BMW I3 REx agybaj, avagy a bosszúság tripla csavarja

Hasonló dokumentumok
BMW I3 Charger belülrıl

Opel Ampera Charger. Kinézetre a szokásos kocka, maximum a mőanyag (!) tömszelencék szúrnak szemet:

Evnetics Soliton 1, avagy 300 kw-os motor-inverter belülrıl

(fotók NEM az enyémek, az alábbi oldalakról vettem át / pictures are NOT mine, I copied them from the mentioned sites)

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, P. Parey

Pico Power

Az Electrec oldalnak köszönhetıen exkluzív bepillantást nyerhetünk a Tesla új akkumulátorába.

Újabb reinkarnáció, avagy öreg PC tápjának újra éledése a boros pincében.

PSDC05125T. PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Tápegység 5 darab HD kamerához.

Minitrix NoHAB digitális átalakítása

Nichicon Charger bontás

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [ ]

HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Danfoss DLX Szolár Inverter

HASZNÁLATI ÉS FELSZERELÉSI UTASÍTÁS

Egy PIC-BASIC program fordítása, betöltése

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

CA-64 EPS ca64eps_int 01/11

Megvilágított tükrös napellenzı beépítése (MK1, MK2) Dátum: szeptember 14., szerda Téma: Tuning

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

Volvo V60 PHEV Inverter,

Autódiagnosztikai mőszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

HIBRID JÁRMŰ BONTÁSI ÚTMUTATÓ

58.P3 58.P4. 3 váltóérintkező, 10 A. push in kapcsok

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

2 váltóérintkező, 8 A push in kapcsok

7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék Összeszerelési útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK

Felhasználói kézikönyv

NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

Használati utasítás

HYUNDAI ORRFŰRÉSZ HYD-7080

YES 1200 SHEAR LOCK. Hardy Kereskedelmi Bt. tel: Bevezetõ. 2. Mûszaki adatok. 3. A doboz tartalma

MIG-MMA 185 INVERTERES HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ALFAWELD Kft.

C X / C X L / C X S F R E K V E N C I A V Á L T Ó K

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

Niethammer Zoltán AutoKAP

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model TESTER-MS6811. Használati útmutató

A cserét a következő sorrendben végezze:

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez

J E G Y Z İ K Ö N Y V

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Flamco Fill Compact. Termékadatok. Felhasználási cél Áttekintés

HIBRID JÁRMŰ BONTÁSI ÚTMUTATÓ

Shear lock szerelési útmutató

CORPORATION Hungary SUPER ELECTRONICS RADIO CONTROL SYSTEMS

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

Lemezkék a Tu 134 orr-részén

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ

Épületgépészeti szaktanácsok

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Cikkszám: Dátum: Oldal: 1/7 NU_ _MOLPIR_001_ _DIAGNOSTIKA_HU

T4ML rev n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

Szöveges változat: Hangformátum: > Alaptanítások

Nissan Leaf Inverter, avagy Noé esete az Özönvízzel

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Golden Star brigg építése

Jellemzők (II.év.osztály - alapértelmezett)

Mikrohullámú sütő időzítő relé

CPA 601, CPA 602, CPA 603

Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

Elektromos áram, áramkör

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0

HIBRID JÁRMŰ BONTÁSI ÚTMUTATÓ

Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL?

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés

HPSB 3512B v.1.0 HPSB 13,8V/3A/7Ah Kapcsolóüzemű szünetmentes tápegység.

GÉPKÖNYV. THT hőtıtorony család. Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/ Fax: 34/

termék - Katalógus Saját gyártású alkatrészek és kiegészítıi

Mi van a számítógépben? Hardver

G / G

Hibakódok. oldalfali splitklímákhoz

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO PRO VA 1200VA

Váltógomb és Kézifékkar csere Mondeo MK1 -ben Dátum: június 19., vasárnap Téma: Tuning

Komfort Index. És most a képek:

Hibakód Márka Gép fajta A hiba leírása

MMA - 130A / 160A / 200A

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles :58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Átírás:

BMW I3 REx agybaj, avagy a bosszúság tripla csavarja Elıszó: Távol álljon tılem, hogy bárkitıl is lopjak, különös tekintettel Beká-ra, a Szétszedtem sorozat szerzıjére, és annak legzseniálisabb alkotására, az Építsünk videót! címő írására, amit elolvashattok a http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/019videoepites/video.htm címen. Nem az a célom, hogy a nyomába érjek; pusztán úgy adódott, hogy a szétszedést éjjel kellett megejtenem S.O.S. jelleggel, és az akkor készült fotók mind pocsékok lettek. Így reggel újra kellett fotóznom mindent a fordított irányban így adta magát a gondolat, hogy klónozzam az ötletét, amiért ezúton is elnézését kérem! Korábban már olvashattátok az írásomat a BMW I3 REx töltı szétszedésérıl; a történet kb. annyi, hogy az autó töltéskor 32A-es kismegszakítókat vágott le, így a BMW márkaszerviz logikusan a töltı cseréje mellett szavazott. Mivel épp akkor jelent meg a Tesla töltıs írásom, a tulajdonos a szerviz rosszalló fejcsóválása mellett elhozta hozzám a töltıt, hátha olcsóbb a javítása, mint egy új. Én azonban nem találtam a töltıben semmiféle hibát, ellenben láttam, hogy a bejövı 230VAC továbbmegy valamerre. Így azt üzentem a szerviznek, hogy kövessék le a vezetéket, és szedjék ki nekem a másik töltıegységet, amely tippjeim szerint a 12VDC töltıje lett volna. A szervizben érthetı okból nem fogadták kitörı örömmel, hogy egy vén bolond utasításait kövessék, aki BMW I3 REx-et eddig csak parkolóban látott, azt is csak 10 méterrıl. Pláne, hogy az a bizonyos vezeték egyenesen a motorvezérlıbe futott be, amihez kb. csavarokig szét kellett szedni az autót, leszedni a teljes motort, a motorról lebontani a súlyos Invertert. Morogva bár, de belementek a dologba. Csakhogy mivel már a hiba jelentkezésekor teljesen lemerült volt a nagy akkumulátor, ami a javítás hetei alatt már kritikus szintet öltött, így S.O.S. meg kellett néznem, hogy a igazam volt-e a sejtéseimet illetıen. Nos igen; a hiba tényleg az Inverterben volt, és per pillanat nem is tőnik általam javíthatónak. Így míg a csere intézıdik, nálam megint elgurult a gyógyszer Építsünk BMW Invertert! Beka Elsı lépésként a sufniból szedjünk össze egy csomó áluméniumot, mert különben csak a levegıben lógnak a panelek, és az úgy sehogy sem áll meg; : 1

Aztán keressünk elektronikákat is, jó bonyolultakat; olyan 5-6 db elég is lesz. Ha picit meg van égve az egyik sarkán, nem probléma, legalább lesz majd mirıl sokat írnom... Végezetül a fémépítıs készletünkbıl szedjünk ki úgy egy kiló különféle mérető csavart is: Elsı lépésként a legnehezebb alu-öntvény keretbe csavarozzunk be 3 db vastag réz sínt, ez megy majd a 125 kw-os hajtómotorra. Mellé még kell 2x6 pici tüske is, amin a hıérzékelık és talán a tacho-jeladó jelei mennek. Nagyon praktikus, ha ez 7+ centire kiáll az öntvénybıl, mert akkor véletlen sem lehet letenni az asztalra a sérülésveszély miatt, így ál-lábakat kell az öntvényre szerelni, hogy egyáltalán megálljon valahogy a késıbb ~35 kilósra hízó kütyüd. Következı lépésként fordítsuk meg az öntvényt és kezdjük belepakolni a végfokot, hiszen azt kell legalulra ásni, hogy jól lehessen hőteni. Erre a célra 3 db Infineon FS800R07A2E3 egy jó választás, 650V-os, 800A-es áramkapcsolási képességével és 1500W-os disszipációjával. 2

Egy ilyen HybridPACK tokban 3 db félhíd van, áganként 2-2 IGBT-vel és 2-2 diódával és egy-egy hıérzékelıvel. Erre pakoljunk rá egy klasszikus meghajtó áramkört; külön dicséret illeti a BMW-t, hogy a jelek szerint a modulok csatlakozásai nem forrasztottak, hanem csatis kivitel (barna csíkok), így a modulok külön is cserélhetık. Alul a sínek csavarjaira egy-egy 700A-es áramszenzor van rakva. Nevezzük el ezt a panelt LE125_INV-nek; tehát ez valóban egy INVERTER! Fentre egy szép kis kondenzátort kellene berakni, amit biztos, hogy nem kapunk boltban: 475 µf és 450V, és a kivezetései brutálisak: két hosszú, széles lemez. Mutatom: Persze ez még még mindig kevés, szóval pakoljunk mellé még a kékekbıl is úgy hatot: Most már nyugodtan összeszerelhetjük ıket, így már garantáltan elég egy lézerágyúhoz is; az mindenesetre biztos, hogy a BMW feeling bıségesen meglesz! Nem tudom, hiba volt-e vagy feature, de a kondi csavarjai éppen csak nem lötyögtek, olyan lazán voltak meghúzva 3

Mivel ez a kondenzátor rendkívül robbanás-veszélyes, egy vastag áluménium pajzs nem árt rá: Az inverter rész ezennel kész is; ugye, nem is volt olyan bonyolult? És most jött el a pillanat, hogy megmutassam a bosszúság elsı csavarját: az a lyuk ott a réz rúd alatt... Nem úri passzióból szedtem ugyanis le még a kondenzátort is a helyérıl, hanem itt volt egy édes kis csavar, ami átnyúlik a túloldalra is, és meg sem moccant az ottani modul. Így nem volt mit tenni: órákon keresztül bontogattam le ezt az oldalt is, amihez amúgy hozzá se kellett volna nyúlnom. Amúgy az a vastag réz rúd egy vezeték, nem távtartó! Az inverter mellett még van egy fél doboznyi hely az alu öntvényben, keressünk ide is valamit. Pl. a LE125_DCDC jól hangzik. Olyan szép pofás mindkét oldala; az jobb oldalin pl. a hőtıvizet terelı kis bordákat látjuk a fenekén: 4

Hogy mit konvertál, elég egyszerő rájönni, ha megnézzük a trafóját, hogy van megtekerve: A primer oldal sok menet vékony vezetékbıl áll persze mint minden, ez is relatív: itt a vékony is olyan vastag, mint a házamban az elektromos sütı hálózati vezetékének erei, míg a szekunder oldal 3 db rézlemez-csíkból áll; a középsı fehérrel le van szigetelve. Erre azért van szükség, mert a nagyfrekvenciás áram jobb szeret sok vékony vezetékben menni a skinhatás miatt, mint egy vastagban. Szóval ez a DC/DC a 350V-os nagy akkufeszültségbıl 12Vos feszültséget állít elı. Nem csak az akkumulátort tölti vele, hanem ellát olyan nagy étvágyú fogyasztókat is, mint a klíma/főtés kompresszora, ami önmagában akár 80A-t is megkajálhat a biztosítéka alapján. A 350V-ot a bal kép jobb felsı sarkában lévı tönkökrıl kapja, és a jobb kép bal oldalán van a dupla a Step-Up fokozat, jobb oldalt pedig a kimeneti hídkapcsolás, és a vékony vezeték is innen megy a trafóba. Középen látható egy kék kondenzátor is, sajnos 80%-ig mőgyantába süllyesztve: a bal képen látunk két kisebb furatot a zöld NYÁK-on, ott töltik fel a két alu kamrába süllyesztett alkatrészeket mőgyantával így ez nem szétszedhetı! 5

A kimeneti egyenirányítás az alsó panelre került, brutális mennyiségő kerámia kondival: Miután a helyére csavaroztuk az akkutöltı modult, folytassuk megint a másik oldallal, mert az most alacsonyabban van, és féloldalas lesz az építkezésünk. Tegyünk rá elıbb egy réteg árnyékoló lemezt, aztán rögtön jöhet rá a legnagyobb darab, az egész autó agya: az ECU vagy ahogy magát nevezi, a LE125_CTRL: Errıl aztán van mit mesélnem: elıször is van rajta két Infineon SAK-TC1757-512F180E proci: egy 32 bites, szuperskalár, három magos brutális állat és nem, most nem mondom azt, hogy ez ide felesleges! Egy sima akkutöltıhöz tényleg nem kell 32 bites processzor, de az inverter (ami tulajdonképpen egy frekvenciaváltó) az egy nagyon brutális jószág. Ráadásul nem csak az invertert kell vezérelni, hanem az egész autó gyorsulását, lassulását, dinamikáját ez a kettı processzor számolja ki. Köztük van az Altera (most Intel) EPM570T100A5N típusú 440 makrocellás, 76 IO-s MAX II CPLD. Nem vagyok zseni, de az elhelyezkedésébıl én arra tippelek (pont félúton a két 32 bites brutális processzor között), hogy a két processzor együtt és egyszerre dolgozik, a CPLD pedig dönt, hogy most melyiknek higgyen. És ha valamelyik csuklana egyet, akkor átkapcsol a másikra. Ezt redundanciának hívják, és megmagyarázná a teljesen szimmetrikus kinézetet. A többi áramkör annyira nem lényeges; I/O meghajtók, egyes áramkörök ki-be kapcsolása, kommunikáció a többi modullal, ill. egy újabb árammérı, ami a már mutatott réz rúdon a teljes motorvezérlı áramfelvételét méri, így azonnal kiderül, ha az egyik IGBT modul meghibásodik. Beszerelve a helyére, már egész pofásan néz ki a kütyünk: 6

Mielıtt tovább lépnénk, ne feledkezzünk el a bosszúság tripla csavarjairól sem. Újabb két csavart fogunk elásni teljesen, hogy a hajamat tépjem szétszedéskor, mi nem engedi már el azt a kib***t túloldali modult. A panelen lévı félkör alakú bemarások árulkodtak csak róla, hogy ott van valami Persze így kinagyítva, megvilágítva már a hülye is megtalálja, de éjjel 1-kor, mikor már majd széthasad a fejem, hogy melyik csavart melyik furatból is szedtem ki, akkor már nem olyan egyszerő még ezt is észrevenni: Újabb árnyékoló lemez, egész szépen haladunk Csavarjaink meg hipp-hopp, el is tőntek! 7

Utolsó lépésként már csak a csatlakozók vannak hátra. Brutálisan néz ki a fényes, fémezett mőanyag árnyékoló elemekkel a tetı, véletlenül Csókolom!-mal köszönök neki ijedtemben: A bal felsı sarok táján a tiszta réz sín a 12V, mellette a +12V-on egy hatalmas nagy ferrit, ekkorát sem láttam még soha. De még harmad ekkorát sem... A kéteres vezetékek az Interlock drótjai. A modult a helyére rakva majdnem kész is ez az oldal. A jobb felsı imbusz-csavar a testelt 12V, mellette a szigetelt, fekete aljú a +12V. A többi kb. 350V-os nagyfesz Hogy micsoda brutális áramok rohangálnak errefele, elég e beszédes fotó a felsı oldalról: Az öntvény ház természetesen nem ilyen recés, csak a panoráma fotózásnál engem már a rángógörcs kerülgetett a fáradságtól De megérte, íme a végeredmény: 8

Fordítsuk meg óvatosan a jó 25-30 kilósra hízott könnyő alu keretet, és kezdjük el a másik oldalt is szerelni. Valami ilyesmit fogtok látni, max. nálatok nem lesz egy korom-folt az egyik sarokban: A maradék két modul közül az egyik ránézésre pont ide passzol a jobb oldalra: A tüskés rész az IGBT-k alatti hőtıfelület. Tekintettel arra, hogy az IGBT-k DARABJA 1500W-ot képes eldisszipálni, nagyon fontos, hogy a víz alaposan áramolja körül a bordát, így a fém tuskók szabályosan bespricceltetik a hőtıvizet a tüskék közé. És nem tudom hogyan lehetséges, de elég sok fennakadt zöldes trutyit találtam a gereblyék fogai között. Kár volt azt reflexbıl kiszednem, le kellett volna elıbb fotóznom, csak hát a hülye tisztasági mániám (A porszívót is sokszor elı kellett szednem, mert a csavarok meg fémport szórtak kicsavaráskor.) 9

Ejj, a kánya csípje meg, ez pont hibás SLE_POWER a neve; az biztos, hogy egy újabb AC/DC konverter modul, hiszen bemegy 2 db fekete vezeték, és kijön belıle egy fekete-fehér vezetéken az egyenfeszültség no meg egy jókora füstfelleg Nem kell hozzá elektronikai doktorátus, hogy lássuk a középsı képen, ahogy a bejövı AC feszültség egyenesen menne a graetz középsı lábaihoz, hogy aztán DC-ként menjen a Step- Up vagy PFC áramkör két FET-jére. Közben két olyan barna kocka lehetett, amelyik közül az egyik felkenıdött a burkolatra, a másik csak simán amorf formát vett fel. Igazából nem ez a baj: ha a bal oldali képen megnézitek a FET-ek lábait, azok vissza vannak olvadva. A 10 kicsi lábból 4 is rövidebb és olvadt végő. Ezt úgy hívják, hogy ívzárlat: amikor a kondenzátor kicsit köddé vált, áramot vezetı gızfelhı alakult ki, és gyönyörőséges villámok cikáztak ebben a kis felhıcskében. A fı baj az, hogy ez egy több rétegő panel, tehát az egy dolog, hogy a felsı fele kicsit kormos. De belül is mennek vezetékek, amiket max. röntgengéppel tudnék ellenırizni, hogy nem égtek-e el. (Félelmem nem alap nélküli, de errıl majd késıbb.) Csakhogy ahogy az elızı modulnál is jeleztem, a zöld panelen van három kisebb lyuk (a három nagyobb, csavarhely mellett). Ezen 3 kis medencébe 3 adag mőgyantát öntöttek, így több órás felesleges harc volt, hogy végre kibontsam ezt a modult a helyérıl, és rájöjjek, hogy szétszedni sem tudom... Merthogy ezt rögzítette masszívan a bosszúság tripla csavarja, íme hárman a gonoszok: (Az alattuk/mellettük lévı 3 kis izé a szellızınyílás, hogy a nyomás ki tudjon egyenlítıdni.) 10

Hogy honnan került oda ez a gyilkos nagy feszültség? Hát az elıtte lévı EMI/EMC szőrırıl: Akik már elolvasták a korábbi írásaimat, na mi van a képen és mi nincs? Szabad a gazda? Ahol bejön a két fekete vezeték, rögtön van egy Epcos (ma TDK) SNF20 K300 varisztor, ezúttal szürke színben. Viszont nincs egy darab biztosíték sem! Jó, van egy 450V-os, 80A-es hatalmas biztosíték-állat mellette, de az a 350V biztosítékja az AC/DC konverter kimenetén. A varisztornak nincsen semmi védelme, sıt gondosan hozzá van ragacsolva a mellette lévı X2 biztonsági kondihoz (kék kocka legfelül), had melegítse csak szerencsétlen kondenzátort. Apró jel mutat csak valami gyanúsat: Azt az icipici füst-kifújást kell észrevenni a fehér ragacs egyik kis nyílásán át. A panelt kiszedve döbbenetes a károkozás, amit látok: 11

Az X2-es kondenzátor feldobbant volna, ha tudott volna, de a ragasztója nem engedte meg, hogy kalapot emeljen. Így hát a tüzet lefele fújta ki a panel furatain át. A lábai egyszerően eltőntek, ahogy a varisztor lábai is kiégtek. Nem tudom rendesen lefotózni, de a szúróláng (vagy ív) még az alumínium öntvényt is megolvasztotta. Ahogy végképp nem látszik a több rétegő panel felhasadása: egyszerően dudoros a panel, szóval belül szétégett még a réz belsı fólia is. Egy Epcos (ma TDK) B32923-as sorozatú 1,5 µf-os, 305VAC, X2-es BIZTONSÁGI kondenzátor az áldozat, ami adatlapja szerint 1 percen át elvisel 4,3x305* 2 = 1850 Voltot, és minden egyes darabot 2121V-al tesztelnek le 2 másodperc ideig, mivel ez biztonsági kondi. És ez felrobbant A varisztor olyan, mint az esıcsatorna: levezeti a vizet a tetırıl, de ha igazán nagy zápor van, nem gyızi elnyelni a 10 centis csı se a tetınyi vizet, így a víz átbukik az esıcsatornán. A túlfeszültségre ugyanígy reagál: hiába 680V a megszólalási feszültsége, ha csak dıl be a 32Aes kismegszakítóval védett áram (akár annak tízszerese, 320A is jöhet 10 msec-ig), nem bírja azt elvezetni. És gyors olvadó biztosíték híján a kialakuló 2-2,5 kv megöl mindent: az X2-es kondit épp úgy, mint ívzárlattal az AC/DC fokozat elejét. Szóval most biztos kellemetlen lesz leírnom a BMW-nek is, meg nekem is (mert tuti belém fognak kötni), de itt ez egy tervezési hiba miatti meghibásodás. Lehet, hogy ha lett volna bent biztosíték, akkor is ez lett volna a végeredmény, de valószínőbb, hogy nem. És hogy lehetett ilyen banális hibát elkövetni? A magyarázat a kábelezésben rejlik A bejövı 230VAC töltıfeszültség elsınek a külön akkumulátor-töltıbe megy, amit szét is szedtem, és megállapítottam, hogy korrekt bemeneti védelme van biztosítékkal és varisztorral. Csakhogy nem ez UTÁN megy tovább a villany a motorvezérlıbe, hanem ez ELİTT. Lehet, hogy egy korábbi modellnél vagy verziónál ez még utána volt, így az a fejlesztı csapat, akik az invertert tervezték, abban a hitben voltak, hogy VÉDETT feszültség jön be nekik; de nem. Ide a jelek szerint a nyers, védtelen, szőretlen 230VAC jutott el. És elpusztított mindent, ami csak az útjába került. Hát így állunk Le merjem írni? A BMW 8642558-01 számú invertere meghibásodásra hajlamos külsı túlfeszültség esetén egy tervezési-kivitelezési hiba miatt. 12

Verzió: 1.00, 2018-02-02, Tata Varsányi Péter E.V. Tel: +36-20-942-7232 Web: http://varsanyipeter.hu/ Email: info@varsanyipeter.hu 13