0 /s 1638 ot/min 1635 ot/min 2 A



Podobné dokumenty
Problém nefunkčního předstřiku

Velký klidový odběr z akumulátoru?

Emise měřené při volnoběhu. Zvýšený objem kyslíku nás zde navedl zkontrolovat ještě zapalovací soustavu.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Zblázněná elektronika vozidla a sporadicky vybitý akumulátor

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Prvním krokem se vyčetla paměť závad řídicí jednotky motoru. V ní bylo uloženo 5 chybových hlášení.

Neklidný volnoběh. Základní měření. Pravdivý osciloskop a zmatená jednotka

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Rozpojíme žlutý konektor Povolíme kroužek ESP (snímač úhlu natočení volantu).a opatrně jej stáhneme. Airbag pečlivě zajistíme směrem nahoru. Sundání v

Automobilová elektronika

11. Hydraulické pohony

Přestavba elektromechanického servořízení na systém Steer by Wire

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Technická servisní konference 10/2016

Diagnostický protokol

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

Stroboskopy. 1 tlačítko uložení do pamětí naměřené hodnoty 2 kolečko posunutí stroboskopického efektu

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Základy elektrotechniky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC /99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M

otázka body

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

SERVISNÍ SMLOUVA VOLVO VOLVO SERVICE AGREEMENT. Nejjednodušší způsob, jak zachovat hodnotu Vašeho Volva

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

Ovládání, základní, senzory větru

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 - TSC zpět na obsah

Snímače otáček kol v motorovém vozidle Funkce, diagnóza, vyhledávání závad Nápady pro automobil budoucnosti

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

Lineární snímač polohy Temposonics GB

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

Technická servisní konference 04/2016

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

Diagnostický protokol

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Technická servisní konference 04/2016

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC /2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC /2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

NOVINKA. Aktuátory. Zdvižné mini převodovky. Aktuátory. Motory s převodovkou

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

Teleskopické mechanismy CTS traktorových nosičů kontejnerů. Dodatek návodu na obsluhu a údržbu

Stabilizátory (pérování)

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

M.72. dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

[3] Napínací páka (-).188 J2.

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

Oko za oko, žárovka za žárovku?

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Návod na montáž sloupku řízení pro:

Laboratorní návody 2. část

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin / CNG Zdeněk Kuntoš

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

rám klece lanového výtahu dno šachty

Náhrada potenciometrů hallovými snímači (pro klub Asfaltových holubů i jiné zájemce sepsal Pete)


Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Pojistka otáček PO 1.1

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

VAG-COM Windows VAG/VAS Emulator VAG-COM verze: SVO Verze dat: Jméno servisu: Kolda Číslo dílny:

SERVISNÍ SMLOUVA VOLVO PLUS VOLVO SERVICE AGREEMENT PLUS. Nejjednodušší způsob, jak zachovat hodnotu Vašeho Volva

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Řídící jednotka YP s LCD displejem pro motory 36V úhel hallových sond 120 max. 250W. Návod k obsluze

Zvyšování kvality výuky technických oborů

EMKO F3 - indukční průtokoměr

Rozměry Typ montáže (dbejte pokynů od strany ) Jmenovitá spínací vzdálenost s n Zaručená spínací vzdálenost s a. Spínací

Schémata elektrických obvodů

Doporučené výměnné intervaly

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Transkript:

Elektrohydrulický posilovač řízení s občasným posilovacím účinkem. Všichni zkušení diagnostici určitě vědí, že se asi bude jednat o vozidlo Škoda Fabia. Většinou dochází u tohoto vozidla k tomu, že občas kdy to člověk nejvíce potřebuje, dojde k poklesu posilovacího účinku při zatáčení. Ke mně se vozidlo dostalo už jenom se zakázkovým listem, kde byla zapsána kontrola posilovače řízení a bylo mi sděleno od přijímacího mistra, že zákazníkovi občas ztuhne řízení. Klasický diagnostický postup sériovou diagnostikou Sedl jsem do auta, nastartoval motor a zkusil otočit s řízením. To šlo elegantně lehce. Došlo na napojení diagnostického přístroje VAG-COM a vyčtení paměti závad řídicí jednotky: 44 Pomoci řízení. Byla zde uložena chyba: 00816 Snímač servořízení G250- přerušení/zkrat na plus. Následovalo vyčtení bloku naměřených hodnot 004 při nastartovaném motoru: 0 /s 1638 ot/min 1635 ot/min 2 A Úhlová rychlost Požadované otáčky motoru čerpadla Skutečné otáčky motoru čerpadla Proud motoru čerpadla Hodnoty byli při klidové poloze volantu v pořádku (neotáčí se volantem=nulová úhlová rychlost, otáčky čerpadla odpovídají a proud teče klidový). V dalším bloku neměřených hodnot jsou údaje při otáčení volantem normální rychlostí, tzn. Jako když člověk v klidu parkuje. Posilovací účinek byl v pořádku. 0 /s 1638 ot/min 1635 ot/min 30 A Úhlová rychlost Požadované otáčky motoru čerpadla Skutečné otáčky motoru čerpadla Proud motoru čerpadla Zde už je ale na první pohled vidět absence od snímače úhlové rychlosti. Hodnota otáček rychlosti čerpadla se držela blízko požadované rychlosti a proudový odběr elektromotoru čerpadla se zvyšoval vždy s natočením volantu. Nešlo mi ale do hlavy, proč je posilovací síla v pořádku i když snímač neukazuje. Nastartoval jsem opět motor a vyzkoušel všelijak rychle otáčet volantem řízení. Pokud se otáčelo normální rychlostí, bylo vše v pořádku, když však člověk zvýšil rychlost otáčení, řízení ztuhlo a musel jsem vynaložit dost velkou sílu, abych natočil kola. V tomto okamžiku byly hodnoty stejné jako v předešlém případě, až na proud motoru čerpadla, který spadnul do nižších hodnot, cca na 5-11 ampérech. Něž došlo na měření pomocí osciloskopu, zkontrolovala se hladina hydraulické kapaliny v servořízení, která byla až po okraj víčka. Kapalinu jsem odsál do výšky maximální hladiny podle ukazatele na víčku nádobky.

Necháme promluvit osciloskop Řídící jednotka servořízení se nachází vlevo před předním kolem za nárazníkem. Bylo nutno sejmou nárazník, abych se dostal lépe ke svorkovnicím řídící jednotky, na kterou jsou napojeny tři svorkovnice. Po odkrytí řídicí jednotky bylo zjištěno že se jedná o elektrohydraulický posilovač KOYO kde je použit čtyř vývodový snímač úhlové rychlosti. (Vozy Škoda Fabia používají i posilovač TRW kde je snímač pouze tří vývodový a pracuje na jiném principu!!!)

Osciloskop byl napojen na svorky napájení snímače, jeho dva výstupní signály a proud který odebírá čerpadlo. Modrý napájení snímače úhlové rychlosti, záporný pól (1V/div) Červený- 1 signální výstup snímače úhlové rychlosti (1V/div) Žlutý- 2 signální výstup snímače úhlové rychlosti (1V/div) Zelený- napájení snímače úhlové rychlosti, kladný pól (1V/div) Oranžový- proudový odběr čerpadla (2A/div) Oscilogram byl zaznamenán při pomalém (pozice 1 v obrázku) i rychlém (pozice 2) otáčení volantu. Napájení snímače bylo v pořádku, ale chyběl zde výstupní signál. Napětí na jednom výstupu bylo trvale 3,5V a na druhém 1V, což značilo o nefunkčním snímači. V rychlosti jsem zabrouzdal na server FCD, kde jsem našel podobný případ poruchy elektrohydraulického řízení KOYO. Kolega diagnostik, který tento případ řešil, měl na webu umístěný oscilogram z funkčního snímače úhlové rychlosti řízení. Tato informace se mi velice hodila pro porovnání výstupních hodnot a obrazu správného oscilogramu. Pořád mi ale bylo divné, proč je posilovač funkční i bez signálu snímače při pomalém otáčení volantem řízení. Po chvíli přemýšlení byla odpověď na světě. Čerpadlo udržuje stále své otáčky na hodnotě cca 1638 ot/min. Při pomalém otáčení volantu řízení, se stíhá při těchto otáčkách dopravovat hydraulická kapalina do posilovacího pístu pod správným tlakem, a dochází k posilovacímu účinku. Pro udržení předepsaných otáček elektromotoru se zvýší i odběr proudu čerpadla, jak je vidět na oscilogramu v pozici 1. Zde proud dosahuje své maximální hodnoty 21A. Zatímco při rychlém manévru volantem řízení, dochází při konstantních otáčkách k nedostatku tlaku a množství kapaliny do posilovacího válce, a proto dochází k tzv. ztuhnutí volantu. Proud čerpadla nemusí být tak vysoký, z důvodu menšího odporu kapaliny. Z důvodu absence signálu ze snímače o úhlové rychlosti, který řídicí jednotka nedostává, nezvýší otáčky čerpadla tak aby byl vytvořen potřebný průtok a tlak kapaliny do posilovacího válce.

Zdárný konec diagnostiky byl ještě daleko Tímto pro mě veškerá diagnostika skončila a já šel za hlavním mistrem s požadavkem objednání nového snímače úhlové rychlosti. Dostal jsem však upozornění že nový snímač se pohybuje v částkách kolem třech tisíc, a zda jsem si stoprocentně jist že je chyba ve snímači.v minulosti už prý řešili stejný projev závady a po výměně snímače se nic nezměnilo Závada byla v nízké hladině hydraulické kapaliny, což se vyřešilo jen jejím dolitím a snímač byl vyměněn zbytečně. Odešel jsem na dílnu a přemýšlel jak po se ujistit zda je snímač opravdu vadný. Nápady nepřicházely a tak byl vymontován snímač z posilovače, zda není nějako poškozen. Snímač byl jako nový, žádné mechanické poškození na první pohled a impulsní kotouč který je na hřídeli řízení se zdál také v pořádku.

Jak je vidět na obrázku, impulsní kotouč obsahuje tmavá a světlá místa. Napadlo mě že by to mohly být kladné a záporné póly magnetického pole. Nápad na vyzkoušení snímače byl na světě. Ihned jsem popadl magnet, zapnul zapalování (napájení snímače) a osciloskop, a začal jsem pomalu pohybovat magnetem před snímačem.

Bílá napájení snímače úhlové rychlosti, záporný pól (0,5V/div) Červený- 1 signální výstup snímače úhlové rychlosti (0,5V/div) Žlutý- 2 signální výstup snímače úhlové rychlosti (0,5V/div) Zelený- napájení snímače úhlové rychlosti, kladný pól (0,5V/div) Pozice 1 v obrázku = přiblížení magnetu, pozice 2 oddálení magnetu od snímače. Po přiblížení snímače k magnetickému poli byla ihned zaznamenána změna napětí na signálech ze snímače. Pokud se magnetické pole oddálilo napětí se opět změnilo. (Změna napětí se pohybuje v hodnotách 1 a 3,5V). Diagnóza o špatném snímači byla vyvrácena, ale závada stále nebyla odstraněna. Důkladně jsem se podíval na impulsní kotouč, který se nacházel v spodní části kruhového výřezu pro snímač. Pomocí šroubováku jsem zatlačil na impulsní kotouč a ten se na hřídeli pohyboval lehce nahoru a dolů. Závada byla odhalena, špatné uchycení impulsního kotouče na hřídeli řízení. Pro kontrolu celé diagnostiky vozidla jsem se pokusil vyzvednout impulsní kroužek ze spodní části kruhového výřezu na střed, kde je zorné pole snímače. Moc se mi to nedařilo z důvodu velké axiální vůle a tak vždy jedna polovina impulsního kroužku byla výše a druhá níže. I přes tento pokus byl snímač namontován zpět, nastartoval se motor a vyzkoušel se signál od snímače.

Bílá napájení snímače úhlové rychlosti, záporný pól (0,5V/div) Červený- 1 signální výstup snímače úhlové rychlosti (0,5V/div) Žlutý- 2 signální výstup snímače úhlové rychlosti (0,5V/div) Zelený- napájení snímače úhlové rychlosti, kladný pól (0,5V/div) Při otáčení volantu řízení byl zaznamená bezchybný signál. Po sdělení závady zákazníkovi, jsem již v další opravě nepokračoval a zákazník si auto odvezl s odůvodněním že opravu bude řešit sám.

Princip snímače úhlové rychlosti pro elektrohydraulické řízení Škoda Fabia KOYO Snímač je tvořen dvěma hallovými snímači vzájemně posunuty v ose otáčení impulsního kroužku s vyhodnocovací elektronikou. Na hallův snímač číslo jedna působí opačná polarita magnetického pole oproti druhému snímači, proto se jeho napětí nachází v jiné hodnotě. Pootočením impulsního kroužku, přejde hallův snímač 2 do stejné polarity jako první a oba snímače budou mít výstupní napětí 3,5V. Dalším pootočením impulsního kroužku přejde hallův snímač číslo 1 do jiné polarity než druhý a jeho napětí se dostane do hodnoty kolem 1V. Vzájemným překrytím a změnou hodnoty napětí v čase, dokáže řídicí jednotka vypočítat úhlovou rychlost hřídele řízení a podle toho, z datového pole určí otáčky čerpadla hydraulické kapaliny, čímž se zvýší průtok kapaliny přes čerpadlo a tím i posilovací tlak na píst spojený s hřebenovou tyčí. Závěr V závěru se mohu jen zamyslet zda by šlo tuto závadu řešit opravou impulsního kroužku, nebo výměnou celého modulu řízení? Bohužel jsem toto řízení neměl nikdy rozdělané a proto nevím jestli lze samotnou hřídel vyjmou a provést demontáž a upevnění impulsního kroužku.

Případné dotazy můžete zasílat na email: hraddan@post.cz Tento případ s veškerými oscilogramy a obrazy je uložen v archivu na webu: www.fcd.eu Daniel Hradecký DiS