广告
广告
点火线圈常见故障检测以及点火线圈周边部件故障排查思路
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

点火线圈常见故障检测以及点火线圈周边部件故障排查思路

2021-04-29 14:25:43 来源:重拾女人心 点击:2488

【哔哥哔特导读】每一次启动辆车,点火线圈也将开始工作,点火线圈的性能是缸内燃油混合气体能否正常点燃的必备条件。这决定着启动汽车是否顺畅。本文将介绍点火线圈常见故障的几种表现。再者介绍了更换新点火线圈后怎么进一步去排查故障问题。

发动机的正常工作中离不开点火系统,而精准的点火时机和充足的点火作电压是确保缸内燃油混合气体正常点燃的必备条件。在不同工作状况下,电子器件控制单元决定着最佳点火时机,而点火线圈的性能是决定点火电压的重要关键!

线圈

点火线圈长期应用后,点火线圈会慢慢发生故障,造成点火电压降低,火花塞发出的火花较弱,点火能力不足,进而造成车子怠速熄火、间断性歇火,乃至点火困难等常见故障。当发觉车子发生故障,就应当尽早查验并拆换点火线圈。那么,点火线圈常见故障主要表现都有哪些?又是什么常见故障引起了这种主要表现?

点火线圈常见故障的五大主要表现

当一支线圈发生故障电压不够时,相对应的气缸便会停止工作,导致车子怠速抖动、给油无力、故障灯亮起;

假如点火线圈发生漏电,怠速时车子很有可能产生颤动,而给油时一定会产生颤动,且驱动力不够;

给油加快时,点火线圈发生断电,导致加速乏力;

不被点燃的燃油混合气体会被排气管排出来,而在排气管的高溫作用下,燃油混合气体很有可能会被点燃进而燃烧,造成三元催化阻塞并失效,排放问题加重;

点火线圈发生常见故障还会继续造成汽车发动机振动加重,废气中汽油味很大。

点火线圈故障清查与解决方法

绝缘层护套脆化或开关三极管毁坏是造成 点火线圈毁坏的关键缘故,而火花塞间隙增加会造成主线圈负载增大、发热太多,进而加速绝缘层护套脆化。如果火花塞间隙缩小,会造成次级线圈放电电流增大,发热过大,绝缘层护套脆化加速。

通过拼装加工工艺制造的点火线圈很有可能出现绝缘层材料耐久性差、线圈内阻大、发热大、三极管品质不佳等产品质量问题,使用期限也较短。因而,整合设计、线圈和模块封裝变成一体的点火线圈更加可靠。

如果点火线圈拆换没多久后又发生烧毁的状况,此刻必须对别的部件进行进一步的排查,找到缘故:

查验发电机,如果发电机发电能力过高,会造成点火线圈负荷过重并烧毁;

查验火花塞间隙是不是过大,如果过大需调整空隙或更换火花塞;

查验气缸压缩比,如果异常需调整压缩比;

检验车子电脑版本是不是发生常见故障,并消除故障信息;

检验汽车电瓶电压是不是平稳;

查验高压电线的电阻器是不是一切正常,假如异常需拆换高压电线;

查验次级线圈是不是有短路故障状况;

检验点火控制板的初中级电流量是不是过高,造成 了点火线圈超温。

要想确保点火线圈更长的使用期限,在应用过程中,大家需尽可能避免点火线圈受潮、常常查验、清理、拧紧线路连接头,避免短路或搭铁。拆换点火线圈提议成套设备拆换,避免短期内内别的点火线圈又出现故障,造成不必要的困扰。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
线圈 点火线圈 电机
  • 三线圈WPT系统的新型补偿网络设计

    三线圈WPT系统的新型补偿网络设计

    含有中继线圈的三线圈WPT系统可以提高系统的传输距离和传输效率,但在现有的补偿网络结构分析中未考虑非相邻线圈间的耦合影响(交叉耦合效应)。本文基于耦合电感模型分析并建立了传统自感谐振式SSS补偿结构的三线圈WPT磁耦合系统的数学模型。

  • 无线供电系统磁芯布局优化设计

    无线供电系统磁芯布局优化设计

    无线供电系统中线圈结构设计需要兼顾传输效率、抗偏移、重量、体积、漏磁等诸多关键指标,因此需要建立线圈结构的多目标优化模型以实现磁芯最优布局。本文以正对时互感和所占用体积为设计基准,研究原副边磁芯位移变化对互感、互感保持系数、体积和磁感应强度的影响。

  • 基于S/SP补偿的无线电能传输系统特性分析及线圈优化设计

    基于S/SP补偿的无线电能传输系统特性分析及线圈优化设计

    谐振式无线电能传输系统的磁耦合系统损耗与其线圈设计和补偿网络有关,该文根据电路理论分析磁耦合系统在S/SP补偿结构下的系统谐波特性,建立谐波影响下的S/SP补偿基波阻抗等效模型并提出基于线圈匝数的优化设计方法。

  • 为实现脱碳社会的超导磁能贮存(SMES)技术

    为实现脱碳社会的超导磁能贮存(SMES)技术

    所谓超导磁能贮存(SMES),是由超导线圈产生空间强磁场得到电能,并将这种电能以磁能的形式贮存的方法;也就是说,利用超导电阻为零的特性和利用超导线圈本身电感(inductance)不衰减电流并使其持续流动的性质,原封不动地将电力贮存起来的方法。

  • 松下汽车电感器如何助力产品创新?

    松下汽车电感器如何助力产品创新?

    谈及电感器,松下电器工业公司的特定产品组合与针对汽车应用需求量身定制的线圈广泛相关,并能够在汽车的典型且相当恶劣的条件下完美运行:高温、冲击和振动的影响对电子元件的坚固性、安全性和寿命提出了很高的要求。

  • 影响罗氏线圈性能的因素分析

    影响罗氏线圈性能的因素分析

    罗氏线圈电流互感器凭借测量精度高、测量频带宽和制作成本低等优点在智能电器中有着广泛的应用,而线圈匝数对罗氏线圈性能有关键影响。本文采用理论分析和软件仿真的方法,对影响罗氏线圈性能的因素进行分析。

  • 强化发动机性能首先从改良点火线圈做起

    强化发动机性能首先从改良点火线圈做起

    汽车的点火系统中,点火线圈是汽车启动的关键,点火线圈的性能影响着发动机的稳定性。那么这里就来说说通过改装点火线圈提升性能,进而增强发动机的稳定性。

  • 汽车点火线圈排除故障以及正确操作实用技巧

    汽车点火线圈排除故障以及正确操作实用技巧

    本文主要从点火线圈的基本原理,再者介绍了点火线圈常见的几个故障症状并结合点火线圈的基本原理介绍了如何正确的使用点火线圈。

  • 学会这两个方法就可以轻松测量点火线圈

    学会这两个方法就可以轻松测量点火线圈

    本文主要介绍了点火线圈,怎么样使用万用表来测量点火线圈,点火线圈是长沙高压电的元件,在铁心上有两组线圈,分别是初级绕组和次级绕组,它们各自有自己的电阻值,达不到额定值的点火线圈需要更换。

  • 导致点火线圈毁坏的因素 共同来了解了解

    导致点火线圈毁坏的因素 共同来了解了解

    本文主要介绍了点火线圈,首先点火线圈为什么会一直烧坏的原因,其次介绍了点火线圈的工作原理,然后介绍了点火线圈坏了有哪些表现,最后介绍了点火线圈烧坏的主要原因。

  • 点火线圈的原理和介绍以及怎么处理异常

    点火线圈的原理和介绍以及怎么处理异常

    本文主要介绍了点火线圈,点火线圈的原理以及如何检查,可以用高阻抗数字万用表和发光二极管来测试,电阻测试;点火线圈烧坏的原因有哪些等。

  • 一起来谈谈点火线圈 你对它了解多少呢

    一起来谈谈点火线圈 你对它了解多少呢

    本文首先介绍了点火线圈,点火线圈有点像变压器;其次介绍了点火线圈损坏的几点原因,一是点火线圈的绝缘层加快老化、二是点火线圈出现超负荷的情况、三是汽车发动机温度太高融化了点火线圈的绝缘漆胶;最后介绍了点火线圈出现故障如何解决。

  • 高集成的MCU方案已成电机应用趋势?

    高集成的MCU方案已成电机应用趋势?

    高集成化的芯片成为当下MCU领域研发和市场布局的重点,但是在实际应用中仍然面临散热等痛点问题,MCU厂商是如何解决和优化这些痛点?

  • 新品速递|关注英飞凌、兆易创新、极海...多家半导体厂商新品动态

    新品速递|关注英飞凌、兆易创新、极海...多家半导体厂商新品动态

    最近一周,多家半导体大厂发布新品,其中英飞凌推出了D²PAK和DPAK封装的 TRENCHSTOP™的IGBT7系列器件,兆易创新、极海半导体等也在MCU、电机控制专用栅极驱动器等领域取得产品最新进展。

  • 基于XMC1302的吊扇解决方案

    基于XMC1302的吊扇解决方案

    随着科技的发展,空调日渐普及,但是吊扇依旧受到众多消费者的青睐。英飞凌的永磁同步电机吊扇解决方案由非隔离的15V、700mA高压(HV)降压转换器ICE5BR2280BZ和单片集成NPN型电压调节器TLE4284供电,采用IM241系列CIPOSTM Micro IPM作为驱动。

  • 如何实现新能源汽车800V高压电驱系统低成本化

    如何实现新能源汽车800V高压电驱系统低成本化

    800V高压电驱系统降本路径主要分为:结构创新、电机高速化、电驱系统高压化、电驱系统高效化、减速箱高速低成本化、油液混合冷却技术、一体化热设计与热管理以及可靠性降本。

  • 汇川联合动力Si-SiC混合模块电机控制器——PD4H混碳电控

    汇川联合动力Si-SiC混合模块电机控制器——PD4H混碳电控

    汇川联合动力始终致力于技术创新,持续优化电驱动系统效率,为终端用户提供续航里程提升的卓越体验。

  • 稀土永磁NdFeB新型汽车发电机的研发

    稀土永磁NdFeB新型汽车发电机的研发

    本文提出了两款永磁汽车发电机的转子结构:径向磁通的空心结构转子和切向磁通的高气隙磁密转子。二者的共同特点是将汽车发电机的两大性能指标之一的[零电流转速]降低到600rpm以下。该发电机非常适用于城市公交车,提高了效率,延长了车载蓄电池的使用寿命,节能节油,经济效益明显。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任