◆文/北京 牛英偉
一輛2013款科魯茲1.8,行駛里程為 57 623km,更換防凍液儲液罐后,行駛中電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS警告燈亮,儀表臺上的轉(zhuǎn)速表和車速表出現(xiàn)波動,停車后再也無法啟動。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),對發(fā)動機進行啟動操作時,啟動電機不工作,儀表臺上電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS警告燈亮,燃油表、水溫表沒有指示、沒有擋位顯示。
連接專用診斷電腦,無法讀取車輛VIN。使用同車型VIN“強行”進入,高速總線上的模塊無法通訊,低速總線上模塊的數(shù)據(jù)通訊正常(圖1)。
圖1 故障車上各模塊的通訊狀態(tài)
動力轉(zhuǎn)向控制模塊中有通訊類的故障碼(圖2),其含義為:與發(fā)動機控制模塊ECM、電子制動控制模塊EBCM、車身控制模塊BCM失去通訊。
圖2 故障車動力轉(zhuǎn)向控制模塊中的故障碼
通過故障現(xiàn)象和故障碼可以看出,該車故障是由高速總線無法通訊造成的。使用網(wǎng)絡(luò)診斷軟件DBDT進行檢測,顯示高速總線14#有開路,得到的電壓波形如圖3所示。
圖3 故障車高速總線上的電壓波形
測量DLC 6#~14#端子處高速總線終端電阻為121Ω,說明高速總線存在斷路,與之前DBDT診斷的結(jié)果一致。接下來的工作就是要找到斷路的具體位置。
該車高速網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖4所示,高速總線上的各模塊連接方式如圖5所示。斷開TCM,向DLC方向測量高速總線14# CAN Low 的導(dǎo)通情況,電阻為32MΩ;斷開EBCM,測量EBCM至TCM之間高速總線14# CAN Low 的導(dǎo)通情況,電阻為32MΩ;斷開EPS,測量EPS至EBCM之間高速總線14# CAN Low 的導(dǎo)通情況,電阻為32MΩ;斷開插頭X114,測量X114至EPS之間高速總線14# CAN Low 的導(dǎo)通情況,電阻為32MΩ。
通過上述測量,基本可以判斷出插頭X114至EPS之間的高速總線14# CAN Low 的電路中存在故障。該電路位于車輛下方的轉(zhuǎn)向機線束中,由左前霧燈至轉(zhuǎn)向機,沿著前副車架左側(cè)框架布置。
沿著該車轉(zhuǎn)向機線束仔細檢查(圖6),發(fā)現(xiàn)一處線束的外皮有擠壓破損痕跡,撥開后看到其中的高速網(wǎng)絡(luò)線(白色)幾乎完全斷開,只有幾根銹蝕的銅絲和表皮連接。從破損痕跡看,是底盤撞擊造成導(dǎo)線受損。線束表皮是波紋套,破損不易被發(fā)覺,但是內(nèi)部的導(dǎo)線已經(jīng)破損、進水銹蝕,最終導(dǎo)致故障。
更換該段線束后,測得高速總線的電壓波形如圖7所示,該車故障被徹底排除。
圖4 故障車高速網(wǎng)絡(luò)電路圖
圖5 高速網(wǎng)絡(luò)各模塊連接示意圖
圖6 高速網(wǎng)絡(luò)線(白色)幾乎完全斷開
圖7 故障被徹底排除后高速總線的電壓波形
該案例是高速網(wǎng)絡(luò)斷路造成無法通訊的典型故障,網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)線破損、腐蝕,最終呈接近開路狀態(tài)。具體到該車,由于更換防凍液時侵入液體,使故障突顯。