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当前位置:首页 > 机械/制造/汽车 > 汽车理论 > 雪铁龙世嘉自动空调制冷效果不佳
【摘要】:一辆行驶里程约KM,配置2.0L发动机、自动变速器的雪铁龙世嘉轿车。车主反映:该车的自动空调在按下开关后,行驶相当长时间后出风口的温度还是明显过高,空调制冷效果不佳。接车后:先用诊断仪PROXIA3对车辆的智能控制盒及空调控制单元进行故障读取和删除操作,在这两个控制单元内部没有得到任何与空调系统工作不正常的故障信息。对空调开关及其工作线路进行状态检查(空调开关及其线路工作不正常,用户开空调的信息无法传递给空调控制单元,空调控制单元也就无法控制压缩机工作)。将此开关拆下,用万用表测量其线路的通断,结果是正常的,接下来用诊断接线盒连接诊断线束将空调开关线路并联引出,而后在点火开关打开和关闭时测量其电压值,测量结果与正常情况下的标准值对比,符台.要求,在断点情况下测量所在线路的阻值,测量结果是正常的,更换一个新的空调开关,而后进行相关操作,故障现象还存在,以上检查结果表明故障的产生与空调开关总成本身及其工作线路无关。对空调控制单元及其工作线路进行状态检查(空调控制单元及其工作线路存在问题可能导致空调系统无法正常工作)。用专用空调控制单元诊断线束和诊断接线盒将其工作脚并联引出,用万用表测量供电脚和搭铁脚的电压值(在点火开关打开和关闭两种情况下),将测量结果与正常情况下的标准电压值进行刘比,没有问题。继续测量这两个脚的通断情况,也符合要求。此后对空调控制单元各工作脚的电压值进行测量(发动机运转且空调开关按下时),将测量结果与正常情况下的标准参数进行对比,没有发现问题。接下来更换一个新的空调控制单元总成,进行初始化操作后进行空调运行试验,结果表明故障现象还存在,用诊断仪PROXIA3对空调控制单元进行版本读取,确认软件版本是符合要求的。以上操作结果说明故障的产生与空调控制单元及其工作线路无关。对空调线性压力传感器及其工作线路进}T}犬态检查,用诊断线束将传感器的各工作脚并联引出,在发动机运行且空调开关打开情况下测量3个工作脚的电压值,将测量结果与正常情况下的标准值进行对比,没有发现异常,用物理测量盒与诊断仪相结合对空调线性压力传感器压力反馈脚的工作波形进万谁取,与正常时的工作波形进行仔细对比,也没有发现存在异常。接下来更换一个新线性压力传感器总成,故障还没有被排除。以上工作表明故障的出现与空调线性压力传感器及其工作线路无关。用专用的空调力瘫相澳空调系统内的制冷剂量(压力)进行检查(如果管路存在泄漏,制冷剂过少,会导致空调控制单元自动保护,切断空调压缩机离合器的供电)。读取高低压管路在静态(发动机没有运行时)和动态(空调系统工作时)时系统的压力值,将测量结果与工作正常时的标准压力值进行刘比,一切正常。以上操作表明故障的产生与空调系统制冷剂无关。对空调系统车外温度传感器及其工作线路进行状态检查(车外温度传感器及其线路存在问题,无法传递正常的车外温度信息,空调控制单元无法正常控制空调系统温度的调节)。用线束将此传憾器的各个工作脚并联引出,而后测量其电压值,测量结果是没有问题的。接下来测量线路的通断及电阻值,也是符合要求的。更换一个新的车外温度传感器总成,而后进行空调系统工作测试,故障没有消失,说明故障的形成与空调系统车外温度传感器及其工作线路无关。对鼓风机调速模块及其工作线路进行状态检查(如果调速模块及其工作线路存在问题,对进入到驾驶舱内的冷空气会减少,导致空调系统制冷效果不佳)。对调速模块的工作线路进行通断及电阻测量,结果是符台.要求的。接下来更换一个新的调速模块总成,而后进行相关空调系统的使用操作,故障还存在,表明故障的出现与鼓风机调速模块及其工作线路没有联系。对混风门电机及其工作线路的状态进行相关检查(如果此电机及其工作线路存在问题会导致冷热风的混合比不当,造成空调系统制冷效果不佳)。对混风门电机的工作线路进行习光态检查,没有发现异常情况存在,对混风门电机进行更换,也没有发现缺陷存在,对混风门进行状态检查,发现其轴存在工作时不能正常按电机控制要求工作的情况(不同步),于是更换一个新的混风门总成,而后进行相关空调系统的工作测试,出风口的温度明显降低,按艺要求进行出风口的温度测试,表明此时完全符台.要求,故障到这我有丁认为巳经被啡除了。故障总结:对故障件进行拆检分析后认为,此空调系统制冷效果不佳的原因是由于混风门轴存在发卡,造成从蒸发器降温后,通过混风门进入到驾驶舱内的冷空气量过小形成的,而空调系统的其他元件的工作状态都是正常的。接车后连接丰田专用诊断仪DST-II,启动发动机,打开空调开关,发动机系统数据流显示空调开关信号及电磁离合器继电器信号一直处于OFF状态。打开前机舱盖,发现压缩机不工作,但是空调控制面板A/C指示灯并没有闪烁。该车空调诊断系统没有设计与诊断连接器(DLC)通讯,只能通过控制面板自诊断功能所提供的故障代码进行判断。如图1所示,同时按下空调控制面板的AUTO开关和进气控制开关,将点火开关拧至ON,控制面板内的所有的运行显示器和温度设置功能显示都应点亮,在1秒内亮灭4次后,进行记录故障输出,故障码为:11-车内温度传感器电路故障;13-蒸发器温度传感器电路故障;21-日光传感器(乘客侧)电路故障;24-日光传感器(驾驶员侧)电路故障;32-进气口(风挡位置)传感器电路故障;33-模式(风挡位置)传感器电路故障;43-模式控制伺服电机电路故障。清除故障码,所有故障代码都不能清除。出风口只能吹前风挡玻璃位置和脚部位置,面部位置一直不能出风。客户反映,该车已在多家维修站进行过维修,但前后历时两个多月时间始终未能确定故障原因。其他维修人员都怀疑是A/C控制面板总成故障,但是很难找到同一型号的A/C控制面板总成供他们互换,所以不敢拿出肯定的结论。根据出现多个故障码且不能清除,初步判断主要原因可能有3种:①传感器的共用电源或接地电路故障;②传感器或其电路故障;③A/C控制面板总成(与放大器做成一体)内部集成电路故障。首先,对A/C控制面板总成的主要工作电源及搭铁端子进行检测,各端子检测结果都在正常范围。室内温度在30℃时,室内温度传感器端子电压为1.8V,蒸发器温度传感器端子电压1.2V,都在正常范围内。为什么电压正常还报故障码呢?由于很难找到与本车型号一致的A/C控制面板总成,把本车型号为-的A/C控制面板总成,安装在同一车型A/C控制面板总成型号为-的车辆上,故障码全部可以清除,各伺服电机工作正常,只是压缩机不能工作。通过两种不同型号的A/C控制面板总成电路图可以看出,两者唯一的区别就是压缩机控制条件不同。虽然压缩机不能工作,但其它功能可以恢复正常,故障代码可以清除,至少不能确定故障车辆的A/C控制面板总成就已经损坏。将故障车辆仪表台拆下,对空调系统线束进行检查。根据电路图2,检测到传感器及伺服电机共用接地端子SG(C17)端子时,发现在关闭点火开关的情况下,SG端子与车身接地导通,电阻只为0.8Ω;打开点火开关,SG(C17)端子与车身接地导通,电阻却为40Ω。那为什么电阻会有如此大变化呢?从A/C控制面板总成电路板上可以测得SG(C17)端子与GND(A23-6)车身接地端子直接连接在一起,是电脑内部搭铁点。直接给SG端子跨接搭铁线,打开点火开关电阻变为6Ω,说明是A/C面板控制器与其连接插头虚接不实。对该端子进行处理,打开空调开关,伺服电机工作正常,压缩机也能正常运转。故障端子处理后,重新安装仪表台,再次打开空调开关,压缩机又不运转了,故障为何又重现了呢?不安装仪表台时,压缩机工作正常,安装仪表台后,压缩机就不工作。拆装仪表台哪里有和空调系统有联系的呢?经分析,只有日光传感器在拆下仪表台后是没有与A/C控制面板总成连接的,再次拔下日光传感器连接线,“啪”的一声,压缩机电磁离合器吸合了。用万用表检测日光传感器端子侧5号端子有12.5V电压(如图3),4号端子接地,1号端子1.11V电压,都在正常范围内;测得2号端子有10.55V电压,正常在0.8~3.1V之间,拔下日光传感器连接器插头,用万用表检测日光传感器2号端子与5号端子发现已经短路。由于2号端子电压过高,A/C控制面板总成不能处理该信号,而使其处于保护状态。更换日光传感器,经多次试车,故障没有出现。转自:(C17)端子连接不良,造成电阻过大的现象,应是其他维修人员检测线路时,往该端子内插入类似于大头针的工具造成的。建议在维修过程中,当遇到多个故障代码同时出现,首先要考虑其电源、接地及线路的共用部分。在车间内维修时,光照强度较弱,日光传感器报故障代码是一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它。但恰好故障的根本原因,就是日光传感器短路的问题。假设日光传感器出现断路状况,它并不会影响压缩机的正常运转,只报出相应的故障代码,所以我们在维修中一定要按部就班一步一步检查,不要忽略任何可疑细节。该车因存在多处故障点,历经了多家修理厂都未能查出故障原因,结果还人为造成了多处故障,如SG(C17)端子连接不良,电阻过大的现象。这说明很多维修技术人员在进行维修作业时,存在粗心大意、不懂乱修的问题。而本文作者在对这起复杂的故障案例排除过程中,始终保持了清醒的头脑,从开始对空调ECU元件性能的判断,到最终实际故障点的确认,整体的思路非常清晰。尤其值得表扬的是作者对整个故障排除流程的把控,在遇到问题时,进行缜密分析,没有出现随意更换零件的问题。作者对故障码的处理方法非常到位,在了解了车辆的维修历史、读取了相应的故障码后,根据多故障码同时出现的现象,确定了故障的范围,为后面的维修打下了良好的基础。接着进行的有针对性的检测,发现空调ECU的基础电压、传感器信号在正常范围。显然,作者在进行这项检查时,并没有深入到位,像SG(C17)端子连接不良,电阻过大的问题,并没有及时的检查出来,而是采用了更换零件验证的方式,间接验证了空调控制面板没有问题。接下来的检查,才发现了SG(C17)端子连接不良的问题。处理故障点后空调能够正常工作,作者本以为找到了故障点,但接下来的仪表板安装却将故障带回了原点。我相信,作者开始脑子里充满的肯定是认为控制面板有偶发性故障,但后来的理性分析,使作者考虑到了拆装仪表台前后的区别就是“阳光传感器”!阳光传感器这个不起眼的“小家伙”的作用,就是给空调ECU提供外界阳光强度的信号,使空调ECU更精确地控制制冷系统的工作强度,从而提高空调的舒适度。阳光传感器安装在仪表板上侧,在空调系统AUTO模式下,当日照量增加时,输出电压上升,空调ECU控制制冷系统增加制冷量,提高室内的舒适度;反之,当日照量减少时,输出电压下降,则降低空调的制冷强度,防止温度过低的情况出现。诚然也像作者总结的,在车间内维修时,光照强度较弱,日光传感器报故障代码是一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它,但恰好故障的根本原因就是日光传感器短路的问题。接车后连接丰田专用诊断仪DST-II,启动发动机,打开空调开关,发动机系统数据流显示空调开关信号及电磁离合器继电器信号一直处于OFF状态。打开前机舱盖,发现压缩机不工作,但是空调控制面板A/C指示灯并没有闪烁。该车空调诊断系统没有设计与诊断连接器(DLC)通讯,只能通过控制面板自诊断功能所提供的故障代码进行判断。如图1所示,同时按下空调控制面板的AUTO开关和进气控制开关,将点火开关拧至ON,控制面板内的所有的运行显示器和温度设置功能显示都应点亮,在1秒内亮灭4次后,进行记录故障输出,故障码为:11-车内温度传感器电路故障;13-蒸发器温度传感器电路故障;21-日光传感器(乘客侧)电路故障;24-日光传感器(驾驶员侧)电路故障;32-进气口(风挡位置)传感器电路故障;33-模式(风挡位置)传感器电路故障;43-模式控制伺服电机电路故障。清除故障码,所有故障代码都不能清除。出风口只能吹前风挡玻璃位置和脚部位置,面部位置一直不能出风。客户反映,该车已在多家维修站进行过维修,但前后历时两个多月时间始终未能确定故障原因。其他维修人员都怀
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