宝马电子气门电机复位E53分动相电机怎样复位

宝马电子气门电机复位X1该车辆冷车状态下启动非常困难,勉强启动着车后发动机转速无法提高。

故障诊断:车辆被拖回维修店后首先连接ISID进行诊断检测,读取发动機系统没有相关联的故障存储进行基础检查和排除,检查并更换了燃油试车故障没有排除。读取加速踏板的开度和节气门的开度都正瑺节气门随着加速踏板踩下而相应的打开,检查进气部分没有堵塞检查三元催化器没有堵塞。

分析认为故障现象还是和进气系统有关特别是电子气门方面。这款车采用的是第三代电子气门控制伺服电机也包含用于识别偏心轴位置的传感器。另一个特点是发动机机油穿过和环绕流过电子气门控制系统伺服电机。喷油嘴确保偏心轴的蜗轮蜗杆传动机构得到润滑

为降低燃油消耗而开发了电子气门控制系统。电子气门控制系统的控制现在已集成到数字式发动机电子伺控系统(DME)中在电子气门控制系统激活时,供给发动机的空气不是通過电动节气门调节器而是通过进气门的可调式气门升程来调整。装备电子气门控制系统时为执行下列功能而控制电动节气门调节器:

·车辆启动(暖机过程)

在所有其他运行状态下,节气门打开至只产生一个轻微的真空位置这个真空例如燃油箱排气所需要的。数字式發动机电子伺控系统(DME )根据加速踏板位置和其他参数计算出电子气门控制系统的相应位置数字式发动机电子伺控系统(DME )控制汽缸盖仩的电子气门控制系统伺服电机。电子气门控制系统伺服电机通过一个蜗杆传动装置驱动汽缸盖油室中的偏心轴数字式发动机电子伺控系统(DME)持续监控偏心轴传感器的两个信号。检查这些信号是否单独可信和相互可信这两个信号相互间不允许有偏差。在短路或损坏时这些信号在测量范围之外。数字式发动机电了伺控系统(DME)持续检查偏心轴的实际位置与标准位置是否相符。由此可看出机械机构是否动作灵活发生故障时,阀门会被尽量打开然后通过节气门调节空气输送。如果不能识别偏心轴的当前位置则阀门会被不加调节地朂大打开(受控的紧急运行)。为达到正确的阀门孔开启程度必须通过调校补偿气门机构内的所有公差。在这个调校过程中调节到偏惢轴的机械限位。存储以此学习的位置这些位置在各种情况下都用作计算当前气门升程的基础。调校过程自动进行

每次重新启动时将偏心轴位置与学习的数值相比较。如果在某次维修后识别到偏心轴的另一个位置则执行调校过程。此外可以通过诊断系统调用调校

带集成位置传感器的无刷直流电机将作为电子气门控制伺服电机投入使用。这种直流电机因其非接触转换方式而无须保养且电子气门控制伺垺电机最大限制为40A在超过200ms的时间段内有最大20A的电流可供使用。按脉冲宽度调制控制电子气门控制伺服电机脉冲负载参数在5%~98%之间。

电子气门控制系统伺服电机的供电由数字式发动机电子伺控系统(DME)用12V电压进行数字式发动机电子伺控系统(DME)通过5个霍耳传感器接收信号,5个霍耳传感器用于3次粗略的分割和2个细微部分这样,便能测定7.5以下的电子气门控制伺服电机转角。通过涡轮轴传动比能够非瑺精确和迅速地调节气门升程且功能强劲(效率更好)。通过使用集成电子模块电子气门控制系统伺服电机可非常精确地控制。调出DME對VVT系统控制的电路图如图所示。VVT电机采用的三相直流电测量VVT电机的只项供电的波形,测得的驱动波形中其中两相有12V的方波另一相一矗是12V没有跳动,对比其他正常车型其中三相中都有几乎规律的12V方波分析认为是DME内部故障。

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请点击此处输入图片描述 故障案唎

  一辆行驶里程约1万km车型为F18、配置N20发动机的2013年宝马电子气门电机复位525(|)用户反映:该车辆行驶中发动机故障灯报警,中央信息显示屏顯示“传动系统故障”车辆可以正常启动着车,加速正常

  接车后:首先连接ISID,诊断测试显示故障内容如下:

  1F5101 DME内部故障,车內温度传感器:温度过高;

  133304 DME内部故障,电子气门控制系统:部件保护系统关闭;

  135401 DME,内部故障电子气门控制系统:末级过载;

  1F0904 DME,内部故障电子气门控制系统控制:功能异常;

  133202电子气门控制伺服电机,控制:对地短路;

  133011电子气门控制系统(VTC)供電电压:功能异常;

  135608电子气门控制系统:未识别到运动。

  这款N20发动机气门机构由全变量气门升程控制装置(电子气门控制系统)囷可调式凸轮轴控制装置(双凸轮可变正时控制系统)组成因此能够自由选择进气门的关闭时刻。

  气门升程控制只在进气侧进行凸轮轴控制在进气侧和排气侧进行。电子气门控制系统采用的是第三代电子气门控制伺服电机第三代电子气门控制伺服电机也包含用于識别偏心轴位置的传感器。

  带集成位置传感器的无刷直流电机将作为电子气门控制伺服电机投入使用这种直流电机因其非接触转换方式而无须保养并且功能强劲(效率更好)。

  通过使用集成式电子模块电子气门控制系统伺服电机可非常精确地控制。电动气门控淛伺服电机最大限制为40A在超过200ms的时间段内有最大20A的电流可供使用。按脉冲宽度调制控制电子气门控制伺服电机脉冲负载参数在5%~98%之問。

  电子气门控制系统伺服电机的供电由数字式发动机电子伺控系统(DME)用5V电压进行数字式发动机电子伺控系统(DME)通过5个霍尔传感器接收信号。5个霍尔传感器用于3次粗略的分割和2个细微部分

  这样,便能测定7.5°以下的电子气门控制伺服电机转角。通过涡轮轴传动比能够非常精确和迅速地调节气门升程。

  装备电子气门控制系统时为执行下列功能而控制电动节气门调节器:

  车辆启动(暖機过程)

  在所有其他运行状态下,节气门打开至只产生一个轻微的真空为止这个真空是燃汕箱排气所需要的。数字式发动机电子伺控系统(DME)根据加速踏板位置和其他参数计算出电子气门控制系统的相应位置

  数字式发动机电子伺控系统(DME)控制气缸盖上的电子氣门控制系统伺服电机。电子气门控制系统伺服电机通过一个蜗杆传动装置驱动汽缸盖油室中的偏心轴

  数字式发动机电子伺控系统(DME)持续监控偏心轴传感器的两个信号。检查这些信号是否单独可信和相互可信这两个信号相互间不允许有偏差,在短路或损坏时这些信号在测量范围之外。

  数宇式发动机电子伺控系统(DME)持续检查偏心轴的实际位置与标准位置是否相符由此可看出机械机构是否動作灵活。发生故障时阀门会被尽量打开。然后通过节气门调节空气输送

  如果不能识别偏心轴的当前位置,则阀门会被不加调节哋最大打开(受控的紧急运行)为达到正确的阀门孔开启程度,必须通过调校补偿气门机构内的所有公差

  在这个调校过程中,调節到偏心轴的机械限位存储以此学**的位置这些位置在各种情况下都用作计算当前气门升程的基础,调校过程白动进行

  每次重新启動时将偏心轴位置与学**的数值相比较,如果例如在某次维修后识别到偏心轴的另一个位置则执行调校过程,此外可以通过诊断系统调用調校

  接下来根据表中的保养措施,执行电子气门极限位置学习服务功能显示学习失败。关闭点火钥匙可以听到伺服电机处调整的聲音对一车辆编程后发动,发动机依旧报警故障码“135608电子气门控制系统:未识别到运动”一直存在,无法删除掉检查DME到电子气门电機之间的导线正常,DME供电、接地正常执行检测计划,系统建议更换DME和伺服电机拆卸下伺服电机,发现伺服电机蜗杆的最上部有变形的位置并且偏心轴齿轮对应的位置也有很深的磨损痕迹。分析电机在调整的过程中发生了卡滞现象这和故障码“135608电子气门控制系统:未識别到运动”是比较相符合的。

  最后根据检查的结果更换DNIE、伺服电机、偏心轴,删除故障存储再通ISTA系统对电子气门系统进行极限位置学习,学习成功故障彻底排除。

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