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某品牌車型純電動汽車故障診斷與排除

2022-12-29 00:00:00賴德鵬唐偉萍
專用汽車 2022年8期

摘要:動力電池、電機控制器、電機等是純電動汽車核心組件,而純電動汽車的維修也圍繞這些核心部件工作原理進行檢修。以某汽車品牌EC3純電動汽車的整車故障診斷維修為例,通過案例詳細分析純電動汽車整車故障維修的步驟流程,將純電動汽車的整車故障檢修系統化、規范化,并提出純電動汽車整車故障有關解決方案及診斷維修思維。

關鍵詞:READY 指示燈;無法上電;車輛故障

中圖分類號:U472投稿日期:2022-05-27

DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.08.027

1前言

隨著全球能源供應出現危機,石油能源不斷減少、全球氣候變暖、空氣污染等現象的凸顯,各國的決策層以及汽車行業都逐漸轉變汽車的發展方向,將重點放在節能減排上,憑借電能為動力的電動汽車成為最好的選擇之一1?!笆奈濉币巹澮詠?,我國新能源汽車行業得到飛速發展。隨著新能源汽車的普及,新能源汽車維修行業也如火如茶[2-3],但新能源汽車維修中缺少相關經典的解決方案和診斷思路。

本文以某電動汽車為例,對純電動汽車整車故障診斷進行分析,從高壓系統、充電系統進行故障分析,并對其診斷思路進行詳細總結。

2車輛上電系統故障實例一

2019款某純電動車,搭載TZ180XS01驅動電機,累計行駛里程約為3.8萬km,車輛使用年限為3年。

2.1故障現象

解鎖車輛,打開車門儀表顯示正常,踩下制動踏板,嘗試啟動車輛。儀表顯示整車故障燈點亮、電機故障燈點亮。

2.2故障分析

打開前機艙蓋,測量蓄電池電壓12.7 V,使用故障診斷儀檢測顯示:電機控制器(MCU)中存在故障代碼“POA3FOO MCU位置信號檢測回路故障”,讀取相關數據流,發現轉子電角度數據異常。

查詢維修資料得知,電機變頻信號通過對6個IG-BT場效應管的門控驅動電路、控制三相交流電的頻率及次序來改變驅動電機的轉速和轉向,變頻器的門控電路是變頻器的核心。

根據電機旋變信號原理,初步分析判斷旋變信號故障。通過MCU電機控制系統接線圖查詢得知,圖1旋變信號線束連接T48/3C與T48/3B,使用萬用表測量旋變信號T48/3C端子對地電壓實測值為0.18V。

初步判斷故障范圍:電機控制器故障、電機故障。

2.3故障診斷

步驟1:打開點火開關,使用示波器,測量T48/3C與T48/3B波形電壓,波形電壓處于異常值跳動。

步驟2:關閉點火開關,斷開插接頭,測量T48/3C與T48/3B 電阻值,實測值為0.2Ω,正常值為o,異常。

診斷結果:T48/3C與T48/3B二根旋變信號線路互相短路,導致旋變信號錯誤,高壓無法上電。

2.4故障總結

因測量T48/3C與T48/3B存在互相短路故障,導致車輛無法上電;找到電路位置恢復,至此故障排除,車輛正常上電。

3車輛上電系統故障實例二

一輛2019款北汽EC3純電動車,搭載TZ180XS01驅動電機,累計行駛里程約為3.8萬km,車輛使用年限為三年。

3.1故障現象

打開車門儀表顯示正常,踩下制動踏板,啟動車輛。儀表顯示異常,READY不亮,動力電池故障燈點亮,車輛無法上電。

3.2故障分析

接車后試車,確認故障現象為車輛無法上電,使用故障檢測儀檢測,發現整車控制系統(VCU)、驅動電機控制系統(MCU)和動力電池控制系統(BMS)通信失敗。

本著由簡入繁的診斷原則,首先檢查蓄電池電壓與連接線束。高壓線束的連接中,未發現相關線束存在松動現象,分析時可查閱EVBUSCAN新能源總線系統接線圖(圖2)做參考。

初步判斷故障范圍:CAN網絡總線故障。

3.3故障診斷

步驟1:測量線束連接器診斷口T16j/14 (OBD)CAN-H對地電壓實測值為2.52 V。正常值為2.7 V左右,使用示波器同時測量線束T16j/14端子與T16j/6端子之間的波形,測得的波形如圖3所示。由此得知,P-CAN之間通信異常。

步驟2:測量導線連接器T16j/14端子與T16j/6端子之間電阻實測值為3Q,正常值為60Ω。根據測量結果得知,P-CAN 存在短路現象。

步驟3:斷開S147與S148使用萬用表測量線束T35/8 端子與T35/7端子之間阻值為0.3 Ω。P-CAN 之間存在短路。

診斷結果:由于P-CAN之間存在短路現象,導致動力網關系統雍疾,高壓無法上電。

3.4故障總結

因P-CAN之間存在短路現象,導致動力網關系統癱疾,高壓無法上電;找到線路短路點,把故障恢復,至此故障排除,車輛可以正常上電。

4車輛上電系統故障實例三

某2019款EC3純電動車,搭載TZ180XS01驅動電機,累計行駛里程約為3.8萬km,車輛使用年限為三年。

4.1故障現象

打開車門儀表顯示異常,踩下制動踏板,啟動車輛。儀表顯示異常,READY燈不亮,整車故障燈點亮,動力電池故障燈點亮,駕駛位里發出滴滴的聲音,車輛無法上電。

4.2故障分析

用故障檢測儀檢測,讀取電機控制器系統,發現電機系統高壓暴露故障代碼為POAOA94,查看相關數據流顯示:立即下高壓(禁止上高壓電),記錄并嘗試清除故障碼,故障代碼可以清除,重新掃描系統,上述故障代,碼依舊存在,說明故障代碼就是當前故障碼。

初步判斷故障范圍:高壓線束故障。

4.3故障診斷

步驟1:首先檢查蓄電池電壓與連接線束。高壓線束的連接情況,未發現相關線束存在松動現象。根據儀表提示絕緣故障,把電壓電池負極斷開。等待5 min后,佩戴絕緣手套斷開動力電池母線,使用千伏萬用表測量動力電池母線。當它顯示OV左右開始操作。全程佩戴動力電池母線,測量動力電池母線正極對地絕緣值,實測值為28.1 MΩ(正常)。測量動力電池母線負極對地絕緣值,實測值為32.9 MΩ(正常)。說明動力電池部分對地絕緣值沒有異常,可以判斷故障不在動力電池母,線部分。

步驟2:經查閱資料,高壓電是通過高壓電分配出去。配帶絕緣手套與使用絕緣工具找出高壓分配盒,打開分配盒把所有連接的高壓線速斷開。測量高壓分配盒的內部絕緣值、分配盒內部的高壓線速分析正極與負極對地絕緣值均為0MΩ(異常),如圖4所示。使用萬用表測量高壓分配盒內部高壓負極對地阻值實測值為62 kΩ。在測量高壓正極對地阻值實測值為0.6Ω。

診斷結果:根據測量結果得知,高壓分配盒內部,高壓正極對地短路,導致高壓絕緣檢測超時;無法通過絕緣檢測,車輛無法上電。

4.4故障總結

因高壓分配盒內部,高壓正極對地短路,導致高壓絕緣檢測超時;無法通過絕緣檢測,車輛無法上電;找到線路短路點,把故障恢復,至此故障排除,車輛可以正常上電。

5車輛上電系統故障實例四

5.1故障現象

打開車門儀表顯示正常,踩下制動踏板,啟動車輛。儀表顯示異常,儀表沒有反應,車輛無法上電,車輛ACC正常。

5.2故障分析

接車后試車,確認故障現象,使用故障檢測儀進行檢測,顯示整車控制系統(vCU)、驅動電機控制系統(MCU)和動力電池控制系統(BMS)通信失敗。

初步判斷故障范圍:啟動電路故障。

5.3故障診斷

步驟1:進入儀表模塊顯示故障碼: U011187(與ICM通信丟失)。本著由簡入繁的診斷原則,首先檢查蓄電池電壓與連接線束,沒有發現問題。診斷時,可查閱儀表板電器盒電源分配接線圖(圖5)。

步驟2:根據ON擋繼電器的工作原理,首先測量PRLY1繼電器的30號角OV異常正常點火開關打到ON擋應該有12 V,在測量86號角實測值12V正常,接著測量繼電器的85號角OV正常,發現繼電器的線圈的供電正常但無法吸合。

步驟3:拔下繼電器測量繼電器的線圈阻值實測值為660Ω,正常值為70~90Q,線圈電阻異常。

診斷結果:根據測量結果得知,PRLY1繼電器線圈阻值過大,導致繼電器無法吸合。

5.4故障總結

因PRLY1繼電器線圈阻值過大,導致繼電器無法吸合;沒有給VCU電池啟動信號,導致車輛無法啟動與無法上電;更換PRLY1繼電器,車輛正常上電。至此故障排除。

6結語

隨著新能源汽車的普及,新能源汽車維修行業迅速發展,然而維修過程中缺少相關經典的解決方案和診斷思路。本文以某汽車品牌EC3純電動汽車的整車故障診斷維修為例,對新能源汽車故障維修技術進行分析,通過案例詳細分析純電動汽車整車故障維修的步驟流程,將純電動汽車的整車故障檢修系統化、規范化,并提出純電動汽車整車故障有關解決方案及診斷維修思維。通過以上步驟流程,及時發現故障并解決,從專業的角度去分析故障,并進行維修,保障新能源汽車維修能夠更加高效。為相關純電動汽車檢修人員和學習愛好者提供一些維修思路。

參考文獻:

[1]楊孝綸.電動汽車技術發展趨勢及前景(上)[J].汽車科技,2007(6):10-13.

[2]李欣,淺析新能源汽車發動機故障維修技術[J].汽車博覽, 2019(1):189.

[3]新能源汽車的故障問題與維修關鍵技術探討[J].李錄明.時代汽車。2017(10) :51-52.

作者簡介:

賴德鵬,男,1990年生,工程師,研究方向為新能源汽車技術、智能網,聯汽車技術。

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