别克君威空调故障二例
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汽车维修2020.1别克威朗空调故障案例分析潘维国陈李军一、汽车空调系统常见故障诊断汽车空调系统故障的直接表现为制冷(采暖)失效或冷暖气不足,其产生原因一般有电器故障、机械故障、制冷剂和冷冻润滑油引起。
1.电气控制系统故障汽车空调系统控制主要有空调压缩机电磁离合器控制电路、鼓风机控制电路、送风和温度控制电路等组成。
自动空调系统除以上系统电路外还包括电子控制单元等多个感知传感器组成。
由于汽车的工作环境一些外在条件如:灰尘、雨水等容易使电气元件失效,造成空调系统电路的不工作或工作效率减低。
例如空调压缩机电磁线圈因潮湿烧毁或空调控制面板电路损坏、压缩机离合器无法结合等故障使空调系统不制冷。
2.机械部分故障机械故障主要有空调压缩机离合器部分机械零件不工作,造成压缩机不工作。
例如空调压缩机离合器与发动机的传动带过松、空调压缩机离合器轴承损坏以及压缩机离合器电磁阀损坏、空调压缩机密封件磨损或损坏、进排气阀不工作等使压缩机不能有效压缩空调制冷剂。
此外还有制冷系统循环堵塞(冰堵、脏堵)也会使空调系统不制冷。
3.制冷剂和冷冻润滑油引起的故障根据有关统计制冷剂和冷冻润滑油引起的空调故障占据空调系统故障的30%左右,其主要特点就是由于汽车工作时的动载、振动以及在高温或者寒冷的露天环境下,制冷剂循环管路松动、变形、开裂造成的制冷剂泄漏使空调系统不制冷或制冷效果降低。
封闭元器件变形也会造成上述故障。
目前制冷剂的泄漏检测方法主要有肥皂液检漏法、电子检漏仪和卤素灯检漏法。
实操过程中一般采用电子检漏,因为其使用方便、安全可靠。
为了保证压缩机运行,良好的润滑、密封、散热以及降噪的要求,冷冻机油不足或变质容易使压缩机工作时发热严重甚至损坏,故此在补充制冷剂时应同时更换适量的冷冻机油,以保证压缩机补充制冷剂后压缩机仍然可以正常工作。
二、别克威朗故障案例分析1.故障现象在实训教学过程中,有1辆2017款L3G 1.6L 的别克威朗(自动挡)汽车空调系统不制冷,吹出的风为自然风不是冷风,暖风正常。
上海通用别克轿车空调系统故障实例虽然通用轿车分为W-CAR、D-CAR和U-CAR等几个车系,而且各车系的空调系统控制方式也有所不同,例如W-CAR车系的空调系统控制方式主要有CJ2/CJ3/CJ4/C34/C56/C60/C68(附表),但是通用轿车各车系空调系统的机械结构大同小异,诊断思路也大致相同。
笔者在维修上海通用别克轿车的过程中积累了一些经验,在此将实际工作中遇到的空调系统故障案例和诊断思路总结如下,希望能给大家的工作带来方便。
故障现象:一辆2002年款别克GL8商务车,空调系统控制方式包括2种,前部空调为C60,后部空调为C34,行驶里程8.2万km,客户反映空调不制冷。
检修过程:接车后进行检查,打开空调开关时空调压缩机不吸合。
检查空调系统的熔丝,发现发动机舱内熔丝盒中的空调压缩机熔丝(10 A)熔断,更换熔丝,但打开空调后熔丝立即熔断,这说明线路中有短路的地方,导致电流没有经过空调压缩机离合器线圈就直接接地。
首先进行线路检查。
参考空调压缩机控制电路图,拔下熔丝盒中的空调压缩机离合器继电器,用搭铁的试灯探测空调压缩机离合器继电器插座的85号脚和30号脚,试灯点亮,符合标准。
测量离合器继电器插座的86号脚对地电阻为无穷大,符合标准。
测量离合器继电器插座的87号脚对地电阻为0.2 Ω,不符合标准,断开蓄电池负极,再次测量87号脚对地标准电阻为3.5 Ω左右。
拆下熔丝盒,测量熔丝盒线束C1插头的F8脚对地电阻为3.5 Ω,测量C1插头的C11脚对地电阻为0.2 Ω,符合标准。
从图2中可以看出,空调压缩机离合器继电器插座的87号脚与熔丝盒线束C1插头的C11脚之间只有1个压缩机离合器保护二极管,且线路均在熔丝盒的内部,笔者通过以上的测量数据分析,压缩机离合器保护二极管可能已经被击穿,从而形成了短路。
此二极管并联在压缩机线路中,在压缩机离合器断开时为线圈产生的感应电压提供1个接地通路,从而避免产生的反相高压电击穿离合器线圈,起到保护离合器线圈的作用,如果不安装此二极管就会导致离合器线圈的频繁损坏。
汽车空调维修案例别克GS乘用车冷风出风量不正常,现象:一辆上海通用别克GS乘用车,行驶过程中,空调出风口的冷风出风量逐渐减小,再过一段时间后,又恢复正常。
故障诊断排除:首先使空调系统工作,过了一段时间,的确出现客户所述的间歇性制冷的故障现象。
在制冷能力下降时,观察压缩机的工作情况,发现压缩机能够一直吸合。
连接好空调压力表,测试系统内的高、低压端压力,数值正常。
利用车辆专用检测仪TECH2进行检测,无故障码存储,读取ECU内有关空调的数据流,没有发现异常。
询问车主后得知,该车前一段时间由于空调不凉,在外面修理厂填充过制冷剂,于是怀疑该车制冷剂纯度不够。
通过制冷剂纯度分析仪测试制冷剂成分后发现,系统存在28 010的R12。
因为别克乘用车空调系统添加的制冷剂应为R134a,于是排空系统内的制冷剂,并更换压缩机压力调节阀,用氮气清洗空调管路并抽真空后填充纯正的R134a制冷剂,再次打开空调试验,故障排除。
一辆奥迪1002.6E汽车空调不凉。
故障诊断排除:经检查该车空调压缩机运转正常,用手摸空调低压管有冰手的感觉,说明空调的制冷系统工作正常,但就是从出风口吹出的风不凉。
将空调控制面板的温度调至18℃或最低并处于内循环状态,空调仍旧不凉。
由于该车装备自动空调,其与手动空调的区别就在于,冷暖风门和各出风口的风道风门转换采用电动伺服机构控制。
参照手动空调的检修思路,在检查自动空调的冷暖风门时,发现控制面板的温度无论由热H调到冷L或由冷调到热时,控制冷暖风门转换的电动伺服机构始终不动。
由于此时风门处于暖风位置,故使得冷风不是直接通过蒸发器由风道吹出,而是还要经过暖风散热器,由此导致吹出的风不凉。
于是拆下电动伺服机构检查,结果发现调节电动机已损坏。
更换电动伺服机构后进行温度调节,冷暖风门转换正常,空调冷风恢复正常,故障排除。
一辆宝马520i轿车到我厂维修,车主反映车辆运行后,将仪表板空调控制面板的温度设置至最低,出风口依然感觉凉度明显不足。
维修案例丨别克君威常见故障,修的成本不算高!(师傅来领
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车型:别克GS故障症状:启动车辆后,仪表板的发动机故障警告灯、ABS警告灯、防盗警告灯、牵引力警告灯一直点亮,空调控制面板有时显示80℃的外界温度。
诊断与检修:使用诊断仪读取故障码,发现所有与二级串行数据线有关的控制模块都有历史性U类故障码(内容为该控制模块与其他控制模块不能相互通信)。
当前性质的故障码则没有。
清除故障码并检查紧固SP205后试车,发现发动机故障警告灯在行驶在不平路面上时会微微地闪烁。
车辆行驶一段路程后仪表板的所有故障灯都点亮。
这时诊断仪与车辆失去通信,发动机转速表和里程表指数都没有指示了,但过一会儿又恢复正常。
结合Class2级串行数据线和相关故障警告灯的电路图进行检查,发现EBCM的Class2级串行数据线和发动机故障警告灯的控制线同在C101插头的R脚和V 脚。
检查C11插头的相关线路,发现线束在空调器管处磨破,从而造成间歇性接地。
修复线路,故障彻底排除。
别克君威空调故障二例例一:车型:别克君威(Regal)2.5GL。
行驶里程:7km。
故障现象:空调压缩机不工作。
诊断与排除:别克君威(Regal)2.5GL采用C56手动空调,但是动力系统控制模块参与了空调控制,空调请求信号电路如图1所示,空调压缩机控制电路如图2所示。
按下控制面板上空调按键,空调控制模块(HVAC)的C4端子输出5V电压给动力系统控制模块(PCM)的C2-22端子,作为空调请求信号。
PCM收到空调请求信号后,根据发动机水温、节气门开度、进气温度(环境温度)及空调压力等信号,决定空调压缩机是否工作。
从PCM是否收到空调请求信号这一点入手检查,借助于TECH2检测,可快速判断故障所在:1、如果PCM数据流中空调请求信号为“否”(即PCM没有收到空调请求信号),则故障范围在空调控制模块及空调请求信号电路;如果PCM数据流中空调请求信号为“是”(即PCM已收到空调请求信号),进行下一步检查。
2、观察压缩机控制信号,如果显示“关”(指令压缩机断开),应检查发动机水温、节气门开度、进气温度(环境温度)及空调压力等信号是否正常;如果压缩机控制信号为“开”(指令压缩机接通),检查空调继电器、空调压缩机保险丝及空调压缩机电磁离合器是否正常。
经用TECH2检查,空调请求信号为“否”。
拆下空调控制模块,不断开电气插头,起动发动机,按下空调控制面板上的空调键,同时用万用表测量HVAC的C4端子,结果没有5V电压,更换一个空调控制模块后,故障依旧。
同时断开空调控制模块和动力系统控制模块(PCM)电气插头,用万用表测量白/深绿色的空调请求信号线与接地之间的阻值,结果为0Ω,说明此线有搭铁之处。
由图1可知,空调请求信号中间经过一个线束插头C183-U,图中C183为插头编号,U为端子号。
如果断开插头C183,再分别测量两侧线束,可将故障范围缩小一半。
经查阅维修手册,没有找到插头C183的位置及端子视图说明。
别克新君威空调制冷故障诊断与排除别克新君威是一款豪华的家用轿车,它配备了空调,为车内提供了舒适的驾驶体验。
然而,在使用过程中,您可能会遇到空调制冷故障。
本文将向您介绍如何对别克新君威空调制冷故障进行诊断和排除。
1. 空调系统的组成在了解空调制冷故障之前,我们需要先了解一下别克新君威空调系统的基本组成。
别克新君威空调系统由以下几个部分组成:压缩机:将低温、低压的制冷剂吸入,压缩成高温、高压的气体。
冷凝器:将压缩机压缩的高温、高压气体冷却、凝结成为液态制冷剂。
蒸发器:将液态制冷剂蒸发为低温、低压气体,并吸收车内热量,达到制冷效果。
膨胀阀:调节制冷剂的流量,控制其在蒸发器中蒸发的速度。
电控系统:为整个空调系统提供控制和调节。
2. 空调制冷故障的表现当您发现别克新君威的空调制冷效果变差或完全无法制冷时,就需要考虑是否出现了空调制冷故障。
空调制冷故障一般有以下表现:(1)空调制冷效果变差。
(2)空调制冷完全无法使用。
(3)空调声音或异响明显增大。
(4)空调制冷间歇性工作。
3. 空调制冷故障的可能原因了解了空调制冷故障的表现,我们需要进一步找出可能的原因,从而更好地诊断和排除故障。
以下是可能导致别克新君威空调制冷故障的几个原因:(1)制冷剂泄漏:制冷剂泄漏会导致压缩机运行负荷过大,制冷效果下降或完全无法制冷。
(2)压缩机故障:压缩机是空调系统中最关键的组成部分之一,若出现故障将导致无法制冷、异响等问题。
(3)冷凝器方面的问题:冷凝器可能遭受外部物体的碰撞,导致其破裂或损坏,影响制冷效果。
(4)蒸发器方面的问题:蒸发器可能被堵塞、硫化或其他原因出现劣化,影响制冷效果。
(5)膨胀阀故障:膨胀阀控制制冷剂的流量,如果出现故障,将导致制冷剂的流量失控。
4. 空调制冷故障的排除方法如果您发现您的别克新君威空调出现了制冷故障,以下是一些常见的故障排查方法:(1)排查制冷剂是否泄漏。
(2)检查压缩机是否正常运行、散热器是否堵塞等。
别克君威空调故障二例
例一:
车型:别克君威(Regal)2.5GL。
行驶里程:7km。
故障现象:空调压缩机不工作。
诊断与排除:别克君威(Regal)2.5GL采用C56手动空调,但是动力系统控制模块参与了空调控制,空调请求信号电路如图1所示,空调压缩机控制电路如图2所示。
按下控制面板上空调按键,空调控制模块(HVAC)的C4端子输出5V电压给动力系统控制模块(PCM)的C2-22
端子,作为空调请求信号。
PCM收到空调请求信号后,根据发动机水温、节气门开度、进气温度(环境温度)及空调压力等信号,决定空调压缩机是否工作。
从PCM是否收到空调请求信号这一点入手检查,借助于TECH2检测,可快速判断故障所在:
1、如果PCM数据流中空调请求信号为“否”(即PCM没有收到空调请求信号),则故障范围在空调控制模块及空调请求信号电路;如果PCM数据流中空调请求信号为“是”(即PCM已收到空调请求信号),进行下一步
检查。
2、观察压缩机控制信号,如果显示“关”(指令压缩机断开),应检查发动机水温、节气门开度、进气温度(环境温度)及空调压力等信号是否正常;如果压缩机控制信号为“开”(指令压缩机接通),检查空调继电器、空调压缩机保险丝及空调压缩机电磁离合器是否正常。
经用TECH2检查,空调请求信号为“否”。
拆下空调控制模块,不断开电气插头,起动发动机,按下空调控制面板上的空调键,同时用万用表测量HVAC的C4端子,结果没有5V电压,更换一个空调控制模块后,故障依旧。
同时断开空调控制模块和动力系统控制模块(PCM)电气插头,用万用表测量白/深绿色的空调请求信号线与接地之间的阻值,结果为0Ω,说明此线有搭铁之处。
由图1可知,空调请求信号中间经过一个线束插头C183-U,图中C183为插头编号,U为端子号。
如果断开插头C183,再分别测量两侧线束,可将故障范围缩小一半。
经查阅维修手册,没有找到插头C183的位置及端子视图说明。
另外,空调控制模块在室内,PCM在室外,两者之间的连接线束穿过驾驶室,应有一个橡胶护套,但图中没有画出。
因原厂维修资料不确切,只好顺着实际线柬,由空调控制模块端向PCM端检查。
当检查到发动机舱内左前减振器前端时,发现此线束经过一个插头,且插头固定螺母将线束中的白/深绿色线压破(白/深绿色线在车身上的螺栓上),松开固定螺母,取出压破的白/深绿色线并包好后,空调压缩机工作恢复正常。
故障部位示意图如图3所示。
图中插头编号为C101,端子视图如图4所示。
由此修理实例可见,别克君威空调电路图中有两处错误,一是插头C183应为C101;二是电路762在C101与空调控制模块(HVAC)间应有一个橡胶护套,编号为P101。
例二:
车型:别克君威(Regal)3.0 GS。
行驶里程:13770km。
故障现象:空调压缩机不工作。
诊断与排除别克君威(Regal)3.0 GS采用C68全自动空调,空调请求信号由二级串行数据线传递,没有专门的空调请求信号线,如图2所示。
HVAC控制器将空调请求信号通过二级数据总线传至动力系统控制模块PCM的C1-58端子,PCM经分析认为如果需接通空调压缩机,则先提升发动机转速,然后其C2-39端子接地,空调继电器工作,触点闭合,空调压缩机电磁离合器吸合,空调压缩机工作。
在以下情况,PCM切断空调压缩机:
●节气门开度大于90%;
●空调压力超过3080kPa(4.27V)或低于287kPa(0.35V);
●点火电压低于10V;
●发动机转速超过4700r/min;
●发动机冷却液温度高于125℃;
●进气温度低于5℃;
●动力系统控制模块(PCM)与空调控制模块(HVAC)通讯故障。
连接TECH2,测量PCM数据流中空调请求信号为“是”(即PCM已收到空调请求信号),压缩机控制信号显示“关”,应检查发动机水温、节气门开度、进气温度(环境温度)及空调压力等信号是否正常。
经检查以上有关参数,发现空调压力传感器信号高达 4.9V。
在空调压缩机不工作时,空调压力超过了切断压力,这显然不正常。
更换空调压力传感器后,故障排除。
空调压力传感器通过单向阀安装在空调系统高压管路上,如图5所示,拆卸时,不必回收制冷剂。