文:谢婉茹
本田飞度轿车加速无力的分析
文:谢婉茹
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栏目主持:苑 文
分析方式:由故障现象及数据流推导出故障点
数据收集信箱:xxyuanwen@126.com
三元催化器
故障现象:一辆2012年产本田飞度1.5轿车,搭载L15B2发动机和5挡手动变速器,行驶里程8万km。用户反映该车加速无力。
检查分析:维修人员试车,感觉该车动力略显不足,如果不是特意体会,无法察觉。检测发动机控制单元,未发现故障码。发动机怠速运转时,查看数据流(图1),发现其空气流量及负荷率都比较理想,说明发动机的机体部分状态良好,问题应该是来自外部。
将怠速提高到2 000 r/min时,负荷率进一步降低(图2),而且可以看出空气流量计信号是可靠的。可是在观察喷油控制状态时发现,系统已经关闭(图3)。这说明尽管怠速负荷率并不高,但喷油控制还是存在问题的。进一步观察还发现,在控制系统关闭之前,喷油修正量并不是很大。这表明系统从测量、控制直到控制指令的执行,都是很正常的。一定是有某种突发因素导致控制环路的中断。
观察前氧传感器的输出信号(图4),发现此时发动机的排气存在着严重缺氧的现象。从氧传感器泵氧电流的变化规律看,由于它是向缺氧方向大幅跳变的,因此判断这种现象是由发动机失速造成。但奇怪的是发动机负荷率并不高。将怠速提高到3 000 r/min,信号不仅没有平滑,反而有进一步恶化的趋势(图5)。
将前氧传感器断开后,喷油控制由关闭变成了开环(图6)。这说明喷油控制系统在关闭的状态下,对前氧传感器的信号还是有响应的,只不过控制模式不同而已。插回前氧传感器后,观察后氧传感器信号,可以看出,系统仍然对其有所响应(图7)。
断开后氧传感器后,喷油控制转成闭环(图8),此时前氧传感器的电流恢复正常(图9)。从后氧传感器的信号不难看出,三元催化器已经失效了。在这种情况下,催化器下游的氧含量不能正确反映混合气的燃烧状态,所以后氧传感器为喷油控制提供的反馈信号也是不可靠的。分析认为,三元催化器的部分失效和堵塞,2个因素叠加的影响,使发动机在怠速时出现了从负荷率上难以察觉的失速现象。
故障排除:更换三元催化器,试车确认故障排除。