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2010款吉利美日車熱機時發動機加速無力

2020-08-05 07:40:42余姚東江名車專修廠葉正祥
汽車維護與修理 2020年3期
關鍵詞:發動機故障

余姚東江名車專修廠 葉正祥

故障現象一輛2010款吉利美日車,搭載JL4G18發動機,累計行駛里程約為10萬km。車主反映,冷機時起動發動機,車輛工作一切正常,但車輛行駛約20 km后,會出現發動機加速無力的現象,且勻速行駛時有明顯的聳車感。

故障診斷接車后試車,起動發動機,發動機能順利起動著機,且怠速運轉無明顯異常;原地加速,發動機加速正常。用故障檢測儀檢測,無相關故障代碼存儲。根據車主描述的故障現象分析,認為燃油供給系統存在故障的可能性比較大。

連接pico示波器和壓力傳感器(WPS500),測量發動機怠速時的燃油壓力波形(圖1),發現燃油壓力波動異常。整體來看,燃油壓力在3.8 bar(1 bar=100 kPa)左右波動,偶爾會降低至3.5 bar左右,甚至降低至2.6 bar,由此確定該車燃油供給系統工作異常,推斷可能的原因有:燃油系統電路故障;燃油系統管路堵塞;燃油泵損壞。

圖1 發動機怠速時的燃油壓力波形(截屏)

如圖2所示,該車燃油濾清器安裝在燃油箱外部,燃油泵由燃油泵繼電器控制供電。用pico示波器同時測量發動機怠速時的燃油壓力、燃油泵的電壓及電流波形(圖3),發現燃油壓力降低時,燃油泵電壓基本無變化,而燃油泵電流會從5 A左右降低至3 A左右。分析認為導致燃油泵電流下降的原因主要有2種:一種是燃油泵電路存在虛接故障;另一種是燃油泵負載降低(即泵油量降低,可能原因有燃油泵進油不暢、燃油泵吸入了空氣及燃油泵出油管泄漏等)。出現第1種情況時,燃油泵電路中的電阻增大,產生電壓降,從而使燃油泵兩端實際電壓下降,以致流經燃油泵電樞的電流降低;出現第2種情況時,根據永磁直流電動機的轉矩特性(圖4,外加額定電壓時,電動機的電磁轉矩與電樞電流之間的關系)可知,若燃油泵負載變小,燃油泵電流也會變小。

圖2 故障車燃油供給系統的構成

圖3 發動機怠速時的燃油壓力、燃油泵的電壓及電流波形(截屏)

圖4 永磁直流電動機的轉矩特性

那么如何快速判斷該車是屬于第1種情況還是第2種情況呢?由于故障是偶發的,測量燃油泵的電阻很難判斷電路是否存在虛接,經過仔細分析,筆者決定通過分析燃油泵轉速進行判斷。如果是燃油泵電路存在虛接導致流經燃油泵電樞的電流變小,那么燃油泵轉速會降低;而如果是燃油泵負載降低導致流經燃油泵電樞的電流變小,那么根據永磁直流電動機的轉速特性(圖5,外加額定電壓時,電動機的轉速與電樞電流之間的關系)可知,燃油泵轉速會升高。

圖5 永磁直流電動機的轉速特性

放大燃油泵電流波形,可以發現電流波形存在一定的脈動,且脈動頻率與燃油泵轉速、換向器片數及電刷數量有關,而換向器片數和電刷數量是定值(如圖6所示,該車燃油泵的換向器片數為8片,電刷數量為2個),因此燃油泵電流波形的脈動頻率可以反映燃油泵轉速,且脈動頻率越快代表燃油泵轉速越高。

圖6 燃油泵的換向器和電刷

放大燃油泵電流較大時的電流波形(圖7),假設該車燃油泵運轉1圈會引起8次電流波形脈動,使用pico示波器軟件的標尺功能,可知燃油泵運轉1圈的時間約為7 ms,對應的轉速約為8 500 r/min;放大燃油泵電流降低時的電流波形(圖8),可知燃油泵運轉1圈的時間約為6.3 ms,對應的轉速約為9 500 r/min。由此可知,當燃油泵電流降低時,燃油泵轉速在升高,即該車故障是由燃油泵負載降低引起的。

圖7 放大燃油泵電流較大時的電流波形(截屏)

圖8 放大燃油泵電流降低時的電流波形(截屏)

拆下燃油泵總成,發現燃油箱中的燃油量充足;進一步拆解燃油泵總成,發現濾網堵塞嚴重(圖9),推斷故障是由此引起的。

故障排除清洗燃油泵濾網后路試,發動機加速始終正常,故障排除。

故障總結為什么車輛行駛一段距離后才會表現出明顯的故障現象呢?筆者認為,在發動機熄火,且車輛長時間停放后,濾網上的雜質會脫落一部分,而隨著燃油泵開始工作,雜質又會被慢慢地吸附在濾網上,這使得供油不暢現象加劇,最終導致發動機加速無力。

另外,燃油泵進油口前端堵塞會使燃油泵負載降低,而如果是燃油泵出油口后端堵塞(如供油管路堵塞),則會使燃油泵負載升高。

圖9 燃油泵濾網堵塞嚴重

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