Запуск двигателя от вспомогательного источника питания
Subaru Forester
См. соответствующий Раздел во Введении в начале Руководства.
Запуск двигателя от вспомогательного источника питания
Subaru Forester
См. соответствующий Раздел во Введении в начале Руководства.
Общие параметры
| Напряжение бортовой сети | 12В |
Аккумуляторная батарея
|
Тип |
|
| для Европы | |
| Модель без турбокомпрессора | |
| РКПП | 55D23L |
| AT | 65D23L |
| Модель с турбокомпрессором | |
| РКПП | 55D23L |
| АТ | 75D23L |
| прочие | 50D20L |
|
Емкость, Ач |
|
| для Европы | |
| РКПП | 75 (48) |
| AT | 85 (52) |
| прочие | 40 |
| Максимальный пусковой ток, А | |
| РКПП | 130-158 |
| AT | 140-172 |
Система зажигания
| Тип | прямое зажигание Map-DIS (как часть системы управления и распрделенного впрыска MPFI) |
| Порядок зажигания | 1-3-2-4 |
| Базовый угол опережения зажигания, град перед ВМТ, (не регулируется, задается блоком управления) |
|
| Модели без турбокомрессора | 10±10, при 650 об/мин (при 670 об/мин на моделях с АТ) |
| Модели с турбокомпрессором | 12±10, при 700 об/мин |
Катушки зажигания
|
Тип |
|
| Модели без турбонаддува Hitachi | СМ12-100 |
| Модели с турбонаддувом Diamond | F569-01R |
|
Сопротивление обмоток катушек зажигания, |
|
| Первичные обмотки (между клеммами 1 и 2; и 2 и 3) | |
| Hitachi СМ12-100 | 0.63 ÷ 0.77 |
| Diamond F569-01R | 0.62 ÷ 0.76 |
| Вторичные обмотки (между клеммами А и В; и С и D) | |
| Hitachi СМ12-100 | 10400 ÷ 156000 |
| Diamond F569-01R | 18900 ÷ 24150 |
| Сопротивление между первичной клеммой и корпусом катушечной сборки, МОм | Не менее 10 |
Свечи зажигания и ВВ электропроводка
|
Тип свечей зажигания |
|
| Двигатели 2.0 л | |
| Модели без турбонаддува | |
| Модели, оборудованные каталитическим преобразователем |
Champion RC10YC4 (межэлектродный зазор 1.0 ÷ 1.1 мм)/RC9YCC, (зазор 0.8 мм) |
| Модели без каталитического преобразователя | |
| NGK | BKR6E-11 (зазор 0.8 мм) |
| Autolite: | APP3923, (зазор 1.0 мм) |
| Bosch: | FR8DCX, (зазор 1.1 мм) |
| Beru: | UXF79, (зазор 1.1 мм) |
| Модели с турбонаддувом | NGK PFR6B (зазор 0.7 ÷ 0.8 мм) |
| Champion | RC 8PYP (зазор 0.8 мм) |
| Двигатели 2.5 л | |
| Модели без турбонаддува | RC10YP4A (Champion) |
| Модели с турбонаддувом | PFR5B-11 (NGK) |
| Сопротивление свечных проводов, кОм | |
| Свечи 1-го и 3-го цилиндров | 6.43 ÷ 15.01 |
| Свечи 2-го и 4-го цилиндров | 6.67 ÷ 15.57 |
Система заряда. Генератор
| Тип | Mitsubishi А2Т09591 со встроенным регулятором напряжения |
| Полярность заземления | » — « |
| Напряжение и ток отдачи | 12В/75А |
| Тип якоря | 3 фазы, обмотки соединены звездой |
| Выпрямление | Полное, на 8 диодах |
| Частота вращения при 13.5В и 20°С, об/мин | 700 |
| Ток отдачи, А | |
| При оборотах двигателя 1500 в мин | 35 |
| При оборотах двигателя 2500 в мин | 64 (14 В) |
| При оборотах двигателя 5000 в мин | 77 |
| Диаметр контактного кольца генератора, мм | |
| Номинальное значение | 22.7 |
| Предельное допустимое значение | 22.1 |
Система запуска. Стартер
Стартеры Nippondenso
| Тип | 128000-8311 или 129000-8321, с редуктором |
| Напряжение (В)/Мощность (кВт) | |
| 128000-8311 | 12/1.0 |
| 128000-8321 | 12/1.4 |
| Направление вращения | Против часовой стрелки |
| Количество зубьев шестерни | |
| 128000-8311 | 9 |
| 128000-8321 | 9 |
| Проверка стартера без нагрузки | |
| Напряжение/Ток (max), В/А | 11/90 |
| Частота вращения, об/мин | |
| Модель 128000-8311 | 3000 |
| Модель 128000-8321 | 2900 |
|
Проверка стартера под нагрузкой |
|
| Рекомендованный метод | |
| Модель 128000-8311 | |
| Напряжение (В)/Крутящий момент (Нм) | 8/10 |
| Ток (А)/Частота вращения | |
| (об/мин) | 280 (max)/900 |
| Модель 128000-8321 | |
| Напряжение (В)/Крутящий момент (Нм) | 8/14 |
| Ток (А)/Частота вращения | |
| (об/мин) | 370 (max)/880 |
|
Альтернативный метод с прикладыванием |
|
| Модель 128000-8311 | |
| Напряжение (В)/Ток (А) | 5/800 (max) |
| Тормозящий момент (Нм) | 27 |
| Модель 128000-8321 | |
| Напряжение (В)/Ток (А) | 5/1050 (max) |
| Тормозящий момент (Нм) | 27 |
| Наружный диаметр коллектора якорной сборки, мм | |
| Номинальное значение | 30 |
| Предельное допустимое значение | 29 |
| Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм | |
| Номинальное значение | 0.02 |
| Предельное допустимое значение | 0.05 |
| Глубина подрезки изоляции между ламелями коллектора, мм | |
| Номинальное значение | 0.6 |
| Предельное допустимое значение | 0.2 |
| Длина угольных щеток, мм | |
| Номинальное значение | 15 |
| Предельное допустимое значение | 10 |
Стартеры Mitsubishi
| Тип | MIT70381A, MIT75681 или MIT77181, с редуктором |
| Напряжение (В)/Мощность (кВт) | |
| MIT70381A и MIT77181 | 12/1.0 |
| MIT75681 | 12/1.4 |
| Направление вращения | Против часовой стрелки |
| Количество зубьев шестерни | |
| MIT70381A и MIT77181 | 8 |
| MIT75681 | 9 |
| Величина зазора между корпусом и ведущей шестерней, мм | 0.5 ÷ 2.0 |
| Проверка стартера без нагрузки | |
| Напряжение/Ток (max), В/А | 11/90 |
| Частота вращения (все модели), об/мин | 3000 |
|
Проверка стартера под нагрузкой |
|
| Рекомендованный метод | |
| Модели MIT70381A и MIT77181 | |
| Напряжение (В)/Крутящий момент (Нм) | 8/8.5 |
| Ток (А)/Частота вращения | |
| (об/мин) | 280 (max)/980 |
| Модель MIT75681 | |
| Напряжение (В)/Крутящий момент (НЧм) | 7.7/10 |
| Ток (А)/Частота вращения | |
| (об/мин) | 300 (max)/1000 |
| Альтернативный метод с прикладыванием тормозного момента (номинальные значения) |
|
| Модели MIT70381A и MIT77181 | |
| Напряжение (В)/Ток (А) | 4/780 (max) |
| Тормозящий момент (Нм) | 18 |
| Модель MIT75681 | |
| Напряжение (В)/Ток (А) | 4/980 (max) |
| Тормозящий момент (Нм) | 27 |
| Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм | |
| Номинальное значение | 0.05 |
| Предельное допустимое значение | 0.10 |
| Глубина подрезки изоляции между ламелями коллектора, мм |
0.5 ÷ 0.8 |
| Длина угольных щеток, мм | |
| Номинальное значение | 17.5 |
| Предельное допустимое значение | 12.0 |
| Усилие, развиваемое щеточными пружинами, Н | |
| Модели MIT70381A и MIT77181 | |
| Номинальное значение (новая щетка) | 20.6 |
| Минимальное допустимое значение | 6.9 |
| Модели MIT75681 | |
| Номинальное значение (новая щетка) | 24.5 |
| Минимальное допустимое значение | 9.32 |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Приведены также в тексте Главы и на иллюстрациях
| Свечи зажигания | 21 |
| Лямбда-зонд | |
| модели без турбокомпрессора | 18-24 |
| модели с турбокомпрессором | 41-47 |
| Датчик детонации | |
| модели без турбокомпрессора | 21-26 |
| модели с турбокомпрессором | 6 |
В состав электрооборудования двигателя входят компоненты систем зажигания, заряда
и запуска. Ввиду того, что данные системы имеют непосредственное отношение к работе
двигателя, они рассматриваются отдельно от прочего бортового электрооборудования
(такого как сигнальные и осветительные огни, приборы управления и т.п.), размещению,
конструкции и принципам функционирования которого посвящена Глава Бортовое
электрооборудование).
При обслуживании компонентов систем электрооборудования следует соблюдать особые
меры предосторожности во избежание риска выхода из строя полупроводниковых элементов,
а также с целью предотвращения получения элеткротравм. Помните, что генератор
и стартер напрямую подсоединены к батарее и в случае перегрузки или короткого
замыкания могут стать причиной пожара. Старайтесь не допускать попадания волос
и свободных фрагментов одежды в приводной ремень генератора.
Приступая к обслуживанию электрооборудования, обязательно снимайте наручные часы,
кольца и прочие металлические украшения. Даже при отсоединенной батарее разряд
конденсаторов при случайном заземлении их клемм может привести к получению электрического
шока или сильного ожога.
Не допускайте нарушения полярности при подключении батареи. В состав таких компонентов,
как генератор, или электронные блоки управления входят полупроводниковые элементы,
которые могут быть выведены из строя при неправильном подсоединении проводов.
При выполнении запуска двигателя от внешнего источника питания, или подсоединении
зарядного устройства также соблюдайте полярность подключения проводов (см. соответствующий
Раздел во Введении к настоящему Руководству).
Никогда не отсоединяйте электропроводку от батареи, генератора или диагностического
оборудования при работающем двигателе.
Не допускайте проворачивания двигателем отсоединенного генератора.
Ни в коем случае не производите проверку наличия выходного напряжения генератора
путем заземления его клемм.
Не применяйте для проверки наличия проводимости в цепи омметры, оборудованные
ручной динамо-машиной.
При выполнении каких-либо работ по обслуживанию электрооборудования следите, чтобы
от батареи был отключен отрицательный провод.
Перед использованием электродуговой сварки в обязательном порядке отсоединяйте
батарею, генератор и такие компоненты, как ECM систем питания/зажигания во избежание
риска их повреждения.
Система выпуска — общая информация Subaru Forester
![]() |
К обслуживанию системы выпуска |
Типичная конструкция системы выпуска отработавших газов
Типичная конструкция системы выпуска отработавших газов
Конструкция Замена компонентов системы выпуска отработавших газов заключается
главным образом в демонтаже и установке термозащитных экранов/отсоединении и подсоединении
секций сборки. Следует помнить, что термозащитные экраны и резиновые подвесы опорных
кронштейнов должны при сборке устанавливаться строго на свои прежние места.
Ввиду того, что в процессе эксплуатации автомобиля компоненты системы выпуска
отработавших газов постоянно подвергаются агрессивным воздействиям окружающей
среды и высоких температур, компоненты сборки могут оказаться “намертво прикипевшими”
друг к другу, поэтому, прежде чем приступать к отпусканию крепежа, следует пропитать
стыки соответствующих секций проникающим маслом. В особо тяжелых случаях придется
воспользоваться ножовкой, зубилом или автогеном. Правильнее всего будет поручить
выполнение замены компонентов системы специалистам автосервиса.
Снятие и установка турбокомпрессора
Детали установки турбокомпрессора
Детали установки турбокомпрессора
Схема подключения вакуумных шлангов
![]() |
|
1 —
|
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||||||
|
||||||||||
Порядок снятия турбокомпрессора
![]() |
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
Проверки
Перепускной клапан сброса давления
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
![]() |
Во избежание повреждения |
Давление наддува
Проверка давления наддува
![]() |
|
1 — |
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
Состояние компрессора
Промежуточный охладитель (интеркулер)
Снятие компонентов
Интеркулер (Intercooler)
Слив охлаждающей жидкости
![]() |
|
|
1 — |
|
Снятие охладителя производится в сборе с воздуховодами
![]() |
|
|
1 — |
|
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||||||
|
||||||||||
Радиатор интеркулера
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||
|
||||||
Водяной насос промежуточного охладителя
Детали крепления насоса интеркулера
![]() |
|
|
1 — |
|
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
Проверка состояния компонентов
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||
|
||||||
Установка
Насос и радиатор интеркулера
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите,
чтобы все резьбовые соединения были затянуты с требуемым усилием.
Детали установки насоса и радиатора интеркулера
![]() |
|
|
1 — |
9 — |
Интеркулер
Заправка тракта интеркулера турбонаддува
![]() |
|
|
1 — |
|
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||||
|
||||||||
![]() |
Рабочий объем системы |
Общая информация и принцип функционирования
Система состоит из турбокомпрессора с водяным охлаждением, промежуточного охладителя
(Intercooler) и системы управления наддувом (MPFI Turbo).
Схема функционирования системы турбонаддува
![]() |
|
|
1 — |
13 — |
Система управления позволяет форсировать двигатель по мощности, что в существенной
мере повышает эффективность его отдачи и, как следствие, улучшает маневренность
автомобиля во всех рабочих диапазонах. В системе управления предусмотрена функция
компенсации изменения барометрического давления при эксплуатации автомобиля в
высокогорной местности.
Воздух, пройдя воздухоочиститель, попадает в турбокомпрессор, после сжатия в котором,
охлаждается в теплообменнике промежуточного охладителя (Intercooler), после чего
подается в корпус дросселя и далее, — во впускной трубопровод и цилиндры двигателя.
Для демпфирования быстрого изменения давления при резком закрывании дроссельной
заслонки в обход нее предусмотрен специальный перепускной канал. При резком нарастании
глубины разрежения при закрывании заслонки воздух по данному каналу поступает
на вход компрессора. Применение такой системе позволяет в значительной мере снизить
уровень шумового фона во время торможения двигателем.
Система управления наддувом (MPFI Turbo) состоит из датчика давления воздуха,
блока управления, управляющего электромагнитного клапана, диафрагмы привода перепускного
клапана и собственно клапана сброса давления, обеспечивающего перепускание газов
мимо турбины. Датчик давления воздуха снабжает блок управления информацией о давлении
во впускном трубопроводе.
Турбокомпрессор
Конструктивные особенности
Конструкция турбокомпрессора
![]() |
|
|
1 — |
|
Компрессор оснащен собственной водяной рубашкой и перепускным клапаном сброса
давления. Турбина изготовлена из термостойкой стали, корпус компрессора, — из
алюминиевого сплава. Вал турбины удерживается в подшипниках плавающего типа.
Регулировка давления наддува
Назначение перепускного клапана сброса давления
С увеличением частоты вращения коленчатого вала (при сходных положениях дроссельной
заслонки) увеличивается расход отработавших газов, что, в свою очередь, приводит
к росту оборотов вала турбины (приблизительно с 20 000 до 150 000 в минуту) и,
соответственно, — давления наддува. Рост давления наддува может привести к детонационному
сгоранию воздушно-топливной смеси (дизель-эффект) и, как следствие, — возрастанию
тепловой нагрузки на днища поршней, что чревато повреждением внутренних компонентов
двигателя. С целью ликвидации подобного эффекта компрессор оборудован специальным
клапаном сброса давления, обеспечивающего перепускание газов в обход турбины.
Схема функционирования клапана сброса давления
![]() |
|
|
1 — |
|
![]() |
Перепускной клапан пребывает в закрытом положении до тех пор, пока давление наддува остается ниже допустимого значения. При этом весь поток отработавших газов пропускается через турбину. |
![]() |
Как только давление на управляющей диафрагме переваливает за пределы допустимого значения, перепускной клапан открывается и часть отработавших газов сбрасывается в обход турбины непосредственно в систему выпуска. При этом разница давлений Р1 — Р2 (где Р1 — атмосферное давление; Р2 — давление во впускном трубопроводе) поддерживается постоянной. |
Концепция управления давлением наддува
![]() ![]() |
При эксплуатации автомобиля на большой высоте над уровнем моря, где имеет место уже заметное понижение атмосферного давления относительно нормального, система управления наддувом обеспечивает поддержку максимального абсолютного значения давления наддува. |
Смазка турбокомпрессора
Турбокомпрессор получает масло из системы смазки двигателя. Как только частота
вращения вала турбины достигает нескольких тысяч оборотов в минуту, подшипники
вала “всплывают” на масляном клине, образующемся как с внешней, так и с внутренней
стороны подшипниковой сборки. Кроме смазки подшипников масло обеспечивает также
дополнительный отвод тепла от турбокомпрессора.
Схема смазки турбокомпрессора
![]() |
|
|
1 — |
|
Охлаждение турбокомпрессора
С цель повышения срока службы и надежности функционирования турбокомпрессора в
его корпусе предусмотрена водяная рубашка охлаждения. Охлаждающая жидкость поступает
по соединительным шлангам из водяной рубашки двигателя. После отбора тепла от
турбокомпрессора рабочая жидкость направляется в расширительный бачок системы
охлаждения.
Система промежуточного охлаждения воздуха
Схема функционирования системы промежуточного охладителя системы турбонаддува
![]() |
|
|
1 — |
9 — |
Промежуточное охлаждение воздуха после выхода его из компрессора повышает эффективность
функционирования системы турбонаддува, снижает вероятность возникновения детонации
смеси и способствует сокращению расхода топлива.
Схема подключения теплообменника промежуточного охладителя системы
турбонаддува
![]() |
|
|
1 — |
|
Промежуточный охладитель (Intercooler) представляет собой водо-воздушный теплообменник
с низким гидравлическим сопротивлением и высокой охлаждающей способностью.
Конструкция теплообменника промежуточного охладителя (Intercooler)
системы турбонаддува
![]() |
|
|
1 — |
|
Теплообменник промежуточного охладителя, состоящий из пяти отдельных блоков, выполнен
из алюминиевого сплава и обеспечивает отвод избытка тепла от воздушного потока,
температура которого поднимается в результате адиабатического сжатия в компрессоре.
Схема подключения радиатора промежуточного охладителя системы турбонаддува
![]() |
|
|
1 — |
|
Радиатор промежуточного охладителя изготовлен из оребренных алюминиевых труб.
Левый бачок радиатора разделен на две части, что позволяет более эффективно обеспечивать
отвод тепла от охлаждающей жидкости. Для удаления из тракта воздушных пробок предусмотрена
специальная вентиляционная пробка.
Конструкция насоса промежуточного охладителя
![]() |
|
|
1 — |
|
Привод крыльчатки насоса промежуточного охладителя осуществляется от индивидуального
электромотора.
Мощность которого составляет порядка 28 Вт при открывании
дроссельной заслонки менее чем 80% и 50 Вт при большем открывании заслонки. Данная схема реализована с целью экономии затрат мощности.
Клапан перепускания воздуха в система наддува
Как уже говорилось выше, при резком закрывании дроссельной заслонки в системе
впуска воздуха может возникать низкочастотный гул. С целью минимизации звукового
фона при торможении двигателем в тракт системы турбонаддува включен специальный
перепускной клапан. Клапан срабатывает под воздействием разрежения, возникающего
за дроссельной заслонкой при резком ее закрывании, в результате воздух из дроссельной
камеры перенаправляется на вход компрессора.
Конструкция перепускного клапана сброса давления
![]() |
|
|
1 — |
|
Диагностика неисправностей системы турбонаддува
Нарушения функционирования системы турбонаддува могут приводить к следующим последствиям:
При повышенном давлении наддува:
a) Детонация воздушно-топливной смеси.
При заниженном давлении наддува:
![]() |
Причинами возникновения |
b) Потеря мощности
c) Снижение приемистости;
d) Повышение расхода топлива.
При утечках масла:
e) Повышенный расход масла;
f) Образование белого дыма на выходе системы выпуска отработавших
газов.
![]() |
Помните, что бензин является При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. |
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||||||||
|
||||||||||||
Снятие и установка датчика измерения массы воздуха (MAF)
Subaru Forester
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||||||||||||
|
||||||||||||
Установка производится в обратном порядке.
Выполнение любого ремонта топливного бака и его заливной горловины должно быть
поручено специалистам, имеющим опыт в проведении такого рода потенциально опасных
работ.
![]() |
Помните, что даже после |
Снятый с автомобиля топливный бак следует перенести в такое место, где будет полностью
исключена возможность его контакта с любого рода открытым огнем. Особую осторожность
в обращении с топливным баком следует проявлять в гаражах, оборудованных нагревательными
приборами, работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом!
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее
поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена
с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление,
создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается
таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по
возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе
на уровне порядка 2.5 бар.
Типичные конструкции регуляторов
Конструкция регулятора давления топлива, используемая на моделях без турбонаддува
![]() |
|
1 — |
Конструкция регулятора давления топлива, используемая на моделях MPFI
с турбонаддувом
![]() |
|
1 — |