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相似文献
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1.
1.拆掉原车座椅,如图1所示. 2.座椅对比,如图2所示. 3.原车插头上有两条搭铁线需要拆掉一根,如果不拆掉一根会识别成是副驾驶侧,具体原车几根搭铁线需要看原车实际配置,如图3、图4所示.  相似文献   

2.
一、更换驾驶员侧车窗升降机开关1.拆卸左侧前部车门饰件上的开关板用一把合适的工具如图1所示中(1)将开关板如图1所示中(3)的嵌入件如图1所示中(2)朝箭头方向松开.将开关板如图1所示中(3)向前上方从车门饰件上松开.  相似文献   

3.
<正>随着车辆总线系统的灵活运用,车辆舒适、通讯和安全系统使用的电气功能不断增多,因此供电系统的作用越来越重要。宝马7系(F01/F02)轿车供电系统重要组件的布置位置如图1所示。1蓄电池蓄电池安装在行李箱地板的中后部,通常使用AGM(吸收式玻璃纤维网垫)蓄电池。AGM蓄电池的容量为90 Ah,更换相同容量的蓄电池需要进行注册,更换不同容量的蓄电池需要进行编程。如果系统不记录蓄电池更换信息,动力管理系  相似文献   

4.
<正>在主动变速器内通过接合两个片式离合器可以实现所有固定基本挡位(如图13~图16所示)。4个固定基本挡位的主要特点如表5所示。  相似文献   

5.
宝马X1插电式混合动力采用了与绝大多数同类车型不一样的四驱方式,即发动机单独驱动前轴,电机则单独驱动后轴,既要各司其职,又需无缝配合。这其中海量的标定、计算和验证逻辑,成就了宝马独门绝技--“eDrive”混动控制系统。除了可以自主选择MaxeDrive、SaveBattery之外,AutoeDrive模式则可根据路况及驾驶风格,使电动机和汽油发动机协同运行。  相似文献   

6.
<正>8.中央变速器(1)电动机电动机A和B共同构成了E72混合动力驱动装置的电气部分。它们都集成在主动变速器内,售后服务员工无法对其进行操作。为了更好地说明主动变速器和混合动力驱动装置的工作方式,在此介绍这些电动机的一些特点,如图22所示。两个电动机均为永励式同步电  相似文献   

7.
<正>E72主动变速器剖面图,如图6所示。此图所示的行星齿轮组、片式离合器和电动机的编号和名称在后面的主动变速器插图中还会继续使用。  相似文献   

8.
一、动力传动系统型号 1.车型 F20 上市车型包括:宝马116i、宝马118i、宝马116d、宝马118d、宝马120d. 2.发动机 配置发动机参数如表1、表二所示. 二、发动机 1.N13发动机 N13发动机作为已在MINICOOPERS上使用的N18发动机的后继研发产品,现在首次应用于F20.  相似文献   

9.
<正>一、改进型N63发动机1.冷却系统E72的N63发动机也采用两个彼此独立的冷却循环回路。其中一个用于发动机冷却,另一个用于增压空气冷却。车辆还有第三个用于高电压蓄电池的冷却循环回路,由于它并不属于发动机部分,因此具体介绍参见相关章节。  相似文献   

10.
<正>4.自适应变速器控制系统E72的混合动力驱动装置也带有自适应变速器控制功能,该功能在混合动力主控控制单元内进行计算。该功能根据诸如加速踏板角度等传感器信号识别出驾驶员指令并相应调节换挡策略,从而确保尽可能舒适的驾驶过程。  相似文献   

11.
<正>2009年底,宝马推出其第一款采用混合动力技术的量产车型宝马ActiveHybrid X6(研发代码E72)。与目前市场上所有其他混合动力车辆不同的是,这款全世界最先采  相似文献   

12.
(5)直接换挡模块(DSM) 直接换挡模块(DSM)是混合动力驻车锁的智能型执行机构,它包括具有编程和诊断能力的相关电子控制单元.  相似文献   

13.
2012年7月13日,基于"F30"平台的宝马新世代3系列在中国正式发布,现已开始销售。新宝马328i使用新的4缸涡轮增压发动机,0-100km/h加速仅需5.9s,与6缸涡轮增压发动机相比,只相差0.4s,从加速性能上来说,性价比很高。宝马新世代3系列除了大家熟悉的四门、双门、敞篷、旅行车版本之外,还加入了一位新成员,即3-GT series。新3系将采用宝马MSB车身架构。本文将介绍宝马新3系F30平台普通车辆电气系统技术剖析。  相似文献   

14.
一辆2008年产宝马X63.0 si,已行驶5 690 km.车型系列为E71,车身类型为SC,发动机为N54,底盘号为L339674. 故障现象客户抱怨这辆车在行驶过程中,近期经常无规律地出现:组合仪表上红色的安全气囊灯、安全带提示灯亮起;组合仪表信息中心出现红色的安全气囊图标:仪表台中央信息显示器CID显示红色的安全气囊图标和相应的文字信息.即乘员保护系统、安全气囊功能、安全带张紧器和安全带拉紧力限定器有故障.  相似文献   

15.
文章针对某轿车模型,从整车减阻的目标出发,利用STAR-CCM+软件,采用空气动力学数值模拟的方法,研究了汽车前部阻流板对整车气动阻力和冷却模块通风量等影响。结果表明,通过在前车体下部添加阻流板,整车的气流状态得到改善,具有减小整车气动阻力和提高冷却模块的冷却性能等重要作用。阻流板的高度和位置是影响其减阻效果的关键因素。通过添加前阻流板和封闭前格栅等措施,达到了预期的整车减阻目标。  相似文献   

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