Перейти к содержанию
Opel Antara Клуб

AGrus

Почетные Форумчане
  • Постов

    1175
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    12

Весь контент AGrus

  1. Это ведь в сборе... а это не пойдет? http://gmsklad.ru/catalog/opel/L07-ANTARA/8997
  2. Лампа в посадочное место установлена или с перекосом? Обычно никаких проблем не возникает, если только лампа не кривая. В верхней части фары имеется отверстие для регулировки. Видно зубчатое колесо. Возможно регулировать отверткой с соответствующей шириной жала, либо крестовой отверткой (тоже подобрать размер нужно). Хотя существует и ключ для этого. Как пример, с другой машины аналогичная конструкция:
  3. Хотя бы OP COM подключить, что -то прояснилось бы. ELM бесполезен в этом случае, он только по мотору. Может есть у кого из знакомых?
  4. Если коротко: в момент педалирования увеличение идет сразу же. На асфальте ни о какой пробуксовке не может идти речь. В приборе отображается значение крутящего момента, на графике сразу же вырастает холм и по мере снижения ускорения крутящий момент на заднюю ось снижается. Если ехать накатом, то прибор показывает минимум, если не ошибаюсь, 20 Н/м. При буксовании практически максимум, кроме того, показывает, какие из колес вращаются. Одному это сделать не совсем удобно (следить за прибором и управлять машиной
  5. Ближний и дальний Н7. Обычно дальний Н1 (во многих машинах с раздельным светом), а в антаре прикольно, одинаковые. В крайнем случае, можно с дальнего на ближний переставить, если в дороге, чтобы быть со светом... В габаритках 5 Ватт бесцокольные.
  6. Легко посмотреть передачу крутящего момента на зад до и после процедуры ранжирования. Недавно с приятелем (у него дизельная каптива) на Ленинском проспекте пересеклись ( у него новый TECH2, чемодан еще тот, скажу...), покатались в разных режимах. Посмотрели графики передачи момента на задний мост в разных режимах. Гонял до сотни км/ч. Смотрели и температуру муфты. Нашел снежную горку влез одним колесом (диагоналка небольшая), Буксовал без фанатизма несколько минут. Температура муфты поднялась с +2 до +22 градусов. Эти же данные я вижу и с помощью OP-COM... Только не знаю, будет ли вам кто-то это делать...
  7. Троша, поздравляю с приобретением! Удачи!
  8. машина октября 2012 года, приобретена в декабре 2012 года. Только плюс с крышкой.
  9. Маяки на всех пяти машинах в семье установлены. Симки все с роумингом и контролем в личных кабинетах. Мало ли, что произойдет с машинами... Каско, естественно, на всех есть. Но, как говорится, спасение утопающих дело рук и утопающих в том числе.
  10. в "фонтанке" как раз статья появилась: Раскрываемость угонов в 2014 году в Петербурге достигла 3,6%, что сложно оценить иначе как абсурд. Между тем преступные механизированные кланы в 2014-м "перевыполнили план" на 26,2%. За 12 месяцев автомафия украла 6255 машин. Страховые компании платят миллиарды и повышают цены. «Фонтанка» подскажет, в каком районе надо прятать свой транспорт, а где не стоит даже выходить из салона иномарки. http://www.fontanka.ru/2015/01/27/112/
  11. Основное направление защиты: секретка под капот и обязательно худлок (блокировка капота). Естественно, все должно быть установлено грамотно. Все защиты снимаются и находятся. Задача - максимально усложнить поиск и устранение этих приблуд.
  12. "Автодилер «Лаура» закрывает автосалон в Купчино (на Софийской) из-за валютной арендной ставки"... http://www.fontanka.ru/2015/01/21/189/ http://www.dp.ru/a/2015/01/19/Laura_zakrivaet_svoj_di/
  13. Мне несколько знакомых на антарах и на каптивах об этом сказали. в разное время. почти все с моторами 3,2... а учитывая информацию из инструкции о допустимом применении топлива с 91 октановым числом исследовательским... То есть, 92 без нагрузки...
  14. весьма полезная информация по свечам. Трактористам будет интересно: http://www.youtube.com/watch?v=lJ6X48oiU1w
  15. Так это же несложно сделать. все в руках человечьих. Было бы желание.
  16. Прямо как дети... На мицубиси две недели заменил приятель новые свечи. Две старые сдохли. Заменил четыре сразу. Верное решение.После установки новых свечей проверили общий ток при включении зажигания (спиралька на панели зажглась), гаснет спиралька - пуск мотора, и дальше контроль по времени: когда отключатся. Рабочий ток: сначала почти 60 ампер, дальше снижение тока до 40 ампер, после запуска мотора ток в пределах 37 ампер. Проходит почти минута, а свечи включены, ток кушается... В документации к машине расписано все по порядку. Там тоже именно контроллер управляет силовым реле. Попробовали на холодном моторе после пуска отключать питание свечей. Начал мотор колбасить пока не прогреется. Это же мы офигенно умные, а инженеры они тупые. У меня есть много механиков, которые "умнее" всех. Пока до дела не дойдет. В этот раз снимать видео точно не буду. Я никогда не оперирую непроверенными данными. И предположения не выдаю за истину. Ребята, поверьте на слово. Это действительно так.
  17. Для контроля питания свечей гораздо проще (там вариантов нет) подключить непосредственно к свечам светодиод через резистор номиналом 1 кОм. "элементарно, Ватсон". даже временно. Просто для наглядности при разных условиях.
  18. Дополняю. Не у всех есть возможность в реальных условиях проверить. А интересно, возможно, будет не только трактористам. Господа модераторы, прошу прощения. Возможно это нужно перенести в отдельную ветку. Только что мои механики сделали по моей просьбе "живую" проверку свечи. за секунду-две рабочая часть свечи раскаляется добела. Ток в момент подключения составляет 18 ампер, далее снижается до 12 ампер. Ток уменьшается в зависимости от нагрева свечи. Напряжение на аккумуляторе не контролировали. Нет необходимости. Константин, я не поддерживаю разговор, если он не имеет оснований. кроме того, имеет посмотреть схему расположения в цилиндрах свечей накала и топливных форсунок. направление факела распыла топлива предсказуемо. http://www.youtube.com/watch?v=9qmQ0WXlH2s&feature=youtu.be
  19. Свеча накаливания потребляет в среднем 10 ампер. Каждая. Сопротивление 0,5 Ом. Даже после пуска мотора на свечи подается питание (снова же, управление контроллером, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, на улице и еще некоторых условий) некоторое время, от нескольких секунд до минуты, свеча разогрета до очень высокой температуры для испарения дизельного топлива при впрыске форсунки. Это азы. Если интересно, мои механики могут подключить к аккумулятору свечу накаливания, все будет записано на видео. Пирометром (дистанционным термометром) будет измерена температура рабочей части свечи... Но это же могут сделать все, кого это интересует самостоятельно, если нет доверия... Тема сообщения не относится к аккумуляторам. Модераторы, прошу прощения.
  20. не нужно путать работу генераторов на жигулях (обычно с ними проводят аналогию) и работу генераторов с управлением контроллерами. Антара и Каптива. (с) "СТЫРЕНО" Captiva Описание и работа зарядной системы Обзор управления электропитанием Система управления электропитанием служит для контроля и управления зарядной системой и передает диагностические сообщения, информирующие водителя о возможных проблемах с аккумулятором и генератором. Система управления электропитанием главным образом использует возможности имеющегося бортового компьютера для обеспечения максимальной эффективности генератора, управления нагрузкой, улучшения состояния заряда аккумулятора и продления срока его службы, а также сведения к минимуму влияния системы на топливную экономичность. Система управления электропитанием выполняет 3 функции: • Контролирует напряжение аккумулятора и оценивает его состояние. • Принимает корректирующие меры, увеличивая обороты холостого хода и изменяя заданное напряжение. • Выполняет диагностику и уведомляет водителя. Состояние аккумуляторной батареи оценивается при выключенном зажигании и во время включенного зажигания. При выключенном зажигании состояние зарядки аккумуляторной батареи определяется путем измерения напряжения в разомкнутой электрической цепи. Состояние заряда зависит от концентрации кислоты и внутреннего сопротивления аккумулятора и может оцениваться по результатам измерения напряжения аккумулятора в разомкнутой цепи после того, как аккумулятор находился в покое в течение нескольких часов. Состояние заряда может использоваться в качестве диагностического средства, чтобы информировать клиента или дилера о состоянии аккумулятора. При включенном зажигании алгоритм непрерывно оценивает состояние заряда на основании откорректированного общего числа ампер-часов, емкости аккумулятора, начального заряда и температуры. Во время движения степень разряда аккумулятора определяется главным образом датчиком тока аккумулятора, который встроен для определения общего потребления энергии. Кроме того, функция управления электропитанием предназначена для стабилизации напряжения для уменьшения саморазряда, повышения ресурса батареи и улучшения топливной экономичности. Это осуществляется так: на основании данных о состоянии заряда аккумулятора и температуры напряжение зарядки устанавливается на оптимальный уровень для перезарядки аккумулятора без ущерба для срока его службы. Глава "Описание и работа зарядной системы" разделена на 3 раздела. В первом разделе описываются детали системы зарядки и их роль в управлении электропитанием. Во втором разделе описывается работа системы зарядки. В третьем разделе описывается работа индикатора зарядки на комбинации приборов, сообщения информационного центра водителя и работа вольтметра. Части зарядной системы Генератор Генератор является обслуживаемым компонентом. В случае обнаружения диагностикой отказа генератора его следует заменить как узел в сборе. Генератор приводится во вращение от двигателя посредством ременной передачи. При вращении ротора в обмотках статора наводится переменный ток (AC). Напряжение переменного тока поступает на диодную схему для выпрямления. Выпрямленное напряжение преобразуется в постоянный ток (DC) для использования в электрической системе автомобиля — для работы потребителей электроэнергии и зарядки аккумулятора. Встроенный в генератор регулятор напряжения управляет выходным напряжением генератора. Он не обслуживается. Регулятор напряжения управляет величиной тока, проходящего через ротор. Если в генераторе происходит отказ регулирования возбуждения, выходное напряжение устанавливается равным стандартному значению 13,8 В. Контроллер кузова (BCM) Контроллер кузова (BCM) является узлом контроллерной сети GMLAN. Он обменивается данными с контроллером управления двигателем ЭСУД (ECM) и комбинацией приборов для работы системы управления электропитанием. Модуль BCM определяет выходное напряжение генератора и отсылает информацию на модуль ECM для управления цепью сигнала включения генератора. Он контролирует данные о коэффициенте заполнения сигнала в цепи возбуждения генератора, передаваемые от контроллера ЭСУД для управления генератором. Он контролирует датчик тока аккумулятора, цепь положительного напряжения аккумулятора и расчетную температуру аккумулятора для определения состояния заряда аккумулятора. Контроллер BCM выполняет повышение оборотов холостого хода. Датчик тока аккумулятора Датчик тока аккумулятора является обслуживаемым компонентом, подключенным к отрицательному проводу на аккумуляторе. Датчик тока аккумулятора представляет собой 3-проводной датчик тока на основе эффекта Холла. Датчик тока аккумулятора контролирует ток аккумулятора. Его выход связан непосредственно с контроллером BCM. Он выдает широтно-импульсный модулированный (ШИМ) сигнал напряжением 5 В и частотой 128 Гц с коэффициентом заполнения 0–100 процентов. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95 процентов. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. Контроллер ЭСУД (ECM) При работе двигателя модуль ECM отсылает на генератор сигнал включения. В генераторе регулятор напряжения управляет током ротора, тем самым регулируя выходное напряжение. Ток ротора пропорционален ширине электрических импульсов, подаваемых регулятором. После пуска двигателя регулятор обнаруживает вращение генератора по появлению напряжения переменного тока на статоре с помощью внутреннего провода. На работающем двигателе регулятор изменяет ток возбуждения, регулируя ширину импульсов. Это позволяет регулировать выходное напряжение генератора для надлежащей зарядки и работы электрической системы. Клемма возбуждения генератора имеет внутреннее соединение с регулятором напряжения и внешнее соединение с модулем ECM. Когда регулятор напряжения обнаруживает неисправность в системе зарядки, он заземляет эту цепь, чтобы выдать сигнал на модуль ECM о наличии неисправности. Модуль ECM контролирует цепь сигнала скважности возбуждения генератора и принимает управляющие решения, выработанные на основе данных от модуля BCM. Блок приборов приборной панели Комбинация приборов выводит информацию пользователю, уведомляя его о неисправностях в системе зарядки. Имеется 2 средства информирования: индикатор зарядки и сообщение информационного центра водителя "ОБСЛУЖИТЬ ЗАРЯДНУЮ СИСТЕМУ АККУМУЛЯТОРА" (если автомобиль оборудован данной системой). Работа зарядной системы Зарядная система служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы: • Режим сульфатации аккумулятора • Режим зарядки • Режим экономии топлива • Режим фар • Режим пуска • Режим снижения напряжения Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95 процентов. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора. Заданный коэффициент заполнения Выходное напряжение генератора 10%-11 В 20%-11,56 В 30%-12,12 В 40%-12,68 В 50%-13,25 В 60%-13,81 В 70%-14,37 В 80%-14,94 В 90%-15,5 В Генератор формирует для модуля ECM сигнал обратной связи от выходного напряжения генератора посредством сигнальной схемы скважности импульсов возбуждения генератора. Эта информация поступает в модуль управления кузовным оборудованием (BCM). Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–99%. Диапазоны 0–5% и 100% предназначены для диагностики. Режим сульфатации аккумулятора Контроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению. Режим зарядки Контроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий. • Стеклоочистители включены дольше 3 секунд. • Активна команда режима повышения напряжения для климат-контроля по шине GMLAN, переданная блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки. • Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F). • Состояние заряда аккумулятора ниже 80%. • Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч). • Неисправен датчик тока. • Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В. При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры. Режим экономии топлива Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий. Режим фар Контроллер BCM переходит в режим фар, когда включены фары (дальний или ближний свет). Напряжение будет регулироваться в интервале 13,9-14,5 В. Режим пуска Когда запускается двигатель, контроллер BCM устанавливает заданное выходное напряжение генератора равным 14,5 В на 30 секунд. Режим снижения напряжения Контроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно 12,9 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядки. Работа комбинации приборов приборной панели Работа индикатора зарядки На комбинации приборов загорается индикатор зарядки и отображается предупредительное сообщение на информационном центре водителя (если установлен), когда происходит одно или несколько из следующих событий: • Блок управления ЭСУД обнаружил, что выходное напряжение генератора составляет менее 11 В или больше 16 В. С модуль комбинации приборов от блок управления ЭСУД поступает сигнал по сети GMLAN на включение индикатора. • Комбинация приборов определяет, что напряжение в системе ниже 11 В или выше 16 В в течение более 30 секунд. На комбинацию приборов поступает сообщение GMLAN от контроллера кузова (BCM), указывающее на наличие проблемы с диапазоном напряжения в системе. • Блок приборной панели выполняет проверку дисплея в начале каждого цикла зажигания. Индикатор загорается приблизительно на 3 секунды. Сообщение на дисплее: "АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ОБСЛУЖИТЬ ЗАРЯДНУЮ СИСТЕМУ" или "ОБСЛУЖИТЬ СИСТЕМУ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА" Контроллеры BCM и ECM передают сообщение из последовательных данных на дисплей информационного центра водителя для отображения предупреждения "АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. ОБСЛУЖИТЬ ЗАРЯДНУЮ СИСТЕМУ" или "ОБСЛУЖИТЬ СИСТЕМУ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА". Он выдает команду ON (ВКЛ), когда код DTC системы зарядки является текущим кодом DTC. Сообщение выключается, если выполняются условия сброса кода DTC. © Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved
  21. Поздравляю! Здорово!
  22. Не халдекс точно. вырезка из описания машины: "...оснащена современной системой привода ITCC (Intelligent Torque Controlled Coupling – «интеллектуальная» муфта управления распределением крутящего момента) японского изготовителя JTEKT. Данная система используется на последних поколениях автомобилей Toyota RAV4 и Opel Antara. Ее основными компонентами являются две муфты – электромагнитная управляющая муфта и гидравлическая многодисковая муфта. Благодаря электронному управлению они меняют распределение крутящего момента между передними и задними колесами. Преимущества такой конструкции перед обычными решениями заключаются в том, что она не требует обслуживания и отличается небольшими размерами и массой. В то же самое время такая система обладает мгновенной реакцией на меняющиеся условия движения и предотвращает возникновение дополнительной нагрузки в трансмиссии, которая может появиться, например, при жестком подключении колес обоих мостов..."
  23. надо будет поставить машину на подъеме и подключить OP-COM. Там есть возможность контролировать давление в тормозной системе. Интересно, какое будет значение. http://www.youtube.com/watch?v=09XxU3UAkZk
  24. 26 декабря 2014 года заканчивалось действие полиса. Продлил в Согласии. 30160 полное каско (угон -ущерб вся Россия, ущерб - весь мир). в прошлом году тоже тридцать тысяч обошлось.
  25. О как, хорошее приобретение! Удачи во владении!

×
×
  • Создать...