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2024年2月5日发(作者:)

栏目编辑:冀亚欣 ******************New Energy Vehicles表8 混合动力汽车通用故障码及其所代表含义(八)新能源汽车故障码P0C6DP0C6EP0C6FP0C70P0C71P0C72P0C73P0C74P0C75P0C76P0C77P0C78P0C79P0C7AP0C7BP0C7CP0C7DP0C7EP0C7FP0C80P0C81P0C82P0C83P0C84P0C85P0C86P0CC1P0CC2P0CC3P0CC4P0CC5P0CC6P0CC7P0CC8代表的含义发电机位置传感器电路B间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器A/B关联动力电池温度传感器B/C关联动力电池温度传感器C/D关联动力电池温度传感器D/E关联动力电池温度传感器E/F关联电机电控装置冷却液泵A控制性能电机电控装置冷却液泵B控制性能动力电池系统放电时间太短动力电池系统放电时间太长动力电池系统预充电时间太短动力电池系统预充电时间太长电机A逆变器电压太高电机B逆变器电压太高发电机逆变器电压太高动力电池温度传感器G电路 动力电池温度传感器G电路范围/性能 动力电池温度传感器G电路电压低动力电池温度传感器G电路电压高 动力电池温度传感器G电路间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器H电路 动力电池温度传感器H电路范围/性能 动力电池温度传感器H电路电压低 动力电池温度传感器H电路电压高 动力电池温度传感器H电路间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器F/G关联电机A冷却液泵控制电路断路 电机A冷却液泵控制电路范围/性能电机A冷却液泵控制电路电压低电机A冷却液泵控制电路电压高14V电源模块电流传感器A/B关联充电口门打开请求开关唤醒电路充电口门打开请求开关电路充电口门打开请求开关电路性能故障码P0C8AP0C8BP0C8CP0C8DP0C8EP0C8FP0C90P0C91P0C92P0C93P0C94P0C95P0C96P0C97P0C98P0C99P0C9AP0C9BP0C9CP0C9DP0C9EP0C9FP0CA0P0CA1P0CA2P0CA3P0CC9P0CCAP0CCBP0CCCP0CCDP0CCEP0CCFP0CD0代表的含义 动力电池温度传感器I电路电压低动力电池温度传感器I电路电压高 动力电池温度传感器I电路间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器J电路 动力电池温度传感器J电路范围/性能 动力电池温度传感器J电路电压低 动力电池温度传感器J电路电压高 动力电池温度传感器J电路间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器K电路 动力电池温度传感器K电路范围/性能 动力电池温度传感器K电路电压低动力电池温度传感器K电路电压高动力电池温度传感器K电路间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器L电路 动力电池温度传感器L电路范围/性能 动力电池温度传感器L电路电压低 动力电池温度传感器L电路电压高动力电池温度传感器L电路间歇性故障/不稳定 14V电源模块电流传感器B电路 14V电源模块电流传感器B电路范围/性能 14V电源模块电流传感器B电路电压低 14V电源模块电流传感器B电路电压高 14V电源模块电流传感器B电路间歇性故障 驱动电机控制模块请求MIL故障灯点亮DC/DC转换器降压性能DC/DC转换器升压性能充电口门打开请求开关电路电压低 充电口门打开请求开关电路电压高充电口门打开请求开关电路间歇性故障/不稳定充电口门位置传感器电路充电口门位置传感器电路性能充电口门位置传感器电路电压低充电口门位置传感器电路电压高充电口门位置传感器电路间歇性故障/不稳定故障码P0CA7P0CA8代表的含义动力电池放电电流大动力电池温度传感器M电路 动力电池温度传感器M电路P0CA9范围/性能P0CAA动力电池温度传感器M电路电压低 动力电池温度传感器M电路P0CAB电压高 动力电池温度传感器M电路P0CAC间歇性故障/不稳定P0CADP0CAEP0CAFP0CB0P0CB1P0CB2P0CB3P0CB4P0CB5P0CB6P0CB7P0CB8P0CB9P0CBAP0CBBP0CBCP0CBDP0CBEP0CBF动力电池温度传感器N电路 动力电池温度传感器N电路范围/性能动力电池温度传感器N电路电压低动力电池温度传感器N电路电压高 动力电池温度传感器N电路间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器O电路 动力电池温度传感器O电路范围/性能动力电池温度传感器O电路电压低 动力电池温度传感器O电路电压高 动力电池温度传感器O电路间歇性故障/不稳定动力电池温度传感器P电路 动力电池温度传感器P电路范围/性能 动力电池温度传感器P电路电压低 动力电池温度传感器P电路电压高 动力电池温度传感器P电路间歇性故障/不稳定电机A温度传感器电路电机A温度传感器电路范围/性能电机A温度传感器电路电压低电机A温度传感器电路电压高P0CC0电机A温度传感器电路间歇性故障P0CD1充电口门解锁控制电路P0CD2P0CD3P0CD4充电口门解锁控制电路性能充电口门解锁控制电路电压低充电口门解锁控制电路电压高(全文完)

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资料库Database栏目编辑:张新平 zxp@奔驰4缸发动机M651简介(上)◆文/福建 林宇清新一代奔驰4缸柴油发动机M651是第二代共轨直接喷射系统,如图1所示该款发动机的输出功率为150kW,最大输出扭矩为500Nm,每百公里耗油5.4L柴油,排放为2 143cm³,且达到欧5标准。(发动机)(发动机转速)(扭矩)(输出)图4 M651扭矩和功率曲线本篇文章讲解奔驰4缸发动机M651的技术亮点,即各系统及其功能。为便于了解,按发动机的组成和工作原理,将其分为机械图1 M651发动机系统、即时启动系统、燃油供应系统、涡轮增压、排气系统、冷却系统、发动机润滑及发动机控制八个系统进行逐一介绍。这一全新双涡轮增压发动机在提高性能的同时,极大减少了燃油消耗和尾气排放,使其不断满足市场需求和法规要求。该款发动机与上一代M646发动机相比,特性、扭矩和功率如图2、图3、图4所示。一、机械系统该系统包括了发动机的主要机械部件和机构,如汽缸盖、凸轮轴调节、曲轴箱等。1.汽缸盖:如图5、图6所示,汽缸盖由高强度铝制成,装备有两根凸轮轴和四个气门。此外,它还具有最大点火压力200bar(上一代为160bar,1bar=105Pa)、切向和螺旋式进气道及直径19mm的压电式喷油嘴的新特性。(对比对照)(排水量)(额定功率)(额定转矩)(最大扭矩)图2 特性数据1.滑轨;2.正时链条;3.凸轮轴驱动轮;4.进气凸轮轴;5.排气凸轮轴;6.带板孔的传感器轮;7.滚动挺杆;8.液压间隙补偿;9.链条张紧器;10.正时链条驱动轮。图3 M646扭矩和功率曲线图5 汽缸盖80-CHINA·JuneCopyright©博看网 . All Rights Reserved.

栏目编辑:张新平 zxp@abase资料库1.上部油底壳;2.下部油底壳;3.密封垫;4.螺丝。1.通风;2.主轴承桥;3.气门室盖;4.加热塞;5.排气门;6.喷油嘴;7.进气门;8.气门弹簧;9.气门间隙补偿。图9 油底壳图6 汽缸盖剖视4.曲轴连杆机构:如图10所示,曲轴总成与老款发动机有所不同,新款发动机锻造的曲轴带有8个平衡块,由5个轴承支撑,有效减少振动、连杆是由高强度合金钢锻造而成的,并优化了重量、两根平衡轴集成在主轴承桥内,并固定在3个滚动轴承上,确保发动机平稳运转。2.凸轮轴机构:如图7所示,凸轮轴由正时链驱动,驱动齿轮通过中央螺丝安装在凸轮轴上,螺纹采用逆时针方向;传感器轮组合了霍尔传感器,固定在排气凸轮轴上,监测凸轮轴的位置和转速。1.驱动轮;2.排气凸轮轴;6.带板孔的传感器轮。图7 凸轮轴3.曲轴箱:如图8所示,M651的曲轴箱是在优化空间特性的概念上设计的,具有与上一代相比更短4cm的箱体、通过在输出侧固定驱动齿轮和凸轮轴驱动来改进行人安全系统及通用性的正时箱盖适配于各种变速箱模式的优点;如图9所示,油底壳采用两块式设计,较低部分由塑料制成,并优化了运转噪音。1.机油和真空泵驱动齿轮;2.曲轴齿轮;3.曲轴;4.高压泵驱动齿轮;5.中间齿轮;6.活塞;7.连杆;8.减震器;9.平衡轴驱动齿轮。图10 曲轴总成5.齿轮驱动:M651最重要的创新之一是齿轮驱动在输出侧组合链条驱动,兰彻斯特平衡轴、高压泵、机油泵及真空泵都由新的齿轮系统驱动,如图11所示。1.曲轴箱;2.机油喷嘴关闭阀。1.中间齿轮;2.曲轴齿轮;3.兰彻斯特驱动齿轮;4.机油和真空泵驱动齿轮;5.驱动链轮;6.高压泵驱动齿轮。图8 曲轴箱图11 齿轮传动Copyright©博看网 . All Rights Reserved.2018/06·汽车维修与保养81

资料库Database6.皮带驱动:皮带传动采用V型低保养的单皮带系统设计,驱动助力泵、制冷压缩栏目编辑:张新平 zxp@(2)流量控制阀(Y94/3):根据CDI控制单元的信号,控制进入高压泵的燃油流量,并与压力调节阀共同调节油轨压力。机、发电机及冷却液泵等部件,如图12所示。二、即时启动系统柴油机与汽油发动机不同,柴油机无点火系统,为确保在冷却液未预热至较高温度下发动机能够立即启动,如图13所示,由4个加热塞和一个加热输出级组成的即时启动系统用于提高冷启动和暖机特性,加热塞的供电压由CDI控制单元根据时间和温度通过加热输出级来调节。1.燃油加热元件;2.燃油滤清器;3.油轨;4.油轨压力传感器;5.输油管;6.压电式喷嘴;7.高压油泵;8.流量控制阀;9.油压调节阀。图15 高压油路(3)压力调节阀(Y74/5):根据运转状态,与流量控制阀共同调节油轨压力。1.发电机;2.皮带轮;3.导轮;4.冷却液泵;5.动力转向泵;6.皮带张紧器;7.压缩机;8.导轮;9.铁架。(4)喷油嘴:作为新的共轨技术的重要元件,压电式喷油嘴取得了全新图13 加热塞图12 皮带传动的发展,喷油嘴由压电陶瓷促动模块促动。与传统的喷油嘴相比,压电式喷油嘴更快的将燃油喷入燃烧室,雾化更好更精确。喷油量取决于油轨压力和喷射时间,如图16所示,在每个喷油嘴的顶部,均有1个20位的代码,指示各喷油嘴的流量特性,在更换喷油嘴后,必须通过诊断仪进行匹配。三、燃油供应系统M651发动机的燃油供应系统由低压油路和高压油路组成。1.低压油路:燃油泵输送所需压力的燃油,经带有加热元件的燃油滤清器后,到达高压泵。(1)燃油泵(M3/3、M3/5):如图14所示,带油位传感器由CDI控制单元通过继电器促动或燃油泵控制单元直接促动,产生并输送压力为4.0bar左右的燃油,经带燃油滤清器过滤后,到达高压泵。(2)加热元件:集成在燃油滤清器上,确保在低温时的燃油流量。2.高压油路:如图15所示,低压燃油进入高压泵后,高压泵将其压缩至高压,然后存储在共同的油轨中,通过喷油嘴直接喷入缸内,油轨压力通过压力传感器监测,由压力调节阀和流量控制阀调节。图14 燃油泵(1)高压泵(M41/3):位于曲轴箱左后侧,驱动齿轮以75%的曲轴转速驱动,将低压燃油压缩成高压;在泵上集成了一根喉管,用于抽吸喷油嘴泄漏的燃油。(5)油轨压力传感器(B4/16):在油轨末端,监测油轨的当前压力,并图16 喷油嘴82-CHINA·JuneCopyright©博看网 . All Rights Reserved.

本文标签: 发动机电路系统燃油