Részletesen: feszültségszabályozó 515176189 Barkács javítás igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
Ski-doo feszültségszabályozó
Eredeti szám: 515176189
Ski-doo feszültségszabályozó
Eredeti szám: 515176189
Alkalmas a következő snowmode modellekhez:
2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 - 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (elektromos indítású modellek)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005 - 2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005 - 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007/2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 - 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F
515176189 Ski Doo feszültségszabályozó
BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM - 515176189 - Volt szabályzó - Motorosszán feszültségszabályozó
• Az ár 1 db-ra vonatkozik
• Eredeti új alkatrész
• Számos motoros szánhoz használható
• LYNX motoros szánokon is használható
Válassza ki a megfelelő hangolást, hozza ki belőle a legtöbbet, és élvezze az új élményeket.
Üdvözlettel: VladExtremeLife csapata.
A BRP (Bombardier Recreational Products) egy kanadai cég, amelynek története 1942-ig nyúlik vissza, amikor Joseph-Armand Bombardier megalapította vállalkozását Quebec tartományban. Ma a BRP a legnagyobb vállalat, amely mintegy öt és fél ezer embert foglalkoztat. A BRP mély gyökerekkel, hagyományokkal rendelkező cég, melynek fő prioritása mindig az innováció. A BRP jelenleg olyan márkákkal rendelkezik, mint a Ski-Doo és a Lynx (motoros szánok), a Can-Am (ATV), a Sea-Doo (jet-ski), az Evinrude külmotorok és a Rotax motorok. Az extrém sportok kedvelői minden BRP felszerelést tisztelnek és nagyon szeretnek, például a ski-Doo motoros szánok ikonikusak és referenciaként szolgálnak, különösen Kanadában, aminek eredményeként felkerültek az ország legnagyobb találmányainak listájára.
| Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
SKI-DOO pár szó magadról:
Mivel a J.-A. A Bombardier 1942-ben alapította a céget, nevünk a minőség és a kreativitás szinonimája volt. Úttörő szelleme olyan örökség, amely arra késztet bennünket, hogy növekedjünk és új határokat fedezzünk fel. Ma Amerikában, Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben több mint 7600 ember támogatja minden járművünk és termékünk szellemiségét.
A BRP-nél az innováció és a szenvedély áll elkötelezettségünk, termékeink és márkáink középpontjában. Legyen szó hajónkról és Sea-Doo hajóinkról; Ski-Doo és Lynx motorosszánjaink; kártyáinkat és Rotax motorjainkat; Legyen szó Can-Am ATV-inkről vagy Evinrude külső motorjainkról, ezeket az értékeket a technológia és a dizájn által életre keltik, amelyet egy egységes és közös, meggyőző küldetés ihletett: a legkülönlegesebb élményt nyújtani a fogyasztóknak.
269,13 RUB Új felhasználói kupon
5% kedvezmény (5 db vagy több)
5% kedvezmény (5 db vagy több)
Az Egyesült Államokba a China Post regisztrált légipostával
A terméket nem szállítják a kiválasztott országba.
Nem sikerült elküldeni a kiválasztott címet. A listaoldalon található szűrő segítségével válassza ki azt a terméket, amelyet az Ön országába szállíthatunk.
- Népszerű országok
- Egyesült Államok
- Orosz Föderáció
- Spanyolország
- Franciaország
- Egyesült Királyság
- Brazília
- Izrael
- Hollandia
- Kanada
- Olaszország
- Chile
- Ukrajna
- Lengyelország
- Ausztrália
- Németország
- Belgium
- >>
- >>
Az Egyesült Államokba a China Post regisztrált légipostával
A terméket nem szállítják a kiválasztott országba.
Vevő kérdései és válaszai
- A cikk átmérője 00 hüvelyk
- Modell neve 515175656 515175939 515176189
- ISO 9001 szerinti külső tesztelési tanúsítvány
- Anyagtípus Alumínium
- Wcp márka
- A cikk súlya 0,5 kg
- Az elem szélessége 00 hüvelyk
- Különleges jellemzők univerzális
- Az elem magassága 00 hüvelyk
- is_customized Igen
Ha a termék nem felel meg a leírásnak, visszaküldheti a terméket a visszaküldési költségek ellenében, vagy megtarthatja a terméket, és megbeszélheti a kártérítést az eladóval.
Teljes visszatérítés, ha a terméket 60 napon belül nem kapja meg
Egyszer összeszerelve az egy tranzisztoron lévő legegyszerűbb feszültségszabályozót egy adott tápegységhez és egy adott fogyasztóhoz szánták, persze nem kellett máshova csatlakoztatni, de mint mindig, eljön az a pillanat, amikor abbahagyjuk a helyes dolgot. Ennek következménye az élni és továbbjutni való szóváltás és gondolkodás, valamint az a döntés, hogy visszaállítjuk-e azt, ami korábban létrejött, vagy tovább kell teremteni.
Volt egy stabilizált kapcsolóüzemű tápegység, amely 17 voltos kimeneti feszültséget és 500 milliamper áramot adott.A feszültség időszakos változására volt szükség 11-13 V tartományban. És a jól ismert egytranzisztoros feszültségszabályozó áramkör ezzel tökéletesen megbirkózott. Magamtól csak egy jelző LED-et és egy korlátozó ellenállást adtam hozzá. Egyébként a LED itt nem csak egy "szentjánosbogár" jelzi a kimeneti feszültség jelenlétét. A korlátozó ellenállás megfelelően megválasztott értékével a kimeneti feszültség kismértékű változása is tükröződik a LED fényében, ami további információt ad annak növekedéséről vagy csökkentéséről. A kimeneti feszültség 1,3 és 16 volt között változtatható.
A KT829 - egy nagy teljesítményű, alacsony frekvenciájú szilícium kompozit tranzisztor, egy erős fém radiátorra szerelték fel, és úgy tűnt, hogy szükség esetén nagy terhelésnek is ellenáll, de rövidzárlat volt a fogyasztó áramkörében, és kiégett. A tranzisztor nagy erősítéssel rendelkezik, és alacsony frekvenciájú erősítőkben használják - valóban ott láthatja a helyét, és nem a feszültségszabályozókban.
Bal oldalon eltávolított elektronikai alkatrészek, jobb oldalon cserére előkészítve. A mennyiségi különbség két név, de a sémák, az előbbi és a gyűjtésről elhatározott sémák minőségében összehasonlíthatatlan. Ez felveti a kérdést: "Megéri-e egy korlátozott képességű áramkört összeállítani, ha van egy fejlettebb változata" ugyanazért a pénzért ", ennek a mondásnak a szó szerinti és átvitt értelmében?"
Az új áramkörben három tűs e-mail is található. komponens (de ez már nem tranzisztor) állandó és változó ellenállások, LED saját limiterrel. Csak két elektrolit kondenzátor került hozzáadásra. A tipikus áramkörök általában a C1 és C2 minimális értékeit jelzik (C1 = 0,1 μF és C2 = 1 μF), amelyek a stabilizátor stabil működéséhez szükségesek. A gyakorlatban a kapacitásértékek tíztől több száz mikrofaradig terjednek. A kapacitásokat a lehető legközelebb kell elhelyezni a mikroáramkörhöz. Nagy kapacitások esetén a C1 >> C2 feltétel kötelező. Ha a kondenzátor kapacitása a kimeneten meghaladja a bemeneti kondenzátor kapacitását, akkor olyan helyzet áll elő, amikor a kimeneti feszültség meghaladja a bemenetet, ami a stabilizátor mikroáramkör károsodásához vezet. Ennek kizárására egy VD1 védődióda van felszerelve.
Ennek a rendszernek teljesen más lehetőségei vannak. Bemeneti feszültség 5-40 volt, kimenet 1,2-37 volt. Igen, van egy körülbelül 3,5 voltos bemeneti-kimeneti feszültségesés, de nincs rózsa tövis nélkül. De a KR142EN12A mikroáramkör, amelyet lineárisan állítható feszültségstabilizátornak neveznek, jó védelmet nyújt a terhelési áram túllépése ellen, és rövid távú védelmet nyújt a kimeneti rövidzárlat ellen. Üzemi hőmérséklete +70 Celsius fokig, külső feszültségosztóval működik. Kimeneti terhelési áram 1 A-ig folyamatos üzemhez és 1,5 A rövid távú működéshez. A maximálisan megengedett teljesítmény hűtőborda nélküli üzemben 1 W, megfelelő méretű (100 cm2) radiátorra szerelve a mikroáramkör akkor P max. = 10 W.
Maga a frissített szerkesztés folyamata nem tartott tovább, mint az előző. Ugyanakkor nem egy egyszerű feszültségszabályozót kaptunk, amely egy stabilizált feszültségű tápegységre van csatlakoztatva, az összeszerelt áramkör, ha akár hálózati leléptető transzformátorra is van csatlakoztatva egyenirányítóval a kimeneten, maga adja a szükséges stabilizált feszültséget . Természetesen a transzformátor kimeneti feszültségének meg kell felelnie a KR142EN12A mikroáramkör bemeneti feszültségének megengedett paramétereinek. Ehelyett használhatja az LM317T beépített stabilizátor importált analógját. szerző Babay iz barnaula.
Az "alultöltés" problémáit, mint elvileg, és az akkumulátor "túltöltését" számos ok okozhatja, de sok autónál ez a legelső és leggyakoribb (ez alól a mi VAZ-jaink sem kivételek), valamint sok autón. motorkerékpárok, a generátor relé-szabályozó kimenete az épületből. Ez a készülék kompaktsága ellenére kíméli az akkumulátort, és jelentősen meghosszabbítja az élettartamát.Ha azonban meghibásodnak, az egyszerűen lemerítheti az akkumulátort néhány héten belül, így ha fehér csíkokat lát, és a motor nem indul be éjszaka után, még az önindítót sem "forgatja" - itt az ideje ellenőrizze autója relészabályzóját, de itt van, hogyan kell csinálni, és ma részletesen elmondom ...
A CIKK TARTALMA
Relé-szabályzó Olyan eszköz, amely szabályozza az autó generátorának áramát, megakadályozza az akkumulátor újratöltését, védi a túltöltéstől, ami káros az akkumulátorra. Így ez a készülék jelentősen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Valójában ez csak egy feszültségszabályozó, amely megakadályozza, hogy a generátor feszültsége túllépje a 14,5 V-os küszöböt, ez egy nagyon pontos eszköz, és minden típusú autóhoz kötelező. Ennek ellenére két típusra osztható.
Túlzásképpen csak két típus létezik, de mindegyik ugyanazon elv szerint működik, nevezetesen "levágja" vagy növeli a feszültséget a kívánt indikátorra.
- Kefe szerelvénnyel kombinálva. Általában magára a generátorra van felszerelve, abban az esetben, ha a kefék vannak, van egy relé-szabályozó is.
- Különálló. Általában az autó karosszériájára szerelik, a vezetékek a generátortól mennek oda, és csak utána az akkumulátorhoz.
A házak nem szétválaszthatók, szorosak és más típusúak (gyakran tömítőanyaggal vagy speciális ragasztóval töltve), vagyis nem javítják őket. Őszintén szólva meglehetősen olcsók, különösen a mi VAZ-jainknál, így könnyebb újat venni, mint egy régit.
Ezek a legelterjedtebb típusok persze korábban is voltak úgynevezett terminálokkal kombinált, de nem honosodtak meg, mert nem túl kényelmes a készülék, ezért nem beszélek róluk.
Ha "le van takarva" a reléd folyamatos töltés van, akkor érdemes cserélni, de előbb meg kell győződni, hogy benne van-e. Most már csak két módszer létezik az ellenőrzésre: - anélkül, hogy eltávolítaná magán az autón, és ellenőriznie kell a már eltávolított relét. Nézzük meg mindkét lehetőséget.
Közvetett jelek
Ha nem működik a "szabályzód", azt nagyon hamar észreveszed, főleg ha tél van és fagy van kint. Az a tény, hogy lesz vagy "aluldíj" vagy az akkumulátor újratöltése. Alultöltött - egyszerűen nem indítod be az autódat - kijössz a parkolóba, bedugod a kulcsot, és az autó alig forgatja a motort, vagy egyáltalán nem indul, néha még a lámpák is kialszanak.
Ha túl van töltve - Majdnem ugyanez fog történni, csak az ok az elektrolit kiforrása lesz az akkumulátordobozokból. Közvetve a bankokban lévő elektrolit gyors csökkenése, valamint a tetején lévő akkumulátoron, valamint az alatta lévő testrészeken fehér virágzás határozhatja meg. Érdemes megfontolni és ellenőrizni a szabályozó relét.
Ez azonban nem a mi módszerünk, pontosabban meg kell győződnünk.
A helyes módszer
Ehhez a voltmérőnket fogjuk használni, járó motornál meg kell mérnünk a feszültséget az akkumulátor kapcsain. Először is szeretném megjegyezni, hogy a motor nem jár normál feszültség 12,7V-on belül kell lennie, talán kicsit kevesebb, de ha már van 12 V, akkor az akkumulátort újra kell tölteni! Vagy keresse az alultöltés okait.
- Beindítjuk a motort
- Rakjuk multiméter 20 Volt értékig
- Csatlakoztatjuk a szondákat a terminálokhoz
- Ha a feszültség körülbelül a 13,2-14 V tartományba esik, ez normális.
- Növeljük a sebességet (mondjuk 2000-2500-ig), a feszültség emelkedni kezd, körülbelül 13,6-ról 14,2 V-ra, ez is normális.
- Ezután maximális sebességgel (több mint 3500) próbálkozunk, a feszültség 14-14,5 V legyen, de ne több!
Ha eltérései vannak, felfelé vagy lefelé, nevezetesen bármilyen sebességnél a feszültség 12,7 V-on maradt, vagy akár 12 V-ra esett, akkor ez a relé-szabályozó hibás működését jelzi.
Továbbá, ha a feszültség magasabb, mint 14,5 V, például - 15-16 V, akkor ismét a relé-szabályozó hibás, meg kell változtatni.
Hogy őszinte legyek, a meghibásodást nem mindig csak a relé jelzi, gyakran maga a generátor is meghibásodik. Ha a "szabályozó" külön található, akkor először meg kell cserélni, ha semmi sem változott, távolítsa el a generátort, és teljesen ellenőrizze a rendszert.Ha a kefe szerelvényt a relével kombinálják, akkor a generátort hiba nélkül el kell távolítani!
Először is ellenőrizzük a relé-szabályozó kombinált áramkörét a kefe szerelvénnyel együtt. Ezeket ma már sok külföldi autóra szerelik fel, és mellesleg sok hazai autóra is (gyakran Ya212A jelzéssel látják el).
Ahogy itt érti, feltétlenül el kell távolítani és szét kell szerelni a generátort, mivel ez a kombinált egység hátul van rögzítve a generátor tengelye mellett, amelyen ezek a kefék mennek. Ezért:
- A generátor hátuljára keresünk egy speciális "ablakot", ahol a kefék meríthetők.
- Kicsavarjuk a rögzítőcsavart.
- Eltávolítjuk a kefe szerelvényt.
- Tisztítjuk - általában grafitporban lesz, a kefék grafitból készülnek, speciális szén felhasználásával.
Ezután ellenőrizni kell, de ehhez egy bizonyos áramkört állítunk össze, célszerű szabályozott terhelésű tápegységet vagy töltőt használni. Vegyünk egy közönséges 12 V-os izzót is egy autóból, például "méretekből", vezetékekre lesz szükségünk a teljes rendszer összeállításához.
Szükségünk lehet akkumulátorra, mert sok töltő nem működik nélküle. De már az akkuból származó vezetékről rákötjük a relé-szabályozót, aminek a keféire egy 12V-os izzót kötünk, ezt kis krokodilokkal is meg lehet tenni, a lényeg, hogy ne törjük el a grafitelemeket. Egy kis diagram a megértéshez.
Ha mindent nyugodt állapotban csatlakoztat, akkor a lámpa csak kigyullad és égve marad, ez normális, mivel a kefe szerelvény egy elektromos vezető a tengelyből. Nyugodt állapotban hadd emlékeztesselek, a kefék feszültsége kb 12,7V lesz.
Most meg kell emelni a töltőn a feszültséget, 14,5 V-ig, a lámpa ég, de amikor ezt a küszöböt eléri, ki kell aludnia! Vagyis a 14,5 V egyfajta "lezárása" a további feszültségnövekedésnek! Ha csökkenti az értéket, akkor a lámpának újra fel kell gyulladnia. Akkor a relé-szabályzója működik, átment a teszten.
Ha a feszültség eléri a 15-16V-ot, és világít a lámpa, ez azt jelenti, hogy a relé nem működik, cserélni kell! Nem biztosít "lezárást", és segít az akkumulátor túltöltésében. Itt van egy egyszerű ellenőrzés. Most egy kis videó a témáról.
Hasonlóképpen ellenőrizhet egy új típusú szabályozót, azaz egy különállót, itt sokkal egyszerűbb az ellenőrzés folyamata. Például vegyünk egy Ya112B típusú modellt, sok hazai autóra telepítették korábban (VAZ).
Ez egy külön elem, ezért csak lecsavarjuk a testről (néha a generátor fedeléről) és rögzítjük az állványunkhoz, még egyszer szeretném emlékeztetni, hogy kívánatos a 12 V-os tápegység, majd az ellenőrzési folyamat sokkal könnyebb. Ha nem, használjon töltőt (beállítási módokkal), és csatlakoztassa az alsó diagram szerint.
Az ellenőrzés ugyanaz, növeljük a feszültséget 14,5 V-ra, a lámpának ki kell aludnia, ha nem, vagy kialszik, amikor a feszültség sokkal magasabb, akkor a relé nem működik és cserélni kell.
Ez egy nagyon régi típusú relé, még "kopejkákra" is felszerelték, valamint sok hátsókerék-hajtású autóra. Ez is mindig külön volt rögzítve a karosszériához, de a csekk itt kissé eltér az érintkezők tekintetében.
Ha figyelembe vesszük a jelöléseiket, akkor csak kettő van belőlük - "67" és "15". Az első érintkező "67" egy mínusz, valamint maga a reléház, de a "15" plusz. A működési elv ugyanaz, csatlakoztatjuk a töltőnket - elkezdjük a tesztelést, növeljük a feszültséget 14,5 V-ra, majd megnézzük a lámpát. Ha jól van leválasztva, nem - rossz, csere.
Van egy másik "életbetörés" - ha csatlakoztat egy izzót, megkerülve a szabályozó relét a 15-ös és 67-es érintkezőhöz vezető vezetékekhez, majd távolítsa el a vezetéket az akkumulátor pozitív pólusáról - ha a motor nem állt le, akkor a generátor "él".
Gyakran előfordul, hogy ha a töltési problémák felelőse nem maga a szabályozó, hanem annak kivezetései, időről időre ezek, mint sok az autóban, oxidálódnak – ami megakadályozza a generátor normális működését és az akkumulátorunk újratöltését, ezért először, mielőtt az egység cseréjekor próbálja meg tisztítani, távolítsa el az oxidokat és egyéb lerakódásokat.Ez egyébként az akkumulátor kivezetéseire is vonatkozik, ezeket szezononként legalább egyszer meg kell tisztítani, védeni.
Ezért először is, ha a multiméter 11 V-ot vagy valamivel 12 V alatti értéket ad a gép kivezetésein, először próbálja meg megtisztítani a kapcsokat és az érintkezőket, majd mérje meg újra. Lehetséges, hogy az ok bennük van.
Ezzel véget is ért a cikk, szerintem hasznos volt, olvassa el AUTOBLOG-unkat.
Dátum: 2015.09.23. // 0 hozzászólás
Az elemzés előtt és DIY generátor szabályozó relé javítás, meg kell győződnie arról, hogy a relé valóban nem működik-e. Ehhez javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a generátor szabályozó reléjének ellenőrzésére vonatkozó anyagokkal. Ha az ellenőrzés után a meghibásodás megerősítést nyer, biztonságosan folytathatja az alkatrészek szétszerelését és diagnosztizálását.
Szerelje szét a relé szabályozót VAZ egyáltalán nem nehéz, ehhez el kell távolítani a műanyag tok fedelét, amely reteszekkel van rögzítve. Ezután ki kell csavarni a tranzisztort tartó két csavart, és le kell forrasztania a kivezetéseket a sorkapcsokról 67 és 15.
Fontos! A tábla eltávolításakor kövesse a tranzisztor szigetelő hordozóját, és próbálja meg ne veszíteni. Enélkül a relét nem lehet működésbe kapcsolni..
A vezérlőrelé régi mintáinak tábla és rajta lévő rádióelemek elhelyezkedése kissé eltér az újaktól, de maga az áramkör nem változott.
Az elemek ellenőrzését a meghibásodás tüneteitől függően el kell kezdeni.
- Ha a relé valahogyan működik, túlbecsüli vagy alulbecsüli a feszültséget, akkor valószínűleg a tranzisztorok sértetlenek. Utoljára ellenőrizhetők. Az első, aki ellenőrzi az R1-R3 ellenállások és a Zener-dióda névleges értékét D1; D4 diódával.
Figyelem! Az R3 ellenállás értéke eltérhet az ábrán feltüntetetttől. A vizsgált relén az R3 ellenállás 4,7 kOhm volt. Ezt színnel vagy más jelöléssel kell azonosítani, és kézzel ellenőrizni kell az ellenállást
- Ha a relé egyáltalán nem kapcsol be, akkor először hívjuk az F1 biztosítékot, a D2; D3 diódákat és az összes tranzisztort. A tranzisztorok ellenőrzésekor ne felejtse el forrasztani őket az áramkörből.
Az áttekinthetőség és a kényelem érdekében a diagram minden alkatrésze meg van jelölve a táblán. Gyakran az egész táblát védőlakkréteg borítja, ezt figyelembe kell venni, és le kell mosni a szondák csatlakoztatásának helyén.

Ebben az esetben a Zener D3 dióda volt a tettes - 2S147A... Felváltotta a teljes megfelelője. KS147A.
A jó pontosság érdekében a generátor szabályozó reléjének javítása után elvégezhet egy tesztet egy multiméterrel.
- Feszültség 13,05V. Az ellenőrző lámpa fényesen világít. Minden rendben.
- Feszültség 14,15V. Az ellenőrző lámpa már nagyon halványan világít. A relé elkezdi korlátozni az áramerősséget.
- Feszültség 14,4V. Az ellenőrző lámpa teljesen kialszik. A relé teljesen korlátozta az áramot.
Amint ebből a tesztből látható, a javítás utáni relé kiválóan teljesíti a feladatait, és az üzemmód is a tartományon belül van. 14-14,4V.
Ha az akkumulátor jelzőfénye kigyullad, akkor az egyik lehetséges ok a feszültségszabályozó reléje lehet. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a működéséről, először érdemes ellenőrizni a szabályozó működését. De ebben az esetben a javítást, pontosabban a kefék cseréjét a Lada Kalina relé példájával hajtják végre. Bár hasonló eljárás szinte minden szabályozón elvégezhető.
Ami természetesen nagyon hasznos lesz, ha az új relé nincs kéznél, és az autóra sürgősen szükség van útközben. Ebben az esetben egyszerűen nincs különleges alternatíva a feszültségszabályozó relé saját kezű javítására.
A kefék cseréjéhez először ki kell forrasztani a régi, elhasználódottakat, és az újakat forrasztani.
14,1 feletti töltésem nem emelkedik, de az előző génen 14,8 volt. Meghalt, kefék és szabályozó a rekeszben. vettem egy használtat. A feszültségesés 10,8-ig is eléri a kormány elfordítását. Talán nem baj.
Az LT18i-mről küldtem Tapatalk segítségével
14,1 feletti töltésem nem emelkedik, de az előző génen 14,8 volt. Meghalt, kefék és szabályozó a rekeszben. vettem egy használtat. A feszültségesés 10,8-ig is eléri a kormány elfordítását. Talán nem baj.
Az LT18i-mről küldtem Tapatalk segítségével
Hogyan lehet megtalálni a feszültségesés okát?
fűrészpor generátorokon, ez ugyanaz az alkatrész, körülbelül 4000 rubelbe kerül? a lényeg az volt, hogy veszek egy használt generátort, és most javítsák meg)
Vettem egy generátort, mert másnap mennem kellett dolgozni. 20 km egyirányú. Még a cserével is gyötörtem este tízig (
Abban a pillanatban nem tudtam, hova küldjem)
astra h mk5 z17dth 2004 164000 mérföld, cosmo.
Üdv mindenkinek!
Mind a 27 oldalt áttanulmányoztam, de senki nem írt nekem hasonló problémával)
Elveszett a helyzet a generátoron.
Generátor Bosch 120A 13156054
2008 135t.km.
Hidegindításnál - nincs akkumulátortöltés (feszültség 12,8), azonnal kapcsolja ki / indítsa el a feszültséget 14,4, melegen mindig 14,4
Megmérem a feszültséget az akkumulátor kapcsain.
Megtisztítottam az összes kivezetést, vezeték generátor -> akkumulátor (+/-) újakat.
Hol kell nézni? Relé szabályozó / dióda híd / tekercs?



jó nap
Segíts kitalálni, hogy mi lehet az ajtólap
Általában ősszel natív génemet a helyreállított Deltára cseréltem.
A tünetek ekkor olyanok voltak, hogy időnként (főleg, ahogy felmelegedett) elkezdett csökkenni a töltési feszültség, rosszul tartotta a terhelést, de a jelzőlámpa nem gyulladt ki.
Először (még nyáron) próbáltam a saját génemen lévő szabályozót kicserélni egy új Bosch-ra (bár a szabályozómon a gyűrű kitűnő állapotban volt, a szabályozó belső problémája miatt vétettem).
Általánosságban elmondható, hogy a szabályozó cseréjével aztán végképp nem változott semmi, a gén ugyanolyan jelentéktelenül működött, de a vezérlőlámpa nem világított.
Arra gondoltam, hogy a probléma a gének teljesítményrészében lehet (tekercselés, diódahíd vagy ezek csomópontja (forrasztás nélkül van krimpelés)), és úgy döntöttem, hogy megváltoztatom a gént.
A gének cseréjekor a szabályozó úgy döntött, hogy a régi génekből (azaz a viszonylag nemrégiben megváltozott Boschból) vesz át. Mivel kínai szabályozó volt az új génen.
Az új gén működése alapvetően elavulttá tesz, a feszültségcsökkenés tünetei eltűntek. De megjelent egy új hiba (szinte azonnal, azaz ősztől jelen van).
A motor indításakor néha nem kapcsol be a gén, kigyullad a vezérlőlámpa. Az akkumulátor feszültsége fokozatosan csökken.
Segít vagy megfulladni/indítani (akkor beindul a gén), vagy zihálni - elég fél másodpercig zihálni és elindul a gén, újabb 3 másodperc múlva kialszik a lámpa. Utána minden szabály.
A hiba megnyilvánulásának pontos, részletesebb feltételeit egyelőre nem tudtam azonosítani. Úgy gondolom, hogy a vezérlőlámpa nem gyullad ki azonnal (még ha a gén nem is indul el, az ECU bekapcsolja a lámpát, ha a feszültség egy bizonyos ideig a küszöbérték alá esik). Ezért amikor bekapcsolok egy forrót, vagy bekapcsolom egy kulcsról, lehet, hogy egyszerűen nem veszem észre a problémát, mert szinte azonnal elkezdek mozogni (ezért megnyomom a gázt és a gén elindul, még ha nem is indult el először).
A hiba az indítás során jelenik meg (de nem mindig). Az automatikus indítás után nem sokkal a jelzés sms-t küld a feszültségesésről, vagy gyorsabban kell az autóhoz rohanni, hogy addig gázoljon, amíg az akkumulátor le nem száll, vagy le kell kapcsolni a telefonról. Néha megkockáztatom, hogy újraindítom a telefonról, és a gén másodszor is elindul.
Úgy gondolom, hogy mivel a gén többi része normálisan működik, ez azt jelenti, hogy nincs probléma a tápegységgel, és a probléma a szabályozóban vagy az ECU-ból érkező bekapcsolási jelben lehet. Másrészt ez a szabályozó gyakorlatilag új, és korábban hasonló tünetek nélkül működött egy régi generátoron. Bármilyen ötletet?
Kérem, mondja meg, melyik generátor Astra H 1.8 2010-hez?
Által Elcats (eredeti katalógus) VIN ütemek szerint Opel 62 04 271 12V 120A. Az eredeti kiadási szám: GM 93190829.
A fórumon a topikban megtudtam, hogy az eredeti a GM 93174469 és egy analóg Opel 62 04 123.
Alkalmazhatóság szerint mindenki az 1.8-asomra megy
P.S. Egyszer csak beírtam a történelembe, hogy az egyik kuplung a VIN-en dobogott (meg is nézték a szervízben), és amikor szétszedték, kiderült, hogy más - bár nekem a nulláról van autóm. figyelmeztetett, hogy azt mondják, hogy van egy modellem a csomópontban, és különböző modellekből tesznek bele alkatrészeket (számomra ez hülyeségnek hangzik). Csak itt a kibocsátási ár 30-50 rubel. Tényleg nem akarok rosszat vásárolni.
Kérem, mondja meg, melyik generátor Astra H 1.8 2010-hez?
Által Elcats (eredeti katalógus) VIN ütemek szerint Opel 62 04 271 12V 120A. Az eredeti kiadási szám: GM 93190829.
A fórumon a topikban megtudtam, hogy az eredeti a GM 93174469 és egy analóg Opel 62 04 123.
Alkalmazhatóság szerint mindenki az 1.8-asomra megy
P.S. Egyszer csak beírtam a történelembe, hogy az egyik kuplung a VIN-en dobogott (meg is nézték a szervízben), és amikor szétszedték, kiderült, hogy más - bár nekem a nulláról van autóm. figyelmeztetett, hogy azt mondják, hogy van egy modellem a csomópontban, és különböző modellekből tesznek bele alkatrészeket (számomra ez hülyeségnek hangzik). Csak itt a kibocsátási ár 30-50 rubel. Tényleg nem akarok rosszat vásárolni.
jó nap
Segíts kitalálni, hogy mi lehet az ajtólap
Általában ősszel natív génemet a helyreállított Deltára cseréltem.
A tünetek ekkor olyanok voltak, hogy időnként (főleg, ahogy felmelegedett) elkezdett csökkenni a töltési feszültség, rosszul tartotta a terhelést, de a jelzőlámpa nem gyulladt ki.
Először (még nyáron) próbáltam a saját génemen lévő szabályozót kicserélni egy új Bosch-ra (bár a szabályozómon a gyűrű kitűnő állapotban volt, a szabályozó belső problémája miatt vétettem).
Általánosságban elmondható, hogy a szabályozó cseréjével aztán végképp nem változott semmi, a gén ugyanolyan jelentéktelenül működött, de a vezérlőlámpa nem világított.
Arra gondoltam, hogy a probléma a gének teljesítményrészében lehet (tekercselés, diódahíd vagy ezek csomópontja (forrasztás nélkül van krimpelés)), és úgy döntöttem, hogy megváltoztatom a gént.
A gének cseréjekor a szabályozó úgy döntött, hogy a régi génekből (azaz a viszonylag nemrégiben megváltozott Boschból) vesz át. Mivel kínai szabályozó volt az új génen.
Az új gén működése alapvetően elavulttá tesz, a feszültségcsökkenés tünetei eltűntek. De megjelent egy új hiba (szinte azonnal, azaz ősztől jelen van).
A motor indításakor néha nem kapcsol be a gén, kigyullad a vezérlőlámpa. Az akkumulátor feszültsége fokozatosan csökken.
Segít vagy megfulladni/indítani (akkor beindul a gén), vagy zihálni - elég fél másodpercig zihálni és elindul a gén, újabb 3 másodperc múlva kialszik a lámpa. Utána minden szabály.
A hiba megnyilvánulásának pontos, részletesebb feltételeit egyelőre nem tudtam azonosítani. Úgy gondolom, hogy a vezérlőlámpa nem gyullad ki azonnal (még ha a gén nem is indul el, az ECU bekapcsolja a lámpát, ha a feszültség egy bizonyos ideig a küszöbérték alá esik). Ezért amikor bekapcsolok egy forrót, vagy bekapcsolom egy kulcsról, lehet, hogy egyszerűen nem veszem észre a problémát, mert szinte azonnal elkezdek mozogni (ezért megnyomom a gázt és a gén elindul, még ha nem is indult el először).
A hiba az indítás során jelenik meg (de nem mindig). Az automatikus indítás után nem sokkal a jelzés sms-t küld a feszültségesésről, vagy gyorsabban kell az autóhoz rohanni, hogy addig gázoljon, amíg az akkumulátor le nem száll, vagy le kell kapcsolni a telefonról. Néha megkockáztatom, hogy újraindítom a telefonról, és a gén másodszor is elindul.
Úgy gondolom, hogy mivel a gén többi része normálisan működik, ez azt jelenti, hogy nincs probléma a tápegységgel, és a probléma a szabályozóban vagy az ECU-ból érkező bekapcsolási jelben lehet. Másrészt ez a szabályozó gyakorlatilag új, és korábban hasonló tünetek nélkül működött egy régi generátoron. Bármilyen ötletet?
A szinkronmotorokhoz hasonló elrendezésű elektromos áramfejlesztők berendezéséről már beszéltem, csak a kollektorban különböznek tőlük, ezért az áramfejlesztők hibaelhárításának és javításának folyamata sok tekintetben hasonló azokhoz.
Ebben a cikkben Részletesen elmondom Önnek egy autógenerátor saját kezűleg végzett javításának példáján, mert a legtöbb ember leggyakrabban ezzel találkozik a javítással. A generátor saját kezű javításának elve az erőmű részeként hasonló lesz. Csak feszültség egyenirányítót nem építenek a házába, és a kimeneti feszültség szabályozása másképp működik.
Az autók háromfázisú generátort használnak váltakozó áramú, de a fedélzeti hálózatban ismert állandó 12 voltos feszültség. Az egyenáram eléréséhez egy 6 diódából álló egyenirányítót használnak, és egy feszültségszabályozót biztosítanak, amely a 12 voltos feszültséget elfogadható határokon belül tartja.

A generátor nagyon egyszerűen van elrendezve. A forgórészre grafitkeféken és csúszógyűrűkön keresztül jutnak feszültség, hogy gerjesztik. Szíjhajtáson keresztül szíjtárcsa hajtja. A forgórész a csapágyakban forog. Az állórész tekercseiben elektromos feszültség keletkezik, és hat teljesítmény-félvezető dióda segítségével állandó feszültséggé alakítják át, amelyek közül három a generátor pozitív kapcsára, a másik három pedig a negatív pólusra és a "jármű testére" van kötve.
- Ha az autó műszerfalán nem alszik ki indítás után ellenőrző lámpa, ez azt jelzi, hogy a generátor nem működik és nem ad áramot. De néha a riasztás oka lehet a csatlakozó, a vezetékek rossz érintkezése vagy a relé meghibásodása.
- Az akkumulátor lemerülése. De ne feledje, hogy az akkumulátor néha lemerül, és nincs ideje feltölteni egy működő generátorral, amikor rövid távolságon halad, és amikor az autó fény- és elektromos berendezései a lehető leggyorsabban bekapcsolva vannak.
- Generátor 2000-2500 motorfordulatszámon a megengedett 13,2 V alatti feszültséget ad ki.
- Ha a generátor 14-14,8 megengedett határérték feletti feszültséget generál Volt (modelltől függően) ez hibás feszültségszabályozót jelez, ami az akkumulátor katasztrofális túltöltéséhez vezet.
A generátor javítás céljából történő eltávolítása előtt ellenőrizze:
- A hajtószíj megfeszítése és a szíjtárcsa elforgatása, az anya meghúzása.
- Az akkumulátor és a generátor csatlakoztatása a jármű karosszériájához.
- A biztosítékok integritása.
- Csapágyjáték. Ellenőrzése ugyanúgy történik, mint az elektromos motoroknál ezen utasítás szerint.
- Ki- és szétszerelés előtt tápegység, ha működés közben generátorzaj hallható, próbálja meg leválasztani a vezetékeket. Ha a zaj megszűnt, ez az állórész tekercseinek rövidzárlatát vagy megszakítási rövidzárlatát, vagy testzárlatot jelez. A javítás nem tanácsos, a generátor cseréje egy újra olcsóbb lesz. Ha a zaj továbbra is fennáll, az a csapágykopásra utal. Cserélni kell őket.
- Leggyakrabban kopott kefék okozzák a hibás működést... Ellenőrizze és cserélje ki őket.

- Rossz érintkezés a kefék és a csúszógyűrűk között. Ellenőrizze, hogy a rugó nem nyomja-e jól. Szükség esetén nyújtható vagy cserélhető. Vizsgálja meg a csúszógyűrűket, hogy nem perzselődtek-e vagy szennyezettek-e. Használja a legfinomabb csiszolópapírt a tisztításhoz és egy rongyot a szennyeződésekhez. Ha a csúszógyűrű erősen elhasználódott, a rotort ki kell cserélni.
- A rotor tekercsének sérülése multiméterrel ellenőrizhető. A tekercseknek egymás között kell csörögniük rövidzárlat miatt, vagy kis ellenállást kell mutatniuk. Ha a tekercsek sértetlenek, akkor csengeni kell, mert nincs elektromos kapcsolat köztük és a ház között. A hibás rotort nem lehet megjavítani, ki kell cserélni.

- Az állórész tekercsének sérülése ugyanúgy ellenőrzik. A multiméternek rövidzárlatot vagy nagyon kis ellenállást kell mutatnia a kivezetések között. És ne legyen elektromos érintkezés a tekercs és a generátor háza között. A hibás állórészt ki kell cserélni.

- Ellenőrizze az összes diódát az egyenirányítóban. Csak egy irányba kell vezetniük az elektromos áramot, ellenkező irányban (a pozitív és negatív szondákat felcseréljük) - az ellenállás elég nagy. A képen látható példában minden egyes diódát ellenőrizni kell az 1-es és a 2-es számú pontok között.

Kiegészítően ajánlom saját kezűleg megismerkednek a szinkron villanymotorok javítási utasításaival, mert szinte ugyanúgy végzik a hibaelhárítást, mint a generátoroknál.
Illetve a frissítésnél szerettem volna egy olyan funkciót is hozzáadni, amivel a motor indításakor kikapcsolható a generátor. Ez azt jelenti, hogy normál esetben, amikor az önindító jár, a generátor megpróbál generálni, miközben legfeljebb 6 amper áramot fogyaszt és lefékezi a főtengelyt. Amikor a generátor ki van kapcsolva, legalább 10% -kal növeljük a főtengely forgási sebességét az indító által. Ennek fő hatása télen kell, hogy legyen, amikor az akkumulátor a kapacitása határán fut.
Tehát a feszültségszabályozó fejlesztésekor a következő tényezőket kell figyelembe venni:
- Széles üzemi hőmérséklet tartomány -40 és +80 között,
- 60-80 V-ig terjedő túlfeszültséggel szembeni ellenállás,
- Időjárásállóság,
- rezgésállóság,
- Tiltsa le a motor indításakor,
- Alacsony feszültségesés,
- Mechanikai elemek hiánya.
Az egyik alternatív feszültségszabályozó áramkör a következő:
Az eredeti feszültségszabályozó áramkör így néz ki:
Ennek eredményeként kidolgoztam a saját sémámat:
Kivágtam a táblákat. Nekem kényelmesebb. Itt van az alábbi tábla:
Tanulmányozta a modern elektronikai ipar nómenklatúráját, és az IRFP3206 mellett döntött. Jellemzői: 3 milliohm csatornaellenállás, ugyanazt a 20 Voltot tartja a kapunál és 60 Voltot a forrásnál. A mínusz 2 nagyobb és drágább. 160 rubelbe kerül, vettem egy új szabályozót 120 rubelért 🙂:
Desszertként videó - a töltés csak a kulcs elengedése után indul el. És a maximális töltőáram kevesebb, mint 50 A:
Ha a feszültségszabályozó hibás vagy hiányzik a robogón, akkor a feszültség megugrott, és az összes eszköz gyorsan kiégett. A szabályozó bizonyos normákon belül tartja a feszültséget, megakadályozva, hogy túlzottan emelkedjen és csökkenjen, általában 12-14,5 V tartományban. Például az izzólámpák még 2 voltos feszültségnövekedéstől is jelentősen szenvednek.
A generátor 35 voltot tud táplálni, és a szabályozó ezt a feszültséget 12 voltra csökkenti. A robogó akkumulátorának töltéséhez egyenáramra van szükség, ez a szabályozó az, amely a váltakozó áramot egyenárammá alakítja. Ezért nagyon óvatosan kell figyelni a robogó feszültségszabályozójának állapotát, hogy ne okozzon gondot.
Az egyik módja annak, hogy megértsük, hogy a relé-szabályozó nem működik, az az, hogy az izzók gyorsan kiégnek. Maguk is meglehetősen nagy erőforrással és tartóssággal rendelkeznek, ugyanakkor érzékenyek a feszültségesésre.
Mellesleg, amikor elindítja a robogót az önindítóról, erős feszültséglökés lép fel, ami szintén árthat, de a robogó szabályozója ismét korrigálja ezt a helyzetet.
A különböző robogógyártók különböző relészabályozókat helyeznek el, mivel minden modellhez egyedire van szükség. A feszültségszabályozó áramkörétől függően a csatlakozók is eltérőek lehetnek.
A kínai robogó feszültségszabályozó reléje még a kivezetések számában is eltér a japántól. Tehát a kínaiban 5 (apa), a japánban pedig csak 4.
De a feszültségszabályozó általános működési elve szinte mindenben ugyanaz, és a feszültség kapcsolási szerepét egy erős tirisztor segítségével végzi, be- és kikapcsolja a feszültséget a generátorról.
Szabályozó áramkör egy japán robogón:
Az ellenőrzéshez egy voltmérő funkcióval rendelkező multimétert kell felhalmozni. Meg kell mérni a feszültséget a feszültségszabályozó kimenetén.
A feszültség méréséhez először el kell jutnia a célállomásra. Ehhez el kell távolítani az előlapot. Általában több anyával és szegecssel van felcsavarva (például egy Honda dión 3 anya és 4 szegecs van). A burkolatot óvatosan eltávolítjuk, könnyen megsérülhet. Ott kell találnunk egy kis dobozt 4 kijárattal (egyes robogókban 5 kijárat van). A kimenetek zöld, piros, sárga és fehér színűek.
A feszültség méréséhez a robogónak először működés közben stabilizálódnia kell, vagyis az alapjárati fordulatszámnak stabilnak kell lennie. Felteheted a kocsira, feltekerheted és megvárhatod, míg stabilizálódik. Ha a robogó nem indul el, vagy nem jár alapjáraton, akkor olvassa el a cikket: A roller nem indul alapjáraton. Ha minden rendben van, akkor meg kell mérni a feszültséget a piros és a zöld vezetékek között. Mérőkészülékünket 20V-os, DC feszültség mérési módra állítottuk.Ha a feszültség 14,6 - 14,8 között van, akkor ez a relé-szabályozó normál feszültsége... Ha a szabályozó hibás, akkor ez az érték akár 5 V-ot vagy még többet is ingadozhat bármely irányba. Ha az érték kisebb, mint 14,5 V, vagy meghaladja a 15 V-ot, akkor a szabályozó nem működik megfelelően.
Most ellenőriznie kell a világítás feszültségét. Mivel ott váltakozó feszültséget adunk, ezért a multiméterünket is feltesszük 20V-os váltakozó feszültség mérésére. A világításra szolgáltatott feszültség méréséhez meg kell mérni a zöld és sárga vezetékek között. A világítás normája általában a bemeneti feszültség 12 volt, a legtöbb izzólámpát erre a feszültségre tervezték. + - 0,5 volt megengedett. Ne felejtsd el, hogy a robogó alapjáraton jár, és ha fordulatszámot ad hozzá, akkor a feszültség emelkedik, de még a szabályozó feszültsége sem megengedett 13+ voltra. Hibás szabályozó esetén a feszültség magasabbra emelkedhet. Például 15-16V-ig, de akár 13 V-os feszültség is káros az izzólámpákra. A szabályozó egyértelműen hibás. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy ez a motor alapjárati fordulatszámán van.
Ha azt látja, hogy a feszültségszabályozó nem működik megfelelően, akkor sürgősen ki kell cserélnie. Ellenkező esetben hamarosan más eszközöket adnak hozzá, amelyek egyszerűen nem tudták ellenállni a magas feszültségnek.
Egy 4t robogó feszültségszabályozó relé 500 rubelért vásárolható meg.
Ha nem érted, mit és hogyan kell ellenőrizni, vagy további kérdései vannak, felteheti őket a megjegyzésekben, vagy megtalálhatja a választ a videóban:
A relé-szabályzó kézzel is elkészíthető, ehhez kell egy kis tudás és egy robogó feszültségszabályozó áramkör. Saját kezűleg készítünk egy feszültségszabályozót egy kínai robogóhoz. A legolcsóbb megoldás a sönt feszültségszabályozó használata. Az árnyalat az, hogy a megfelelő működéshez szét kell szerelni a generátort, és külön vezetékkel ki kell hozni a vezetéket a földből.
Úgy döntöttek, hogy saját kezűleg készítünk egy feszültségszabályozót, mert a kínai társaik annyira tetszetősek, hogy itt egyszerűen nincsenek szavak. Megnézzük a kínai feszültségszabályozó áramkör fényképét:
Egyfázisú generátort szerelünk össze a következő séma szerint:
A relészabályozó készítéséhez először szét kell szerelni a generátort, és el kell távolítania az állórészt a motorból. Most a következő képet látjuk:
A képen látható a kiforrasztandó massza, amelyhez külön vezetéket kell forrasztanunk a tekercshez. Utána ki kell venni. Ez a vezeték lesz a tekercs egyik vége. A másik vége egy fehér vezeték.
Ezután óvatosan szerelje össze a generátort fordított sorrendben. Miért történt mindez?! Most 2 vezeték jön ki a generátorból, amit használni fogunk (mind a 3 vezeték) Az összes bekövetkezett változás az alábbi képen látható:
A feszültségszabályozó bekötését a robogó feszültségszabályozó diagramja mutatja:
Rendben, most mindennek vége. A barkácsrobogónk feszültségszabályozója majdnem kész. Most csatlakoztatnia kell a sárga vezetéket a régi relé-szabályozónktól a robogó akkumulátorának "+" kivezetéséhez.
Az elvégzett munka után állandó stressz érte a táblánkat. hálózatok.
Egy másik házi készítésű robogó feszültségszabályozó a videóban:
| Videó (kattintson a lejátszáshoz). |














