第四节点火系的检测与诊断.ppt
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1、第四节 点火系的检测与诊断,点火系典型故障,发动机不能启动个别缸不工作发动机动力不足高速缺火启动时曲轴反转加速爆震,传统点火系的检测与诊断,一、发动机不能起动或突然熄火,(1)检查蓄电池电压 先用按喇叭、开前照灯的方法检查蓄电池电压是否正常。若喇叭声响亮,灯光强,表示蓄电池正常,否则可能是蓄电他电压过低,也可能是蓄电他到电流表之间的导线连接不良。(2)用高压试火法判断故障在高压电路还是低压电路 拔下分电器中央高压线使端头距缸体5mm左右然后接通点火开关,起动或手摇发动机(也可用螺丝刀拨动断电器触点),观察高压线端头到缸体间是否跳火以及火花的强弱。如果火花强烈,说明故障在高压电路或点火不正时;如
2、无火花或火花弱,故障在低压电路、点火线圈或电容器损坏。,(3)低压电路的故障判断 接通点火开关,摇转曲轴,如电流表指示0或2-3A(发电机励磁电流、仪表电流等)不动,表示蓄电池至断电器触点之间有断路或接触不良故障。,对以上故障可采用试灯法检查,具体方法是将试灯一端搭铁,另一端逐点搭试低压电路中各元件的连接点,如故搭试处灯不亮,表示电源至被搭试处的电路中存在断路故障,应逆着电流方向继续搭试,直至找出故障部位;如被搭试处灯亮,表示电源至被搭试处电路正常,应顺着电流方向继续搭试。例如,试点火线圈开关接线柱灯亮则表示与电流逆向的电路完好,在断电器触点打开的情况下,再试点火线圈接线柱负极(),如灯不亮,
3、表示点火线圈初级绕组断路。,接通点火开关并摇转发动机时,如电流表针指示放电5-7A(包括发电机、仪表等用电设备的电流)不动,表示点火线圈到断电器触点之间有搭铁,电容器被击穿短路或是触点不能分离等故障。在接通点火开关时,电流表针指示放电10A以上,表示在电流表至点火线圈开关接线拄正极之间有短路故障。可采用依次拆断法检查短路(搭铁)部位。方法是拆下该部分电路中某一连接点的导线,如仍然放电,则故障在被拆点至电流表之间;如不再放电,则故障在被拆连接点至点火线圈之间。(4)高压电路的故障判断在中央高压线对缸体跳火良好的前提下,再分别拔下火花塞上各分缸高压线并对缸体跳火。如均无火或火花较弱,表示分火头或分
4、电器盖绝缘损坏,或是分电器盖中心炭拄磨损或弹簧折断;如某一缸无火花或火花较弱,则表明该缸所对应的分电器电极污损,旁电极裂纹。如果经检查点火线团、分火头、分电器盖、高压线均无故障,则说明发动机不能起动或突然熄火的原因是火花塞间隙不符合要求,火花塞积炭或点火正时有问题。,二、发动机工作不正常,1.有一缸或几缸缺火 发动机如有一缸或几缸缺火就会运转不匀排气管中冒黑烟或放炮。产生的原因多为分缸高压线漏电或脱落、分电器盖漏电、凸轮磨损不均、火花塞工作不良或不工作、分缸高压线插错.检查时,应允找出缺火的气缸。其方法是:用螺丝刀将火花塞接线柱逐个搭铁作短路或拔掉分缸高压线作断路试验,听发动机运转声音。如火花
5、塞短路或断路后,发动机转速无变化,表明该火花塞不工作;反之,如发动机转速降低,则表明该火花塞工作良好。,如果有一个缸不工作,可采用“吊火”法测试火花塞是否积炭;取下缺火缸火花塞上的高压线,使线端距火花塞接线柱3-4mm,如测试时有火花,且发动机运转随之均匀,表明火花塞积炭。此方法也可作为汽车运行中的临时急救措施,但不能长时间使用,否则会加速点火线圈的损坏。如测试无火花,表明该高压线或配电器盖有故障。遇有两个缸不工作,先检查点火顺序是否正确。,2.点火时间不当 发动机不易起动,行驶无力,加速发问,徘气管放炮,发动机过热,化油器回火,应检查点火是否过迟,断电器触点间隙是否偏小,分电器壳是否松动;摇
6、转曲轴起动时反转,加速时爆震,怠速运转较易熄火且不平稳应检查点火是否过早,触点间隙是否过大。,3高速不良 发动机低、中速工作良好,高速时工作不平稳,排气管放炮并有断火现象,应检查断电器触点间隙是否过大触点弹簧弹力是否过弱,火花塞间隙过大,也可能是电容器或点火线圈工作不良。,磁感应式无触点电子点火系统的故障诊断,解放CA1092型汽车无触点点火系统,(1)目测检查 检查导线或线束插接件是否松脱,分电器盖是否损坏,分火头是否烧蚀、有无裂纹等。,(2)跳火试验 拔出分电器中央插孔的高压线并使线端距发动机缸体6-8mm,用起动机带动发动机运转,观察高压线端与搭铁间是否跳火。如有强烈火花,说明点火系统的
7、低压线路良好,故障在高压回路或油路;如无火花,说明低压电路存在故障。,(3)低压电路故障的诊断 1)首先检查蓄电池的电压,不应小于11.5V。2)用万用表或试灯检查蓄电池 点火开关 点火线圈“+”接线柱的导线及连接情况。3)用万用表检查点火线圈初、次级绕组的电阻,初级线圈电阻应为0.7-0.8,次级电阻应为3000-4000。4)拔下分电器上的插接件,检查点火信号传感线圈的电阻,其阻值应为600-800。若正常应进一步检查磁脉冲传感器凸齿与线圈铁心之间的间隙。一般间隙值为0.2-0.4mm。,5)检查点火控制器的搭铁线及与点火线圈、分电器的连接导线是否松脱断路。6)若上述检查均正常,则说明点火
8、控制器存在故障,用换件试验法检查点火控制器。,(4)高压电路的故障诊断 高压电路的检查主要是检查分电器盖、分火头及高压线的绝缘性能,检查火花塞间隙及发火性能等。,1)检查分电器盖 分电器盖应无裂纹,不漏电,不窜电。内部电极是否烧蚀、磨损。中心碳棒是否卡滞、脱落或磨损严重。,2)分火头的检查 检查分火头是否有裂纹、漏电等,3)检查高压线 检查高压导线外表绝缘层是否破损漏电,测量每根高压线的电阻最大不能超过25k。,4)检查火花塞 检查电极间隙、型号,5)检查点火顺序和点火正时,2.霍尔式电子点火系统的故障诊断,桑塔纳轿车点火系统的点火系统。,(1)目测检查 1)检查连接导线或线束插接件是否松 脱
9、 2)检查点火线圈顶部表面以及分电器盖的内表面有无油污或潮气 3)检查分电器盖有无裂缝。,(2)检查点火线圈的跳火性能 1)从分电器的中心插座上拔下点火线圈的高压线,用绝缘钳夹住导线使其端部离开搭铁约8mm。2)接通点火开关,用起动机带动发动机运转,观察高压线端处有无火花。,3)若产生强烈火花,则为点火系统高压部分故障或供油不良而致,应检查火花塞、高压线、分火头、点火顺序、点火正时和燃油供给;如线端处无火花产生或火花微弱,则应检查蓄电池、点火线圈、霍尔信号发生器和点火控制器。,(3)低压电路故障的诊断 1)首先检查蓄电池的电压,不应小于11.5V。若正常进行项检查。2)将电压表置于点火线圈“+
10、”接线柱与搭铁之间,接通点火开关,观察电压表的读数。若电压表读数为零或明显小于蓄电池电压,应检查从蓄电池至点火开关再到点火线圈的导线是否松脱断路;如电压表的读数等于蓄电池电压,则可进行项检查。,3)检测点火线圈初、次级绕组的电阻。初级线圈电阻应为0.50.76,次级线圈电阻应为2.4.,若不符和要求,应更换点火线圈;若正常,可进行项检查。,4)检查点火控制器的电压。断开点火开关,将电压表接在控制器“4”和“2”之间,接通点火开关,若电压为0,应检查点火控制器的电源线是否松脱;若电压等于蓄电池电压,再测量“5”和“2”之间的电压,其值应为10V左右。若无电压或电压低,说明点火控制器故障,应更换。
11、若正常,可进行项检查。,5)检查霍尔信号发生器 测量霍尔传感器输出电压:断开点火开关,打开分电器盖,拔出分电器盖上的中央高压线并搭铁,拔掉点火器连接插头上的橡皮套管,但连接插头仍然插接着,将电压表两表笔连接到“3”和“6”端子,接通点火开关,按发动机旋转方向转动发动机,当触发轮叶片脱离磁铁和霍尔元件之间的空气隙时,电压约为0.4V,当叶片进入空气隙时,电压约为7V,并且,曲轴转两圈,电压变化四次,否则说明霍尔信号发生器有故障,应更换。,测量霍尔传感器输出电压,模拟霍尔信号发生器动作:关闭点火开关,打开分电器盖,转动曲轴,使分电器触发叶轮不在空气隙中,拔出分电器盖上的中央高压线,使其端部距汽缸5
12、7mm,接通点火开关,用小螺丝刀在信号发生器的气隙中轻轻的插入和拔出,模拟触发叶轮在气隙中的动作,如图.此时,若高压线端部跳火,说明信号发生器性能良好;若不跳火,说明信号发生器有故障,应更换。,检查霍尔传感器,6)检查点火控制器:断开点火开关,电压表接在点火控制器“1”和“2”之间,接通点火开关,摇转曲轴,此时,电压表的读数应在蓄电池电压与零之间间歇摆动,否则为点火控制器故障。点火控制器也可按下述方法检测:将点火控制器从车上拆下,然后用高阻抗万用表测量各引脚与“2”之间的正反向电阻,将测试结果与性能良好的点火控制器的检测数据相比较,若其中有一个数据差异较大,则表明点火控制器损坏,应更换。,(4
13、)高压电路故障的诊断 如果点火线圈能输出正常的高压电,可装回高压线,再从火花塞上拆下分高压线,转动曲轴,对机体试火,如火花强烈,表示配电器和分高压线正常,故障在火花塞或点火正时不准;如无火花,表示故障在分电器盖或分火头及高压线上等。,3.计算机控制电子点火系统的故障诊断,计算机控制电子点火系统的常见故障有点火能量不足、点火时间不对,没有高压火花等。根据电子点火系统的组成可知,产生上述故障的主要原因有:线路连接不良、信号发生器不良、点火线圈不良、点火控制器不良和控制计算机不良等,,(1)线路连接的检查 1)检查点火系统个插接器接触是否良好。2)检查高、低压导线连接是否可靠。3)检查各处搭铁是否可
14、靠。4)检查熔断器熔丝是否熔断,(2)点火线圈的阻抗检测 不同的车型,点火线圈的阻值不同,检查线圈阻值不符合规定值时,应更换点火线圈。,(3)信号发生器阻抗及转子间隙的检查 信号发生器测试接头及阻抗因车型不同而异,如前所述,主要检查信号发生器阻抗、转子与电磁线圈间隙,霍尔式的主要检查输出信号。,(4)无分电器式直接点火系统的检测 1)不起动情况检测 不起动可能是由于无电火花或无燃油供给造成的。首先,从曲轴位置传感器处测试输出信号。绝大多数计算机控制的发动机的无分电器式点火系统都采用曲轴位置传感器。传感器的类型有霍尔效应式和磁脉冲式。传感器必须能够产生可变的信号。当发动机起动时,测试仪表应能测出
15、交流电压信号。如果没有,则需更换传感器。,如果传感器经检测无故障后,应检查点火模块的交流电压信号。若点火模块中没有信号显示,则需检查曲轴位置传感器与点火模块之间的导线。如果点火模块可以从曲轴位置传感器接收交变的电压信号,它就应该可以控制点火线圈的开关。拆开线圈组件,并使点火开关打开,测试线圈正接线柱的电压。如果点火模块不能向点火线圈负极侧提供脉冲电压或不能使电池向点火线圈正极侧提供电压,就需更换点火控制模块。,2)利用自诊断功能对点火系统进行检查直接无分电器直接点火系统的故障不易检测,因为计算机控制燃油喷射、点火正时和发动机怠速,所以点火系统或燃油喷射系统的故障都可以表现出相同的征兆,且点火系
16、统与燃油供给系统中的许多传感器是共用的,同一传感器故障,既可以造成点火系故障,又可以造成燃油供给系统故障。而利用自诊断系统,可迅速查找到有码故障。,二、点火系统的波形检测,1.次级点火波形的分析 发动机的点火线圈是由两部分的线圈组成:低压部分的初级线圈和高压部分的次级线圈。当初级线圈的电流被截断时,初级线圈会产生200V300V的电压,而在次级线圈上将产生高达15kV20kV的电压,所以,两者的波形有所不同。,次级点火电压标准波形,a点:断电器的触点断开或电子点火器晶体管没导通,点火线圈初级突然断电,使次级电压急剧上升。ab段:为火花塞的击穿电压,即在断电器打开的瞬间,由于初级电流下降至零,磁
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- 第四 节点 检测 诊断
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