Ⅰ 自动启停系统有什么利弊
自动启停的缺点显而易见,自动启停技术最初的设计目的就是为了省油,自内动启停功能开启容后,车辆在短暂停车的过程中,发动机处于“休眠”状态,皮带轮停止转动,同时尽量降低发动机怠速空转的过程。
而发动机熄火后用车载电源取代发动机皮带轮,来保持车载风扇的运行。
据专业机构测算,有自动启停功能的车辆,在实际的使用过程中节油率可以达到十分之一以上,现在人们都十分重视的CO2排放量,也将减少许多。
Ⅱ 汽车的自动启停装置对发动机到底有没有损伤
汽车发动机的磨损大部分来自冷启动时的瞬间磨损,通常意义上来讲,发动机内部,靠的是油膜润滑。自动启停时间都很短,被机油泵打上去附着在发动机缸体内侧表面的机油不会全部流回,零件上还是保留了很多机油。在热启动的情况下,是不会对发动机产生什么影响。
因此,也就不存在损伤发动机的情况了。目前绝大多数汽车企业在推出自动启停装置时,也都做了充分的耐受试验,包括发动机点火开关、启动机等相关器件的开关使用次数,也都大大低于理论寿命值,所以发动机启停装置是不会损伤你的车辆的。同时很多厂家也设置了手动关闭功能,实在有担心的车主大可以手动关闭。
二、针对网友的疑虑,我们再次联系到部分品牌的维修总监们,来看看他们的答复:
专家解释:车辆在短暂停止时仍有机油在发动机内帮助散热,因此高速行使后如果遇到车辆使用启停系统是不会对发动机造成损害的。同时,建议车主在高速行使后,可以将启停系统关掉或者轻踩刹车就不会启动启停系统。
百得利维修总监欧阳:目前的涡轮增压发动机设计更加合理,即便车辆在短暂熄火时也不会对发动机造成太大的影响。但是,还是提醒车主,为了保证发动机的寿命,在长时间高负荷运转后,熄火前怠速3-5分钟更好。而且不要极端驾驶,特别是在磨合期内的车辆。
运通兴宝段英俊:启停系统使用时,发动机只是短暂休息,当车辆再次启动时,发动机的温度依旧较高,因此散热工作将继续。如果需要长时间停车时,建议车辆怠速3分钟左右,而短暂停车不会受影响。
Ⅲ 自动启停系统故障,哪个遇到过
此前有消息称,至2020年中国将推最严油耗法规,届时各乘用车车企必须严格达到5.0升/百公里的平均燃料消耗量,这对于各家车企来说绝非易事。面对如此严格的燃油消耗量法规,除发展新能源汽车外,现阶段燃油车普及小排量涡轮增压发动机、自动启停等相关技术已是大势所趋。然而问题也随之而来,现阶段自动启停系统虽并非科技含量有多高,但该系统可靠性是否稳定,也无形中影响到了整车故障率。那么这些自动启停故障投诉都有哪些特点,其中存在哪些较为典型的故障问题,车质网将在以下内容中为您一一介绍。
近年来,随着环境问题越来越受关注,各车企在汽车环保技术方面也取得长足进步,纷纷装配发动机启停系统以减少城市拥堵路况下的排放问题。然而在使用过程中,部分车主却受到发动机启停系统故障的困扰。
车质网从投诉案例中了解到,目前发动机启停系统故障原因主要有以下几方面:启动机故障、电瓶故障、控制单元故障以及控制程序问题等,造成的后果为车辆熄火后无法启动,影响到车辆的正常使用。有车主投诉表示,购车后不久曾先后两次出现发动机启停故障报警提示,后一次出现故障时车辆无法启动,并显示发动机故障提示,到4S店经检测为电瓶损坏导致。对此车主经查询发现,网上有不少车主遇到同类问题,严重怀疑产品质量或存在批次性缺陷问题。也有其他车主遇到车辆启停系统故障,虽然同样是无法启动,但故障原因却并不相同。据车主反映,车辆出现无法启动后被拖到4S店检修,工作人员告知故障原因为启动机烧坏,且在维修试车阶段竟然还出现车头冒烟现象,严重影响行车安全。
除硬件问题外,电控电路及系统软件故障也同样是自动启停故障的“元凶”之一。有车主表示,用车过程中发现车辆i-stop功能不正常,启动时“i-stop”字样为黄色且不停闪烁,无法通过开关关闭自动启停功能。4S店检查后给予的答复是:功能不正常是由于DC-DC转换器可能被浸水腐蚀,非质量问题,但车主严重质疑DC-DC转换器的防水功能或不满足设计要求。此外,发动机启停系统逻辑问题也成为车主投诉的焦点,有车主吐槽某自动启停系统简直就是弱智,只要车速为0km/h,轻踩刹车就会立刻启动“启停功能”,致使车辆熄火。据车主爆料,后期产品已通过软件更新,升级为轻踩刹车不熄火、重踩刹车才熄火,由此可见此前的启停系统软件版本或存在设计缺陷。
实际上,早在发动机启停系统被量产应用之初,就有不少人担心该技术是否会对车辆产生不利影响,其中就包括频繁启动是否会加剧发动机磨损、影响电瓶及启动机的使用寿命等质疑声。从目前车质网接到的投诉来看,也确实有车主遇到类似情况。希望各大车企及零配件供应商,能够充分考虑到国内的复杂路况及使用环境,不断完善自动启停系统,从而提高产品质量稳定性并延长使用寿命。
Ⅳ 所谓的自动启停装置,是不是会对启动机造成伤害,影响它的寿命如果真是这样,新技术也只是噱头
就是
Ⅳ 自动启停系统有何利弊
自动启停系统没有坏处,好处是不会对发动机内部造成磨损。
启停系统指的是当车辆处于停止状态时,发动机将暂停工作,暂停的同时,发动机内的润滑油会持续运转,使发动机内部保持润滑。
当松开制动踏板后,发动机将再次启动,此时,因润滑油一直循环,即使频繁的停车和起步,也不会对发动机内部造成磨损。
新型汽车多使用发动机启停技术启动,而车辆处于静止状态时,车内所需的电力将改由AGM电池供应。
而耗电较大的空调系统也将转为送风机制,因此若静止时间过久,不免会影响冷房效果或造成车内闷热,手动将启停系统关闭。
(5)自动启停系统的实际装置扩展阅读:
自动启停系统的工作原理是当驾驶员坐在驾驶舱内,前方路口的红灯亮起,驾驶员踩下制动踏板,停车摘档。
这时候,Start/Stop系统自动检测:发动机空转且没有挂挡;防锁定系统的车轮转速传感器显示为零;电子电池传感器显示有足够的能量进行下一次启动。满足这三个条件后,发动机自动停止转动。
而当信号灯变绿后,驾驶员踩下离合器,随即就可以启动“启动停止器”,并快速地启动发动机。驾驶员挂挡,踩油门,车辆快速启动。
在高效的蓄电池技术和相应的发动机管理程序的支持下,启停系统在较低的温度下也能正常工作,只需短暂的预热过程便可激活。
Ⅵ 自动启停的工作原理
随着汽车科技的不断发展,自动启停这项技术,从最开始只有高端车才有的技术,到现在连几万的车也都配备上了自动启停。现在国产车的配置也是越来越高,在汽车中中配备自动启停技术的车型也是越来越多。自动启停,可以说是让人又爱又恨,有人说它省油,也有的人说他毁车,所以自动启停这项技术,到现在还是十分有争议的一个配置。那我们今天就来给大家自动启停,看看是否真像大家说的那样又伤车又费油。
其实自动启停工作之后,发动机严格意义上来讲还是在处于工作状态的,只是将处于正常运转状态的正式皮带轮停止而已,所以说许多车友会认为这对发动机造成磨损,从而降低其使用寿命。曾经有专业人士表示,搭载了自动启停系统的汽车在实际使用情况下,节油率确实可以达到10%左右,并且每百公里还能减少15.1g的二氧化碳排放。但是对于实际用车来说,感觉自动启停这项技术还是弊大于利的,省下的那10%左右的油,不知道够不够换电瓶的费用。
Ⅶ 汽车自动启停系统的工作原理
1、“自动启停”(英文Start-Stop System)系统其实就是一套控制发动机熄火/点火的系统,核心在于行驶过程中根据车速和停车时间,自动控制发动机熄火/点火,尽量减少怠速时产生的燃油消耗并降低排放,主要适用于城市交通中等待信号灯或是堵车时。发动机熄火后,电源还能取代皮带轮对发动机冷却风扇及车内空调提供运转动力。
2、当然,熄火也是有判定条件的,自动挡踩下刹车,静止数秒后即可熄火,手动挡则需要挂空挡松离合,静止数秒后同样自动熄火。除了这个基本限定条件,启停系统在设计之初还考虑到了很多特殊情况。例如堵车时频繁启停、行车速度过低、蓄电池电量不足、车外温度过高/过低、刹车系统内压力下降到临界点之下等等,都不会触发启停系统。
说到节油,启停系统到底能帮我们省多少油呢?在车辆原地怠速时,大约一小时耗油1升(以1.8排量举例,不同排量有所不同),一次启动大概消耗3~5秒怠速的汽油。也就是说,任何一次最多超过5秒的自动启停就是你赚到了。
开启发动机节能自动启停功能可节约燃油1.6升/百公里。发动机节能自动启停功能不仅适用于红绿灯的城市路况,也适用于走走停停的拥堵环路。只不过两者能够节约的燃油量有所不同,在红灯或者交通管制、长时间停止的路况下,发动机节能自动启停功能效果更加显著。
Ⅷ 汽车自动启停系统有用吗
自动启停的缺点显复而易见,自动启制停技术最初的设计目的就是为了省油,自动启停功能开启后,车辆在短暂停车的过程中,发动机处于“休眠”状态,皮带轮停止转动,同时尽量降低发动机怠速空转的过程。
而发动机熄火后用车载电源取代发动机皮带轮,来保持车载风扇的运行。
据专业机构测算,有自动启停功能的车辆,在实际的使用过程中节油率可以达到十分之一以上,现在人们都十分重视的CO2排放量,也将减少许多。
Ⅸ 汽车自动启停系统的工作原理是怎样的
“自动启停”系统其实就是一套控制发动机熄火/点火的系统,核心在于行驶过程中内根据车速和停车容时间,自动控制发动机熄火/点火,尽量减少怠速时产生的燃油消耗并降低排放,主要适用于城市交通中等待信号灯或是堵车时。
发动机熄火后,电源还能取代皮带轮对发动机冷却风扇及车内空调提供运转动力。
(9)自动启停系统的实际装置扩展阅读:
目前现有的启停系统只能在车辆完全停下来时才关闭发动机,而博世推出全新带滑行功能的起动-停止系统在车辆滑行时即可关闭发动机(如高速下坡道)。
同时,在自动挡车型中使用控制系统自动控制离合器,将发动机与传动系统分离,以延长滑行距离。当滑行中驾驶员操作油门或刹车踏板时,发动机会迅速启动。
集成起动机/发电机是一个通过永磁体内转子和单齿定子来激励的同步电机,能将驱动单元集成到混合动力传动系统中。