Код |
Кол-во миганий светодиода |
Описание неисправности |
Причина неисправности |
Рекомендуемые методы устранения |
13* |
2 |
Подогреватель не запускается (исчерпаны две автоматические попытки запуска) |
1 Нет топлива в бачке 2 Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея 3 Перегорел предохранитель 25А. Плохой контакт предохранителя с контактами жгута. 4 Недостаточное количество подаваемого топлива.
5 Засорена сетка воздухозаборника. Засорен газоотводящий трубопровод. 6 Недостаточный разогрев свечи
7 Заклинивание ротора электродвигателя и, как следствие, прекращение подачи воздуха в камеру сгорания 8 Засорено отв φ1,5мм в камере сгорания. |
1 Залить топливо в бачок 2 Зарядить или заменить аккумулятор
3 Заменить предохранитель, обеспечив при этом хороший контакт с контактами предохранительной колодки 4 Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить.
5 Очистить сетку воздухозаборника и газоотводящий трубопровод от возможного засорения
6 Проверить свечу, при необходимости заменить
7 Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности.
8 Прочистить отв φ1,5мм в камере сгорания |
20* |
8 |
Таймер электронный не светится, подогреватель не запускается |
1. Неисправна аккумуляторная батарея 2. Обрыв в электропроводке. Перегорел предохранитель 10А. Плохой контакт в разъемах. Нет связи между блоком управления и таймером электронным. Неисправен таймер |
1 Заменить аккумуляторную батарею 2 Заменить предохранитель 10A. Устранить обрыв в электропитании. Удалить окисление с контактов разъемов. Заменить таймер электронный |
01* |
1 |
Перегрев |
1 Отсутствует тосол в системе охлаждения. 2 Воздушная пробка в нагревателе 3 Применяемый тосол не соответствует сезону (замерзает). Неисправность электронасоса (помпы) |
1 Проверить полностью жидкостный контур. 2 Проверить помпу, при необходимости заменить. 3 Проверить датчик температуры и датчик перегрева, при необходимости заменить |
02* |
1 |
Опознан возможный датчиками перегрева и температуры, больше 20°С |
1 Отсутствует тосол в системе охлаждения. 2 Воздушная пробка в нагревателе 3 Применяемый тосол не соответствует сезону (замерзает). Неисправность электронасоса (помпы) |
1 Проверить полностью жидкостный контур. 2 Проверить помпу, при необходимости заменить. 3 Проверить датчик температуры и датчик перегрева, при необходимости заменить |
03 |
6 |
Неисправность датчика перегрева |
Короткое замыкание (КЗ) или обрыв в электропроводке датчика |
Проверить соединительные провода. Проверить выходное напряжение. Выходное напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0°C соответствует 2,73 В и при увеличении температуры на 1°C, соответственно, увеличивается выходной сигнал на 10 мВ). При обнаружении неисправности датчик перегрева или температуры заменить. |
04 |
6 |
Неисправность датчика температуры |
Короткое замыкание (КЗ) или обрыв в электропроводке датчика |
Проверить соединительные провода. Проверить выходное напряжение. Выходное напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0°C соответствует 2,73 В и при увеличении температуры на 1°C, соответственно, увеличивается выходной сигнал на 10 мВ). При обнаружении неисправности датчик перегрева или температуры заменить. |
05 |
5 |
Обрыв индикатора пламени |
Обрыв в электропроводке индикатора пламени |
Проверить соединительные провода. Проверить омическое сопротивление между контактами разъема индикатора. Омическое сопротивление при температуре 25°C должно быть от 26 до32.5 Ом. При обрыве омическое сопротивление более 90 Ом. При обрыве индикатор пламени заменить |
06 |
|
КЗ индикатора пламени |
Короткое замыкание на корпус в электропроводке индикатора пламени |
Проверить соединительные провода. При КЗ омическое сопротивление менее 10 Ом. При КЗ индикатор пламени заменить. |
07 |
3 |
Срыв пламени на режиме работы МАЛЫЙ |
|
См. описание кода неисправности 08 |
08 |
3 |
Срыв пламени на режиме работы ПОЛНЫЙ |
1 Негерметичность топливопровода. 2 Засорился фильтр тонкой очистки. 3 Неисправность индикатора пламени. 4 Неисправность топливного насоса. |
Проверить количество и подачу топлива. Проверить Герметичность топливопровода. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если подогреватель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. Проверить топливный фильтр тонкой очистки на засорение |
09 |
4 |
Неисправность свечи накаливания |
Короткое замыкание, обрыв или межвитковое замыкание в тэне свечи. |
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. |
10 |
4 |
Неисправность электродвигателя нагнетателя воздуха |
Короткое замыкание или обрыв в электропроводке или в электродвигателе |
Проверить электропроводку и электродвигатель на обрыв или короткое замыкание, устранить неисправность, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. |
12 |
9 |
Отключение, повышенное напряжение более 30,8 В |
Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея. |
Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить. |
14 |
7 |
Неисправность циркуляционного насоса (помпы) |
Короткое замыкание или обрыв в электропроводке, или в электродвигателе циркуляционного насоса |
Проверить электропроводку и электродвигатель циркуляционного насоса на обрыв и короткое замыкание. Устранить неисправность, при необходимости заменить циркуляционный насос |
15 |
9 |
Отключение, пониженное напряжение менее 20 В |
Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея. |
Проверить батарею при необходимости зарядить или заменить. Проверить регулятор напряжения автомобиля и подводящую электропроводку |
16 |
10 |
Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания нагревателя. |
За время продувки недостаточно охлаждён индикатор пламени в нагревателе. |
Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод, при необходимости очистить от пыли и грязи. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. Проверить работу нагнетателя воздуха, при необходимости заменить. |
17 |
7 |
Неисправность топливного насоса |
Короткое замыкание или обрыв в Электропроводке топливного насоса. Негерметичность топливопроводов или соединений топливопровода с элементами топливной системы |
Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв. Проверить топливопроводы и их соединения с элементами топливной системы на герметичность. Проверить топливный насос на производительность, при необходимости заменить. |
19 |
3 |
Срыв пламени на режиме работы СРЕДНИЙ |
|
См. описание кода неисправности 08 |
|
7 |
Неисправность реле упр. Вентилятором автомобиля |
Короткое замыкание или обрыв в электропроводке |
Проверить электропровода реле, устранить короткое замыкание, при необходимости реле заменить |
Коды ошибок ПЖД КамАЗ 14ТС 10 24В (предпусковой подогреватель): таблица
Предпусковые подогреватели являются стандартным оборудованием многих автомобилей. При активной эксплуатации устройства модуль может выйти из строя. Облегчает жизнь водителю то, что ошибки мокрой автономки ПЖД КамАЗ дополнительно диагностировать не требуется.
На большинстве версий отечественного грузовика для дизеля монтируется автономка 14ТС 10, не требующая подключения к диагностическому сканеру или специализированному оборудованию. Котел подогрева автономного отопителя имеет для этих целей специальный индикатор. При возникновении поломки, на приборке загорается лампочка. Количество морганий элемента и указывает на порядковый номер ошибки. Неисправности расшифрованы далее.
Расшифровка кодов ошибок ПЖД КамАЗ— таблица
Указанные ниже неисправности предпускового подогревателя актуальны для всех поколений и модификаций КАМАЗ, начиная с Евро-2, с заводской модификацией типа:
Далее приведена таблица с расшифровкой всех указаний индикатора.
№ | Расшифровка |
1 | Теплообменник перегрет. Рекомендуется проверить циркуляцию жидкости в системе и не будет лишним выполнить диагностику системы датчиков. |
2 | Количество попыток запуска модуля исчерпано – система переходит в режим ожидания. Здесь следует проверить подачу топлива, выпуск отработанных газов и работу свечи накаливания. |
3 | Пламя периодически тухнет. Здесь потребуется проверить индикатор горения и поступление горючки в модуль. |
4 | Сломан привод нагнетателя или отказала свеча накаливания. Поврежденные элементы меняются на исправные. |
5 | Индикатор горения работает некорректно. Наилучший способ ремонта – замена детали целиком. |
6 | Сигнализатор перегрева или температурный датчик повреждены. Подобное нередко происходит по причине механического повреждения или физического износа. |
7 | Насос циркуляции не запускается. Следует выполнить диагностику соответствующего реле, предохранителей и проводки. Конечным этапом является диагностика компрессора. |
8 | Модуль управления агрегатом потерял связь с пультом. Здесь будет нужно просмотреть всю проводку и клеммы. |
9 | Уровень отключающего напряжения выходит за пределы допустимого уровня. Нужно проверить степень зарядки аккумулятора, бортовую цепь на наличие КЗ. |
10 | Превышено время на включение вентиляции. Система не получает достаточного охлаждения, возможно забился воздуховод или фильтр. |
Выявить и устранить неисправность предпускового подогревателя двигателя КамАЗ
Чтобы найти поломки достаточно внимательно проследить за соответствующим индикатором на приборной панели. В зависимости от неисправности, лампочка загорится и погаснет один раз или 2, 4, 5 либо моргнет 7 раз и более.
После определения количества мерцаний (указатели периодически повторяются), следует раскрыть расшифровку сигналов и прочитать там необходимую информацию.
Следующий этап – устранение неисправности. Определив источник проблемы, нужно выполнить ремонт или замену отказавшего элемента системы. Если повреждение серьезное (прогорание рабочей камеры и т.д.) весь подогреватель меняется целиком.
Итог
Автономный подогреватель КаМаЗ надежен и эффективен. Устройство обеспечивает требуемую температуру мотора для запуска зимой. Ремонт модуля можно выполнить своими руками, без привлечения сторонних специалистов.
Автор: Думанов БорисСпециализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Подробнее об авторе Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиляОставить отзыв
Не запускается автономка причины
Неисправности автономных отопителей и предпусковых подогревателей: признаки, причины, способы устранения
Предпусковые подогреватели двигателя и воздушные отопители созданы для работы в сложных условиях, поэтому отличаются высокой надежностью и долговечностью. Однако и эти устройства иногда выходят из строя, доставляя неприятности автовладельцам.
Основные неисправности предпусковых подогревателей
В представленных ниже таблицах собраны наиболее частые поломки жидкостных автономных предпусковых подогревателей, работающих на бензине и дизельном топливе, их признаки и способы устранения.
Подогреватель не запускается
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Обрывы или иные неисправности цепи питания подогревателя | Проверить исправность предохранителей и целостность проводки |
Обрывы или иные неисправности в управляющей цепи (нет связи между салонной панелью управления/таймером и электронным блоком управления подогревателя) | Проверить исправность предохранителей и проводку, прочистить контакты. Проверить блок управления и панель управления, при необходимости – произвести их замену |
Обрывы в цепи питания жидкостного насоса | Проверить целостность проводки. Для проверки подключить насос напрямую к аккумулятору |
Поломка электродвигателя нагнетателя воздуха (выход из строя щеток или коллектора) | Проверить электродвигатель, заменить неисправные детали |
Отсутствует розжиг, устройство автоматически отключается после двух попыток запуска
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
В баке недостаточно топлива | Пополнить запас топлива в баке |
Не работает топливный насос | Проверить насос, при необходимости – отремонтировать или установить новый |
Замерзание топлива в магистралях | Продуть топливопроводы, прочистить фильтр |
Не срабатывает электромагнитный клапан | Провести диагностику цепей питания и управления клапана, произвести замену неисправной детали |
На свечу/штифт накалиания не подается напряжение | Провести диагностику цепи питания свечи и блок управления, произвести ремонт проводки или заменить неисправные детали |
Засорение форсунки (горелки) | Провести диагностику форсунки, в случае необходимости заменить распылитель. Также выполнить очистку топливный фильтр |
При электроискровом зажигании – неправильная установка электродов | Отрегулировать рабочие зазоры между горелкой и электродами |
Подсос воздуха в топливной системе | Проверить соединение топливопроводов, устранить негерметичность |
Чрезмерная подача воздуха в горелку | Проверить и отрегулировать подачу воздуха с помощью заслонки |
Неравномерное горение
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Неравномерное распыление топлива форсункой | Проверить, при необходимости заменить распылитель или всю форсунку |
Засорение форсунки | Проверить и прочистить форсунку |
Чрезмерная подача топлива | Отрегулировать подачу топлива, проверить работу ЭБУ и при необходимости произвести ремонт |
Неисправен датчик пламени, короткое замыкание или обрыв в цепи датчика пламени | Проверить датчик и проводку, при необходимости выполнить замену детали |
Подогреватель работает неэффективно (слишком слабо)
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Образование накипи в теплообменнике | Проверить и удалить накипь |
Отложение сажи на стенках камеры сгорания | Произвести очистку камеры сгорания, а также теплообменника |
Отключение подогревателя термопредохранителем (перегрев)
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Вышел из строя термостат | Проверить и заменить термостат |
Плохое охлаждение вследствие недостатка антифриза в системе двигателя. Воздушные пробки в системе | Удалить воздушные пробки в системе, довести жидкость до нормального уровня |
Сужение впускных и выпускных патрубков вследствие засорения или накипи | Проверить патрубки, устранить засоры и накипь |
Разница между показаниями датчиков температуры и перегрева превышает 20 °С (в случае, если датчик температуры показывает свыше 70 °С или датчик перегрева показывает свыше 85 °С) | Проверить работу данных датчиков, при их неисправности произвести замену |
Посторонний шум во время работы
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Поломка топливного насоса | Проверить и отремонтировать/заменить неисправный узел |
Вентилятор деформирован и лопастями задевает внутренние стенки корпуса | Выполнить ремонт или замену неисправной детали |
Черный выхлоп подогревателя
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Недостаточная подача воздуха в горелку | Осмотреть и прочистить входной воздушный патрубок и воздухозаборник, проверить работу нагнетателя |
Забит, смещен или деформирован выпускной патрубок | Прочистить или заменить патрубок |
Неисправен или плохо работает электродвигатель нагнетателя воздуха | Отремонтировать или заменить мотор |
Сизый выхлоп подогревателя
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Чрезмерная подача воздуха в горелку | Произвести регулировку заслонки в воздухозаборнике (если это предусмотрено) |
Недостаточная подача топлива в форсунку вследствие ее засорения или засорения фильтра | Прочистить форсунку и фильтр |
Неисправности автономных отопителей салона
Для автономных воздушных отопителей характерны указанные выше неисправности. Также существуют специфические поломки, информация о которых представлена в таблице.
Не работает двигатель нагнетателя воздуха
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Обрывы в цепи питания электродвигателя | Проверить проводку, предохранители и разъемы |
Попадание постороннего предмета между крыльчаткой и корпусом | Проверить и удалить посторонний предмет |
Заклинивание двигателя вследствие разрушения подшипника или других деталей | Заменить двигатель или нагнетатель в сборе |
Двигатель нагнетателя работает на малой скорости (не набирает обороты)
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Крыльчатка задевает корпус улитки | Проверить геометрию крыльчатки, устранить деформации, при невозможности выполнить ремонт – заменить нагнетатель |
Неисправность электромотора | Заменить двигатель или нагнетатель в сборе |
Двигатель не изменяет скорость вращения при изменении режима работы отопителя
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Неисправность платы управления электромотором или блока управления отопителем | Отсоединить цифровую шину в блоке управления отопителем – если двигатель продолжит вращение, то вышла из строя плата управления двигателя; если он остановится, то проблема в блоке управления отопителем |
Датчик температуры показывает температуру свыше 55 °С, или показывает перегрев
Возможная причина | Способы решения проблемы |
---|---|
Недостаточная пропускная способность отопителя | Осмотреть входной и выходной патрубки устройства, при необходимости очистить их от засорений |
Основные неисправности предпускового подогревателя двигателя и автономных отопителей имеют свои коды ошибок, которые отображаются на пульте управления. Код ошибки устройств Webasto отображается в формате Fxx, где хх – две цифры, устройств Eberspacher – в формате 0хх, где хх – две цифры. На воздушных отопителях «Планар» (производство «Теплостар») и на отечественных подогревателях грузовых автомобилей неисправности отображаются миганием светодиода на салонном органе управления.
Что нужно знать о гарантиях и неисправностях автономных подогревателей и отопителей
Каждое из устройств имеет гарантийный срок, в течение которого можно получить бесплатное обслуживание и ремонт. Наиболее известные производители устанавливают на свою продукцию следующие гарантийные сроки:
- Webasto и Eberspacher – 2 года со дня установки устройства на автомобиль (но не более 3-х лет со дня производства).
- «Теплостар» — 18 месяцев со дня установки устройства, либо 500 часов работы предпускового подогревателя или 1000 часов работы воздушного отопителя, либо 50 тысяч км пробега со дня установки устройства (в зависимости от того, что наступит раньше).
Устанавливаете ли вы на свой автомобиль новейший подогреватель Webasto Thermo Top Evo 5, не новый, но все еще самый популярный отопитель Webasto Air Top 2000 ST, или компактный подогреватель двигателя Eberspacher Hydronic D4W SC – вы в следующие два года можете получить бесплатное обслуживание этих устройств в сертифицированных центрах. А если вы выбираете отопитель «Теплостар» модельного ряда Планар 4ДМ2 или ему подобные, то гарантия может завершиться и через год (в зависимости от активности эксплуатации). Поэтому выбирать нужно мудро, сообразно активности использования транспортного средства и условий эксплуатации.
Все производители во время действия гарантии предлагают бесплатный ремонт, однако только в том случае, если будет установлено, что неисправность не стала причиной вмешательства со стороны автовладельца или третьих лиц. В противном случае можно, как говорят, «слететь» с гарантии, то есть – потерять возможность бесплатного ремонта. Так что, если ваш отопитель еще на гарантии – не торопитесь ремонтировать его самостоятельно, лучше обратитесь в сервисный или установочный центр. Также следите за качеством запчастей – они должны быть оригинальными и сертифицированными, при установке неоригинальных запчастей опять же можно потерять гарантию.
Лишиться гарантии можно и по другой причине – при самостоятельной установке подогревателя, или при установке оборудования в не имеющем соответствующих сертификатов центре. Каждый мастер-установщик или установочный центр обязательно должны иметь действующие сертификаты, подтвержденные производителем. Если же установка произведена без разрешительных документов – бесплатное гарантийное обслуживание получить будет невозможно.
Кстати, здесь есть важный момент: компания Eberspacher в России не предлагает гарантии на камеры сгорания и штифты накала. Такое решение обосновывается низким качеством отечественного топлива. Так что при выходе данных деталей из строя даже во время действия гарантии придется раскошелиться.
После завершения гарантийного срока за все услуги по ремонту и запасные части приходится платить полную сумму.
Сообщества › Автономный Свет и Обогрев для Автопутешествий › Блог › Webasto отключается через 1 минуту после запуска и уходит в продув. Нужен совет!
Друзья, всем привет. Буквально пару месяцев назад я делал пост о том, что я заменил свечи и сетку в автономке www.drive2.ru/l/544796192886752894/ и решил вопрос белого дыма при запуске www.drive2.ru/l/544867386264650984/
И все было бы прекрасно пока я этот отопитель не установил опять на автомобиль. И появилась уже новая проблема. А именно:
1. Запускаю автономку как обычно (продувка и т.д. идут своим чередом)
2. Появляется чуть сизый дым
3. Автономка запускается и СЛЫШНО КАК РАЗГОРАЕТСЯ ФАКЕЛ — УРА — ИМЕННО РАЗГОРАЕТСЯ!
4. Дым уже начинает выходить более густой сизый (ну может быть перекачало топливо в предыдущие неудачные старты и по этому оно сгорает)
5. Обороты продувки увеличиваются и насос топливный начинает все быстрей качать и…ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ ПОСЛЕ СТАРТА — ПЕЧКА РЕЗКО ЗАМОЛКАЕТ — исчезает дым и через пару секунд включается продувка камеры и идет много белого дыма.
6. КАМЕРА-РУБАШКА АНТИФРИЗА ПРИ ЭТОМ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ СТАНОВИТСЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС АНТИФРИЗА РАБОТАЕТ (т.е. не уходит в перегрев)
Последующие многоразовые запуски проблему не решают — все в точности продолжается по такой же схеме.
НАЧАЛ ДУМАТЬ:
— Возможно, датчик температуры котла дает неправильные показатели и «обрубает» работу печки — я снял опять отопитель, проверил тот температурный датчик (термистор на 10 кОМ) вроде бы оказался нормальным, но на всякий случай (потому, что может быть при высоких температурных режимах он не дает нужные показатели) — перепаял его на новый термистор.
ОПЯТЬ СОБРАЛ АВТОНОМКУ И УСТАНОВИЛ НА АВТО — ТОЛКУ НОЛЬ — ЗАПУСКАЕТСЯ (РАЗГОРАЕТСЯ/ОТЧЕТЛИВО СЛЫШНО) И ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
Все возможные сбросы ошибок вытаскиванием предохранителя я тоже делал по несколько раз — не помогают.
Да, Вы посоветуете ехать к диагносту. Но у нас в городе НЕТУ ТАКИХ ДИАГНОСТОВ, КТО МОГ БЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ В ВЕБАСТО И ОТСЛЕДИТЬ ЕЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ — ДУМАЮ, ЧТО И НЕ ОСОБО СЛЫШАЛИ ПРО WEBASTO.
Ехать за 200 км. в одну сторону и 200 км. обратно к диагносту в другой регион — я не хочу, так как не факт, что там помогут тоже. Заказывать самому k line ваговский кабель для диагностики вебасто тоже долго (так как в наличие естественно их нет), а хочется зимой, чтоб двигатель быстрей прогревался…
ВОПРОС:
Почему, когда автономка собрана на «стуле» (только без внешней крышки камеры) — пламя прекрасно разгорается — и дыма практически нет, ничего не отключается и все работает
, но стоит лишь собрать камеру (установив плату с термистором на котел) и установить автономку на автомобиль — РАЗГОРАЕТСЯ И ТУХНЕТ
Уже несколько раз снимал автономку — на стуле работает, только ставишь на авто — ТУХНЕТ ПОСЛЕ ТОГО КАК РАЗГОРИТСЯ (а туда сюда автономку снимать это не быстрое дело — нужно сливать антифриз, а потом еще залив его выгнать весь воздух с системы).
Камера сгорания (повторюсь) чистая, вход воздуха и выход не засорены, в системе охлаждения нету завоздушки (так как при прогреве двигателя печка отлично работает.
У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ИМЕЮТСЯ? ЧТО НЕ ТАК?
Спасибо всем за помощь!
Планар не запускается, дымит. Тестер для топливного насоса. — DRIVE2
Хозяин Планара посетил несколько ремонтных мастерских, в результате поменял два (!) топливных насоса, одну горелку, подшипники нагнетателя и ещё что-то. Последняя идея ремонтников-замена ЭБУ отопителя, проверить его они не могут, только крупноузловой ремонт. Вскрытие:
Полный размер
Горелка
Полный размер
Полный размер
камера
На горелке и в камере сажа, хотя прибор побывал в нескольких мастерских подряд. И даже горелка похожа на новую, но закопчёна довольно качественно. По словам хозяина, работоспособности хватало всего на день, потом снова поход в мастерскую.
Ключевым моментом в рассказе хозяина было то, что после незапуска полная кабина дыма. Вот она, причина пожара:
Полный размер
Не смотря на то, что во всех руководствах и сборочных чертежах отмечено уплотнительное кольцо под свечой, его нет.
В принципе, когда вскрывал отопитель, уже ожидал, что не будет или уплотнения топливопровода (№1 на сборочном) или кольца под свечой (№10). Так и оказалось, хорошо хоть фасонную шайбу оставили на месте.
Тем не менее, при таких бодрых образованиях сажи, надо проверить топливный насос на количество подаваемого топлива. Производительность указана на насосе:
Полный размер
6,8 мл дизельного топлива за 100 качков. Руками 100 качков я делать не буду. Тем более, что если насос сбит, его придётся регулировать, а это опять 100 качков. И потом ещё 100 качков. А потом может ещё и ещё. Это не наши методы.
Наш метод- контроллер AVR. Схема:
Полный размер
Щас начнётся, почему Атмега, почему не рассыпуха, почему не логика? Вжопу. Что стояло на беспаечной плате, то и будет. Прошивка и вся требуха, включая проект в Протеусе.
Фьюзы.
Полный размер
Блок питания
Блок питания для насоса, 24 вольта, как-никак. Ключ IRFZ44N, напрямую в порт АТМеги. Только хардкор. От обратного выброса с насоса 1N4007. Ничо не греется, раз 500 щёлкнуло почти подряд!
Кино:
За каким-то лешим вывел номер каждого качка в терминал:
Да и шут с ним, пусть будет.
Тайминг сигнала взял из официального документа с сайта Теплостара.
В зависимости от топливного насоса необходимо установить длительность
импульса 27 или 45 мс.
Для насосов с производительностью 4 или 4,4 мл. – 27 мс.
Для насосов с производительностью 6,8 мл. – 45 мс.
Выставил 45мс втянуто, 155 мс отпущено, итого 5 Гц, как в букваре.
Результат:
Полный размер
Насос регулировать не надо.
Коды неисправностей воздушных отопителей Планар 4ДМ
Коды неисправностей воздушных отопителей Планар 4ДМКоды ошибок автономок Planar 4DM
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас!
+7 (495) 125-00-11Обратный звонок
×Trade-In
Options | |
Adaptive Cruise ControlAir ConditioningAirbagsAlarm SystemAnti-theft ProtectionAudio InterfaceAuto Start/StopAutomatic Climate ControlAutomatic HeadlightsBi-Xenon HeadlightsBluetooth® HandsetBOSE® Surround SoundBurmester® Surround SoundCD/DVD AutochangerCDR AudioCruise ControlDirect Fuel InjectionElectric Parking BrakeFloor MatsGarage Door OpenerLeather PackageLocking Rear DifferentialLuggage CompartmentsManual TransmissionNavigation ModuleOnline ServicesParkAssistPorsche CommunicationPower SteeringReversing CameraRoll-over ProtectionSeat HeatingSeat VentilationSound Package PlusSport Chrono PackageSteering Wheel HeatingTire Pressure MonitoringUniversal Audio InterfaceVoice Control SystemWind Deflector |
Vehicle Rating | |
Body (dents, dings, rust, rot, damage) 10 — best987654321 — worst | Tires (tread wear, mismatched) 10 — best987654321 — worst |
Engine (running condition, burns oil, knocking) 10 — best987654321 — worst | Transmission / Clutch (slipping, hard shift, grinds) 10 — best987654321 — worst |
Glass (chips, scratches, cracks, pitted) 10 — best987654321 — worst | Interior (rips, tears, burns, faded/worn, stains) 10 — best987654321 — worst |
Exhaust (rusted, leaking, noisy) 10 — best987654321 — worst |
Vehicle History |
Was it ever a lease or rental return? YesNo |
Is the odometer operational and accurate? YesNo |
Detailed service records available? YesNo |
Таблица кодов ошибок и неисправностей воздушных отопителей webasto. Ошибки автономного отопителя вебасто.
Ошибки воздушных отопителей Air Top Evo 40 | Air Top Evo 55 12/24в
При появлении неисправности отопитель выдаёт код ошибки на пульт управления.
■ Если пульт управления имеет дисплей, то на него выводятся коды ошибок
с F01 до F15. Коды ошибок с F16 до F19 показываются как «- -«.
■ На пультах управления без дисплея код ошибки выдаётся миганием
светового индикатора работы отопителя. Количество импульсов
соответствует номеру кода ошибки. Пример для кода ошибки
F03: „…..–
– – …..“
■ При появлении неисправности в первую очередь проверьте состояние
предохранителей и штекерных соединений.
■ Определите меры для устранения неисправности по следующей таблице
кодов ошибок.
■ Если невозможно устранить неисправность с помощью указанных мер, то
свяжитесь с нами или приходите в наш сервис.
Код ошибки | Возможная причина | Меры для устранения неисправности |
F00 | Неисправен блок управления/ отопитель заблокирован /неисправен внутренний датчик температуры в помещении | Свяжитесь с сервисным центром. |
F01 | Отопитель не включается | Проверьте соединение всех контактов. |
F02 | Пламя гаснет во время работы | Требуется проверка дозировки насоса, впускной и выпускной трубы. |
F03 | Низкое или высокое напряжение бортовой сети | Напряжение бортовой сети вне диапазона 10…15 или 20…30 В. Проверить генератор/аккумулятор |
F04 | Преждевременное распознавание пламени | Требуется проверка штифта накаливания, 0,1-0,3 Ом, обратиться в СЦ |
F07 | Неисправен топливный насос | Проверить проводку до топливного насоса на обрыв, проверить сам насос на стенде. |
F08 | Неисправен вентилятор воздуха для горения | Проверить нагнетатель воздуха на наличие посторонних предметов, заклинивание, обратиться в СЦ. |
F09 | Неисправен штифт накаливания | Требуется проверка штифта накаливания, 0,1-0,3 Ом, обратиться в СЦ |
F10 | Перегрев отопителя | Проверьте свободный проход воздухопроводов холодного и нагретого воздуха. Дайте отопителю остыть. Проверить датчик температуры. |
F14 | Неисправен датчик температуры нагретого воздуха | Проверить и заменить датчик. |
F16 | Высокая температура отработанных газов | Проверить и заменить датчик. |
F17 | Неисправен датчик температуры отработанных газов | Проверить и заменить датчик. |
F18 | Неисправен температурный переключатель | Проверить и заменить пульт управления (потенциометр). |
F19 | Проверка достоверности показаний датчиков не корректна | Проверить и заменить датчики. |
Ошибки воздушных отопителей Webasto Air Top 2000ST
При наличии на отопителе стандартного или комби-таймера, аварийная блокировка выдает на дисплей таймера следующие коды неисправности:
Код ошибки | Описание неисправности |
F0 | Неисправен блок управления (в ремонт или замена) |
F1 | Две попытки включения неудачные или не появляется пламя (проверить топливо) |
F2 | Обрыв пламени (возникает более 3 раз) (проверить сетку, горелку) |
F3 | Снизилось напряжение ниже установленных норм или превысило допустимые нормы (10..15 или 20..30 В) |
F4 | Несвоевременное распознавание пламени (датчик пламени или штифт (диз. версии)) |
F5 | Замыкание датчика пламени или обрыв цепи (проверить датчик( бенз.)) |
F6 | Короткое замыкание в датчике температуры или обрыв цепи (проверить датчик) |
F7 | Короткое замыкание в дозирующем насосе или обрыв цепи (проверить насос, проводку) |
F8 | Блокировка или перегрузка крыльчатки нагнетателя воздуха, короткое замыкание в моторе нагнетателя воздуха или обрыв цепи (удалить грязь, пыль, посторонние предметы. Проверить подшипники, щетки.) |
F9 | Короткое замыкание штифта накаливания или обрыв цепи (проверить штифт) |
F10 | Перегрев (проверить свободно ли проходит воздух через отопитель, проверить датчик перегрева) |
F11 | Короткое замыкание ограничителя нагрева или обрыв цепи(бенз) |
F12 | Блокировка отопителя. (Вынуть предохранитель на 10 секунд и вставить назад) |
F13 | Неверное расположение датчика перегрева (проверить правильно ли закреплен датчик на ребрах теплообменника) |
F14 | Короткое замыкание на органе управления потенциометра или обрыв цепи (проверить пульт, контакты разъема, проводку к пульту) |
Если в качестве органа управления отопитель Webasto Air Top 2000ST оборудован поворотным переключателем, то код неисправности подается после выключения системы в виде блинк-кода – мигающей лампочки на переключателе. После пяти коротких звуковых импульсов выдаются длинные сигналы – их количество в зависимости от неисправности соответствует цифре после буквы F в представленной выше таблице кодов.
Ошибки воздушного отопителя Webasto Air Top 2000STС
Если отопитель в качестве органа управления оснащён выключателем с терморегулятором, то код неисправности выдаётся после отключения отопителя в виде мигания лампочки индикатора работы на переключателе(блинк-код). После 5 коротких сигналов выдаются длинные импульсы — количество этих импульсов при различных неисправностях соответствует числу в столбце «Код» в приведённой ниже таблице.
Если отопитель оборудован таймером MultiControl, код неисправности (16-ричный) выдаётся на его дисплей — см. столбец «Код (таймер)».
Код |
Код (таймер) |
Сообщение |
Детали |
Рекомендуемые действия |
0 |
00 |
Нет ошибок. |
Проверить напряжение питания и правильность электрических соединений. Заменить блок управления. | |
01 |
Дефект блока управления. | |||
11 |
Неправильная кодировка по топливу. |
Сбой программы. | ||
12 |
Нет связи по W-шине. | |||
18 |
Ошибка связи по шине клиента. | |||
81 |
Неправильная контрольная сумма EOL. |
Сбой программы. | ||
91 |
Неправильный код блока управления. |
Сбой программы. | ||
92 |
Неправильная команда обновления. |
Нет сигнала от органа управления. | ||
1 |
02 |
Нет пуска. |
Подогреватель не запускается. Нет образования пламени. |
Проверить впускную и выпускную системы. Проверить топливную систему. Проверить штифт накала. |
82 | ||||
2 |
03 |
Обрыв пламени. |
Погасание пламени при пуске или при работе. |
Проверить подачу топлива. |
83 | ||||
3 |
04 |
Высокое напряжение питания. |
Для 12 В: 10,5-16 В Для 24 В: 20,5-31 В |
Проверить провода питания подогревателя. |
84 |
Низкое напряжение питания. | |||
4 |
05 |
Преждевременное обнаружение пламени. |
Обнаружение пламени до начала сгорания. |
Проверить штифт накала / датчик пламени. |
5 |
1А |
Короткое замыкание датчика пламени. |
Обрыв или короткое замыкание штифта / датчика пламени. |
См. F04 |
9А |
Обрыв датчика пламени. | |||
6 |
14 |
Короткое замыкание датчика температуры. |
Обрыв или короткое замыкание датчика температуры. |
Проверить провода, контакты разъема и сопротивление датчика температуры. |
94 |
Обрыв датчика температуры. | |||
7 |
08 |
Короткое замыкание топливного насоса. |
Обрыв или короткое замыкание обмотки топливного насоса. |
Проверить сопротивление топливного насоса. |
88 |
Обрыв топливного насоса | |||
8 |
09 |
Короткое замыкание нагнетателя. |
Обрыв, короткое замыкание или заклинивание мотора нагнетателя. |
Выполнить электрическую и механическую проверку мотора нагнетателя. |
89 |
Обрыв нагнетателя. | |||
15 |
Заклинивание нагнетателя. | |||
9 |
19 |
Короткое замыкание штифта. |
Обрыв или короткое замыкание штифта накаливания. |
Проверить сопротивление штифта. |
99 |
Обрыв штифта. | |||
0А |
Короткое замыкание штифта. | |||
8А |
Обрыв штифта. | |||
10 |
06 |
Перегрев |
Превышение температуры теплообменника. |
Проверить забор холодного воздуха и целостность корпуса подогревателя. |
17 |
Перегрев, превышение градиента. | |||
11 |
1В |
Короткое замыкание датчика перегрева. |
Обрыв или короткое замыкание датчика перегрева. |
Проверить сопротивление датчика перегрева. |
АВ |
Обрыв датчика перегрева. | |||
12 |
07 |
Блокировка |
Блокирование подогревателя. |
Устранить неисправности и разблокировать подогреватель. |
14 |
97 |
Не достигнут темп. градиент при пуске. |
Недостаточная скорость роста температуры. |
Проверить топливную систему и состояние теплообменника и горелки. |
15 |
9В |
Обрыв потенциометра органа управления. |
Проверить провода и сопротивление потенциометра. |
Ошибки воздушных отопителей Air Top Evo 3900/5500 (3500/5000) ST
Если отопитель укомплектован комбитаймером, то код ошибки высветится на дисплее, после появления неисправности.
Если отопитель укомплектован обычным органом управления (не комби-таймер), то код ошибки будет представлять собой блинк-код — мигание индикатора включения. После 5 секунд быстрых миганий, появится код ошибки, представляющий собой черед длинных миганий.
Например F04 – 4 длинных мигания.
Код ошибки | Ошибка | Сопутствующая информация во время РС-диагностики | Метод устранения | |
F 00 | Ошибка блока управления/неправильная установка параметров/ | 01 Неисправность блока управления 81 Ошибка суммы EOL (контрольной суммы конца строки) 11 Ошибка блока управления или неправильная установка отопителя (тип топлива) 91 Нейтральный код или заблокирован блок управления (в этом случае отопитель не работает) 92 Провал основного сигнала (в этом случае отопитель не работает) 18 Неисправна клиентская шина (can) |
Заменить блок управления (или ремонт) | |
F 01 | Нет старта (после двух попыток), нет распознавания пламени | 02 Даже после повторного запуска нет пламени 82 Нет запуска через диагностику |
Проверить подачу топлива (пустой бак, засор топливопровода) Почистить горелку, заменить датчик пламени. |
|
F 02 | Обрыв пламени (более трёх раз) | 03 Обрыв пламени в процессе работы и далее его отсутствие при повторном запуске 83 Обрыв пламени (FAZ) в течении работы более 3 раз. |
Проверить подачу топлива (пустой бак, засор топливопровода) Почистить горелку, заменить датчик пламени | |
F 03 | Пониженное или повышенное напряжение | 84 Напряжение было менее 10,5 В или 21 В в течении 20 секунд. 04 Напряжение было более 16 В или 32В в течении 6 секунд |
Проверить напряжение при розжиге и работе отопителя | |
F 04 | Преждевременное распознавание пламени | 05 Датчик пламени распознает пламя до его появления | Заменить датчик пламени | |
F 06 | Отказ или короткое замыкание выносного датчика температуры | 14 Замыкание температурного датчика на массу (31) 94 Замыкание температурного датчика на +(30) |
Проверить проводку, заменить температурный датчик. Проверить проводку и нагрузочный резистор, заменить температурный датчик. | |
F 07 | Отказ или короткое замыкание дозирующего насоса | 88 Поломка или короткое замыкание на + (30) 08 Короткое замыкание на массу (31) |
Проверить проводку, подключить лампу для проверки, заменить дозирующий насос. | |
F 08 | Отказ мотора вентилятора, короткое замыкание либо перегрузка или блокировка мотора вентилятора. | 89 Поломка или замыкание на + (30) 09 Замыкание проводки вентилятора на массу или перегрузка мотора. 15 Мотор вентилятора заблокирован. Сработала блокировка. 95 Мотор вентилятора вращается с усилием |
Заменить мотор Выявить и устранить причину блокировки мотора Заменить мотор |
|
F 09 | Отказ или замыкание штифта накала | 8А Поломка или замыкание штифта накала/датчика пламени на + (30) 19 Замыкание жгута штифта накала на массу (31) |
Заменить штифт накала/датчик пламени Заменить штифт накала датчик пламени |
|
F 10 | Перегрев | 06 Перегрев, сработала блокировка 17 Неправильная установка (например высокий коэффициент аэродинамического сопротивления воздуховодов) |
Найти и устранить причину перегрева ВНИМАНИЕ! Причиной перегрева так же может явиться слишком большое аэродинамическое сопротивление или засорение фильтра заборного воздуха (если установлен). | |
F 11 | Отказ датчика перегрева или короткое замыкание | АВ Отказ или замыкание датчика перегрева на + (30) 1В Замыкание проводки датчика перегрева на массу. |
Заменить датчик перегрева | |
F 12* | Блокировка отопителя | 07 Отопитель заблокирован | Отопитель включен. Высвечивается код F 12 Вытащить предохранитель Выключить отопитель с органа управления Вставить предохранитель не менее чем через 2 секунды Включить отопитель с органа управления УКАЗАНИЕ Данная ошибка появляется в следующих случаях: Повторение одной и той же ошибки более 5 раз Некорректный старт 9 раз или перегрев более 5 раз. |
|
F 14 | Некорректное положение датчика перегрева | 97 Некорректное положение датчика перегрева (слишком низкий градиент д.п.) | Установить датчик правильно | |
F 15 | Обрыв в цепи органа управления | 9В Обрыв в цепи органа упр. или замыкание на + (30) | Проверить проводку, заменить элементы управления |
* — Ошибки, такие как перегрев, ошибка при запуске и обрыв пламени заносятся в память блока управления и по достижении максимально возможного количества могут явиться причиной блокировки отопителя. Ошибка при запуске (FSZ) считается каждый раз при неудачном запуске отопителя.
При количестве данных ошибок равном 9 отопитель блокируется (HGV). При повторении одной и той же ошибки (SZ) более 5 раз отопитель блокируется.(HGV) При повторении перегрева (UHZ) более 5 раз отопитель блокируется (HGV) После обрыва пламени (FAZ) повторный запуск осуществляется автоматически. Причиной этого является то, что перед этим отопитель находился в регулировочном режиме.
В течение повторного запуска осуществляется повторение цикла (ZWZ). Данный процесс повторяется до тех пор, пока отопитель либо не запустится, либо количество повторений цикла не достигнет 3. При обрыве пламени (FAZ) происходит автоматическое повторение цикла (ZWZ). При повторении цикла (ZWZ) более 3 раз отопитель блокируется (HGV). Автоматическое обнуление: После каждого запуска отопителя счетчик повтора циклов ZWZ обнуляется.
Счетчик неисправностей в процессе нормальной работы становится равным нулю, а счетчики обрыва пламени FAZ, перегрева UHZ, неудачных запусков FSZ после корректной работы в режиме горения более 6 мин обнуляется.
Снятие блокировки отопителя. Включение после аварийного отключения: Выключить отопитель не менее чем на 2 секунды и включите отопитель снова. Снятие блокировки отопителя: Включите отопитель с органа управления. Высветится ошибка F12. Извлеките силовой предохранитель отопителя. Выключите отопитель с органа управления. Вставьте предохранитель не менее чем через 2 секунды. Включите отопитель с органа управления.
Расшифровка сокращений:
ZWZ – счетчик повтора циклов
FAZ – обрыв пламени
UHZ – перегрев
FSZ – неудачный старт
HGV – блокировка отопителя
SZ – счетчик неисправностей
Общие рекомендации по неисправностям
Данный раздел описывает способ нахождения и устранения неисправностей воздушных отопителей серии Air Top, но в принципе подходит и для отопителей других производителей.
При возникновении неисправности срабатывает самодиагностика, и код произошедшей неисправности выводится, в зависимости от комплектации отопителя, на дисплей комби-таймера (в виде цифр) или на индикатор переключателя (в форме блинк-кода – мигания).
ВНИМАНИЕ!
Следующие причины отключения отопителей не учтены в настоящем разделе, но они довольно часто встречаются в жизни, первым делом нужно убедиться что дело не в них:
■ Коррозия штекера
■ Плохой электрический контакт
■ Деформация в результате усадки штекера
■ Коррозия проводов и предохранителей
■ Коррозия клемм аккумулятора.
■ Оставленное в зиму летнее топливо в системе
■ Повреждение топливных трубок, соединений, впускных и выпускных гофр
Тщательным образом Проверьте эти неисправности, отопитель ошибок по ним не покажет.
Если какой-либо компонент нужно проверить отдельно, перед проверкой штекер его кабельного жгута необходимо вынуть из гнезда на блоке управления. После устранения каждой неисправности и/или установки отопителя на автомобиль необходимо проверить правильность функционирования отопителя, выключив и включив его.
Неисправности, выявляемые при проверке работающего отопителя.
В приведенной ниже таблице во временной последовательности перечислены признаки неисправностей, которые могут возникнуть в процессе работы отопителя, в т.ч. и без выдачи кода неисправности.
При появлении неисправности нужно с помощью таблицы определить, какой компонент неисправен, и заменить его или устранить неисправность.
При этом очень важно однозначно идентифицировать симптом неисправности.
Если наблюдаемого симптома нет в приведенной таблице или не обнаружена та неисправность, которая следует из наблюдаемого симптома согласно этой таблице, то обратитесь к нашим техническим специалистами.
УКАЗАНИЕ Об отказе или неисправности свидетельствует мигание светодиода на органе управления после продувки. Возможной причиной любой неисправности отопителя может являться, если все остальные его компоненты в порядке, неисправность блока управления.
Неисправность | Момент возникновения | Способ устранения |
Нет запуска и не мигает индикатор работы отопителя | сразу | Неправильное подключение, неисправный предохранитель. |
Нет запуска и индикатор мигает | сразу | Сразу при включении активируется регулировочная пауза, при выносном датчике температуры регулировочная пауза не активна. |
Так же стоит присмотреться к выхлопу отопителя во время работы.
Если идет черный дым, возможно, слишком богатая смесь и не хватает воздуха для горения, в этом случае необходимо проверить забиты ли трубопроводы подачи воздуха для горения и/или выхлопной трубопровод. Нет ли перегибов или деформации гофр. Такое дымление приводит к закоксовыванию горелки. Может потребоваться проверка топливного насоса на перелив.
Оказываем услуги по ремонту Вашего автономного отопителя. Адекватные цены, максимальное качество услуг, звоните!
Сообщества › Автономный Свет и Обогрев для Автопутешествий › Блог › Решение вопроса белого дыма с автономного отопителя Webasto Tempo Top Z (ZC) и течи солярки из выхлопа. Первый удачный запуск автономки на китайской свече и сетке.
Полный размер
Всем привет! Этот пост о решении вопроса с НЕЗАПУСКОМ автономной печки и белым дымом из выхлопа при установке свечи и сетки испарителя, купленных на AliExpress по дешману. Возможно, у кого-то тоже такая проблема произошла после замены сетки и свечи (не важно оригинал это или китай) и мой пост поможет вам.
Проблема конкретно была изложена тут: www.drive2.ru/l/544482282317021906/ и тут: www.drive2.ru/c/544483656706556076/
Да, я согласен, что не лучший вариант покупать основные запчасти для авто (автономной печки) с AliExpress и я бы этого никогда не сделал, если б не одно НО… У моего знакомого есть сухая автономная печка (фен) купленная на AliExpress. И данный отопитель работает уже не мало и прекрасно себя показала в работе. В этой автономке стоит китайская сетка или китайская свеча и проблем с ними никаких не возникает.
По этому у меня сразу возникла идея, зачем если данный узел в авто не сильно важный, то зачем платить за оригинальную свечу в 6 раз больше, когда ее можно приобрести в Китае (тем более пример с автономной печкой знакомого очень наглядный)? Я так и поступил, заказал свечу и сетку на AliExpress (о чем подробно изложено тут: www.drive2.ru/l/544796192886752894/ ).
Перед установкой свечи на автономку — я ее решил проверить подключив к 12 вольтному АКБ на несколько секунд ( не обратив внимания, что на упаковке написано 8V).
После установки китайских запчастей пошел белый дым из выхлопа и печка не разжигалась, когда же стал работать импульсный насос, то еще и солярка из выхлопа закапала.
Множество перерыл видео в интернете по поводу работы данных печек. Написал посты в группах с просьбой советом. Многие люди писали, что сетка-испаритель плохого качества, что она для бензиновой автономки, а тут нужна дизельная сетка (более крупная). Другие, говорили, что не та «калильность» этой сетки и не тот материал, какой в оригинале. Третьи говорили, что свеча плохого качества и, что я ее спалить мог подключением к 12V. Так же в интернете нашел много интересных видео по автономкам, но больше всего меня привлекло внимание вот это видео:
, в котором мастер сравнивает две свечи разных фирм. И что с одной свечей автономка запускается (свеча ярче горит), а с другой нет(свеча более тусклая). И что идет белый дым.Подумал я, что наверно свеча китайская либо на 24V мне была подсунута, либо я ее спалил подключением к 12V на пару секунд, ну или либо действительно свеча китайская плохая и нужно срочно бежать в магазин платить в раз 6 больше и заказывать только оригинал:-)) Так же сетку нужно выбрасывать и заказывать в магазине (хотя визуально у сеток даже упаковка одинаковая — и оригинал продают или нет не поймешь).
Да все это конечно, может быть. Но спешить я не стал. Нашел в интернете схему подключение этой автономки на «стуле» отдельно от авто. Собрав такую же схему по подключению автономки, я разобрал опять печку достал свечу и стал эксперементировать с поджогом солярки (в емкости) свечей — проверил! Поджигает!
Теперь взял старый фен для волос и стал тоже (как показано в видно) раздувать свечу при поджиге солярки — когда сильно дуешь феном, солярка не особо разгорается.
Установил свечу в горелку — подключил проводку к мозгам вебасто, так же подключил топливопровод — работает!
Стал так же раздувать феном
— работает!Думаю, да, что происходит. Почему когда ставишь в корпус автономки, то не разгорается.
Тогда я снял «мокрую рубашку» автономки, и собрал часть горелку + продувку. Запустил — НЕ РАБОТАЕТ, А ИДЕТ БЕЛЫЙ ДЫМ.
Думаю я, наверное сильный обдув идет камеры — и тут мне в голову пришла идея, а на каком расстоянии должна стоять свеча от сетки/испарителя? Начал я искать эту информацию в интернете. В интернете этой информации не нашел, какой должен быть зазор между свечкой и сеткой. В моем случае свеча прикасалась немного к сетке. Я снял свеча и немного спрессовал «сетку» (ударяя деревянной рейкой по сетке, закрепив горелку) — сетка спрессовалась немного и свеча уже имела зазор примерно 1 мм — я снова собрал конструкцию и запустил. При продувке опять факел не разгорался. Тогда я опять снял свечу и еще спрессовал сетку, в этот раз зазор вышел около 3 мм.
Опять все поставил на место и запустил — и каково было мое удивление, что ФАКЕЛ НАЧАЛ РАЗГОРАТЬСЯ И АВТОНОМКА ЗАПУСТИЛАСЬ! — Подумал, что это случайно случилось. Заглушил печку и опять запустил — прекрасно запускается. Раз, наверное, 10 запускал и глушил печку с перерывами. Все 10 раз автономка запускалась просто идеально — ТАКИМ ОБРАЗОМ БЫЛА НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С БЕЛЫМ ДЫМОМ, ТЕЧИ СОЛЯРКИ ИЗ ВЫХЛОПА и НЕЗАПУСКА АВТОНОМКИ.
На видео удачный запуск автономки «на стуле»:
ВЫВОД:
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБ СВЕЧА НАХОДИЛАСЬ ИМЕННО НА РАССТОЯНИИ ОТ СЕТКИ (минимум 3 мм) И ТОГДА КАКАЯ БЫ НИ БЫЛА СВЕЧА, КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — ФАКЕЛ БУДЕТ РАЗГОРАТЬСЯ.
ТАК ЖЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ КАКАЯ СЕТКА УСТАНОВЛЕНА (КИТАЯ ИЛИ ОРИГИНАЛ).
Принцип розжига такой:
1. Продувка автономки
2. Во время продувки автономки загорается свеча.
3. Продув снижается до минимум, горит на максимум свеча.
4. Начинает подавать топливо (работает насос) — из середины сетки выступает «мини прыщик» солярки и смачивается вся сетка.
5. Свеча поджигает пары солярки и факел начинает разгораться
6. Увиличивается продувка камеры и автономка выходит на максимальный режим.
7. Когда камера прогрелась, отключается свеча и поддерживается горение.
Да, конечно, сейчас данная конструкция работает без проблем на китайских запчастях. О ресурсе работы свечи и сетки ничего не могу сказать на данном этапе — так как это сможет показать только время.
Сейчас осталось только собрать автономку и установить ее на автомобиль — о чем напишу в дальнейшем в бортжурнале.
Спасибо всем за внимание и за отзывы, за то, что пытались помочь в решении моей проблемы! Удачи всем на дорогах и не мерзнуть зимой!=)
Полный размер
Код | Неисправность | Рекомендации по устранению |
---|---|---|
01 |
Перегрев теплообменника. Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик при необходимости заменить. Проверить теплообменник. Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника. |
02 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов. За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. | Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. Заменить блок управления. |
05 | Неисправность датчика. Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика. | Проверить датчик, при необходимости заменить. |
04 или 06* | Неисправность датчика температуры в блоке управления. Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит). | Заменить блок управления. |
09 | Неисправность свечи накаливания. Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. | Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить блок управления, при необходимости заменить. |
10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея. | Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить. Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить. |
15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея. | Смотрите код ошибки 12. |
13 |
Отопитель не запускается исчерпаны две автоматические попытки запуска. Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 2,8 мм в камере сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. |
Залить топливо в бачок. Заменить топливо. Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить. Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения. Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. (Напряжение должно быть не менее 12 В). Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности. Прочистить отв Ø 2,8 мм. Заменить при необходимости сетку. |
16 | За время продувки, датчик не остыл. За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры. |
17 | Неисправность топливного насоса. Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. | Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв. Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции. |
20 |
Отопитель не запускается. Перегорели предохранители на жгуте питания. Нет связи между пультом управления и блоком управления. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
Проверить предохранители при необходимости заменить. Проверить соединительные разъемы и зеленый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. |
27 | Двигатель не вращается. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и. т. п. | Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. Устранить по возможности неисправности. |
28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. | Заменить нагнетатель воздуха. |
08 или 29* | Прерывание пламени при работе отопителя. Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. | Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его. Если отопитель запускается, то проверить датчик и при необходимости заменить. |
30 | Отопитель не запускается. Нет связи между пультом управления и блоком управления. Блок управления не получает данные с пульта управления. | Проверить соединительные разъемы и белый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. |
78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. Воздух в топливной системе. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. | Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. |
Автономка дымит и не запускается
Хозяин Планара посетил несколько ремонтных мастерских, в результате поменял два (!) топливных насоса, одну горелку, подшипники нагнетателя и ещё что-то. Последняя идея ремонтников-замена ЭБУ отопителя, проверить его они не могут, только крупноузловой ремонт. Вскрытие:
На горелке и в камере сажа, хотя прибор побывал в нескольких мастерских подряд. И даже горелка похожа на новую, но закопчёна довольно качественно. По словам хозяина, работоспособности хватало всего на день, потом снова поход в мастерскую.
Ключевым моментом в рассказе хозяина было то, что после незапуска полная кабина дыма. Вот она, причина пожара:
Не смотря на то, что во всех руководствах и сборочных чертежах отмечено уплотнительное кольцо под свечой, его нет.
В принципе, когда вскрывал отопитель, уже ожидал, что не будет или уплотнения топливопровода (№1 на сборочном) или кольца под свечой (№10). Так и оказалось, хорошо хоть фасонную шайбу оставили на месте.
Тем не менее, при таких бодрых образованиях сажи, надо проверить топливный насос на количество подаваемого топлива. Производительность указана на насосе:
6,8 мл дизельного топлива за 100 качков. Руками 100 качков я делать не буду. Тем более, что если насос сбит, его придётся регулировать, а это опять 100 качков. И потом ещё 100 качков. А потом может ещё и ещё. Это не наши методы.
Наш метод- контроллер AVR. Схема:
Щас начнётся, почему Атмега, почему не рассыпуха, почему не логика? Вжопу. Что стояло на беспаечной плате, то и будет. Прошивка и вся требуха, включая проект в Протеусе.
За каким-то лешим вывел номер каждого качка в терминал:
Выставил 45мс втянуто, 155 мс отпущено, итого 5 Гц, как в букваре.
Автономка дымит и не запускается. Eberspacher D5WZ
Eberspacher D2 дымит не запускается ремонт объяснение причины.
Автономка эбешпехер не запускается дымит ремонтируем проходит малое время опять ломается что это может.
Дымит, не запускается Планар 44Д-24 или найди ошибку. )))
На ремонте оказался отопитель планар 44д. По словам клиента, автономка не запускается а просто дымит. При.
Не запускается автономка. Не в сетке дело. Ремонт автономки Аиртроник.
Наше другое видео как проверить не качает насос или забита печка https://www.youtube.com/watch?v=lXK4F8_0KxQ&t=1s appareil de chauffage.
Запуск автономки,чистка,сухой фен эбешпехер
Как я запускаю автономку когда она не может запуститься на дтопливе,быстро и эфективно так как прочищается.
Автономка дует холодным воздухом,оживляем.
АВТОНОМКА Ремонт Автономный отопитель салона, обслуживание после летнего простоя ремонт
Часть 2 разборка после 5 лет работы на бензине Ремонт Автономки, вот ссылка https://youtu.be/iYqtxk2NkmI Автономка не.
Как запустить автономку если она засорена! Лайфхак #1
Рано или поздно автономка засоряется, забивается копотью. И как всегда в самый не подходящий момент! И если.
Сломалась автономка. Что делать.
Чистка отопителя эбер D2. Саляра ГАВно. а камаз терпит.
Задонатить: ▻ http://www.donationalerts.ru/r/alekseyka Группа в ВК; ▻ https://vk.com/avtonomka21 Инстаграм; ▻ https://www.instagram.com/avtonomka21/
Как оживить автономку (webasto) Volvo Fh
Не работает автономка (webasto) Volvo Fh.
Чистка отопителя Eberspaecher (дымит и не запускается)
Задонатить: ▻ http://www.donationalerts.ru/r/alekseyka Группа в ВК; ▻ https://vk.com/avtonomka21 Инстаграм; ▻ https://www.instagram.com/avtonomka21/
Если автономка сильно дымит и не запускается. (фура. Дальнобойщик. Дороги.)
Часто закоксовывается автономка Webasto AT2000. Ремонт вебасто.
Не правильный зазор в нагнетателе автономного отопителя приводит к частому засору камеры сгорания в резул.
Чистим автономку.
Постоянно дымит отопитель планар 44Д-24
Принесли на ремонт автономку. Причина неисправности- большой зазор между крыльчаткой и корпусом нагнетате.
✔️ Как запустить автономку с забитой сеткой за пару секунд? 🆘 Дымит? Ошибка?
Группа ВК – https://vk.com/engineblr INST http://instagram.com/ruslan_engine Личная страница ВК https://vk.com/truck.driver YouTube канал .
Ремонт автономка
Диагностика автономного отопителя. Почему не щелкает топливный насос.
Как самостоятельно произвести диагностику автономного отопителя. Почему отопитель не запускается. Самоди.
Автономка планар после ремонта не работает дымит
eberspacher webasto Работа Автономки (демит и не запускается. В чом проблема?
Автономка демит и не запускается eberspacher webasto.
Автономка не запускается
Webasto сильно дымит при запуске
Изначально версий не было вообще, т.к. диагностика ошибок не даёт, визуально всё в норме, а разбирать рабочее.
Некоторые ньюансы при ремонте автономки Eberspächer D1LC и Webasto Air Top 5000.
Не забудьте поставить лайк под видео 😉 Поблагодарить за видео можно здесь 🙂 http://www.donationalerts.ru/r/teamservice Ремонт.
Дымит отопитель Прамотроник
Приехал клиент с проблемой не запускается автономный отопитель. Мы запустили его, но так как он был сильно.
Ремонт сухой автономки Eberspacher Airtronic D4. Обман на сервисе!
Не забудьте поставить лайк под видео 😉 Немного об обмане на сервисной станции и ремонте Эбершпехер Аиртрон.
ЧИСТКА АВТОНОМКИ ВЗРЫВОМ .
Дымит автономка и не запускается . Нашел простое решение .
Ремонт Автономка Планар дымит в салон, течёт солярка и как поменять сетку.
Некоторые ньюансы по ремонту автономки Планар: течёт солярка на автономке планар, идёт дым в салон автономк.
Не запускается Webasto AT2000ST. Разборка, сборка, ремонт.
После сезона использования автономка не запускается. Дымит немного, топливо подходит, но отопитель не.
СДОХ Планар 8ДМ-24 (Ремонт Планара)
Первый ремонт Планара 8ДМ-24.
Опять задымила Webasto. В чём на этот раз была причина?
В этом видео я показываю о том как сильно дымит webasto. Ссылка на видео о том как я делаю ДХО из противотуманок.
Ремонт ЧИСТКА Webasto Air Top 2000st
Спонсор этого ролика: 1ХБЕТ http://bit.ly/2IdBsOD Канал 1xbet: https://goo.gl/pz6TmJ ****************************************************** Я .
Топливные насосы и их ремонты на автономки Webasto, Eberspächer, Планар.
Не забудьте поставить лайк под видео, больше лайков- больше полезного видео! 😉 По благодарить за видео можно.
Планар 44д не запускается. Запуск автономки без котла.
В последнее время нам стали часто приносить на ремонт автономки Планар 44д (4кВт), которые отработавши совсем.
Суха Автономка EBERSPACHER D3L C
Підпишись на канал ну давай підпишись.
Блок управления автономкой
В данном видео узнаем, как можно сжечь блок управления автономкой, до состояния полной неработоспособности.
Автономка вебасто
Автономка Вебасто – стояночный отопитель устанавливаемый на все современные грузовые автомобили. Так уж.
Вот как должен запускаться отопитель
Глюк автономки Планар 44Д или как проверить свечу на отопителе Планар. #планар44д #автономкапланар
Ремонт автономки Планар 44Д. Компьютерная диагностика автономки Планар. Здесь вы можете посмотреть как.
АВТОНОМКА РЕМОНТ РАЗБИРАЕМ Автономный отопитель салона
Дымит, троит, глохнет, Что делать, как отремонтировать. РЕМОНТ АВТОНОМКИ СВОИМИ РУКАМИ Что будет если смешат.
Сброс активных ошибок предпускового подогревателя Eberspacher
На примере короткобазового крана PALFINGER SANY SRC550C.
А чё он не крутится то!?) Нагнетатель неоригинал!? Ремонт Eberspacher D2.
Один из самых легких ремонтов воздушных отопителей – замена камеры сгорания и нагнетателя воздуха и, наверн.
Ремонт автономки Eberspacher Hydronic D5WZ. Проверка датчиков.
Не забудьте поставить лайк под видео 😉 Поблагодарить за видео можно здесь 🙂 http://www.donationalerts.ru/r/teamservice Не запус.
Не запускается планар
Отопитель планар 4дм2 24
Отопитель планар 4дм2 24 – очередной отопитель воздушного типа, попытаемся разобраться в его сильных и слабых.
Автономный отопитель Eberspächer D5WZ не запускается (смотреть описание под видео)
Автономка не запустилась на столе. Догреватель двигателя нерабочий. Предстоит разбирать и смотреть что.
Запускаем Планар и Бинар при минус 36
Самарские автономные отопители http://www.avtonomka-samara.ru Группа в ВК https://vk.com/avtonomkasamara Отопитель воздушный марки.
Важные моменты при ремонте автономки Эбершпехер D1LC, D3LC
Ремонт обогревателя Eberspacher D1LC компакт, важные моменты при ремонте автономок, ремонт вебасто своими руками.
Ремонт предпускового подогревателя Eberspacher Hydronic D4WS. Часть 1.
Характер неисправности предпускового подогревателя Eberspacher Hydronic D4WS: подогреватель влючается, дымит и выклю.
Фен планар 4Д не работает
Проблемы с феном планар, ремонт.
Попробуй Не Засмеяться Челлендж / Вики Шоу
Mortis’ Mortuary! Brawl-o-ween! Brawl Stars Animation
МУЛЬТИКИ ПОСЛЕ ШКОЛЫ
XO LIFE 6: КАСТИНГ / Новый Состав / 1 серия
Въехал Камаз, перевернулся и сгорел: Ужасный Фокус
ВЫЖИТЬ В ГИГАНТСКОМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ ЧЕЛЛЕНДЖ
24 ЧАСА с КОТАМИ ЧЕЛЛЕНДЖ! Что делают МУРКА и БАФФИ в 3 ЧАСА НОЧИ
КТО ЛУЧШЕ НАРИСУЕТ ПРЕДМЕТ, ПОЛУЧИТ ЕГО ЧЕЛЛЕНДЖ .
НАШЕЛ ЧУЖОЙ АЙФОН 11 PRO MAX В ПОРШЕ. ЗАБРАЛИ ЦЕННЫЙ ГРУЗ У БАНДИТОВ
8 Самых Опасных Животных в Истории
EDWARD BIL ПРАНК / БОЙ С БОМЖАМИ ММА – БИТВА за ХЛЕБ / реакция людей НА УЛИЦЕ
ИХ БОИТСЯ ВЕСЬ МИР! 7 САМЫХ ОПАСНЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ИСТОРИИ
ПРЕМЬЕРА КЛИПА WATCH ME – ЧУДЕСА (Official Music v >15 часов назад
БОМБИТ ОТ ТАКИХ ЛАЙФХАКОВ! ОЖОГИ НА ЛИЦЕ и ВЫРВАЛА ВОЛОСЫ!
Изба адвоката Егорова Экспедиция 2019 Начало
Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое
02.02.2017 19:15 2017-02-02T16:15:09.000Z
Описание:
Автономка эбешпехер не запускается дымит ремонтируем проходит малое время опять ломается что это может быть как это чиниться.
инструкция, 14ТС-10, неисправности, не запускается, ошибки
Стояночный отопитель (в просторечии автономка) на КамАЗ служит для обогрева кабины при неработающем основном двигателе. В зависимости от конструкции устройства делятся на «сухие» и «мокрые». Первые факелом пламени нагревают воздух, который подается в кабину, а вторые — теплоноситель системы охлаждения двигателя автомобиля. В этом случае обогрев кабины проводится штатной печкой.
Как работает
Подогреватель является автономным источником тепла и работает независимо от двигателя автомобиля. В состав устройства входит:
- горелка;
- топливный насос;
- помпа;
- блок управления;
- выносной пульт управления;
- соединительные провода.
Принцип действия отопителя 14ТС-10 основан на передаче тепла сгоревшего топлива охлаждающей жидкости, прокачиваемой через теплообменник. Устройство располагается под капотом и соединено с системой охлаждения двигателя.
Перед включением автономного подогревателя в работу проводится автоматическая проверка работоспособности всех его узлов. Получив информацию об исправном состоянии, блок управления дает команду на розжиг устройства. Одновременно с этим включается циркуляционный насос. Предусмотрены 2 программы работы отопителя: «Экономичная» и «Предпусковая». У первой — меньшая потребляемая мощность, а время выполнения составляет 8 часов. Вторая — более энергоемкая, но выполняется за 3 часа. Остановить работу устройства можно вручную на любом этапе цикла.
Розжиг топливной смеси происходит после продувки камеры сгорания воздухом. В качестве источника огня применяется свеча накаливания, которая остается в работе до устойчивого горения факела. Солярка подается в камеру сгорания электромагнитным топливным насосом из своей емкости или бака автомобиля. После передачи тепла стенкам теплообменника отработанные газы выбрасываются под автомобиль.
Автоматика обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства и отключает его в следующих случаях:
- 2 неудачные попытки запуска;
- срыв факела пламени;
- повышение напряжения сети более 30 В и снижение ниже 20 В;
- перегрев теплообменника.
Первый пуск и периодические включения подогревателя при выполнении программы «Предпусковая» проводятся в режиме «Полный», а при «Экономичной» — в режиме «Средний». При этом расход топлива составляет 2 и 1,2 л/час.
Неисправности и их устранение
Организация поиска дефектов описана в инструкции по эксплуатации устройства. Неисправности, возникшие в процессе эксплуатации и требующие полной или частичной разборки подогревателя, должны выполняться специалистами ремонтных организаций. Все поломки, кроме невозможности включения отопителя, отображаются миганием светодиода на панели пульта управления.
Коды ошибок
Подогреватель оборудован системой контроля за исправной работой узлов и отдельных элементов. При возникновении дефекта автоматика классифицирует его и количеством миганий светодиода оповещает водителя. Перечень возможных неисправностей сведен в таблицу с указанием необходимых действий, выполняемых для восстановления работоспособности устройства. Коды ошибок соответствуют количеству миганий индикатора.
Неисправности собраны в 10 групп по принципу одинаковых причин возникновения и методов устранения дефектов. Таблица приведена в руководстве по эксплуатации отопителя.
Почему не запускается
Если при попытке включения подогревателя LED-индикатор не светится, и пуск не произошел, то в этой ситуации причин может быть несколько, но все они связаны с отсутствием питания:
- перегорел предохранитель на 25 А;
- неисправна электропроводка;
- окислились контакты в разъемах.
При наличии питания на ПУ причиной неисправности может быть дефект любого из контролируемых элементов. В этом случае код дефекта покажет мигающий индикатор.
Как включить
Пуск и изменение режимов работы «автономки» осуществляются с пульта управления. Чтобы запустить подогреватель, необходимо выбрать программу клавишей режимов (3 или 8 часов) и выключателем подать питание. При этом загорится светодиод, и блок управления начнет выполнение программы. После окончания тестирования и включения нагнетателя, помпы и топливного насоса произойдет розжиг горелки. Программа выполняется автоматически и не требует вмешательство водителя. По окончании заданного времени устройство остановится.
Повторный пуск возможен после отключения питания; последующее его включение — не ранее чем через 10 секунд.
Ремонт
Несмотря на то что производитель рекомендует проводить ремонт поломок, связанных с разборкой автономного отопителя, в специализированных мастерских, многие водители и владельцы автомобилей предпочитают устранять неисправности самостоятельно. К такому решению их подталкивает достаточно высокая цена на работы.
Чаще всего выходит из строя датчик пламени, и засоряется топливопровод. Работы простые и не требуют использование специального инструмента.
Уменьшить количество дефектов поможет регулярное проведение плановых ТО.
Для данного типа подогревателей предусмотрено 2 вида обслуживания: ежедневное и сезонное. Объемы, сроки проведения и перечень выполняемых работ приведены в технической документации на устройство.
Как установить
Подогреватель 14ТС-10 устанавливается на поперечине рамы под капотом перед радиатором. Крепление устройства стандартное: болтовое. Котел патрубками врезается в штатную систему охлаждения. Подвод топлива возможен от собственного бачка, установленного вне моторного отсека, или от топливной системы. Отвод отработанных газов организовывают через гофрированный металлический рукав под днище автомобиля между кабиной и кузовом (прицепом).
Такое размещение автономки позволяет максимально удалить от кабины отработанные газы, свести до минимума длину патрубков системы охлаждения и получить дополнительный источник тепла в моторном отсеке.
Неисправности, коды ошибок воздушных отопителей Прамотроник
- Неисправности, которые можно устранить самостоятельно
- Прамотроник 3Д-12/24, 4Д-12/24
Воздушные отопители Прамотроник отличное решение для обогрева салона транспортного средства. В процессе эксплуатации как и у любой другой техники могут возникнуть различные неисправности, ошибки.
На данной странице вы можете ознакомится с основными причинами ошибок воздушных отопителей салона Прамотроник.
Все отопители оборудованы пультом управления 30.8101.400, поэтому коды ошибок для автономок 3Д-12/24, 4Д-12/24 будут одинаковы.
Пульт управления 30.8101.400
Возможные ошибки выводятся в виде кодов неисправности на пульте управления 30.8101.400 сопровождаются звуковым и световым сигналом.
Внимание! Звуковой сигнал может отключаться, нажатием и удержанием кнопки «Обогрев» в течение 3-5 секунд. Если код неисправности не был снят, то его индикация продолжается в течении 10 минут, после чего код неисправности снимается автоматически.
Читайте также: Неисправности предпусковых подогревателей двигателя Прамотроник
Неисправности, которые можно устранить самостоятельно
Неисправность | Рекомендации по устранению |
---|---|
На пульте управления не подсвечиваются кнопки «Обогрев» и «Вентиляция». | Для определения причин необходимо проверить (заменить) предохранитель, проверить цепь питания и разъемы жгутов, соединяющих пульт и нагреватель. |
Отопитель не запускается. | При этой неисправности высвечивается код №2 «Две попытки запуска исчерпаны». Проверить наличие топлива в топливном баке и работу топливного насоса. |
Прамотроник 3Д-12/24, 4Д-12/24
Миганий | Неисправность | Рекомендации по устранению |
---|---|---|
1 | Напряжение на АКБ не в норме. | Проверить напряжение на разъеме ХР1. Напряжение должно быть от 20 до 30 В. При напряжении менее 20 В, зарядить АКБ или заменить, если более 30 В, проверить регулятор напряжения. |
2 | Использованы две попытки запуска. | Проверить наличие топлива в топливном баке, отсоединить топливопровод от нагревателя и проверить подачу топлива, при отсутствии топлива проверить работу топливного насоса, при необходимости заменить. Проверить воздухозаборную и выхлопную трубу на засорение. |
3 | Прерывание пламени в камере сгорания. | Проверить количество подаваемого топлива. Проверить воздухозаборную и выхлопную трубу на засорение. Если отопитель запускается и отключается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |
4 | Использованы 6 (шесть) попыток запуска, блок заблокирован. | Блокировка снимается в автосервисе или отключением жгута питания. Причины неисправности см. код №2 . |
5 | Неисправность топливного насоса. | Проверить жгут топливного насоса на обрыв и короткое замыкание, не отсоединяя его от насоса. Сопротивление между выводами должно быть ~ 20 Ом. |
6 | Неисправность датчика перегрева (термовыключателя) теплообменника. | Проверить цепь датчика перегрева. В холодном состоянии цепь датчика короткозамкнута. Если отопитель отключается во время работы проверить вход и выход воздуха в отопитель на попадание посторонних предметов. |
7 | Неисправность цепи электродвигателя. | Проверить цепь электродвигателя, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. |
8 | Неисправность свечи накаливания. | Проверить цепь свечи накаливания. Сопротивление должно быть ~ 2 Ом Заменить при необходимости. |
9 | Отсутствие связи с пультом управления. | Проверить разъем соединяющий пульт управления с блоком управления (с нагревателем). |
10 | Неисправность цепи выносного датчика температуры окружающего воздуха. |
Проверить разъем соединяющий пульт и датчик температуры окружающего воздуха, проверить жгут на обрыв. Проверить наличие выносного датчика температуры и его присоединение к пульту управления. |
Для обеспечения длительной работоспособности отопителя рекомендуется один раз в месяц в течение всего года (в том числе и в теплый период года) кратковременно включать отопитель примерно на 10 минут. Таким образом, можно исключить залипание подвижных частей топливного насоса (которое может возникнуть от некачественного топлива).
Надеемся данная статья помогла вам решить проблему с отопителем. Если нет обратитесь в специализированный сервисный центр.
Поделиться:
1
26301
2 сентября 2018
Похожие публикации
Планар – самый популярный отечественный воздушный отопитель, выпускается в городе Самара на заводе ООО «Адверс». В данной статье мы рассмотрим возможн…
16 сентября 2018 16415 2
Eberspaecher – компания основана в 1865 году в городе г. Эсслинген-на-Неккаре мастером жестянщиком Якобом Эберспехером. Eberspaecher производит климат…
17 сентября 2018 5608 0
Воздушные отопители Webasto одни из самых лучших и известных устройств в своем классе. Отопители работают на жидком топливе, существуют как дизельные …
10 сентября 2018 10505 0
Прамотроник – современный отечественный предпусковой подогреватель не уступающий по своим характеристикам зарубежным аналогам, тем не менее это не иск…
25 июля 2018 18963 16
Подогреватели двигателя Webasto позволяют легко запустить двигатель, прогреть салон и освободить от снега и льда стекла перед поездкой в морозную пого…
11 сентября 2018 10248 2
Бинар – самый популярный отечественный предпусковой подогреватель двигателя, производится в Самарской области на заводе ООО «Адверс». Производство обе…
15 сентября 2018 5422 0
Гидроник не запускается: причины и решение проблемы
Хорошо известно, что отопители Гидроник находятся в списке лидеров на рынке подобных устройств, успешно конкурируя с Вебасто и другими производителями. При этом в процессе эксплуатации предпускового подогревателя любой фирмы владелец может столкнуться с тем, что оборудование начинает давать сбои во время работы.
Владельцы сталкиваются с тем, что Гидроник запускается через раз или отопитель Гидроник дымит и не запускается. С учетом того, что автономный предпусковой подогреватель является достаточно сложным и дорогостоящим оборудованием, любые подобные неисправности агрегата становятся поводом для беспокойства.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, Гидроник или Вебасто. Из этой статьи вы узнаете об основных преимуществах и недостатках продукции указанных фирм, а также найдете полезные советы и рекомендации касательно выбора отопителя данных производителей.Любые сбои, связанные с тем, что не запускается Гидроник дизельный или для бензиновых установок, указывают на возникновение проблемы и необходимость диагностики для устранения неполадок.
Далее мы поговорим о том, почему не запускается Гидроник или предпусковой подогреватель Гидроник запускается и глохнет через минуту, а также по какой причине не запускается Гидроник, пишет error и т.д.
Содержание статьи
Автономный подогреватель Гидроник не запускается: возможные причины
Начнем с того, что проблемы с подогревателем мотора обычно выявляются с наступлением холодов, так как в теплое время года устройство обычно не используется. При этом если Гидроник не запускается в мороз, тогда отопитель попросту невозможно дальше использовать по прямому назначению. Как на коммерческих, так и на гражданских легковых авто это может привести к невозможности запуска холодного ДВС.
В такой ситуации первым делом необходимо разобраться с тем, находится ли оборудование на гарантии или гарантийный срок уже истек. Если отопитель еще гарантийный, тогда правильным решением будет отказаться от любых попыток диагностики и самостоятельного устранения неисправностей. Для решения проблемы следует доставить автомобиль к специалистам.
Если гарантия на предпусковой подогреватель Гидроник закончилась, тогда можно попытаться определить и устранить поломку самому. На начальном этапе проводится поверхностная диагностика, то есть такая проверка не предполагает использования специального оборудования. Перейдем к возможным причинам отказа запуска отопителя.
- Прежде всего, если после нажатия кнопки запуска устройство никак не реагирует, тогда это может указывать на размыкание контактов в схеме или на их окисление. Также проводка может быть повреждена.
- Реакция на нажатие кнопки есть, но отопитель все равно не осуществляет розжиг. В этом случае причиной может быть слабый или разряженный аккумулятор.
- Если Гидроник перезапускается пару раз, но поджиг топлива не произошел, тогда в устройство может не подаваться горючее. Такое явление часто происходит после длительного простоя ТС, когда давление в системе топливоподачи снижается естественным образом.
- В топливной магистрали может также образоваться воздушная пробка, в результате чего во время первого запуска в отопитель не подается топливо. Еще одной причиной пробок в системе топливоподачи часто оказывается низкий уровень или полное отсутствие горючего в топливном баке.
- Быстрое отключение подогревателя после успешного запуска может говорить о том, что проблемы возникли в системе охлаждения двигателя, произошло завоздушивание. В этой ситуации отопитель перегревается, после чего происходит аварийное отключение устройства.
- Еще одной причиной отключений Гидроник может быть антифриз или тосол в системе охлаждения ДВС. Снижение его качества и плотности может приводить к тому, что отопитель не работает. Для проверки достаточно открыть расширительный бачок и оценить состояние ОЖ.
Если тосол иди антифриз загустел на морозе и стал похож на желеобразную субстанцию, тогда его нужно заменить. Дело в том, что помпа подогревателя не может прокачать такую жидкость. В случае, когда запуск устройства произошел, но предпусковой подогреватель дымит и выхлоп приобретает характерный запах несгоревшего топлива, тогда это указывает на вероятное загрязнение и коксование камеры сгорания Гидроник.
Изготовитель рекомендует проводить процедуру плановой очистки отопителя минимум 1 раз в 24 месяца. При этом важно помнить, что в ряде случаев (например, частая и продолжительная работа устройства, низкое качество топлива) чистить подогреватель двигателя нужно чаще.
- К неудачным запускам подогревателя или сбоям в его работе также часто приводит сильное засорение выхлопной трубы устройства. В зимний период нельзя исключать попадание снега, намерзание льда и других причин, которые блокируют нормальный выход газов из отопителя. Как в случае с чисткой камеры сгорания, так и других внеплановых работ, данные случаи не покрываются гарантией.
- С наступлением холодов летнее дизтопливо имеет свойство замерзать или парафинизироваться в системе питания и фильтрах. В случае возникновения проблем с отопителем на дизелях следует убедиться, что в бак залита качественная зимняя солярка.
Для проверки нужно залить зимний или арктический дизель, после чего силовой агрегат заводят и прогревают. Далее можно запускать Гидроник и дать ему поработать. Такой подход позволит вымыть из системы запарафинившееся летнее горючее.
- Следует отметить, что к частым сбоям приводит воздушная пробка, которая может образоваться в системе охлаждения по причине проблем с клапаном в крышке радиатора. Указанный элемент называется дыхательным клапаном.
Дело в том, что ОЖ обладает большим коэффициентом температурного расширения. Далее после остановки ДВС и последующего охлаждения рабочей жидкости в системе охлаждения создается разряжение. Задачей клапана крышки радиатора является пропуск некоторого количества воздуха в систему.
В том случае, если степень разрежения не понизить, из ОЖ начинают выходить газы, которые находятся в растворенном состоянии. Выход этих газов приводит к появлению пробок, а уже затем пробки вызывают сбои и перегревы автономного подогревателя.
В подобной ситуаци для проверки следует немного открутить крышку радиатора и поставить ТС на стоянку. Последующий успешный запуск подогревателя укажет на то, что неисправность связана с клапаном в крышке. Для нормальной работы подогревателя потребуется заменить крышку.
Функция самодиагностики Гидроник
Причины проблем с запуском или сбои во время работы можно также продиагностировать посредством таймера отопителя. В таймере предусмотрена полезная функция, которая состоит в записи и сохранении ошибок в памяти данного элемента.
Для просмотра ошибок необходимо включить Гидроник, нажать кнопку прогрева. После начала работы зажимается кнопка с пиктограммой часов и параллельно необходимо нажать и удерживать кнопку «Р» около пары секунд.
В результате таких действий на экране отображаются коды ошибок. Устройство способно фиксировать до 5 таких кодов. Для просмотра всего списка следует нажимать на кнопку со стрелкой, которая направлена в правую сторону. После прочтения ошибок Гидроник следует просмотреть в техническом руководстве или других источниках варианты расшифровки кодов. В ряде случаев это помогает быстрее локализовать проблему и устранить неисправность.
Подведем итоги
Как правило, вышеперечисленные причины чаще всего выводят устройство из строя или вызывают сбои в его работе. Что касается поломок самих элементов Гидроник, определить такие неполадки без специального оборудования только по внешним признакам намного сложнее.
При этом следует помнить, что серьезные поломки отопителя происходят намного реже. Если же самостоятельная диагностика была проведена в полном объеме, но причина не найдена, тогда Гидроник потребуется демонтировать с автомобиля для отправки его в сервисный центр.
Также перед тем, как ставить автомобиль с Гидроник в сервис по гарантии, нужно помнить, что ряд работ такой гарантией не покрывается. При этом их можно выполнить самостоятельно, чтобы избежать дополнительных расходов. Речь идет о следующих шагах:
Напоследок добавим, что в случае, когда водитель осуществляет демонтаж самостоятельно, при снятии отопителя обязательно следует перекрыть его топливную трубку, а также реализовать закольцовку шлангов системы охлаждения.
Читайте также
У беспилотных автомобилей появился новый способ передвижения в дождь или снег — Quartz
Одна из основных причин, по которой технология беспилотных автомобилей еще не стала популярной, заключается в том, что она не очень хорошо справляется со снегом и дождем. Некоторые датчики могут стать ненадежными в сырую погоду, в том числе камеры, которые обнаруживают разделители дорог, и лазерный радар, или LiDAR, который может ошибочно интерпретировать снежинки как препятствия на дороге.
Но Ford, который с января тестирует свои беспилотные автомобили в снегу Мичигана, говорит, что его автомобили теперь могут «видеть» капли дождя и снежинки такими, какие они есть на самом деле, благодаря алгоритму, разработанному в Мичиганском университете.Вот реклама с видео этого тестирования:
Вот как это работает: беспилотные автомобили Ford полагаются на датчики LiDAR , которые излучают короткие вспышки лазера во время движения. Автомобиль объединяет эти лазерные импульсы, чтобы создать трехмерную карту окружающей среды с высоким разрешением. Новый алгоритм позволяет автомобилю анализировать эти лазерные вспышки и их последующие эхо-сигналы, чтобы выяснить, попали ли они в капли дождя или снежинки.
Когда лазер проходит сквозь дождь или снег, часть его лазера попадает в каплю дождя или снежинку, а другая часть, скорее всего, отклоняется в сторону земли.По словам Джима Макбрайда, технического руководителя автономных транспортных средств в Ford, алгоритм, слушая эхо от направленных лазеров, в результате создает изображение «плоскости земли».
«Если вы запишете не только первое попадание вашего лазера, но и последующие события, включая последнее, вы сможете реконструировать всю наземную плоскость позади того, что видите, и сможете сделать вывод, что снежинка — это снежинка», — сказал он Кварцу.
Кроме того, алгоритм проверяет наличие определенного препятствия.Например, лазерный луч вряд ли попадет в каплю дождя дважды, что позволяет алгоритму исключить ее как препятствие, сказал Макбрайд Quartz.
Макбрайд сказал, что автомобили Ford прошли через несколько миллиметров дождя на дороге. Какой глубины снега машины успешно преодолели, он не сказал. Соперники Ford в гонках на беспилотных автомобилях также усердно работают над зимним вождением. Сообщается, что Google тестирует автомобили в штате Вашингтон, а Volvo — в Швеции.
Но по мере того, как автономные автомобили становятся способными ориентироваться в более сложных погодных условиях, необходима некоторая осторожность, отмечает Макбрайд.
«Допустим, я мог ехать со скоростью 80 миль в час в тумане, потому что у меня был какой-то волшебный датчик, который мог видеть сквозь него», — сказал он Quartz. «Это не значит, что другие машины на дороге могут видеть сквозь него… Вы должны смешаться с остальным миром. Если вы задействуете такую систему, вы станете невидимым транспортным средством для остальных людей».
Читать дальше: Генеральный директор Ford Марк Филдс о беспилотных автомобилях, покупке вещей на Amazon во время вождения и Мустангах Регулятор шахт штата Вашингтон изучает последний инцидент с автономным грузовиком на шахте Джимблбар. «Два автомобиля столкнулись из-за тяги, вызванной быстро движущейся погодной системой», — говорится в заявлении BHP. Прочитать исходный отчет AMSJ об инциденте Директор по безопасности горных работ регулирующего органа штата Вашингтон Эндрю Чаплин сообщил сегодня Австралийским транспортным новостям: «BHP сообщила об инциденте и сообщила DMIRS, что незагруженный автономный грузовик потерял сцепление с дорогой и выехал на путь загруженного автономного грузовика, когда погодная система прошла через него. район» «Во время столкновения незагруженный грузовик двигался со скоростью примерно 14 км/ч, а загруженный — 27 км/ч.Пострадавших среди личного состава нет. Текущее ограничение скорости для AHS при погоде отсутствует «BHP подтвердила, что не применяла процедуры ограничения скорости к автономному парку из-за внезапного характера погодного явления. «DMIRS связалась с сайтом Jimblebar, чтобы определить меры временного контроля, которые были приняты для предотвращения повторения инцидента и обеспечения безопасного возобновления операций по транспортировке. Департамент также выпустил для объекта Уведомление об улучшении, чтобы обеспечить наличие надлежащих средств контроля до завершения расследования и проверки безопасных систем работы. «DMIRS продолжает поддерживать связь с Fortescue Metals Group по результатам расследования столкновения на малой скорости между автономными грузовиками в феврале этого года. «Департамент работает с национальными и международными автономными рабочими группами, чтобы поделиться извлеченными уроками и повысить общую безопасность горных работ при внедрении этой технологии. «Важно, что эти автономные системы контролируются операторами в диспетчерских на месте и удаленно в Перте.DMIRS требует, чтобы системные операторы были компетентны и принимали обоснованные решения, и очень важно проверять местные условия». Г-н Чаплин сказал: «Западная Австралия находится в авангарде использования технологий автономных транспортных систем и играет ведущую роль в разработке рекомендаций по безопасности». Регуляторные органы Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время пытаются выявить существующие пробелы в исследованиях в области охраны труда и техники безопасности, связанных с автоматизацией и связанными с ней технологиями, а также проблемы безопасности, связанные с людьми, работающими рядом или взаимодействующими с автоматизированным горнодобывающим оборудованием. Некоторые говорят, что развитие технологий происходит такими быстрыми темпами, что регулирующим органам и отраслевому персоналу трудно быстро получить достаточную соответствующую информацию о влиянии на безопасность. Недавний запрос информации показал, что регулирующие органы стремятся изменить структуру, в которой автономные транспортные средства работают на горнодобывающих предприятиях по всей Австралазии. Важность определения широты исследований и подходов, которые необходимо использовать для решения потенциальных проблем обработки когнитивных функций человека с помощью центров управления, вызывает озабоченность.К ним относятся: Сложность современных автоматизированных систем также создает серьезные проблемы для регулирующих органов в области безопасности горных работ.Выявление и регулирование использования сенсорных технологий были отмечены как критически важные для обеспечения согласованности в более широкой горнодобывающей отрасли. Прошлая интеграция технологий, т. е. систем обнаружения приближения, привела к ряду рабочих характеристик. Регулирующие органы несколько отсутствовали в установлении нормативных стандартов и структур для высокотехнологичных систем, часто предоставляя производителям возможность устанавливать свои собственные стандарты. В конечном счете, мы увидели диапазон производительности обнаружения приближения, реализованного в Австралии (см. исследование ACARP & DeKock (Simtars). Проектирование и разработка учебных материалов, установление учебных компетенций и безопасных процедур эксплуатации автономных систем само по себе требует некоторой дополнительной работы, как сообщили AMSJ. В конечном счете, регулирующие органы, понимающие проблемы, будут иметь важное значение для отрасли, поскольку традиционные модели регулирования могут оказаться неэффективными. Там, где электронные и программируемые системы выходят из строя, установление виновности вскоре может стать ключевой проблемой. Свод правил Западной Австралии по безопасной мобильной автономной добыче полезных ископаемых является ключевым ориентиром для горнодобывающих предприятий на данный момент. Ознакомьтесь с Сводом правил Западной Австралии. Узнать больше Новости безопасности горнодобывающей промышленности Бумага:
Просмотры за последние 60 дней:
485
* Ritsumeikan University ** Toyota Industries Corporation
1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Роботизированное оружие: прошлое, настоящее и будущее 1.2. Новая робототехника: все меняется 1.3. Объем отчета 1.4. Сводка всех 46 прогнозов рынка на двадцать лет 1.5. Общая картина: эволюция и изменение устава индустрии робототехники 1.6. Общая картина: рынки мобильных и стационарных роботов (долгосрочный количественный анализ) 1.7. Общая картина: старая робототехника против новой робототехники (долгосрочный количественный взгляд) 1.8. Прогноз рынка промышленных роботизированных манипуляторов на 2018-2038 гг. в глобальном масштабе по Китаю в сравнении с остальным миром 1.9. Прогноз рынка коллаборативных манипуляторов на 2018-2038 годы (рыночная стоимость) 1.10. Прогноз рынка хирургической робототехники (системы плюс инструменты) на 2018-2038 гг. 1.11. Прогноз рынка оборудования для 3D-печати (профессионального и личного) на 2018-2038 гг. 1.12. Прогноз рынка роботизированной уборки на 2018-2038 годы (бытовая химчистка, влажная уборка, чистка бассейнов, коммерческая уборка) 1.13. Прогноз рынка автономных газонокосилок на 2018-2038 годы 1.14. Прогноз рынка автономных мобильных роботов для розничной торговли на 2018-2038 гг. в стоимостном и натуральном выражении 1.15. Прогноз рынка автономных мобильных охранных роботов на 2018-2038 гг. в стоимостном и штучном количестве 1.16. Прогноз рынка сельскохозяйственных роботов и дронов на 2018-2038 гг. по 16 технологиям 1.17. Прогнозы на 2018-2038 годы для мобильных роботов в погрузочно-разгрузочных работах 1.18. Прогнозы на 2018-2038 годы для автономных грузовых автомобилей 4-го и 5-го уровней 1.19. 2018-2038 прогнозы доставки последней мили наземными роботами (дроидами) и дронами 1.20. Прогнозы на 2018-2038 гг. для дронов (личных и коммерческих) 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ-РУКИ 2.1. Тогда и сейчас промышленных роботов-манипуляторов: они прошли долгий путь 2.2. Типы промышленных манипуляторов: Декартовы, SCARA, DELTA и Шарнирные 2.3. Декартовы роботы: описание и оценка (SWOT) 2.4. Робототехника SCARA: описание и оценка (SWOT) 2.5. Шарнирно-сочлененные роботизированные руки: описание и оценка (SWOT) 2.6. Delta Robotic Arms: описание и оценка (SWOT) 2.7. Примеры применения промышленных роботов (автомобилестроение) 2.8. Примеры применения промышленных роботов (сборка) 2.9. Примеры применения промышленных роботов (упаковка пищевых продуктов) 2.10. Примеры применения промышленных роботов (упаковка) 2.11. Примеры применения промышленных роботов (электроника) 2.12. Примеры применения промышленных роботов (погрузочно-разгрузочные работы) 3. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОПОСТАВЩИКОВ 3.1. Яскава Мотоман Роботикс 3.2. Фанук 3.3. АББ 3.4. КУКА 3.5. Кавасаки Роботикс 3.6. Mitsubishi Robotics 4. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 4.1. Промышленные роботы: эволюция рынка в цифрах 4.2. Продажа промышленных роботов-манипуляторов штучно с 1992 г. по настоящее время 4.3. Накопленная установленная база роботов с 1973 г. по настоящее время 4.4. Продажи промышленных роботизированных манипуляторов в рыночной стоимости с 2007 г. по настоящее время с разбивкой по роботам и робототехническим системам 4.5. Годовой объем продаж промышленных роботов-манипуляторов с 2010 г. по настоящее время в разбивке по приложениям 4.6. Годовой объем продаж (стоимость) промышленных роботов-манипуляторов с 2010 г. по настоящее время в разбивке по областям применения 4.7. Продажи промышленных роботов с 1994 г. по настоящее время в разбивке по территории 4.8. Продажи промышленных роботов с 2006 г. по настоящее время в разбивке по странам 4.9. Плотность роботов по странам как критерий того, насколько Китай будет увеличивать ежегодные закупки роботов 4.10. Сравнение развития автоматизации в Китае и Японии 4.11. Как далеко зайдет Китай: Моделирование долгосрочной динамики продаж промышленных роботов в Китае 4.12. Итак, как далеко может зайти Китай, если он будет вести себя как Япония? 4.13. Старение и демография: мегатенденции, влияющие на автоматизацию в Японии и Китае 4.14. Китай создает собственную локальную цепочку поставок роботов? 4.15. Прогноз рынка промышленных роботов-манипуляторов на 2018-2038 гг. в глобальном сегменте Китая по сравнению с остальными странами Появление «коллаборативных» манипуляторов: заполнение рыночного пробела 5.2. Совместное использование и защита интервалов: традиционные и совместные 5.3. Степени сотрудничества: пространственное и/или временное разделение 5.4. Типовые характеристики и стоимость коллаборативных манипуляторов 5.5. Число поставщиков совместных роботизированных манипуляторов увеличивается: Примеры более 10 совместных роботизированных манипуляторов на рынке 5.6. Сравнительный анализ более 25 коллаборативных роботов на основе степени свободы, полезной нагрузки, веса, воспроизводимости, досягаемости, цены и простоты программирования 5.7. Примеры применения совместных рук 5.8. Соответствующее законодательство и стандарты безопасности коллаборативных манипуляторов 5.9. Общие подходы к обеспечению безопасности коллаборативных манипуляторов 5.10. Предельная сила и мощность: оценки биомеханических ограничений, влияющих на скорость и массу 5.11. Прогноз рынка коллаборативных манипуляторов на 2018-2038 гг. (рыночная стоимость) 5.12. Роботизированная хирургия: растущая история коммерческого успеха 5.13. Мировая тенденция в процедурах с использованием роботов: увеличение тяги во всем мире 5.14. Пионер и лидер рынка: Intuitive Surgical 5.15. Появляется прямой претендент, угрожающий лидеру рынка роботизированной хирургии (TransEnterix)? 5.16. Возникает прямой соперник, угрожающий лидеру рынка роботизированной хирургии (Titan Medical)? 5.17. Цифровое и дистанционное роботизированное управление катетером (Hansen Medical, Stereotaxis, CORINDUS VASCULAR ROBOTICS, Zimmer-Biomet и др.)) 5.18. Роботизированная ортопедическая хирургия инфаркта миокарда? 5.19. Доступ туда, где раньше нельзя было использовать змееподобных роботов? 5.20. Текущий объем рынка хирургической робототехники по игрокам 5.21. Прогноз рынка хирургической робототехники (системы плюс инструменты) на 2018-2038 гг. 6.1. Новая робототехника: все меняется 6.2. Автономная мобильность более разнообразна, чем обычное вождение по дорогам общего пользования 6.3. Автономные мобильные роботы находят множество применений в высоко- и полуструктурированных средах 6.4. Мобильные роботы: БПЛА 6.5. Мобильные роботы: АПА 7. ПОЧЕМУ НОВАЯ РОБОТОТЕХНИКА СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНОЙ СЕЙЧАС? АППАРАТНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 7.1. Почему новая робототехника становится возможной именно сейчас? Аппаратная точка зрения 7.2. Почему сейчас возможна новая робототехника? 7.3. Транзисторы (вычислительные): динамика цен 7.4. Транзисторы (вычисления): эволюция производительности 7.5. Память (ОЗУ, жесткий диск и флэш-память): динамика цен в $/Мбит 7.6. Память: изменение производительности в Гбит/кв. дюйм 7.7. Датчики (камеры): динамика цен 7.8. Датчики (МЭМС): эволюция цен 7.9. Датчики (GPS): цена и внедрение на рынке (в единицах) эволюция датчиков GPS 7.10. Находится ли Лидар на том же пути, что и другие роботизированные сенсорные технологии? 7.11. Литий-ионный аккумулятор: изменение производительности в Втч/кг и Втч/л 7.12. Технологии аккумулирования энергии: динамика цен в $/кВтч по секторам 7.13. Электродвигатели: эволюция размера заданной мощности с 1910 года 8. ПОЧЕМУ НОВАЯ РОБОТОТЕХНИКА СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНОЙ СЕЙЧАС? ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ АЛГОРИТМ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 8.1. Искусственный интеллект: волны развития 8.2. Объяснение терминологии: искусственный интеллект, машинное обучение, искусственные нейронные сети, глубокие нейронные сети 8.3. Рост интереса к глубокому обучению 8.4. Алгоритм обучения в одном слое 8.5. На пути к глубокому обучению путем углубления нейтральной сети 8.6. Объяснение основных разновидностей подходов к глубокому обучению 8.7. Рост больших данных в количественном выражении: топливо для приложений глубокого обучения 8.8. Примеры достижений в области глубокого обучения ИИ: распознавание слов превосходит человеческий уровень 8.9. Примеры достижений в области глубокого обучения ИИ: распознавание изображений превосходит человеческий уровень 8.10. Углубление нейтральной сети для повышения точности 8.11. Графические процессоры: необходимый компонент для глубокого обучения? 8.12. Примеры вех в развитии искусственного интеллекта с глубоким обучением: перевод, приближающийся к производительности человеческого уровня 8.13. Примеры вех в области ИИ для глубокого обучения: прорыв в роботизированном захвате 8.14. Что такое «достаточно хорошая» точность в глубоком обучении? 8.15. RoS и RoS-I: крупное движение за открытый исходный код, сокращающее затраты на разработку и привлекающее OEM-производителей, наконец, к участию 8.16. Роботизированная операционная система (RoS): примеры передовых проектов 8.17. Автономные персональные пылесосы вступают в стадию коммодитизации 8.18. Сегментация рынка по спецификациям (производительность, навигация и т. д.)) 8.19. Сегментация рынка по цене 8.20. iRobot: сможет ли он сохранить свое доминирующее положение на рынке и высокую валовую прибыль? 8.21. Neato: инновационный лидар сделал его уникальным, но достаточно ли этого? 8.22. Роботы-пылесосы (Xiaomi и Maidbot) 8.23. Роботы-пылесосы (Dyson и Samsung) 8.24. Прочие роботы-пылесосы 8.25. Доля рынка роботов-пылесосов по компаниям 8.26. Примеры автономной влажной уборки коммерческих помещений из Японии: CXS Corp и Amano 8.27. Примеры автономной влажной уборки коммерческих помещений (avidbot, Intellibot) 8.28. Роботизированная очистка бассейна: введение 8.29. Роботизированная очистка бассейнов: модельный ряд 8.30. Роботизированная очистка бассейна: Maytronics 8.31. Роботизированная очистка бассейнов: другие ключевые игроки 8.32. Роботизированная мойка окон 8.33. Прогноз рынка роботизированной уборки на 2018-2038 годы (домашняя, химчистка, влажная уборка, уборка бассейнов, коммерческая уборка) 8.34. Прогноз рынка на 2018-2038 годы в стоимостном выражении для роботов сухой и влажной уборки (малогабаритных) 8.35. Прогноз рынка на 2018-2038 гг. в единицах сухого и влажного роботов-уборщиков (малогабаритных) 8.36. 2018-2038 прогноз рынка роботизированной уборки (роботизированной уборки бассейнов) 8.37. 2018-2038 прогноз рынка роботизированной уборки (крупногабаритная коммерческая уборка) 8.38. Автономная газонокосилка-робот: значительный выход на новые рынки? 8.39. Газонокосилки-роботы: динамика цен и производительности 8.40. Примеры газонокосилок-роботов 8.41. Прогноз рынка автономных газонокосилок на 2018-2038 гг. 8.42. Роботы в розничной торговле 8.43. Мониторинг запасов с помощью роботов с поддержкой RFID 8.44. Bossa Nova: опередить других, чтобы войти в сектор розничной торговли 8.45. Товарищи Роботы: закрепление позиций у крупных ритейлеров 8.46. Simbe Robotics: выбор самого дешевого автономного робота для розничной торговли? 8.47. Metra Robotics: уже продает роботов в основном на рынке одежды 8.48. Pal Robotics: Роботизированная инвентаризация на основе RFID для магазинов одежды? 8.49. Другие автономные роботы для розничной торговли одеждой (4D Retail Technologies и RFSpot) 8.50. Другие автономные роботы для розничной торговли одеждой (Keonn Technologies) 8.51. Прогнозы рынка автономных мобильных роботов для розничной торговли на 2018-2038 гг. в стоимостном и штучном выражении 8.52. Автономные охранники: большой адресный рынок 8.53. Knightscope: на данный момент самая финансируемая и самая опытная компания по созданию автономных охранных роботов? 8.54. Компании по производству автономных охранных роботов (Cobalt Robotics и Seqsense) 8.55. Компании по производству автономных охранных роботов (от SAM и Gamma до Robotics) 8.56. Sharp: Крупный опытный игрок, предлагающий автономных охранных роботов для наружного применения 8.57. Компании по производству автономных охранных роботов (NXP Robotics и SMP Robotics) 8.58. Прогноз рынка автономных мобильных охранных роботов на 2018-2038 гг. в стоимостном выражении и в единицах 9. ФОКУСИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РОБОТЫ 9.1. Рост населения и растущий спрос на продукты питания 9.2. Урожайность основных культур снижается 9.3. Занятость в сельском хозяйстве 9.4. На пути к сверхточному земледелию через технологию переменной нормы внесения 9.5. Рынок и технологическая готовность по видам сельскохозяйственной деятельности 9.6. Технический прогресс в направлении беспилотных автономных крупногабаритных тракторов 9.7. Крупные автономные тракторы Master-Slave или Follow-me 9.8. Полностью автономные большие тракторы без водителя 9.9. Полностью автономные беспилотные тракторы 9.10. Автономные малогабаритные сельскохозяйственные роботы 9.11. FENDT (AGCO) запускает рой автономных агроботов 9.12. Автономные сельскохозяйственные роботы (EarthSense, Adigo, Kongskilde) 9.13. Автономные сельскохозяйственные роботы (QUT, ACFR и RowBot) 9.14. От управляемой, широковещательной до автономной, сверхточной прополки 9.15. Развитие технологий в направлении автономной сверхточной прополки 9.16. Автономные роботы для уничтожения сорняков 9.17. Роботизированная механическая прополка для органического земледелия 9.18. Автономные роботы для прореживания салата 9.19. Машины, помогающие людям при сборе свежих фруктов, не развивались последние 50 лет 9.20. Дорожная карта технологий и прогресса для роботизированной уборки свежих фруктов 9.21. Роботизированный сбор свежих яблок 9.22. Эволюция роботов для сбора свежей клубники 9.23. Автономные роботы для разведки и обрезки виноградников 9.24. Автономная робототехника для теплиц и питомников 9.25. Роботизированные доильные залы 9.26. Автономные роботы-подталкиватели кормов 9.27. Прогноз рынка сельскохозяйственных роботов и дронов на 20 лет (2018-2038 гг.) с разбивкой по 16 технологиям1. Различные типы автоматизированных/автономных мобильных единиц 10.2. Транспортные средства и тележки с автоматическим управлением (AGV/Cs) 10.3. Тележки с автоматическим управлением на основе сетки (АРУ) 10.4. Автономные мобильные роботы (AMR) 10.5. Переход на AGV и AMR 10.6. Как мобильные роботы проникают в полуструктурированные помещения 10.7. Эволюция технологий в сторону полностью автономных независимых мобильных роботов 10.8. AGV и AMR: оценка и сравнение 10.9. AGC (системы типа KIVA) и AMR: оценка и сравнение 10.10. Партнерство с компанией, производящей вилочные погрузчики, создает конкурентное преимущество (почему и как) 10.11. Комплект автоматизации аппаратного и программного обеспечения, компоненты и тренды 10.12. Количество роботизированных компаний в сфере логистики грибов 10.13. Компании мобильной робототехники в контексте автоматизации логистики и обработки материалов 10.14. Калифорния становится центром стартапов AMR 10.15. Рост инвестиций в логистику/складскую мобильную робототехнику (статистика 2005-2017 гг.) 10.16. Kiva: крупная история успеха, приобретение которой оставило огромный пробел на рынке 10.17. Примеры АРУ на основе сетки «товар-человек» (Geek+, Flashold, Grey Orange и т. д.) 10.18. SeeGrid: гибкие автономные промышленные тележки с высокой нагрузкой на основе стереозрения 10.19. Примеры логистических автономных мобильных роботов (Swisslog, Knapp, Omron) 10.20. Примеры логистических автономных мобильных роботов (МиР, Оттомоторс, Фетч Роботикс и др.) 10.21. Примеры логистических автономных мобильных роботов (Exotec, Hitachi, 6 River System и др.) 10.22. Два перехода в роботизированном сборе? 10.23. Обучение захвату 10.24. Коммерческие образцы мобильных роботов-сборщиков 10.25. Прогнозы на 2018-2038 годы для мобильных роботов в погрузочно-разгрузочных работах 11. АВТОНОМНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ? 11.1. Есть ли смысл в автономных грузовиках? 11.2. Автономные перевозки грузов 11.3. Взвод 11.4. Прогноз рынка автономных легких фургонов 4-го и 5-го уровней: 20-летний обзор в единицах 11.5. Прогноз рынка автономных легких фургонов 4-го и 5-го уровня: 20-летний обзор рыночной стоимости 12. АВТОНОМНЫЕ ДРОИДЫ ДОСТАВКИ? 12.1. Доставка «последней мили»: почему роботизированные компании мотивируют 12.2. Доставка «последней мили»: большой рынок технологически нарушен? 12.3. Рыночные и технологические уровни готовности различных технологий, стремящихся повлиять на доставку «последней мили» 12.4. Дроиды доставки последней мили (Starship, Marble, Dispatch) 12.5. Примеры логистических автономных мобильных роботов (Marathon Technologies, SideWalk, Alibaba) 12.6. Примеры логистических автономных мобильных роботов (TwinWheel, JD, Teleretail) 12.7. Прогноз рынка наземных дроидов для доставки: 20-летний анализ в единицах и долларах 13. ДРОНЫ: С ФОКУСОМ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДОСТАВКУ 13.1. Наше внимание сосредоточено на потребительских, полупрофессиональных и профессиональных дронах 13.2. Дроны: начинают появляться доминирующие конструкции 13.3. Дроны: формирование компании замедляется 13.4. Дроны: глобальное географическое распространение компаний 13.5. 13.6. Дроны: прогнозы рынка 13.7. Дроны: агрессивная низкомаржинальная стратегия DJI превращает аппаратную игру в товар 13.8. Коммодитизация дронов: ценовые войны ведут к консолидации 13.9. Коммодитизация дронов приводит к повороту в сторону программного обеспечения и/или коммерческого использования? 13.10. Ассортимент дронов на рынке по цене 13.11. Ассортимент дронов по размеру диагонали 13.12. Дроны: конвейер приложений 13.13. Срок службы батареи остается ограничением для коммерческой эксплуатации 13.14. Нишевые аппаратные возможности в коммерческом секторе 13.15. Дроны превращаются в товар: переход к программному обеспечению и вертикальной аналитике 13.16. Возможности программного обеспечения: вертикальная действенная аналитика 13.17. Примеры вертикально ориентированных услуг передачи данных 13.18. Дроны: повышение автономности 13.19. Аппаратная возможность: специализированные датчики 13.20. Прогнозы на 2018-2038 годы для дронов (личных и коммерческих) 13.21. Спутник против самолета против беспилотника картирование и разведка 13.22. Преимущества использования аэрофотосъемки в сельском хозяйстве 13.23. Сельскохозяйственная робототехника и сверхточное земледелие вызовут переворот в цепочке создания стоимости в сельском хозяйстве 13.24. Сельское хозяйство — одна из последних крупных отраслей, подвергшихся цифровизации: взгляд на инвестиции в компании, занимающиеся анализом/управлением данными 13.25. Беспилотные сельскохозяйственные дроны на рынке 13.26. Сравнение различных сельскохозяйственных дронов на рынке 13.27. Регулирующие барьеры падают? 13.28. Сельскохозяйственные дроны: новая цепочка добавленной стоимости 13.29. Беспилотные дроны для борьбы с вредителями рисовых полей в Японии 13.30. Беспилотные дроны и вертолеты для опрыскивания полей 13.31. Появление нового поколения дронов-опрыскивателей 13.32. Прогнозы рынка на 2018-2038 гг.: сельскохозяйственные дроны станут многоцелевыми, а сервисы данных принесут больше пользы 13.33. Почему доставка «последней мили» с помощью дронов? 13.34. Что разные компании думают о доставке с помощью дронов? 13.35. Тенденции в диаграммах: рост электронной коммерции, падение универмагов и ускоренное закрытие объектов коммерческой недвижимости 13.36. График развития использования дронов на последней миле или доставки в отдаленные районы 13.37. Amazon: Будут ли дроны такими же распространенными, как почтовые грузовики в будущем? 13.38. Matternet: переход от гуманитарной дистанционной доставки к коммерческой доставке в Европе? 13.39. Zipline: дроны с неподвижным крылом, доставляющие медину в отдаленные районы 13.40. 2018-2038 прогнозы поставок дронов в единицах и рыночной стоимости 14. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 14.1. DJI: бесспорный лидер потребительских дронов также ориентируется на корпоративный рынок? 14.1.1. DJI: диверсификация продуктового портфеля 14.1.2. Рост продаж DJI до более чем одного миллиарда 14.1.3. DJI: оценка IDTechEx 14.2. Yuneec возвращается к БПЛА, стремясь стать лучшим альтернативным поставщиком? 14.2.1. Yuneec: ассортимент продукции 14.2.2. Yuneec: оценка IDTechEx 14.3. 3D-робототехника: отказаться от аппаратной игры, чтобы сосредоточиться на программном обеспечении 14.3.1. 3D Robotics: инвесторы продолжают проявлять доверие? 14.3.2. 3D Robotics: оценка IDTechEx 14.4. Parrot: переориентация на коммерческий сектор 14.4.1. Parrot: потребительский ассортимент, рожденный потребительскими дронами 14.4.2. Рост и падение доходов Parrot рассказывает историю рынка дронов 14.4.3. Попугай: позиционирование для будущего роста с приобретениями и инвестициями в акционерный капитал? 14.4.4. Parrot: оценка IDTechEx 14.5. Airware: модульность и оптимизация программного обеспечения 14.5.1. Модули Airware 14.5.2. Airware: оценка IDTechEx 14.6. Лаборатория Aeryon: переход от защищенных всепогодных дронов к вертикальным комплексным решениям 14.6.1. Продукция военного назначения Aeryon, обслуживающая коммерческую деятельность 14.6.2. Aeryon Labs: оценка IDTechEx 14.7. DelairTech: компания, обслуживающая беспилотные летательные аппараты 14.7.1. Небольшой, но растущий оборот DelairTech 14.7.2. Delair-Tech: оценка IDTechEx 14.8. Skydio: дроны с искусственным интеллектом 14.9. Precision Hawk: лидер в области анализа сельскохозяйственных данных 14.9.1. Precision Hawk: оценка IDTechEx 14.10. Swift Navigation: С точностью до сантиметра 14.10.1. Swift Navigation: оценка IDTechEx 14.11. Skycatch: Предназначен для подписки на предприятия 14.11.1. Skycatch: оценка IDTechEx 14.12. Dedrone: защита от дронов 14.12.1. Dedrone: оценка IDTechEx 14.13. Эханг: новичок, но сильный 14.13.1. Ассортимент продукции Ehang 14.13.2. Ehang, чтобы принести автономных людей, несущих дрон 14.13.3. Ehnag: оценка IDTechEx 14.14. Autel: попытка дифференцироваться, чтобы выжить 14.14.1. Квадрокоптеры Autel Robotics: так же хороши, как и лучшие, но гораздо менее помпезные 14.14.2. Решение Autel Robotics с неподвижным крылом для коммерческого использования 14.14.3. Autel Robotics: оценка IDTechEx Регулятор штата Вашингтон изучает инцидент с автономным грузовиком
Регулирование автономного горнодобывающего оборудования сопряжено с трудностями
247 синонимов и антонимов слова DAMP
1
содержащие или характеризующиеся неудобным количеством влаги
2
слегка или умеренно влажный
количество воды, взвешенной в воздухе в виде мельчайших капелек
1
лишить эмоциональной или интеллектуальной жизненной силы
2
сделать или стать слегка или умеренно влажным
3
уменьшить или ослабить силу или чувство
См. определение в словаре
JRM Том.32 стр.1071 (2020) | Fuji Technology Press: издатель академического журнала
Рёске Иинума
* , Юсуке Кодзима * , Хироюки Онояма * , Таканори Фукао * , Синго Хаттори ** и Ясунори Ноногаки 15 32
1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu-shi, Shiga 525-8577, Japan
2-1-1 Toyota-chou, Takahama-shi 44, Aichi -1393, Япония
Система обработки поддонов с автономным вилочным погрузчиком
В Японии проблемы старения и уменьшения численности рабочей силы.Поэтому для экономии сил и труда требуется разработка автономных сельскохозяйственных роботов. В этой статье мы описали автономную систему обработки поддонов для вилочного погрузчика, которая может автоматически выгружать и транспортировать поддоны для сбора овощей на открытом воздухе. Из-за вставки вил в узкое отверстие поддона требуется точная оценка положения поддона и точное управление вилочным погрузчиком и вилами. Система может обнаруживать поддон путем обнаружения объекта на основе глубокого обучения на изображении.Основываясь на результатах обнаружения и измерения объектов с помощью горизонтального 3D-обнаружения и дальности света (LiDAR), система точно оценивает расстояние, а также горизонтальное и вертикальное отклонение между вилочным погрузчиком и поддоном во внешнем поле. Вилочный погрузчик управляется скользящим режимом управления (SMC), который устойчив к помехам. Кроме того, вертикальный LiDAR сканирует поддон для точной регулировки высоты вил. Системе требуется среда без подготовки или с небольшой подготовкой для процесса автоматизации.Мы подтвердили эффективность системы в ходе эксперимента. В эксперименте предполагается, что вилочный погрузчик выгружает поддон из транспортного средства как реальная задача сельского хозяйства. Экспериментальные результаты показали пригодность системы в реальных сельскохозяйственных условиях.
- [1] А. Милиото, П. Лоттес и К. Стахнисс, «Семантическая сегментация урожая и сорняков в реальном времени для роботов точного земледелия, использующих базовые знания в cnns», Proc. IEEE междунар. конф. по робототехнике и автоматизации, стр. 2229-2235, 2018.
- [2] Х. Сори, Х. Иноуэ, Х. Хатта и Ю. Андо, «Эффект робота для прополки рисовых полей при выращивании влажного риса», Дж.Робот. Мехатрон., Том 30, № 2, стр. 198-205, 2018.
- [3] Т. Фуджинага, С. Ясукава, Б. Ли и К. Исии, «Мозаика изображений с использованием мультимодальных изображений для создания карты состояния роста помидоров», J. Robot. Мехатрон., Том 30, № 2, с. 187-197, 2018.
- [4] J. Pagès, X. Armangue, J. Salvi, J. Freixenet и J. Marti, «Система компьютерного зрения для автономных вилочных погрузчиков в промышленных условиях», Proc. 9-й Средиземноморской конф. по управлению и автоматике, стр. 1-6, 2001.
- [5] М. Зеелингер и Дж. Йодер, «Автоматическое визуальное управление вилочным погрузчиком, зацепляющим поддон», Робототехника и автономные системы, том 54, стр. 1026-1038, 2006.
- [6] G. Garibotto, S. Masciangelo, M. Ilic и P. Bassino, «Robolift: автономный вилочный погрузчик с визуальным управлением для обработки поддонов», Proc. IEEE/RSJ Int. конф. по интеллектуальным роботам и системам (IROS ’96), Vol.2, стр. 656-663, 1996.
- [7] G. Cui, L. Lu, Z. He, L. Yao, C. Yang, B. Huang и Z. Hu, «Надежное автономное распознавание поддонов для мобильных вилочных погрузчиков», Proc.2010 г. 2-й Междунар. Азиатская конф. по информатике в управлении, автоматике и робототехнике, том 3, стр. 286-290, 2010.
- [8] Г. Гариботто, С. Маскианжело, П. Бассино, К. Коэльо, А. Паван и М. Марсон, «Промышленное использование компьютерного зрения в автоматизации логистики: автономное управление интеллектуальным вилочным погрузчиком», Proc. 1998 г. IEEE Int. конф. по робототехнике и автоматизации, том 2, стр. 1459-1464, 1998.
- [9] Р. Бостельман, Т. Хонг и Т. Чанг, «Визуализация поддонов», Интеллектуальные роботы и компьютерное зрение XXIV: алгоритмы, методы и активное зрение, Том.6384, стр. 78-89, 2006.
- [10] J. Syu, H. Li, J. Chiang, C. Hsia, P. Wu, C. Hsieh, and S. Li, «Система с компьютерным зрением для автономных вилочных погрузчиков в реальной заводской среде», Multimedia Инструменты и приложения, Том 76, № 18, стр. 18387-18407, 2017.
- [11] Т. Тамба, Б. Хонг и К. Хонг, «Путь, следующий за управлением беспилотным автономным вилочным погрузчиком», Int. Журнал управления, автоматики и систем, Том 7, стр. 113-122, 2009.
- [12] А. Корреа, М. Уолтер, Л.Флетчер, Дж. Гласс, С. Теллер и Р. Дэвис, «Мультимодальное взаимодействие с автономным вилочным погрузчиком», Proc. ACM/IEEE Int. конф. о взаимодействии человека и робота, стр. 243-250, 2010.
- . [13] В. Лю, Д. Ангелов, Д. Эрхан, К. Сегеди, С. Рид и А. С. Берг, «SSD: однократный многоблочный детектор», Proc. Европейской конф. по компьютерному зрению, стр. 21-37, 2016.
- [14] К. Симонян и А. Зиссерман, «Очень глубокие сверточные сети для крупномасштабного распознавания изображений», Тр. междунар. конф.по обучающим представлениям, стр. 1-14, 2015.
- [15] Дж. Редмон, С. Диввала, Р. Гиршик и А. Фархади, «Вы смотрите только один раз: унифицированное обнаружение объектов в реальном времени», Proc. IEEE/CVF Int. конф. по компьютерному зрению и распознаванию образов, стр. 779-788, 2016.
- [16] С. Рен, К. Хе, Р. Гиршик и Дж. Сан, «Быстрее r-cnn: на пути к обнаружению объектов в реальном времени с помощью региональных сетей», IEEE Trans. по анализу закономерностей и машинному интеллекту, том 39, № 6, стр. 1137–1149, 2017 г.
- [17] M. Fischler и R. Bolles, «Консенсус случайных выборок: парадигма подбора модели с приложениями для анализа изображений и автоматизированной картографии», Commun. ACM, Vol.24, No.6, стр. 381-395, 1981.
- [18] Л. Хуанг и М. Барт, «Новая многоплоскостная процедура калибровки лидара и компьютерного зрения с использованием 2D-шаблонов для автоматической навигации», 2009 IEEE Intelligent Vehicles Symp., стр. 117-122, 2009.
- [19] Д. Х. Шин, С. Сингх и В. Уиттакер, «Генерация пути для роботов с использованием композитных клотоидных сегментов», IFAC Proc.Volumes, Vol.25, Issue 6, pp. 443-448, 1992.
- [20] М. Хамагути и Т. Танигути, «Система управления предотвращением чрезвычайных ситуаций для автоматического транспортного средства — управление коэффициентом скольжения с использованием управления режимом скольжения и иммунного алгоритма с кодированием действительных чисел -», J. Robot. Мехатрон., Том 27, № 6, с. 645-652, 2015.
- [21] H. Ashrafiuon и K.R. Muske, «Sliding mode tracking control of надводные корабли», 2008 American Control Conf., стр. 556-561, 2008.
- [22] К. Эдвардс и С. Сперджен, «Управление скользящим режимом: теория и приложения (серии по системам и управлению)», Тейлор и Фрэнсис, 1998.
- [23] Х. Ирие, К. Курашики, Т. Фукао и Н. Мураками, «Автоматические системы вождения, использующие радиочастотные метки для сельскохозяйственных гусеничных транспортных средств», J. Японского общества инженеров сельскохозяйственной техники и пищевых продуктов, Vol. .76, №2, стр. 163-169, 2014 (на японском языке).
Трехмерные тонкопленочные литий-ионные микробатарейки для автономных МЭМС — Тель-Авивский университет
abstract = «Автономные МЭМС требуют таких же миниатюрных источников питания.В этой статье мы представляем первую работающую технологию трехмерных (3-D) перезаряжаемых литий-ионных тонкопленочных микробатарей, которая совместима с требованиями МЭМС. Технология была разработана, и полные трехмерные ячейки были изготовлены как на стеклянных, так и на кремниевых подложках. Наши трехмерные микробатарейки имеют многослойную структуру из конформных тонкопленочных электродов, электролита и токосъемников. Пленки наносятся последовательно на все доступные поверхности перфорированной подложки (например, кремниевая или стеклянная микроканальная пластина или {«}MCP{«}) с использованием мокрой химии.Подложка имеет тысячи отверстий с высоким соотношением сторон на квадратный сантиметр, что обеспечивает более чем на порядок увеличение площади поверхности на заданную площадь основания (исходная 2-D площадь подложки). Полная трехмерная ячейка состоит из катодного токосъемника Ni, катода MoOySz, гибридного полимерного электролита (HPE) и анода из литированного графита, который также служит анодным токосъемником. Одна трехмерная ячейка с катодом толщиной примерно 1 мкм работала при скоростях заряда/разряда от C/10 до 2C и комнатной температуре в течение 200 циклов при 0.2% потери мощности за цикл и около 100% фарадеевского КПД. Аккумулятор показал емкость 2 мАч/см2, что примерно в 30 раз превышает емкость планарного (2-D) элемента аналогичной конструкции с такой же площадью основания и такой же толщиной катода.»,
keywords = «Li-ion 3- Тонкопленочная микробатарея D, Тонкопленочная микробатарея Lithium 3-D, МЭМС, Микроканальная пластина»,
автор = «Менахем Натан и Диана Голодницкий и Владимир Юфит и Эла Штраус и Таня Рипенбейн и Инна Шехтман и Светлана Менкин и Эмануэль Пелед» ,
note = «Информация о финансировании: Рукопись получена 12 ноября 2004 г.; пересмотрено 3 марта 2005 г.Финансовую поддержку этому проекту оказало RAMOT — Управление прикладных исследований и промышленного развития Тель-Авивского университета. Редактор темы О. Табата. М. Натан, В. Юфит и Т. Рипенбейн с кафедры физической электроники Школы электротехники Тель-Авивского университета, Тель-Авив 69978, Израиль (электронная почта: [email protected]). Д. Голодницкий работает в Химической школе и Центре прикладных исследований материалов Вольфсона Тель-Авивского университета, Тель-Авив 69978, Израиль.Э. Штраус, И. Шехтман, С. Менкин и Э. Пелед из Школы химии Тель-Авивского университета, Тель-Авив 69978, Израиль. Цифровой идентификатор объекта 10.1109/jmems.2005.851860 «,
Год =» 2005 «,
месяц = октябрь,
doi =» 10.1109/jmems.2005.851860 «,
Язы «,
страницы = «879—885»,
журнал = «Журнал микроэлектромеханических систем»,
issn = «1057-7157»,
издатель = «Институт инженеров по электротехнике и электронике Inc.»,
номер = «5»,
}
Обновление исследований: Наногенераторы для автономных беспроводных датчиков: АПЛ Материалы: Том 5, № 7
Режим трибоэлектрического слоя TENG схематически описан на рисунке 5(d).Как и режим с одним электродом, такая конструкция TENG хорошо подходит для сбора механической энергии от свободно движущихся объектов.Действительно, свободно движущиеся объекты составляют отдельно стоящий трибоэлектрический слой ТЭНы. 76 76. S. Wang, Y. Xie, S. Niu, L. Lin и Z. L. Wang, Adv. Матер. 26 , 2818 (2014). https://doi.org/10.1002/adma.201305303 Кроме того, конструкция ТЭН состоит из взаимосвязанной пары электродов, размер которых должен быть таким, чтобы отдельно стоящий слой мог покрывать только любой из них. 56,62,76 56. Y. Xie, S. Wang, S. Niu, L. Lin, Q. Jing, J. Yang, Z. Wu и Z. L. Wang, Adv. Матер. 26 , 6599 (2014). https://doi.org/10.1002/адма.20140242862. L. Lin, S. Wang, S. Niu, C. Liu, Y. Xie и Z. L. Wang, ACS Appl. Матер. Интерфейсы 6 , 3031 (2014 г.). https://doi.org/10.1021/am405637s76. S. Wang, Y. Xie, S. Niu, L. Lin и Z. L. Wang, Adv. Матер. 26 , 2818 (2014). https://doi.org/10.1002/adma.201305303 Когда отдельно стоящий слой соприкасается с любым из электродов, между ними протекает ток из-за переменного электростатического поля. Отдельно стоящий слой может скользить по электродам как в плоском 76, так и в 76.S. Wang, Y. Xie, S. Niu, L. Lin и Z. L. Wang, Adv. Матер. 26 , 2818 (2014). https://doi.org/10.1002/adma.201305303 и вахтовым методом. 62 62. L. Lin, S. Wang, S. Niu, C. Liu, Y. Xie и Z. L. Wang, ACS Appl. Матер. Интерфейсы 6 , 3031 (2014 г.). https://doi.org/10.1021/am405637s Вместо горизонтальной конфигурации (как на рис. 5(d)) электроды также могут быть ориентированы в вертикальной конфигурации с перемещающимся между ними свободно стоящим слоем. 77 77. S. Niu, Y. Liu, X. Chen, S. Wang, Y.S. Zhou, L. Lin, Y. Xie, and Z.L. Wang, Nano Energy 12 , 760 (2015). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2015.01.013 В случае, если отдельно стоящий слой является электропроводным, для ТЭН требуется диэлектрический слой с электродом под ним. 77 77. S. Niu, Y. Liu, X. Chen, S. Wang, Y.S. Zhou, L. Lin, Y. Xie, and Z.L. Wang, Nano Energy 12 , 760 (2015). https://дои.org/10.1016/j.nanoen.2015.01.013 Автономные ТЭНы уровня могут также работать в бесконтактном режиме. 76 76. S. Wang, Y. Xie, S. Niu, L. Lin и Z. L. Wang, Adv. Матер. 26 , 2818 (2014). https://doi.org/10.1002/adma.201305303 Действительно, когда трибоэлектрические слои заряжаются от начального контакта 9 9. Z.L. Wang, Faraday Discuss. 176 , 447 (2014). https://doi.org/10.1039/c4fd00159a, тогда скольжение контактов больше не нужно.Например, отдельно стоящий слой также может скользить по электродам, сохраняя при этом достаточное расстояние. 76 76. S. Wang, Y. Xie, S. Niu, L. Lin и Z. L. Wang, Adv. Матер. 26 , 2818 (2014). https://doi.org/10.1002/adma.201305303 Такая бесконтактная работа ТЭНов может значительно продлить срок службы за счет уменьшения износа поверхности из-за скользящего движения. 76 76. S. Wang, Y. Xie, S. Niu, L. Lin и Z. L. Wang, Adv.Матер. 26 , 2818 (2014). https://doi.org/10.1002/adma.201305303В качестве репрезентативной конструкции режима автономного слоя мы представляем TENG, продемонстрированный Kim et al. в 2015 г. 78 78. Д. Ким, Ю. О, Б.-В. Хван, С.-Б. Чон, С.-Дж. Парк и Ю.-К. Чой, ACS Nano 10 , 1017 (2016). https://doi.org/10.1021/acsnano.5b06329 ТЭН состоит из порошка политетрафторэтилена (ПТФЭ) в качестве отдельно стоящего трибоэлектрического материала (см. рис. 9(а)).Две металлические пластины из алюминия действуют как верхний и нижний электроды ТЭН. Акриловый цилиндр помещается между двумя металлическими электродами. ТЭН состоит из двух дополнительных пар медных ленточных электродов, прикрепленных к внешней боковой стенке акрилового цилиндра. Для увеличения трибоэлектрического выхода на алюминиевом электроде были реализованы вертикальные нанопроволоки, как показано на рисунке 9(b). Хотя TENG может собирать энергию от механических вибраций в направлениях x, y и z, здесь мы сосредоточимся на вертикальных вибрациях, т.е.д., в направлении z отдельно стоящего слоя; кроме того, мощность ТЭН потенциально может быть выше из-за вертикальных вибраций, так как площадь контакта относительно выше, чем в других направлениях.