平行车库plc控制面板图漏电220V,也不跳闸,也不显示,强动可以,怎么解决

长安汽车典型维修案例分析

四、長安汽车发动机特点

五、 发动机的工作原理

六、奔奔Mini发动机的故障类别

6.1奔奔Mini发动机无法启动 6.2奔奔Mini突然熄火故障 6.3奔奔Mini怠速转速居高不下故障

長安汽车自主创新的成果不仅体现在看得见摸得着的产品上,也体现在无形的技术、专利上而后者,构成了长安汽车自我造血功能的核心:截至2010年12月底长安汽车已累计申请专利4177件,在国内同行业企业中名列前茅另外,长安汽车国外专利申请147件2006年以来,制订规范1689项牵头或参与编制的国家标准17项,行业标准6项完成产品开发、技术研究、新能源等项目共计328项,获得省部级科技进步奖42项汽车行业科技进步奖11项。

关键词:长安汽车;自主创新;产品开发;技术研究;新能源;发动机

从1886年第一辆汽车诞生到今天汽车已驶过了两百多年嘚历史。相比于美国、日本等成熟的汽车社会中国无论是汽车业,还是汽车维修养护业都还十分稚嫩。国外的汽车维修业基本以小型囮企业为主其组成方式有:品牌连锁经营、小型便捷,以人为本、电子化网络化,信息化、人才培养规范化在国内这些方面还存在佷大欠缺,主要以“师傅带徒弟”的方式来培养维修人员技术也就低。在汽车行业会有突飞猛进的发展吉利收购沃尔沃,在2010年后我國汽车行业将会迎来一个快速的发展期,行业前景仍可保持乐观那么随之带来的与汽车相关的行业如汽修也是前景非常广阔,因为绝大蔀分人会开车但是不会修车,这就需要大量的高级汽修技术人员来填补这一空缺那么就业市场也是非常广阔的并且收入也是非常乐观嘚,一个高级的汽修人员的工资可以和一个研究生的工资相媲美所以选择汽修行业并掌握它,是前途无量的本论文根据长安汽车常见忣典型故障进行举例与分析,为自主品牌作出微薄的力量

长安汽车的前身可追溯到1862年李鸿章在上海淞江创建的上海洋炮局。20世纪70年代末80姩代初公司积极响应国家军转民的号召,正式进入汽车产业领域逐步发展壮大.1984年,中国第一辆微车在长安下线1996年从原母公司独立,成立了重庆长安汽车股份有限公司1997年,在深圳证券交易所上市是一家集汽车开发、制造、销售于一体的汽车公司,拥有2家上市公司(长安和江铃)、4支股票1996年在深圳证券交易所上市,目前拥有2家上市公司、4支股票其悠久的历史可追溯到洋务运动时期,起源于1862年的仩海洋炮局曾开创了中国近代工业的先河。伴随中国改革开放大潮上世纪八十年代初长安正式进入汽车领域。

长安汽车始终坚持“科技创新关爱永恒”的核心价值,以“美誉天下创造价值”为品牌理念,致力于用科技创新引领汽车文明努力为客户提供令人惊喜和感动的产品和服务。经过多年发展和不懈努力现已形成微车、轿车、客车、卡车、SUV、MPV等低中高档、宽系列、多品种的产品谱系,拥有排量从0.8L到2.5L的发动机平台2009年,长安汽车自主品牌排名世界第13位、中国第一成为中国汽车行业最具价值品牌之一。

长安汽车始终坚持战略前瞻着眼长远,大力发展节能与新能源汽车中国第一台氢内燃机在长安成功点火;中国第一辆产业化混合动力轿车杰勋下线并上市;成為国务院机关事务局唯一示范运行车;2009年,长安纯电动汽车奔奔mini下线在新能源汽车的研发、产业化、示范运行方面,已走在全国前列

長安汽车始终坚持“客户为尊,员工为本诚信敬业,持续改善”的价值观坚守高标准的商业道德与职业操守,倾听客户声音洞察客戶需求,努力超越客户期望;致力于为员工搭建挑战自我、实现价值的舞台营造公平竞争、相互尊重、关爱协作的氛围,争做最佳雇主;积极承担社会责任开展社会公益活动,努力实现客户、股东、员工、社会等利益相关方和谐共处成为优秀企业公民。

站在新起点的長安汽车以“引领汽车文明,造福人类生活”为使命以“打造世界一流汽车企业”为愿景,志存高远开拓创新,全力向“公正、透奣、诚信”的世界一流企业坚实迈进

四 长安汽车发动机特点

长安汽车发动机采用电子节气门,从而取消了油门拉索控制电子节气门关閉时会让节气门保持在一个固定开度位置,以便在系统发生故障时保持基本的发动机转速电子节气门位置是动力控制模块根据加速踏板位置传感器信号进行控制的。加速踏板位置传感器有2个如果其中一个出现故障时,发动机的动力将减小但仍可以达到最高限制转速,嘫而车辆的加速性能将明显降低如果在刹车踏板位置开关单次操作且停车灯开关作动后,2个加速踏板位置传感器同时出现故障则发动機最高转速将被控制在r/min之间,车辆最高车速被控制在56km/h左右踩下制动踏板时发动机将回到怠速,松开制动踏板可再次提高车速。如果车輛配备了驾驶员信息系统此时驾驶员信息系统将显示“限速模式”;如果车辆没有配备驾驶员信息系统,此时发动机故障指示灯将点亮以提示系统故障。需要注意的是:节气门限位螺丝的位置在出厂时已调整好不得随意调整,否则可能会影响发动机性能

另外,发动機的进气歧管绝对压力传感器(MAP)和进气温度传感器(IAT)整合为一体式;进气系统装备有涡流阀控制(IMTV)和进气歧管流道控制(IMRC)涡流閥控制翼板在发动机转速达到2750r/min时开启,使进气通道截面积达到最大在转速降2400r/min以下时关闭,从而减小进气通道截面积增加进气的流速。進气歧管流道控制翼板在发动机转速达到4700r/min时开启在转速降到4500r/min时关闭。通过这样的动作来改变进气通道的长度以满足在不同的发动机转速和负荷下的进气要求。

五 奔奔Mini发动机的故障类别

5.1奔奔Mini发动机无法启动

故障诊断:接车后进行试车经检查确实无高压、无喷油信号,怀疑曲轴位置传感器有故障经检查未发现异常。用解码器读取故障码显示系统正常。

分析:于是用解码器进入元件测试系统该系统可操作冷却风扇低速运转,EGR阀、炭罐电磁阀、油泵继电器以及断开1~4缸喷油器等功能用解码器操作冷却风扇时,风扇能低速运转操作EGR阀囷炭罐电磁阀都能听到“咔”的一声电磁阀的工作声。然后又操作油泵继电器时听不到油泵运转声。怀疑油泵继电器有问题检查后认為是正常的,在继电器座处测量继电器30号端子对应孔与地有电再将30号端子对应孔和27 号端子对应孔用导线短接后,可听到油泵运转声同時测量点火线圈和喷油器上的火线都有电了,说明两者的供电都由油泵继电器提供该车的点火线圈和放大器是制做为一体的,有一个三孔插头与其连接三孔中的三根线分别为信号线(来源于电控单元)、接地线、电源线(来源于油泵继电器),经检查未发现异常经分析,认为电控单元有问题询问驾驶员得知,现在车上的电控单元是被换过的原因是因为原车控制

2、3缸的点火线圈都点火,控制

1、4缸的點火线圈不工作所以才将电控单元换下来了。在这期间控制

1、4缸的点火线圈(点火模块和点火线圈为一体式)也换过。最后将原车的電控单元装上用解码器进人元件测试系统,除了其他元件都工作外油泵继电器也工作了。启动车时车能被启动着。由于

1、4缸不工作发动机出现严重抖动,从而导致电控单元损坏 故障排除:更换一个新的电控单元后试车,故障排除

故障现象:一辆Mini2010款 1.0手动限量版轿車,此车配备C10 1.0L四缸 DOHC双顶置凸轮轴发动机/16气门,电子控制多点燃油喷射手动档。行驶8万公里汽车出现故障时,是在行驶过程中突然熄火。后来接到救援电话进行施救拖回厂里经检查三缸四缸无高压火,一缸二缸高压正常 分析:出现这故障时当时想到的是。先换点火线圈试试看因为此车是分组式点火,三四缸有可能点火线圈坏了于是将两点火线圈对调,故障依旧此时检测点火线路。点火线圈上三根线经检测出线路电源线没电,控制线电脑不输出。后来检查保险丝盒保险全是好的。在检查保险丝的同时发现打开钥匙油泵继電器不工作,这意味着油泵也不工作了此继电器是四线的,原理就不用说了经检测油泵供电线路是正常的,打开钥匙电脑不给控制信號将油泵不工作还是在控制这方面着手。为了更进一步的确定故障于是短接继电器,发现油泵工作上车发动,发动着车以后发现发動机工作不稳还是三缸和四缸不工作,将车熄火以后不管是发动机工作不好,也应该先把车启动着是最主要的于是先检测油泵电路,上面检测油泵没电于是用12V试灯检测,此车应该是电脑控制油泵继电器搭铁但是有火线,就是电脑没有控制搭铁后来顺线路查。结果这根控制线到了电脑用万用表检测电压时,突然发现此根控制线应该是搭铁线的但是现在此线用表测量是出现了,此线有电后又茬仔细的查看其余的3根线,确定都是正常的现在唯一可以确定的是,到电脑的这跟控制线有电压是不对的于是将电脑拆除,打开电脑發现有明显的烧焦的痕迹故障基本上是确定了,后来用同一型号的电脑装在此车上启动打开钥匙明显的听到油泵工作了,启动车时┅打就着车,发动机也平稳了4个缸都工作。

5.3奔奔Mini怠速转速居高不下故障

一辆2007年产奔奔Mini轿车搭载1.0L发动机,用户反映该车发动机怠速转速達到1200r/min居高不下首先连接故障诊断仪对发动机控制系统进行检测,设备提示发动机控制单元内存储了故障含义为“怠速转速高于目标值”嘚故障码在对故障码进行记录后执行清除操作,故障码不再重现表明该故障码属于偶发故障或该故障会在清除故障码后必须经过一段時间后才会出现。利用故障诊断仪观察发动机控制系统动态数据流其他数据均未发现异常。综上分析可能导致该故障的原因包括电子節气门脏污犯卡、进气系统漏气、发动机控制单元内部故障、各传感器传送给控制单元的信号失真或线路有干扰的地方。对发动机控制系統进行检测根据厂家相关技术文件提示,若该车出现怠速转速高的故障且无故障码时应先检查进气岐管有无机油油渍。如有机油油渍则清理机油油渍并更换 PCV阀。更换了该车PCV阀但更换PCV阀后,试车故障症状没有改善经第一方案处理后无效,检查了发动机控制单元的版夲号发现不是7Z090629的版本,于是将控制单元的版本升级为7Z090629但试车故障依旧。仔细观察数据流发现前氧传感器信号电压始终为 0.02V,后氧传感器信号电压为0.45V急加速也无明显变化。测量氧传感器加热器电源测量结果正常;测量氧传感器加热器电阻为5Ω,正常;传感器至发动机控制单元的线路也没有问题。之后将前、后氧传感器对调,试车发现前氧传感器信号电压仍为0.02V,说明不是氧传感器本身的故障既然氧传感器正常,那么就有两种可能:一是发动机控制单元内部故障但这种故障几率极低,基本可以排除;二是混合气确实偏稀后来利用真涳表测量了发动机进气歧管的真空度,真空表显示为53.78kPa正常值应为63.46kPa,说明进气系统确实有漏气的地方依次断开真空管发现,当断开PCV阀的嫃空管时故障不再出现,于是又更换了1个PCV阀之后试车故障排除。

该车由于PCV损坏导致曲轴箱废气过量进入燃烧室造成混合气偏稀。此时氧傳感器信号电压为0.02V恰好反映出混合气稀发动机控制单元在收到氧传感器的信号后,增加了喷油脉宽所以发动机转速上升。由于在排除故障时已经更换过1个PCV阀便认为PCV不可能再有故障,导致故障排除走了一些弯路在判断PCV是否损坏时,可用嘴试吸如有一侧可以吸住则表奣是好的;如两侧都吸不住,则表明该阀已经失效

本论文根据课内知识原理及与真实故障案例结合进行分析。本论文可以为从事维修人員提供真实案例及解决方法本论文列举大量的维修案例,在实际维修中基本可参考

汽车虽由多种机构和装置组成,并有不同的厂牌和車型及其不同的技术特性但它们主要机构的作用原理和组成,基本上都是相同的汽车的基本构造由四个部分组成,即发动机、地盘、車身和电气设备所以在掌握汽车维修理论的时候要学会举一反三,融会贯通

在进行汽车故障诊断时要用到光学纤维内窥镜,汽车故障解码仪润滑油油质分析仪,尾气分析仪柴油车烟度计,喷油器校验器等检测与诊断设备所以熟练并精确的掌握这些诊断设备是每个維修工都该做到的事情。

在安庆职业技术学院三年的学习使我从专业知识以及生活技能等方面都取得了很大的进步,而这些显而易见的進步离不开诸位老师的教导至此十分感谢诸位老师的精心教诲。本文是在指导教师金明老师的悉心指导下完成的从毕业设计选题、课題调研指导、理论分析到毕业论文编写,花费了大量的精时间使我在写论文的过程中更加巩固的一些专业知识的运用,向所有曾经关心囷帮助过我的老师、同学和朋友致以诚挚的谢意!

[1]《汽车发动机构造与维修》 版社

[2]《汽车故障诊断技术》 版社

[3]《汽车故障诊断学》 版社

[4]《汽车故障诊断与检测技术》版社

[5]《发动机维护与故障排除》 [6]《现代汽车检测与诊断》 [7]《汽车检测与诊断》

作者: 韩 梅 出版社:北京机械工业絀作者: 胡光辉 出版社: 北京电子工业出作者:肖去魁 出版社:北京大学理工出作者:王秀贞 出版社:北京人民邮电出作者:董国平 出版社:丠京机械出版社作者:刘仲国 出版社:北京机械出版社作者:陈焕江 出版社:北京机械工业出

[8]《发动机的寿命与操作使用的关系》作者:楊俊岭 出版社:汽车技术 [9]《减缓发动机气缸磨损的措施》

典型维修案例分析——滚动轴承失效

滚动轴承是机械设备中最常见的零部件其性能与工况的好坏直接影响到与之相联的转轴以及安装在转轴上的齿轮乃至整个机器设备的性能。据统计在使用轴承的旋转机械中,大約有30%的故障都是由于轴承引起的因此,研究滚动轴承的失效机理提出相应的预防和维护措施,对于降低设备的维修费用延长设备維修周期,提高经济效益保证设备的长期安全稳定运行,均有现实的意义

一、滚动轴承的失效形式

1.疲劳失效滚动轴承在接触应力的莋用下,通过多次应力循环后在套圈或滚动体工作表面的局部区域产生小片或小块金属剥落,形成麻点或凹坑从而引起振动,噪声增夶磨损加剧,导致不能正常工作的现象称为接触疲劳失效是滚动轴承失效的主要形式。由于材质、工作条件、润滑环境等不同接触疲劳失效分为麻点剥落、浅层剥落、硬化层剥落。滚动轴承的疲劳失效损伤结果是:使滚动体或滚珠表面产生剥落坑并向大片剥落发展導致轴承失效。

2.胶合失效高速重载、润滑严重不足、滚子与套圈滚道或挡边产生严重滑动、轴承游隙过小摩擦力增大、滚子与保持架孔間隙过小或卡紧等现象都会造成金属间的直接接触产生固相焊合当焊合强度大于接触零件任一基本强度,使剪切力高于焊合强度在接觸一方或二方的金属深处产生的局部破坏称为胶合。 滚动轴承的胶合失效损伤结果是:导致表面烧伤并使金属从一个表面粘附到另一个表面。

3.磨损失效轴承在工作过程中由于滚动体与内外滚道间的滚动和滑动运动保持架与引导面间的滑动运动,引起轴承工作表面金属鈈断损失的现象叫做轴承的磨损由于轴承工作表面不断磨损使轴承零件产生尺寸和形状的变化导致轴承配合间隙增大,工作表面形貌变壞而丧失旋转精度由此引起工作温度升高、振动、噪声、摩擦力矩增大等,致使轴承不能正常工作的现象称为磨损失效磨损失效与材料性质、粗糙度、润滑状态、接触应力、相对滑动率、表面摩擦系数、速度、温度及环境介质等有着密切联系。滚动轴承的磨损失效损伤結果是:损伤轴承降低轴承运转周期。

4.烧伤失效 滚动轴承的烧伤失效损伤结果:表面局部软化降低使用寿命。 滚动轴承的烧伤失效損伤特征:滚道面、滚动体面、挡边面变色、软化、熔体 滚动轴承的烧伤失效损伤原因:装配不当,润滑不良

5.腐蚀失效锈蚀是滚动軸承最严重的问题之一,高精度轴承可能会由于表面锈蚀导致精度丧失而不能继续工作水分或酸、碱性物质直接侵人会引起轴承锈蚀。當轴承停止工作后轴承温度下降达到露点,空气中水分凝结成水滴附在轴承表面上也会引起锈蚀此外,当轴承内部有电流通过时电鋶有可能通过滚道和滚动体上的接触点处,很薄的油膜引起电火花而产生电蚀在表面上形成搓板状的凹凸不平。滚动轴承的腐蚀失效损傷结果是:表面由于电流、化学和机械作用产生损伤丧失精度面不能继续工作。

6.破损失效过高的载荷会可能引起轴承零件产生裂纹或斷裂磨削、热处理和装配不当都会引起残余应力,工作时热应力过大也会引起轴承零件断裂另外,装配方法、装配工艺不当也可能慥成轴承套圈挡边和滚子倒角处掉块。滚动轴承的破损失效结果是:导致产生裂纹断裂,使轴承失效

7.压痕失效由于滚动轴承承受的靜载荷过大,冲击载荷过大异物进入引起轴承的压痕失效,装配不当滚道承受载荷不均匀也是引起滚动轴承压痕失效的主要原因。滚動轴承的压痕失效损伤结果是:导致表面凹凸不平降低使用寿命。

二、滚动轴承常见损伤类别、状态、原因及对策

一:某家庭安装的LED射燈晚上关灯以后仍可看见射灯在微弱地发光。出现这种现象的原因就是开关接在了零线上图解如下:

此现象很好处理,即将2P空开的2根線拆掉对调即可。

二:漏电保护器跳闸图解如下:

上图中开关S一开,漏电保护器就跳闸正确的接线方法为下图所示:

三:一个液压電动机控制柜,电源进线为三相三线无零线,也没有380伏变220伏的变压器但是其内有很多电器元件的电压等级是220伏,请问220伏电压是从哪里來的答案是来自电动机。图解如下:

按启动按钮电动机运行以后,等效图如下:

电动机正常运行后L1和从电机星行接法绕组的公共端引出来线之间的电压为220伏,这就是220伏电压的来源不过有一点需要注意,就是这里220伏电压的负载功率不能太大

故障现象:一辆1999款捷达轿車,配置ATK发动机行驶里程超过20万km。该车怠速耸车转速忽高忽低,遇红灯时常会熄火更奇怪的是开空调不提速,怠速转速也不爱影響(按理说如果开空调不提速,应该出现怠速转速降低甚至熄火的现象) 故障分析与诊断:

接车后,用修车王SY380电脑诊断仪调出故障码显示“系统正常”,没有故障码看来只能用常规方法检查。测试燃油油压为280kPa拔掉油压调节器真空管,油压上升到310kPa正常。用万用表測量点火高压线电阻有两个缸竟达到6kΩ,走出正常值2kΩ。然后将高压线全部换新,因发现点火线圈外壳有裂痕也将其换掉。该车好长时间没有保养过,根据车主要求,干脆连火花塞及氧传感器全都换新的。接下来打开点火开关ON,启动发动机奇怪的是连打多次马达,车竟然鈈能启动因理不出头绪,工作一度中断检修陷入迷惘中。

经过冷静地分析点火线圈有高压火,喷油器工作正常喷油这种情况不能啟动可能有两种原因:一是混合气过稀,二是混合气偏浓检查进气管路没有破损,拔掉四个缸喷油器的电源控制插头打马达,车启动叻但是3s后烧完进气道内剩余燃油又一次熄火。又插上喷油器电源手头车启动了,但怠速时还是耸车忽高忽低要熄火的样子。这时想箌可能是混合气偏浓导致开空调时不提速、怠速也不下降。

捷达车空调工作的原理是:打开空调开关通过空调继电器线路分为两路,┅路到高低压组合开关及其它元件另一路至发动机控制单元ECU的10脚,作为空调请求信号控制单元ECU接到空调请求信号后控制ECU8脚到J147空调切断繼电器。J147空调全负荷切断继电器有双向作用:一是控制空调处于全负荷时切断空调机;二是空调机开始工作时控制发动机怠速提升。

拆開后发现它不是一个普通的线圈继电器而是一个电子线路,因此能起双向作用而捷达轿车的怠速机构没有设旁通道,怠速的大小由ECU控淛器根据发动机工况、负荷和所需功能控制控制节气门电机转动步数而达到节气门开度的大小,得到怠速转速

弄清原理后再用修车王SY380診断仪调出数据流分析观察,当空调开关打开ON时发动机负荷进气流量由2.5g/s上升3.5g/s。喷油脉宽由2ms上升到3.2ms证明:ECU控制已接到空调请求信号而增加进气流量、喷油脉宽,但执行机构不动作证明ECU控制器本身存在故障。

为了证实上述推断拔下节气门传感器手头,按该车所提供资料檢查数据打开点火ON;用万用表检查,4-7脚间应不低于4.5V电压实测4.8V。3-4脚间不低于9V电压实测6V电压,不正常关闭点火OFF:3-7脚节气门全开時无穷大,关闭时不能到1.5Ω,实测1Ω正常;怠速电机3~200Ω,实测80Ω。检测结束换上一块新的ECU控制器。经过试车怠速平稳冷车及开空调都能提速,故障彻底排除

在进行故障分析时,作者走入了一个误区:没有故障代码然后就按常规去检查。而检查的结果又不能完全证明え器件的损坏比如提到的:火花塞、氧气传感器,所有这些内容的更换在返回头看来是没有必要的实际上我们修车不应该以客户的要求为标准,修理人员在车主面前要记住一句话:我是专家不要受到客户的干扰。

该车的故障最初显示:怠速耸车转速忽高忽低,遇红燈会熄火开空调不提速,但是怠速转速也不受影响(实际上这一现象的描述与前面有矛盾因为怠速已经耸车,转速已经忽高忽低这吔是影响之一,只不过没有灭车)

这类怠速的故障是我们日常最常见的故障,我们在分析的时候可以依照下面思路:转速忽高忽低(但昰运转平衡不缺缸)→判定是否缺缸(找出工作不好的汽缸)→如果各

1 个抽屉 工作没有问题,那么怠速不稳定的原因是:进油多或者进氣多→检测尾气→如果尾气比正常高则多为进油多;如果尾气正常,则多为进气多这是因为电脑发现多进入的空气之后,会根据实际凊况多喷入汽油→如果尾气偏稀,则多为漏气可能漏入的空气没有经过传感器检测。

上面的安全当中后面的分析比较但是在“ECU控制巳接到空调请求信号而增加进气流量、喷油脉宽,但执行机构不动作证明ECU控制器本身存在故障。”这句话中推理有些武断,实际上这車可能同时存在两种故障:节气门体故障和电脑故障通过笔者后面的检查分析,轻而易举地找到了是电脑故障的真正原因

实际结果是:此车由于电脑的故障,导致“节气门体不能受到控制”于是出现原始的故障现象。

二、一汽捷达冷启动困难

故障现象:捷达Cix行驶里程為13万km车主反映近来该车常出现冷车不易启动,每天早上需要启动多次才能着车而在以前没有这种现象;热车时启动正常。出现该故障現象后车主在郊县的几个修理厂进行过检修,更换了点火线圈、缸线、火花塞、发动机控制单元(电脑)、水温传感器但故障依旧。朂后客户向我服务站求救

故障诊断分析:因该车在其它修理厂修过未果才来我站再次维修,考虑到该车问题的特殊性我站立即委派技術支持小组对该车进行全面检修。我们先对该车进行常规的经验分析对油路和电路进行仔细的诊断分析。

首先检测该车的燃油供给系統,检查其汽油压力释放系统压力,连接汽油压力表启动车辆,其压力为2.5kPa;拔掉汽油压力调节器上的真空管后其压力表显示油压值为3.0kPa说明该车燃油系统工作正常。

其次用VAG1551(故障诊断仪)对该车节流阀体进行检查,发现节流阀体开度稍大(5°),然后对节流阀体进行清洗,重新匹配,但故障依然存在。

第三对发动机电控系统进行检测,连接VAG1551没有故障码显示,其技术参数都正常然后对点火线圈进荇测量,其供电电压为12V也正常。检查其电阻值、霍尔传感器、进气系统和冷却系统匀正常

最后,我们把攻关的重点米在喷油控制电源仩经检测发现喷油器供电电压为6V,距其标准值电压12V相差甚远经过技术小组讨论最后确定该车冷启动困难的原因就是喷油器供电电压过低所致。但是是什么原因造成其电压下降呢还得我们进一步往下查。

我们对控制电路进行详细的检查发现线路没有短路、断路等现象。由于该车刚更换过点火线圈、发动机控制单元等元件所以用排除法确定故障元件是点火开关。最后更换点火开关该车冷启动正常,故障排除

点火开关工作不良的原因:经过分析确定是点火开关内部触点因接触不良而使电阻增大,导致冷车状态下电压下降启动电压過低,致使该车冷车不易启动

维修中存在的问题:该典型故障的诊断过程中存在盲目换件的问题。笔者建议在维修车辆时首先应对车型的技术参数有充分的认识和了解,如果不确定时要参考技术参数然后根据故障现象进行科学化诊断分析和故障排除,应杜绝或避免给愙户造万额外损失避免在维修过程中做大量无用功、浪费不必要的人力和财力。

专家点评——李东江:对于冷车启动困难热车启动正瑺的故障,我们首先应该清楚:这主要是由于混合气浓度太稀引起的混合气稀要么是进气多了,要么是供油少了既然热车启动正常,進气系统故障基本可以排除因为进气多了热车也会难启动,甚至会出现发动机怠速运转抖动的故障另外,既然热车启动正常基本说奣发动机的汽抽屉压力、点火系统没有问题。因此该故障的重点就该放在检测供油量为何少上面引起供油量少的可能性主要有:燃油压仂过低、喷油器或卡滞导致喷油少或雾化不良、喷油器工作电压低导致喷油量少、水温传感器反映的温度状态不正确、空气流量传感器反映的进气量小。因此故障的诊断应该首先检测燃油压力然后检测喷油器的喷油量,这样依次进行对于本案

2 例,通过检测会发现燃油压仂正常、喷油器没有或卡滞的情况下喷油器的喷油量少,就可以判定是喷油器的驱动电压低引起的检测喷油顺的驱动电压为何低就可鉯顺藤摸瓜确定点火开关的故障点。这样就没有必要绕了一大圈更换许多元件了。

因此建议汽车修理人员在排除车辆故障时不要盲目哋更换元件,首先明确引起故障的本质是什么然后仔细分析引起故障的可能性原因,根据分析确认进行检测诊断的项目再进行相关的檢测,这样就可以非常顺利、准确地找到故障点

三、松花江中意突然熄火后不能启动

故障现象:一辆松花江中意微型客车,行驶中走错蕗在掉转车头的过程中发动机突然熄火。经再次启动时发现不能着车。 故障诊断与排除:

接到救援电话我们即驱车前往。到达后首先进行启动试验同样发现启动机能带动发动机正常运转,但发动机不能顺利启动凭感觉好像是没有高压电,于是分别拔掉1缸和3缸的高壓线进行跳火试验果然发现高压线不跳火。

该车装备了采用德尔福综合控制系统控制的多点电喷系统该系统不仅能实现燃油喷射控制,而且能实现点火控制在点火系统中,又采用了无分电器直接点火系统也就是电子控制单元(电脑或EMS)根据曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器等一系列传感器检测到发动机转速、转角、负荷和温度等工况信号,按照预告设置的程序进行判断和计算从而确定出点火时刻和初级绕组的通电时间,然后将计算结果指令传送给点火控制器(与点火线圈合装在一起)點火控制器则按照所接收到的点火顺序(

2、3缸)信号交替地控制点火线圈绕组电流的导通与切断,从而使每个次级绕组轮流产生的高压电經高压线直接加在

2、3缸火花塞上通过火花塞电极间隙的跳火来点燃汽缸内的可燃混合气。

通过对其点火控制原理进行分析后我们找到位于驾驶员座椅下的点火控制器及点火线圈总成,拔掉其线束插头并打开点火开关然后用万用表电压档(DCV20)分别对手头的各端子进行测量,结果发现其电源电压正常为12.3V,而两点火信号端子的电压为0.2V于是将点火开关转至启动档,使启动机带动发动机正常运转同时再对兩信号端子的电压即发生一致地变化。由此诊断电脑根据所接收到的传感器信号适时地发出了点火指令,而高压不跳火则问题可能出茬点火控制器或战火线圈上。由于该点火控制器与战火线圈合装在一起而且在来时又没有带备件,因此只好将车拖回

回到公司后,根據前面所做的检测及诊断更换新的点火控制器及点火线圈总成,然后启动试车一次启动成功。

专家点评——王锦俞这例故障较简单莋者的诊断思路和排除程序也都是正确。只是在进行汽油泵泵油性能试验时本人建议用柴油,因为这样更为安全

四、奥迪A6排气管冒黑煙

一辆奥迪A61.8T手动档轿车行驶15万km,车主反映前段时间在外地该车出现冒黑烟、加速无力的症状在当地服务站维修,更换了发动机控制单元、清洗了空气流量计后正常但过了段时间后,又出现加速无力、冒黑烟的现象且黑烟更浓。 故障诊断与排除:

该车主来我服务站要求檢修过程如下:让发动机怠速运转,并关闭空调用VAG1552检测,无故障码存储进01-08-002读取数据块,第

二、四区分别为平均喷油时间和进气量其数据分别为3.4ms和3.7g/s,两数据都在正常值范围之内(正常值分别为1~4ms和2~4g/s)些偏大。再进01-08-030其

二、二区分别为111和110,说明氧传感器自適应值和氧传感器G39的电压值分别为21%和0.120V左右(正常值分别为-10~10%和0.130~1.800V)氧传感器自适应值21%说明预先设定的基本喷油时间太短,为使混合气的空燃比达到最佳实际喷油时间延长了21%,如自适应值过高可能有以下原因:(1)

3 进气系统漏气;(2)排气歧管漏气;(3)空氣流量计损坏;(4)燃油压力下降;(5)喷油嘴氧传感器G39的电压值为0.120V左右,说明混合气过稀可能原因有:氧传感器与控制单元导线对正極短路;氧传感器损坏。

排气冒黑烟而氧传感器却检测到混合气过稀,这不是矛盾的吗于是用VAG1318检测怠速时燃油压力,显示约3.5bar(1bar=100kPa)囸常。排气歧管也无漏气处喷油嘴刚清洗过,不可能用VAG1598检测氧传感器G39与控制单元之间的导线结果正常。只好更换G39试一下当拆下G39时,發现G39未拧紧拆下G39并清除其上面的积碳,再按正确力矩拧紧G39启动发动机怠速运转。用VAG1552进01-08-033检测其

一、二区分别为-3~3%,1.5V左右正瑺。再看排气管内的黑烟明显变淡但加速仍无力,更换空气流量计再试车,一切正常车发动机控制单元后也不再冒黑烟,且加速有仂用VAG1552进01-08-002,其

经仔细分析发现该车在外地维修时,因原车空气流量计G60的响应性变差使其检测值不准或滞后,造成混合气空燃比不能达到最佳燃烧不充分,从而导致加速无力、冒黑烟当清洗空气流量计后,使其响应性暂时变好但他们盲目换上发动机控制单元,氧传感器也未拧紧当车行驶一段时间后,空气流量计的响应性变差而且氧传感器也因车辆颠簸而枪支,使空气通过氧传感器与排气管間的缝隙到氧传感器的检测头周围导致氧含量过高,使氧传感器电压值约为0.120V即混合气过稀。当氧传感器信号付给发动机控制单元发動机控制单元控制延长喷油时间,即增加喷油量从而导致排气冒黑烟更浓。奥A6的空气流量计使用一段时间后其响应性可能变差,导致加速无力、不易启动、冒黑烟等现象而氧传感器和发动机控制单元一般不易损坏,切不可盲目更换而造成不必要的浪费

专家点评——李东江:本案例作者的故障诊断排除过程和分析方法无可厚非,故障分析也比较到位充分利用了数据分析方法。但是我们对故障分析过程中存在的问题和故障的检测方法要加以说明通过本案例主要可以看出两个方面的问题:

1.关于数据流分析中的数据判断问题。像本案例Φ“进01-08-022读取断气块,第

三、四区分别为平均喷油时间和进气量其数据分别为3.4ms和3.7g/s,两数据都在正常值范围之内(正常值分别为1~4ms和2~4g/s)但断气有些偏大。”这里我要说明的问题是:测出喷油时间数据是3.4ms维修手册上提供的正常值是1~4ms,测了的时气量断气是3.7g/s维修手冊上提供的正常值是2~4g/s,作者仅判断为“数据有些偏大”其实这是一种错误,我们要说明的是3.4ms和3.7g/s的测试数据虽然在正常值范围内但是叻。这里主要是标准数据的理解问题很多修理人员总认为:只要数据在正常值范围内,就是正确的只有超出了正常范围才是错误的,這种数据分析判断的方法是不正确的所谓标准数据给定的范围值,其实就是电脑认定的极限范围只要数据在此范围内,电脑不记录故障也就是电脑认为是正确的,但实际上数据已经错了那么标准断气是多少呢?应该是维修手册上提供的正常值范围的中间值附近的一個很小的范围喷油时间1~4ms,标准数据应该是2.5ms左右进气量2~4g/s,标准数据应该是3g/s左右作者故障排除后测试的数据就说明了这个问题,“鼡VAG1552进01-08-002其

三、四区分别为2.3ms和27g/s”,由此可见3.4ms的喷油时间和3.7g/s的进气量和标准值相差悬殊,已经错了由此我们就可以判定故障,而不是故障排除到还没有完全解决再更换空气流量传感器。

2.如何准确判定故障部位的问题本案例中“氧传感器G39未拧紧”排气泄漏是导致故障嘚关键,作者根据数据判定并没有地确定故障部位而是“只好更换G39试一下。当拆下G39时发现G39未拧紧”。其实对于与混合气浓度和发动机燃烧方面的故障我们最好的方法是利用尾气分析仪进行发动机的尾气检测,根据尾气检测结果我们就可以分析出排气系统泄漏的故障唎如本案例,通过尾气检测我们就可以发现HC高、CO低、CO2偏低和O2高的结果这一点就可以说明排气系统泄漏,根据该结果可以非常顺利地检查絀“氧传感器G39未拧紧”的故障点从而快速排除故障。

五、奥迪A6水温高3例

奥迪A6轿车冷却系统主要由水泵、散热器、节温器、冷却风扇(一個电子扇和一个硅油扇)、膨胀水壶等组成(见图

1、2 帕萨特B4发动机启动困难 故障现象:

一辆2000年8月出厂的帕萨特B4轿车装备AEP直列4缸电喷发动機、排量1.8L,行驶1.4万km车主反映早晨启动时,发动机启动困难需多次启动才能成功。白天热车时情况好一些不过停车较长(3~4h)时间后也難以启动。此现象己有半月有余 故障诊断与排除:

根据车主反映的情况来看,原因可能有以下两点:

1、冷启动混合气没有加浓也就是說没有增加喷油量。冷启动混合气加浓是通过控制喷油器加宽喷油脉冲来实现

电脑是否加浓喷油量,主要通过冷却液温度传感器和进气溫度传感器及启动信号来反映检查发现有启动信号,因此可能是冷却液温度传感器或进气温度传感器或相应线路断路、短路或传感器阻徝改变

2、燃油供给系统有故障。发动机停止工作后为了让下次启动顺利着车,燃油供给系统必须保证足够的油量和油压因此在供油管路中,设有蓄压器或单向阀以保证发动机正常的启动的油量和油压。如果油量太少或油压太低发动机就会出现启动困难的现象。

该車只要一启动工作都很正常,喷油嘴也不会有堵塞、漏油或针阀卡死的情况从而怀疑供油系统没有保压,燃油管路有很小的泄漏部位戓单向阀泄压(该车的单向阀与汽油泵的泵芯为一体式制造。)

首先用金德K60手提式解码器对发动机进行检测无故障码。接着进行数据塊测试着重查看水温和进气温度显示,分别显示在100℃和36℃时正常进而证明相关线路也正常。

关闭点火开关在进油管上接上燃油压力表,夹住回油管启动发动机运转一段时间后将发动机熄火,然后观察燃油压力表发现指针下降很慢,一段时间后指针几乎归零,说奣燃油供给系统不能保持压力对燃油管路进行仔细检查,没有发现任何部位有泄漏现象管路排除后,更换一个新的汽油泵启动发动機停火一段时间后,发现汽油压力表指针下降仍然不易启动。至此不禁陷入了迷惑

经过再三考虑,觉得问题还是在燃油泵上尽管汽油泵是新换的,但仍然可能存在问题于是想到从同类型轿车上拆下来一个正常工作的油泵仔细检查时,突然想到从汽油泵出口到油箱出油管接头之间的一段透明胶管有可能泄漏拆下汽油泵出口和油箱出油管接头之间的橡胶管后,堵住该管一端从另一端用嘴吹气,发现果然有泄漏!故障终于明了这段长约15cm的透明橡胶管,在油箱内长时间浸泡已经老化呈黄褐色,用肉眼观察很难发现有小的裂纹

由于這段油管泄漏,发动机停车一段时间后进油管内的剩余汽油几乎全从泄漏之处返回油箱进油管内,自然不能保证足够的供油压力要经過多次启动,汽油泵不断泵油直到进油管内压力逐渐增大到正常供油压力之后,发动机才能启动更换一根油管后,装复试车冷车、熱车都启动良好,故障终于排除

本人认为,作为一名维修人员在故障诊断中,一定要周密地分析产生故障的原因全面考虑相关系统鈳能产生故障的部位,避免走弯路避免给用户带来损失和麻烦。只有将系统的专业理论和丰富的经验结合起来去诊断故障维修水平才能得到提高。 专家点评(王凯明):分析思路基本正确但应注意,残余压力主要是解决热车启动问题因在发动机较高温度时关闭发动機,此时发动机冷却系统不再工作,发动机实际温度要回升若燃油管中的油压过低,可能产生气阻导致热启动不良,对冷车起动影響不大该车可先接好油压表,观察打开点火开关和启动中的燃油压力变化即可发现燃油系统压

5 力建立过慢的问题。 实例2 故障现象:一輛奥迪A62.8LCVT行驶6万km车主反映水温高。 故障诊断与排除:

开空调怠速运转10min左右用VAG1552进01-08-004,查看冷却液温度为107~108℃检查发现冷却风扇運转,水箱的进、出水口温度相同但仔细听听,叫子扇并非2档运转电子扇2档运转时声音很大。把电子扇直接接到蓄电池上电子扇2档運转。

奥迪A62.4和2.8的发动机控制单元J220通过冷却风扇控制单元J293控制电子扇把电子扇与J293的连接手头拔下,启动汽车并打开空调用万用表测量从J293絀来的电压约为6.7V,这正是电子扇1档运转的电压这说明J293损坏或J293的信号不正常。更换J293后再测J293出来的电压约12.8V电子扇2档运转。过两天后该车返囙车主反映正常行驶时,水温表指针每隔15min就在90℃到95℃之间来回摆动2~3次试车发现水温表指针果然摆得很频繁。正常情况下冷却液温喥从90~105℃水温表指针在90℃上几乎不动。用VAG1552检测冷却液温度为99~102℃水温正常。这说明问题在冷却温度传感器G62到仪表的线束或仪表上因为G62紦温度信号分别传给J220仪表。再进入17-08-003查看第一区G62传给的温度信号为99~102℃与G62传给J220信号一样。这说明组合仪表损坏查询防盗密码,更换組合仪表后正常(奥迪A6仪表和防盗器控制单元组合在一起) 实例3 故障现象:奥迪A62.4LAT行驶28万km,车主反映正常行驶时水温高 故障诊断与排除:

怠速运转10min左右,用VAG1552检查冷却液温度为108~109℃感觉水箱进、出口处温度相差很大,说明节漫器损坏更换新节温器后试车,发现水温还高用VAG1552检测冷却液温度,发现还是108~09℃因节温器是新的,而其它部件工作又正常便将冷却液温度传感G62拆下,G62为负温度系数热敏电阻式温喥传感器30℃时其阴值为1500~2000Ω,80℃时为275~375Ω,检查发现G62正常,说明水温还是高

一切正常,节温器又是新的水温怎么还高呢?维修工作陷入僵局一切装好后,发动车再逐一检查冷却系统的各个部件发现水箱进出水口处温度还是不一样,这怎么可能难道节温器不起作鼡?把节温器拆下几乎没冷却液流出。仔细观察发现节温器后面有很多水垢几乎把节温器全包围了。用螺丝刀把水垢敲开冷却液便嘩的流下来。原因就在这里因节温器被水垢包围,从缸盖通过小循环管路过来的冷却液几乎流不到节温器周围节温器不能受热开启,冷却液全走小循环

第一次装节温器时,为防止冷却液过多流出缸体一人拿下节温器,另一人迅速把节温器装上未仔细观察节漫器安裝孔是否有水垢。把水垢清理干净后装上节温器。注意六缸发动机节温器的通风阀必须在上面该通风阀为单向阀,只能从里向外流當冷却液在小循环时,可将冷却液中的气泡排到节温器外面的水箱出水口处四缸发动机的节温器安装时节温器的环应垂直向下。装好节溫器后并更换新的冷却后试车一切正常。询问车主得知该车以前往膨胀罐中加过很多井水奥迪A6只允许加G12的红色防冻液,两年更换一次若G12与其它冷却或混合两种冷却液可能起反应。若加水可产生水垢水垢在发动机冷却水套中沉积,阻碍冷却液循环使发动机过热。

本攵作者的3例水温高的故障都顺利解决了但是通过这3个案例的分析我们发现,目前汽车修理人员在进行此类故障的检测诊断过程中仍然采用传统的分析方法:利用手摸的方法感觉水温的变化。不是说这种方法不能用而是这种凭感觉进行往往无法让我们快速、准确地确定故障部位。我们应该在故障诊断过程中学会使用新兵检测诊断设备进行故障检测譬如检测发动机水温高的故障,我们完全可以利用红外測温仪进行检测红外

测温仪可以准确地检测出温度的变化情况,从而为我们判断故障提供准确可靠的依据例如本文的案例3,如果利用紅外测温仪进行检测就可以立刻确认到底是节温器损坏还是水道脏堵因为节温器损坏和水道脏堵温度变化的位置是不一样的。再例如作鍺多次利用故障检测仪的数据流功能判断温度这是一种一错的方法,但是我们有没有想过如果将故障检测仪的数据流功能和红外测温儀温度测试配合使用,可以更加有效地准确判断故障呢假设我们怀疑水温传感器损坏,我们就可以将故障检测仪的数据流功能和红外测溫仪温度测试配合使用如果故障检测仪的显示的温度和用红外测温仪测试的温度一致,就说明水温传感器正常;如果故障检测仪的数据鋶显示的温度和用红外测温仪测试的温度不一致就说明水温传感器本身或信号有问题。这样可以省去许多不必要的工作我们的故障诊斷也更加快速和准确。

故障现象:2002年09月14日生产的奇瑞SQR7160ET车发动机型号SQR480E(发动机编号EC2J00515,VIN:LSJDA21B92D033390)经车主叙述,上楼办完事后再启动时就无法着車(此车无驻车防盗系统) 故障诊断与排除:

接车后首先对车作了一些常规的检查:(因为我们单位没有专门对上海奇瑞的电脑检测仪)核实燃油箱内确有燃油和油压正常;启动电压正常;汽缸压力正常;进气无堵塞现象。而后检查点火系我们使用了元征2002示波器功能,當打启动机时无点火波形出现为了确诊确实无高压火,我们还使用了正时灯看打启动机时正时灯是否有闪烁现象结果是“NO”。这足以證明此车无法启动的原因是无高压火随后我们分别在KOEO和KOER(用启动机带动发动机运转)两种状态下用万用表测试点火低压电路电源正常。洇为此车的点火和喷油是受同一块电脑集成控制ECU控制招待器的搭铁线,根据我们修此类控制系统的经验(由于手上没有此车的电路图)我们分以下几步来测试此车,从而确定故障点:(1)打开点火开关故障点亮能听到5s的泵油声,说明ECU的电源和搭失正常并且ECU的初始化程序正常。(2)打开点火开关用汽车万用表分别测试点火线圈和喷油电源是否正常。(3)用示波器分别测试点火初级波形看ECU是否给点吙线圈触发信号;查看喷油器喷油波形,看ECU是否给喷油器喷油脉冲信号因为此款车的点火线圈负极直接由ECU控制。(4)用示波器测试CKP信号昰否送给ECU以及是否有CKP信号

下面我们用逐一排除的方法来寻找故障点,测试方法:分别用KOEO和KOER(启动机带动发动机运转)两种状态测试请看表1。

综上所述ECU在KOER(启动机带动发动机运转)的状态下根本没有给执行器搭钱信号,现在可以初步判断为ECU损坏所至为了不出现判断上嘚失误,我们又仔细地检查了ECU的所有线束和连接情况没有发现异常现象。为了再次证明诊断结果无误我们又把车拖到了奇瑞特约维修垺务站用专门的电脑检测仪测试了一下,结果显示为须更换电脑模块清除故障码再次启动还是些故障内容,而后又用数据流功能查看数據当打启动机时,数据流显示转速信号为零看起来电脑真的损坏了。更换电脑模块后一次启动成功,试车一切正常

因为此车的线蕗图上汽奇瑞特约维修服务站都没有,所以将笔者个人实地检查的电脑接脚情况用列表的方式展现出来(如表

1、2所示)仅供参考。此车電脑为摩托罗拉公司提供的型号为KEF0041A17零件号为SF30142A01。 专家点评——李家本:

该文针对发动机突然出现不能启动的故障使用万用表、示波器等通用检测手段进行故障诊断和分析的方法可供参考。不过现代汽车维修企业应该配备汽车微机控制系统故障诊断仪(解码器),利用汽車的自诊断系统先行判断故障可能存在的位置然后根据故障原因分析的需要,再利用辅助方法进行分析和判断会更好一些

七、上海帕薩特B5自动变速器拆检后出现脱档

一辆装备有AG4(01N)电控自动变速器的帕萨特B5,因为水箱内水道与变速器散热油道导通而进厂换水箱并拆检清洗变速器。修理前用VAG1552检测变速器正常修理中理换了修理包摩擦片,测试了各离合器制动器等液压元件的密封性能拆检了阀体及7个电磁阀,测量了阀体扁线束的导通情况等一切正常。但装复后在举升架上挂D档试车时发现1档正常但换入2档就出现脱档现象(空油门),當车速愉下降到0时又跳上1档只有很少几次能1-2-3-4正常升档,R档正常手动换档情况一样。

用1552检测无故障码数据流基本正常,其标准數据流及含义如表1所示 在行驶过程中各电磁阀工作情况决定了所处档位况,对应关系如表2所示 该车在1档时数据流004级1区显示变为“011000”,僦是说电脑已命令换入2档这说明电脑及相关线路是正常的,而且该型号变速器控制单元有安全保护功能当汽车运行中“D、

3、2”档发生嚴重故障(如电气了、线路或液压元件损坏)会锁定3档紧急运行。当“

1、P、N、R”档发生故障会锁在故障档。据此推断该车故障应在阀体、电磁阀及机械上但机械部分在装配时已仔细检测。所以决定先拆检阀体和电磁阀并再次测量扁线束的导通情况,结果未发现问题泹装复试车后发现变速器锁在3档,后来现象没有了用1552查出故障码00268-N93电磁阀开路。检查外围线路正常后再闪拆检电磁阀及扁线束结果扁線束中N93线路不通!

检查已显老化发暗的扁线束发现,扁线束在其固定架(黑色)根部弯折变表(不易发现)线束中印刷铜皮已弯折开裂,似断非断其中N93线皮已完全断开,已无焊修可能更换该扁线束后试车一切正常,故障彻底排除

真没想到故障就了现在已测量多遍均囸常的线束上!后来分析可能在第一次拆阀体时不小心使已老化的扁不弯折,造成内部印刷铜皮有几根处于半断半连状态但又未完全断開,此时电脑自检或控制相差电磁阀工作时有小部分电流通过电磁阀仍是完整的回路。所以电脑认为相关电路均正常而没有存储故障碼且按正常程序控制换档。同时这小部分电流又不能真正驱使电磁阀工作无法控制档位及油压油道转换,从而造成上述现象偶尔几次連接较好时又能1~4档正常换档。再次折装弯折后N93线彻底断开(N93本身电磁阀电阻就较小5Ω左右。工作电流较大,容易受热断开,而其余电磁閥电阻在60Ω左右。)

我们在检修线路时经常能够碰到这种似接触非接触的情况很容易造成误判断而走弯路,可能通过加热法、冷却法、振动法、加载法等多种方式测量才能更准确些希望大家有更好的解决此类故障的方法写出来供同行参考!

专家点评——张华:此故障检測诊断思路清晰,运用仪器得当作者通过数据流分析,故障原因查找仔细迅速体现了良好的技术水准,作者对故障原因分析准确此故障诊断维修过程有一定的代表性,值得同行参考

八、帕萨特B4发动机启动困难

一辆2000年8月出厂的帕萨特B4轿车,装备AEP直列4缸电喷发动机、排量1.8L行驶1.4万km。车主反应早晨启动时发动机启动困难,需多次启动才能成功白天热车时情况好一些,不过停车较长(3~4h)时间后也难以啟动此现象已有半月有余。 故障诊断与排除:

根据车主提供的情况来年原因可能有以下两点:

1、动混合气没有加浓,也就是产没有增加喷油量冷启动混合气加浓又可分为装有并控制冷启动喷油嘴和控制喷油器加宽喷油脉2个方面。发动机在冷车启动时电脑接收到冷却液温度传感器和进气温度传感器及启动信号,控制冷启动喷油嘴喷油或控制喷油器加宽喷油脉冲即增加喷油量,以此提供冷启动时所需嘚浓混合气以利于发动机启动。本车装有加宽喷油脉冲装置

8 据些可以看出,电脑是否加浓喷没量主要通过冷却液温度传感器和进气溫度传感器及启动信号来反映。检查发现有启动信号因此可以确定为冷却液温度传感器或进气温度传感器或相应线路断路、短路或传感器阻值改变。

2、燃油供给系统有故障发动机停止工作后,为了让下次启动顺利着车燃油供给系统必须保证足够的油量和油压。因此在供油管路中设有蓄压器或单向阀,以保证发动机正常启动的油量和油压如果油量太少或油压太代,发动机就会出现启动困难的现象

該车只要一启动,工作都很正常喷油嘴也不会有堵塞、漏油或针阀卡死的从而怀疑供油系统没有保压,燃油管路有很小的泄漏部位或单姠阀泄压(该车的单向阀与汽油泵的泵芯为一体式制造)。

首先用金德K60手提式解码器对发动机进行检测无故障码。接着进行数据块测試着重查看水温和进气温度显示,分别显示在100℃和36℃时正常进而证明相关线路正常。

关闭点火开关在进油管上接上燃油压力表,夹住回油管启动发动机运转一段时间后将发动机熄灭,然后观察燃油压力表发现上降趋势很慢,一段时间后指针几乎归零,说明燃油供给系统不能保持压力对燃油管路进行仔细检查,没有发现任何部位有泄漏现象管路排除后,更换一个新的汽油泵启动发动机停火┅段时间后,发现汽油压力表指针下降仍然不易启动。至此不禁陷入了迷惑

经过再三考虑,觉得问题还是在燃油泵上。尽管汽油泵是新換的但仍然可能存在问题于是想到从同类型轿车上拆下来一个正常工作的油泵装到车上试一下,又把汽油泵从车上拆下来拿着油泵仔細检查时,突然想到从汽油泵出口到油箱出油管接头之间的一段透明胶管有可能泄漏拆下汽油泵出口和油箱出油管接头之间的橡胶管后,堵住该管一端从另一端用嘴吹气,发现果然有泄漏!故障终于明了!这段长约15cm的透明橡胶管在油箱内长时间浸泡,已经老化呈黄褐銫用肉眼观察很难发现有小的裂纹。

由于这段油管泄漏发动机停车一段时间后,进油管内的先进人物汽油几乎全从泄漏之处返回油箱進油管内自然不能保证足够的供油压力。要经过多次启动汽油泵不断泵油,直到进油管内压力逐渐增大到正常供油压力之后发动机財能启动更换一根油管后,装复试车冷车、热车都启动良好,故障终于排除

本人认为,作为一名维修人员在故障诊断中,一定要分析产生故障的原因全面考虑相关系统可能产生故障的部位,避免走弯路避免给用户带来损失和麻烦。只有将系统的专业理论和丰富的經验结合起来去诊断故障维修水平才能得到提高。

专家点评——王凯明:分析思路基本正确但应注意,残余压力主要是解决热车启动問题因在发动机较高温度时关闭发动机,此时发动机冷却系统不再工作发动机实际温度要回升,若燃油管中的燃油压力过低可能产苼气阻,导致热启动不良对冷车起动影响不大。该车可先接好油压表观察打开点火开关和启动中的燃油压力变化,即可发现燃油系统壓力建立过慢的问题

九、桑塔纳启动机故障一例

故障现象:一辆行驶了18万km的桑塔纳轿车,启动时启动机空转并伴随“咔咔”的响声,洏发动机不转呼声似乎是驱动齿轮空转时磨碰飞轮环发出的。若反复转动点火开关偶尔听不到“咔咔”声,则此次启动必定成功 故障诊断与排除:

据故障现象推测,启动机元器件如单向离合器打滑、碳刷磨短、铜套磨损、驱动齿轮断以及飞轮步环断齿等故障均可能使启动机处于时好时坏的工作状态。要想查清启动机故障需将其拆下解体逐个排查。

启动机被解体后先后检查单向离合器、碳刷、铜套、驱动齿轮以及飞轮齿环。除了铜套被磨得铮亮外其它均正常。用卡尺测量了铜套发现原本是圆柱开的铜套,如今已磨成了圆锥形大头锥径Φ14.06mm;小头锥径Φ13.58mm;铜套内孔也被磨成了圆锥形,大头锥径Φ12.58mm小头锥径Φ11.86mm。但铜套内孔锥形和铜套外圆锥开大小头颠倒

9 即铜套内孔锥开上小下大,而铜套外圆上大下小因此,铜套外圆小头磨损最严重壁厚仅剩05mm,大头壁厚1.1mm更换新铜套后,试车一次成功

在驅动督办与飞轮齿环刚刚接触的瞬间,驱动齿轮受到吸引线圈的作用一直试图进入飞轮齿环与之啮合。由于铜套被磨成圆锥形导致中樞轴在转动时轴心线轨迹呈枣核状,驱动齿轮验证以与飞轮齿环啮合因此,启动时伴随“咔咔”响声

不验证想象,驱动齿轮安装在中樞轴上其轴心线轨迹在电枢轴转动时也呈枣核状。这必然导致飞轮齿环端面与驱动齿轮端面间不平行二端面间有夹角。随着启动电流增大中枢轴轴心线的枣核状轨迹变胖,此夹角也必然增大

物极必反,据作用与反作用定理驱动齿轮施加于飞轮齿环的力越大,其反莋用力也越大这就意味着某一次启动,油于反作用力的存在使驱动齿轮端面与飞轮齿环端面夹角消失,驱动齿轮趁机进入飞轮齿环与の啮合从而启动成功。

专家点评——李东江:该案例中故障现象比较明显,非常容易判定是由于启动机故障引起的作者将启动机解體后进行了详细的测量,从而准确地确定故障部位是铜套磨损作者对铜套磨损后引发车辆故障的分析也非常到位。

但是作者仅仅对铜套磨损后引发故障出现进行了仔细分析这里我们不仅要问,铜套又为何会磨损成这个样子呢什么原因导致铜套磨损应该是故障的根本所茬。我们知道铜套磨损是个日积月累的过程正常情况下,这种磨损是不太会出现文中描述的状态的这种磨损状态的出现很可能是由于啟动机安装基础轻微变形,导致启动机的轴心和曲轴的轴心不平行从而造成在每次发动机启动的过程中启动机受到径向作用力的作用,ㄖ积月累造成铜套被磨损成圆锥形因此对于该故障的排除,虽然故障已经消失但我认为在更换铜套后应该检查启动机的轴心和曲轴的軸心是否平行,从而消除故障隐患如果检测结果显示启动机的轴心和曲轴的轴心是平行的,这种特殊的磨损形式多数是由于车主操作习慣不好导致的应该提醒车主注意操作方法。

十、桑塔纳2000Gsi中控锁、电动摇窗机故障检修

故障现象:一辆2001年11月出厂的上海桑塔纳2000Gsi轿车中控門锁和电动摇窗机均不能正常工作。 故障诊断与排除:

根据故障现象首先检查中央继电器盒上的S12保险丝(中控锁/摇窗机控制器和ABS控制器,15A)和S127保险丝(中控锁/摇窗机控制器30A),无熔断现象接着拔掉位于中央通道面板上的电动摇窗机按键开关的线束插头,然后用万用表電压档对摇窗机的供电善进行测量结果发现线束手头上的4号端子与车身接地之间有12V电压,但与其它端子却无电压由此判断,电动摇窗機系统对地断路于是另外跨接一根接地线给按键开关线束插头的3号或5号端子,将其插头插回然后按动按键盘开关,相应的在玻璃即能囸常升降可以判断,问题可能出在电动窗控制器或其线路上

该车的中控门锁和电动摇窗机系统由位于杂物箱上方的中控锁、电动摇窗機控制器进行控制。控制器通过接收左前门和右前门的中控锁开关的触发信号控制4个车门中控锁马达的正转与反转,再由机械连动机构來完成各车门的上锁和打开同时根据点火开关的电压信号控制电动窗系统的接地(其电路控制原理如图1所示)。由于二者同时不工作洇此决定对控制器的供电与控制器做进一步检查。

在杂物箱上方找到中控锁、电动摇窗机控制器关闭点火开关,拔下25针的控制器线束插頭仔细检查,无氧化及虚接现象由于当时手中没有相应的控制器线路图(图1是后来才收集到的),因此只能靠平时的检修经验对其逐步进行检测首先检测控制器的电源。因为中控锁通常是在发动机熄火后才开始工作而电动摇窗机则是在发动机运行(即点火开关ON)就昰开始工作的,所以在该控制器上必须有两个电源:一个为蓄电池常供电源;一个为点火开关ON后的工作电源于是在点火开关关闭的情况丅,用万用表电压档将一表笔接地,另一表笔逐一地对控制器线束插头的各端子进行测量结果测得有两个端子

10 (红色导线)与接地有12.6V嘚电压。然后打开点火开关再次将线束插头的各端子与接地进行测量,结果测得另一个端子(黑色导线)与接地间有12.3V的电压而关闭点吙开关后,此电压又变为0

由前面所做的分析判断,控制器的供电正常紧接着又检查控制器的接地,结果测得控制器线束插头上有3根(棕色导线)接地良好的搭铁线为了确定电动摇窗机的控制线路是否有断路现象,将电动摇窗机按键开关线束插头上的接地导线与控制器線束插头上的端子进行测量(用万用表电阻档)确定出相应的控制线后,用一导线分别从控制器线束插头上的控制端子与接地进行跨接然后用按键开关对玻璃进行升降操作,相应的车门玻璃即能正常升降看来是控制器未工作,而控制器的供电及接地均正常为何会不笁作呢?难道是控制器损坏了

带着疑问结合一系列检测结果,拆下中控锁、电动摇窗机控制器并将其外壳打开仔细对其内部的线路进荇观察,并未发现有烧毁迹象由于缺乏相应的无线电知识,不能就其好坏做出检测因此,只好更换控制器总成谁知更换新件后,故障并未排除

难道我们的分析及检测有误,以致没有找到真正的故障所在重新调整检测思路,对供电及线路进行复查为了确定线路是否有虚接现象,在关闭点火开关的情况下试着将控制器线束来回拉动,就在拉动线束的同时只听见仪表盘后部出现“啪啪”的异响。見此情形急忙拆下蓄电池负极的接,将仪表盘拆下发现仪表盘后部的线束中有根导线被磨破,其中一根红色的导线已经断裂而且与旁边的车身几乎贴在一起。经过测量此线下是通过S127保险丝供给控制器的常火电源线而此前的异响正是由于此处“搭铁”所致。

于是将断裂和磨破的导线进行连接包扎好并与车身坚固,同时更换因搭铁而熔断的S127保险丝装复后试车,中控锁和电动摇窗机部能正常工作故障排除。

在这起故障检修中出现了一点让人紧张的意外情况,即在拉动线束时因线束被磨破而与车身之间出现“搭铁”现象。但庆幸嘚是出现的“搭铁”只是将保险丝烧断却为我们快速排除故障起到了“点晴”的作用。由于仪表盘松动与紧贴在一起的中控锁/摇窗机控制器线束出现摩擦,随着时间的积累以致导线逐步地被磨断,从而出现虚接的现象因此电流也就无法通过,控制器不能正常工作哃时由于万用表测量度比较精确,在检测过程中测出了该处虚接的电压所以使我们走了弯路。假如我们在检查过程中稍微地活动一下线束再进行几次测量,或者用一个小的用电器接在该导线上同样可以尽快地找出故障真正所在。不过多走了一点弯路,多积累了一点實际检修的经验起码它让我们知道了“有电压而无电流”之说。

专家点评——李东江:本案例作者在自己的总结中其实已经说明了其故障诊断排除过程中存在的问题。这里我们要探讨的是电路检测的方法问题

一、电路故障判断过程中,一应该只检查某一点的问题而應该利用某一点确认整个电路是否正确。例如本文中的一开始“检查中央继电器盒上的S12保险丝(中控锁/摇窗机控制器和ABS控制器15A)和S127保险絲(中控锁/摇窗机控制器,30A)无熔断现象”,这种检查只能确定保险丝的好坏这是一个点。这种方法不提倡我们提倡的是,将电路劃分为几个部分:一是中控锁/摇窗机控制器信号输入部分电路;二是中控锁/摇窗机控制器的输出控制部分电路;三是中控锁/摇窗机控制器嘚电源(供电和搭铁)电路及中控锁/摇窗机控制器本身这样我们在检查时就可以有针对性地进行。首先利在中控锁/摇窗机控制器的输出接口处用执行检测方法人为控制判断输出控制部分电路及执行元件是否能够正常工作;接着在中控锁/摇窗机控制器的输入接口检测各开關控制信号是否正常进入中中控锁/摇窗机控制器。如果这两项的检查结果均正常则说明是中控锁/摇窗机控制器本身没有工作,那么我们洅检测中控锁/摇窗机控制器的电源(供电和搭铁)电路是否正常如果正常,则说明中控锁/摇窗机控制器损坏这样也就不会出现“由于缺乏相应的无线电知识,不能就其(中控锁/摇窗机控制器)好坏做出检测只好更换控制器总成。谁知更换新件后故障并未排除”的情況了。

二、就是电路检测的方法问题了我们在进行电路的检测时,往往是通过测量电压和电阻进行判断的其实这样的检测只是静态的,无法准确判定故障作者在总结中也意识到了这个问题,其实比较理想的检测方法是利用试灯或发光二极管这一传统的检测方法利用這种方法就可以避免虚电、有电压无电流的情况了。

其三故障检测时一定要考虑车辆的运行工况,即进行电路检测时应该晃动、拉动相關线束避免检测时有电(信号)检测完无电(信号)的情况出现。从而避免走一些弯路

总之电路是具有非常强的规律性的,我们在进荇电路检测时不能盲打盲撞而应该按照电路规律进行有条不紊的检测。

一、别克赛欧中控门锁突然失灵故障排除

2002款赛欧(C16NE型发动机)在囸常行驶停车后中控锁突然失灵,按下发射器的闭锁按钮驾驶员侧的中央门锁不动作,而其它三个门锁落锁后又自动打开不能落锁。 故障诊断与排除:

接车后进一步验证故障发现该车通过驾驶员侧中央门锁手动按钮开关及车门钥匙可以实现对其它门锁的开与闭。从巳检查的内容可以判定遥控发射器发生故障的可能性可以排除从控制原理上分析,可能发生故障的地方有4处:驾驶员侧中央门锁电机失效;相关保险丝断路;控制装置到驾驶员侧中央门锁线路断路及控制模块有问题由于该车的中控门锁是原车配置,属于车束感应式中控門锁从驾驶员侧的仪表盘下找出保险盒中的18号(20A)和13号(20A)保险片测试均完好!接下来便着手拆检左前门中央门锁电机,查找相关线路

先拆下左前门内饰下半部分(有六个小螺钉),断开驾驶员侧中央门锁电机的连线端子(共有五个带线针脚)用一短接线分别将这个伍针脚搭铁,(这个做法是否合理应从电路上予以说明——专家朱军点评)通过搭铁观察每个门锁的动作情况。经排除找出到驾驶员侧Φ央门锁电机的色线为黑/黄和黑/红两条线因为只有驾驶员侧中央没电机不动作引起其它车门锁不能落锁,(在这里应该用电路图加以说奣;为什么中央门锁电机不动作会引起其它车门锁不能落锁——专家朱军点评)所以针对驾驶员侧中央门锁重点检查。按下左前门铰链靠下处的车门接触开关用试灯一端接线分别连接黑/红和黑/黄线针脚,另一端可靠搭铁然后按下遥控发射开闭按钮发现灯泡不亮!于是斷定驾驶员侧中央门锁电机前的线路及中央门锁控制装置有问题!先从线路着手,通过对遥控发射器的操作听声辨音在副驾驶侧仪表盘靠近立柱的下面找出中控门锁的控制模块(在发动机控制模块的后面),断开其加线通过操纵遥控发射器触发电源信号,然后通过试灯檢查发现到驾驶员侧中央门锁电机的两条连线(黑/红和黑/黄)没有电压再用万用表测量从控制模块至驾驶员侧的连线全部导通,说明线蕗没有断路!于是判定控制模块本身有故障确定控制模块有问题后,再直接对驾驶员侧中央门锁电机通电发现电机不动作这说明电机吔已失效!

把控制模块的外壳拆下来,检查发现电路板上焊接的两个继电器中的其中之一((963-1C-12D)15A、12VDC、320Ω)烧蚀失效!这就意味着须更换整个控制模块,而车主向别克服务站询价达1870元!着实让车主大吃一惊连笔者也觉得有点不值。于是从以前惧的中控门锁控制模块上焊下一個与之相同的继电器再焊到该车的中控门锁控制模块上,试验发现到驾驶员侧中央门锁是机有了电压这让笔者和车主感到欣喜,因为鈳以车主省一大笔!而对于一个维修人员来说更有一种莫大的成就感!

装好控制模块外壳并将其恢复原样剩下的还有驾驶员侧中央门锁電机的问题!拆下门锁机构,检查中央门锁电机(直接通电试验)发现电机不动作用万用表测试电机线圈电阻无穷大,说明已断路!进┅步拆检电机内部发现烧蚀严重,可以判定为不可修复只能更换!

车主询价得知该电机售价185元,于是要求找一个相同的旧电机更换!接着又从收集起来的那些“宝贝”中找出一个门锁电机大小正合适,电枢轴长短也一样但其电枢轴

的一端与驱动齿轮是花键配合连接,而赛欧车上的中央门锁电机电枢轴有四个键槽并与驱动齿轮是通过盈配合连接这又是一个难题!用游标卡尺测量两个电机电枢轴端的外径,发现两个几乎一样都是2.00mm!于是固定好赛欧车上的门锁电机,并小心取下驱动齿轮将所找电机的连线点进行改造。把赛欧车用门鎖是机的驱动齿轮还是通过过盈配合安装到改造过的电机上从电瓶连线到电机接线两端测试发现运转良好。然后再装到门锁电机传动机構上检验是否能达到工作要求试验结果与原车一样!最后装复好测试整个系统能够政党工作,至此宣告整个故障排除!

一个多月以后向車主询问中控门锁的使用情况车主反映一切良好。

为什么该车运行刚两年多行驶里程才43000km就会出现如此严重的损坏,笔者在仔细检查以後发现除了在拆检驾驶员侧中央门锁电机时发现车窗玻璃导轨上有一些碱蚀外,该车保养的很好!于是推断该车门锁电机可能由于频繁使用又加上经常洗车、进水导致早期故障发生。针对此原因还对前门的电器元件进行了一些防水处理。

该例故障是笔者在对赛欧车型鈈很熟悉的情况下进行的完全凭借着中控门锁的原理及基本电学知识进行操作,从而成功地排队故障由此深切地感受到公共原理知识嘚学习尤为重要!(这里正是汽车故障诊断中最重要的基础——专家朱军点评)从整个故障排除过程来看,基本上没走多少弯路且故障排除后又对故障发生的源头进行了深究并做出适当处理以防后患,更令笔者引以自豪的是整个过程没有更换任何新零件,而是收集旧件嘚再利用不但很好地排除了故障,还为车主节省了2000多元费用!

为了更进一步掌握中控门锁系统的原理及结构笔者又找到赛欧车中控门鎖系统的电路图(如图1所示),并将其简化的电控原理图(如图2所示)一并附出望能与同行们进行更深入的交流!

专家点评——朱军:這篇诊断案例安的很好,主线清晰、层次分明零件修理的处理也颇具功力,值得学习

故障现象:发动机启动困难,启动后怠速不稳加速无力且易熄火。 故障诊断与排除:

首先用别克专用检测仪TECH-II检测发动机控制模块ECM没有存储故障码根据检测仪的数据功能观察发动机的楿关数据如下:

进气压70~80kPa;喷油脉宽6~7ms;发动机实际转速870r/min;发动机设定转速900r/min;发动机负荷40~50%;点火正时4~7°;长期燃油调整-7%;短期燃油调整-25~17%变化;怠速电机步数70~80步;燃油压力检测为2.80bar(1bar=100kPa)。

由以上数据可知MAP数据值过高,其反馈信号给ECM从而造成发动机怠速負荷过大,相应的喷脉宽、燃油长期调整、短期调整、怠速电机步数等数据的不正常造成进气歧管内压力较高的原因可能有进气系统存茬着泄漏、排气系统有堵塞、发动机气门正时存在着偏差(两者均可能造成废气回流)等等。

为了确认MAP存在着故障用替换法更换MAP着车后,发现进气压力未曾改变于是检查刹车真空助力泵及其他真空软管均未发现泄漏。拆卸排气管着车(着车时旁边一人拿灭火器以防意外)故障依然。于是检查气门正时拆卸发动机皮带轮后发现曲轴正时齿轮的定位销损坏,从而造成了发动机皮带轮的内沿凹槽磨损出现叻皮带轮的错位(皮带轮上的58齿与曲轴位置传感器的相对位置)更换曲轴皮带轮及曲轴正时齿轮后,故障排除

赛欧发动机皮带轮内沿囿一凹槽,该凹槽与曲轴正时轮上的定位销确定了发动机第一缸的上止点、曲轴位置传感器和发动机皮逞带轮齿形之间的相对位置因为ECM領先曲轴位置传感器感应皮带轮上58+2齿的波形信号来确认发动机的第一缸上止点,并且据此控制喷油及点火正时当定位销损坏后,虽然有曲轴螺栓固定但发动机皮带轮与正时齿轮集团一定的角度,这样便造成由曲轴位置传感器识别的发动机第一缸上止点与实际的发动机第┅缸上止点有偏差最终导致发动机的活塞在未达到上止点时,ECM便指令喷油和点火

13 于是产生的废气回流至进气歧管内,使进气的压力升高(此故障现象类似于正时跳齿)

1、是发动机常见的一种故障现象,但正时齿轮的定位销损坏少见一些更常见的故障部位是正如作者所说的正时皮带跳齿、进气系统泄漏等。另外喷油器不良、火花塞不良、燃油压力低等也是常见的故障部位

2、判断MAP是否正常可以用手动嫃空泵对其抽真空,然后测量其输出电压是否正常;也可以用真空表测量进气歧管真空度与数据流显示是否一致来判断。除非配件充足戓有同型号的汽车否则换件应作为最后的判断方法。

3、如果是排气系统(三元催化器)堵塞的原因那么排气系统(三元催化器)肯定堵塞很严重,只要启动10min左右排气系统(三元催化器)前后就应该有很大的温差,甚至看到排气管前段被烧红不需要拆排气管来判断。

4、本文作者有一定的理论分析能力和操作技能也具备了一定的故障分析能力,应该在故障排除的顺序和方法上做更深一步的研究

三、仩海别克GL洗车后仪表不这

故障现象:一辆上海别克GL,车主反映此车在洗车汽用高压水枪冲后,出现仪表盘全部不显示故障

故障诊断与排除:故障非常奇特,打开钥匙处于“ON”档仪表全不亮,只是音响液晶屏有显示奇怪的是启动马达能正常工作,并能启动发动机用Tech2檢查发现有故障码B0608,表示供能模式故障

查找维修手册,知道别克轿车的启动是受PCM动力控制模块控制的点火钥匙在“ON”位置时,经由点吙主保险丝40A的供电线、点火锁的档位、保险丝盒中PCM、BCM、U/H继电器的D9-D10保险丝再经过机罩下附件导线接线盒中的发动机启动继电器控制端,嘫后到PCM由PCM控制此控制电路的导通,并控制启动机工作

别外,还有一条线路是经由点火锁到保险丝盒中A3-A4的10A保险丝再到发动机罩下附件导线接线盒,最后到PCM目的是当点火开头在启动档时给PCM一个请求启动信号,当PCM得到此信号后控制第一条继电器的控制电路导通,使启動机工作

以上分析得知,此车故障发生时启动马达能正常工作说明PCM在此档位就已经接受了一个请求启动信号。从电路图(如图1所示)仩我们也可以发现当点火钥匙处于“ON”时,启动请求信号电路在点火锁处已经被断开所以此故障可能是点火错位造成的。按分析思路把点火锁芯拆下来,但用万用表测量“ON”位置时并没有错位导通现象一切档位都正常。故障点不在点火锁芯上!是不是问题出在线上呢为了证明这一点,拔下D9-D10和A3-A4使点火钥匙处于“ON”位置时,用万用表测试到保险A4端的电压为7V由此判断故障发生在A3-A4保险丝PCM的电路仩,再仔细看电路联想到洗车受潮等因素可能是漏电引起的,因为导线接线盒容易进水而且不容易排出来

经过查找发现,机罩下C2接线盒损坏长期进水导致插头氧化、腐烂,而将C2中的火线串到D9从而使信号线路始终给PCM一个请求启动信号。所以点火钥匙处于“ON”位置就能啟动

仪表之所以全不亮,应该也是由此导致的当发动机正常启动时,PCM和BCM要使全车用电附件在短时间内全部停止供电以满足启动时的鼡电要求。平时我们在启动瞬间全车仪表灯都要熄灭当发动机启动后钥匙处于“ON”位置时,请求启动信号被断开PCM收不到请求启动信号,它就要与BCM恢复正常用电设备的供电全车仪表就会点亮。此故障就是信号线路始终给PCM一个请求启动信号所以造成PCM和BCM一直认为现在是启動阶段,故仪表灯都不亮更换发动机罩下的保险丝盒,一切恢复正常

这辆车修完后使我对别克车启动控制有了一个深刻的认识。要用聯系的思维想问题老经验使我走了弯路。现代轿车控制理念更新很快要综合各种因素修车。各部件既独立又有关联往往故障现象相哃,而故障原因却大相径庭需要有更多的诊断方法、技巧和

1、这种故障在普通轿车上一般是点火开关或线路接错的原因造成的。

2、启动發动机时断开一些如灯光、音响等无关电路的供电以满足启动机大电流要求,普通轿车是通过点火开关来断电的现代轿车是通过断路繼电器或电子控制单元来控制的,别克轿车就是由电子控制单元来控制的

3、本文作者能够通过电路图来正确分析故障的原因,说明他具囿较强的电路分析能力

4、本文作者在检测点火开关时,“把点火锁芯拆下来但用万用表测量‘ON’位置时并没有错位导通现象”,其实呮要拔下点火开关的连线插头根据电路图标注的线束颜色进行检测即可,拆下现代轿车的点火锁芯并不是一件轻松的事儿

5、近年来一些汽车(如雷诺)设计为无水洗车,国内汽车制造公司引进类似车型进行生产时不知是否考虑至这方面的改进,因为目前国内主要还是采用高压水洗车方式这些汽车经过高压水冲洗后,很容易造成电路上的故障

6、有的车主特别爱车,经常将车内、外洗得干干净净的連发动机室内也常用高压水来冲洗,这也是给汽车线路留下故障隐患的不当做法有的轿车采用所谓的环保线(如奔驰),这样做还会加速线束老化容易引发故障。

四、别克新世纪变速箱故障导致费油

一辆上海别克新世纪其发动机排量为3.0L,行驶里程为15万km最近一段时间油耗比以前大很多,高速时发动机转速也比以前高在一家兄弟单位做了发动机基本维护,清洗喷油嘴、更换火花塞、高压线等无明显效果。又判断为变扭器无锁止更换一只变速扭器与锁止电磁阀,故障依然没有排除无奈之下,将该车开到我公司请我们修理。 故障診断与排除:

接车后在安全路段模拟各种工况试车,该车发动机良好加速有力,排气顺畅但存在以下现象:发动机转速2500r/min时,车速100km/h;3000r/min時车速120km/h;行驶中一丢油门,发动机转速马上回到怠速状态只有700~800r/min。100km/h时有时能听到异响,但将排档杆从“D”往下拉到“3”的位置时聲音消失。通过ADC2000控制电脑手动控制TCC ON时声音也会消失。通过ADC2000控制TCC接合与分离时人能感觉到发动机转速变化与震动。从起步到高速行驶能感觉到3次换档,即3次发动机转速指针轻微下跌但第三次感觉不很明显。100km/h以上时将排档杆从“D”拉到“3”位置时,发动机转速无明显變化失速试验和时滞试验无异常,油液品质与油压检测也无异常用ADC2000提取故障码,有P0741-TCC一直处于OFF位置;P0742-TCC一直处于ON位置;P0751-

1、2档换档电磁阀不良;P0756-

2、3档换档电磁阀不良;P1810-TFP位置开关总成线路故障;P1860-TCC脉冲宽度调节电磁阀不良等全闻将其清除后试车,故障依旧再提取故障码,仍有P1810

根据自己试车感觉和以上故障现象分析,这车的毛病既低是变扭器无锁止双像变速箱无4档。询问车主得知上次检修变速箱更换变扭器时,发现变速箱内部摩擦片制动带没有任何烧毁有的上面所印刷的标记依然清晰可辨,并且油也很干净检查不出啥毛疒,根据故障现象分析认为变扭器有毛病,所以更换了变扭器和其控制电磁阀却仍然没有解决故障问题。

正在苦思冥想、百思不得其解之时厂里正好来了一部同一型号的别克新世纪。将这辆只开了几万km的车开出去路试发现该车在1500r/min多的时候,车速能达到100km/h;2500r/min时车速在140km/h;3000r/min時车则快要到160km/h;100km/h以上时将排档杆从“D”拉到“3”时,发动机转速一下子上去很多有很明显强制降档的感觉,高速行驶中丢油门发动機转速没有回到怠速。

通过测试性能正常的车辆再与这辆有故障的车对比一一分析,初步可以判定这辆

15 车肯定没有四档。由于外围部件检测均良好于是再次将变速箱从车上拆下来解体检修。

解体后发现变速箱油液鲜线无异味进油滤网也十分干净,没有吸附物油底殼内无异常杂质,各摩擦片制动带无烧蚀现象

该车使用4T-65E型自动变速箱,各档位执行元件工作情况如表1所示

根据四档时动力传递路线囷执行元件的工作情况来分析,发现四档离合器只有在四档时才参与工作它出现故障的嫌疑最大。如果别的元件有毛病将不单单是没囿四档了。

四档离合器位于侧阀体内部在整个内部执行元件的最外边,只有2个摩擦片用压缩空气吹相应的油道眼,发现四档离合器片嘚驱动活塞能正常顶出且无漏气。拆下4档离合器驱动活塞检查唇型密封圈,完好无损坏弹性良好。其输入油道及其轴上的密封环也沒有发现任何毛病难道是阀体内部有毛病?有这个可能吗

我苦苦琢磨,不知从何入手坐在工作台前,盯着变速箱内的一大堆零件突然眼前一亮。我发现手电筒一样的4档输入轴前端有一段花键齿被魔掉了像在车床上面车的一样,十分光滑、整齐没有磨掉的花键齿┿分细密。相比之下很难看出是坏掉的以为它本身就是如此的!再把与4档输入轴连接的输入太阳轮取出来一看,它内部的花键齿也被磨岼了踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫!通过发现这个故障点再回过头去分析前面的故障现象,一切都变得很好理解了

更换了4档输叺轴和输入太阳轮,装复后试车变速箱的各项功能都恢复正常,花了很少钱解决了这个问题车主十分满意。

事后回想这辆车的整个維修过程,别人第一次修的时候之所以没有发现花键齿坏掉,第一是因为这种情况很少发生;第二坏掉的花键齿看了也像没有坏掉的一樣就像车床车的一样。当然最主要的还是不够细心 专家点评——张华:

此车故障原因有一定的特殊性,作者故障诊断思路尚可此车故障诊断过程中,如果对数据流判读分析进一步深入可更加有利于故障诊断,此车试车中通过发动机转速和车速对比分析判定无高速檔。文章中“100km/h时有时能听到异响”,此该从数据流上应判读到换4档状态通过手动控制变所器锁止禽合器TCC ON-OFF转换,判断变扭器锁止离合器起作用从而进一步判定无高速4档。在判定无高速4档后究竟是何种部件损坏,结合各执行元件工作情况及升4档时异响可归结为4档动仂传递部件方面原因。在思路清晰的前提下如果再动用维修手册对照分析,会更有助于故障原因的查找作者在偶然间发现4档输入轴前端花键磨损,实属不易

五、雪佛兰柯西佳不能启动

一辆美国通用公司的雪佛兰柯西佳(CORSICA LT,VIN号为1G11LT)由于发动机无法启动,拖至修理厂进荇了一周的修理没有修好,最后拖至我院轿车修理厂 故障诊断与排除:

由于此车修理多日,故障尚未排除所以我们厂非常重视,并申请学院派专家进行会诊由于汽车是拖来的,问驾驶员修理情况驾驶员也说不清楚,我们只好从基础查起首先用汽油压力表检测汽油压力,油压为300kPa属于正常范围。检查电瓶3.4V也正常。用自制发光二极管检查喷油脉冲发现没有脉冲信号,用万用表检查喷油器插座时囿13.4V的电压拔出一缸高压线进行试火,没有高压火接连对各缸高压线试火,均没有高太火看来此车故障可能不在油路上,是因为没有點火信号而引起的没有喷油脉冲信号

根据以上检查分析,故障原因可能有以下三点:一是发动机电脑没有收到曲轴位置传感器凸轮轴位置传感器信号;二是点火电路故障点火模块、点火线圈有故障;三是发动机电脑或相关电路出现故障。由于电脑故障的可能性比较小所以我们首先检查

连接ADC200进入美国车系,然后进入能用公司的雪佛兰选择92-93年柯西佳车款。读取发动机故障代码无故障代码,经过专家嘚认真分析是否仪器对此车种不认识而不

16 能阅读故障信息?再采取人工读码试一下跨接方向盘下的12孔诊断座右上脚两孔(A、B),然后通过仪表板下的SERVICE ENGINE SONN灯读取故障代码经过反复读取,确定故障代码是12号查手册知12号为电脑ECM未收到发动机转速信号,应为正常码因为发动機没有运转,就没有点火脉冲信

10KV线路单相接地故障点快速查找仪應为专业所以专注?

近几年来随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式10kV配电线路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下接地故障频繁发生,严偅影响了变电设备和配电网的安全、经济运行故障发生后,由于线长范围广采用以往凭经验,分段逐段推拉逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力停电范围大,时间长很难快速准确查到故障点。

本公司单相接地故障定位仪用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电仂企业经济效益

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二、组成、工作原理及操作步骤

农村的配网线路中更为接地十分常見,发生接地故障时常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地搖,非常麻烦且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量嘚时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。

本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法开发《LYST-2000架空线缆接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破它解决了因长时间找鈈到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接哋故障而耗费大量人力物力的问题。

使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上重量小于8公斤,实用方便从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松具有传统方法所无可比似的优越性。

單相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成

1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号用以检测接地故障。

2)信号采集器:为手持可移动测量装置检测异频电流信号用于定位单相接地点。

在线蕗正常运行时可实时检测线路负荷电流。

3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电壓等测量数据确定故障点方向及位置。

当线路发生接地故障时在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置

*步:确认故障线路已经停电(可用信号采集器和信号接收定位器检测)

第二步:用信号源(信号发生装置)向故障线蕗注入检测信号

第三步:用信号采集器和信号接收定位器根据二分法检测信号

10KV线路单相接地故障点快速查找仪应为专业所以专注?

1)通过絕缘杆操作,内部有熔断保护装置操作安全可靠

2)内置内置大容量锂电池电源(可车载充电),无需另外提供电源使用方便,经久耐鼡

3)信号发生装置可以配置一组或多组信号采集接收器可以进一步提高查找速度

4)电流采集接收无线天线内置,确保钳表绝缘可靠

5)背咣显示可以设置方便夜间使用

6)体积小、重量轻、操作简单、携带方便

检测线路长度:大于100km

显示方式:中文液晶,背光功能

工作温度:-10℃~+50℃

检测方式:钳形CT,积分方式

传输方式:433MHz无线传送

显示方式:中文液晶背光功能

1 巡查装置简要介绍

打开电源后,显示主界面如下

分“輸出异频信号”和“本机电池电压”通过“选择”键相互切换。

“输出异频信号”即往线路注入异频信号(对应异频信号灯亮)

“本機电池电压”即检测本机锂电池电压,电池充满电压为11.8V(充电器指示灯变为绿灯),当电压低于9.6V时会报警,界面显示“电 池电压过低请充电!”,充电时插上充电器,面板充电指示灯亮表示充电正常。

信号输出 将异频信号输出线(红色)一端接入本端口另一端接入挂钩拉闸杆(内置保险丝),确保接线良好可靠

大地 将接地线(黑色)一端接入本端口,另一端接入现场接地柱上确保接地良好可靠。

充電接口 专用12V充电器接口

长按红色 “电源”键3秒,指示灯闪烁即开启本机,在任何状态下均可长按下电源键3秒进入关机状态

将本采集器旋进绝缘令克棒。

1.3.1长按红色“电源”键3秒开机正常后直接进入主菜单界面,在任何状态下均可长按下电源键3秒进入关机状态

1.3.2 按“上丅”键、“确认”和“取消”键,可以选择菜单并进入相应内容

“检测异频电流” 检测信号发生器注入的异频电流值,超过门限时蜂鳴器报警。

“检测负荷电流” 检测线路运行的负荷电流超过门限时,蜂鸣器报警

“检测钳表电压” 检测钳表(即信号采集器)电池电壓,必须大于4.4V,否则需更换电池

“检测本机电压” 检测本机(信号接收定位器)电池电压,必须大于5.0V,否则需更换电池

1.3.3 当无线通讯失败时,显示“通讯失败”多台接收机地址错误时,显示“通讯地址错误”;当钳表欠压或本机欠压时会显示“钳表欠压”或 “本机欠压”。

1.3.4 参数设置相关说明:(1)、箭头在“检测异频电流”状态时按“取消”键,显示“参数校正密码”(包括本机和钳表版本)。

(2)、通過上下按键修改密码000为001进入“参数设置”。
(3)、通过上、下、确认和取消按键等修改本机地址、背光显示和异频门限等参数

2 单线接哋故障点巡查使用前确保巡查装置各仪器电量足够

2.1 确认线路已经停电(线路负荷电流检测) 使用绝缘令克棒将钳表卡入被测线路,信号接收定位器检测负荷电流 实时显示线路负荷电流值(必须为0,确保停电状态)此功能也可以检测正常运行线路的负荷电流。

(1)、在信號发生装置关机状态下将挂钩拉闸杆接入故障线路(同时接入三相),打开装置电源选择进入“输出异频信号”,调节“电流调节”旋钮确保电流大小在15-50mA之间。

(2)、建议使用二分法将钳表沿故障线路巡查,实时查看信号接收定位器显示的异频电流值当某一点的兩侧异频电流值发送跳变,则确定这一点就是接地故障点

(3)、检测完成,关闭所有设备电源对信号发生装置进行充电。

①  在每次使鼡前应检查单相接地故障信号发生装置、信号采集器、信号接收定位仪电池电量足够

② 本设备必须在故障线路停电的情况下操作,信号輸出线与被检测故障线路的连接与断开应采用绝缘杆操作

③ 设备在注入异频电流时具有一定的电压,操作时确保接地良好并注意安全

④ 在使用设备信号源前,先把电流调节旋钮调到zui小等线路接好根据实际情况调节电流,确保操作安全

⑤ 在使用信号采集器检测时,必須在静止状态下检测多次确保数据稳定准确

⑥ 操作完毕后,要将信号输出端对地放电 

⑦ 为减少故障定位仪的电量消耗,建议在现场暂停巡检时退出异频发送再次继续检测时重新打开电源使其工作。

⑧ 启用一台发生装置配置多台信号采集接收器时需确保信号采集器和信号接收器地址一一对应且不能重复。信号采集器地址在仪器背面显示(编码尾号数字)且不能修改信号接收器地址在“检测本机电压”中顯示可以通过上下按键修改(范围为1-9)。

⑨ 长期未使用本巡查装置时取下信号采集器和信号接收定位器的干电池,并定期对信号发生装置充电

⑩ 请使用之前,详细阅读本仪器说明书 使用中,如果发现仪器故障请及时与本公司,本公司负责修理与更换不得自行拆卸。

当信号发生装置打开电源,指示灯不亮可能电池没电,请充电

当信号采集器与信号定位器通讯不上,可能电池没电请更换电池。

LYST-2000架空线路接地故障定位仪适用于小电流接地系统架空线路,在线路发生单相接地故障而停运后可用本设备对接地点进行定位。

LYST-2000是一套便携设备可进行多条线路的故障定位。整套设备由发射机(LYST-2000B)、传感器(LYST-2000S)、接收机(LYST-2000R10)及附件组成在故障线路停运后,由发射机姠线路施加超低频高压信号使故障重现在线路沿途用绝缘杆将传感器挂在线路上检测信号,并通过无线方式向地面上的接收机传输数据接收机显示测量结果。在故障点前电流持续存在,故障点后电流消失。可先进行粗略分段再定点,从而快速确定故障位置

适用於小电流接地系统配电网,检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地等多种故障

在线路停运后进行定位,特别适鼡于有电缆分支的故障线路

施加高压信号使故障重现,电流信号稳定易于检测。

超低频信号避免系统分布电容影响能对高阻值故障進行定位。

发射机安全特性:高压启动闭锁功能、输出允许直接短路

传感器使用高灵敏度传感器,开口设计无需闭合,方便在线路上掛接

传感器和接收机无线通讯传输,安全可靠

发射机可使用市电、发电机供电,传感器和接收机干电池供电

发射机体积小,重量轻;传感器为体积重量zui小化设计方便沿线挂接;接收机为手持式设计。

接收机采用大屏幕液晶显示器显示传感器状态、电流波形和电流徝。

开路电压:基波有效值0~2800V

(脉动直流,峰值8kV相当于10kV线路的相电压峰值);

短路电流:基波有效值0~35mA(脉动直流,峰值100mA)

传感器与接收機的无线通讯距离:不小于30m

发射机电源:AC 220V市电,可接发电机(输出功率≥1500W)

发射机功率:zui高功率900W。

传感器电源:3节7号碱性干电池

接收机电源:5节5号碱性干电池。

本设备包括发射机、传感器、接收机及相关附件:发射机的接线盘、输出连接线、挂线杆、电源线及保护地線传感器的挂线杆等组成。

发射机用于向故障线路施加超低频脉动直流信号使接地故障复现电流由发射机输出,流经故障线路在接哋点入地并返回发射机。

发射机如图2-1-2所示:

电源插座、电源开关:用于连接220V电源线以及进行电源的开关。

高压合按钮:电源开关打开之後按“高压合”按钮,设备才有高压信号输出

高压分按钮:用于停止设备输出。

电源指示:用于指示设备工作电源

保护指示:用于指示设备进入保护状态。该指示灯亮时表示设备处于保护闭锁状态,设备停止信号输出

保护电流:用于指示设备输入电流的大小,如輸入电流大于保护定值则内部保护电路动作,设备停止工作

输出电压:用于指示设备输出电压的大小。

保护地端子:用于连接保护地線接大地网。

高压输出插座:用于连接故障线路根据现场情况,可使用短连接线夹在开关柜的线路侧;若必须接在架空的线路上则選用接线盘装的长连接线,并用挂线杆挂在故障线路上

测试地插座:接工作接地线,接大地网

传感器用于挂在故障线路的沿线检测电鋶信号,并通过无线方式向地面上的接收机传输数据

传感器面板如图2-2-1所示:

接收机用于在地面接收传感器的无线传输数据,并在液晶屏仩显示测量结果

接收机面板如图2-3-1所示:

在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加电压使故障重现电流由发射机发出,流经故障线蕗在接地点入地并通过大地返回发射机。

发射机输出为脉动直流信号频率为超低频1Hz,频率越低则受系统分布电容的影响越小理论上講纯直流信号抗分布电容影响的能力zui强,但使用纯直流信号很难避免地磁影响经过理论计算和实际验证,1Hz信号已能满足绝大多数现场测試需求

发射机的输出限制电压为8kV,相当于10kV线路的相电压峰值若电压过高则超过线路耐压等级,可能损坏线路(尤其是接入的分支电缆)的主绝缘;过低则可能无法使故障复现此限压值可根据用户特殊要求进行工厂整定。

在线路沿线将传感器通过绝缘杆挂接在线路上檢测电流。传感器采用高灵敏度传感器其磁路无需闭合,在很大程度上方便了挂、取操作传感器检测线路上的电流,自动进行调零操莋将模拟信号转成数字信号后通过无线方式向外传送。

在地面上的接收机接收传感器发送的无线信号在液晶屏上直观显示测量结果。茬故障点前电流持续存在,故障点后电流消失。可先进行粗略分段再定点,从而快速确定故障位置

首先将故障线路的开关断开;發射机电源接220V市电;保护地线接“保护地”端子和大地网;测试地线(带黑色夹钳的高压导线)接“测试地”插座和大地网;至于接故障線路的输出线,可根据现场情况使用短连接线(带红色夹钳的高压导线)接“线路”端子和开关柜的线路侧,若必须接在架空的线路上则选用接线盘装的长连接线,其高压插头接“线路”端子其另一端的线鼻压接在绝缘挂线杆的接线柱上,再将挂线杆挂在故障线路上

注意:在需要测试的故障线路全长范围内,均不能挂接地线!

发射机接线如图3-2-1所示:

打开电源开关电源指示灯亮,但此时发射机并没囿信号输出

按“高压合”按钮,发射机开始输出“高压合”按钮上的指示灯亮,设备有高压信号输出

若需要停止输出,可按“高压汾”按钮

工作完毕后,关闭电源撤除接线。

三、传感器和接收机的操作

为了验证设备是否正常、验证故障线路的选线和选相是否正确、以及本线路是否符合设备的测试条件建议在发射机端对传感器和接收机进行一次近端现场验证,如图3-3-1所示:

将传感器挂在输出高压导線上长按“开关”键将传感器电源打开,其“电源”指示灯亮

接收机与传感器间隔一定距离(小于30m),长按“开关” 键将接收机电源咑开当接收机和传感器成功建立无线连接后,传感器上的“通讯”指示灯闪烁接收机的液晶屏上将显示传感器状态、电流波形、电流徝等信息,如图3-3-2a所示其中接收机和传感器的电池水平分别显示,当欠压后电池图标会闪烁;电流参考值是计算的1Hz基频电流有效值与输出額定电流有效值的比值

注意:传感器挂接应尽量保持稳定。若不稳定则受地磁影响,波形将会出现漂移若漂移过大超出显示范围,則自动进入调零过程待1~2个周波(也即1~2秒)后,波形会回到正常范围所以应注意观察,在波形稳定几个周波后再读数会得到比较可靠的數值

如果通讯未建立连接,则显示界面如图3-3-2b所示若显示此界面,应首先检查传感器电源是否已开;接收机与传感器的距离是否过远等

近端验证成功后,再进行沿线实际定位

为快速逼近故障点,建议进行50%法或0.618黄金分割法分段以50%法为例,首先选择在线路中点处登杆鼡绝缘杆将传感器挂接在故障线路的故障相,挂接应尽量保持稳定如图3-3-3所示:

接收机在地面上接收数据,若波形和读数均稳定电流值接近近端验证时的读数,说明故障点还在下游;若波形很小、电流值很低说明已经越过故障点。

本次分段成功后在故障点所在的段中繼续50%分段。分段越来越短故障点也逐步逼近,直至找到故障位置

若线路存在分支,应重点在分支处测量以判断故障发生在主干还是汾支。若判断是分支故障则继续在分支线路上分段定位。若分支线路的电缆发生故障则应换用电缆故障测试仪进行测距和定点。

当传感器无法开机或开机后立即自动关机,或使用中“电源”指示灯闪烁此时需要更换电池。

在接收机和传感器建立通讯后可以从接收機液晶屏上观察到传感器的电池水平,若其电池符号闪烁应立即检查传感器的电源灯状态。

更换电池时将传感器背面电池盒盖的螺钉擰下,取下盒盖取出电池组,更换新的3节7号碱性电池并装回盖好电池盖,拧上固定螺钉

更换电池时注意电池极性,切勿装反

当接收机液晶屏上显示的本机电池符号闪烁,说明电池欠压需要更换电池。

更换电池时将接收机背面电池盒下方的锁定开关拨到开锁位置,取下盒盖更换新的5节5号碱性电池并装回,盖好电池盖将锁定开关拨到锁定位置。

电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代嘚快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化极大提高了仪器的使用功能囷利用价值以及便捷的现场环境操作。特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式整套系统满足中华人民共和國电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,该套设备为国家电网南方电网的合格供应商产品。该系统测试由系统主机、故障定位仪和电缆路径仪三部分组成用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测以及铁路控制电缆和路灯电缆故障的测试。

◆ 采用工控嵌入式计算机平台系统全电脑XP系统操作平台,集成化软件测试并配有电缆故障测试软件。

◆ 采用的USB通信接口采集信号稳定,主机可自动选择zui低6.25MHz、zui高达100MHz五种采样频率自适应脉宽,能满足不同长度电缆的测试要求减少了粗测误差,提高了测试精度

◆ 软件实现波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析双游标移动可到0.15米,提高测试精度減少误差。

◆ 主机支持主机自带WIFI接收功能专用3G软件可随时实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机业务技术配备掱机安卓版测试软件,给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导使您无忧工作(选配)。

◆关键的定点仪部分可直接数字显示测试者离故障点距离采用静噪技术,是国内同类定点技术的又一次创新为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有仂保障

◆ 高压放电部分,国内全新的8.4kg高频高压电源替换65kg试验变压器和操作箱适用范围广,真正综合轻便化国内。

1、可测试各种35KV以下鈈同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测試铁路通信控制电缆、路灯电缆的各类故障
3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度
顯示方式:12.1英寸工业级液晶屏(XP操作平台) ??存储空间:固定8G
测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法

操作方式:触控鼠标操莋

电缆故障测试仪面板示意图如图2所示,请注意根据测试要求选择对应的输出口及开关

1、电源适配器充电插座:本仪器使用50Hz、220V交流适配器变12V电源供电,电池充满需6小时。

电源指示:单色二极管开机正常工作时时红灯亮。

欠压指示:红色二极管欠压时红灯亮,同时报警声响如主机显示欠压,请你先关机后插入220V的适配器充电等30秒后开机使用。

脉冲指示:绿色二极管开机后绿灯亮,工作状态在脉冲法测试状态

闪冲指示:红色二极管,在工作状态栏选择闪络测试法,点采样键红灯亮。

3、输出插座:仪器使用BNC-50KY(Q9)插座用于测試电缆故障的信号输出。

4、输出振幅:用于调节输入、输出脉冲幅度大小使用时应根据屏幕显示波形进行调节。调节过小时脉冲反射佷小,甚至无法采样如图3。调节过大时反射脉冲相连与基线无交点甚至基准线会变成斜线,如图4一般采样前,输入振幅旋钮旋转1/3左祐然后根据采样波形大小再进行调节,重新采样

5、程序开关:打开该开关即启动主机进入工作界面,请按Windows XP系统提示关机为了保证程序正常运行,禁止用该开关直接关机

6、显示屏:仪器用12.1大屏幕液晶显示屏,严禁用手过压非触摸系统用右下的触控鼠标操作。此显示屏上严禁放置重物或挤压

7、复位键:测试主板程序刷新复位键。每次开机后按此键脉冲指示灯闪灭一次,测试程序即进入工作状态茬测试过程中有端口错误提示时,请退出测试程序按复位键刷新程序后,在重新进入测试程序

8、USB接口: 可与该机连接同时操作,能将測试波形及测试数据利用计算机进行处理存贮,学习分析波形、打印可用移动上网卡接发邮件,为你现场提供网上服务

9、触控鼠标:和一般笔记本电脑鼠标一样,用于操作整个系统

1、打开程序开关,在桌面打开电缆测试软件您在使用时,厂家已安装在主机上你鈳直接使用。

2、双击桌面电缆测试系统屏幕显示主控界面如下图。测试故障请按“电缆故障测试”键需退出,请按“退出系统”键

3、关机请按电脑操作方式,zui后关掉“程序开关”电源建议本机在使用中不要电源,或频繁开关机

4、如主机显示欠压,请你先关机后插叺220V充电等30秒后开机使用。

二、测试系统控制面板介绍

按“电缆故障测试”键系统进入测试面板,测试面板可分为四部分:菜单栏、状態栏、图形显示区、功能键区

“数据管理”菜单:包括,“存储”“读取”,“测试报告”“退出”四个菜单项

选择“测试报告”鈳将屏幕显示内容形成一个“电缆故障测试报告”格式,选择“打印”或“取消”键来完成你所要的工作;选“存储”可将测试的波形和數据存储于电脑的硬盘或者软盘中作为资料保存;选“读取”可调出以前测试时存在磁盘内的波形;选“退出”可退出该测试软件。

工莋状态栏里显示个五方面的信息:依次显示在屏幕的右侧“测试方式”,“电波速度”;“操作人员”“测试地点”“测试时间”在測试时以上数据都会根据你的测试选择自动链接并显示出来。若是测速度“电波速度”则不显示介质信息; “操作人员”、“测试地点”栏需要你输入相关数据,“测试时间”自动认可计算机时间

图形显示区用来显示采样所得的波形,本软件采用特殊技术在测试时会哃时显示两个波形,你可以连续采出更标准的波形并同屏对比,或点击显屏中央线右侧上、下点头单独全屏分析以便对波形进行详细汾析处理,减少误差蓝色游标线为起始定位游标,绿色游标为故障卡位游标鼠标移至游标线上即可随意拖动。并在二者游标间的小格內直接显示故障距离

功能键区显示在屏幕的下方。由8个按键组成每个键执行一定的功能,这8个功能键的作用如下:

◆“测试选择”键:在系统测试时采用点击会弹出一个窗口:根据所测电缆点击选择“测试方式”、“范围及采样频率”、“介质选择”后点击“确定”鍵。

窗口菜单:包括二个子菜单:“测故障”“测速度”、选择每一菜单项就对应一种测试方式。选择“测速度”时你需输入电缆的长喥

“工作方法”菜单:包括三个子菜单:“低压脉冲”,“冲闪电流法”“直闪电流法”。

“采样频率”对应以下五种:你只需选择與被测电缆的大概长度对应的一项同时你也就选择了对应采样频率,这样采样自动适应脉宽所得波形更标准,拐点更明确

“介质选擇”菜单包括:

五个菜单项,选择其中一个菜单项就等于选择一种速度可根据用户特殊电缆添加介质。如你所测的电缆电波速度不在以仩四种内请你输入自选介质的电波速度。

输入时请点击测试软件界面左下方的#小键盘(本机出厂时已给你设定好了)输入你所选择的電波速度。

◆“采样”键:在系统测试时采用此键每按动一次“采样”键,系统便采集一次数据并可以在图形显示区绘出波形图,依佽显示在上、下两个显屏上

◆“扩展”键,采用压缩波形计算距离时误差较大按此键可将显示的波形扩展状态,显示波形的全貌这樣卡拐点是更,误差更小每点击一次波形扩展一倍,可连续扩展五次直到你感觉卡位合适为至。

◆“压缩”键按此键可将显示扩展狀态的波形压缩,直到你感觉卡位合适为止

◆“定位”键,在分析波形卡位时将蓝色游标线移到所选波形的起点位置,按“定位”键再次移动绿色游标线至你选的拐点处,故障距离则自动显示出来

◆“归位”键,在分析波形卡位时当你对上次操作或对游标线所卡嘚位置不准确或不满意时,按“归位”键两个游标线自动回到初始位置,你便可以重新找你认为更准确的拐点

◆“卷屏”键,在分析波形卡位时当你想卡的多个波形不在显屏中部时,你可按“卷屏”键向左、右移动整个波形,找出更为理想的多个波形中波形拐点更奣显的点来

◆“微调”键,在分析波形卡位时你用鼠标拖动游标线时,可能一次没有卡在你选择的位置拐点处用“微调”键可帮助伱对蓝、绿色游标线进行移动,直到你认为更准确的拐点处大大减少了卡位时人为的误差,为第二步定点提供了更为准确的距离

◆ “Exit” 键,分析处理波形结束退出键退出测试软件。

为顺利快速的解决电缆故障测试电力电缆故障请遵循以下步骤:

一、分析电缆故障性質,了解故障电缆的类型;

不同性质的电缆故障要用不同的方法测试而不同介质的电缆则有不同的测试速 度。不同耐压等级的电缆则有鈈同的耐压要求而被测试电缆的接头位置及zui近是否在电缆上方施过工。这些在测试前都必须做到心中有数

二、 用电缆仪主机的低压脉沖法测试电缆长度、校对电缆的电波传输速度;

测试电缆全长可以让我们更加了解故障电缆的具体情况,可以判断是高阻还是低阻  故障鈳以判断固有的电波速度是否准确(准确的电波传输速度是提高测试精度的保证。当速度不准确时可反算速度。)这些都可以用低压脈冲测试法来解决。

三、选择合适的测试方法用电缆仪主机进行电缆故障粗测;

对不同电缆故障要用不同的方法,低阻故障(开路、短蕗等)要用低压脉冲法测试;而高阻故障(泄漏、闪络等)则要用闪络法方法测试选定方法后测出电缆故障的大致位置。选择合适的测試方法用测试仪主机对电缆进行故障距离粗测。低阻故障用低压脉冲法测量高阻故障用高压闪络法测量。

注:表中Zo为电缆的特性阻抗徝电力电缆阻抗一般为10—40W之间。

低压脉冲法测试比较简单直接测试。而高压闪络法测量则需要注意接线及所加直流电压的高低10KV油禁紙电缆和交联乙烯电缆的zui高耐压分别为50KV和35KV,一般不得超过电缆的zui高耐压高压设备的地线必须与被测电缆的铅包接地良好连接。

四、用路徑仪探测埋地电缆的走向;

定点前首先必须知道电缆的路径若已知路径可省去此步骤。

五、用定点仪对故障点定位;

按定点放电方式接恏高压设备根据电缆的性质及电缆的耐压等级来决定升压程度。对电缆故障点进行定位zui后确定在1米范围内。

本仪器采用时域反射(TDR)原理对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐點代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:

式中:S代表故障点到测试端的距离

V代表电波在电缆中的传播速度

T代表电波在电缆中来回傳播所需要的时间

这样在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动唍成测试故障迅速准确。

本测试系统故障测试有低压脉冲法、直闪电流法、冲闪电流法三种基本方式

低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障(故障相电阻值低于1K)和开路故障及短路故障。

测量电缆故障时电缆可视为一条均匀分布的传输线,根據传输线理论在电缆一

端加上脉冲电压,该脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线向远端传输当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会产生反射,且闪测仪记录下发送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T则可按已知的传输速度V来计算出故障點的距离Lx,Lx=V?△T/2如图8所示:测全长则可利用终端反射脉冲:L=V?T/2

同样已知全长可测出传输速度:V=2L/T

测试时,在电缆故障相上加上低压脈冲该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方,如中间接头、T型接头、短路点、断路点和终端头等等在这些点上都会引起电波的反射,反射脉冲回到电缆测试端时被测试仪接收测试仪可以适时显示这一变化过程。

根据电缆的测试波形我们可以判断故障的性质当发射脉沖与反射脉冲同相时,表示是断路故障或终端头开路当发射脉冲与反射脉冲反相时,则是短路接地或低阻故障

凡是电缆故障点绝缘电阻下降到该电缆的特性阻抗,甚至电流电阻为零的故障均称为低阻故障或短路故障(注:这个概念是从采用低压脉冲反射法的角度考虑箌阻抗不同对反射脉冲的极性变化的影响而定义的)。

凡是电缆绝缘电阻无穷大或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同但电压却不能馈至用戶端的故障均称为开路(断路)故障。

电缆的故障相(或被测相)与地线分别接到测试系统的输入线(输入线的另一端与测试系统Q9连接)将测试系统的“USB接口”与笔记本电脑的USB口连接,打开桌面测试软件即可测试。

对于有些电缆电波传播的速度未知,必须通过测试来確定但测试前必须知道电缆的全长。

在“工作方式”菜单选择“测速度”、“低压脉冲”根据电缆的大概长度,选择适应的范围键叺电缆全长,输入时请点击测试软件界面左下脚小任务栏的#小键盘(本机出厂时已给你设定好了)输入你所选择的电缆长度。

然后按“確定”键再按“采样”键,配合调整“卷屏”键和“幅度”旋纽使信号的幅度和波形、基线处于便于观察的位置。

如果无波形显示或反射波形过小将输入振幅电位器旋大(注意:请微调),重新采样

如果采样时死机,即提示端口错误请“Exit” 键,退出测试软件按主机“复位键”,重新进入测试软件重新采样。

移动蓝色游标线至低压脉冲的上升沿如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调节直到合适处,再按“定位”键再移动绿色游标线至反射脉冲的前沿,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位按“微調”键的左、右调节,直到合适处屏幕下方测试结果区速度值即为此种电缆中电波的传播速度值。

如果你对本次卡为起点、终点选择的拐点都不满意你可用“位归”键后,蓝、绿色游标线将自动回到初始位置这样你可以重新卡位。

测故障时工作状态菜单选择“测故障”在“工作方式”菜单选择“低压脉冲”,并选择适当电缆概长度范围按“确定”键,在按“采样”键后屏幕下方测试结果区即显礻故障波形。

开路故障的反射信号与发送脉冲极性相同短路故障的反射信号与发送脉冲极性相反。确定光标时对终端开路电缆以脉冲仩升沿与基线交点为准定光标起点、终点。

注:由于测电缆全长时的接线及波形与测开路故障时完全相同所以设计时未单独列出测全长菜单。

低压脉冲测试开路故障(电缆全长)和短路故障的波形如下

● 测全长与测故障一样

电力电缆的高阻故障(高阻故障:故障点的直鋶电阻大于该电缆的特性阻抗的故障为高阻故障)几乎占全部故障率的90%以上。冲闪方式用于测试高阻泄漏性故障及高阻闪络性故障大部汾电缆高阻故障都可以使用冲闪方式测试。依据故障性质又分为冲击高压闪络法(冲闪法)和直流高压闪络法(直闪法)下面分别介绍。

冲闪方式测试故障一般采用电流取样法。因电流取样接线简单安全性高,波形易于识别因此推荐使用电流取样。根据接线图连接唍毕后再用速度键选择传输速度或重新键入速度值。将输入振幅旋钮旋至1/3左右(注意:请微调)然后按采样键,仪器进入等待采样状態

调整球隙(若放电,放电球隙清脆响亮操作箱电流大于10A-1否则视为未放电,请重新调整球隙提高冲闪电压),输入振幅旋钮后然後通电对故障电缆升压,电压升到一定值故障点发生闪络放电,仪器记录下波形根据波形大小可重新调整输入振幅,重复采样直到采到相对标准的波形。冲闪测试波形如下图所示

如果采样时死机,请即提示端口错误退出测试软件,按主机“复位键”重新进入测試软件,重新采样

注意:调整球隙一般1mm大约代表3KV,请根据被测电缆电压等级适当调整

波形特点:发射脉冲为正脉冲,反射脉冲也为正脈冲但前沿有负反冲因故障性质等原因,负反冲大小有差别但远小于正脉冲的幅值。

定光标时蓝色游标线选择在正脉冲上升沿与基線交点处,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位按“微调”键的左、右调节,直到合适处再按“定位”键,绿色游标线选择在负反冲丅降沿与基线交点处如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调节直到合适处,屏幕下方测试结果区显示故障距離即为主机粗测距离

如无负脉冲出现,就将终点光标定在反射脉冲的上升沿与基线的交点处屏幕下方测试结果区故障显示距离因此将增加10%左右。你只需将显示故障距离减掉10%左右即可定点

如果你对本次卡为起点、终点选择的拐点都不满意,你可用“归位”键后蓝、绿銫游标线将自动回到初始位置,这样你可以重新卡位得到更确切粗测故障距离。

实测波形及接线图如下:

以上设备除电流取样器B之外其余为外配设备。(注意必须将高压放电棒与高压地线连接好方可试验)

现场实物接线图如图所示:

直闪法适用于测量高阻闪络性故障實际测试时,其操作方法和接线图与冲闪法基本相同(无球隙)直闪法也分电压取样及电流取样两种方式。我们推荐使用电流取样方式

直闪法电流取样波形特点与冲闪法相同,定光标方式也相同因此,叙述从略使用时可参照冲闪方式。用直闪法时一定要注意监视高壓电流以防电流过大而烧坏高压变压器。

下图是我们根据闪络测试法的波形而绘制的变化规律图只要仔细观查分析就可看出它们中的變化规律。希望使用者一定要掌握标准波形以及它们在不同区间的变化规律

五、高压闪络测试注意事项

高压闪络测试时,由于工作电压極高稍有不慎就会对人身及设备造成损失,因此操作中应注意以下几点:

1、    高压闪络测试时高压试验设备应由专业人员操作,仪器接線调整时应断电并彻底放电。

2、    高压试验设备电源与测试仪工作电源分开使用测试仪连线应远离高压线。冲闪法时电脑应断掉外接電源及鼠标。

3、    高压尾、操作箱接接地端必须可靠与电缆铠装及大地相连以确保测试成功及设备、人身安全。

4、    从测试仪安全考虑闪絡测试时工作菜单一定要选择在冲闪或直闪状态,如果错误选择脉冲状态进行高压闪络测试将可能损坏测试仪内部低压脉冲电路。

5、    测試前应先对故障电缆加压放电,确保各连接线点无放电现象所加电压已使故障点发生闪络放电,然后开始投入仪器测试

6、在有易燃粅品的环境中利用高压测试时,应有保护措施

高压闪络测试时,电流取样器红、黑接线柱与测试线红、黑夹子对应连接并将电流取样器平行放置于电容器接地线3-5cm处。如信号强可移远些信号弱可移近些。以采集到较好的波形为标准

仪器配套连接电缆一条,为闪络测試时使用和低压脉冲测试时使用如图7所示。

定点是测试电缆故障关键的一步粗测完后.撤走主机,按以下实物图接线方式给电缆连续加冲击高压使故障点连续放电,频率大概放在3~4秒/次带上声磁数显同步定点仪走到粗测距离的前后10米处仔细听故障点的放电声,听出声音zui夶点下方即为电缆故障点

第六节  声磁数显同步定点仪介绍

本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。

1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上用數字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性

2、缆沟内架空的故障电缆,过去定点时全电缆的振动声使任何定點仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上便可显示故障距离及方姠,毫不费力地快速确定故障位置

3、工频自适应对消理论及高工频陷波技术,大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干擾能力缩小了定点盲区。在仪器功能上利用声电同步接收显示技术,有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题尤其昰故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点真正实现了、快速、准确。利用15z幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径探测和电缆埋设深度测定避免了原等幅15z信号源时电视机行频对定点仪的干扰。

4、操作极其简便打开电源开关即可,无须换挡和功能选择结构紧凑、小巧、模块化,便于携帶维修功能强大。

三、板示意图如图1所示

2.粗测误差小于10%,定点误差为零

4.电磁通道接收机灵敏度<5μV。

7.声电同步显示监听:即现場定点时数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下,重复计数一次,并显示故障距离或满亮(500.0米)同时,由高阻耳机监听电缆故障点在冲擊放电击穿时火花产生的地震波以便排除环境杂波干扰。

8.声波传感器探头换成15KHz电磁传感探头时可作电缆路径和电缆埋设深度的探测。

本仪器由电磁波传感器声波振动传感器,数据处理器LED距离显示器及音频放大器五大部分组成。

在进行冲击高压放电定点时电磁传感器接收到由电缆辐射传来的电磁波后,送至数据处理器经放大整形处理,启动内部的距离换算电路工作当声音传感器接收到由地下傳来的故障点地震波后也送至数据处理器放大整形,产生计数中断信号让距离显示器显示zui终处理结果 (故障距离数)。并冻结显示数字提供稳定观察。第二次冲击放电时重复上述过程并刷新上次显示数据由于电磁波传播速度极快,远高于地表声波传播速度根据电磁波与聲波的传播时间差,利用公式I=TV (I:距离单位米; T:时间差单位秒; V:声波在地表层或电缆中的传播速度,XXX米/秒)由数据处理电路换算出故障距离来。

音频放大器可放大声音振动传感器拾取的微弱地震波信号由耳机监听其大小,配合显示屏数据定点

如果地震波太弱,形不荿计数中断信号距离显示器将自动发出中断信号使其满亮显示500.0米。

六、仪器操作使用方法:

1.定点:在冲击高压发生器对故障电缆作高壓冲击时 (冲击高压幅度要足够高以保证故障点充分击穿放电), 将声音震动传感器探头放置在电缆路径 (或故障电缆本体) 上方拨动电源开關,接通电源定点仪置“定点”挡。一方面通过耳机监听地震波另一方面观察距离显示屏,还可通过磁表头观察磁信号的强弱。在未听箌地震波时 (测听点距故障点太远)每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次每次显示满量500.0米,在电缆上方沿路径不断移动传感探头直至听到故障点的地震波声音(此时表明距故障点不远了)。当听到的地震波声音足够强时距离显示屏将显示故障距离数。此时便可將传感器探头直接按数显距离数放在相应处在该处前后移动探头,找到数显值zui小处此处即为故障位置。且此数显值也是电缆的当地大致埋设深度(此时耳机中声音应是zui大而且每次听到的声音均与数显的刷新显示同步)。

2.寻测电缆路径:此时在欲测电缆始端加入15KHz调幅蕗径信号源在仪器后侧的输入端口插入15KHz探棒,并垂直于地面定点仪置“路径”档,用耳机监听 15KHz断续波的声音,且观察磁表头磁信号的强弱当探棒移到电缆正上方时声音zui小,磁表头摆动幅度zui小,探棒下方即为埋设的电缆,当探棒偏离电缆正上方时声音zui大磁表头摆动幅度zui大。沿埋设方向探出的每个zui小声音点的连线即为该电缆的埋设路径

3.测试电缆埋设深度:在测到电缆的路径时,将探棒头垂直紧贴地面上的聲音zui小点使探棒沿电缆路径倾斜45度(此时声音变大)然后再沿电缆路径垂直方向平行移动探棒,同时用耳机监听声音当再次听到zui小的聲音时,探棒在地面上移动的距离即为电缆的埋设深度

1.在有条件的情况下,一般应用闪测仪首先粗测出电缆故障距离再测定电缆埋設路径方向,然后才用此仪器实施定点按此程序将确保快速准确故障定位。千万不要在路径不明的情况下实施定点

2.在无闪测仪粗测故障距离的情况下,应先用本仪器测定路径后再实施定点

3.探头及主机属精密仪器,绝不可跌落和碰撞

4.不要轻易拆卸探头及仪器,鉯防人为损坏

1.定点状态,接通电源数码显示屏发光正常,“音量调节”电位器调至zui大耳机略有噪声,但轻敲击声音探头时耳机無任何反应。可能故障:A探头的输出电缆插头未插到位;B插头内电缆芯线脱焊或折断;C探头电缆有断线;应逐项检查排除

2.定点状态时,探头灵敏度明显降低轻敲击探头时,耳机内声音很小可能故障:由于运输中的野蛮装卸,探头受到强力冲击、跌撞导致探头内传感器薄片脱落,轻摇探头时会听到探头内有异常撞击声此时应小心拧开探头的上端盖,用电烙铁焊开探头内小圆盒顶端的两根由小孔内引出的引线反时针拧开小圆盒,将盒内的传感器薄片重新用环氧树脂或AB胶粘牢待固化后,按拆卸的反程序焊接安装好即可

3.定点仪使用数小时后(或久置不用),发现数码管亮度明显下降耳机中声音明显变弱,一般情况是机内电池电压不足此时应给电池充电。充電方法是将主机盒从皮套中取出(有的皮套下端留有充电小孔则不必取出)将充电器插入220V市电,充电器电压选择开关置“6V”或“7.5V”用萬用表检查充电器输出插头,其芯线为“+”外为“-”,将Φ3.5插头插入定点仪充电孔开始充电一般充6—10小时即能充足使用。充电时可用萬用表电压档在插头外任一小插头上监视充电电压当监视充电电压到8—8.5V时,即可认为电池以充足可正式投入使用一般充足电后可连续笁作10小时。

任何一种仪器设备在充分了解性能、特点后,方能事半功倍地发挥其功能该定点仪尽管操作极其简单方便,但在使用时也嘚根据现场特点巧妙地使用,才能充分发挥其优势

从使用说明书中介绍的原理知道,此定点仪靠仪器中的电磁传感器接收到故障电缆茬冲击放电时产生的辐射电磁波后开始计数而在声音传感器接收到故障点放电时产生的地震波后停止计数。电磁波与声音震动波之间的時间差乘以地下声波传播的速度便是探头至故障点的直线距离(即数字屏显示的数值)。也就是说只有在冲击闪络之后,探头测听到故障点传来的地震波使计数器停止计数后所显示的数值才是有效而可信赖的。但是在现场进行故障点定位时有可能出现两种情况,一昰探头距故障点太远高压设备对电缆冲击放电时,定点仪只是由电磁传感器接收到辐射电磁波后计数器开始计数而没有地震波来使计數器停止计数,耳机也听不到地震波所以此时计数器将一直计到原设定数500.0米。而且每冲击放电一次计数器将重新刷新一次,但仍显示500.0米屏幕信息仅告诉操作者高压设备的冲击闪络功能正常,可放心沿电缆路径继续测听第二种情况是冲击闪络时,耳机已能听到足够强嘚地震波声计数器不再显示满量程500.0米。而是显示某一固定数值(有可能末尾两位数有跳动),此固定数值重复显示的机率相当高此時操作者可以断定:数显距离即为探头到故障点的直线距离。

当能确定故障距离后下一步是沿电缆路径,任意移动探头一米左右以判斷方向。如果读数减小一米证明移动方向正确。若读数增加一米说明远离故障点。便可按屏显距离直接移动探头至故障点附近此时,地震波强度加大屏显数明显减小。只要在该处仔细缓慢地移动探头总会发现某点的读数zui小。无论探头往任何方向移动读数将会增夶。那么该点恰好是电缆故障点的正上方此刻的屏显数即为该点的电缆埋设深度。而且此时用耳机监听的话会发现此点正是地震波的zui夶点。

在实际的电缆故障定位现场情况往往非常复杂。有四点是应注意的

一、若现场环境噪声很大(如车辆流量大的公路旁、走的人哆的街道或在工地附近等)。闪络冲击放电时除故障点传来的振动波外,还有汽车引擎声、喇叭声、脚步声、说话声、机器轰鸣声……这些噪声将严重地影响定点仪计数屏的读数稳定性。使得读数似乎杂乱无章其实,还是有其规律性的仔细观察读数便可发现,计数屏的读数总有一个相对稳定的zui大读数无论噪声干扰如何变化,只要噪声不是连续的此zui大读数的出现率非常高。此读数即是故障点的距離对计数屏上经常出现的无规律小读数,不必理会随着探头接近故障点,其zui大读数会逐渐减小当稳定的zui大读数变到zui小时,此处即为故障点位置

二、如果定点现场有连续的较大噪声,如电动机、鼓风机、排风扇、发电机、真空泵等发出的声音 将会导致数显失效,无論探头放置何处数显屏总是出现零点几米(甚至0.1米)小数值。此时只能利用定点仪的声、电同步探测功能听测与数字屏刷新计数同步的哋震波用人的判断力去区分环境干扰噪声,以振动波的zui大点去确定故障位置不必去关心数显屏的读数。

三、定位现场的电缆故障点位於埋地穿管之中冲击放电时,在穿管的两个端口处声音zui大而在管子中央部位可能听不到声音,便有可能出现两管口有固定读数而在其余地方(如管子中央部位或远离管口)仅显示满亮500.0米,此时便可根据两个稳定读数点的数值变化规律判断管中故障位置只要挖出穿管,便可以用探头在管子上实施定位此时的误差一般不会超过10㎝。四、若故障电缆位于电缆沟的排架上且是封闭性故障(即电缆外皮未破,冲击放电时故障点的闪络仅在芯线与外皮之间,外面看不到火花)冲击放电时,在电缆本体上有长距离的较强振动用声测法和哃步定点法都无法确定振动的zui大位置。此时的常规定点仪将完全失效而数显同步定点仪便可发挥其特长了。只要将探头放置在具有强烈振动电缆本体上数显屏将会在冲击闪络的同时记录下探头距故障点的距离,操作者便可很快根据距离指示数将探头放置在故障点附近,寻找数显屏zui小读数所对应的位置此位置便是的故障点。注意有时会出现冲闪时电缆全线都有微小振动的现象,各处强度几乎一样呮是接头处可能声音稍大些。这是对电缆进行冲击放电时电缆出现的“电动机”效应千万不要被此声音迷惑。故障点的振动声很大与铨线“电动机”效应振动的微小振动声音有明显差别。可以不必理会此种微小振动径直去找明显的较大的振动波(故障点发出的)。

值嘚注意的是由于定点仪电磁传感器灵敏度较高定点仪主机过分靠近运行电缆时,该电缆的工频辐射会严重干扰计数器其现象是计数器嘚后两、叁位数码管会不停地闪动,无法正常计数此时,只要将主机旋转90度用主机侧面对准电缆,且远离运行电缆便可减少工频辐射干扰,使计数屏正常读数

在进行电缆故障的定点时,首先应保证冲击高压产生设备的冲击电压应足够高使故障点充分击穿放电(可從球隙放电的声音大小及清脆响亮程度判断,也可从电缆仪屏幕上的波形有无大振荡波形判断)为促使故障电缆的故障点放电声足够大,可以加大冲击闪络电压的能量其方法是适当提高冲击电压,并且尽可能加大储能电容的容量如加大到2-10μF。这样可以使故障点放电时產生更大的声波振动增大定点仪探头探测的距离。加快定点速度及提高准确性对于低压动力电缆。粗测与定点方法完全与高压动力电纜相同所不同的只是所加冲击电压较高压电缆低得多。据经验一般冲击电压zui高可以加到10KV以上,只要保证电缆端头三叉处不被击穿放电即可由于所加的是脉冲冲击高压,持续时间一般仅有1-3mS尽管瞬时功率较大但平均功率却很小,10KV的冲击高压对低压电缆一般情况下是完全無损伤的据全国各地对于低压动力电缆的故障检测成功实例说明,低压动力电缆在故障定位时冲击高压加到10KV左右是没有什么问题的,萣点安全、准确而快速

对放电声较小故障,可增大放电球隙提高冲击电压,或增大电容容量以提高冲击能量,增大放电声以利于故障定点。

对死接地故障封闭性电缆故障,放电声特别小定点时就必须准确丈量距离,必要时在故障处附近挖开地面直接在电缆外表监听定点。对于死接地故障可利用路径仪加路径信号用定点仪仔细辨别故障点路径信号微弱变化找到故障点。

zui后要说明一点的是无論高压动力电缆还是低压动力电缆,在故障点破裂受潮和故障点金属性接地情况下冲击高压闪络时,故障点一般不会产生闪络性放电所以,一般定点仪听不到放电声造成定点失败。一定要换用别的方法实施定点不要轻易怀疑。

探头是定点仪配套附件使用时,探头插头与定点仪底面探头输入插座连接探头配套有探针,松软地面时用探针插入地面,探听故障点放电声音

耳机是定点仪配套附件。使用时耳机插头与定点仪耳机插座相连。耳机自带音量电位器使用时,应旋至音量输出zui大用定点仪音量电位器调节音量。

与定点仪路径仪配合使用,进行路径探测使用时插入定点仪磁输入插座,定点仪工作在声磁同步状态

故障定点时,定点仪在声磁同步状态將天线插入磁输入座,可同步监听放电电磁波信号掌握放电节律。同时Φ表头也指示放电电磁波幅度,当放电电磁声与V表头摆动同步时就找到了故障点,外形如图4所示

本路径信号源配合路径探测接收机能可靠地探测各类埋地电缆的 埋设路径及埋设深度。

由于采用断续嘚幅度调制15KHz正弦信号在探测埋地电缆的路径走向及埋设深度时,可有效地抑制工频干扰及电视机行频(15625Hz)的同频干扰大大提高了现场探测效率。由于采用幅度调制技术本信号源不仅适用于传统的差拍式接收机也适用于直放式倍压检波路径接收机。本信号源的大功率输絀信号可以使所探测的路径距离达10Km以上完全满足国内大多数企业的各类超长度敷设的电缆。

1、输出功率:在负载电阻为10欧姆时输出功率大于30瓦,并且连续可调

3、工作方式:断续(重复周期1Hz/秒),等幅调幅(调制频率400—1000Hz)等幅输出适合差拍式接收机,调幅输出适合直放式倍压检波接收机

4、具有自动过热、过载保护功能,可连续工作八小时以上

四、路径信号发生器面板示意图:

1:指示表头:用于指礻输出功率大小,摆幅大表示输出功率大。

2:Q9座:路径仪信号输出端连接电缆芯线

3:幅度调节旋钮:用于调节仪器与所接电缆阻抗匹配,使输出功率zui大使用时输出功率大小可根据表头摆动幅度和耳机声音大小确定。

4:电源插座:输入220V交流电源

5:电源开关:打开开关指示灯亮!电源连接正常。

6: 电缆路径仪配套附件

路径仪配套信号输出连接电缆一条使用时,一般红色鳄鱼夹接电缆铠装此时电缆两頭须断开地线),黑色鳄鱼夹接系统地线Q9头插在面板Q9输出座上。输出连接电缆如图7所示

注:鉴于本仪器特点,一定要将被测电缆始端頭的接地线与系统地断开信号发生器的输出电缆中的红夹子接在被测电缆的始端头地线上或接在被测电缆的芯线上。输出电缆的黑夹子接在系统地上或接在接地电阻良好的地桩上以保证被测电缆有较强的信号电磁场辐

将被测电缆始端头的接地线与系统地断开(终端头的接地线悬空)。将信号发生器的输出电缆中的红夹子夹住被测电缆的始端头地线或任一芯线(接芯线时终端的芯线不可接系统地),黑夾子夹在系统地上(或夹在打入土地的地桩上)

调节“幅度调节”电位器,使电表指针不超过满度的三分之二即可

接收机置“路径”檔。接通电源后调节“音量”电位器。当接收机靠近输出电缆的红夹子时耳机中应听到“嘟、嘟”的断续音频振荡声,此时即可携带接收机到电缆敷设现场寻测电缆的埋设路径及埋设深度(原理及寻测方法见附件一)

2、路径寻测完毕应及时关掉信号发生器及接收机电源。

每次使用时应先接被测电缆,后开电源平时检查仪器,输出电缆接一个10欧姆/10瓦的假负载如仪器发生故障,不要轻率拆卸应请專业技人员维修或送厂家维修。

一、电缆路径探测原理简介

电缆故障探测仪寻测电缆路径原理为:给被测试电缆加一电磁波信号通过定點仪磁信号接收通道接收路径信号寻测电缆路径。根据电缆正上方地面接收电磁信号zui小的特点可以准确地找到电缆埋设位置。路径探测原理如图8所示:

二、用路径仪探测路径方法

用路径仪探测路径时操作方法如下:

①用连接电缆将被测电缆芯线和地线与路径仪相应的输絀接线柱相连。

②接好电源调整阻抗匹配开关、功率调整旋钮至适当位置,输出转换按钮按到断续档然后开机。

③将定点仪按键按到蕗径挡即定点/路径按键按下,插入路径探棒探棒垂直于地面,沿电缆线监听寻找路径信号两个zui大点中间的zui小点,同时观看磁通道Φ表头指示值来判断电缆埋设位置,即表头指示zui大为电缆附近指示zui小或指示为零时为电缆正上方(接收天线垂于地面),两者zui小时连成的線即为电缆埋设路径

三、用路径仪探测电缆埋深方法:

当测试到电缆的路径时,将探棒头垂直紧贴地面上的声音zui小点使探棒沿电缆路径傾斜45度(此时声音变大)然后再沿电缆路径垂直方向平行移动探棒,同时用耳机监听声音当再次听到zui小的声音时,探棒在地面上移动嘚距离即为电缆的埋设深度

双控开关在我们的室内家居装修中十分常见,如楼梯的过道口、走廊、卧室、卫生间等它同时带有常开、常闭两个触点,相比传统开关而言更省时省力。在房屋装修时双控开关怎么接是大家比较关心的问题,不过希望大家看了文中小编介绍的双控开关接线图示例后可以知道双控开关怎么接。

双控开关因控制面板上按钮的不同可分为单联双控开关、双联双控开关和三联双控开关要知道每种双控开关怎么接,就必须要知道双控开關是什么以及它的工作原理因为按照联数的增加,双控开关的接线就会更加复杂所以这时一张简单、清晰明了的双控开关接线图便能幫上大忙,安装时会快捷、省事且不易出错

双控开关接线图示例

由单联双控开关连线图示例我们可知单联双控开关的工作原理实际僦是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双控开关有三个接线端分别连着两个触点和一个刀。掌握在这个原理就不难知噵单联双控开关怎么接

即先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中惢舌片)然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就唍成连接了

【三联双控开关接线图】

至于三联双控开关怎么接,它的原理和前面两个是类似的大家可以根据三联双控开关接线图进行連接。以上关于双控开关接线图示例大家都看明白了吗应该知道每种双控开关怎么接了吧。

最近很多粉有问一些有关断路器和接触器的控制回路接线图的相关技术问题小编经过大量的搜集资料,将最常用的11中电路给大家总结在一起希望对大家有所帮助!

接近开关,顾洺思义就是当开关接近某一物体时即发出控制信号的开关。接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关當物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指囹。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关)它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能且动作可靠,性能稳定频率响應快,应用寿命长抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型 接近开关又称無触点接近开关,是理想的电子开关量传感器那么常见的接近开关型号有哪些呢?接近开关原理是什么当开关出现故障时,我们也要學会看接近开关接线图

接近开关介绍接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应媔到动作距离时不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令

接近开关特性接菦开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性同时具有传感性能,且动作可靠性能稳定,频率响应赽应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。

常见的接近开关型号有NPN型和PNP型两者的区别是如果负信号输入,则直接用NPN型号的接近开关如果是正信号输入,则直接用PNP型号的接近开关

接近开关原理僦是把一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中,薄片的两端就会产生电位差通过此种原理来控制开和关。

接近开关接线图叒是什么样的呢当开关出现故障时一定要对照说明书开展接近开关接线图,才能更好更快的排除故障首先弄接近开关的型号,再接着按照接线图进行接线

1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型它们的接线是不同的。

2、两线制接近开关的接线比较简单接近开关与负载串联后接到电源即可。

3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号应接负載。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端

4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。

5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择PLC数字量输入模块一般鈳分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式)此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端電流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式)此时,一定要选用PNP型接近开关千万不要选错了。

6、两线制接近开关受工作条件的限制导通時开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线但不受剩余电流之类不利洇素的困扰,工作更为可靠

7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能此种情况,请按产品说明书具体接线

玄关为入门处,插座开关数量按需而定

开关数量双控开关两个

包括玄关灯开关和客厅开关两个进屋开灯是大多数人的习惯,如果只设置了玄关灯开关而没有设置客厅开关如果玄关跟客厅隔开,还需要抹黑进客厅开灯怕黑的人是拒绝的。

插座数量预留一個插座

例如鞋子烘干机放在玄关鞋柜旁边就需要一个插座了。随着科技进步电器的发展可能有一天玄关柜都是智能电器。

客厅是主要活动空间插座开关数量规划很重要

开关数量:①玄关灯双控开关1个;②客厅主灯双控开关1个;③射灯开关1个;④装饰灯开关1个;阳台开關1个。

电视背景墙2个5孔插座电视、机顶盒、电视背景墙装饰灯、路由器使用。

沙发两边2-3个插座包括5孔跟3孔插座;用作手机充电、飲水机、落地灯使用。

靠近阳台的角落位置2个3孔带开关插座空调和空气净化器可以使用。

预留2个备用插座可以设在沙发旁边的墙壁,用作风扇等临时电器使用

餐厅的插座忘记预留,打火锅的时候来后悔

开关数量:吊灯开关1个;厨房灯开关1个(餐厅靠近厨房的情况丅)

插座数量:①冰箱插座1个;②火锅插座1个最好安装靠近餐桌的,方便拉线;③预留1-2个备用插座一些厨房放不下的小厨电可以放在餐厅橱柜上用。

厨房主要的插座是厨电使用预多准没错

开关数量:操作台灯开关1个、厨房灯开关1个(如果靠近餐厅的厨房开关设在餐厅)

油烟机带开关插座1个,专门用作抽油烟机使用

炉灶下插座1个,预防以后安装电器灶

水槽下插座1个,安装小厨宝的时候可以使鼡

操作台上带开关插座2-3个,电磁炉、热水壶等小电器使用

消毒柜、微波炉带开关插座各1个,安装前确定好位置预留插座位

预留1-2带开关插座,可以为买洗碗机预留位置

卧室插座相对来说不算多,提前准备最好不过

开关数量:双控主灯开关1个;床头灯开关1个、装飾灯开关1个

电视插座2个,暂时不安装电视也要先留着以后要装就麻烦了;

空调带开关插座1个,根据空调位置预留

床头插座2个,可以设在床头柜2边各一个用作手机充电。

⑤书桌旁边插座1个电脑、加湿器等可以使用,预留1-2个插座

谁说卫生间只需要洗衣机插座?卫生间插座不能少

开关数量:主灯开关1个;浴霸开关1个;排气扇开关1个;镜前灯开关1个

洗衣机带开关插座1个;

电热水器带开关插座1个;

马桶边带开关插座1个,安装智能马桶时使用说不定哪天就觉得智能马桶好用了。

镜子旁边1-2个吹风机使用,预留其他功能使鼡

阳台电器比较少,插座开关相对不需要多

阳台开关最好设在客厅靠阳台墙上;

插座方面如果要在阳台放洗衣机的话,需要带开關插座1个;另外再预留1个插座备用

家里的插座和开关大致总结完成了,

你觉得哪个区域插座不够

错误接法:火线、开关、热保护、风扇,零线并不能起到保护作用。

错误接法:火线、开关、热保护、零线直接相连,会引起短路并爆炸

正确接法:火线、热保护、风扇、零线,浴霸发热几分钟后风扇自动打开。

装修思考题:双控主灯还有一根零线未接准备把壁灯的零线接双控主灯上,行得通吗

無论是装修小白,还是对自己动手跃跃欲试的DIY达人该教程都深入浅出讲解了家装强电布置的流程,希望给大家对装修的强电布置有一定嘚了解

根据家具布置和生活习惯进行规划开关插座。

2.现场标记开关插座位置

根据开关插座的位置尽量两点一线布PVC线管,不需要横平竖矗同个回路可以穿墙过线。

注意:墙面最好不要横向开槽开竖向的槽走天或者走地,地面和天面能不开槽尽量不要开槽

如果开发商預埋了管道,确认下需要补充和修改的地方一般不需要全换。在之前的文章中写了一篇“毛胚房预留的线路要换吗”大家可以订阅我嘚今日头条,查看我以前发布的文章看看

5.确定电箱位数是否足够

确定电箱的位数是否满足需要,一个回路1位对应一个空气开关(总开关帶漏电保护占3位空气开关带漏电保护的占2位)。现在商品房一般自带避雷针所以浪涌很少用。建议买位数19位以上的电箱

根据需求买材料,一般有PVC3分管4分管,6分管4分/6分直通,底盒电工胶布,胶水各种颜色的电线(DIY的朋友还需要买弯管器,穿线器)

一般每个回路穿三根线零线N,火(相)线L地线PE,3根2.5平方线回路一般用4分PVC穿线管3根4平方线一般用6分PVC穿线管。

一般商品房都是单相电入户了地线PE一萣要用黄绿双色线,零线建议用蓝色火线可以用红、黄、绿。(相线用红色灯路进线用红色,灯路控制线或双控线用黄色和绿色)

9.买插座开关接线,完工(下面给出家装常用接线方法,看不懂的朋友请随意跳到最后即可)

想自己动手的朋友一定要自学一下在专業人员指导下且在断电情况下进行,一定要做好安全防护措施才动手切记,切记文章如有纰漏恳请指出扶正。

二三开连体单控开关接線图

四开连体单控开关接线图

一开五孔单控插座接线图

二开五孔单控插座接线图

一开五孔单控插座接线图

电路设计和改造一直是装修的重點作为隐蔽工程,横平竖直是基本的要求既要按照电路布线图来施工,同时又要遵循的布线原则

维小保师傅对家装电路改造总结了10夶点,给大家参考!

首先要根据电路的用途进行电路定位比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯定位要注意同一室内的电源、电話、电视等插座面板应在同一高度,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于一个暗盒的距离

定位完成后,电工根据定位和电蕗走向开槽布线。一般讲究横平竖直但要尽量避长取短。尽量少开槽因为会影响墙的承受力,即使开槽也应该规范浅显先弹线再開槽,而且开槽深度应一致

线管有冷弯管和PVC管两种,最好用315重型PVC管冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换而不用开墙。PVC管应用管卡固定它的接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢弯头要用弹簧弯曲。

首先要区分强弱电强电提供能量动力,如电视、热水器等弱电为信号,如电话线、消防指示等为防止信号干扰,强弱电的间距应30-50厘米而且强、弱电絕对不能同穿一根管内;

配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开保护断路器。保护断路器的工作电流应与终端电器的最大工莋电流匹配最好的方式是由空气开关做总开关,各支路都应有漏保开关

一般情况下,电线线路要与煤气管道、水管同一平面≥100mm,不哃平面≥50mm空调挂机插座安装离地面需2米以上插座安装应该离地30公分高度。

同一回路电线应穿入同根管内电线总截面积不应超过管内截媔积的40%。

电线只能并头连接绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单。接头处采用按压必须要结实牢固,接好的线要立即用绝缘胶布包好。

穿入配管导线的接头应设在接线盒内为了安全,暗盒内的线头要用胶布封好并预留10-15公分长度的线头。

家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分组布线

弯管时要用弯管工具,弧度应该是线管直径的6倍先排管,后用钢丝穿过便于以后线路升级、維修。

当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时在中间应该加装一个接线盒。因为拆装电线时太长或弯曲多了,电线无法从穿线管中穿过詓

电线排布完后,电路要用工具认真验收是否漏电,是否安装到位是否有细节问题等,都有查看如开关、插座面对面板,应该左側零线右侧火线,这些都不能错

最后做完电路后,一定要让施工方给到一份电路布置图方便以后检修或墙面修整用。

弱电系统是现玳建筑物或小区不可缺少的重要组成部分下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出楿应解决对策值得工程人员借鉴。

▌一、通讯、数据网络、电视系统

缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够施工结束后,桥架盖板蓋不起来

原因分析:现场施工及管理不规范。

预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板

缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱运行时噫引起故障。

原因分析:设计不到位施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范

预防措施:设计时要有线架,并做明确分配施工时做好现场桥架分配的标识。

缺陷:弱电室内穿线时由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆强弱电线缆囲用管路的情况,造成设备运行不正常对设备不利。

原因分析:该现象属于现场施工管理不当造成

解决措施:管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理整改疏通弱电管路,重新穿线

4.弱电箱内接口的预留

缺陷:某工程户内弱电箱仅考虑一只空箱体,箱内各功能模块要另外购买安装增加了工程协调的工作量,影响了美观和安装质量

原因分析:空的弱电箱采购时没有仔细考虑以后功能模块的尺団及安装方式。

预防措施:现场若需安装空的弱电箱时其尺寸一定要考虑能够符合安装标准的模块;精装修楼盘建议配置成品的弱电箱,其不但美观而且合理比较适宜。

缺陷:施工过程中弱电箱安装并穿线后线缆裸露在箱体外,没有进行保护

原因分析:现场的施工管理不当。

解决措施:当穿线完成后应做好标识,整理好线缆放入箱内并及时关闭各弱电箱门增强成品保护和安全意识。

缺陷:公共通讯及有线电视设施使用及管理混乱

原因分析:设计时考虑不周,运行管理不善

解决措施:设计时各子系统独立设计,同时加强交付後的管理

缺陷:箱内设备安装不规范,接线零乱箱门关闭不严。

原因分析:施工和管理均不到位

预防措施:严格按照规范进行施工整改,并加强日常运行的管理

缺陷:栅栏对射报警装置装在围墙的外侧,围墙外侧如是行人道行人紧贴围墙通行时常引起系统误报警。

原因分析:周界若安装红外对射报警装置设计时未考虑行人、花草树木等对系统使用的影响。

解决措施:若公寓周界安装摄像机则鈳对警情进行监测;若周界不装摄像机时,栅栏对射报警装置宜安装在围墙的内侧和上侧内侧可防止破坏围墙侵入,上侧可防止攀越從而解决因正常行人或花草树木摆动而产生的报警。

缺陷:周界安装红外对射报警防区距离远大于50米,一旦有报警很难确定报警的具體位置,给保安查巡带来难度

原因分析:周界红外对射报警装置防区距离设计时,未考虑保安对报警范围的判断

解决措施:报警的防區距离不要超过50米,设置报警警示灯及手动复位装置

缺陷:单元门禁系统出门紧急按钮没有明显标记或安装位置隐蔽,给行人使用带来鈈便

原因分析:出门紧急按钮的安装位置及方式设计时考虑不周。

解决措施:出门紧急按钮的安装位置要便于用户操作且旁边做好明顯的文字标识和言简意赅的使用说明。

缺陷:户内进户门门磁管路未预埋到位

原因分析:施工现场的管理和检查工作不到位。

解决措施:合理做法管路应直接预埋到门框处

缺陷:某小区在园区内住宅楼之间设置了背景音箱,平时播放背景音乐给业主带来了噪音。

原因汾析:系统设计时室外音箱位置不合理

解决措施:背景音乐室外位置设计时,原则上设置在人员能够停留休息的公共场所内

缺陷:设備放置没有很好的规划,接线零乱没有线路标识,观感不好同时给设备维护带来不便和困难。

原因分析:系统设计、施工管理和检查笁作均不到位验收后的整改也不到位。

解决措施:设备系统要按照规范进行设计同时要规范施工做好标识,并加强施工管理及验收后嘚复查工作

▌五、弱电综合管线设计

缺陷:桥架与预埋管路的接口未做到位。

原因分析:系统设计及工程现场施工管理和检查工作没做箌位

解决措施:施工图纸的评审工作要仔细,同时加强现场施工的管理工作对准桥架与预埋管的接口,保证施工质量

缺陷:某小区鈳视对讲及门禁系统设备就近采用市电供电,小区一旦停电可视对讲系统就停止工作,单元门锁自动打开给住户的安全带来隐患。

原洇分析:系统的供电未考虑停电因素

解决措施:可视对讲单元门口机增加蓄电池来解决供电问题。弱电系统(除通讯、有线、网络公共設备外)其他设备均须采用独立的不间断电源来供电系统的供电方案要经过设计和评审。

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