P1335 ошибка тойота 3s fse

Ошибка P1335 у автомобиля Toyota была обновлена 15:21. Определить ошибку в автомобиле Toyota можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером P1335 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля Toyota.

P1335

Ошибка 1335 на Тойотах 2006, 2008г и других годов выпуска указывает на проблемы в работе контроллера коленвала. Сигнал с датчика пропадает через три секунды после запуска силового агрегата.

Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки P1335 у автомобиля Toyota.

Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!

Чтобы помочь вам в решении ошибки P1335 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.

Илья Сергеевич Дорофеев

Поддержка от автовладельцев

Техник по диагностике автомобилей Toyota Стаж: 18 лет

Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками P1335 по автомобилю Toyota. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов.

Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями:

Помощь и удаление ошибок у моделей Toyota

4Runner (Фораннер) Avensis T25 (Авенсис Т25); Avalon (Авалон); Auris (Аурис); Aristo (Аристо); Brevis (Бревис); Caldina (Калдина); Carina (Карина); Cami (Ками); Camry V40 (Камри); Chaser (Чейзер); Corolla MMT, Ceres, SV40 (Королла); Corona Premio (Корона Премио); Crown 1G FE (Краун); Estima (Эстима); Fielder (Филдер); Isis (Изис); Ipsum (Ипсум); Gracia (Грация); Granvia (Гранвия); Highlander (Хайлендер); Hilux (Хилукс); Land Cruiser 200 (Ленд Крузер); Majesta (Маджеста); Mark, Mark2 (Марк); Nadia (Надия); Noax (Ноах); Passo (Пассо); Platz (Платз) Prado (Прадо); Previa (Превиа); Prius (Приус); Rav4 (Рав 4); Soarer (Сорэр); Surf (Сурф) Town (Таун); Verso (Версо); Vista (Виста); Vitz (Витц); Wish (Виш); Yaris (Ярис); Windom (Виндом);

Автомобильный сканер для Toyota

Ваш помощник в точном определении ошибки в том числе P1335 и причины поломки. Дигностика любой модели Toyota за 3 минуты, все показания бортового компьютера. Стирайте ошибки и выявляйте причину сами.

Toyota D4 двигатель 3S-FSE

Информация о материале
Автор: Владимир Бекренёв
Просмотров: 263541

Toyota D4 заметки диагноста двигатель 3S-FSE

Диагностика и ремонт систем впрыска и зажигания

Система непосредственного впрыска на Toyota D4 была представлена миру в начале 1996 года, в ответ на GDI от конкурентов ММС. В серию такой двигатель 3S-FSE был запущен с 1997 года на модели Corona (Premio T210), в 1998 двигатель 3S-FSE — начал устанавливаться на модели Vista и Vista Ardeo (V50). Позднее непосредственный впрыск появился на рядных шестерках 1JZ-FSE (2.5) и 2JZ-FSE (3.0), а с 2000 года, после замены серии S на серию AZ, был запущен и двигатель D-4 1AZ-FSE.

Мне пришлось увидеть в ремонте первый двигатель 3S-FSE в начале 2001 года. Это была Toyota Vista. Я менял маслосъёмные колпачки и попутно изучал новую конструкцию двигателя. Первая информация о нем появилась позднее в 2003 на просторах интернета. Первые удачные ремонты давали незаменимый опыт для работы с этим типом двигателей, которыми сейчас никого не удивишь. Двигатель был настолько революционным, что многие ремонтники просто отказывались от ремонтов. Применив бензиновый ТНВД, высокое давление впрыска топлива, два катализатора, блок электронного дросселя, шаговый мотор управления EGR, отслеживание положения дополнительных заслонок во впускном коллекторе, систему VVTi , и индивидуальную систему зажигания — разработчики показали, что наступила новая эра экономичных и экологичных двигателей. На фотографии общий вид двигателя 3S-FSE.

   Toyota D-4 двигатель 3S-FSE

Конструктивные особенности:

— создан на базе 3S-FE,
— степень сжатия чуть более 10,
— топливная аппаратура Denso,
— давление впрыска — 120 бар,
— впуск воздуха — через горизонтальные «вихревые» порты,
— соотношение воздуха и топлива — до 50:1
(при максимально возможном для LB двигателей Toyota 24:1)
— VVT-i (система изменения фаз газораспределения непрерывного типа),
— система EGR обеспечивает подачу на впуск до 40% отработавших газов в режиме ПСО
— катализатор накопительного типа,
— заявленные улучшения: прирост момента на низких и средних оборотах — до 10%, экономия топлива до 30% (в японском смешанном цикле — 6,5 л/100 км).

Следует отметить следующие важные системы и их элементы, которые наиболее часто имеют дефекты.
Система топливоподачи: погружной электрический насос в баке с сеткой топливозаборника и топливным фильтром на выходе, топливный насос высокого давления, установленный на головке блока цилиндров с приводом от распредвала, топливная рампа с редукционным клапаном.
Система синхронизации: датчики коленвала и распредвала.
Система управления: ЕСМ
Датчики: массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости и впускаемого воздуха, детонации, положения педали газа и дроссельной заслонки, давления во впускном коллекторе, давления топлива в рампе, подогреваемые кислородные датчики;
Исполнительные устройства: катушки зажигания, блок управления форсунками и сами форсунки, клапан регулировки давления в рампе, вакуумный соленоид управления заслонками во впускном коллекторе, клапан управления муфтой VVT-i. При наличии в памяти кодов, начинать надо именно с них. Причём, если их много, анализировать их бессмысленно, надо переписать, стереть и отправить владельца в пробную поездку. Если загорится контрольная лампа, снова прочитать и анализировать уже более узкий перечень. Если нет – сразу переходить к анализу текущих данных. Коды неисправности сравниваются и расшифровываются по мануалу.

Таблица кодов ошибок двигатель 3S-FSE:

12 P0335 Датчик положения коленчатого вала
12 P0340 Датчик положения распределительного вала
13 P1335 Датчик положения коленчатого вала
14,15 P1300, P1305, P1310, P1315 Система зажигания (N1)(N2) (N3) (N4)
18 P1346 Система VVT
19 P1120 Датчик положения педали акселератора
19 P1121 Датчик положения педали акселератора
21 P0135 Кислородный датчик
22 P0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 P0110 Датчик температуры воздуха на впуске
25 P0171 Кислородный датчик (сигнал бедной смеси)
31 P0105 Датчик абсолютного давления
31 P0106 Датчик абсолютного давления
39 P1656 Система VVT
41 P0120 Датчик положения дроссельной заслонки
41 P0121 Датчик положения дроссельной заслонки
42 P0500 Датчик скорости автомобиля
49 P0190 Датчик давления топлива
49 P0191 Сигнал давления топлива
52 P0325 Датчик детонации
58 P1415 Датчик положения SCV
58 P1416 Клапан SCV
58 P1653 Клапан SCV
59 P1349 Сигнал VVT
71 P0401 Клапан системы EGR
71 P0403 Сигнал EGR
78 P1235 ТНВД
89 P1125 Привод ETCS*
89 P1126 Муфта ETCS
89 P1127 Реле ETCS
89 P1128 Привод ETCS
89 P1129 Привод ETCS
89 P1633 Электронный блок управления
92 P1210 Форсунка холодного пуска
97 P1215 Форсунки
98 C1200 Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов 

При диагностировании двигателя сканер выдает дату порядка восьмидесяти параметров для оценки состояния и анализа работы датчиков и систем двигателя. Следует отметить, что большим недостатком в дате у 3S-FSE являлось отсутствие в дате для оценки работы параметра – «давление топлива». Но, не смотря на это, дата очень информативна и, при правильном понимании, достаточно точно отражает работу датчиков и систем двигателя и АКПП. Для примера приведу фрагменты правильной даты и несколько фрагментов даты проблемами с мотора 3S-FSE. На фрагменте даты видим нормальное время впрыска, угол зажигания, разряжение, скорость двигателя на холостом ходу, температуру двигателя, температуру воздуха. Положение дросселя и признак наличия холостого хода. По следующей картинке можно оценить топливную коррекцию, показание датчика кислорода, скорость автомобиля, положение мотора EGR.    

 data1  data2 

 
Далее видим включение сигнала стартера (важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП. Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП.Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя).

data3 data4  

                                                                                                    
  data5 data6 

  data8  data8

                                                     
Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП. Если выстроить в ряд показания даты, то можно быстро оценить состояние двигателя и решить проблему неправильной работы. В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO.
 vremia_vpriskaА на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс) на прогретом моторе.
   обрыв датчика температуры воздуха двигатель 3S-FSE     большое время впрыска двигатель 3S-FSEНенормальная коррекция заставляет насторожиться и проверить первым долгом наличие бензина в масле. Блок управления корректирует смесь(-80%).
   минусовая коррекция двигатель 3S-FSEНаиболее важными параметрами, которые достаточно полно отображают состояние двигателя, являются строчки с показаниями длинной и короткой топливной коррекции; напряжения датчика кислорода; разрежение во впускном коллекторе; скорость вращения двигателя (обороты); положение мотора EGR; положение дроссельной заслонки в процентах; угол опережения зажигания, и время впрыска топлива. Для более быстрой оценки режима работы двигателя строчки с этими параметрами можно выстроить на дисплее сканера. Ниже на фото пример фрагмента даты работы двигателя в обычном режиме. В этом режиме датчик кислорода переключается, разрежение в коллекторе 30 кПа, дроссель открыт на 13%; угол опережения 15 градусов. Клапан EGR закрыт. Такая компоновка и выбор параметров позволят сэкономить время на проверке состояния двигателя. Вот основные строчки с параметрами для анализа двигателя.
  выбор параметров на сканере для диагностики двигатель 3S-FSEА здесь дата в режиме «обедненки». При переходе в обеднённый режим работы дроссель приоткрывается, открывается EGR, напряжение датчика кислорода около 0, разрежение 60 кПа, угол опережения 23 градуса. Таков обеднённый режим работы двигателя.
  параметры в обедненном режиме двигатель 3S-FSE
Если двигатель работает правильно, то при соблюдении определенных условий, блок управления двигателя программно переводит мотор в обеднённый режим работы. Переход происходит при полном прогреве двигателя и только после перегазовки. Много факторов определяют процесс перехода двигателя в обеднённый режим. При диагностировании следует учитывать и равномерность давления топлива, и давление в цилиндрах, и засаженность впускного коллектора, и правильную работу системы зажигания.

Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.

Топливная рейка

На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE.
Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки.
  топливная рейка двигатель 3S-FSEВ двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД. При запуске двигателя давление должно «набиваться» до своего пика за 2-3 секунды, иначе запуск будет долгим или его не будет вовсе.Если давление превышает 6кг- то неизбежно двигатель будет очень тяжело запускаться на грячую.В движении неминуемодвигатель будет «спотыкаться»,натыкаться при резких ускорениях
На фото замер — давления первого насоса на двигателе 3S-FSE(давление ниже нормы, первый насос нужно заменить.)Если же давление выше 4,5 кг, то необходимо обратить внимание на засоренность сетки на входе ТНВД.Либо на заклинивание напорного клапана «обратки» в ТНВД. Клапан демонтируют из насоса и отмывают в ультразвуке.На фото клапан обратки и место его установки в ТНВД.

клапан сброса давления топлива первого насоса

расположение клапана на ТНВД

После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным.
   давление первого насоса двигатель 3S-FSEТак как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке.
   сетка первого насоса двигатель 3S-FSEЗатем второй заслон-фильтр тонкой очистки двигатель (3S-FSE) (кстати сказать, воду он не задерживает).
При замене фильтра нередки случаи неправильной сборки топливной кассеты. При этом происходит потеря давления и незапуск.
   топливный фильтр двигатель 3S-FSEТак выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.
   грязь в фильтреИ последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.

Топливный насос высокого давления (ТНВД)

Топливный насос высокого давления имеет достаточно простую конструкцию. Надежность и долговечность насоса зависят (как и многое у Японцев) от различных мелких факторов, в частности от прочности резинового сальника и механической прочности напорных клапанов и плунжера. Структура насоса обычная и очень простая. В конструкции нет революционных решений. Основа — плунжерная пара, сальник разделяющий бензин и масло, напорные клапана и электромагнитный регулятор давления. Основным звеном в насосе является 7мм плунжер. Как правило, в рабочей части плунжер не сильно изнашивается (если конечно не применяется абразивный бензин.) Основная проблема в насосе износ резинового сальника (срок жизни которого определяется не более 100тыс. км. пробега). Этот ресурс, конечно же, занижает надежность двигателя. Сам же насос стоит безумных денег 20-25 тысяч рублей (Дальний Восток). На двигателях 3S-FSE применялись три различных ТНВД один с верхним расположением клапана регулятора давления и два с боковым.
Далее представлены фотографии насоса, и детали его составляющие.
   тнвд двигатель 3S-FSE    тнвд 1 двигатель 3S-FSEНасос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника. 
   тнвд разбор двигатель 3S-FSEПри эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.
   выработка в регуляторе давления двигатель 3S-FSE    детали тнвд двигатель 3S-FSE

Способ диагностирования топливного насоса (ТНВД) по давлению, и по протечке сальника.

Для контроля давления приходится использовать показания, снятые с электронного датчика давления. Датчик установлен на торце раздаточной топливной рейки. Доступ к нему ограничен и, следовательно, замеры легче производить на блоке управления. Для TOYOTA VISTA и NADIA это вывод Б12 – ЭБУ двигателя (цвет провода коричневый с жёлтой полосой) Датчик питается напряжением 5в. При нормальном давлении показания датчика изменяются в диапазоне(3,7-2,0 в.)- сигнальный вывод на датчике PR. Минимальные показания, при которых двигатель еще способен работать на хх -1,4 вольта. Если показания от датчика будут ниже 1,3 вольта в течение 8 секунд — блок управления зарегистрирует код неисправности Р0191 и остановит двигатель. Правильные показания датчика на хх -2,5 в. В обедненном режиме — 2,11 в.
  ecm вывод датчика давления двигатель 3S-FSE

Ниже на фотографии пример замера давления. Давление ниже нормы — причиной потери неплотность в напорных клапанах ТНВД.Далее давление при работе мотора в обычном режиме и в обедненном режиме.
   замер давления на эбу двигатель 3S-FSE   замер давления на эбу двигатель 3S-FSE

zamer davlenia  
Регистрировать протечку бензина в масло нужно при помощи газоанализатора. Показания уровня СН в масле не должны превышать 400 единиц на прогретом двигателе. Идеальный вариант 200-250 единиц. На фото нормальные показания.
   показания газоанализатора двигатель 3S-FSEЗонд газоанализатора при проверке вставляют в маслоналивную горловину, а саму горловину закрывают чистой ветошью.
   проверка тнвд при помощи газоанализатора двигатель 3S-FSE
Аномальные показания уровень СН-1400 единиц – сальник насоса протекает, и насос требует замены. При протекании сальника в дате будет зарегистрирована очень большая минусовая коррекция.
   протечка сальника тнвд двигатель 3S-FSEА при полном прогреве, с протекающим сальником, обороты двигателя будут сильно прыгать на хх, при перегазовках мотор периодически глохнет. При нагреве картера бензин испаряется и через линию вентиляции вновь попадает во впускной коллектор, дополнительно обогащая смесь. Датчик кислорода регистрирует богатую смесь, а блок управления пытается её забеднить. Важно понимать, что в такой ситуации совместно с заменой насоса необходимо сменить масло с промывкой двигателя. При использовании некоторых марок масел уровень СН из-за наличия агрессивных присадок будет повышен, что не является поводом для замены тнвд. Необходимо просто сменить масло и сделать контрольный заезд перед постановкой диагноза. На следующей фотографии фрагменты замера уровня СН в масле (завышенные значения)
   показания газоанализатора двигатель 3S-FSE

Способы ремонта топливного насоса.

Давление в насосе пропадает очень редко. Потеря давления происходит из-за выработки шайбы плунжера, либо из-за пескоструя клапана — регулятора давления. Из практики плунжера практически не изнашивались в рабочей зоне. Выработка была только в рабочей зоне сальника.
   плунжер тнвд двигатель 3S-FSEЗачастую приходится приговаривать насос из-за проблем с сальником, который, стираясь, начинает пропускать топливо в масло. Проверить наличие бензина в масле не сложно. Достаточно померить СН в маслоналивной горловине на прогретом работающем двигателе. Как уже отмечалось ранее, показания должны быть не больше 400 единиц. К сожалению или к счастью производитель не допускает замену сальника, а только замену всего насоса целиком. Отчасти это правильное решение, велик риск неправильной сборки. Ремонт же механической части насоса заключается в притирке напорных клапанов и шайбы от следов износа. Напорные клапана одинаковых размеров, они легко притираются любым доводочным абразивом для притирки клапанов. На фото напорный клапан.
   напорный клапан в тнвд двигатель 3S-FSEИ далее увеличенный напорный клапан. Хорошо видна радиальная и выработка коррозия металла.
   клапан тнвд двигатель 3S-FSEЯ встречал один сомнительный вид ремонта насоса. Ремонтники приклеивали клеем на основной сальник насоса встык часть сальника от двигателя 5А. Внешне все было красиво, но только вот бензин обратная часть сальника не держала. Такой ремонт недопустим и может повлечь возгорание двигателя. На фотографии приклеенный сальник.
   неправильный ремонт тнвд двигатель 3S-FSE

 Если владелец продолжает эксплуатацию автомобиля с протекающим сальником в ТНВД,то бензин неизбежно пападает в масло.Разжиженное масло губит двигатель. Происходит глобальная выработка цилиндропоршневой группы. Звук мотора становится «дизельным» На видео пример работы изношенного мотора.

Топливная  рейка, инжекторы и клапан аварийного сброса давления.

На двигателях 3S-FSE японцы применили впервые разборную форсунку. Обычный инжектор способный работать при давлении 120 кг. Массивный металлический корпус и проточки под захват подразумевали долговечное использование и обслуживание. Рейка с инжекторами располагается в труднодоступном месте под впускным коллектором и шумовой защитой.
Но все же, демонтаж всего узла может быть легко осуществлен снизу двигателя, не прилагая больших усилий. Единственная проблема раскачать закисший инжектор специально изготовленным ключом. Ключ на 18 мм со сточенными краями. Все работы приходится производить через зеркало из-за труднодоступности. При раскачке возможна раскрутка инжектора, поэтому при сборке нужно всегда проверять ориентацию сопла относительно обмотки.
   инжекторы двигатель 3S-FSE    ключ для съема инжекторов двигатель 3S-FSE
Далее на фото общий вид демонтированного инжектора (инжекторов) двигателя 3S-FSE,вид загрязнённого сопла (распыла).
 инжектор двигатель 3S-FSE     инжекторы после мойки двигатель 3S-FSE 
   сопло инжектора двигатель 3S-FSE

Как правило, при демонтаже, всегда заметны следы закоксовки сопла. Эту картину можно увидеть при использовании эндоскопа, заглянув в цилиндры.
   сопло инжектора двигатель 3S-FSE   сопло инжектора двигатель 3S-FSE приближение
А при сильном увеличении четко видно практически полностью закрытое коксом сопло инжектора.
Естественно при загрязнении сильно изменяется распыл и производительность инжектора, оказывая влияние на работу всего двигателя в целом. Плюсом в конструкции, бесспорно, является тот факт, что форсунки отлично моются. Инжекторы после промывки способны долго нормально работать без сбоев. Далее на фотографии инжектор в разборе двигателя 3S-FSE.
   инжектор в разборе двигатель 3S-FSEПроверку инжекторов можно осуществить на стенде на производительность налива за определенный цикл и на наличие неплотностей в игле при тесте пролива.
   проверка налива на стенде двигатель 3S-FSEРазница налива на этом примере очевидна.
   капли с инжектора двигатель 3S-FSEФорсунка не должна давать капель, иначе её просто следует заменить.

Конечно же, такие тесты форсунки при малом давлении являются не корректными, но все же многолетнее сравнение доказывает, что такой анализ имеет право на существование.
Возвращаясь к тому факту, что форсунка является разборной, а двигатель видавший виды — очень не рекомендуется производить разбор сопла, дабы не нарушить притертость соединений игла седло. Важен и тот факт, что сопло своеобразно сориентировано для правильного попадания заряда топлива, а нарушение ориентации приводит к неравномерной работе на хх. При промывке в ультразвуке вообще следует первый 10 минутный цикл производить без подачи импульсов открытия. Затем, остудив инжектор, повторить промывку с управляющими импульсами. Ультразвук, как правило, не может полностью очистить, выбить отложения из инжектора. Правильней применять при очистке ещё и метод пропускной очистки. Закачивать агрессивный раствор под давлением внутрь инжектора на время, а затем продувать сжатым воздухом с очистителем.
Помимо механических проблем с инжекторами встречаются и электрические неисправности на двигателях 3S-FSE. Инжекторы имеют сопротивление обмотки 2.5 Ом. При изменении сопротивления обмотки инжектора блоком управления фиксируется ошибка: P1215 Форсунки.
   ошибка Р1215 двигатель 3S-FSEПри замыкании обмотки на корпус происходит отключение двух инжекторов. Управление инжекторами организовано попарно 1-4 и 2-3 цилиндры.
   схема включения инжекторов двигатель 3S-FSEПример замкнутого инжектора.
   замыкание обмотки на корпус двигатель 3S-FSE При диагностике системы питания и, в частности, инжекторов следует сопоставлять данные газоанализа в различных режимах работы двигателя. Как пример в обычном режиме уровень СО, при времени впрыска 0,6-0,9 мс, не должен превышать 0,3%(бензин Хабаровский), а уровень кислорода не должен превышать 1%;повышение кислорода говорит о недостатке топливоподачи и, как правило, провоцирует блок управления увеличить подачу.
на фото показания газоанализа с различных автомобилей.
   gazik4
В обеднённом же режиме количество кислорода должно быть порядка 10%,а уровень СО в нулях (на то он и обеднённый впрыск).
  gazik5 
Следует также учитывать и нагар на свечах. По нагару можно определить увеличенную или забеднённую подачу топлива.
   свечка двигатель 3S-FSE
Светлый железный (феррозный) нагар говорит о плохом качестве топлива и о уменьшенной подаче.
   свечи двигатель 3S-FSEНапротив чрезмерный угольный нагар говорит о повышенной подаче. Свеча с таким нагаром не способна правильно работать, и при проверке на стенде показывает пробои по нагару, либо отсутствие искрообразования из-за пониженного сопротивления изолятора. После очистки инжекторов и последующем монтаже инжекторов следует приклеивать солидолом отражательную и упорную шайбы.
   инжекторы готовы к установке двигатель 3S-FSEТак как давление, подводимое к инжекторам, в несколько раз больше, чем на простых двигателях, для управления применили специальный усилитель. Управление осуществляется высоковольтными импульсами. Это очень надежный электронный блок. За все время работы с двигателями был только один отказ, да и то из-за неудачных экспериментов с подачей питания на инжекторы. На фото усилитель от двигателя 3S-FSE.
   усилитель инжекторов двигатель 3S-FSE    усилитель плата двигатель 3S-FSEПри диагностировании топливной системы следует обращать внимание (как уже упоминалось выше) на долговременную топливную коррекцию. Если показания выше 30-40процентов, следует проверить напорные клапана в насосе и на линии обратки. Нередки случаи, когда заменен насос, промыты форсунки, заменены фильтры, а перехода в обеднёнку не происходит. Давление топлива в норме (по показаниям датчика давления). В таких случаях следует заменить клапан аварийного сброса давления, установленного в топливной рейке. Если вы сами производите замену насоса, то обязательно диагностируйте состояние напорных клапанов и проверяйте наличие мусора на выходе насоса (грязь, ржа, топливный осадок). Клапан не является разборным и при подозрениях на утечку его просто меняют.
   клапан аварийного сброса давления двигатель 3S-FSEВнутри клапана находится напорный клапан с мощной пружиной, рассчитанный на аварийный сброс давления.
На фото клапан в разборе. Отремонтировать его нет возможности
   клапан сброса в разборе двигатель 3S-FSE   
   игла клапана двигатель 3S-FSEПри увеличении можно разглядеть выработку в паре (игла седло)
  седло клапана двигатель 3S-FSEПри пропусках в соединениях клапана возникают потери давления, что сильно влияет на запуск двигателя. Долгое вращение, черный выхлоп и не запуск будут результатом неправильной работы клапана либо напорных клапанов в насосе. Этот момент можно проконтролировать вольтметром при запуске на датчике давления и оценить набивку давления за 2-3 секунды вращения стартером.
Следует отметить еще один важный момент необходимый для успешного запуска мотора 3S-FSE. Стартовая форсунка осуществляет 2-3 секундную подачу топлива при холодном пуске во впускной коллектор. Начальное обогащение смеси задает именно она, пока происходит накачка давления в основной магистрали. Форсунка также очень хорошо моется в ультразвуке, а после промывки долго и успешно работает.
   стартовая форскнка двигатель 3S-FSE

Впускной  коллектор и очистка от сажи.

Практически любой диагност или механик, менявший свечи в двигателе 3S-FSE,сталкивался проблемой очистки впускного коллектора от сажи. Инженеры Тойоты организовали структуру впускного коллектора таким образом, чтобы большая часть продуктов полного сгорания не выбрасывалась в выпуск, а наоборот оставалась на стенках впускного коллектора. Происходит чрезмерное накопление сажи во впускном коллекторе, что сильно душит двигатель и нарушает правильную работу систем.
   сажа в коллекторе двигатель 3S-FSEНа фотографиях верхняя и нижняя часть коллектора двигателя 3S-FSE,грязные заслонки. Справа на фото канал клапана EGR, все коксовые отложения берут начало именно отсюда. Существует много споров глушить или нет, этот канал в Российских условиях. Мое мнение, при закрытии канала страдает экономия по топливу. И это многократно проверено на практике.
   сажа в верхнем коллекторе двигатель 3S-FSEПри смене свечей обязательно необходимо чистить верхнюю часть впускного коллектора, иначе при установке кокс оторвется и попадет в нижнюю часть коллектора.
При монтаже коллектора железную прокладку достаточно только отмыть от отложений, герметик использовать нет необходимости, иначе последующиё съём будет проблематичным.
   кокс в нижнем коллектореТакое количество отложений опасно для двигателя.
   кокс в нижнем коллекторе двигатель 3S-FSE    кокс на заслонках двигатель 3S-FSEОчистка сажи в верхней части не решает практически проблему. Основная чистка необходима нижней части коллектора и впускных клапанов. Засаженность может достигать 70% от всего объёма прохода воздуха. При этом перестает работать правильно система изменяемой геометрии впускного коллектора. Сгорают щетки в моторе заслонок, отрываются магниты от чрезмерных нагрузок, пропадает переход в обеднёнку. Далее на фотографиях уязвимые элементы мотора.
   мотор привод заслонок двигатель 3S-FSE   motor2 Дополнительную проблему составляет съём нижней части коллектора. Ее невозможно провести без демонтажа опоры крепления двигателя, генератора, и выкручивания опорных шпилек (этот процесс очень трудоемкий). Мы используем дополнительный самодельный инструмент для выкручивания шпилек, позволяющий облегчить демонтаж нижней части, либо вообще используем контактную сварку или сварку полуавтоматом, для фиксации гаек на шпильках. Особую трудность для демонтажа коллектора представляет пластик электропроводки. Приходится буквально изыскивать миллиметры для откручивания.

   Коллектор после очистки.
   очищенный коллектор низ двигатель 3S-FSE   очищенный коллектор низ_1 двигатель 3S-FSE    чистка низ двигатель 3S-FSEОчищенные заслонки должны возвращаться под действием пружины без закусываний. В верхней части важно очистить каналы EGR.
Чистить также необходимо и надклапанное пространство вместе с клапанами. Далее на фотографиях грязные клапан и надклапанное пространство. Такие отложения сильно влияют на экономию топлива. Перехода в обеднённый режим нет. Запуск затруднен. О зимнем запуске можно даже не упоминать в таком положении.
   кокс в головке двигатель 3S-FSE   кокс на стержне клапана двигатель 3S-FSE

Газораспределение.  

На двигателе 3S-FSE установлен ремень ГРМ. При обрыве ремня происходит неминуемая поломка головки блока и клапанов. Клапана встречаются с поршнем при обрыве. Состояние ремня следует проверять при каждой диагностике. Замена не составляет проблем за исключением маленькой детали. Натяжитель должен быть либо новый, либо взведенный перед снятием и установленный под чеку. Иначе снятый ролик будет очень трудно взвести. При снятии нижней шестерни важно не поломать зубья (обязательно открутить стопорный болт), иначе будет срыв запуска и неминуемая замена шестерни. Далее фотография ремня ГРМ при проверке. Такой ремень требует замены.
   ремень ГРМ трещины двигатель 3S-FSEПри смене ремня натяжитель лучше ставить новый, без компромиссов. Старый натяжитель легко входит в резонанс, после повторного взвода и установки. (На промежутке 1,5 — 2,0 тысяч оборотов.) Этот звук повергает в панику владельца. Двигатель при этом издает рычащий неприятный звук.
Далее на фото установочные метки на новом ремне ГРМ,
   ремень ГРМ метки двигатель 3S-FSEВзведённый натяжитель и шестерня коленвала. Над шестерней отчетливо виден болт, который фиксирует её съём.
   ролик натяжитель двигатель 3S-FSE  
   ролик натяжитель ремня ГРМ двигатель 3S-FSE   шестерня коленвала двигатель 3S-FSE
При обрыве ремня страдает головка с клапанами. Клапана неизбежно загибает при столкновении с поршнем.
   оторванный клапан в головке двигатель 3S-FSE    загнутый клапан в головке двигатель 3S-FSE

Электронный дроссель.

На двигателе 3S-FSE впервые применили электронную дроссельную заслонку.
   заслонка двигатель 3S-FSE   заслонка_1 двигатель 3S-FSE

Есть несколько проблем связанных с неисправностью этого узла. Во – первых при загрязнении проходного канала уменьшаются обороты хх и возможны остановки двигателя после перегазовок. Лечится очисткой карбклинером.
После очистки необходимо сбросить накопленные блоком управления данные о состоянии заслонки, отключением АКБ. Во вторых отказ датчиков АПС и ТПС. При замене АПС не нужны регулировки, а вот при замене ТРС придется повозиться. На сайте http://forum.autodata.ru диагносты Антон и Арид уже выкладывали свои алгоритмы регулировки датчика. Но я пользуюсь дугой методой настройки. Я скопировал показания датчиков и упорных болтов с нового блока и пользуюсь этими данными как матрицей. Далее на фото установочные метки привода мотора, деформированный неправильной установкой TPS.
   привод заслонки двигатель 3S-FSE Привод датчика положения дросселя, установочная матрица .
   матрица установки двигатель 3S-FSE

Проблемные датчики.

Основным проблемным датчиком, конечно же, является датчик кислорода со своей извечной проблемой обрыва подогревателя. При нарушении проводимости подогревателя блок управления фиксирует ошибку, и перестает воспринимать показания датчика. Коррекции в этом случае равны нулю и перехода в обеднёнку нет.
   датчик кислорода двигатель 3S-FSE
Другим проблемным датчиком является датчик положения дополнительных заслонок.
   tps заслонок двигатель 3S-FSEОчень редко приходится приговаривать датчик давления на двигателях 3S-FSE, только если обнаружено большое количество мусора в рейке и следы наличия воды.
   датчики давления двигатель 3S-FSEПри замене маслосъёмных колпачков иногда ломают датчик распредвала. Запуск становится сильно затянутым 5-6 проворотов стартером. Блок управления регистрирует ошибку Р0340.
   датчики распредвала двигатель 3S-FSEКонтрольный разъём датчика распредвала находится в районе тосольных трубопроводов около блока заслонки. На разъёме можно легко проверить работоспособность датчика, применив осциллограф.
Несколько слов о катализаторе. Их установлено два на двигателе. Один — непосредственно в выпускном коллекторе, второй под днищем автомобиля. При неправильной работе системы питания либо системы зажигания происходит оплавление, либо засаживание сот катализаторов. Пропадает мощность, происходят остановки двигателя при прогреве. Проверить проходимость можно датчиком давления через отверстие датчика кислорода. При повышенном давлении следует детально проверять оба ката. На фотографии место подключения манометра. Если при подключении манометра давление выше 0,1 кг на хх,а при перегазовках заваливает за 1,0 кг ,то есть большая вероятность забитого выпускного тракта.
   кислородный датчик двигатель 3S-FSEВнешний вид верхних катализаторов двигатель 3S-FSE.
   катализатор двигатель 3S-FSEНижний катализатор.
   катализатор_1 двигатель 3S-FSE
На фото второй, оплавленный катализатор. Давление выхлопа доходило при перегазовках до 1,5 кг. На холостом ходу давление было 0.2 кг. В данной ситуации такой катализатор необходимо удалять, единственным препятствием является то, что катализатор необходимо вырезать, а на его место вваривать трубу соответствующего диаметра.  

Система зажигания.

На двигателе организована индивидуальная система зажигания. Для каждого цилиндра своя катушка. Блок управления двигателем научен контролировать работу каждой катушки зажигания. При неисправности фиксируются соответствующие цилиндру ошибки. При эксплуатации двигателей особых проблем системы зажигания не замечено. Проблемы возникают лишь по причине неправильных ремонтов. При замене ремня ГРМ и сальников ломают зубья маркерной шестерни коленвала.
   отломан зуб шестерни двигатель 3S-FSE При смене свечей зажигания рвут изоляционные наконечники катушек зажигания.
   пробой в наконечнике катушки двигатель 3S-FSE
Это приводит к пропускам при разгоне автомобиля.
А при перетяжке верхних гаек свечных стаканов, в стаканы начинает проникать моторное масло. Что неминуемо приводит к разрушению резиновых наконечников катушек. При неправильной смене свечей из-за увеличения зазоров происходит электрический пробой вне цилиндра (токовые дорожки). Эти пробои разрушают и свечи и резину.
   перегрев резины двигатель 3S-FSE   прогар наконечника катушки двигатель 3S-FSE

Заключение.

Приход на наш рынок автомобилей с двигателями, оснащенными непосредственным впрыском топлива, заставил сильно поволноваться неподготовленных владельцев. Отвыкшие, от нормального правильного обслуживания японских моторов, владельцы D-4 ,были не готовы к запланированным финансовым тратам и регулярной диагностики мотора. Из всех преимуществ — небольшого снижения расхода топлива в пробках, и разгонных характеристик. Было много недостатков. Невозможность гарантированного зимнего запуска моторов. Ежегодные чистки коллекторов и риски замены дорогостоящих деталей и непрофессионализм ремонтников — всё это породило народный негатив к новому типу впрыска. Но прогресс не стоит на месте и обычный впрыск постепенно вытесняется. Технологии усложняются, вредные выбросы уменьшаются даже при использовании низкокачественного топлива. Двигатель 3S-FSE сегодня уже почти не встретишь. Ему на смену пришёл новый двигатель D-4 1AZ-FSE. А в нем устранены многие недоработки, и он с успехом завоевывает новые рынки. Но это уже совсем другая история. На сайте имеется подробная фотогалерея систем и датчикоа  двигателя 3S-FSE.

Все необходимые диагностические процедуры и ремонтные работы двигателя 3S-FSE можно произвести в автокомплексе Южный, по адресу г. Хабаровск ул. Суворова 80.

Бекренёв Владимир.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Услуги по диагностике автомобиля

  • Замена топливных и воздушных фильтров

    Замену топливного и воздушного фильтров необходимо производить строго по пробегу или при явном загрязнении. Топливный фильтр меняют после 30 тыс.км пробега. Из-за грязного фильтра ломается бензонасос,возрастает расход топлива.

    Подробнее

  • Проверка и промывка топливных инжекторов

    В процессе эксплуатации происходит загрязнение инжектора, постепенно изменяется производительность инжектора,и нарушается распыление топлива. Все это приводит к недоливу и к неправильному приготовлению топливной смеси.

    Подробнее

  • Измерение давления топлива

    Давление в топливной системе должно быть постоянным. что бы инжектор правильно распылил топливо в коллектор для образования однородной топливной смеси. При изменениях давления топлива возникают сбои в работе мотора. Теряется

    Подробнее

  • Замена свечей зажигания

    Износ свечей зажигания провоцирует возникновение многих проблем в двигателе. Срок службы свечей составляет от 5 до 100 тыс.км. По состоянию свечей определяются неисправности двигателя. Своевременная замена свечей залог правильной работы мотора

    Подробнее

  • Уменьшение расхода топлива

    Расход топлива автомобиля. Количество расходуемого автомобилем топлива, для владельцев, является одним из важнейших показателей при выборе автомобиля.  Автокомплекс «Южный» оказывает услуги по изучению и устранению (если таковой имеется) расхода топлива

    Подробнее

  • Проверка работы катализаторов

    Проверка катализатора на автомобиле Для уменьшения вредных выбросов на современных автомобилях применяют катализаторы. Предназначение катализатора — окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который непосредственно

    Подробнее

  • Замена топливного насоса

    Замена топливного насоса на автомобиле Система подачи топлива имеет первостепенное значение для работы мотора. Нет правильной подачи топлива — нет движения. Загрязнение топливной системы напрямую отражается на топливных насосах. При загрязнении

    Подробнее

  • Замена ЭБУ, датчиков, проводки

    Замена датчиков электронных блоков электропроводки После проведения комплексной компьютерной диагностики систем автомобиля у клиена всегда возникает вопрос, где менять или ремонтировать автомобиль? Автокомплекс «Южный» предоставляет своим клиентам услуги по замене

    Подробнее

Toyota Corona Premio. Руководство — часть 35

Система впрыска топлива

139

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем (4A-FE, 7A-FE (с 01.1996 г.)).

(продолжение).

Код Система или

датчик

Состояние

Возможная причина неисправности

33 Клапан систе­

мы управления

частотой

вращения

холостого хода

При работе на холостом ходу короткое замы­

кание или разрыв в цепи клапана системы

управления частотой вращения холостого хо­

да в течение 10 и более секунд

1. Цепь клапана системы управления частотой

вращения холостого хода

2. Клапан системы управления частотой враще­

ния холостого хода

3. Электронный блок управления

36 Датчик CPS

(давления

в камере

сгорания)

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчи­

ка CPS в течение 1 и более секунд при работе

двигателя

1. Цепь датчика CPS или датчик

2. Электронный блок управления

41 Датчик

положения

дроссельной

заслонки

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчи­

ка положения дроссельной заслонки в течение

5 и более секунд

1. Цепь датчика положения дроссельной за­

слонки

2. Датчик положения дроссельной заслонки

3. Электронный блок управления

42

Датчик

скорости

автомобиля

Сигнал датчика скорости не поступает в элек­

тронный блок управления в течение 10 и бо­

лее секунд при частоте вращения 2000-5000

об/мин (МКПП) или свыше 3000 об/мин (АКПП,

диапазоны кроме «Р» или «N»)

1. Цепь датчика скорости автомобиля

2. Датчик скорости автомобиля

3. Электронный блок управления

52

Датчик

детонации

Сигнал датчика детонации («KNK») не поступа­

ет в электронный блок управления при частоте

вращения 1800 — 5000 об/мин в течение

5 и более секунд

1. Цепь датчика детонации

2. Датчик детонации (ослабление

крепления и т. п.)

3. Электронный блок управления

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем (4A-FE, 7A-FE (с 12.1997 г.)).

Код

Код

SAE

СЕ

Система

Выводы

Состояние

Возможная причина неисправности

12

Р0335

+ Датчик

положения

коленчатого

вала

NE+, NE-

Нет передачи сигнала «NE» к

электронному блоку управления в

течение 1 или более секунд после

включения стартера

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Датчик положения распределитель­

ного вала

3. Проводка и разъемы

4. Электронный блок управления

12

Р0340

+ Датчик

положения

коленчатого

вала

G+, NE-

1. Нет передачи сигнала «G» к

электронному блоку управления в

течение 5 или более секунд после

запуска двигателя

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Датчик положения распределитель­

ного вала

3. Проводка и разъемы

4. Электронный блок управления

13

Р0335

+ Датчик

положения

коленчатого

вала

NE+, NE-

Нет передачи сигнала «NE» к

электронному блоку управления в

течение 1 или более секунд при

частоте вращения 500 об/мин

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

13

Р1335

Датчик

положения

коленчатого

вала

NE+, NE­ Нет передачи сигнала «NE» к

электронному блоку управления в

течение 1 или более секунд при

частоте вращения 1000 об/мин

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

14

Р1300

+ Система

зажигания

(№1,4)

I G H , IGF В течение 1 и более секунд на хо­

лостом ходу нет сигнала «IGF» к

электронному блоку управления

после сигнала «IGT1»

1. Катушка зажигания

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

15

Р1310

+ Система

зажигания

(№2, 3)

IGT2, IGF В течение 1 и более секунд на хо­

лостом ходу нет сигнала «IGF» к

электронному блоку управления

после сигнала «IGT2»

1. Катушка зажигания

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

21

Р0130

Кислородный

датчик

OX

При прогретом двигателе на хо­

лостом ходу амплитуда сигнала

кислородного датчика снизилась

до уровня 0,3 В в течение 20 и

более секунд

1. Кислородный датчик

2. Электронный блок управления

21

Р0135

Кислородный

датчик

HT

Разрыв в цепи обогревателя ки­

слородного датчика при включен­

ном зажигании в течение 1 и бо­

лее секунд

1. Кислородный датчик

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

22

Р0115

+ Датчик тем­

пературы ох­

лаждающей

жидкости

THW, E2 Разрыв или короткое замыкание в

цепи датчика температуры охла­

ждающей жидкости при включен­

ном зажигании в течение 1 и бо­

лее секунд

1. Датчик температуры охлаждающей

жидкости

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

24

Р0110

Датчик тем­

пературы

воздуха на

впуске

THA, E2 Разрыв или короткое замыкание в

цепи датчика температуры воздуха

на впуске при включенном зажига­

нии в течение 1 и более секунд

1. Датчик температуры воздуха

на впуске

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

140

Система впрыска топлива

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем (4A-FE, 7A-FE (с 12.1997 г.)).

(продолжение).

Код

Код

SAE

СЕ

Система

Выводы

Состояние

Возможная причина неисправности

31

Р0105

+ Датчик

абсолютного

давления

PIM, VC,

Е2

Разрыв или короткое замыкание в

цепи датчика абсолютного давле­

ния при включенном зажигании в

течение 1 и более секунд

1. Датчик абсолютного давления во

впускном коллекторе

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

33

Р0505

+

Клапан сис­

темы управ­

ления часто­

той враще­

ния холосто­

го хода

RSC,

RCO

При работе на холостом ходу ко­

роткое замыкание или разрыв в

цепи клапана системы управле­

ния частотой вращения холостого

хода в течение 10 и более секунд

1. Цепь клапана системы управления

частотой вращения холостого хода

2. Клапан системы управления часто­

той вращения холостого хода

3. Электронный блок управления

36

Р1105

+ Датчик CPS

(давления

в камере

сгорания)

CPS

Разрыв или короткое замыкание в

цепи датчика CPS в течение 1 и

более секунд при работе двигателя

1. Цепь датчика CPS или датчик

2. Электронный блок управления

41

Р0120

Датчик

положения

дроссельной

заслонки

VTA, VC,

Е2

Разрыв или короткое замыкание

в цепи датчика положения дрос­

сельной заслонки при включен­

ном зажигании в течение 5 и бо­

лее секунд

1. Датчик положения дроссельной

заслонки

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

42

Р0500

+ Датчик

скорости

автомобиля

SPD

Сигнал «SPD» не поступает к элек­

тронному блоку управления на

прогретом двигателе в течение 10

и более секунд при частоте вра­

щения 2000 — 5000 об/мин (МКПП)

или 3000 об/мин при положении

селектора АКПП «Р» или «N»

1. Датчик скорости

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

52

Р0325

+ Датчик

детонации

KNK

Обрыв или короткое замыкание в

цепи датчика детонации на про­

гретом двигателе при частоте

вращения 1800-5000 об/мин в те­

чение 1 и более секунд

1. Датчик детонации

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

Примечание: «СЕ»индикатор

при выявлении неисправности).

CHECK ENGINE» («+» — загорается при выявлении неисправности, «-» — не загорается

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем (3S-FE (с 01.1996 г.)).

Код СЕ Система или

датчик

Причины неисправности

Место неисправности

Норма

В этом случае ни один из кодов не выявлен

12

+ Датчик

положения

коленчатого

вала

Нет передачи сигнала «NE» к электронному

блоку управления в течение 5 или более

секунд после включения стартера

1. Проводка и разъемы датчиков

2. Датчик положения коленчатого вала

3. Стартер

4. Электронный блок управления

13

+ Датчик

положения

коленчатого

вала

Нет передачи сигнала NE к электронному

блоку управления при частоте вращения

свыше 2500 об/мин в течение 1 и более

секунд

1. Проводка и разъемы датчиков

2. Датчик положения коленчатого вала

3. Электронный блок управления

14

+ Система

зажигания

(№1, №4)

В течение 1 и более секунд на холостом

ходу нет сигнала «IGF» к электронному бло­

ку управления после сигнала «IGT1»

1. Проводка и разъемы (катушка №1)

2. Катушка зажигания №1

3. Электронный блок управления

15

+

Система

зажигания

(№2, №3)

В течение 1 и более секунд на холостом

ходу нет сигнала «IGF» к электронному бло­

ку управления после сигнала «IGT2»

1. Проводка и разъемы (катушка №2)

2. Катушка зажигания №2

3. Электронный блок управления

16

+ Управляющий

сигнал от АКПП

Отсутствует нормальный управляющий

сигнал от АКПП на выходе электронного

блока или центрального процессора

1. Электронный блок управления

21

Кислородный

датчик

При прогретом двигателе на холостом ходу

амплитуда сигнала кислородного датчика

снизилась до уровня 0,3 В в течение 60 и

более секунд
Внимание: используется двухстадийный

алгоритм определения неисправности

1. Цепь кислородного датчика

2. Кислородный датчик

3. Топливная система (форсунки, топливный

насос)

4. Система зажигания (свечи зажигания,

коммутатор)

5. Датчик абсолютного давления во впускном

коллекторе

6. Электронный блок управления

21

Кислородный

датчик

Разрыв или короткое замыкание в цепи

обогревателя кислородного датчика в те­

чение 1 и более секунд

1. Цепь обогревателя кислородного датчика

2. Обогреватель кислородного датчика

3. Электронный блок управления

Система впрыска топлива

141

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем (3S-FE (с 01.1996 г.)).

(продрлжение).

Код СЕ Система или

датчик

Причины неисправности

Место неисправности

22

+ Датчик

температуры

охлаждающей

жидкости

Разрыв или короткое замыкание в цепи

датчика температуры охлаждающей жидко­

сти в течение 1 и более секунд

1. Цепь датчика температуры охлаждающей

жидкости

2. Датчик температуры охлаждающей жидкости

3. Электронный блок управления

24

Датчик

температуры

воздуха

на впуске

Разрыв или короткое замыкание в цепи

датчика температуры воздуха на впуске в

течение 1 и более секунд

1. Цепь датчика температуры воздуха

на впуске

2. Датчик температуры воздуха на впуске

3. Электронный блок управления

25

Сигнал

бедной

смеси

При частоте вращения выше 2500 об/мин,

поступает сигнал бедной смеси, в течение

60 и более секунд
Примечание: используется двухстадий-

ный алгоритм определения неисправно­

сти

1. Цепь заземления.

2. Разрыв в цепи форсунки

3. Давление в топливной магистрали (засорение

форсунки и т. п.)

4. Цепь кислородного датчика

5. Кислородный датчик

6. Система зажигания

31

+ Датчик

абсолютного

давления

во впускном

коллекторе

Разрыв или короткое замыкание в цепи

датчика абсолютного давления во впуск­

ном коллекторе в течение 1 и более секунд

1. Цепь датчика абсолютного давления

2. Датчик абсолютного давления

3. Электронный блок управления

33

+

Клапан систе­

мы управления

частотой

вращения

холостого хода

При работе на холостом ходу короткое за­

мыкание или разрыв в цепи клапана систе­

мы управления частотой вращения холо­

стого хода в течение 10 и более секунд

1. Цепь клапана системы управления частотой

вращения холостого хода

2. Клапан системы управления частотой

вращения холостого хода

3. Электронный блок управления

41

Датчик

положения

дроссельной

заслонки

Разрыв или короткое замыкание в цепи

датчика положения дроссельной заслонки

в течение 5 и более секунд

1. Цепь датчика положения дроссельной

заслонки

2. Датчик положения дроссельной заслонки

3. Электронный блок управления

42

+ Датчик

скорости

автомобиля

Сигнал датчика скорости не поступает в

электронный блок управления в течение 10

и более секунд при частоте вращения

2000-5000 об/мин

1. Цепь датчика скорости автомобиля

2. Датчик скорости автомобиля

3. Электронный блок управления

43

Стартер

(система

запуска)

В тестовом режиме при замкнутых выводах

«ТЕ1»-«Е1» нет сигнала стартера к блоку

управления

1. Цепь стартера

2. Электронный блок управления

52

+ Датчик

детонации

Сигнал датчика детонации («KNK») не по­

ступает в электронный блок управления

при частоте вращения 1800-5000 об/мин в

течение 5 и более секунд

1. Цепь датчика детонации

2. Датчик детонации (ослабление

крепления и т. п.)

3. Электронный блок управления

Примечание: «СЕ» — контрольная лампа «CHECK» -«+» — загорается при выявлении неисправности, «-» — не загорается

при выявлении неисправности.

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем (3S-FE (с 12.1997 г.)).

Код

Код

SAE

СЕ

Система

Выводы

Состояние

Возможная причина неисправности

12

Р0335

+ Датчик по­

ложения

коленчатого

вала

NE+, NE-

Нет передачи сигнала «NE» к

электронному блоку управления

в течение 1 или более секунд

после включения стартера

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Датчик положения распределительно­

го вала

3. Проводка и разъемы

4. Электронный блок управления

12

Р0340

+ Датчик по­

ложения ко­

ленчатого

вала

G+, G-

Нет передачи сигнала «G» к

электронному блоку управления

в течение 5 или более секунд

после запуска двигателя

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Датчик положения распределительно­

го вала

3. Проводка и разъемы

4. Электронный блок управления

13

Р0335

+ Датчик

положения

коленчатого

вала

NE+, NE-

Нет передачи сигнала «NE» к

электронному блоку управле­

ния в течение 1 или более се­

кунд при частоте вращения

600 об/мин

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

13

Р1335

Датчик

положения

коленчатого

вала

NE+, NE- Нет передачи сигнала «NE» к

электронному блоку управления

в течение 1 или более секунд

при частоте вращения

1000 об/мин

1. Датчик положения коленчатого вала

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

142

Система впрыска топлива

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем (3S-FE (с 12.1997 г.)).

(продолжение).

Код

Код

SAE

СЕ

Система

Выводы

Состояние

Возможная причина неисправности

14

Р1300

+ Система

зажигания

(№1,4)

IGT1, IGF В течение 1 и более секунд на

холостом ходу нет сигнала «IGF»

к электронному блоку управле­

ния после сигнала «IGT1»

1. Катушка зажигания

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

15

Р1310

+ Система

зажигания

(№2, 3)

IGT2, IGF В течение 1 и более секунд на

холостом ходу нет сигнала «IGF»

к электронному блоку управле­

ния после сигнала «IGT2»

1. Катушка зажигания

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

21

Р0130

Кислородный

датчик

ОХ

На прогретом двигателе при

2500 об/мин амплитуда сигнала

кислородного датчика снизилась

до уровня 0,3 В в течение

60 и более секунд

1. Кислородный датчик

2. Электронный блок управления

21

Р0135

Кислородный

датчик

НТ

Разрыв в цепи обогревателя ки­

слородного датчика при вклю­

ченном зажигании в течение

1 и более секунд

1. Кислородный датчик

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

22

Р0115

+ Датчик

температуры

охлаждающей

жидкости

THW, E2 Разрыв или короткое замыкание

в цепи датчика температуры ох­

лаждающей жидкости при вклю­

ченном зажигании в течение

1 и более секунд

1. Датчик температуры охлаждающей

жидкости

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

24

Р0110

Датчик

температуры

воздуха

на впуске

THA, E2 Разрыв или короткое замыкание

в цепи датчика температуры

воздуха на впуске при включен­

ном зажигании в течение

1 и более секунд

1. Датчик температуры воздуха на впуске

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

25

Р0171

Сигнал

бедной

смеси

ОХ

При частоте вращения выше

1500 об/мин, поступает сигнал

бедной смеси, в течение

90 и более секунд
Примечание: используется

двухстадийный алгоритм оп­

ределения неисправности

1. Цепь заземления.

2. Разрыв в цепи форсунки

3. Давление в топливной магистрали

(засорение форсунки и т. п.)

4. Цепь кислородного датчика

5. Кислородный датчик

6. Система зажигания

31

Р0105

+ Датчик

абсолютного

давления

PIM,

VCC, E2

Разрыв или короткое замыкание

в цепи датчика абсолютного

давления при включенном зажи­

гании в течение 1 и более секунд

1. Датчик абсолютного давления

во впускном коллекторе

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

33

Р0505

+ Клапан сис­

темы управ­

ления часто­

той враще­

ния холосто­

го хода

RSC,

RCO

При работе на холостом ходу

короткое замыкание или разрыв

в цепи клапана системы управ­

ления частотой вращения холо­

стого хода в течение 10 и более

секунд

1. Цепь клапана системы управления

частотой вращения холостого хода

2. Клапан системы управления частотой

вращения холостого хода

3. Электронный блок управления

41

Р0120

Датчик

положения

дроссельной

заслонки

VTA, VC,

Е2

Разрыв или короткое замыкание

в цепи датчика положения дрос­

сельной заслонки при включен­

ном зажигании в течение

5 и более секунд

1. Датчик положения дроссельной

заслонки

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

42

Р0500

+ Датчик

скорости

автомобиля

SPD

Сигнал «SPD» не поступает к

электронному блоку управления

на прогретом двигателе в тече­

ние 10 и более секунд при час­

тоте вращения 2000 — 5000

об/мин (МКПП) или 3000 об/мин

(АКПП)

1. Датчик скорости

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

52

Р0325

+ Датчик

детонации

KNK1

Обрыв или короткое замыкание

в цепи датчика детонации на

прогретом двигателе при часто­

те вращения 1800 — 5000 об/мин

в течение 5 и более секунд

1. Датчик детонации

2. Проводка и разъемы

3. Электронный блок управления

Примечание: «СЕ» — индикатор «CHECK ENGINE» («+» — загорается при выявлении неисправности, «-» — не загорается

при выявлении неисправности).

Перейти к контенту

Причины возникновения ошибки P1335 на TOYOTA

Найдено значений ошибки: 2

Датчик положения коленчатого вала [CKP] — неисправность цепи

Ошибка 1335 на Тойотах 2006, 2008г и других годов выпуска указывает на проблемы в работе контроллера коленвала. Сигнал с датчика пропадает через три секунды после запуска силового агрегата

Если при диагностике обнаружено несколько ошибок, то их следует устранять в порядке обнаружения сканером. После устранения причины воникновения ошибки произведите их чистку и выполните тест-драйв автомобиля.

Другие ошибки возникающие на TOYOTA

  • U1117
  • U0163
  • U0124
  • U0129
  • U0123
  • U0126
  • U0114
  • U011B
  • U0105
  • U0101
  • U0100
  • U0073
  • P3100
  • P3000
  • P2A00
  • P2799
  • P2763
  • P2770
  • P2757
  • P2759
  • P2716
  • P2714
  • P2646
  • P2649
  • P264A
  • P2588
  • P2463
  • P2440
  • P2442
  • P2432

Нашли неточность или ошибку? Помогите нам улучшить материал!

P1335 TOYOTA — Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала

P1335 TOYOTA Возможные причины

  • Неисправен датчик положения коленчатого вала
  • Датчик положения коленчатого вала (CKP) открыт или замкнут
  • Положение датчика коленчатого вала (CKP) плохое электрическое соединение

Как мне исправить код P1335 TOYOTA

Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте, не повреждены ли компоненты, и проверьте, не сломаны ли, изогнуты ли, вытолкнуты или разъедены контакты разъема.

P1335 TOYOTA Возможные симптомы

  • Подсветка двигателя включена (или предупреждающая лампа обслуживания двигателя)
  • Недостаток / Потеря власти
  • Стойло двигателя
  • P1335 Toyota Описание

    Датчик положения коленчатого вала (сигнал NE) состоит из сигнальной пластины и приемной катушки. Сигнальная табличка NE имеет 34 зубца и установлена на коленчатом валу. Датчик сигнала NE генерирует 34
    сигналы каждого оборота двигателя. Модуль управления двигателем () определяет стандартный угол поворота коленчатого вала на основе сигналов и фактический угол поворота коленчатого вала по частоте вращения двигателя по сигналам NE.

    Toyota D4 двигатель 3S-FSE

    Информация о материале

    Автор: Владимир Бекренёв

    Просмотров: 270682

    Toyota D4 заметки диагноста двигатель 3S-FSE

    Диагностика и ремонт систем впрыска и зажигания

    Система непосредственного впрыска на Toyota D4 была представлена миру в начале 1996 года, в ответ на GDI от конкурентов ММС. В серию такой двигатель 3S-FSE был запущен с 1997 года на модели Corona (Premio T210), в 1998 двигатель 3S-FSE — начал устанавливаться на модели Vista и Vista Ardeo (V50). Позднее непосредственный впрыск появился на рядных шестерках 1JZ-FSE (2.5) и 2JZ-FSE (3.0), а с 2000 года, после замены серии S на серию AZ, был запущен и двигатель D-4 1AZ-FSE.

    Мне пришлось увидеть в ремонте первый двигатель 3S-FSE в начале 2001 года. Это была Toyota Vista. Я менял маслосъёмные колпачки и попутно изучал новую конструкцию двигателя. Первая информация о нем появилась позднее в 2003 на просторах интернета. Первые удачные ремонты давали незаменимый опыт для работы с этим типом двигателей, которыми сейчас никого не удивишь. Двигатель был настолько революционным, что многие ремонтники просто отказывались от ремонтов. Применив бензиновый ТНВД, высокое давление впрыска топлива, два катализатора, блок электронного дросселя, шаговый мотор управления EGR, отслеживание положения дополнительных заслонок во впускном коллекторе, систему VVTi , и индивидуальную систему зажигания — разработчики показали, что наступила новая эра экономичных и экологичных двигателей. На фотографии общий вид двигателя 3S-FSE.

       Toyota D-4 двигатель 3S-FSE

    Конструктивные особенности:

    — создан на базе 3S-FE,
    — степень сжатия чуть более 10,
    — топливная аппаратура Denso,
    — давление впрыска — 120 бар,
    — впуск воздуха — через горизонтальные «вихревые» порты,
    — соотношение воздуха и топлива — до 50:1
    (при максимально возможном для LB двигателей Toyota 24:1)
    — VVT-i (система изменения фаз газораспределения непрерывного типа),
    — система EGR обеспечивает подачу на впуск до 40% отработавших газов в режиме ПСО
    — катализатор накопительного типа,
    — заявленные улучшения: прирост момента на низких и средних оборотах — до 10%, экономия топлива до 30% (в японском смешанном цикле — 6,5 л/100 км).

    Следует отметить следующие важные системы и их элементы, которые наиболее часто имеют дефекты.
    Система топливоподачи: погружной электрический насос в баке с сеткой топливозаборника и топливным фильтром на выходе, топливный насос высокого давления, установленный на головке блока цилиндров с приводом от распредвала, топливная рампа с редукционным клапаном.
    Система синхронизации: датчики коленвала и распредвала.
    Система управления: ЕСМ
    Датчики: массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости и впускаемого воздуха, детонации, положения педали газа и дроссельной заслонки, давления во впускном коллекторе, давления топлива в рампе, подогреваемые кислородные датчики;
    Исполнительные устройства: катушки зажигания, блок управления форсунками и сами форсунки, клапан регулировки давления в рампе, вакуумный соленоид управления заслонками во впускном коллекторе, клапан управления муфтой VVT-i. При наличии в памяти кодов, начинать надо именно с них. Причём, если их много, анализировать их бессмысленно, надо переписать, стереть и отправить владельца в пробную поездку. Если загорится контрольная лампа, снова прочитать и анализировать уже более узкий перечень. Если нет – сразу переходить к анализу текущих данных. Коды неисправности сравниваются и расшифровываются по мануалу.

    Таблица кодов ошибок двигатель 3S-FSE:

    12 P0335 Датчик положения коленчатого вала
    12 P0340 Датчик положения распределительного вала
    13 P1335 Датчик положения коленчатого вала
    14,15 P1300, P1305, P1310, P1315 Система зажигания (N1)(N2) (N3) (N4)
    18 P1346 Система VVT
    19 P1120 Датчик положения педали акселератора
    19 P1121 Датчик положения педали акселератора
    21 P0135 Кислородный датчик
    22 P0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    24 P0110 Датчик температуры воздуха на впуске
    25 P0171 Кислородный датчик (сигнал бедной смеси)
    31 P0105 Датчик абсолютного давления
    31 P0106 Датчик абсолютного давления
    39 P1656 Система VVT
    41 P0120 Датчик положения дроссельной заслонки
    41 P0121 Датчик положения дроссельной заслонки
    42 P0500 Датчик скорости автомобиля
    49 P0190 Датчик давления топлива
    49 P0191 Сигнал давления топлива
    52 P0325 Датчик детонации
    58 P1415 Датчик положения SCV
    58 P1416 Клапан SCV
    58 P1653 Клапан SCV
    59 P1349 Сигнал VVT
    71 P0401 Клапан системы EGR
    71 P0403 Сигнал EGR
    78 P1235 ТНВД
    89 P1125 Привод ETCS*
    89 P1126 Муфта ETCS
    89 P1127 Реле ETCS
    89 P1128 Привод ETCS
    89 P1129 Привод ETCS
    89 P1633 Электронный блок управления
    92 P1210 Форсунка холодного пуска
    97 P1215 Форсунки
    98 C1200 Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов 

    При диагностировании двигателя сканер выдает дату порядка восьмидесяти параметров для оценки состояния и анализа работы датчиков и систем двигателя. Следует отметить, что большим недостатком в дате у 3S-FSE являлось отсутствие в дате для оценки работы параметра – «давление топлива». Но, не смотря на это, дата очень информативна и, при правильном понимании, достаточно точно отражает работу датчиков и систем двигателя и АКПП. Для примера приведу фрагменты правильной даты и несколько фрагментов даты проблемами с мотора 3S-FSE. На фрагменте даты видим нормальное время впрыска, угол зажигания, разряжение, скорость двигателя на холостом ходу, температуру двигателя, температуру воздуха. Положение дросселя и признак наличия холостого хода. По следующей картинке можно оценить топливную коррекцию, показание датчика кислорода, скорость автомобиля, положение мотора EGR.    

     data1  data2 

     
    Далее видим включение сигнала стартера (важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП. Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП.Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя).

    data3 data4  

                                                                                                        
      data5 data6 

      data8  data8

                                                         
    Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП. Если выстроить в ряд показания даты, то можно быстро оценить состояние двигателя и решить проблему неправильной работы. В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO.
     vremia_vpriskaА на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс) на прогретом моторе.
       обрыв датчика температуры воздуха двигатель 3S-FSE     большое время впрыска двигатель 3S-FSEНенормальная коррекция заставляет насторожиться и проверить первым долгом наличие бензина в масле. Блок управления корректирует смесь(-80%).
       минусовая коррекция двигатель 3S-FSEНаиболее важными параметрами, которые достаточно полно отображают состояние двигателя, являются строчки с показаниями длинной и короткой топливной коррекции; напряжения датчика кислорода; разрежение во впускном коллекторе; скорость вращения двигателя (обороты); положение мотора EGR; положение дроссельной заслонки в процентах; угол опережения зажигания, и время впрыска топлива. Для более быстрой оценки режима работы двигателя строчки с этими параметрами можно выстроить на дисплее сканера. Ниже на фото пример фрагмента даты работы двигателя в обычном режиме. В этом режиме датчик кислорода переключается, разрежение в коллекторе 30 кПа, дроссель открыт на 13%; угол опережения 15 градусов. Клапан EGR закрыт. Такая компоновка и выбор параметров позволят сэкономить время на проверке состояния двигателя. Вот основные строчки с параметрами для анализа двигателя.
      выбор параметров на сканере для диагностики двигатель 3S-FSEА здесь дата в режиме «обедненки». При переходе в обеднённый режим работы дроссель приоткрывается, открывается EGR, напряжение датчика кислорода около 0, разрежение 60 кПа, угол опережения 23 градуса. Таков обеднённый режим работы двигателя.
      параметры в обедненном режиме двигатель 3S-FSE
    Если двигатель работает правильно, то при соблюдении определенных условий, блок управления двигателя программно переводит мотор в обеднённый режим работы. Переход происходит при полном прогреве двигателя и только после перегазовки. Много факторов определяют процесс перехода двигателя в обеднённый режим. При диагностировании следует учитывать и равномерность давления топлива, и давление в цилиндрах, и засаженность впускного коллектора, и правильную работу системы зажигания.

    Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.

    Топливная рейка

    На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE.
    Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки.
      топливная рейка двигатель 3S-FSEВ двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД. При запуске двигателя давление должно «набиваться» до своего пика за 2-3 секунды, иначе запуск будет долгим или его не будет вовсе.Если давление превышает 6кг- то неизбежно двигатель будет очень тяжело запускаться на грячую.В движении неминуемодвигатель будет «спотыкаться»,натыкаться при резких ускорениях
    На фото замер — давления первого насоса на двигателе 3S-FSE(давление ниже нормы, первый насос нужно заменить.)Если же давление выше 4,5 кг, то необходимо обратить внимание на засоренность сетки на входе ТНВД.Либо на заклинивание напорного клапана «обратки» в ТНВД. Клапан демонтируют из насоса и отмывают в ультразвуке.На фото клапан обратки и место его установки в ТНВД.

    клапан сброса давления топлива первого насоса

    расположение клапана на ТНВД

    После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным.
       давление первого насоса двигатель 3S-FSEТак как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке.
       сетка первого насоса двигатель 3S-FSEЗатем второй заслон-фильтр тонкой очистки двигатель (3S-FSE) (кстати сказать, воду он не задерживает).
    При замене фильтра нередки случаи неправильной сборки топливной кассеты. При этом происходит потеря давления и незапуск.
       топливный фильтр двигатель 3S-FSEТак выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.
       грязь в фильтреИ последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.

    Топливный насос высокого давления (ТНВД)

    Топливный насос высокого давления имеет достаточно простую конструкцию. Надежность и долговечность насоса зависят (как и многое у Японцев) от различных мелких факторов, в частности от прочности резинового сальника и механической прочности напорных клапанов и плунжера. Структура насоса обычная и очень простая. В конструкции нет революционных решений. Основа — плунжерная пара, сальник разделяющий бензин и масло, напорные клапана и электромагнитный регулятор давления. Основным звеном в насосе является 7мм плунжер. Как правило, в рабочей части плунжер не сильно изнашивается (если конечно не применяется абразивный бензин.) Основная проблема в насосе износ резинового сальника (срок жизни которого определяется не более 100тыс. км. пробега). Этот ресурс, конечно же, занижает надежность двигателя. Сам же насос стоит безумных денег 20-25 тысяч рублей (Дальний Восток). На двигателях 3S-FSE применялись три различных ТНВД один с верхним расположением клапана регулятора давления и два с боковым.
    Далее представлены фотографии насоса, и детали его составляющие.
       тнвд двигатель 3S-FSE    тнвд 1 двигатель 3S-FSEНасос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника. 
       тнвд разбор двигатель 3S-FSEПри эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.
       выработка в регуляторе давления двигатель 3S-FSE    детали тнвд двигатель 3S-FSE

    Способ диагностирования топливного насоса (ТНВД) по давлению, и по протечке сальника.

    Для контроля давления приходится использовать показания, снятые с электронного датчика давления. Датчик установлен на торце раздаточной топливной рейки. Доступ к нему ограничен и, следовательно, замеры легче производить на блоке управления. Для TOYOTA VISTA и NADIA это вывод Б12 – ЭБУ двигателя (цвет провода коричневый с жёлтой полосой) Датчик питается напряжением 5в. При нормальном давлении показания датчика изменяются в диапазоне(3,7-2,0 в.)- сигнальный вывод на датчике PR. Минимальные показания, при которых двигатель еще способен работать на хх -1,4 вольта. Если показания от датчика будут ниже 1,3 вольта в течение 8 секунд — блок управления зарегистрирует код неисправности Р0191 и остановит двигатель. Правильные показания датчика на хх -2,5 в. В обедненном режиме — 2,11 в.
      ecm вывод датчика давления двигатель 3S-FSE

    Ниже на фотографии пример замера давления. Давление ниже нормы — причиной потери неплотность в напорных клапанах ТНВД.Далее давление при работе мотора в обычном режиме и в обедненном режиме.
       замер давления на эбу двигатель 3S-FSE   замер давления на эбу двигатель 3S-FSE

    zamer davlenia  
    Регистрировать протечку бензина в масло нужно при помощи газоанализатора. Показания уровня СН в масле не должны превышать 400 единиц на прогретом двигателе. Идеальный вариант 200-250 единиц. На фото нормальные показания.
       показания газоанализатора двигатель 3S-FSEЗонд газоанализатора при проверке вставляют в маслоналивную горловину, а саму горловину закрывают чистой ветошью.
       проверка тнвд при помощи газоанализатора двигатель 3S-FSE
    Аномальные показания уровень СН-1400 единиц – сальник насоса протекает, и насос требует замены. При протекании сальника в дате будет зарегистрирована очень большая минусовая коррекция.
       протечка сальника тнвд двигатель 3S-FSEА при полном прогреве, с протекающим сальником, обороты двигателя будут сильно прыгать на хх, при перегазовках мотор периодически глохнет. При нагреве картера бензин испаряется и через линию вентиляции вновь попадает во впускной коллектор, дополнительно обогащая смесь. Датчик кислорода регистрирует богатую смесь, а блок управления пытается её забеднить. Важно понимать, что в такой ситуации совместно с заменой насоса необходимо сменить масло с промывкой двигателя. При использовании некоторых марок масел уровень СН из-за наличия агрессивных присадок будет повышен, что не является поводом для замены тнвд. Необходимо просто сменить масло и сделать контрольный заезд перед постановкой диагноза. На следующей фотографии фрагменты замера уровня СН в масле (завышенные значения)
       показания газоанализатора двигатель 3S-FSE

    Способы ремонта топливного насоса.

    Давление в насосе пропадает очень редко. Потеря давления происходит из-за выработки шайбы плунжера, либо из-за пескоструя клапана — регулятора давления. Из практики плунжера практически не изнашивались в рабочей зоне. Выработка была только в рабочей зоне сальника.
       плунжер тнвд двигатель 3S-FSEЗачастую приходится приговаривать насос из-за проблем с сальником, который, стираясь, начинает пропускать топливо в масло. Проверить наличие бензина в масле не сложно. Достаточно померить СН в маслоналивной горловине на прогретом работающем двигателе. Как уже отмечалось ранее, показания должны быть не больше 400 единиц. К сожалению или к счастью производитель не допускает замену сальника, а только замену всего насоса целиком. Отчасти это правильное решение, велик риск неправильной сборки. Ремонт же механической части насоса заключается в притирке напорных клапанов и шайбы от следов износа. Напорные клапана одинаковых размеров, они легко притираются любым доводочным абразивом для притирки клапанов. На фото напорный клапан.
       напорный клапан в тнвд двигатель 3S-FSEИ далее увеличенный напорный клапан. Хорошо видна радиальная и выработка коррозия металла.
       клапан тнвд двигатель 3S-FSEЯ встречал один сомнительный вид ремонта насоса. Ремонтники приклеивали клеем на основной сальник насоса встык часть сальника от двигателя 5А. Внешне все было красиво, но только вот бензин обратная часть сальника не держала. Такой ремонт недопустим и может повлечь возгорание двигателя. На фотографии приклеенный сальник.
        неправильный ремонт тнвд двигатель 3S-FSE

     Если владелец продолжает эксплуатацию автомобиля с протекающим сальником в ТНВД,то бензин неизбежно пападает в масло.Разжиженное масло губит двигатель. Происходит глобальная выработка цилиндропоршневой группы. Звук мотора становится «дизельным» На видео пример работы изношенного мотора.

    Топливная  рейка, инжекторы и клапан аварийного сброса давления.

    На двигателях 3S-FSE японцы применили впервые разборную форсунку. Обычный инжектор способный работать при давлении 120 кг. Массивный металлический корпус и проточки под захват подразумевали долговечное использование и обслуживание. Рейка с инжекторами располагается в труднодоступном месте под впускным коллектором и шумовой защитой.
    Но все же, демонтаж всего узла может быть легко осуществлен снизу двигателя, не прилагая больших усилий. Единственная проблема раскачать закисший инжектор специально изготовленным ключом. Ключ на 18 мм со сточенными краями. Все работы приходится производить через зеркало из-за труднодоступности. При раскачке возможна раскрутка инжектора, поэтому при сборке нужно всегда проверять ориентацию сопла относительно обмотки.
       инжекторы двигатель 3S-FSE    ключ для съема инжекторов двигатель 3S-FSE
    Далее на фото общий вид демонтированного инжектора (инжекторов) двигателя 3S-FSE,вид загрязнённого сопла (распыла).
     инжектор двигатель 3S-FSE     инжекторы после мойки двигатель 3S-FSE 
       сопло инжектора двигатель 3S-FSE

    Как правило, при демонтаже, всегда заметны следы закоксовки сопла. Эту картину можно увидеть при использовании эндоскопа, заглянув в цилиндры.
       сопло инжектора двигатель 3S-FSE   сопло инжектора двигатель 3S-FSE приближение
    А при сильном увеличении четко видно практически полностью закрытое коксом сопло инжектора.
    Естественно при загрязнении сильно изменяется распыл и производительность инжектора, оказывая влияние на работу всего двигателя в целом. Плюсом в конструкции, бесспорно, является тот факт, что форсунки отлично моются. Инжекторы после промывки способны долго нормально работать без сбоев. Далее на фотографии инжектор в разборе двигателя 3S-FSE.
       инжектор в разборе двигатель 3S-FSEПроверку инжекторов можно осуществить на стенде на производительность налива за определенный цикл и на наличие неплотностей в игле при тесте пролива.
       проверка налива на стенде двигатель 3S-FSEРазница налива на этом примере очевидна.
       капли с инжектора двигатель 3S-FSEФорсунка не должна давать капель, иначе её просто следует заменить.

    Конечно же, такие тесты форсунки при малом давлении являются не корректными, но все же многолетнее сравнение доказывает, что такой анализ имеет право на существование.
    Возвращаясь к тому факту, что форсунка является разборной, а двигатель видавший виды — очень не рекомендуется производить разбор сопла, дабы не нарушить притертость соединений игла седло. Важен и тот факт, что сопло своеобразно сориентировано для правильного попадания заряда топлива, а нарушение ориентации приводит к неравномерной работе на хх. При промывке в ультразвуке вообще следует первый 10 минутный цикл производить без подачи импульсов открытия. Затем, остудив инжектор, повторить промывку с управляющими импульсами. Ультразвук, как правило, не может полностью очистить, выбить отложения из инжектора. Правильней применять при очистке ещё и метод пропускной очистки. Закачивать агрессивный раствор под давлением внутрь инжектора на время, а затем продувать сжатым воздухом с очистителем.
    Помимо механических проблем с инжекторами встречаются и электрические неисправности на двигателях 3S-FSE. Инжекторы имеют сопротивление обмотки 2.5 Ом. При изменении сопротивления обмотки инжектора блоком управления фиксируется ошибка: P1215 Форсунки.
        ошибка Р1215 двигатель 3S-FSEПри замыкании обмотки на корпус происходит отключение двух инжекторов. Управление инжекторами организовано попарно 1-4 и 2-3 цилиндры.
       схема включения инжекторов двигатель 3S-FSEПример замкнутого инжектора.
       замыкание обмотки на корпус двигатель 3S-FSE При диагностике системы питания и, в частности, инжекторов следует сопоставлять данные газоанализа в различных режимах работы двигателя. Как пример в обычном режиме уровень СО, при времени впрыска 0,6-0,9 мс, не должен превышать 0,3%(бензин Хабаровский), а уровень кислорода не должен превышать 1%;повышение кислорода говорит о недостатке топливоподачи и, как правило, провоцирует блок управления увеличить подачу.
    на фото показания газоанализа с различных автомобилей.
       gazik4
    В обеднённом же режиме количество кислорода должно быть порядка 10%,а уровень СО в нулях (на то он и обеднённый впрыск).
      gazik5 
    Следует также учитывать и нагар на свечах. По нагару можно определить увеличенную или забеднённую подачу топлива.
       свечка двигатель 3S-FSE
    Светлый железный (феррозный) нагар говорит о плохом качестве топлива и о уменьшенной подаче.
       свечи двигатель 3S-FSEНапротив чрезмерный угольный нагар говорит о повышенной подаче. Свеча с таким нагаром не способна правильно работать, и при проверке на стенде показывает пробои по нагару, либо отсутствие искрообразования из-за пониженного сопротивления изолятора. После очистки инжекторов и последующем монтаже инжекторов следует приклеивать солидолом отражательную и упорную шайбы.
       инжекторы готовы к установке двигатель 3S-FSEТак как давление, подводимое к инжекторам, в несколько раз больше, чем на простых двигателях, для управления применили специальный усилитель. Управление осуществляется высоковольтными импульсами. Это очень надежный электронный блок. За все время работы с двигателями был только один отказ, да и то из-за неудачных экспериментов с подачей питания на инжекторы. На фото усилитель от двигателя 3S-FSE.
       усилитель инжекторов двигатель 3S-FSE    усилитель плата двигатель 3S-FSEПри диагностировании топливной системы следует обращать внимание (как уже упоминалось выше) на долговременную топливную коррекцию. Если показания выше 30-40процентов, следует проверить напорные клапана в насосе и на линии обратки. Нередки случаи, когда заменен насос, промыты форсунки, заменены фильтры, а перехода в обеднёнку не происходит. Давление топлива в норме (по показаниям датчика давления). В таких случаях следует заменить клапан аварийного сброса давления, установленного в топливной рейке. Если вы сами производите замену насоса, то обязательно диагностируйте состояние напорных клапанов и проверяйте наличие мусора на выходе насоса (грязь, ржа, топливный осадок). Клапан не является разборным и при подозрениях на утечку его просто меняют.
       клапан аварийного сброса давления двигатель 3S-FSEВнутри клапана находится напорный клапан с мощной пружиной, рассчитанный на аварийный сброс давления.
    На фото клапан в разборе. Отремонтировать его нет возможности
       клапан сброса в разборе двигатель 3S-FSE   
       игла клапана двигатель 3S-FSEПри увеличении можно разглядеть выработку в паре (игла седло)
      седло клапана двигатель 3S-FSEПри пропусках в соединениях клапана возникают потери давления, что сильно влияет на запуск двигателя. Долгое вращение, черный выхлоп и не запуск будут результатом неправильной работы клапана либо напорных клапанов в насосе. Этот момент можно проконтролировать вольтметром при запуске на датчике давления и оценить набивку давления за 2-3 секунды вращения стартером.
    Следует отметить еще один важный момент необходимый для успешного запуска мотора 3S-FSE. Стартовая форсунка осуществляет 2-3 секундную подачу топлива при холодном пуске во впускной коллектор. Начальное обогащение смеси задает именно она, пока происходит накачка давления в основной магистрали. Форсунка также очень хорошо моется в ультразвуке, а после промывки долго и успешно работает.
       стартовая форскнка двигатель 3S-FSE

    Впускной  коллектор и очистка от сажи.

    Практически любой диагност или механик, менявший свечи в двигателе 3S-FSE,сталкивался проблемой очистки впускного коллектора от сажи. Инженеры Тойоты организовали структуру впускного коллектора таким образом, чтобы большая часть продуктов полного сгорания не выбрасывалась в выпуск, а наоборот оставалась на стенках впускного коллектора. Происходит чрезмерное накопление сажи во впускном коллекторе, что сильно душит двигатель и нарушает правильную работу систем.
       сажа  в коллекторе двигатель 3S-FSEНа фотографиях верхняя и нижняя часть коллектора двигателя 3S-FSE,грязные заслонки. Справа на фото канал клапана EGR, все коксовые отложения берут начало именно отсюда. Существует много споров глушить или нет, этот канал в Российских условиях. Мое мнение, при закрытии канала страдает экономия по топливу. И это многократно проверено на практике.
       сажа в верхнем коллекторе двигатель 3S-FSEПри смене свечей обязательно необходимо чистить верхнюю часть впускного коллектора, иначе при установке кокс оторвется и попадет в нижнюю часть коллектора.
    При монтаже коллектора железную прокладку достаточно только отмыть от отложений, герметик использовать нет необходимости, иначе последующиё съём будет проблематичным.
       кокс в нижнем коллектореТакое количество отложений опасно для двигателя.
       кокс в нижнем коллекторе двигатель 3S-FSE    кокс на заслонках двигатель 3S-FSEОчистка сажи в верхней части не решает практически проблему. Основная чистка необходима нижней части коллектора и впускных клапанов. Засаженность может достигать 70% от всего объёма прохода воздуха. При этом перестает работать правильно система изменяемой геометрии впускного коллектора. Сгорают щетки в моторе заслонок, отрываются магниты от чрезмерных нагрузок, пропадает переход в обеднёнку. Далее на фотографиях уязвимые элементы мотора.
       мотор привод заслонок двигатель 3S-FSE   motor2 Дополнительную проблему составляет съём нижней части коллектора. Ее невозможно провести без демонтажа опоры крепления двигателя, генератора, и выкручивания опорных шпилек (этот процесс очень трудоемкий). Мы используем дополнительный самодельный инструмент для выкручивания шпилек, позволяющий облегчить демонтаж нижней части, либо вообще используем контактную сварку или сварку полуавтоматом, для фиксации гаек на шпильках. Особую трудность для демонтажа коллектора представляет пластик электропроводки. Приходится буквально изыскивать миллиметры для откручивания.

       Коллектор после очистки.
       очищенный коллектор низ  двигатель 3S-FSE   очищенный коллектор низ_1 двигатель 3S-FSE    чистка низ двигатель 3S-FSEОчищенные заслонки должны возвращаться под действием пружины без закусываний. В верхней части важно очистить каналы EGR.
    Чистить также необходимо и надклапанное пространство вместе с клапанами. Далее на фотографиях грязные клапан и надклапанное пространство. Такие отложения сильно влияют на экономию топлива. Перехода в обеднённый режим нет. Запуск затруднен. О зимнем запуске можно даже не упоминать в таком положении.
       кокс в головке двигатель 3S-FSE   кокс на стержне клапана двигатель 3S-FSE

    Газораспределение.  

    На двигателе 3S-FSE установлен ремень ГРМ. При обрыве ремня происходит неминуемая поломка головки блока и клапанов. Клапана встречаются с поршнем при обрыве. Состояние ремня следует проверять при каждой диагностике. Замена не составляет проблем за исключением маленькой детали. Натяжитель должен быть либо новый, либо взведенный перед снятием и установленный под чеку. Иначе снятый ролик будет очень трудно взвести. При снятии нижней шестерни важно не поломать зубья (обязательно открутить стопорный болт), иначе будет срыв запуска и неминуемая замена шестерни. Далее фотография ремня ГРМ при проверке. Такой ремень требует замены.
       ремень ГРМ трещины двигатель 3S-FSEПри смене ремня натяжитель лучше ставить новый, без компромиссов. Старый натяжитель легко входит в резонанс, после повторного взвода и установки. (На промежутке 1,5 — 2,0 тысяч оборотов.) Этот звук повергает в панику владельца. Двигатель при этом издает рычащий неприятный звук.
    Далее на фото установочные метки на новом ремне ГРМ,
       ремень ГРМ метки двигатель 3S-FSEВзведённый натяжитель и шестерня коленвала. Над шестерней отчетливо виден болт, который фиксирует её съём.
        ролик натяжитель двигатель 3S-FSE  
       ролик натяжитель ремня ГРМ двигатель 3S-FSE   шестерня коленвала двигатель 3S-FSE
    При обрыве ремня страдает головка с клапанами. Клапана неизбежно загибает при столкновении с поршнем.
       оторванный клапан в головке двигатель 3S-FSE    загнутый клапан в головке двигатель 3S-FSE

    Электронный дроссель.

    На двигателе 3S-FSE впервые применили электронную дроссельную заслонку.
       заслонка двигатель 3S-FSE   заслонка_1 двигатель 3S-FSE

    Есть несколько проблем связанных с неисправностью этого узла. Во – первых при загрязнении проходного канала уменьшаются обороты хх и возможны остановки двигателя после перегазовок. Лечится очисткой карбклинером.
    После очистки необходимо сбросить накопленные блоком управления данные о состоянии заслонки, отключением АКБ. Во вторых отказ датчиков АПС и ТПС. При замене АПС не нужны регулировки, а вот при замене ТРС придется повозиться. На сайте http://forum.autodata.ru диагносты Антон и Арид уже выкладывали свои алгоритмы регулировки датчика. Но я пользуюсь дугой методой настройки. Я скопировал показания датчиков и упорных болтов с нового блока и пользуюсь этими данными как матрицей. Далее на фото установочные метки привода мотора, деформированный неправильной установкой TPS.
       привод заслонки двигатель 3S-FSE Привод датчика положения дросселя, установочная матрица .
       матрица установки двигатель 3S-FSE

    Проблемные датчики.

    Основным проблемным датчиком, конечно же, является датчик кислорода со своей извечной проблемой обрыва подогревателя. При нарушении проводимости подогревателя блок управления фиксирует ошибку, и перестает воспринимать показания датчика. Коррекции в этом случае равны нулю и перехода в обеднёнку нет.
       датчик кислорода двигатель 3S-FSE
    Другим проблемным датчиком является датчик положения дополнительных заслонок.
       tps заслонок двигатель 3S-FSE Очень редко приходится приговаривать датчик давления на двигателях 3S-FSE, только если обнаружено большое количество мусора в рейке и следы наличия воды.
       датчики давления двигатель 3S-FSEПри замене маслосъёмных колпачков иногда ломают датчик распредвала. Запуск становится сильно затянутым 5-6 проворотов стартером. Блок управления регистрирует ошибку Р0340.
       датчики распредвала двигатель 3S-FSEКонтрольный разъём датчика распредвала находится в районе тосольных трубопроводов около блока заслонки. На разъёме можно легко проверить работоспособность датчика, применив осциллограф.
    Несколько слов о катализаторе. Их установлено два на двигателе. Один — непосредственно в выпускном коллекторе, второй под днищем автомобиля. При неправильной работе системы питания либо системы зажигания происходит оплавление, либо засаживание сот катализаторов. Пропадает мощность, происходят остановки двигателя при прогреве. Проверить проходимость можно датчиком давления через отверстие датчика кислорода. При повышенном давлении следует детально проверять оба ката. На фотографии место подключения манометра. Если при подключении манометра давление выше 0,1 кг на хх,а при перегазовках заваливает за 1,0 кг ,то есть большая вероятность забитого выпускного тракта.
       кислородный датчик двигатель 3S-FSEВнешний вид верхних катализаторов двигатель 3S-FSE.
       катализатор двигатель 3S-FSEНижний катализатор.
       катализатор_1 двигатель 3S-FSE
    На фото второй, оплавленный катализатор. Давление выхлопа доходило при перегазовках до 1,5 кг. На холостом ходу давление было 0.2 кг. В данной ситуации такой катализатор необходимо удалять, единственным препятствием является то, что катализатор необходимо вырезать, а на его место вваривать трубу соответствующего диаметра.  

    Система зажигания.

    На двигателе организована индивидуальная система зажигания. Для каждого цилиндра своя катушка. Блок управления двигателем научен контролировать работу каждой катушки зажигания. При неисправности фиксируются соответствующие цилиндру ошибки. При эксплуатации двигателей особых проблем системы зажигания не замечено. Проблемы возникают лишь по причине неправильных ремонтов. При замене ремня ГРМ и сальников ломают зубья маркерной шестерни коленвала.
       отломан зуб шестерни двигатель 3S-FSE При смене свечей зажигания рвут изоляционные наконечники катушек зажигания.
       пробой в наконечнике катушки двигатель 3S-FSE
    Это приводит к пропускам при разгоне автомобиля.
    А при перетяжке верхних гаек свечных стаканов, в стаканы начинает проникать моторное масло. Что неминуемо приводит к разрушению резиновых наконечников катушек. При неправильной смене свечей из-за увеличения зазоров происходит электрический пробой вне цилиндра (токовые дорожки). Эти пробои разрушают и свечи и резину.
       перегрев резины двигатель 3S-FSE   прогар наконечника катушки двигатель 3S-FSE

    Заключение.

    Приход на наш рынок автомобилей с двигателями, оснащенными непосредственным впрыском топлива, заставил сильно поволноваться неподготовленных владельцев. Отвыкшие, от нормального правильного обслуживания японских моторов, владельцы D-4 ,были не готовы к запланированным финансовым тратам и регулярной диагностики мотора. Из всех преимуществ — небольшого снижения расхода топлива в пробках, и разгонных характеристик. Было много недостатков. Невозможность гарантированного зимнего запуска моторов. Ежегодные чистки коллекторов и риски замены дорогостоящих деталей и непрофессионализм ремонтников — всё это породило народный негатив к новому типу впрыска. Но прогресс не стоит на месте и обычный впрыск постепенно вытесняется. Технологии усложняются, вредные выбросы уменьшаются даже при использовании низкокачественного топлива. Двигатель 3S-FSE сегодня уже почти не встретишь. Ему на смену пришёл новый двигатель D-4 1AZ-FSE. А в нем устранены многие недоработки, и он с успехом завоевывает новые рынки. Но это уже совсем другая история. На сайте имеется подробная фотогалерея систем и датчикоа  двигателя 3S-FSE.

    Все необходимые диагностические процедуры и ремонтные работы двигателя 3S-FSE можно произвести в автокомплексе Южный, по адресу г. Хабаровск ул. Суворова 80.

    Бекренёв Владимир.

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

    Услуги по диагностике автомобиля

    • Замена топливных и воздушных фильтров

      Замену топливного и воздушного фильтров необходимо производить строго по пробегу или при явном загрязнении. Топливный фильтр меняют после 30 тыс.км пробега. Из-за грязного фильтра ломается бензонасос,возрастает расход топлива.

      Подробнее

    • Проверка и промывка топливных инжекторов

      В процессе эксплуатации происходит загрязнение инжектора, постепенно изменяется производительность инжектора,и нарушается распыление топлива. Все это приводит к недоливу и к неправильному приготовлению топливной смеси.

      Подробнее

    • Измерение давления топлива

      Давление в топливной системе должно быть постоянным. что бы инжектор правильно распылил топливо в коллектор для образования однородной топливной смеси. При изменениях давления топлива возникают сбои в работе мотора. Теряется

      Подробнее

    • Замена свечей зажигания

      Износ свечей зажигания провоцирует возникновение многих проблем в двигателе. Срок службы свечей составляет от 5 до 100 тыс.км. По состоянию свечей определяются неисправности двигателя. Своевременная замена свечей залог правильной работы мотора

      Подробнее

    • Уменьшение расхода топлива

      Расход топлива автомобиля. Количество расходуемого автомобилем топлива, для владельцев, является одним из важнейших показателей при выборе автомобиля.  Автокомплекс «Южный» оказывает услуги по изучению и устранению (если таковой имеется) расхода топлива

      Подробнее

    • Проверка работы катализаторов

      Проверка катализатора на автомобиле Для уменьшения вредных выбросов на современных автомобилях применяют катализаторы. Предназначение катализатора — окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который непосредственно

      Подробнее

    • Замена топливного насоса

      Замена топливного насоса на автомобиле Система подачи топлива имеет первостепенное значение для работы мотора. Нет правильной подачи топлива — нет движения. Загрязнение топливной системы напрямую отражается на топливных насосах. При загрязнении

      Подробнее

    • Замена ЭБУ, датчиков, проводки

      Замена датчиков электронных блоков электропроводки После проведения комплексной компьютерной диагностики систем автомобиля у клиена всегда возникает вопрос, где менять или ремонтировать автомобиль? Автокомплекс «Южный» предоставляет своим клиентам услуги по замене

      Подробнее

    3 624

    Ошибка DTC P1335 – неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (CKP)

    Значение этого кода ошибки зависит от производителя — он применяется не во всех автомобилях, оснащенным системой OBD-II. Технические характеристики определения, поиск, устранения неисправностей и ремонт могут меняться в зависимости от производителя автомобиля.

    Возможные причины ошибки P1335:

    • Неисправен датчик положения коленвала
    • Короткое замыкание или обрыв проводки датчика CKP
    • Плохой контакт в разъёмах цепи датчика положения коленвала
    • Поврежден шкив коленвала
    • Неисправность стартера автомобиля
    • Неисправен или слабо заряжен аккумулятор

    Симптомы ошибки P1335

    На приборной панели горит индикатор “Check Engine”

    Описание ошибки DTC P1335

    Датчик положения коленвала (CKP) представляет собой электронное устройство, которое используется для определения частоты вращения коленчатого вала в двигателе. Его показания используется блоком управления двигателя (ECM) для управления опережением зажигания и впрыском топлива. Ошибка фиксируется блоком управления в случае если он не получает сигнал во время движения автомобиля от датчика  CKP.

    Ошибка P1335 у автомобиля Toyota была обновлена 07:40. Определить ошибку в автомобиле Toyota можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером P1335 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля Toyota.

    P1335

    Ошибка 1335 на Тойотах 2006, 2008г и других годов выпуска указывает на проблемы в работе контроллера коленвала. Сигнал с датчика пропадает через три секунды после запуска силового агрегата.

    Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки P1335 у автомобиля Toyota.

    Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!

    Чтобы помочь вам в решении ошибки P1335 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.

    Илья Сергеевич Дорофеев

    Поддержка от автовладельцев

    Техник по диагностике автомобилей Toyota Стаж: 18 лет

    Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками P1335 по автомобилю Toyota. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов.

    Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями:

    Помощь и удаление ошибок у моделей Toyota

    4Runner (Фораннер) Avensis T25 (Авенсис Т25); Avalon (Авалон); Auris (Аурис); Aristo (Аристо); Brevis (Бревис); Caldina (Калдина); Carina (Карина); Cami (Ками); Camry V40 (Камри); Chaser (Чейзер); Corolla MMT, Ceres, SV40 (Королла); Corona Premio (Корона Премио); Crown 1G FE (Краун); Estima (Эстима); Fielder (Филдер); Isis (Изис); Ipsum (Ипсум); Gracia (Грация); Granvia (Гранвия); Highlander (Хайлендер); Hilux (Хилукс); Land Cruiser 200 (Ленд Крузер); Majesta (Маджеста); Mark, Mark2 (Марк); Nadia (Надия); Noax (Ноах); Passo (Пассо); Platz (Платз) Prado (Прадо); Previa (Превиа); Prius (Приус); Rav4 (Рав 4); Soarer (Сорэр); Surf (Сурф) Town (Таун); Verso (Версо); Vista (Виста); Vitz (Витц); Wish (Виш); Yaris (Ярис); Windom (Виндом);

    Автомобильный сканер для Toyota

    Ваш помощник в точном определении ошибки в том числе P1335 и причины поломки. Дигностика любой модели Toyota за 3 минуты, все показания бортового компьютера. Стирайте ошибки и выявляйте причину сами.

    Запчасти Toyota, Lexus, автозапчасти для тойоты и лексуса

    Toyota Europe (1969-2015)

    Toyota General (1969-2015)

    Toyota Japan (1971-2015)

    Toyota USA (1969-2015)

    Неоригинальные запчасти

    Каталоги автомобилей

    Автомобили Toyota

    Автомобили Lexus

    Нормы ремонта

    Технический FAQ

    Наши клиенты

    Популярные производители

    • Bosch
    • Brembo
    • Contitech
    • Corteco
    • DAYCO
    • Delphi
    • Denso
    • EXEDY
    • FEBEST
    • Filtron
    • FRAM
    • Gates
    • Knecht
    • Koyo
    • KYB
    • Mitsuboshi
    • NIPPARTS
    • NOK
    • NSK
    • REMSA
    • SAT
    • STELLOX
    • TRW
    • Valeo

    Новости

    10.06.2019

    Режим работы 12.06

    Поздравляем с Днем России
    И сообщаем, что 12.06 магазин работает
    до 16:00

    24.05.2019

    Новые поступления автопарфюма.

    Французский автопарфюм Meilleur.
    В наличии в наших магазинах. Приезжайте и выберите свой аромат.

    29.04.2019

    График работы на майских праздниках

    Уважаемые Клиенты!

    Обратите ваше внимание на изменения в графике работы

     Все новости

    Отзывы

    03.05.2018

    Виталий

    Не первый раз заказываю. Всегда доволен, запчасти оригинальные, проблем не было.

    23.01.2018

    Андрей

    Пользуюсь услугами данного магазина не первый год. Только положительные впечатления. Компетентны, вежливы, корректны. Рекомендую!!

    15.11.2017

    Энвер

    Отличный магазин, вежливые и осведомленные работники! Всем очень доволен!

     Все отзывы

      Вход в личный кабинет


    В корзине:
    0 товаров на 0 руб.

    Запчасти

    Масла

    Аксессуары

    Тюнинг

    поиск по номеру детали

    • Главная
    • Технический FAQ
    • Общие вопросы
    • Коды ошибок двигателей 3S-FE, 3S-FSE

    Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора «CHECK
    ENGINE» при замкнутых выводах «TC»-«CG»(пин 13 и 4) разъема DLC3 под
    приборной панелью и включенном зажигании.

    • 12 — (P0335) Датчик положения коленчатого вала
    • 12 — (P0340) Датчик положения коленчатого вала
    • 13 — (P0335) Датчик положения коленчатого вала
    • 13 — (P1335) Датчик положения коленчатого вала
    • 14 — (P1300) Система зажигания (№1)
    • 14 — (P1315) Система зажигания (№4)
    • 15 — (P1305) Система зажигания (№2)
    • 15 — (P1310) Система зажигания (№3)
    • 18 — (P1346) Система VVT-i
    • 19 — (P1120) Датчик положения педали акселератора
    • 19 — (P1121) Датчик положения педали акселератора
    • 21 — (P0135) Кислородный датчик
    • 22 — (P0115) Датчик температуры охлаждающей жидкости
    • 24 — (P0110) Датчик температуры воздуха на впуске
    • 25 — (P0171) Кислородный датчик (сигнал бедной смеси)
    • 31 — (P0105) Датчик абсолютного давления
    • 31 — (P0106) Датчик абсолютного давления
    • 39 — (P1656) Система VVT-i
    • 41 — (P0120) Датчик положения дроссельной заслонки
    • 41 — (P0121) Датчик положения дроссельной заслонки
    • 42 — (P0500) Датчик скорости автомобиля
    • 49 — (P0190) Датчик давления топлива
    • 49 — (P0191) Сигнал давления топлива
    • 52 — (P0325) Датчик детонации
    • 58 — (P1415) Датчик положения SCV
    • 58 — (P1416) Клапан SCV
    • 58 — (P1653) Клапан SCV
    • 59 — (P1349) Сигнал VVT
    • 71 — (P0401) Клапан системы EGR
    • 71 — (P0403) Система EGR
    • 78 — (P1235) ТНВД
    • 78 — (P1235) ТНВД
    • 89 — (P1125) Привод ETCS
    • 89 — (P1126) Муфта ETCS
    • 89 — (P1127) Реле ETCS
    • 89 — (P1128) Привод ETCS
    • 89 — (P1129) Привод ETCS
    • 89 — (P1633) Электронный блок управления
    • 92 — (P1210) Форсунка холодного пуска
    • 97 — (P1215) Форсунки
    • 98 — (C1200) Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов
    • Доставка
    • Оплата
    • Возврат и гарантии
    • Скидки
    • Сотрудничество

    МСК, 1ый Дорожный пр-д, 5

    (495) 649 6329

    СПБ, Дальневосточный, 73В

    (812) 407 2835

    Перезвонить мне

    Контакты

    Заказать консультацию

    Оптовым клиентам

    13506-31031
    Toyota
    Цепь ГРМ
    Подробнее
    от 7 000 р. Купить
    04152-YZZD1
    Toyota
    Фильтр масляный для Toyota / Lexus
    Подробнее
    от 610 р. Купить
    90430-12031
    Toyota
    Шайба сливного отверстия масла двигателя
    Подробнее
    от 55 р. Купить

    Принимаем:

    E-mail: info@toyotaspares.ru
    Мы в социальных сетях:

    О компании

    • Наши магазины
    • Оптовым клиентам
    • Личный кабинет
    • Новости
    • Отзывы

    Каталоги

    • Запчасти
    • Масла
    • Аксессуары
    • Тюнинг

    Каталоги авто

    • Автомобили Toyota
    • Автомобили Lexus
    • Нормы ремонта

    Наши реквизиты:

    ООО «ПартсРу»
    ИНН 7713747944, КПП 774301001
    ОГРН 1127746372401

    Политика конфиденциальности

    Создание и продвижение сайта

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • P1335 ошибка ниссан цефиро
  • P1335 ошибка ниссан максима а33
  • P1335 ошибка мерседес
  • P1335 ошибка vag
  • P1335 ошибка mercedes