维修技巧与实力:数据流分析法在汽车故障诊断中的应用及案例
随着汽车及电子技术的发展,汽车制造商为适应时代的需求,汽车电控技术也日益完善。为满足汽车维修人员对故障检修和设定的需要,在汽车电控系统中设置了故障代码和数据流记忆功能,读取故障代码和进行数据流分析成为现代汽车维修人员故障诊断中的首要工作。在汽车维修中,故障现象有不同的解决方法,维修技师也有不同的维修技巧,即使相同的车型,同样的故障现象,所采取的检测诊断方法及思维不一,最终所花费的维修时间与成本也不同,故掌握先进的故障诊断技术,对维修工作将起到事半功倍的效果。本文主要对汽车故障代码和数据流的概念、数据流分析的应用、数据流分析的方法、数据流分析汽车故障的建议和策略作简要介绍。同时,利用数据流分析法排除在工作中所遇到的相关故障案例,希望能够通过本文的阅读使汽车维修人员在工作中起到一定借鉴作用。
一、故障码及数据流概述
1.故障码
当汽车电控系统的相关传感器或执行器以及相关电控线路发生故障时,为便于维修人员对故
障的检测与诊断,汽车在设计时生产厂家对重要的传感器与执行器通过电子控制单元(ECU)进行监控,对其故障进行编码,通过点亮仪表盘上的“CHECK”故障报警灯来告知驾驶人员汽车出现了故障,应尽快进行检修或调整。故障代码的输出方式有两种,第一种:通过故障报警灯指示产生相应的代码,1995年以前的老款电控车型采用较多,特点是读取故障代码比较简单,不必使用昂贵的设备和仪器来检测;第二种:通过汽车制造商所提供的专用故障诊断仪(或称为检测电脑)进行故障代码的读取,相比之下第二种方法比较准确和方便。
2.数据流
ECU与传感器和执行器之间交流的数据参数,通过诊断接口(DTC)由通用或专用诊断仪读取的数据称为数据流,可分为静态和动态数据流,数据流只能通过仪器读取。
静态数据流:是指接通点火开关至IG(点火)挡位,但不启动发动机时,利用故障诊断仪读取的发动机电控系统数据。例如:进气压力传感器的静态数据应接近标准大气压力(100~102kPa)、冷却液温度传感器的静态数据在冷车时应接近周围环境温度等。
马自达睿翼改装动态数据流:是指接通点火开关至IG挡位,启动发动机后,利用故障诊断仪读取的发动机运行工况时电控系统数据。这些数据随发动机工况的变化而变化,如进气压力传感器的动态数据随着节气门开度而改变;氧传感器信号电压应在0.1~0.9V之间不断变化等。通过阅读电子控制单元动态数据流,能够了解各种传感器传送到ECU的信号数值,通过与标准数值进行比较,能够快速出确切的故障部位。
在ECU中增加的数据流记忆功能,真实的反映了传感器和执行器的工作电压和状态,为诊断故障提供了依据。数据流作为ECU的输入及输出数据,使维修人员随时可以了解汽车的工作状况,及时诊断汽车的故障。
二、数据流分析的应用
数据流是ECU对所控制系统控制状态的数量表现形式。数据流分析是运用各种测试手段,对控制系统的各类相关数据进行综合分析的过程,是现代汽车维修故障诊断的基本手段。电脑诊断仪读取的数据流,通过捕捉汽车故障状态下系统运行过程中的异常信号数据,然后对状态数据进行分析,查真实故障的原因,它对一些偶发或疑难故障诊断会带来意想不到的效果。数据流分析法常用于汽车控制系统的故障诊断,主要应用于偶发性故障诊断
、传感器特性变异故障、无故障代码的稳型故障及故障灯不报警但客观存在的故障等。
三、数据流分析的方法
在数据流的众多数据中,有的数据正常,有的不正常,它们之间存在着非常密切的联系,不同车系在相同运行状态下参数值不同,相同车系在不同状态下的数据也各不相同,面对众多的数据需要理清思路,确定故障部位和需要分析的参数组,准问题的切入点,抓住问题的重要参数。数据流分析的方法有:因果分析法、值域分析法、时域分析法和比较分析法。
1.因果分析法
因果分析法是通过研究多个数据之间的因果关系来判断故障,数据之间常表现为一因一果、一因多果、多因多果、多因一果。
2.值域分析法
杜卡迪848值域分析法是通过研究某一数据的数值大小和范围变化规律来判断故障,研究的是一维数
值的坐标变化。其操作主要是先根据故障码提示数据的数值分析是否超出限值,再分析相关联的数据值。尼桑gtr
3.时域分析法
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时域分析法研究的是数值的变化频率和变化周期,是某一数据随时间变化规律的动态分析法。
4.比较分析法
比较分析法可以将故障车与无故障车在相同工况下的数据组进行比较分析,也可将故障车的疑损毁部件更换的前、后数据流进行比较分析,从而确定故障点。当然,前提条件是新更换的部件必须处于完好状况(在汽车维修工作中可以这样认为:汽车配件没有新旧之分,只有好坏之分,新的配件买回来未必是完好配件)。
四、应用数据流分析汽车故障的建议和策略
1.克服错误的思维方法
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在诊断汽车故障过程中,运用数据流进行电控发动机故障的诊断会带来诸多方便,但要克服下面这种思维方法:分析一组数据,确认一个故障点,若故障没有被排除,又根据下一个数据确定另一个故障点。应当根据故障现象,关注各数据之间的关联度,对有关数据加以组合,力求出“一因多果”的原因,这样可以省去许多不必要的误判。
2.掌握数据流的分析方法
要更好地利用数据流解决问题,必须充分认识数据流各参数的含义,需要有一定的汽车电控理论基础。汽车维修人员必须掌握电子控制系统传感器和执行器的基本构造工作原理、各元件之间的相互影响等,有了这些理论基础,在查故障时就会出问题的主要根源。其次,要清楚实测数据与标准数据之间的单位换算关系,及正常情况下这些数据的标准值,从而进行有效的比较分析。此外,还必须掌握数据流的分析方法,准切入点,抓住主要矛盾,并做出准确判断。
当我们诊断发动机故障时,借助电脑诊断仪读取ECU存储的故障代码,大多数都能判别出故障发生的原因和部位,所以只要发动机故障报警灯点亮,我们首先应当借助电脑诊断仪读取故障代码并记录下来,然后清除故障代码,重新启动发动机或试车,并再次验证是否
现代商务车存在故障代码,如果仍然存在故障代码,应先排除故障代码所提示的故障。但是在有些情况下,即使发动机电控系统的传感器或执行器已经存在故障,发动机电子控制单元却不会生成和记录故障代码,这是因为电控发动机的相关传感器共用了一个电源或共用一个搭铁线(搭铁点)。例如冷却液温度传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器 (TPS)、空气流量传感器(MAF)等,均采用由发动机ECU提供的5V参考电源,传感器输送给发动机ECU的信号电压通常在0.1~4.9V范围内,ECU只要接收到传感器在上述范围内的信号电压,都认为传感器是正常的,信号电压也是可靠的,所以发动机ECU内就不会生成和记录故障代码。