合规定(2 25 mm5 mm)。挠度过大应予调整。)。挠度过大应予调整。 接通点火开关,
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