P20F0故障码:SCR氮氧催化器二排过热

该DTC的严重程度如何?

所有存储的与SCR相关的故障码都可能触发SCR系统停用。已存储的故障码P20F0应被视为严重故障,并需尽快处理。若未及时修复该故障码,可能导致催化器损坏。

该故障码有哪些症状?

P20F0故障码的症状可能包括:

  • 车辆尾气冒过量黑烟
  • 发动机性能下降
  • 燃油效率降低
  • 存储其他SCR及排放相关故障码

该故障码的常见原因有哪些?

该故障码的

原因可能包括:

  1. 排气温度传感器故障
  2. SCR系统失效
  3. SCR喷射器故障
  4. DEF液不正确或不足
  5. SCR控制器故障或编程错误
  6. 催化器前排气泄漏
  7. 安装替代或高性能排气部件

P20F0的故障排除步骤有哪些?

若存储有其他SCR、排放或排气温度相关故障码,应在诊断存储的P20F0前优先处理这些代码。

尝试诊断此类故障码前,必须修复所有催化器前的排气泄漏问题。

诊断P20F0故障码需要配备诊断扫描仪、数字万用表、带激光指示器的红外测温仪以及车辆专用的SCR系统诊断信息源。

查找与车辆年份、品牌、型号、发动机排量、存储故障码及呈现症状相匹配的技术服务公告(TSB),可能获得有价值的诊断信息。

诊断应从视觉检查SCR喷射系统、排气温度传感器、氮氧传感器及氧传感器线束和连接器开始。烧毁或损坏的线束/连接器需在继续前修复或更换。

接着定位车辆诊断接口并连接扫描仪。读取所有存储故障码及相关冻结帧数据,在清除故障码前记录这些信息。随后路试车辆直至PCM准备就绪或故障码重新设置。

若PCM进入就绪模式,说明故障为间歇性,此时诊断难度更大。可能需要等待触发故障码的条件恶化后才能完成诊断。

若故障码立即重置,请查阅车辆信息源获取诊断流程图、连接器引脚图、连接器端面视图以及部件测试规程与规格。这些是完成后续诊断步骤的必要资料。

观察扫描仪数据流,比较发动机各bank的排气温度传感器数据(催化器前后)。若发现异常,需用数字万用表测试排气温度传感器。不符合制造商规格的传感器应视为故障件。

若所有传感器及电路均工作正常,应怀疑催化器元件故障或SCR系统失效。

确保DEF储液罐填充了正确的液体且未受任何污染。

P20F1故障码:第二排SCR预催化器过热

该DTC的严重程度如何?

所有存储的与SCR相关的故障码都可能触发SCR系统停用。已存储的故障码P20F1应被视为严重故障,并需尽快处理。如果未能及时修复该故障码,可能会导致催化剂损坏。

该故障码有哪些症状?

故障码P20F1的症状可能包括:

  • 车辆尾气冒过量黑烟
  • 发动机性能下降
  • 能效降低
  • 存储有其他SCR及排放相关故障码

该故障码的常见原因有哪些?

原因

该故障码的可能原因包括:

  1. 排气温度传感器故障
  2. SCR系统失效
  3. SCR喷射器故障
  4. DEF液不正确或不足
  5. SCR控制器故障或编程错误
  6. 催化剂前排气泄漏
  7. 安装了售后或高性能排气部件

P20F1的故障排查步骤有哪些?

如果存储有其他SCR、排气排放或排气温度相关故障码,在尝试诊断已存储的P20F1之前,应优先处理这些故障码。

在尝试诊断此类故障码前,必须修复所有催化剂前的排气泄漏点。

诊断P20F1故障码需要具备以下条件:访问诊断扫描工具、数字万用表、带激光指示器的红外测温仪以及车辆专用的SCR系统诊断信息源。

查找与车辆年份、品牌、型号、发动机排量、存储故障码及呈现症状相匹配的技术服务公告(TSB),可能有助于获得有用的诊断信息。

诊断应从视觉检查SCR喷射系统、排气温度传感器、氮氧化物传感器以及氧传感器线束和连接器开始。如有烧蚀或损坏的线束和/或连接器,应在继续操作前进行修复或更换。

接下来,找到车辆诊断连接器并连接扫描工具。读取所有存储的故障码和相关定格数据,在清除故障码前记录这些信息。然后进行路试,直至PCM准备就绪或故障码再次出现。

如果PCM进入准备就绪模式,说明故障是间歇性的,此时诊断难度可能更大。可能需要等到导致故障码存储的条件恶化后才能进行有效诊断。

如果故障码立即重现,请查阅车辆信息源,获取诊断流程图、连接器引脚图、连接器端面视图以及部件测试程序和规格。这些信息是完成后续诊断步骤所必需的。

观察扫描工具的数据流,比较发动机各bank的排气温度传感器数据。如果检测到不一致,请使用数字万用表测试排气温度传感器。不符合制造商规格的传感器应视为故障件。

如果所有传感器和电路均工作正常,则怀疑催化剂元件故障或SCR系统失效。

确保DEF液箱加注了正确的液体且未被任何方式污染。

P20F2故障码:第二排SCR氮氧催化效率低于阈值

该DTC的严重程度如何?

所有存储的与SCR相关的故障码都可能触发SCR系统停用。存储的故障码P20F2应被视为严重故障,并需尽快处理。如果未及时修复该故障码,可能会导致催化剂损坏。

该故障码的一些症状是什么?

故障码P20F2的症状可能包括:

  • 车辆尾气冒过量黑烟
  • 发动机性能下降
  • 能效降低
  • 存储有其他SCR及排放相关故障码

该故障码的一些常见原因是什么?

该故障码的原因

可能包括:

  1. 氧传感器、NOx传感器或温度传感器故障
  2. SCR系统失效
  3. SCR喷射器故障
  4. DEF液不正确或不足
  5. SCR控制器不正确或编程错误
  6. 催化剂前排气泄漏
  7. 安装了替代或高性能排气部件

P20F2的故障排除步骤有哪些?

如果存储有其他SCR、排气排放或排气温度故障码,在尝试诊断存储的P20F2之前,必须先处理这些故障码。

在尝试诊断此类故障码之前,必须修复所有催化剂前的排气泄漏。

诊断P20F2故障码需要用到诊断扫描仪、数字万用表、带激光指示器的红外线测温仪以及特定车辆SCR系统的诊断信息源。

查找与车辆年份、品牌和型号匹配的技术服务公告;发动机排量、存储的故障码以及呈现的症状也可能提供有用的诊断信息。

诊断从目视检查SCR喷射系统、排气温度传感器、NOx传感器以及氧传感器线束和连接器开始。烧毁或损坏的线束和/或连接器必须在继续操作前进行修复或更换。

接下来,找到车辆诊断连接器并连接扫描仪。检索所有存储的故障码和相关的定格数据,并在清除故障码前记录这些信息。然后路试车辆,直到PCM准备就绪或故障码重置。

如果PCM进入准备就绪模式,则该故障码是间歇性的,此时可能更难诊断。导致故障码存储的条件可能需要恶化后才能进行诊断。

如果故障码立即重置,请查阅车辆信息源以获取诊断流程图、连接器引脚图、连接器端面视图以及部件测试程序和规格。这些信息是完成后续诊断步骤所必需的。

观察扫描仪数据流,比较发动机左右两侧的氧传感器、NOx传感器和排气温度传感器的数据。如果检测到不一致,请使用数字万用表测试相应的传感器。不符合制造商规格的传感器应视为故障。

如果所有传感器和电路似乎都正常工作,则怀疑催化剂元件故障或SCR系统失效。

确保DEF储液罐加注了正确的液体,并且未被任何方式污染。

P20F3故障码:第2排SCR预催化器效率低于阈值

该DTC的严重程度如何?

所有存储的与SCR相关的故障码都可能触发SCR系统停用。存储的故障码P20F3应被视为严重故障,需尽快处理。若未及时修复该故障码,可能导致催化器损坏。

该故障码的常见症状有哪些?

P20F3故障码的症状可能包括:

  • 车辆尾气冒过量黑烟
  • 发动机性能下降
  • 燃油效率降低
  • 存储其他SCR及排放相关故障码

该故障码的常见原因有哪些?

该故障码的

可能原因包括:

  1. 氧传感器、NOx传感器或温度传感器故障
  2. SCR系统失效
  3. SCR喷射器故障
  4. DEF液不正确或不足
  5. SCR控制器故障或程序错误
  6. 催化器前排气泄漏
  7. 安装替代或高性能排气部件

P20F3的故障排查步骤有哪些?

若存在其他存储的SCR、排气排放或排气温度故障码,需在处理P20F3前优先解决这些故障码。

进行此类故障码诊断前,必须修复所有催化器前的排气泄漏。

诊断P20F3故障码需要配备诊断扫描仪、数字万用表、带激光指示器的红外测温仪以及车辆专用的SCR系统诊断信息源。

查找与车辆年份、品牌、型号、发动机排量、存储故障码及呈现症状相匹配的技术服务公告(TSB),可能获得有价值的诊断信息。

诊断应从视觉检查SCR喷射系统、排气温度传感器、NOx传感器及氧传感器线束和连接器开始。烧毁或损坏的线束/连接器需在继续前修复或更换。

接着定位车辆诊断连接接口并连接扫描仪。读取所有存储故障码和相关定格数据,记录信息后清除故障码。随后路试车辆直至PCM进入就绪模式或故障码重新设置。

若PCM进入就绪模式,说明故障为间歇性,此时诊断难度更大。可能需要等待触发故障码的条件恶化后才能完成诊断。

若故障码立即重置,请查阅车辆信息源获取诊断流程图、连接器引脚图、连接器端面视图以及部件测试规程与规格。这些信息是完成后续诊断步骤所必需的。

观察扫描仪数据流,比较发动机各bank的氧传感器、NOx传感器和排气温度传感器(催化器前后)数据。若发现异常,使用数字万用表测试相应传感器。不符合制造商规格的传感器应视为故障件。

若所有传感器和电路均工作正常,应怀疑催化器元件故障或SCR系统失效。

确保DEF储液罐填充了正确的液体且未受任何污染。

P0B9C – 混合/电动汽车电池电路低电压

P0B9C 可能原因

  • 混合动力/电动汽车蓄电池故障
  • 混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块故障

 

含义说明

如何修复代码P0B9C

检查上面列出的“可能原因”。目视检查线束和相关连接器。检查损坏的部件,并查找连接器引脚是否断裂、弯曲、脱出或腐蚀。

P0B9C

症状

可能症状

发动机故障灯点亮(或立即维修发动机警告灯)

P0B9C 详细含义

混合动力/电动汽车蓄电池包含288个电芯。每三个电芯并联焊接成一组。整个混合动力/电动汽车蓄电池组共有96组电芯。这些电芯组以串联方式连接。每个独立的电芯组额定电压为3.7V,系统额定直流电压为355V。蓄电池电芯还分为三个部分。前90个电芯/30个电芯组构成蓄电池第一部分。该部分邻近发动机舱盖,包含第67至96号电池。蓄电池第二部分位于第一部分之后,由72个电芯/24个电芯组构成,包含第43至66号电池。蓄电池第三部分为横置段,由剩余的126个电芯/42个电芯组构成,包含第1至42号电池。这三个蓄电池部分均为可单独维修的部件。

蓄电池能量控制模块通过四个混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块监测这96组蓄电池电芯的电压。电压检测电路连接到每个独立的电芯组,这些检测电路终端位于蓄电池部分顶面的一个连接器上。一个可维修的辅助蓄电池线束将此连接器连接到同样位于蓄电池部分顶面的混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块。混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块对电压读数进行编码,并通过蓄电池控制线束将其传输给蓄电池能量控制模块。蓄电池第一和第二部分各有一个混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块,而蓄电池第三部分则配备两个混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块。混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块、蓄电池能量控制模块线束、辅助蓄电池线束以及蓄电池能量控制模块均被视为可维修部件。

蓄电池能量控制模块将判定故障条件何时出现。诊断信息和系统状态通过串行数据从蓄电池能量控制模块传输至混合动力/电动汽车2号动力总成控制模块。混合动力/电动汽车2号动力总成控制模块是故障代码诊断信息的主控制器。

P0B9D – 混合/电动汽车电池电路电压过高

P0B9D 可能原因

  • 混合动力/电动汽车蓄电池故障
  • 混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块故障

 

含义说明

如何修复代码P0B9D

检查上文列出的”可能原因”。目视检查相关线束和连接器。检查受损部件,查找连接器针脚是否存在断裂、弯曲、脱出或腐蚀情况。

P0B9D

症状

可能症状

发动机故障灯点亮(或立即维修发动机警告灯)

P0B9D 技术解析

混合动力/电动汽车蓄电池包含288个电芯。每三个电芯并联焊接成一组,整个混动/EV电池组共有96组电芯单元,这些电芯组以串联方式连接。单个电芯组额定电压为3.7V,系统标称直流电压为355V。电池电芯还分为三个模块:前90个电芯/30个电芯组构成电池模块一(靠近发动机舱,包含第67至96号电池);电池模块二位于模块一后方,由72个电芯/24个电芯组构成(包含第43至66号电池);电池模块三为横向布置,由剩余126个电芯/42个电芯组构成(包含第1至42号电池)。这三个电池模块均为可单独更换的部件。

蓄电池能量控制模块通过四个混动/EV蓄电池接口控制模块监测96组电池单元的电压。每个电芯组均连接电压检测电路,这些检测电路终端位于电池模块顶部的接插件。可更换的辅助蓄电池线束将该接插件连接至同样位于电池模块顶部的混动/EV蓄电池接口控制模块。该接口控制模块对电压读数进行编码后,通过蓄电池控制线束传输至蓄电池能量控制模块。电池模块一和二各配备一个接口控制模块,电池模块三则配备两个接口控制模块。混动/EV蓄电池接口控制模块、蓄电池能量控制模块线束、辅助蓄电池线束及蓄电池能量控制模块均属于可维修部件。

当存在故障条件时,蓄电池能量控制模块会做出判断。系统诊断信息和状态数据通过串行通信从蓄电池能量控制模块传输至混动/EV动力总成控制模块2,后者作为故障代码诊断信息的主控制器。

P0B9E – 混合动力电池电压检测电路间歇/不规则故障

P0B9E 可能原因

  • 智能电池单元故障
  • 高压电池组故障

 

这意味着什么?

如何修复代码 P0B9E

检查上面列出的“可能原因”。目视检查线束和相关连接器。检查损坏的部件,并查找连接器引脚是否断裂、弯曲、脱出或腐蚀。

P0B9E

症状

可能

检查发动机灯亮起(或立即检查发动机警告灯)

P0B9E 含义

高压电池使用镍氢电池,无需外部充电。电源管理ECU在驾驶过程中将高压电池的SOC(充电状态)控制在一个恒定水平。高压电池由28个模块组成,每个模块由八个1.2V电池串联组成。智能电池单元监测14个位置的电池组电压。每个电池组由2个模块组成。监测电池组电压的智能电池单元判定,如果电池组之间的电压差超出标准,则发生故障。当满足故障检测条件时,电源管理ECU(高压CPU)点亮故障指示灯(MIL)并设置诊断故障码(DTC)。

P0B9F – 混合动力/电动汽车电池21电路故障

P0B9F 可能原因

  • 混合动力/电动汽车蓄电池故障
  • 混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块故障

 

含义说明

如何修复代码P0B9F

检查上文列出的”可能原因”。目视检查线束和相关连接器。检查受损部件,查找连接器插针是否存在断裂、弯曲、脱出或腐蚀情况。

P0B9F

症状

可能症状

发动机故障灯点亮(或立即维修发动机警告灯)

P0B9F 技术含义

混合动力/电动汽车蓄电池包含288个电芯。每三个电芯并联焊接成一组,整个混动/EV电池组共有96个电芯组。这些电芯组以串联方式连接。每个独立电芯组额定电压为3.7V,系统标称直流电压为355V。电池电芯还分为三个模块:前90个电芯/30个电芯组构成电池模块一(靠近发动机舱,包含第67至96号电池);电池模块二位于模块一后方,由72个电芯/24个电芯组构成(含第43至66号电池);电池模块三为横向布置,由剩余126个电芯/42个电芯组组成(含第1至42号电池)。这三个电池模块均为可单独维修的部件。

蓄电池能量控制模块通过四个混动/EV蓄电池接口控制模块监测96个电池电芯组的电压。每个独立电芯组都连接电压检测电路,这些检测电路终端位于电池模块顶部的连接器。可维修的辅助蓄电池线束将该连接器与同样位于电池模块顶部的混动/EV蓄电池接口控制模块相连。接口控制模块对电压读数进行编码后,通过蓄电池控制线束传输至蓄电池能量控制模块。电池模块一和二各有一个接口控制模块,电池模块三则配备两个接口控制模块。混动/EV蓄电池接口控制模块、蓄电池能量控制模块线束、辅助蓄电池线束及蓄电池能量控制模块均属可维修部件。

蓄电池能量控制模块会判定故障条件何时出现。系统诊断信息和状态数据通过串行通信从蓄电池能量控制模块传输至混动/EV动力总成控制模块2(作为故障代码诊断信息的主控制器)。

P0BA0 – 混合动力/电动汽车电池电路21性能

P0BA0 可能原因

  • 混合动力/电动汽车蓄电池故障
  • 混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块故障

 

含义说明

如何修复代码P0BA0

检查上文列出的”可能原因”。目视检查线束和相关连接器。检查受损部件,查找连接器针脚是否存在断裂、弯曲、脱出或腐蚀情况。

P0BA0 症状

可能症状

发动机故障灯点亮(或立即维修发动机警告灯)

P0BA0 技术解析

混合动力/电动汽车蓄电池包含288个电芯。每三个电芯并联焊接成一组,整个混动/EV电池组共有96组电芯组。这些电芯组以串联方式连接。单个电芯组额定电压为3.7V,系统标称直流电压为355V。电池电芯还分为三个部分:前90个电芯/30组电芯构成电池第一节(位于引擎盖相邻位置,包含第67至96号电池);电池第二节位于第一节后方,由72个电芯/24组电芯组成(包含第43至66号电池);电池第三节为交叉布局,由剩余126个电芯/42组电芯构成(包含第1至42号电池)。这三个电池段均为可单独维修的组件。

蓄电池能量控制模块通过四个混动/EV蓄电池接口控制模块监测96组电池芯的电压。每个电芯组均连接电压检测电路,这些检测电路终端位于电池段顶面的连接器。可维修的辅助蓄电池线束将该连接器与同样位于电池段顶面的混动/EV蓄电池接口控制模块相连。该接口控制模块对电压读数进行编码,并通过蓄电池控制线束传输至蓄电池能量控制模块。电池第一节和第二节各配备一个接口控制模块,第三节则配备两个接口控制模块。蓄电池接口控制模块、蓄电池能量控制模块线束、辅助蓄电池线束及蓄电池能量控制模块均属可维修部件。

蓄电池能量控制模块会判定故障状态的出现。系统诊断信息和状态数据通过串行通信从蓄电池能量控制模块传输至混动/EV动力总成控制模块2,后者作为故障代码诊断信息的主控制器。

P0BA1 – 混合动力/电动汽车电池电路21电压低

P0BA1 可能原因

  • 混合动力/电动汽车蓄电池故障
  • 混合动力/电动汽车蓄电池接口控制模块故障

 

含义说明

如何修复代码P0BA1

检查上文列出的”可能原因”。目视检查线束和相关连接器。检查受损部件,查找连接器插针是否存在断裂、弯曲、脱出或腐蚀情况。

P0BA1 可能症状

发动机故障灯亮起(或立即维修发动机警告灯)

P0BA1 技术解析

混合动力/电动汽车蓄电池包含288个电芯。每三个电芯并联焊接成一组,整个混动/EV电池组共有96组电芯单元。这些电芯组以串联方式连接,每组额定电压为3.7V,系统标称直流电压为355V。电芯还分为三个模块:前90个电芯(30组)构成电池模块一(位于引擎盖相邻位置,包含第67-96号电池);电池模块二位于模块一后方,由72个电芯(24组)组成,包含第43-66号电池;电池模块三为剩余126个电芯(42组),包含第1-42号电池。这三个电池模块均为可单独维修的组件。

蓄电池能量控制模块通过四个混动/EV蓄电池接口控制模块监测96组电芯的电压。每个电芯组均连接电压检测电路,这些电路终端位于电池模块顶部的连接器。可维修的辅助蓄电池线束将该连接器与同样位于电池模块顶部的混动/EV蓄电池接口控制模块相连。该接口控制模块对电压读数进行编码后,通过蓄电池控制线束传输至蓄电池能量控制模块。电池模块一和二各配备一个接口控制模块,电池模块三则配备两个。蓄电池接口控制模块、蓄电池能量控制模块线束、辅助蓄电池线束及蓄电池能量控制模块均属于可维修部件。

当故障条件出现时,蓄电池能量控制模块会进行判定。系统诊断状态通过串行数据从蓄电池能量控制模块传输至混动/EV动力总成控制模块2,后者作为故障代码诊断信息的主控制器。