《汽车故障诊断技术》课件第5章 (2).ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《《汽车故障诊断技术》课件第5章 (2).ppt》由用户(momomo)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车故障诊断技术 汽车故障诊断技术课件第5章 2 汽车 故障诊断 技术 课件
- 资源描述:
-
1、第五章 汽车空调系统的故障诊断 第五章 汽车空调系统的故障诊断 第一节第一节 汽车空调系统故障诊断基础汽车空调系统故障诊断基础 第二节第二节 汽车空调系统的性能测试汽车空调系统的性能测试 第三节第三节 汽车空调系统常见故障诊断汽车空调系统常见故障诊断 第四节第四节 捷达轿车空调系统的检查与故障诊断捷达轿车空调系统的检查与故障诊断 第五节第五节 汽车空调系统故障诊断实例汽车空调系统故障诊断实例 第五章 汽车空调系统的故障诊断 第一节第一节 汽车空调系统故障诊断基础汽车空调系统故障诊断基础 一、汽车空调系统的组成和工作原理一、汽车空调系统的组成和工作原理(一一)汽车空调系统的组成汽车空调系统的组成
2、1制冷系统制冷系统一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀或孔管、储液干燥器、高低压管路、控制系统等组成,见图5-1。它采用蒸汽压缩式制冷原理对空气进行冷却,还具有除湿和净化空气的作用。第五章 汽车空调系统的故障诊断 图5-1 汽车空调制冷系统组成示意图 第五章 汽车空调系统的故障诊断 2采暖装置采暖装置采暖装置是汽车冬季运行时车内取暖设备的总成,可将新鲜空气或液体介质送入热交换器,吸收热源的能量,提高车内空气温度或液体介质温度,并将热空气或被加热的液体送入车内,直接或通过热交换器(散热器)供车内取暖,同时还可对前挡风玻璃进行除霜。3通风装置通风装置通风装置包括暖风电机、风道、风门和出风口等,它把
3、车外的新鲜空气引入车内,通过排风口把车内的污浊空气排出车外。第五章 汽车空调系统的故障诊断 4操纵控制系统操纵控制系统操纵控制系统一般由电气系统、真空系统和操纵装置组成,可对制冷系统和采暖装置的工作进行控制,同时对车内温度、风量及空气流动方向进行调节,保证空调系统能够正常工作。5空气净化装置空气净化装置空气净化装置通常由空气过滤器、排风口、电气集尘器和阴离子发生器等组成,可对引入车内的空气进行过滤,并不断排出车内的污浊气体,保证车内空气洁净。第五章 汽车空调系统的故障诊断(二二)汽车空调系统的工作原理汽车空调系统的工作原理在汽车空调系统中,空调制冷系统的结构、原理和控制最为复杂,本章仅介绍汽车
4、空调制冷系统的工作原理及故障分析。汽车空调制冷系统的制冷循环包括四个基本过程,如图5-2所示。第五章 汽车空调系统的故障诊断 图5-2 汽车空调制冷系统的工作原理 第五章 汽车空调系统的故障诊断 1压缩过程制冷剂R134a在蒸发器中吸收车内热量而气化为低压低温的制冷剂蒸汽,然后被吸入空调压缩机。2放热过程压缩机在发动机驱动下旋转,将制冷剂R134a蒸汽压缩成高压高温的气体送入冷凝器;制冷剂被环境空气冷却,在冷凝器中放出热量后,由气态冷凝成液态。第五章 汽车空调系统的故障诊断 3节流过程液态制冷剂经储液器过滤除去水分后,高温高压的制冷剂通过节流装置(膨胀阀或孔管)的节流、减压作用,体积突然变大,
5、成为低温、低压的液雾状混合物进入蒸发器。4吸热过程低温、低压的制冷剂在蒸发器内吸收周围空气中的大量热量,由液态变成气态,又被吸入压缩机,开始下一个循环的工作。如此周而复始地循环,使车内温度降低。第五章 汽车空调系统的故障诊断 二、汽车空调系统的故障诊断方法(一一)人工经验检测法人工经验检测法空调系统的人工经验检测法是利用看(查看各部件的表面情况)、摸(用手触摸零件的温度)、听(主要听机械运转声音)、测(借助压力表测量系统高、低压侧压力值)等方法进行系统检测,并分析故障原因,最终确定故障部位。第五章 汽车空调系统的故障诊断 1听听有两方面的含义:一是听取驾驶员对故障形成原因的说明,二是监听空调系
6、统有无不正常噪声。如倾听电磁离合器,若有刺耳噪声可能是电磁线圈吸力不足导致电磁离合器打滑而产生噪声,也可能是离合器片因磨损间隙过大打滑产生噪声;倾听压缩机,若有液击声,可能是系统制冷剂过多或膨胀阀开度过大,导致制冷剂在未被完全汽化的情况下吸入压缩机。当接通空调开关,压缩机开始工作时,发动机声音稍微增大,可视为正常。第五章 汽车空调系统的故障诊断 2看看看即目测整个空调系统。(1)观察仪表盘上的压力、水温、油压等指示灯的工作状况。(2)观察压缩机安装是否牢固、驱动皮带是否歪斜或过松,用两个手指压皮带中间部位,压下710 mm为正常。(3)检查冷凝器、蒸发器表面是否脏污、变形。(4)检查制冷系统管
7、路、接头及组件表面有无油迹、渗漏。(5)通过储液干燥器观察窗口查看制冷剂是否适量(见本章第二节)。第五章 汽车空调系统的故障诊断 3摸摸开启空调开关,使压缩机运转1520 min,在触摸系统高压区域时,应特别小心,避免烫伤。(1)利用手感比较车厢冷气栅格吹出的冷风凉度及风量大小。(2)用手触摸压缩机的进、排气管,两者应有明显的温差。前者发凉,后者发烫。第五章 汽车空调系统的故障诊断(3)利用手感比较冷凝器的进管和出管两者温度,后者温度低于前者为正常,且冷凝器上部应比下部温度高;若两者温度相差不大,甚至相同,说明冷凝器有故障。(4)用手触摸储液干燥器前后管道,两者温度一致为正常,否则说明干燥过滤
8、器堵塞。(5)膨胀阀前面的管道与出口应有很大的温差,否则说明膨胀阀有故障。第五章 汽车空调系统的故障诊断 4测测通过看、听、摸这些过程,只能发现不正常的现象,对于一些较为复杂的故障,还要借助于仪器进行检测。(1)用检漏仪检查系统有无泄漏。(2)用万用表检查电气控制系统。(3)用温度计检查冷凝器、蒸发器、储液干燥器。正常情况下,冷凝器的入口温度为70,出口温度为50左右;蒸发器表面温度在不结霜的情况下越低越好;储液干燥器的温度为50左右,若其上下温度不一致,说明干燥器堵塞。(4)用压力表组检测高低压侧的压力值(见本章第二节)。第五章 汽车空调系统的故障诊断(二二)空调系统自诊断空调系统自诊断1宝
9、来轿车故障代码的读取宝来轿车自动空调系统利用故障检测仪V.A.G1551/1552进行系统检测和读取故障码,方法如下:(1)连接故障检测仪V.A.G1551,按1键显示输入地址码。(2)按0和8键,输入地址码,进入“空调/暖风系统”,并按“”键直至显示“功能选择”。(3)按0和2键,选择功能“查询故障存储器”。(4)按“Q”键确认。然后按“”键,直至显示最后一个故障代码。第五章 汽车空调系统的故障诊断 表5-1 宝来轿车故障代码及故障原因 故 障 代 码 故 障 原 因 0000 无故障 00281 车速传感器 G68 发动机控制单元到空调控制单元的线路断路、短路或连接器故障,速度传感器 G6
10、8 故障 00532 供电电压 电压调节器故障,空调控制单元 J255 导线或连接器故障 00538 参考电压 导线断路、短路或连接器故障,控制单元 J255 连接器T166 的端子 8 到步进电机的导线短路或断路,电位计 G92或 G112、G115、G114 故障 00603 脚窝/除霜翻板位置电机 V85 电机 V85 导线或连接器短路或断路,V85 锁死或损坏 00779 环境温度传感器 G17 导线或连接器对正极短路、断路,导线或连接器对地短路、断路,G17 损坏 00787 新鲜空气进气温度传感器 G89 导线或连接器对正极短路、断路,导线或连接器对地短路、断路,G89 损坏 第五
11、章 汽车空调系统的故障诊断 续表 故 障 代 码 故 障 原 因 00792 空调压力开关 F129 导线或连接器短路、断路,制冷剂管路故障,发动机冷却不良 00797 阳光照度传感器 G107 导线断路或对正极短路,导线或连接器对地短路,G107损坏 01206 临时故障信号 导线或连接器短路、断路,空调控制单元损坏,组合仪表损坏 01271 温度翻板位置电机 V68 导线或连接器短路、断路,电机 V68 安装后未进行基本设定,V68 卡死或损坏 01272 中央翻板位置电机 V70 导线或连接器短路、断路,V70 卡死或损坏 01273 鼓风机 V2 或鼓风机控制单元 J126 鼓风机线路
12、或连接器短路、断路,鼓风机或鼓风机控制单元损坏 01274 空气翻板位置电机 V71 导线或连接器短路、断路,V71 卡死或损坏 01296 中央通风温度传感器 G191 没有安装中央通风温度传感器 G191,控制单元 J255 编码错误 01297 脚窝通风温度传感器 G192 导线或连接器对正极短路、断路,导线或连接器对地短路,G192 损坏 65535 空调控制单元 导线或连接器故障,空调控制单元损坏 第五章 汽车空调系统的故障诊断 2丰田凌志LS400轿车自动空调系统故障代码的读取丰田凌志LS400轿车自动空调系统具有故障自诊断功能,诊断操作可直接在空调控制器按钮上进行,其故障代码可从
13、温度显示屏上读取。(1)将点火开关置于“ON”位置,同时按下“AUTO”键和“REC”键,检查指示灯在2 s内是否连续亮灭4次,且蜂鸣器发出声音。指示灯检查结束后,自动进入故障代码检查。要取消检查模式时,按下“OFF”键即可。若要分步显示,可按下“”键。每次按下“”键,显示器就变化一次,故障代码按从小到大的顺序显示。第五章 汽车空调系统的故障诊断(2)故障代码显示时,如果蜂鸣器发出声音,表明是当前故障,否则为历史故障代码。(3)环境温度为30或更低时,即使系统正常,故障代码也可能被输出。(4)如果检查是在黑暗的地方进行,可能显示故障代码21。因此,应在日光传感器上点亮一盏灯进行故障代码检查。如
14、果故障代码21仍然显示,说明日光传感器电路有故障。(5)压缩机不工作(故障代码22)仅作为当前故障被显示,可按下列步骤确定故障代码:在发动机工作的同时,进入故障代码检查模式;按下“REC”键进入驱动器检查模式;按下“AUTO”键返回故障代码检查模式,约3 s后显示故障码。第五章 汽车空调系统的故障诊断 表表5-2 LS400轿车空调系统故障代码及故障原因轿车空调系统故障代码及故障原因 故障 代码 故 障 原 因 故障 代码 故 障 原 因 00 正常 32 进气风挡位置传感器电路断路或短路 11 车内温度传感器电路断路或短路 12 环境温度传感器电路断路或短路 13 蒸发器温度传感器电路断路或
15、短路 33 空气混合风挡位置传感器电路断路;进气伺服电机电路断路或短路;空气混合伺服电机电路断路或短路 14 水温传感器电路断路或短路 21 太阳能传感器电路断路或短路 22 压缩机同步传感器电路断路或短路 31 空气混合风挡位置传感器电路断路或短路 34 进气风挡位置传感器电路断路;进气伺服电机电路断路或短路;进气伺服电机锁死 第五章 汽车空调系统的故障诊断 第二节第二节 汽车空调系统的性能测试汽车空调系统的性能测试 一、检查制冷剂的数量一、检查制冷剂的数量制冷剂数量及工作状态可利用储液干燥器玻璃观察窗口来进行检查。检查前,关闭所有车门,温度控制开关在最冷(COOL)位置,鼓风机控制开关在最
16、高(HI)位置,进气控制开关在内循环(REC)位置,打开空调(A/C)开关,发动机在1500 r/min下运转。观察窗迹象如图5-3所示。第五章 汽车空调系统的故障诊断 图5-3 储液干燥器观察窗迹象 第五章 汽车空调系统的故障诊断(1)清晰、无气泡。交替开、关空调,若开、关的瞬间制冷剂出现泡沫,然后变澄清,说明制冷剂适量;交替开、关空调,若观察不到任何现象,且出风口不冷,压缩机进出口没有温度差,说明制冷剂漏光;若出风口冷度不够,而且关闭压缩机后无气泡、无流动现象,说明制冷剂过多。(2)有气泡且气泡不断流过,说明制冷剂不足;如果泡沫很多,可能有空气。(3)偶尔出现气泡,且时而伴随有膨胀阀结霜,
17、说明系统中有水分;若无膨胀阀结霜现象,可能是制冷剂略少或有空气。(4)有长串油纹,观察窗也有条纹状的油渍,说明润滑油过多。第五章 汽车空调系统的故障诊断 二、空调系统检漏二、空调系统检漏(一一)试漏灯检漏试漏灯检漏1试漏灯的调整(1)打开节气门,点燃气体,调节火焰,高度应在反应板上12.7 mm左右为宜。(2)火焰高度应烧至铜反应板变成樱红色为止。(3)降低火焰高度,使其在反应板上6.35 mm或与反应板平齐。第五章 汽车空调系统的故障诊断 2泄漏程度的判定如有制冷剂出现,反应板上火焰的颜色将发生变化,故可以根据火焰颜色来判定泄漏程度。(1)火焰呈淡蓝色,表明无制冷剂泄漏。(2)火焰边缘呈淡黄
18、色,表明制冷剂有轻微泄露。(3)火焰呈黄色,表明有少量泄漏。(4)火焰由红紫色变成蓝色,表明制冷剂有大量泄漏。(5)火焰呈紫色,表明制冷剂严重泄漏,其泄漏量过大时,可使火焰熄灭。第五章 汽车空调系统的故障诊断 3漏点的查找漏点的查找(二二)电子检漏仪检漏电子检漏仪检漏电子检漏仪如图5-4所示,应遵照制造厂家有关规定进行检查。检查步骤如下:(1)转动控制器敏感性旋钮至“OFF”或“ON”位置。(2)接入电源,打开开关。如果不是电池供电,应有5 min的升温期。第五章 汽车空调系统的故障诊断 图5-4 电子检漏仪示意图第五章 汽车空调系统的故障诊断(3)升温期结束后,将探头放置在疑点处,调整控制器
19、和敏感性旋钮,直至检漏仪有新反应为止。移动探头,反应应当停止,若继续反应,则是敏感性调整得过高。(4)移动导漏软管,依次在各接头、密封件和控制装置处进行检查。(5)断开和系统连接的真空软管,检查各真空软管接头处有无制冷剂蒸汽。(6)如果发生漏点,检漏仪就会出现反应,发出警报。(7)探头和制冷剂的接触时间不应过长,不要把制冷剂气流或严重泄漏的地方对准探头,否则会损坏探测仪敏感元件。第五章 汽车空调系统的故障诊断(三三)皂泡检漏皂泡检漏有些漏点局部凹陷,试漏灯或电子检漏仪很难进入,要确定泄漏的确切位置,应用皂泡检漏。(1)调好皂泡溶液(用肥皂粉加水即可),溶液的浓度要粘稠到用刷子一抹就可形成气泡的
20、程度。(2)将全部接头或可疑区段抹上皂液,观察皂泡是否出现,皂泡形成处就是漏点所在。第五章 汽车空调系统的故障诊断(四四)染料检漏染料检漏把黄色或红色的颜料溶液引入空调系统,可以确定泄漏点和压力漏点,也就是染料检漏。染料能指出漏点的准确位置,在漏点周围有红色和黄色两种染料积存,并且不会影响系统的正常运行。有的制冷剂中含有染料。第五章 汽车空调系统的故障诊断 1准备工作将压力表组接入系统,放掉系统中的制冷剂;拆下表座中间软管换接一根长152 mm、两端带坡口螺母的铜管;铜管的另一端和染料容器相接,中间软管的一端也接在染料容器上,而另一端则和制冷剂罐接通。第五章 汽车空调系统的故障诊断 2使染料进
21、入系统启动发动机并怠速运转,调整控制器到最凉位置;缓和地打开低压侧手阀,使染料进入系统;向系统充注制冷剂,应为实际量的一半。让发动机连续运行15 min,然后关闭发动机和空调系统。3观察系统观察软管和接头是否有染料溶液泄漏现象,如果发现漏点,应按要求修理。染料可以保留在系统内,对系统无害。第五章 汽车空调系统的故障诊断 图5-5 汽车空调制冷系统抽真空第五章 汽车空调系统的故障诊断(五五)真空检漏真空检漏真空检漏是对制冷系统抽真空,然后保持一段时间,观察检测系统中真空压力表的指针变化,判断空调系统有无泄漏。抽真空与检漏操作如下:(1)将歧管压力表上的高、低压软管分别与压缩机高、低压阀的接口相连
22、,将歧管压力表的中间软管与真空泵相连,见图5-5。压缩机高、低压阀处于微开位置,歧管压力表座上的手动高、低压阀处于闭合位置。第五章 汽车空调系统的故障诊断(2)打开歧管压力表的手动高、低压阀,启动真空泵,观察压力表,将系统压力抽真空至98.7099.99 kPa。(3)关闭歧管压力表的手动高、低压阀,观察压力表指针指示的压力是否回升,如有回升说明系统泄漏,应进行检漏修复。若压力表指针保持不动,则打开手动高、低压阀,启动真空泵继续抽真空1530 min,使压力表指针稳定。(4)关闭歧管压力表手动高、低压阀,然后关闭真空泵。第五章 汽车空调系统的故障诊断 三、压缩机冷冻机油量的检查三、压缩机冷冻机
23、油量的检查通过压缩机上安装的玻璃镜,可以观察压缩机冷冻机油量。如果压缩冷冻机油油面达到视镜高度80%的位置,一般认为是合适的。如果油面在此界限以上,应放出多余的机油;若油面在此界限之下,则应添加。未装观察镜的压缩机,可用量油尺检查其油量,油面应在上下限之间。这种压缩机有的只有一个油塞,油塞下面装有油尺,有的油塞没有油尺,需另外用专用油尺插入检查。第五章 汽车空调系统的故障诊断 四、空调系统的性能试验四、空调系统的性能试验(一一)冷气系统性能检测程序冷气系统性能检测程序性能试验是为了检验冷气系统的效率,其试验程序如下:(1)将车辆停放在阴凉处,关闭汽车所有门窗。(2)将压力表组与压缩机上的高、低
24、压检修阀或充排气阀相连。(3)启动发动机,使发动机转速维持在较高转速。(4)将温度控制开关调整到最冷(COOL)位置,把冷气窗口全部打开。第五章 汽车空调系统的故障诊断(5)当车厢内温度为2535时,压力表读数应为高压侧1.371.57 MPa,低压侧0.150.25 MPa。(6)测量冷气出口处的温度,用干湿球温度计求相对湿度。(7)观察玻璃窗口,进行分析判断。第五章 汽车空调系统的故障诊断(二二)测试方法测试方法1用压力表组测试用压力表组测试把压力表组的高、低压两侧分别接在压缩机的检修阀或高低压管路的充、排气阀上,发动机预热后,在下列特定条件下,从压力表组读取压力值(由于环境的影响,表上指
25、示值可能有轻微的变化):将开关设定在内循环状态、空气进口处温度为3035、发动机在1500 r/min下运转、鼓风机转速控制开关位于最高挡、温度控制开关处于最冷位置。R134a空调系统低压侧压力值应为0.150.25 MPa,高压侧应为1.371.57 MPa。第五章 汽车空调系统的故障诊断(1)若高、低压侧的压力都偏低,从玻璃观察窗看到有连续的气泡出现,高压管路温热、低压管路微冷,可能是制冷剂不足或系统某些部位发生渗漏。(2)若低压侧压力有时正常,有时指示真空;高压侧压力指示正常,有时稍高;间歇性制冷甚至不制冷,可能是系统有水分,干燥剂吸湿能力达到饱和,膨胀阀(或孔管)处结冰,阻塞了制冷剂的
展开阅读全文