2016 款豐田雷凌混合動力車
發動機故障燈偶爾異常點亮
太原廣汽豐田黃河店趙思強
故障現象
一輛2016款豐田雷凌混合動力車,搭載8ZR發動機和混合動力系統,累計行駛里程約為13.6萬km。車主反映,該車因前部發生碰撞而維修過發動機,維修后使用不到半個月,發動機故障燈偶爾會異常點亮。故障診斷
接車后試車,將電源模式切換至READY ON狀態,發現組合儀表上的發動機故障燈異常點亮,同時提示“混合動力系統故障”(圖1)。用故障檢測儀檢測,發現發動機控制模塊(ECM)中存儲有故障代碼“P261C 發動機冷卻液泵‘B’控制電路低”(圖2);讀取故障代碼P261C的停幀數據流(圖3),發現發動機冷卻液泵的目標轉速與實際轉速相差較大,甚至當目標轉速為0 r/min時,實際轉速為4 550 r/min。記錄并清除故障代碼,故障代碼可以清除,且故障現象消失;讀取發動機數據流,發現發動機冷卻液泵的目標轉速與實際轉速基本一致,車輛恢復正常。圖1組合儀表上的故障信息
圖2 ECM中存儲的故障代碼(截屏)
圖3故障代碼P261C的停幀數據流(截屏)
該車采用電動式發動機冷卻液泵替代機械式發動機冷卻液泵,ECM根據發動機冷卻液溫度、發動機轉速、車速等信號對發動機冷卻液泵轉速進行無級調節。如圖4所示,ECM通過端子WPO向發動機冷卻液泵端子SWP(端子4)發送轉速控制信號,然后通過端子WPI接收發動機冷卻液泵轉速反饋信號,若ECM檢測到發動機冷卻液泵的實際轉速與目標轉速不一致,則會存儲相關故障代碼。圖4發動機冷卻液泵控制電路
圖5發動機冷卻液泵正常
工作時的相關波形(截屏)
用pico示波器同時測量發動機冷卻液泵端子SWP(端子4)和端子NWP(端子2)上的信號波形,正常情況下(發動機工作時,發動機冷卻液泵正常運轉)的波形如圖5所示,故障出現時(只要將電源模式切換至IG ON狀態,發動機冷卻液泵就持續高速運轉)的波形如圖6所示。分析圖5可知,當發動機冷卻液泵運轉時,端子SWP和端子NWP上均有脈沖信號;當發動機冷卻液泵停止運轉時,端子SWP上的電壓持續為0 V(搭鐵信號),端子NWP上的電壓持續為蓄電池電壓。分析圖6可知,將電源模式切換至IG ON狀態,發動機冷卻液泵端子NWP上持續為蓄電池電壓,異常;發動機冷卻液泵高速運轉,端子SWP上產生脈沖信號,說明轉速反饋信號正常。故障出現時,人為給發動機冷卻液泵端子SWP搭鐵信號,發動機冷卻液泵停止運轉,由此推斷轉速控制信號異常,可能的原因有:ECM損壞,無法發出轉速控制信號;轉速控制信號線路虛接。圖6發動機冷卻液泵出現
故障時的相關波形(截屏)
晃動發動機冷卻液泵線束,故障依舊。輕輕拍打ECM導線連接器A40,發現發動機冷卻液泵端子SWP上的電壓偶爾會降低至0 V(圖7),同時發動機冷卻液泵端子NWP上的脈沖信號變得疏散,說明發動機冷卻液泵轉速降低,由此懷疑ECM端子WPO接觸不良,以致其輸出的搭鐵信號無法傳遞至發動機冷卻液泵端子SWP。檢查導線連接器A40,連接牢靠;脫開導線連接器A40檢查,發現端子29(對應ECM端子WPO)退縮,推斷故障是由此引起的。圖7輕輕拍打ECM導線連接器
A40時的相關波形(截屏)
故障排除
修復退縮的ECM導線連接器A40端子29后反復試車,故障未再出現,故障排除。故障總結
通過本故障可知,發動機冷卻液泵端子SWP上的高電位被ECM端子WPO輸出的搭鐵信號下拉至低電位,即從波形上看,脈沖信號的高電位部分是發動機冷卻液泵端子SWP輸出的,低電位部分是由ECM端子WPO輸出的。發動機冷卻液泵轉速信號反饋線上的電位變化與之相反,發動機冷卻液泵端子NWP上的高電位是由ECM端子WPI輸出的,然后被發動機冷卻液泵端子NWP輸出的搭鐵信號下拉至低電位,即從波形上看,脈沖信號的高電位部分是ECM端子WPI輸出的,低電位部分是由發動機冷卻液泵端子NWP輸出的。當發動機冷卻液泵端子SWP無法接收來自ECM端子WPO的搭鐵信號時,為了保護發動機,此時發動機冷卻液泵高速運轉。
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