新能源汽车维修中电子诊断技术要点分析

2022-09-11 05:04
农机使用与维修 2022年9期
关键词:新能源驱动发动机

0 引言

随着社会经济水平的不断提升,汽车保有量不断增加,人们出行的便捷性也不断提升。随着国际社会低碳环保理念的不断提升,特别是为了实现我国郑重向世界提出的“碳达峰”和“碳中和”的环保目标,新能源技术在多个行业中都得到了深入应用,新能源汽车技术逐步完善、成熟,各种类型的新能源汽车也逐渐进入到大众视野。与传统燃油汽车相比,新能源汽车的总体结构、故障产生机理、维修与调试技术都更加复杂。新能源汽车以电力驱动为主,内部有很多非常精细的部件,包含大量的电子元件和电子电路,并有非常复杂的电压和电流设备。传统汽车故障诊断技术是将汽车拆卸后进行关键零部件的检测,电子诊断技术是指在不进行汽车关键零部件的拆卸运用先进的电子检测设备进行故障检测与分析。

建筑装饰装修设计人员要运用绿色环保设计理念,结合装饰装修设计中遇到的问题,合理融入与绿色环保有关的装修装饰理念,制定出更为科学的解决措施,不断减少建筑室内装饰装修施工所带来的环境污染。在进行建筑室内装饰装修设计时,设计人员需要加强设计管理,并妥善布局,结合建筑室内装饰装修材料的使用现状,展开科学讨论。例如,在该建筑装饰装修设计过程之中,选择采用地板砖还是木地板,才能够保证建筑室内地面装修装饰效果达到最好。在建筑室内墙面装饰装修过程当中,采用壁纸还是墙面漆,能够获取最佳的装饰效果。

近年来,随着工业化和新型城镇化的快速发展,东营市大批青壮年劳动力和高素质劳动力持续从农村向城市转移,导致农业经营主体的素质不断降低,缺乏新型农业经营主体后备人才。另一方面,东营市的基层技术服务人员总量偏少、年龄偏大,新生力量不足,整个农村科技支撑力量十分薄弱。

电子故障诊断技术基于电子测量技术、信号处理技术及计算机技术的发展逐渐形成的一门综合性技术,电子故障诊断技术可以在设备运行过程中或基本不拆卸的情况下,监测汽车相关设备及零部件的运行状况,对设备的运行状况、故障类型及使用寿命进行预测,降低故障发生概率,科学合理地指导故障维修内容与措施,降低修理费用,节约人力资源与设备投入,是未来新能源汽车维修的主要发展方向。应用电子诊断技术,能快速确认故障点,降低故障诊断难度,提高新能源汽车维修效率,可以保护内部的精细零件,不会损坏车辆本身的结构,提高数据的准确性,保证检测数据的准确性和可靠性。对保障新能源汽车的安全、高效、稳定行驶具有非常重要的意义。

1 新能源汽车的基本结构及常见故障

1.1 纯电动汽车的基本结构及常见故障

纯电动汽车是指可以完全由电池组提供动力源的汽车,我国常见的纯电动汽车是由比亚迪汽车公司生产的e6纯电动汽车。纯电动汽车可以实现汽车尾气零排放,在进行汽车驾驶时,几乎感觉不到噪声,而且纯电动汽车的动力来源较为广泛,可以使用太阳能甚至水力能进行动力驱动。能量转换效率较高,结构也较为简单,没有内燃机,可以降低汽车维修保养量。但是由于目前电池组技术不够成熟,导致动力电池组寿命较短,且更换电池组的更换价格较高。纯电动汽车的常见故障及原因如表1所示。

1.2 混合动力电动汽车的基本结构及常见故障

混合动力汽车是目前市面上使用最为广泛的一种新能源汽车,是使用电动力和其他动力源组合的汽车,目前常见的是由电池组和内燃机组合的汽车。混合动力汽车排气污染较少,可以由电池组单独对汽车进行驱动,有内燃机的配合可以实现新能源汽车的长时间续航。混合动力汽车常见故障及原因如表2所示。

2 电子诊断技术的概念和应用价值

与传统燃油汽车相比,新能源汽车对电路系统的依赖性非常强,内部电路的排布复杂程度更高,电子控制技术也更为高级

。结合目前社会和汽车行业的发展趋势,可合理预测,未来新能源汽车的市场份额必然会不断增加,集成控制系统的运行压力也会不断增大,电路负荷会随着集成控制系统的运行而增大,使得新能源汽车的电路系统比传统燃油汽车更容易发生故障,一旦电路系统出现问题,就会对汽车功能性的实现产生影响,进而可能造成严重的交通事故,威胁驾驶员和乘客的人身安全。

随着科学技术的进步与发展,新能源汽车在市场中的保有量不断上涨,新能源汽车的占有率连续三年以10%的速度提升。与传统燃油汽车相比,新能源汽车的零部件种类、组装方式、维修方法的复杂程度更高,对车辆维修专业技术的要求更高,并且对汽车运行产生影响的原因也更加多样

。通过在新能源汽车故障排查阶段灵活应用电子诊断技术,不需要对汽车进行大范围拆卸,即可确定故障点,进而结合故障类型制定针对性维修策略,减少对汽车其他部件产生影响,避免浪费不必要的资源,并且大幅提高汽车维修的精准性;电子诊断技术还能在维修中提前发现车辆其他隐性故障,从而降低车辆维修后的返修率。同时,电子诊断技术由于具有多样性技术特点,还支持检查新能源汽车的运行系统,为新能源汽车的运行和发展提供重要的技术保障。

3 电子诊断技术在新能源汽车维修中的应用要点

3.1 发动机和驱动电机维修

动力电池是新能源汽车的主要动力来源之一,也是常见的维修部件之一

。新能源汽车有电动汽车、气体燃料汽车、生物燃料汽车等多种类型,新能源汽车中安装的动力电池也会根据其类型和使用需求的不同进行相应的调整。目前,最常见的新能源汽车动力电池类型主要包含燃料电池、铅酸电池、锂离子电池、燃料和镍氢电池等多种类型,各类电池对不同的使用环境,有着较高的要求。电池虽然有较长的使用寿命,如果使用环境无法达到相关要求,长时间运行后发生故障的概率很高。

3.2 动力电池维修

发动机和驱动电机是汽车的中枢系统,新能源汽车中因应用了很多新兴技术,发动机出现故障的频率远高于传统燃油汽车的发动机

。对新能源汽车发动机和驱动电机产生影响的因素也较为复杂,如冷却系统制冷效果不佳、动力不足等,维修人员可通过应用电子诊断技术获取发动机和驱动电机运行信息,排查发动机和驱动电机在运行过程中存在的故障。如车主发现新能源汽车在行驶过程中出现动力不足现象,但是发动机和驱动电机在运转,则故障可能发生在新能源汽车内部的燃油系统中,因故障造成油压偏低;也可能发生在驱动电机内部。可利用电子诊断技术获取车辆负荷、空气流量、转速等相关数据,再逐一排查最终确定故障点。若新能源汽车无法正常启动,故障很可能发生在动力驱动系统中,可利用故障读取器读取动力系统中的故障信息,使维修人员能更准确地判断故障发生位置。

(5)空气预热器漏风。锅炉空气预热器漏风率偏高是造成机组厂用电率偏高的又一重要原因。空气预热器为管式空气预热器,因安装制造因素,后期运行过程中出现的低温腐蚀因素,造成空气预热器漏风率偏高,偏高约0.5%。

电子诊断技术具有良好的适应性,对不同类型的动力电池都具有较好的诊断效果,汽车维修人员应结合新能源汽车类型和电池类型的不同选择针对性电子诊断方式,使维修人员能全面获取动力电池的电压、温度、电流等动态数据,还可将采集到的数据上传到其他终端,通过相关数据对比,寻找可能故障点,提高对采集数据的利用率,提高汽车维修的质量和效率。电子诊断技术的应用,不仅能提高动力电池运行的稳定性,还能对电池运行环境进行充分分析,有利于提高电池的使用寿命。

3.3 电路系统的诊断

电子诊断技术是一种利用电子仪器设备对新能源汽车故障进行检测的新型技术。在不进行汽车关键零部件的拆卸下运用先进的电子检测设备进行故障检测与分析,能大幅提升新能源汽车运行故障的检测效率,优化新能源汽车故障维修方法,提高车辆维修效果。

3.4 底盘输出功率诊断

底盘输出功率也是会对新能源汽车性能产生直接影响的关键因素

。传统汽车故障检修技术并不能直接判断汽车底盘的输出功率,而应用电子诊断技术,首先启动汽车发动机或驱动电机,并始终保持稳定运转状态,然后检测汽车底盘输出功率,最后排查可能存在的故障,对故障进行维修。电子诊断技术一方面提高了新能源汽车底盘输出功率的检测效率,一方面能消除新能源汽车行驶的安全隐患,提高了新能源汽车运行的安全性和稳定性。电子诊断技术可以应用于汽车底盘输出功率的测量和诊断。

乘船来到和悦洲。旧址上重建的景区“修旧如旧”,青石板路打扫得干干净净,使老街清寂却不失尊严体面。从旧址揣摩房子当年规模构造,可想当年和悦洲上商务繁忙,房屋主人殷实富足。乘坐电瓶观光车环岛参观,司机是本地居民,是个健谈的人。“当年鼎盛时,大通有十万人口,报馆就有4个,还有女子学堂!”我们还来不及追忆感叹,车已行至和悦洲西,“这里才播种了油菜。明天春天更好看了!”他指给我们看眼前的一片江滩,话语里全是对家乡过往的自豪,正铺展开新画卷的憧憬。

3.5 混合动力汽车油样检查

除采用新型能源作为汽车驱动力的新能源汽车以外,混合动力汽车也是目前较为常见的新能源汽车类型。该类型汽车对驱动装置进行改造,将电动机和发动机进行组合,实现混合动力的应用。发动机零部件主要包括变速驱动桥总成、HV蓄电池、HV-ECU、阿特金森循环发动机等,电动机则是新能源汽车启动和运行的动力来源,并且能为汽车提供变速时所需的动能。混合动力汽车在出现故障后,应用电子诊断技术对故障信息进行诊断,若故障发生位置不在电动机中,则应对发动机中的油样进行提取和检测。还可利用电子诊断技术进行信号检测,在示波器中分析信号变化情况,并对发动机部分进行电压监测,测试启动瞬间各部分电压的变化情况,最终获得准确的故障点信息。采用油液光谱分析技术和油液铁谱分析技术对油液进行检测,在较高磁场环境下分离油液中的机械磨损颗粒,对新能源汽车发动机磨损情况进行分析,判断发动机的运行状态。

4 结语

综上所述,新能源汽车与传统燃油汽车相比,虽然在能源的消耗和利用上都获得了显著的优化,但是由于技术限制,在实际行驶中出现故障的概率仍然较高。通过应用电子诊断技术,在不拆卸汽车的情况下,能快速高效地获取车辆的动态数据,快速准确地获取故障信息,帮助维修人员以此为依据制定维修方案,极大程度地提升了新能源汽车的维修和养护效率。

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