Flux de purge ошибка

Система EVAP

Улавливание избыточных испарений топлива из топливной системы автомобиля

Краткое содержание:

  *   Диагностика системы EVAP

*   Рассмотрим систему EVAP

на примере автомобилей концерна Toyota

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания

для системы EVAP «первоначального» типа

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания

для системы EVAP «последующего» типа

*   Электросхема датчика VPS

*   Курьёзный случай
диагностики и ремонта системы EVAP


На мой взгляд, это одна из наиболее не то чтобы сложных, а очень неудобных систем для диагностики. И это подтверждает практика. Найти маленькую утечку в системе EVAP порой бывает очень непросто, тем более без хорошего сканера, позволяющего тестировать систему в режиме реального времени, а так же просто незаменимого в этом случае дымогенератора, без которого поиски утечки могут стать бесконечными.

Обычно, очень немногие диагносты и сервисы берутся за полное устранения проблем в этой системе. Стандартный ответ в авто-сервисе на горящий транспорант CHECK ENGINE и диагностические коды DTC P0440 — P0457.

— Не обращайте внимания!

С этим кодом неисправности они сталкивались, знают, что «код сложный», но отвечают так, чтобы «не вникать и не создавать себе проблем»:

— На скорость этот код не влияет, ошибку удалим и езжайте себе на здоровье!

Хотя в моей практике встречались и довольно серьёзные повреждения, затягивание устранения которых были чреваты серьёзными неприятностями. К примеру, возгорание автомобиля при утечке бензина через дыры в прогнившем бензобаке на довольно свежем Mitsubishi Outlender 2004 года выпуска, или утечка топлива через неплотность прокладки крепления узла бензонасоса по причине неаккуратного монтажа после замены топливного фильтра. Прокладка была насильно загнута и «не по месту»  придавлена прикрученой сверху крышкой.

Так как диагностика это мой хлеб, а неисправности в системе EVAP довольно частое явление, то я решил для себя постараться разобраться с этой системой, её «стандартными болячками» и методами их устранения.

Для начала немного истории и статистики.

Первые автомобили оснащённые системой EVAP появились в штате Калифорния, США, в уже очень далёком 1970 году.

С 1996 года после вступления в силу нового стандарта мониторинга систем автомобиля OBDII, система EVAP была классифицирована 17 кодами возможных неисправностей:

P0440….Evaporative Emission Control System Fault

P0441….Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443….EVAP Emission Control System Purge Control Valve Circuit

P0444….EVAP Purge Control Valve Circuit Open

P0445….EVAP Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446….Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit

P0447….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449….EVAP Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit

P0450….Evaporative Emission Control System Pressure Sensor

P0451….EVAP Emission Control System Pressure Sensor

P0452….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453….EVAP Emission Control System Pressure Sensor High input

P0454….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455….EVAP Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0456….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0457….EVAP Emission Control System Leak Detected (fuel cap)

Согласитесь, довольно внушительный список, а если ещё учесть, что по американской статистике коды EVAP являются наиболее частой причиной обращения автовладельцев в автосервис, то упускать такой лакомый кусок в своей работе просто не очень разумно.

Наиболее распространенные коды неисправностей

Ниже приведен список наиболее распространенных кодов неисправностей, а проценты – это процент отказов для автомобилей в ходе проведённых испытаний в 2009 году в Америке, штат Иллинойс:

P0420 — Catalyst System Low Efficiency — 13.2%

P0171 — Fuel Trim System Lean Bank 1 — 10.4%

P0401 — Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient — 8.4%

P0174 — Fuel Trim System Lean Bank 2 — 6.8%

P0442 — Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected — 6.7%

P0300 — Engine Misfire Detected (random misfire) — 6.4%

P0455 — Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected (large) — 6.2%

P0440 — Evaporative Emission (EVAP) System — 5.5%

P0141 — Oxygen Sensor Heater (H02S) Performance Bank 1 Sensor 2 — 5.1%

P0430 — Catalyst System Low Efficiency Bank 2 — 3.2%

P0135 — Oxygen Sensor (HO2S) Performance Bank 1 Sensor 1 — 3.2%

P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System — 3.1%

P0128 — Coolant Thermostat — 3.1%

P0301 — Cylinder 1 Misfire Detected — 3.1%

P0411 — EVAP System Control Incorrect Purge Flow — 2.8%

P0133 — Oxygen Sensor Slow Response Bank 1 Sensor 1 — 2.8%

P0303 — Cylinder 3 Misfire Detected — 2.6%

P0304 — Cylinder 4 Misfire Detected — 2.6%

P0302 — Cylinder 2 Misfire Detected — 2.6%

P0325 — PCM Knock Sensor Circuit — 2.1%

По единичным кодам лидирует P0420, но если разбить все коды на системы,

то картина выглядит следующим образом:

Evaporative Emission System — 24.3%

Engine Misfire — 17.3%

Fuel Trim (lean) — 17.2%

Catalytic converter — 16.4%

Oxygen sensor related — 11.1%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 8.4%

(информация отсюда: http://www.aa1car.com/library/common_trouble_codes.html)

Я решил посмотреть: «…а что же у нас?»… и поднял свои записи за 9 месяцев 2011 года. Ситуация вырисовалась немного другая, проблемы в системе EVAP переместились на второе место, уступив первенство проблемам с датчиками кислорода, но всё равно, 19% — это солидная цифра.

Oxygen sensor related — 29.6%

Evaporative Emission System — 19.0%

Engine Misfire — 18.6%

Catalytic converter — 16.6%

Fuel Trim (lean) — 9.6%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 6.6%

Диагностика системы EVAP

Экологические нормы требуют, чтобы  на автомобиле постоянно проводился периодический мониторинг системы EVAP, определяющий её производительность и герметичность. Это всё ( и другие компоненты системы), проверяются при помощи измерения давления на различных этапах работы системы.

Некоторые полагают, что немедленное подключение дымо-генератора — это панацея для решения всех проблем в системе EVAP. Спорить не буду, отвечу так: «Может быть…», но лично я предпочитаю сначала  локализовать область неисправности другими доступными инструментами и лишь потом, при необходимости подключать генератор дыма. Тем более, что не только утечки разряжения могут служить причиной записи диагностических кодов, но и загрязнение каналов ситемы, выход из строя управляющих клапанов и контролирующих датчиков.

Итак, перейдём к диагностике.

Первый шаг: «Герметизировать систему для тестирования».

Это обычно достигается заглушкой всех вентиляционных каналов системы EVAP вручную или при помощи диагностического сканера, обладающего соответствующими функциями: вы можете выбрать в режиме диагностики по OBDII mode $08 — (контроль бортовых систем) и принудительно загерметизировать систему для тестирования. Если такая функция доступна, то не нужно ничего делать дополнительно, ECM сделает всё за вас. Затем подключиться к сервисному порту и создать разряжение в системе. После теста необходимо включить и выключить зажигание, чтобы система перешла в нормальный режим работы. Если в результате теста обнаружилось, что система не герметична, то изначально проверяю крышку топливного бака, уплотняю её как следует и повторяю тест. Если разряжение всё-равно падает, значит, крышка не причём и можно двигаться далее. Лучше проверять систему по частям

— линию от впускного коллектора к канистре

— топливный бак

— заливную горловину

— канистру

В конце, после локализации и устранения утечки проводится заключительное тестирование всей системы. К сожалению, режим Check mode не работает для кодов системы EVAP и это немного усложняет проверку выполненных работ по устранению неисправностей.

Но, к примеру, в программе Toyota TIS Techstream есть практически для всех моделей Toyota и Lexus утилита Readiness Test Confirmation procedure при помощи которой можно проверить свою работу,- рис.1

Диагностика системы EVAP

Или непосредственно тест системы EVAP в ручном или автоматическом режиме, но это в основном для автомобилей американского рынка,- рис.2

Диагностика системы EVAP

Для диагностики линии EVAP от канистры до впускного коллектора и для диагностики самой канистры, я обычно использую вакуумный насос, это быстрее и удобней. Если обнаружена утечка, то для её локализации и для проверки топливного бака и заливной горловины использую дымогенератор. Очень важно учитывать предупреждение автопроизводители:

Нельзя использовать сжатый воздух для тестирования системы EVAP: смесь свежего воздуха с парами топлива очень опасна и это может привести к возгоранию или взрывe.

Рассмотрим систему EVAP на примере автомобилей концерна Toyota


Первоначально в автомобилях использовалась
Non-ECM controlled EVAP system – система, не управляемая электронным блоком управления. Основными компонентами этой системы были:

Топливный бак
Крышка топливного бака с клапаном (vacuum

check valve)
Канистра с угольным абсорбером

Термо-вакуумный управляющий очисткой клапан

Порт канала
EVAP на дроссельной заслонке (обычно, port P)

Рис.3

Диагностика системы EVAP

После ужесточения экологических  норм, с начала 90-х годов была введена более совершенная система EVAP с электронным управлением. Эта система делится на два типа. Первый тип называется «первоначальный» или «самопроизвольный», второй называется «последующий» или «принудительный». Алгоритмы обнаружения блоком ECM утечки и мониторинга обоих типов различаются, так же как диагностические процедуры и коды отказов DTC.

«Первоначальный» тип был разработан, чтобы отвечать изначальным требованиям EPA (Environmental Protection Agency) и CARB (California AirResources Board) по обнаружению утечек. Система этого типа может определить утечку при имеющемся отверстии в 1mm (0.040 in.) или более. Когда стандарты обнаружения утечек стали ещё более жёсткими, с 2000 года стал внедряться «последующий» тип, при котором размер отверстия, приводящего к утечке, которая должна быть зафиксирована мониторингом, был уменьшен в два раза до 0.5mm (0.020 in.).

Рис. 4

Диагностика системы EVAP

Наиболее простой способ определения, какого типа система установлена в диагностируемом автомобиле — это посмотреть на вентиляционный канал системы EVAP, который присоединён к корпусу воздухозаборника за воздушным фильтром (в случае, если он конструктивно предусмотрен). Если канал подсоединён напрямую, то это система «первоначального» типа, если в месте подсоединения установлен соленоид называющийся «the Canister Closed Valve» или сокращённо CCV, то это система «последующего» типа.

Другим кардинальным различием двух типов является то, каким способом блок управления двигателем ECM определяет утечки в системе. И в одном, и в другом случае для этого используется датчик давления испарений the Vapor Pressure Sensor (или VPS).

В системе «первоначального» типа трёхканальный вакуумный клапан переключения the 3-Way Vacuum Switching Valve (или VSV) используется, чтобы поочерёдно соединить the Vapor Pressure Sensor (VPS) с двумя изолированными частями системы EVAP, со стороны канистры и со стороны топливного бака. При положении the 3-Way VSVOFF (выключен) контролируется часть системы со стороны впускного коллектора и канистры, при положении ON (включен) контролируется часть системы со стороны топливного бака. Затем эти данные сравниваются с эталонными данными, запрограммированными в ECM. Величина измеряемых данных очень мала, она в районе 15.5 mmHg (0.3 psi) или менее. Если полученные данные выходят за определённые границы, в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC и на приборной доске зажигается транспорант CHECK ENGINE.

Рис. 5

Диагностика системы EVAP

В системе «последующего» типа VPS соединён с топливным баком и не подключается к канистре, the 3-Way Vacuum Switching Valve заменён на Bypass Vacuum Switching Valve, который объединяет для тестирования на утечки две части системы, со стороны топливного бака и со стороны канистры.

В отличие от системы «первоначального» типа, при проведении проверки, создаваемое разряжение в системе EVAP очень незначительное. Тестирование начинается одновременно с запуском холодного двигателя, когда показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха равны. ECM постоянно отслеживает давление в топливном баке, по мере увеличения температуры топлива давление медленно и незначительно поднимается.

Для проведения теста на герметичность ECM закрывает CCV, открывает Bypass VSV и открывает продувочный клапан EVAP VSV который соединяет всю систему с впускным коллектором для создания необходимого для проведения теста разряжения. При достижении заданного порога разряжения ECM закрывает EVAP VSV и следит за скоростью падения разряжения в системе. Если данные выходят за пределы ожидаемых значений то в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC.

Так же необходимо отметить, что коды неисправности системы EVAP «2 trip codes» и транспарант CHECK ENGINE загорается на приборной панели при обнаружении одной и той же неисправности дважды при аналогичных условиях проверки в течении двух поездок автомобиля. Мониторинг системы длится 20-30 минут и более для выполнения всех необходимых условий. Это соответственно усложняет процедуру проверки качества выполненных ремонтных работ после устранения неисправности.

Ну и последнее, при возникновении более одного кода неисправности в системе EVAP проверку системы целесообразнее начинать с устранения негерметичности, а потом уже диагностике отказа компонентов.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «первоначального» типа

P0440 EVAPSystemMalfunction.

Этот код возникает когда 3-Way VSV включен для проверки части системы со стороны топливного бака и в системе не создаётся необходимого разряжения, давление в системе не отличается от атмосферного. Стандартная проверка проводимая ECM может занять более 20 минут.

При наличии этого кода в первую очередь необходимо проверять на герметичность топливный бак, канал соединяющий топливный бак и канистру, заливную горловину и крышку бензобака,- рис. 6

Диагностика системы EVAP

P0441 VaporPurgeFlowDetection

Это более сложный код для устранения. Он может возникнуть в двух моментах неисправности системы EVAP:

— нет соответствующего должному потока паров топлива из канистры во впускной коллектор (забитость каналов, неисправность соленоида EVAP purge VSV)

— нет герметичности системы со стороны канистры до впускного коллектора.

ECM устанавливает этот код при наличии следующих условий:

1. Если разряжение в системе, которое должно создаться при открытии EVAP purge VSV не достигает необходимого уровня.

2. Если ECM определяет что разряжение в системе EVEP создалось на начальном этапе, когда оно не должно возникнуть, потому что EVAP purge VSV должен быть закрыт.

3. Если ECM не видит пульсаций разряжения в системе EVAP в момент, когда происходит перекачка паров топлива из канистры во впускной коллектор.

При наличии только этого кода, в первую очередь необходимо проверить корректную работу EVAP purge VSV и линию системы от канистры к впускному коллектору. Но не только, потому как ECM ведёт мониториг этого кода, опираясь на показания VPS, который в свою очередь зависит от правильной работы 3-Way VSV. Поэтому, как показывает практика, код P0441 практически всегда фиксируется вместе с кодом P0446его мы рассмотрим далее.

P0446 — 3-Way VSV Fault (неисправность трёхканального вакуумного соленоида),- рис. 7

Диагностика системы EVAP

Первоначально ECM проверяет работу 3-Way VSV сравнивая разницу показаний давления, поочерёдно переключая соленоид и изолируя две части системы со стороны топливного бака и со стороны канистры. Если разницы не наблюдается, то возможны два варианта:

1. Если отсутствуют колебания разряжения в показаниях VPS соответствующие колебаниям разряжения во впускном коллекторе характерные для нормальной работы двигателя в момент когда открыт EVAP purge VSV, то ECM предполагает, что 3-Way VSV не выключился (заклинил во включенном положении). И/или …

2. Если присутствуют пульсации разряжения в системе со стороны топливного бака, то ECM предполагает что 3-Way VSV выключился и не включился, или заклинил в выключенном положении.

Важно отметить, что похожие симптомы наблюдаются и при наличии негерметичности в системе в целом, поэтому вполне закономерно, что в память ECM будут записаны ещё и коды P0440 или P0441. Если это так, то перед проверкой 3-Way VSV сначала лучше проверить всю систему на наличие/отсутствие негерметичности и только после этого заниматься самим клапаном. Так же возможна и внутренняя неисправность канистры.

Если все возможные причины были проверены и не принесли положительного результата, а так же показания «стоп кадра» Freeze frame data указывают, что в момент возникновения кода автомобиль был неподвижен (скорость автомобиля 0 км/ч), то довольно высока вероятность неисправности самой канистры,- рис.8

Диагностика системы EVAP

Вообще-то неисправность 3-Way VSV
довольно распространённая, но размещение клапана на автомобиле создаёт
определённые трудности для его диагностики, и без подъёмника или
смотровой ямы диагностировать его очень неудобно. Ещё одним фактором,
усложняющим диагностику, может быть отсутствие хорошего диагностического
сканера, при медленном потоке обмена данными сканера с ECM достаточно сложно увидеть всю необходимую информацию с VPS, и в этом случае лучше использовать осциллограф.


Один из вариантов выхода из этой ситуации:

*   Используя соответствующую электросхему, можно подключить осциллограф к сигнальному проводу VPS непосредственно на разъёме датчика или на разъёме ECM (очень часто это сделать намного проще именно там). Затем со сканера активировать 3-Way VSV и
одновременно открыть крышку бензобака. Зафиксировать показания
осциллографа, они должны соответствовать атмосферному давлению. Если
такой результат будет получен в результате тестирования, значит, система
не герметична. Теперь закрываем крышку топливного бака отключаем 3-Way VSV, запускаем двигатель и активируем EVAP purge VSV,
создаём разряжение в системе, наблюдая за изменениями показания
осциллографа. В системе должны присутствовать пульсации разряжения,
которые видны и в показаниях осциллографа. Создав необходимое
разряжение, выключаем EVAP purge VSV,
пульсации должны прекратиться и сигнал должен стабилизироваться на
определённом уровне. Если сигнал начнёт резко изменяться, стремясь к
значению, полученному нами перед началом теста, то в части системы со
стороны канистры возможно присутствует утечка разряжения, причины
которой необходимо выяснить и устранить.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «последующего» типа

P0441: Purge (EVAP) VSV Operation

В определённый момент ECM закрывает CCV и открывает purge (EVAP) VSV и bypass VSV создавая разряжение по всей системе EVAP, пока оно не опустится да заданного значения. Затем purge (EVAP) VSV закрывается
и показания разряжения сравниваются с эталонными. Если разряжение не
создаётся или оно выходит за установленные программой границы, то ECM фиксирует неисправностьpurge (EVAP) VSV и
связанных с ним компонентов. Следует иметь ввиду, что при наличии
утечек разряжения в системе, симптомы неисправности будут очень
похожими, и если код неисправности не один, а несколько, к примеру ещё и
P0440 или P0442, то сначала более рационально проверить систему на наличие утечек, а затем перейти непосредственно к диагностике purge (EVAP) VSV. В актив-тестах многих сканеров есть функция принудительного открытия/закрытия purge (EVAP) VSV — это значительно облегчает процедуру проверки.

P0440 & P0442: HC Leak Detection (с 2000 года по 2002 год)

Скорость повышения давления, фиксируемая VPS указывает, есть ли в системе утечки и какого типа утечки. Утечки разделены на два вида: Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка) и классифицируются следующим образом:

При достижении в системе порогового уровня разряжения, ECM закрывает purge (EVAP) VSV и отслеживает скорость уменьшения разряжения. Резкое падение разряжения относится к большой утечке и фиксируется код P0440.
Небольшое падение разряжения является нормой, если этот порог
превышается, то это относят к маленькой утечке и записывается код P0442.

P0446 — Vent Control-Canister Closed Valve & Bypass Valve Operation

На этом этапе отслеживается корректная работа двух управляющих клапанов и состояние вентиляционного канала системы EVAP
со стороны канистры. В момент начала теста система должна быть
загерметизирована. Логика проверки не имеет ничего общего с предыдущей
системой и ранней версией кода P0446.

При достижении заданного порога разряжения
ECM закрывает purge (EVAP) VSV, открывает CCV и отслеживает скорость
уменьшения разряжения, если скорость недостаточная или разряжение вообще
не уменьшается, то это трактуется как неисправность CCV или
загрязнённость вентиляционного канала (пример причины возникновения
такого кода будет приведён ниже).

Вторая часть теста состоит в следующем: при открытом CCV ECM закрывает Bypass Valve, изолируя топливный бак от
остальной системы. Если в этот момент падение разряжения в топливном
баке не прекратится, то ECM определяет неисправность Bypass Valve.
Определение неисправности лучше начинать с CCV, это очень просто: надо
проверить его электрическую часть, функциональность и герметичность.
Диагностика неисправности Bypass Valve тоже проста. После проверки его
электро-механической части, очень похожие симптомы неисправности
присутствуют и при наличии утечек в системе поэтому обычно P0446
сопровождается кодами P0440 & P0442. 

Если в память ECM записан не один код, то лучше сначала выявить утечки, 
а затем переходить к проверке управляющих клапанов.

Рис. 9

Диагностика системы EVAP

P0442, P0455 & P0456: HC Leak Detection (с 2003 года)

После очередного ужесточения экологических требований, утечки ещё раз дополнительно разделены уже на три вида Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка), Very small leak (очень маленькая утечка). Критерии классификации следующие:

P0442 (EVAP 0.04 inch leak — a small leak)


*   при достижении в системе заданного
порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa)
разряжение резко снижается в течении последующих 5 секунд более чем на
1.3 mmHg (0.17 kPa).

P0456 (EVAP 0.02 inch leak — а very small leak)



*   при достижении в системе заданного
порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa)
разряжение снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 0.7
mmHg (0.09 kPa).

P0455 (EVAP gross leak)


*   при открытии purge (EVAP) VSV разряжение в системе за определённый отрезок времени не достигает заданного значения более чем на 1.3 mmHg (0.17 kPa).

Рис. 10

Диагностика системы EVAP

P0450 or P0451 — Vapor Pressure Sensor Fault

Оба этих кода имеют прямое отношение к датчику давления системы EVAP. Алгоритмы проверки и условия возникновения кодов идентичны для «первоначального» и для «последующего» типов системы. Они записываются в память, когда сигнал с датчика выходит за допустимые границы, запрограммированные в ECM.

Проверка кода P0450 состоит в следующем:

*    после запуска двигателя ECM в течении 10 секунд контролирует напряжение на сигнальном проводе VPS, и если напряжение в течении 7 секунд из 10 превышает 4,5v или менее 0,5v то датчик считается неисправным.

Код P0451 запишется в том случае, если после первых 10 секунд работы двигателя показания VPS
в течении минимум 7 секунд выходят за границы 4,9v и 0,1v, а так же
если в период между 5-й и 15-й секундами после остановки работы
двигателя показания датчика VPSколеблятся
за границами запрограммированых характеристик. Например, если будут
зафиксированы минимум 7 колебаний за 10 секунд (с 5-й по 15 секунду)
превышающие 3.83V (+5 mmHg) и 2.77V (-5 mmHg) то датчик VPS будет признан ECM как неисправный.

Рис. 11

Диагностика системы EVAP


Принцип работы датчика VPS

Датчики VPS
бывают двух типов и могут располагаться на различных автомобилях
по-разному: на канистре, на топливном баке или обособленно. В
соответствии с месторасположением есть и конструктивные отличия. К
примеру, для датчика расположенного на топливном баке, не требуется
подвода вакуумных трубок, а на другие типы датчиков они необходимы. Так
же бывают одно и двух канальные варианты. Чуствительность применяемых
датчиков очень высока, они способны контролировать изменения 1.0 psi =
51.7 mmHg.

Рис. 12

Диагностика системы EVAP

Для
проверки можно использовать как сканер, так и осциллограф. Проверка
состоит из обычных процедур: проверки наличия питания и хорошей «массы»,
целостности электропроводки от ECM к VPS,
отсутствие коррозии и наличия хороших контактов непосредственно в
разъёме датчика. Конечно же, необходимо убедиться и в целостности
вакуумных каналов соединяющих VPS с системой. При проверке работоспособности датчика, в системе EVAP нельзя создавать разряжение более допустимого,
иначе это приведёт к выходу датчика из строя (для системы
«последующего» типа это более -20 mmHg). Так же очень полезными могут
быть данные стоп-кадра Freeze frame data, если код неисправности DTC записан менее чем через 200 секунд с момента пуска двигателя, то это является хорошей подсказкой что неисправен сам VPS.

Электросхема датчика VPS. Рис. 13

Диагностика системы EVAP

На этом краткий обзор системы EVAP,
основных неисправностей и способов их устранения завершу. А в заключении
хочу познакомить вас с рассказом нашего американского коллеги. Какие
встречаются «нештатные» неисправности системы EVAP, довольно интересно.

Курьёзный случай диагностики и ремонта системы EVAP

Andrew Satko



Northampton, Pennsylvania, USA

https://members.iatn.net/forums/read/msg.aspx?f=forum13&m=43821&fv=4&ar=0

Читать материалы доступно только зарегистрированным пользователям

P0446 EVAP Vent Performance & Spiders!

(недостаточная производительность вентиляции системы EVAP и пауки)

В оригинале расшифровка этого кода P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System, звучит так – «проблемы в системе контроля за соленоидом управляющим вентиляцией EVAP».

Суть заметки в следующем: «…
причиной возникновения вышеуказанного кода послужило гнездо, которое
свили пауки в соленоиде (EVAP Vent Solenoid Valve) и отложенные ими яйца
почти полностью перекрыли доступ свежего воздуха по вентиляционному
каналу в накопительный абсорбер».

Метод, которым Andrew Satko определил
вероятную область неисправности, довольно прост и наверняка будет
интересен начинающим техникам-диагностам. Он, при помощи сканера, на ХХ
принудительно открыв EVAP PSV, создал в системе давление -10mmHg, затем закрыв EVAP PSV, он открыл EVAP VSV
и наблюдал за падением разряжения в системе, которое довольно плавно и
медленно опустилось до 0 mmHg. Затем он проделал такую же процедуру, но
вместо открытия EVAP VSV,
он немного приоткрыл крышку бензобака, давление резко поднялось до 0
mmHg за считанные секунды. Основываясь на этом, он предположил, что
вентиляционный канал частично засорён, что и подтвердило дальнейшие
действия, разбор и осмотр EVAP VSV и вентиляционного канала.

После принудительного «выселения» семейства пауков система заработала нормально и горящий транспарант CHECK ENGINE на приборной панели уже не беспокоил владельцев автомобиля.

Написал много, но надеюсь, что мои
практические изыскания в этой области помогут коллегам. В статье были
использованы личные наработки и материалы открытой иностранной печати.

Боровиков Игорь Александрович

© Легион-Автодата

(ник на форуме Легион-Автодата semirek)

Автосервис «Япония Авто»

г. Калининград, ул.Портовая, 45

+7 [4012] 63 12 55, 65 60 99, +7(911) 475 9493

http://www.japanauto.ru/

На чтение 4 мин Просмотров 9.2к.

Рассмотрим подробнее

  1. Техническое описание и расшифровка ошибки P0441
  2. Симптомы неисправности
  3. Причины возникновения ошибки
  4. Как устранить или сбросить код неисправности P0441
  5. Диагностика и решение проблем
  6. На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
  7. Видео

Код ошибки P0441 звучит как «плохая продувка системы улавливания паров топлива». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Evaporative Emission (EVAP) Control System Incorrect Purge Flow».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0441

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0441 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код ошибки P0441 – плохая продувка системы улавливания паров топлива

Этот код указывает на то, что часть системы управления EVAP больше не функционирует должным образом. Система EVAP состоит из множества деталей, включая (но не ограничиваясь) крышку бака, топливопроводы, угольный баллон, продувочный клапан и другие.

Система контроля выхлопов (EVAP) предотвращает выброс паров топлива из топливной системы транспортного средства. Пары топлива по шлангам направляются в угольную канистру для хранения. Позднее, при рабочем двигателе, открывается клапан контроля продувки, позволяющий всасывать пары топлива под вакуумом.

Продувка канистры EVAP регулируется клапаном, который благодаря вакууму, создаваемому работой двигателя, позволяет втягивать пары топлива. Они поступают из топливного бака в двигатель для сжигания, а не выходят в атмосферу.

Вакуумный выключатель используется для определения наличия потока. Если ЭБУ подает команду на продувку и видит, что переключатель закрыт, то устанавливается код P0441. Что указывает на отсутствие обнаруженного потока продувки.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0441 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

  • Активация индикатора Check engine на панели приборов.
  • Возможный ощутимый запах топлива, вызванный выбросом паров.

Неплотно закрытая крышка топливного бака – наиболее частая причина, по которой срабатывает код P0441.

Причины возникновения ошибки

Код P0441 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

  1. Неисправный вакуумный переключатель.
  2. Разорвана или повреждена линия EVAP или канистра.
  3. Команды продувки не проходят по цепи в ЭБУ.
  4. Разомкнутая или короткозамкнутая цепь подачи напряжения к электромагниту продувки.
  5. Неисправный электромагнит продувки.
  6. Ограничение по электромагниту EVAP, линии или канистре.
  7. Коррозия или сопротивление в разъеме.
  8. ЭБУ вышел из строя.

Как устранить или сбросить код неисправности P0441

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0441:

  • Общее исправление — замена насоса обнаружения утечек / LDP.
  • Ремонт поврежденных линий EVAP или канистры.
  • Восстановить разомкнутую или закороченную цепь подачи напряжения на электромагнит для продувки.
  • Исправление цепи, идущей к ЭБУ.
  • Заменить электромагнит продувки.
  • Поменять вакуумный выключатель.
  • Исправить или отремонтировать ограничение в линии Evap, канистре или электромагнитах.
  • Восстановить или очистить разъем.
  • Заменить ЭБУ.

Диагностика и решение проблем

Модуль управления двигателем (ECM) проверяет систему EVAP при следующих условиях:

  1. Большие и малые утечки
  2. Чрезмерный вакуум
  3. Поток очистки в неуправляемых условиях
  4. Неисправности датчика уровня и давления топлива – EVAP
  5. Неисправности датчика давления в топливном баке
  6. Для определения уровня вакуума/давления в системе EVAP

ECM контролирует датчик давления в топливном баке. Модуль ECM предписывает включать как электромагнитный клапан EVAP, так и воздушный клапан EVAP. При соблюдении соответствующих условий для создания вакуума в двигателе системы EVAP.

ECM приказывает выключить электромагнитный клапан EVAP, когда система достигнет заданного уровня вакуума. Этот тест проверяет, может ли быть достигнут вакуум в системе EVAP.

Неспособность достичь вакуума может быть вызвана большой утечкой или ограничением потока.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0441 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

  • Audi (Ауди а3, Ауди а4, Ауди а6, Ауди q5, Ауди ТТ)
  • BMW
  • Chevrolet
  • Chrysler (Крайслер Вояджер, Пацифика, ПТ Крузер, Себринг)
  • Dodge (Додж Интрепид, Караван, Неон, Стратус)
  • Honda
  • Hyundai (Хендай Аванта, Акцент, Элантра)
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia (Киа Соренто, Спектра)
  • Land Rover (Ленд Ровер Фрилендер)
  • Lexus (Лексус gx470, lx470, rx300)
  • Mazda
  • Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Галант, Монтеро, Паджеро, Эклипс)
  • Nissan (Ниссан Жук)
  • Porsche (Порше Кайен)
  • Seat (Сеат Леон)
  • Skoda (Шкода Йети, Октавия, Суперб, Фабия)
  • Subaru (Субару Легаси, Форестер)
  • Toyota (Тойота Камри, Королла, Матрикс, Приус, Рав4, Селика, Сцион, Тундра, Хайлендер, Ярис, 4runner)
  • Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Поло Седан, Туарег)
  • Volvo (Вольво s60)
  • ВАЗ 2104, 2107, 2113, 2114, 2115
  • Лада Веста, Гранта, Калина, Нива, Приора

С кодом неисправности Р0441 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0133, P0171, P0172, P0302, P0336, P0420, P0440, P0442, P0443, P0444, P0445, P0446, P0447, P0448, P0449, P0452, P0453, P0455, P0456.

Видео

Система EVAP, она же Evaporative Emissions Control, отвечает за пары бензина. Мало-мальски подкованный человек понимает, что бензин легко испаряется, из-за чего топливный бак раздувается и внутри повышается давление. Чтобы избежать печальных последствий, инженеры сделали сообщение с окружающим миром (атмосферой), что позволяет сохранять постоянный объём топливного бака без его деформации. Было это в далёкие времена, когда об экологии сильно не задумывались, однако с тех пор много воды утекло и сейчас такой трюк в развитых странах не прокатит. Увы, наш рынок сбыта автомобилей нельзя назвать первосортным и достаточно большое количество автомобилей ездят с огрызком EVAP – производители сами на заводах урезают её.

Яркий тому пример концерн Крайслер. На внутренний рынок поставляются максимально экологичные автомобили, можете почитать материал про дизельный Гранд Чероки. У них даже существуют версии бензиновых машины PZEV (Partial Zero Emission Vehicle), но даже у «обычных» есть полноценная система улавливания паров, при проблемах с которой на приборной панели загорается Check Engine. Эта статья посвящена всем тем, кто купил машину из США и теперь не знает что с ней делать, ибо диагностов, заточенных на поиск проблем EVAP крайне мало даже в столице. Речь пойдёт про атмосферные двигатели, для турбированных подготовим отдельный материал.

  1. Устройство EVAP.
  2. Принцип работы.
    • Соленоид продувки
    • Клапаны бензобака
    • Адсорбер
    • Датчик утечки паров бензина
    • Датчик давления в баке
  3. Диагностика.
  4. Поиск утечек.

Устройство EVAP

Для начала определимся со всеми действующими элементами. Будьте готовы, далее пойдёт объёмная простыня, пересыпанная как адаптированным терминами, так и оригинальными из документации производителя.

Устройство системы EVAP

Устройство системы EVAP

  1. Фильтр адсорбера
  2. Патрубок от фильтра к ESIM
  3. Датчик утечки паров бензина
  4. Угольный адсорбер
  5. Шланг от бензобака к адсорберу
  6. Шланг продувки (от соленоида к адсорберу)
  7. Соленоид продувки
  8. Шланг от коллектора к соленоиду продувки
  9. Трубка датчика давления в бензобаке
  10. Датчик давления бензобака
  1. Трубка от датчика давления к заливной горловине
  2. Крышка бензобака
  3. Заливная горловина
  4. Клапан MFCV
  5. Трубка от многофункционального клапана к вентиляцонному
  6. Вентиляционный клапан
  7. Бензобак
  8. Впускной клапан заливной горловины
  9. Шланг от горловины к клапану

Принцип работы

Блок управления двигателем (PCM) контролирует работу системы улавливания паров топлива. Система использует принцип естественного вакуумного обнаружения утечек Natural Vacuum Leak Detection (NVLD) для определения целостности. Когда пары топлива накапливаются и выходят из бака, они попадают и хранятся в канистре с активированным углём (адсорбере) до тех пор, пока не отправятся во впускной коллектор во время продувки. PCM отслеживает отдельно две области: целостность системы и способность системы удалять пары из адсорбера во впускной коллектор.

В герметичной системе давление естественным образом увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры. За это отвечает датчик утечки паров бензина Evaporative System Integrity Monitor (ESIM) Switch. Внутри стоит вакуумный переключатель, который «замыкается» при достижении калиброванного порога разрежения. Переключатель замкнут? Значит система не герметична и не протекает. По мере увеличения потока в системе продувки одновременно уменьшается давление, за которым следит датчик давления в топливном баке Fuel Tank Pressure (FTP). Таким образом между продувкой и давлением есть обратная взаимосвязь.

Соленоид продувки

PCM управляет при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ) работой нормально закрытого соленоида продувки. Сам соленоид закрыт как во время прогрева двигателя после холодного старта, так и некоторое время после горячего. В обесточенном состоянии пары не удаляются из адсорбера. Двигатель переходит в режим замкнутого цикла после достижения заданной температуры и истечения таймера задержки. Соленоид открывается, вакуум впускного коллектора втягивает пары из адсорбера и отправляет их на дожиг в двигателе. PCM изменяет подачу паров бензина в зависимости от условий работы двигателя.

Клапаны бензобака

У бензобака три внутренних вентиляционных клапана. Во время заправки бензин поступает в бак через заливную горловину и вытесняет пары через клапан в адсорбер, чтобы соответствовать требованиям по утилизации (On-Board Refueling Vapor Recovery).

  • Вентиляционный клапан. Паровой и жидкостный клапаны открыты при низком уровне топлива в баке. Когда он поднимается выше 75%, поплавковые клапаны начинают закрываться и полностью перекрывают ток бензина при стопроцентной заправке.Это препятствует попаданию бензина в адсорбер, рециркуляционную и продувочную трубки. Поплавковые клапаны срабатывают и в случае опрокидывания автомобиля.
  • Клапан сброса давления. В бензобаке для паров есть около 10% пространства от полного объёма топлива, всё остальное при заправке или расширении уходит в адсорбер через поплавковый клапан.
  • Обратный клапан заливной горловины. Впускной обратный клапан в нижней части заправочной горловины предотвращает попадание паров обратно в заливную горловину.

Адсорбер

Адсорбер наполнен гранулами активированного угля и не требует периодического обслуживания. Уголь улавливает поступающие пары бензина и отдаёт их во время продувки. На форуме разгорелся спор как именно происходит этот процесс, мол, уголь легко впитывает, но плохо отдаёт и нужно обрабатывать его перегретым водяным паром с последующим охлаждением, конденсацией и разделением на воду и бензин. Само собой, что в машине никто таким заниматься не будет. Производитель не указывает каким именно образом происходит десорбция паров, однако можно предположить с большой долей вероятности.

При атмосферном давлении, без подогрева адсорбента или обработки его десорбентом остаётся не так много вариантов, особенно когда конструкция должна быть максимально простой и безопасной. В указанные условия отлично вписывается короткоцикловая адсорбция, которая позволяет разделять практически любую газовую смесь. Адсорбер поглощает пары до состояния равновесия, после чего нужно регенерировать адсорбент, то есть удалить с его поверхности поглощённые компоненты. Это можно сделать либо повышением температуры, либо сбросом давления. Перечитайте раздел про соленоид продувки и всё станет на свои места. Соленоид открылся, за счёт разрежения в коллекторе давление внутри адсорбера падает и происходит десорбция. Главная отличительная особенность безнагревной адсорбции – парциальное давление адсорбирующихся компонентов при адсорбции больше, чем при десорбции.

Датчик утечки паров бензина

Датчик утечки паров бензина (ESIM) нормально разомкнутым вакуумным переключателем и нормально закрытыми клапанами сброса вакуума и давления. PCM использует ESIM для диагностики утечек EVAP с ошибками P0440, P0455 и P0456. Клапаны регулируют давление в системе между 250 Пa и -500 Пa. Когда вакуум в системе колеблется между -187 Па и -250 Па, он воздействует на диафрагму и замыкает вакуумный переключатель. На клеммах появляется напряжение, по которому PCM отслеживает открыт датчик (есть напряжение) или закрыт (напряжение отсутствует). Напряжение колеблется от 5 до 12 Вольт в зависимости от автомобиля.

Самый вредный элемент системы EVAP

Самый вредный элемент системы EVAP

Вакуумный предохранительный клапан поддерживает герметичность системы при заглушенном двигателе, при этом в него встроена защита от чрезмерного вакуумирования. При превышении пороговых значений клапан отходит от седла. Во время продувки клапан сброса вакуума внутри ESIM открывается, позволяя свежему воздуху через фильтр поступать в асдорбер для удаления паров. Клапан сброса давления отрабатывает как при заправке, так и при повышении температуры окружающей среды, нормализуя давление внутри бака.

Работа клапана в разрезе

Работа клапана в разрезе

  1. Клапан давления
  2. Связь с атмосферой через отдельный воздушный фильтр
  3. Диафрагма
  4. Вакуумный клапан
  5. Адсорбер

К адсорберу прикреплён свой воздушный фильтр, причём крепится он максимально высоко рядом с заливной горловиной. Сделано это в первую очередь для передвижения по воде, чтобы она не попала внутрь адсорбера, ну и само собой для защиты системы продувки от грязи. Фильтр через шланг крепится к датчику улавливания паров бензина.

Этот клапан отсутствует в европейских комплектациях

Этот клапан отсутствует в европейских комплектациях

Как мы уже раньше писали, машины для российского рынка идут с урезанной системой EVAP. Порой встречаются ситуации, когда на асдорбере нет датчика паров, яркие тому примеры Додж Калибр и Джип Компас. Если почитать форумы и поднять внутреннюю статистику, жалобы на GasCap и соответствующие ошибки идут именно от владельцев машин для внутреннего рынка США. Вполне вероятно, что наши экологические нормы на момент написания статьи подтянулись до зарубежных нормативов, однако далеко не факт, что логика программного обеспечения внутри PCM будет одинаковой для разных рынков.

Датчик давления в баке

Датчик давления топлива в баке расположен на рециркуляционной трубке заливной горловины, которая позволяет парам выходить из бака в момент заправки. PCM опирается на показания датчика для диагностики производительности системы продувки (P0441). Когда срабатывает соленоид продувки, PCM отслеживает изменение показаний датчика с течением времени и ждёт, чтобы значения давления/вакуума были ниже калиброванного порога. Когда соленоид продувки закрывается, PCM снова отслеживает изменения и теперь хочет получить значение выше калиброванного порога.

Диагностика

Для диагностики утечек системы EVAP используется только ESIM, данные с датчика давления внутри бензобака игнорируются. При выключенном зажигании происходит опрос состояния датчика улавливания паров бензина (ESIM). Если разомкнут, тест считается успешно пройденным и PCM благополучно засыпает. При замкнутом датчике PCM ждёт откалиброванное время и открывает соленоид продувки. В нормально функционирующей системе вакуум внутри адсорбера исчезнет и датчик разомкнётся. Если PCM видит, что ESIM всё ещё замкнут, он записывает в журнал событий отказ клапана. Два последовательных отказа приводят к Check Engine и ошибке P0452.

Для малых утечек паров есть накопительный монитор. Данные каждого действительного события добавляются к ранее записанным. Таймер PCM учитывает циклы запуска, работы и выключения двигателя для каждого события монитора утечек. Чтобы событие стало действительным и попало в монитор, должны выполниться следующие условия.

  1. Цикл включения/работы двигателя не менее 2-5 минут. Таймер включения прекратит отсчёт максимум через 26 минут.
  2. Как только двигатель заглушен, запускается соответствующий таймер. Существует двенадцатиминутная задержка, в течение которой PCM игнорирует данный ESIM.

Отсчёт таймера выключения двигателя будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнено одно из трёх условий:

  • двигатель запущен без закрытия ESIM;
  • PCM через 12 минут увидел закрытие ESIM;
  • через 17,5 часов ESIM так и остался в открытом состоянии.

Монитор увеличивает таймеры сбоя до тех пор, пока оба не достигнут откалиброванного порога (двигатель включен — 100 минут, двигатель выключен — 70 часов). Когда только монитор нормальное закрытие датчка, таймеры обнуляются. Если PCM не обнаружил сигнал закрытия ESIM во время предыдущего цикла выключения зажигания, при холодном пуске происходит тест на утечку. Сразу после запуска, когда двигатель холодный, открывается соленоид продувки для создания вакуума в системе EVAP до откалиброванного значения, превышающего порог включения ESIM. Время прохождения теста варибируется в зависимости от общего обёма топлива на момент испытания.

  • Если ESIM вообще на закрывается, значит либо он залип в открытом состоянии, либо система не в состоянии создать разрежение ниже –250 Па в течение калиброванного времени. Это общий отказ системы EVAP или ошибка P0440 – General EVAP System Failure.
  • Если ESIM закрывается при появлении вакуума, PCM прекращает продувку и засекает время открытия клапана. Если он открывается ранее калиброванного значения времени, значит налицо большая утечка. После двух последовательных событий получаем ошибку P0455 – EVAP System Large Leak.
  • Если ESIM закрывается при появлении вакуума и не открывается ранее калиброванного значения времени, значит больших утечек в системе EVAP нет. Тем не менее монитор малых утечек продолжает работать до достижения предельных значений. Если за это время не будет зафиксировано ни одного закрытия клапана, значит утечка небольшая и с соответствующей ошибкой P0456 – EVAP System Small Leak.

PCM сохраняет значение уровня топлива при выключении зажигания и сравнивает его при следующем включении. Если разница более 25%, запускается монитор больших утечек, при провале которого на приборной панели загорится GasCap, а в системе повиснет ошибка P0457 – EVAP System Loose Fuel Cap. Как показывает опыт, далеко не всегда в этом виновата крышка заливной горловины, вполне реально дело в кривом ESIM.

При диагностике системы EVAP важно понимать, что резкие перепады температуры могут повлиять на ваши результаты. Они могут замаскировать утечку слишком быстрым созданием вакуума, которые покрывает размеры утечки, либо создать видимость утечки внутри герметичной системы из-за чрезмерного накопления паров и резкого уменьшения вакуума.

Монитор продувки опирается только на данные датчика давления топлива в баке и игнорирует данные датчика улавливания паров бензина. Монитор продувки срабатывает только если монитор утечек зафиксировал слабую течь EVAP при последнем выключении зажигания. Поскольку диагностика обнаружения утечек может проверять герметичность системы топливного бака только при закрытом продувочном клапане, она не может определить, пережата ли продувочная линия между соленоидом и впускным коллектором или наоборот пропускает. При нормальной работе продувки давление внутри бака должно падать.

Монитор продувки висит в фоновом режиме при нормальной работе двигателя и отслеживает изменения давления в баке и разрежения в адсорбере. Если система замечает отклонения, она запускает принудительный тест, который может закончиться отказом системы продувки и ошибкой P0441 – EVAP Purge System Perfomance.

Поиск утечек

Поиск утечек дело муторное и требует определённой подготовки. Результаты проверок относительные, а не абсолютные, они могут отличаться в зависимости от размера бензобака, атмосферного давления, объёма и температуры топлива. Эти условия следует учитывать при анализе данных и принятии решения об утечке в системе. Не забудьте, что бак нужно заправить не более чем на девяносто пять процентов. Всего пять этапов тестирования, опираться будем на три основных показателя. Purge Duty Cycle – продувка, за которую отвечает соленоид под капотом. ESIM Switch State – датчик утечки на адсорбере, открыт или закрыт. Fuel Tank Pressure – давление в бензобаке в Паскалях.

1. Вентиляция системы. Включаем зажигание, выравниваем давление в системы с атмосферным. Для этого нужно либо открутить крышку заливной горловины, либо активировать на минуту сканером соленоид продувки. Последний способ более рационален, ибо мы не трогаем элементы, которые могут быть причиной утечки. Показания датчика давления топлива в баке могут быть не совсем равны нулю. Это нормально, они всё равно будут для вас отправной точкой. Датчик паров бензина должен быть разомкнут, замыкается он только в трёх случаях:

– сигнальный провод ESIM замкнут на землю;
– датчик залип в закрытом положении;
– клапан продувки не открывался при запуске двигателя.

2. Поиск утечек. Следим за показаниями 2-3 минуты при включенном зажигании, двигатель заглушен, система закрыта. Если утечек нет, система должна медленно создавать давление или вакуум в зависимости от того, нагревается она или остывает. Постоянное значение указывает либо на утечку, либо на то, что температура системы слишком стабильна. Изменение давления больше 200 Па за 1 минуту говорит о нестабильности системы для точного тестирования, что приводит к неверному результату.

3. Проверка клапана продувки. Смотрим на ESIM и FTP сразу после запуска двигателя в течение 5-10 секунд до включения продувки. Создаётся слабое разрежение из-за вытягивания топлива из бака, обычно между -25 и -50 Па. Если вакуум создаётся сразу после запуска двигателя вблизи или ниже точки регулирования ESIM (-500 Па), это указывает на утечку через соленоид продувки. Поскольку при диагностике производительности продувки вычисляется дельта изменения сигнала датчика давления в баке при подаче и отмене команды на очистку, это может привести к ошибке P0441 EVAP Purge System Perfomance.

4. Принудительная проверка течи. Продуваем систему достаточно долго, чтобы стабилизировать её и получить максимальное значение вакуума. Глушим двигатель при достижении приблизительно -500 Па. Продувка должна происходить максимально быстро, чтобы не перегреть топливо и сам бак, что может привести к слишком быстрому исчезновению вакуума на следующем этапе испытаний и ввести в заблуждение. Продувка отличается для каждого двигателя и конфигурации автомобиля: у одних машин продувка сама включается при запуске двигателя, у других двигатель нужно раскрутить до определённых оборотов. Оптимальный способ это заглушить двигатель после третьего этапа, через сканер запустить системный тест «Purge Vapors System Test» и следовать инструкциям на экране. Вакуум немного ниже точки регулирования во время продувки это нормально.

Если давление в топливном баке падает должным образом, но ESIM не замыкается, значит датчик либо застрял в разомкнутом состоянии, либо на него оборван один из проводов. Это может привести к коду неисправности P0440 General EVAP System Failure, поскольку эта ошибка возникает, когда переключатель ESIM не замыкается во время поиска большой утечки блоком PCM. Если переключатель ESIM замыкается, но давление в топливном баке изменяется слабо или не изменяется совсем, это указывает либо на ограничение в одной из линий между адсорбером и датчиком давление топлива в баке, либо на неисправный/залипший датчик. Прежде чем приговорить датчик, убедитесь, что на него приходит пять вольт. При обрыве питания сигнал датчика останется на среднем уровне и не изменится.

Если ESIM не замыкается и давление в топливном баке изменяется слабо или не изменяется совсем, налицо либо очень большая утечка, либо соленоид продувки не открывается при активации. Если создаваемый вакуум в 2–3 раза превышает ожидаемое значение, значит засорены вентиляционный шланг адсорбера, воздушный фильтр для связи с атмосферой или вентиляционный клапан ESIM. Это может создать сложности заправке на АЗС.

5. Проверка утечек. После создания и стабилизации максимального вакуума глушим двигатель и следим за показаниями FTP и ESIM. Нужно записать данные на только что заглушенном двигателе и сравнить через 3-4 минуты простоя. Показания датчика давления топливного бака должны быстро вернуться к точке регулирования сброса вакуума (приблизительно -500 Па) и стабилизироваться. Вакуум должен оставаться ниже -250 Па, а переключатель ESIM – замкнутым. Если показания давления в топливном баке быстро возрастают до нуля или больше -250 Па, а переключатель ESIM открывается в течение 3-4 минут, это указывает на утечку в системе. Нужно вернуться к четвёртому этапу.

Если вы успешно преодолели все этапы и на каждом получили нормативные значения, значит в данный момент проблема ушла по одной из причин:

– кривое программное обеспечение, нужно покопаться в сервисных бюллетенях и проверить свежее обновление прошивки;
– мусор застрял в соленоиде продувки или одном из предохранительных клапанов ESIM, но успешно самоустранился в процессе работы системы;
– ESIM неправильно установлен, корпус не вертикален и разъём не на 3 часа, из-за чего предохранительные клапаны не герметизируются должным образом.

При ошибке P0456 замена датчика/клапана меньшее из зол, вполне доступное по цене. В редких случаях утечка прячется и её приходится искать генератором дыма, углеводородным анализатором, мыльной пеной, вакуумметром и прочими весёлыми инструментами.

Само собой, что у каждого автомобиля есть своя специфика, однако Крайслер весьма скуп на информацию и не спешит ей делиться даже с инженерами. Как показывает наша практика, официально завезённые автомобили для нашего рынка не сталкиваются с проблемами системы EVAP, она их просто обходит стороной. В это же время в Штатах по статистике Департамента транспортных средств 18% всех поломок приходятся на систему улавливания паров бензина. Неприятно, ибо для нормальной работы ряда систем на приборной панели не должен гореть Check Engine. Как минимум с автозапуском сразу можете распрощаться до устранения.

Коды ошибок позиции В

B1200
Climate Control Pushbutton Circuit Failure

B1201
Fuel Sender Circuit Failure

B1202
Fuel Sender Circuit Open

B1203
Fuel Sender Circuit Short To Battery

B1204
Fuel Sender Circuit Short To Ground

B1205
EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure

B1206
EIC Switch-1 Assembly Circuit Open

B1207
EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery

B1208
EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground

B1209
EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure

B1210
EIC Switch-2 Assembly Circuit Open

B1211
EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery

B1212
EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground

B1213
Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum

B1214
Running Board Lamp Circuit Failure

B1215
Running Board Lamp Circuit Short to Battery

B1216
Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground

B1217
Horn Relay Coil Circuit Failure

B1218
Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt

B1219
Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure

B1220
Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open

B1222
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure

B1223
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open

B1224
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery

B1225
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground

B1226
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure

B1227
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open

B1228
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery

B1229
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground

B1231
Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded

B1232
See Manufacturer

B1233
Glass Break Sensor Failure

B1234
Mirror Switch Invalid Code

B1235
Window Feedback Failure

B1236
Window Feedback Loss of Signal

B1237
Window Feedback Out of Range

B1238
Over Temperature Fault

B1239
Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure

B1240
Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure

B1241
Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery

B1242
Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure

B1243
Express Window Down Switch Circuit Short to Battery

B1244
Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure

B1245
Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery

B1246
Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure

B1247
Panel Dim Switch Circuit Open

B1248
Passenger’s Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1249
Blend Door Failure

B1250
Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure

B1251
Air Temperature Internal Sensor Circuit Open

B1252
Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery

B1253
Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground

B1254
Air Temperature External Sensor Circuit Failure

B1255
Air Temperature External Sensor Circuit Open

B1256
Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery

B1257
Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground

B1258
Solar Radiation Sensor Circuit Failure

B1259
Solar Radiation Sensor Circuit Open

B1260
Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery

B1261
Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground

B1262
Servo Motor Defrost Circuit Failure

B1263
Servo Motor Vent Circuit Failure

B1264
Servo Motor Foot Circuit Failure

B1265
Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure

B1266
Servo Motor Airintake Left Circuit Failure

B1267
Servo Motor Airintake Right Circuit Failure

B1268
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure

B1269
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open

B1270
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery

B1271
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground

B1272
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure

B1273
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open

B1274
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery

B1275
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground

B1276
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure

B1277
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open

B1278
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery

B1279
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground

B1280
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure

B1281
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open

B1282
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery

B1283
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground

B1284
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure

B1285
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open

B1286
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery

B1287
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground

B1288
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure

B1289
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open

B1290
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery

B1291
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground

B1292
Battery Power Relay Circuit Failure

B1293
Battery Power Relay Circuit Open

B1294
Battery Power Relay Circuit Short To Battery

B1295
Battery Power Relay Circuit Short To Ground

B1296
Power Supply Sensor Circuit Failure

B1297
Power Supply Sensor Circuit Open

B1298
Power Supply Sensor Circuit Short To Battery

B1299
Power Supply Sensor Circuit Short To Ground

B1300
Power Door Lock Circuit Failure

B1301
Power Door Lock Circuit Open

B1302
Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure

B1303
Accessory Delay Relay Coil Circuit Open

B1304
Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery

B1305
Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground

B1306
Oil Level Switch Circuit Open

B1307
Oil Level Switch Circuit Short To Battery

B1308
Oil Level Switch Circuit Short To Ground

B1309
Power Door Lock Circuit Short To Ground

B1310
Power Door Unlock Circuit Failure

B1311
Power Door Unlock Circuit Open

B1312
Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery

B1313
Battery Saver Relay Coil Circuit Failure

B1314
Battery Saver Relay Coil Circuit Open

B1315
Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery

B1316
Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground

B1317
Battery Voltage High

B1318
Battery Voltage Low

B1319
Driver Door Ajar Circuit Failure

B1320
Driver Door Ajar Circuit Open

B1321
Driver Door Ajar Circuit Short To Battery

B1322
Driver Door Ajar Circuit Short To Ground

B1323
Door Ajar Lamp Circuit Failure

B1324
Door Ajar Lamp Circuit Open

B1325
Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery

B1326
Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground

B1327
Passenger Door Ajar Circuit Failure

B1328
Passenger Door Ajar Circuit Open

B1329
Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery

B1330
Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground

B1331
Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure

B1332
Decklid Ajar Rear Door Circuit Open

B1333
Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery

B1334
Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground

B1335
Door Ajar RR Circuit Failure

B1336
Door Ajar RR Circuit Open

B1337
Door Ajar RR Circuit Short To Battery

B1338
Door Ajar RR Circuit Short To Ground

B1339
Chime Input Request Circuit Short To Battery

B1340
Chime Input Request Circuit Short To Ground

B1341
Power Door Unlock Circuit Short To Ground

B1342
ECU Is Defective

B1343
Heated Backlite Input Circuit Failure

B1344
Heated Backlite Input Circuit Open

B1345
Heated Backlite Input Circuit Short To Ground

B1346
Heated Backlite Input Circuit Short To Battery

B1347
Heated Backlite Relay Circuit Failure

B1348
Heated Backlite Relay Circuit Open

B1349
Heated Backlite Relay Short To Battery

B1350
Heated Backlite Relay Short To Ground

B1351
Ignition Key-In Circuit Short To Battery

B1352
Ignition Key-In Circuit Failure

B1353
Ignition Key-In Circuit Open

B1354
Ignition Key-In Circuit Short To Ground

B1355
Ignition Run Circuit Failure

B1356
Ignition Run Circuit Open

B1357
Ignition Run Circuit Short To Battery

B1358
Ignition Run Circuit Short To Ground

B1359
Ignition Run/Acc Circuit Failure

B1360
Ignition Run/Acc Circuit Open

B1361
Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery

B1362
Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground

B1363
Ignition Start Circuit Failure

B1364
Ignition Start Circuit Open

B1365
Ignition Start Circuit Short To Battery

B1366
Ignition Start Circuit Short To Ground

B1367
Ignition Tach Circuit Failure

B1368
Ignition Tach Circuit Open

B1369
Ignition Tach Circuit Short To Battery

B1370
Ignition Tach Circuit Short To Ground

B1371
Illuminated Entry Relay Circuit Failure

B1372
Illuminated Entry Relay Circuit Open

B1373
Illuminated Entry Relay Short To Battery

B1374
Illuminated Entry Relay Short To Ground

B1375
Oil Change Lamp Circuit Open

B1376
Oil Change Lamp Circuit Short To Battery

B1377
Oil Change Lamp Circuit Failure

B1378
Oil Change Lamp Circuit Short To Ground

B1379
Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground

B1380
Oil Change Reset Button Circuit Failure

B1381
Oil Change Reset Button Circuit Open

B1382
Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery

B1383
Oil Level Lamp Circuit Short To Battery

B1384
Oil Level Lamp Circuit Failure

B1385
Oil Level Lamp Circuit Open

B1386
Oil Level Lamp Circuit Short To Ground

B1387
Oil Temperature Sensor Circuit Open

B1388
Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery

B1389
Oil Temperature Sensor Circuit Failure

B1390
Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1391
Oil Level Switch Circuit Failure

B1392
Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure

B1393
Power Door Memory Lock Relay Circuit Open

B1394
Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery

B1395
Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground

B1396
Power Door Lock Circuit Short To Battery

B1397
Power Door Unlock Circuit Short To Battery

B1398
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure

B1399
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open

B1400
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery

B1401
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground

B1402
Driver Power Window Down Switch Circuit Failure

B1403
Driver Power Window Up Switch Circuit Failure

B1404
Driver Power Window Down Circuit Open

B1405
Driver Power Window Down Circuit Short To Battery

B1406
Driver Power Window Down Circuit Short To Ground

B1407
Driver Power Window Up Circuit Open

B1408
Driver Power Window Up Circuit Short To Battery

B1409
Driver Power Window Up Circuit Short To Ground

B1410
Driver Power Window Motor Circuit Failure

B1411
Driver Power Window Motor Circuit Open

B1412
Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1413
Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1414
Power Window LR Motor Circuit Failure

B1415
Power Window LR Motor Circuit Open

B1416
Power Window LR Motor Circuit Short To Battery

B1417
Power Window LR Motor Circuit Short To Ground

B1418
Passenger Power Window Motor Circuit Failure

B1419
Passenger Power Window Motor Circuit Open

B1420
Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1421
Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1422
Power Window RR Motor Circuit Failure

B1423
Power Window RR Motor Circuit Open

B1424
Power Window RR Motor Circuit Short To Battery

B1425
Power Window RR Motor Circuit Short To Ground

B1426
Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery

B1427
Lamp Seat Belt Circuit Open

B1428
Lamp Seat Belt Circuit Failure

B1429
Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground

B1430
Seat Belt Switch Circuit Short To Ground

B1431
Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure

B1432
Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery

B1433
Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground

B1434
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure

B1435
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open

B1436
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery

B1437
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground

B1438
Wiper Mode Select Switch Circuit Failure

B1439
Wiper Mode Select Switch Circuit Open

B1440
Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1441
Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1442
Door Handle Switch Circuit Failure

B1443
Door Handle Switch Circuit Open

B1444
Door Handle Switch Circuit Short To Battery

B1445
Door Handle Switch Circuit Short To Ground

B1446
Wiper Park Sense Circuit Failure

B1447
Wiper Park Sense Circuit Open

B1448
Wiper Park Sense Circuit Short To Battery

B1449
Wiper Park Sense Circuit Short To Ground

B1450
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure

B1451
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open

B1452
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery

B1453
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground

B1454
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure

B1455
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open

B1456
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery

B1457
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground

B1458
Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure

B1459
Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open

B1460
Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery

B1461
Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground

B1462
Seat Belt Switch Circuit Failure

B1463
Seat Belt Switch Circuit Open

B1464
Seat Belt Switch Circuit Short To Battery

B1465
Wiper Brake/Run Relay Circuit Open

B1466
Wiper Hi/Low Speed Not Switching

B1467
Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery

B1468
Chime Input Request Circuit Failure

B1469
Chime Input Request Circuit Open

B1470
Lamp Headlamp Input Circuit Failure

B1471
Lamp Headlamp Input Circuit Open

B1472
Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground

B1473
Wiper Low Speed Circuit Motor Failure

B1474
Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery

B1475
Accessory Delay Relay Contact Short To Battery

B1476
Wiper High Speed Circuit Motor Failure

B1477
Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground

B1478
Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously

B1479
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure

B1480
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open

B1481
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery

B1482
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground

B1483
Brake Pedal Input Circuit Failure

B1484
Brake Pedal Input Open Circuit

B1485
Brake Pedal Input Circuit Battery Short

B1486
Brake Pedal Input Circuit Ground Short

B1487
Door Handle Right Front Circuit Failure

B1488
Door Handle Right Front Circuit Open

B1489
Door Handle Right Front Short To Battery

B1490
Door Handle Right Front Short To Ground

B1491
Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure

B1492
Ignition Cylinder Sensor Open Circuit

B1493
Ignition Cylinder Sensor Battery Short

B1494
Ignition Cylinder Sensor Ground Short

B1495
Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure

B1496
Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit

B1497
Decklid Punch-Out Sensor Battery Short

B1498
Decklid Punch-Out Sensor Ground Short

B1499
Lamp Turn Signal Left Circuit Failure

B1500
Lamp Turn Signal Left Circuit Open

B1501
Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery

B1502
Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground

B1503
Lamp Turn Signal Right Circuit Failure

B1504
Lamp Turn Signal Right Circuit Open

B1505
Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery

B1506
Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground

B1507
Flash To Pass Switch Circuit Failure

B1508
Flash To Pass Switch Circuit Open

B1509
Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery

B1510
Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground

B1511
Driver Door Handle Circuit Failure

B1512
Driver Door Handle Circuit Open

B1513
Driver Door Handle Circuit Short To Battery

B1514
Driver Door Handle Circuit Short To Ground

B1515
Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure

B1516
Seat Driver Occupied Switch Circuit Open

B1517
Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery

B1518
Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground

B1519
Hood Switch Circuit Failure

B1520
Hood Switch Circuit Open

B1521
Hood Switch Circuit Short To Battery

B1522
Hood Switch Circuit Short To Ground

B1523
Keyless Entry Circuit Failure

B1524
Keyless Entry Circuit Open

B1525
Keyless Entry Circuit Short To Battery

B1526
Keyless Entry Circuit Short To Ground

B1527
Memory Set Switch Circuit Failure

B1528
Memory Set Switch Circuit Open

B1529
Memory Set Switch Circuit Short To Battery

B1530
Memory Set Switch Circuit Short To Ground

B1531
Memory 1 Switch Circuit Failure

B1532
Memory 1 Switch Circuit Open

B1533
Memory 1 Switch Circuit Short To Battery

B1534
Memory 1 Switch Circuit Short To Ground

B1535
Memory 2 Switch Circuit Failure

B1536
Memory 2 Switch Circuit Open

B1537
Memory 2 Switch Circuit Short To Battery

B1538
Memory 2 Switch Circuit Short To Ground

B1539
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure

B1540
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open

B1541
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1542
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1543
Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure

B1544
Seat Direction Switch Assembly Circuit Open

B1545
Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1546
Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1547
Power Window Master Circuit Failure

B1548
Power Window Master Circuit Open

B1549
Power Window Master Circuit Short To Battery

B1550
Power Window Master Circuit Short To Ground

B1551
Decklid Release Circuit Failure

B1552
Decklid Release Circuit Open

B1553
Decklid Release Circuit Short To Battery

B1554
Decklid Release Circuit Short To Ground

B1555
Ignition Run/Start Circuit Failure

B1556
Ignition Run/Start Circuit Open

B1557
Ignition Run/Start Circuit Short To Battery

B1558
Ignition Run/Start Circuit Short To Ground

B1559
Door Lock Cylinder Circuit Failure

B1560
Door Lock Cylinder Circuit Open

B1561
Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery

B1562
Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground

B1563
Door Ajar Circuit Failure

B1564
Door Ajar Circuit Open

B1565
Door Ajar Circuit Short To Battery

B1566
Door Ajar Circuit Short To Ground

B1567
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure

B1568
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open

B1569
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery

B1570
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground

B1571
Door Ajar LR Circuit Failure

B1572
Door Ajar LR Circuit Open

B1573
Door Ajar LR Circuit Short To Battery

B1574
Door Ajar LR Circuit Short To Ground

B1575
Lamp Park Input Circuit Failure

B1576
Lamp Park Input Circuit Open

B1577
Lamp Park Input Circuit Short To Battery

B1578
Lamp Park Input Circuit Short To Ground

B1579
Dim Panel Increase Input Circuit Failure

B1580
Dim Panel Increase Input Circuit Open

B1581
Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery

B1582
Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground

B1583
Dim Panel Decrease Input Circuit Failure

B1584
Dim Panel Decrease Input Circuit Open

B1585
Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery

B1586
Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground

B1587
Autolamp Delay Increase Circuit Failure

B1588
Autolamp Delay Increase Circuit Open

B1589
Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery

B1590
Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground

B1591
Autolamp Delay Decrease Circuit Failure

B1592
Autolamp Delay Decrease Circuit Open

B1593
Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery

B1594
Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground

B1595
Ignition Switch Illegal Input Code

B1596
Service Continuous Codes

B1597
Driver’s Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground

B1598
Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1599
Passenger’s Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground

B1600
PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received

B1601
PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder

B1602
PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder

B1603
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure

B1604
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open

B1605
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery

B1606
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground

B1607
Illuminated Entry Input Circuit Failure

B1608
Illuminated Entry Input Open Circuit

B1609
Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery

B1610
Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground

B1611
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure

B1612
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open

B1613
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1614
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1615
Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure

B1616
Wiper Rear Disable Switch Circuit Open

B1617
Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery

B1618
Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground

B1619
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure

B1620
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open

B1621
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery

B1622
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground

B1623
Lamp Keypad Output Circuit Failure

B1624
Lamp Keypad Output Open Circuit

B1625
Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery

B1626
Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground

B1627
PRNDL Reverse Input Circuit Failure

B1628
PRNDL Reverse Input Open Circuit

B1629
PRNDL Reverse Input Short To Battery

B1630
PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground

B1631
Mirror Driver Left Circuit Failure

B1632
Mirror Driver Left Circuit Open

B1633
Mirror Driver Left Circuit Short To Battery

B1634
Mirror Driver Left Circuit Short To Ground

B1635
Mirror Driver Right Circuit Failure

B1636
Mirror Driver Right Circuit Open

B1637
Mirror Driver Right Circuit Short To Battery

B1638
Mirror Driver Right Short To Ground

B1639
Mirror Passenger Left Circuit Failure

B1640
Mirror Passenger Left Circuit Open

B1641
Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery

B1642
Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground

B1643
Mirror Passenger Right Circuit Failure

B1644
Mirror Passenger Right Circuit Open

B1645
Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery

B1646
Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground

B1647
Seat Driver Recline Forward Circuit Failure

B1648
Seat Driver Recline Forward Circuit Open

B1649
Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery

B1650
Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground

B1651
Seat Driver Recline Backward Circuit Failure

B1652
Seat Driver Recline Backward Circuit Open

B1653
Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery

B1654
Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground

B1655
Seat Driver Rear Up Circuit Failure

B1656
Seat Driver Rear Up Circuit Open

B1657
Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery

B1658
Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground

B1659
Seat Driver Front Up Circuit Failure

B1660
Seat Driver Front Up Circuit Open

B1661
Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery

B1662
Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground

B1663
Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled

B1664
Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled

B1665
Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled

B1666
Seat Driver Recline Motor Stalled

B1667
Mirror Driver Up/Down Motor Stalled

B1668
Mirror Driver Right/Left Motor Stalled

B1669
Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled

B1670
Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled

B1671
Battery Module Voltage Out Of Range

B1672
Seat Driver Occupied Input Circuit Failure

B1673
Seat Driver Occupied Input Circuit Open

B1674
Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery

B1675
Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground

B1676
Battery Pack Voltage Out Of Range

B1677
Alarm Panic Input Circuit Failure

B1678
Alarm Panic Input Circuit Open

B1679
Alarm Panic Input Circuit Short To Battery

B1680
Alarm Panic Input Circuit Short To Ground

B1681
PATS Transceiver Module Signal Is Not Received

B1682
PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)

B1683
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure

B1684
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open

B1685
Lamp Dome Input Circuit Failure

B1686
Lamp Dome Input Circuit Open

B1687
Lamp Dome Input Circuit Short To Battery

B1688
Lamp Dome Input Circuit Short To Ground

B1689
Autolamp Delay Circuit Failure

B1690
Autolamp Delay Circuit Open

B1691
Autolamp Delay Circuit Short To Battery

B1692
Autolamp Delay Circuit Short To Ground

B1693
Autolamp On Circuit Failure

B1694
Autolamp On Circuit Open

B1695
Autolamp On Circuit Short To Battery

B1696
Autolamp On Circuit Short To Ground

B1697
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery

B1698
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground

B1699
Passenger’s Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground

B1700
Passenger’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1701
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure

B1702
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open

B1703
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery

B1704
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground

B1705
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure

B1706
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open

B1707
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1708
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1709
Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure

B1710
Seat Driver Front Up Switch Circuit Open

B1711
Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery

B1712
Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground

B1713
Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure

B1714
Seat Driver Front Down Switch Circuit Open

B1715
Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery

B1716
Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground

B1717
Seat Driver Forward Switch Circuit Failure

B1718
Seat Driver Forward Switch Circuit Open

B1719
Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery

B1720
Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground

B1721
Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure

B1722
Seat Driver Rearward Switch Circuit Open

B1723
Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1724
Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1725
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure

B1726
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open

B1727
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery

B1728
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground

B1729
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure

B1730
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open

B1731
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery

B1732
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground

B1733
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure

B1734
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open

B1735
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1736
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1737
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure

B1738
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open

B1739
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1740
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1741
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure

B1742
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open

B1743
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1744
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1745
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure

B1746
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open

B1747
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1748
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1749
Park/Neutral Switch Circuit Failure

B1750
Park/Neutral Switch Circuit Open

B1751
Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery

B1752
Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground

B1753
Hazard Flash Output Circuit Failure

B1754
Hazard Flash Output Circuit Open

B1755
Hazard Flash Output Circuit Short Battery

B1756
Hazard Flash Output Circuit Short To Ground

B1757
Seat Driver Rear Down Circuit Failure

B1758
Seat Driver Rear Down Circuit Open

B1759
Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery

B1760
Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground

B1761
Seat Driver Front Down Circuit Failure

B1762
Seat Driver Front Down Circuit Open

B1763
Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery

B1764
Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground

B1765
Seat Driver Forward Circuit Failure

B1766
Seat Driver Forward Circuit Open

B1767
Seat Driver Forward Circuit Short To Battery

B1768
Seat Driver Forward Circuit Short To Ground

B1769
Seat Driver Backward Circuit Failure

B1770
Seat Driver Backward Circuit Open

B1771
Seat Driver Backward Circuit Short To Battery

B1772
Seat Driver Backward Circuit Short To Ground

B1773
Mirror Driver Up Circuit Failure

B1774
Mirror Driver Up Circuit Open

B1775
Mirror Driver Up Circuit Short To Battery

B1776
Mirror Driver Up Circuit Short To Ground

B1777
Driver’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1778
Mirror Driver Down Circuit Failure

B1779
Mirror Driver Down Circuit Open

B1780
Mirror Driver Down Circuit Short To Battery

B1781
Mirror Driver Down Short To Ground

B1782
Mirror Passenger Up Circuit Failure

B1783
Mirror Passenger Up Circuit Open

B1784
Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery

B1785
Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground

B1786
Mirror Passenger Down Circuit Failure

B1787
Mirror Passenger Down Circuit Open

B1788
Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery

B1789
Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground

B1790
Autolamp Sensor Input Circuit Failure

B1791
Autolamp Sensor Input Circuit Open

B1792
Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery

B1793
Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground

B1794
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure

B1795
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open

B1796
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery

B1797
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground

B1798
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure

B1799
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open

B1800
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery

B1801
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground

B1802
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure

B1803
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open

B1804
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery

B1805
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground

B1806
Lamp Tail Output Circuit Failure

B1807
Lamp Tail Output Circuit Open

B1808
Lamp Tail Output Circuit Short To Battery

B1809
Lamp Tail Output Circuit Short To Ground

B1810
Lamp Backup Switch Input Circuit Failure

B1811
Lamp Backup Switch Input Circuit Open

B1812
Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery

B1813
Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground

B1814
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure

B1815
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open

B1816
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery

B1817
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground

B1818
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure

B1819
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open

B1820
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery

B1821
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground

B1822
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure

B1823
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open

B1824
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery

B1825
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground

B1826
Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure

B1827
Wiper Rear High Limit Input Circuit Open

B1828
Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery

B1829
Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground

B1830
Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure

B1831
Door Unlock Disarm Switch Circuit Open

B1832
Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery

B1833
Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground

B1834
Door Unlock Disarm Output Circuit Failure

B1835
Door Unlock Disarm Output Circuit Open

B1836
Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery

B1837
Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground

B1838
Battery Saver Power Relay Circuit Failure

B1839
Wiper Rear Motor Circuit Failure

B1840
Wiper Front Power Circuit Failure

B1841
Wiper Front Power Circuit Open

B1842
Wiper Front Power Circuit Short To Battery

B1843
Wiper Front Power Circuit Short To Ground

B1844
Phone Handset Circuit Failure

B1845
Ignition Tamper Circuit Failure

B1846
Ignition Tamper Circuit Open

B1847
Ignition Tamper Circuit Short To Battery

B1848
Ignition Tamper Circuit Short To Ground

B1849
Climate Control Temperature Differential Circuit Failure

B1850
Climate Control Temperature Differential Circuit Open

B1851
Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery

B1852
Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground

B1853
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure

B1854
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open

B1855
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery

B1856
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground

B1857
Climate Control On/Off Switch Circuit Failure

B1858
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure

B1859
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open

B1860
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery

B1861
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1862
Climate Control A/C Lock Sensor Failure

B1863
Ground ECU Circuit Open

B1864
Battery Power Supply ECU Circuit Failure

B1865
Battery Power Supply ECU Circuit Open

B1866
Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery

B1867
Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground

B1868
Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure

B1869
Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open

B1870
Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery

B1871
Passenger Air Bag Disable Module Fault

B1872
Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery

B1873
Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground

B1874
Cellular Phone Handset Not Present

B1875
Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure

B1876
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure

B1877
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open

B1878
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery

B1879
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground

B1880
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure

B1881
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open

B1882
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery

B1883
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground

B1884
PAD Warning Lamp Inoperative

B1885
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1886
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1887
Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1888
Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1889
Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed

B1890
PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery

B1891
Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery

B1892
Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure

B1893
GPS Antenna Open Circuit

B1894
Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure

B1895
Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Failure

B1896
Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Short to Battery

B1897
Horn Switch Circuit Failure

B1898
Chime Input #2 Circuit Short to Ground

B1899
Microphone Input Signal Circuit Open

B1900
Driver Side Airbag Fault

B1901
Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1902
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure

B1903
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery

B1904
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure

B1905
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery

B1906
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1907
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure

B1908
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery

B1909
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground

B1910
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure

B1911
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery

B1912
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground

B1913
Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground

B1914
Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground

B1915
Air Bag Driver Circuit Failure

B1916
Air Bag Driver Circuit Short To Battery

B1917
Air Bag Memory Clear Circuit Failure

B1918
Air Bag Memory Clear Circuit Open

B1919
Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery

B1920
Air Bag Passenger Circuit Failure

B1921
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open

B1922
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery

B1923
Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground

B1924
Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault

B1925
Air Bag Passenger Circuit Short To Battery

B1926
Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure

B1927
Passenger Side Airbag Fault

B1928
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure

B1929
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open

B1930
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground

B1931
Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure

B1932
Air Bag Driver Circuit Open

B1933
Air Bag Passenger Circuit Open

B1934
Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1935
Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1936
Air Bag Driver Circuit Short To Ground

B1937
Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open

B1938
Air Bag Passenger Circuit Short To Ground

B1939
Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1941
Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open

B1942
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open

B1943
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground

B1944
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open

B1945
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open

B1946
Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure

B1947
Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground

B1948
Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure

B1949
Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1950
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1951
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1952
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1953
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1954
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1955
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1956
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1957
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1958
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1959
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1960
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1961
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1962
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1963
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1964
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1965
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1966
A/C Post Heater Sensor Circuit Failure

B1967
A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground

B1968
A/C Water Pump Detection Circuit Failure

B1969
A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure

B1970
Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground

B1971
Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1972
Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery

B1973
Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery

B1974
Passenger’s Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery

B1975
Passenger’s Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery

B1976
Passenger’s Seat Forward Switch Circuit Short to Battery

B1977
Passenger’s Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery

B1978
Passenger’s Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery

B1979
Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1980
Bulb — Outage Condition Detected

B1981
Memory Off Switch Circuit Short to Battery

B1982
Driver’s Door Unlock Relay Circuit Failure

B1983
Driver’s Door Unlock Relay Circuit Short to Battery

B1984
Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure

B1985
Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure

B1986
Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure

B1987
Pedal Forward / Rearward Motor Stalled

B1988
Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery

B1989
Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1990
Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1991
Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery

B1992
Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt

B1993
Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1994
Driver Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1995
Driver Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B1996
Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt

B1997
Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1998
Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1999
Passenger Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B2100
Door Driver Key Cylinder Switch Failure

B2101
Head Rest Switch Circuit Failure

B2102
Antenna Circuit Short to Ground

B2103
Antenna Not Connected

B2104
Door Passenger Key Cylinder Switch Failure

B2105
Throttle Position Input Out of Range Low

B2106
Throttle Position Input Out of Range High

B2107
Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt

B2108
Trunk Key Cylinder Switch Failure

B2109
Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)

B2110
Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)

B2111
All Door Lock Input Short to Ground

B2112
Door Driver Set Switch Stuck Failure

B2113
Heated Windshield Input Short to Ground

B2114
Front Washer Input Short to Ground

B2115
Rear Washer Input Short to Ground

B2116
Door Driver Reset Switch Stuck Failure

B2117
Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2118
Passenger Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2119
Compressor Failure

B2120
Door Passenger Set Switch Stuck Failure

B2122
Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2123
Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2124
Door Passenger Reset Switch Stuck Failure

B2128
Central Lock Motor Failure

B2129
Central Lock Feedback Failure

B2130
Double Lock Timeout Failure

B2131
Double Lock Feedback Failure

B2132
Dimmer switch Circuit Short to Gnd

B2133
Brake Motor Warning lamp Circuit Failure

B2134
Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt

B2135
Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure

B2136
Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery

B2139
Data Mismatch (receive data does not match what was expected)

B2141
NVM Configuration Failure

B2142
NVM TIC Failure

B2143
NVM Memory Failure

B2144
NVM Alarm Data Failure

B2145
NVM RF HR Failure

B2146
Seat Recline Motor Position Out of Range

B2148
PWM Input Circuit Failure

B2149
Seat Front Vertical Motor Position Out of Range

B2150
Power Supply #1 Circuit Short to Ground

B2151
Power Supply #2 Circuit Short to Ground

B2152
Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range

B2153
Rear Echo Sensor Circuit Failure

B2154
Front Echo Sensor Circuit Failure

B2155
Seat Horizontal Motor Position Out of Range

B2156
Rear Doppler Sensor Circuit Failure

B2157
Front Doppler Sensor Circuit Failure

B2158
Seat Recline Motor Memory Position Out of Range

B2159
Memory #1 output Short to Ground

B2160
Memory #1 output Short to VBatt

B2161
Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2162
Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)

B2163
Clutch Position Fault

B2164
Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2165
Gear shift position Fault

B2166
Gear select position Fault

B2167
Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range

B2168
Unable to confirm Unlock Condition

B2169
Unable to confirm lock Condition

B2170
Steering Column Lock Switch Circuit Failure

B2172
Inertia Switch input Circuit Open

B2174
Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery

B2175
A/C Request Signal Circuit Short to Ground

B2176
Overdrive switch circuit short to Vbatt

B2177
Interior Scanning Sensor Circuit Failure

B2178
Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery

B2179
Front Wiper Select Switch «A» Short to Ground

B2180
Front Wiper Select Switch «B» Short to Ground

B2181
Front Wiper Select Switch «C» Short to Ground

B2182
Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery

B2183
Front Wiper Select Switch «H» Short to Ground

B2184
Front Wiper Select Switch «W» Short to Ground

B2185
Rear Wiper Select Switch «D» Short to Ground

B2186
Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery

B2187
Rear Wiper Select Switch «B» Short to Ground

B2188
Rear Wiper Select Switch «E» Short to Ground

B2190
Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery

B2194
Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery

B2195
Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2196
Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2197
TV Module Error

B2198
TrafficMaster Module Error

B2199
VICS Module Error

B2200
No Communication to TV Module (No Fitting of TV)

B2201
No Communication With Traffic MasterModule

B2202
No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)

B2203
CD-ROM Error

B2204
GPS Antenna Connection Open or Short

B2205
GPS Receiver Error

B2206
Gyroscope Error

B2207
ECU ROM Checksum Error

B2208
Communication Link to Display and Switch Module Error

B2209
Interior Lamp Override Switch Open Circuit

B2210
Interior Lamp Override Switch Short to Ground

B2211
Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery

B2214
Window Passenger Front Up Switch Short to Battery

B2215
Window Passenger Front Down Switch Short to Battery

B2219
Window Driver Front Current Feedback Exceeded

B2220
Window Driver Rear Current Feedback Exceeded

B2221
Window Passenger Front Current Feedback Exceeded

B2222
Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded

B2223
Mirror Driver Drive Circuit Failure

B2224
Mirror Passenger Drive Circuit Failure

B2225
Front Crash Sensor Mount Fault

B2226
Front Crash Sensor Internal Fault

B2227
Front Crash Sensor Driver Communications Fault

B2228
Air Bag Driver Circuit Short to Ground — Loop #2

B2229
Air Bag Passenger Circuit Short to Ground — Loop #2

B2230
Air Bag Driver Circuit Short to Battery — Loop #2

B2231
Air Bag Passenger Circuit Short to Battery — Loop #2

B2232
Air Bag Driver Circuit Open — Loop #2

B2233
Air Bag passenger Circuit Open — Loop #2

B2234
Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib — Loop #2

B2235
Air Bag Passenger Inflator Circuit

B2236
Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault

B2237
Vehicle Signal indicating Park While VSS Present

B2238
Power Cable For Power Sliding Door Broken

B2239
Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)

B2240
Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)

B2241
Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground

B2242
Rear Cargo Door Unlock Circuit Open

B2243
Driver Rear Door Ajar Circuit Open

B2244
Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2245
Passenger Rear Door Ajar Circuit Open

B2246
Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2247
EV Battery Pack Temperature Fault

B2248
Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure

B2249
Head Lamp Relay Coil Short to Battery

B2250
All Doors Unlock Relay Circuit Failure

B2251
Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure

B2252
Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery

B2300
Seat Driver Memory Position Error

B2301
Seat Passenger Memory Position Error

B2302
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2303
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open

B2304
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2305
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2306
Seat Headrest Motor Stalled

B2310
Mirror Driver Memory Position Error

B2311
Mirror Passenger Memory Position Error

B2312
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2313
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2314
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2315
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2316
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2317
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2318
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2319
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2320
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2321
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2322
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2323
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2324
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2325
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2326
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2327
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2328
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2329
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open

B2330
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2331
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2332
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2333
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open

B2334
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2335
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2336
Mirror Switch Assembly Circuit Failure

B2337
Mirror Switch Assembly Circuit Open

B2338
Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery

B2339
Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground

B2340
Column Reach Motor Stalled

B2341
Column Tilt Motor Stalled

B2342
Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2343
Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2344
Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2345
Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2346
Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2347
Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2348
Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2349
Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2350
Steering Column Switch Circuit Short to Battery

B2351
Steering Column Switch Circuit Failure

B2352
Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery

B2353
Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground

B2354
Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2355
Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2357
Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure

B2362
Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground

B2363
Optical Sensor System Failure

B2364
Fuel Filler Door Circuit Open

B2365
B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd

B2366
IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd

B2367
Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd

B2368
Steering Column Switch Circuit Out of Range

B2369
Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground

B2373
LED #1 Circuit Short to Battery

B2374
Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure

B2380
Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND

B2381
Heater Coolant Temp sensor circuit Open

B2384
Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure

B2385
Audio Navigation Mute Input Ckt Failure

B2401
Audio Tape Deck Mechanism Fault

B2402
Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault

B2403
Audio CD/DJ Internal Fault

B2404
Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault

B2405
Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault

B2406
Audio Single-Disc CD Player Internal Fault

B2416
Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits

B2425
Remote Keyless Entry Out of Synchronization

B2426
Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open

B2427
Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground

B2428
A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure

B2429
A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground

B2431
Transponder Programming Failed

B2432
Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2433
Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2434
Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2435
Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2436
Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2437
Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2438
Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2439
Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2440
Passenger Side, Side crash sensor mount fault

B2441
Driver Side, Side crash sensor mount fault

B2442
Intrusion Sensor Fault

B2443
Powertrain Performance Mode Switch Circuit failure

B2444
Driver Side Crash Sensor Internal Fault

B2445
Passenger Side Crash Sensor Internal Fault

B2446
RESCU/VEMS Input Circuit Open

B2447
RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery

B2448
RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground

B2449
Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground

B2450
Aux Heater Glow Plug Circuit Open

B2451
Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground

B2452
Aux Heater Fuel Pump Circuit Open

B2453
Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground

B2454
Aux Heater Blower Fan Circuit Open

B2455
Aux Heater Blower Faulted

B2456
Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground

B2457
Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open

B2458
Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground

B2459
Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open

B2460
Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground

B2461
Aux Heater Flame Sensor Circuit Open

B2462
Aux Heater Flame Out Fault

B2463
Aux Heater Overheat Fault

B2464
Aux Heater Start Time Exceeded

B2465
Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)

B2466
Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked

B2467
Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )

B2468
Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground

B2469
Aux Heater Coolant Pump Circuit Open

B2470
Interior Fan Control Circuit Short to Ground

B2471
Interior Fan Control Circuit Open

B2472
Fog Lamp Switch Failure

B2473
Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground

B2474
Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground

B2475
Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground

B2476
RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure

B2477
Module Configuration Failure

B2478
ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND

B2479
BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND

B2480
LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2481
Convertible Top Up/Down switch Fault

B2482
RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2483
Enable Signal Open Circuit

B2484
Disable Signal Short to Ground

B2485
LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2487
RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2489
UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure

B2490
UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2491
RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2492
Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)

B2493
LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2494
ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt

B2495
ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure

B2496
ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd

B2499
COURTESY LAMP OUTPUT Failure

B2500
COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2501
LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2502
LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2503
RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2504
RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2505
LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2506
LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2507
RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2508
RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2509
Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure

B2510
Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2511
Horn Output Relay Circuit Short to Battery

B2512
Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery

B2513
Blower (Fan) Circuit Failure

B2514
Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt

B2515
Heater Blower Relay Circuit Failure

B2516
Blower Control Circuit Failure

B2517
Emergency Power Off System Faulted

B2518
Compressor Overtemp Fault

B2519
High Mount Stop Lamp Circuit Failure

B2520
High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery

B2523
License Lamp Circuit Failure

B2524
License Lamp Circuit Short to Battery

B2525
Left Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2526
Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2527
Left Rear Stop lamp Circuit Failure

B2528
Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2529
Left Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2530
Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2531
Right Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2532
Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2533
Right Rear Stop lamp Circuit Failure

B2534
Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2535
Right Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2536
Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2539
Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground

B2540
Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery

B2543
Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground

B2544
Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery

B2545
System Power Relay Circuit Short to Battery

B2546
System Power Relay Circuit Failure

B2550
LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground

B2553
Disable Signal Output Circuit Short to Battery

B2554
LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure

B2555
LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery

B2556
Enable Signal Circuit Short to Battery

B2557
Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2558
Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2559
Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2560
Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground

B2561
Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure

B2562
Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground

B2563
Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure

B2564
Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground

B2565
Right Tail Lamp Circuit Failure

B2566
Right Tail Lamp Circuit Short to Ground

B2567
Reverse Mirror Output Circuit Failure

B2568
Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground

B2569
Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground

B2570
Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2571
Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2580
Aux Blower Sense Switch Circuit Failure

B2581
Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground

B2582
Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open

B2583
Child Seat Detection Circuit Short to Ground

B2584
Child Seat Detection Circuit Open

B2585
Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery

B2586
Headlamp Mode Select Circuit Failure

B2587
Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery

B2588
Child Seat Detection Circuit Short To Battery

B2589
Unexpected Door Reversal During Close

B2590
Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure

B2591
Detent Signal Missing During Unlatch

B2592
PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)

B2593
Power Sliding Door Opened During Module Close Command

B2594
No Movement Detected After an Unlatch During Power Open

B2595
Anti Theft Input Signal Circuit Failure

B2596
Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery

B2597
Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure

B2598
Headlamp Relay Circuit Failure

B2599
Tailgate Release Open Circuit

B2600
Double Locking Door Motor Frozen

B2601
No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed

B2602
Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch

B2603
PSD Not Fully Closed During Self-Test

B2604
Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit

B2605
Disable Signal Open Circuit

B2606
A/C Temperature Sensor Out of Range

Вот и настигла меня эта проблема. Плавающие обороты на холодном двигателе в первые 20 секунд после старта были предвестниками. При подключении простейшего сканера на elm32 из поднебесной, Кариста выдала ошибки P0441 — Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow
P0441 — Evaporative Emission Control System, Incorrect Flow.
Краткий поиск по драйву показал, что я далеко не одинок, да и в комментариях уже намекали на эту проблему.
Лечится либо чисткой-сушкой адсорбера, либо заменой клапана N80 (06H906517b или BOSCH 0280142458)
Дело было вечером, пошел по простому пути — снял адсорбер (отсоединить 2 трубки, отжать сзади защелку отверткой, вытащить вверх. 3 болта откручивать не надо)
Подул в него — не продувается почти совсем. Дунул в трубку к клапану — не дуется. Значит, предположительно, клапан жив.
Вытащил пороллонку, высыпал уголь на сковородку, достал маленькую сеточку. (выдавить палочкой через тонкий сосок)
Поставил сковороду с углем калиться на огонь. Отмыл пороллон, сеточку.
Собрал все обратно. Засыпать уголь очень удобно через обрезок пластиковой бутылки. Отлично вкручивается в большое отверстие. Продуваться стало на ура.
Воткнул в машину, скинул ошибку, завелся.
2 дня — полет нормальный. Заводится ровно, ошибки нет. Поживем — увидим.
Все очень просто оказалось.
Спасибо за внимание.
Фоток в этот раз не будет. Они типовые, да и не до того было.

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 53 500 км

Система EVAP

Улавливание избыточных испарений топлива из топливной системы автомобиля

Краткое содержание:

  *   Диагностика системы EVAP

*   Рассмотрим систему EVAP

на примере автомобилей концерна Toyota

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания

для системы EVAP «первоначального» типа

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания

для системы EVAP «последующего» типа

*   Электросхема датчика VPS

*   Курьёзный случай
диагностики и ремонта системы EVAP


На мой взгляд, это одна из наиболее не то чтобы сложных, а очень неудобных систем для диагностики. И это подтверждает практика. Найти маленькую утечку в системе EVAP порой бывает очень непросто, тем более без хорошего сканера, позволяющего тестировать систему в режиме реального времени, а так же просто незаменимого в этом случае дымогенератора, без которого поиски утечки могут стать бесконечными.

Обычно, очень немногие диагносты и сервисы берутся за полное устранения проблем в этой системе. Стандартный ответ в авто-сервисе на горящий транспорант CHECK ENGINE и диагностические коды DTC P0440 — P0457.

— Не обращайте внимания!

С этим кодом неисправности они сталкивались, знают, что «код сложный», но отвечают так, чтобы «не вникать и не создавать себе проблем»:

— На скорость этот код не влияет, ошибку удалим и езжайте себе на здоровье!

Хотя в моей практике встречались и довольно серьёзные повреждения, затягивание устранения которых были чреваты серьёзными неприятностями. К примеру, возгорание автомобиля при утечке бензина через дыры в прогнившем бензобаке на довольно свежем Mitsubishi Outlender 2004 года выпуска, или утечка топлива через неплотность прокладки крепления узла бензонасоса по причине неаккуратного монтажа после замены топливного фильтра. Прокладка была насильно загнута и «не по месту»  придавлена прикрученой сверху крышкой.

Так как диагностика это мой хлеб, а неисправности в системе EVAP довольно частое явление, то я решил для себя постараться разобраться с этой системой, её «стандартными болячками» и методами их устранения.

Для начала немного истории и статистики.

Первые автомобили оснащённые системой EVAP появились в штате Калифорния, США, в уже очень далёком 1970 году.

С 1996 года после вступления в силу нового стандарта мониторинга систем автомобиля OBDII, система EVAP была классифицирована 17 кодами возможных неисправностей:

P0440….Evaporative Emission Control System Fault

P0441….Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443….EVAP Emission Control System Purge Control Valve Circuit

P0444….EVAP Purge Control Valve Circuit Open

P0445….EVAP Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446….Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit

P0447….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449….EVAP Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit

P0450….Evaporative Emission Control System Pressure Sensor

P0451….EVAP Emission Control System Pressure Sensor

P0452….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453….EVAP Emission Control System Pressure Sensor High input

P0454….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455….EVAP Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0456….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0457….EVAP Emission Control System Leak Detected (fuel cap)

Согласитесь, довольно внушительный список, а если ещё учесть, что по американской статистике коды EVAP являются наиболее частой причиной обращения автовладельцев в автосервис, то упускать такой лакомый кусок в своей работе просто не очень разумно.

Наиболее распространенные коды неисправностей

Ниже приведен список наиболее распространенных кодов неисправностей, а проценты – это процент отказов для автомобилей в ходе проведённых испытаний в 2009 году в Америке, штат Иллинойс:

P0420 — Catalyst System Low Efficiency — 13.2%

P0171 — Fuel Trim System Lean Bank 1 — 10.4%

P0401 — Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient — 8.4%

P0174 — Fuel Trim System Lean Bank 2 — 6.8%

P0442 — Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected — 6.7%

P0300 — Engine Misfire Detected (random misfire) — 6.4%

P0455 — Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected (large) — 6.2%

P0440 — Evaporative Emission (EVAP) System — 5.5%

P0141 — Oxygen Sensor Heater (H02S) Performance Bank 1 Sensor 2 — 5.1%

P0430 — Catalyst System Low Efficiency Bank 2 — 3.2%

P0135 — Oxygen Sensor (HO2S) Performance Bank 1 Sensor 1 — 3.2%

P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System — 3.1%

P0128 — Coolant Thermostat — 3.1%

P0301 — Cylinder 1 Misfire Detected — 3.1%

P0411 — EVAP System Control Incorrect Purge Flow — 2.8%

P0133 — Oxygen Sensor Slow Response Bank 1 Sensor 1 — 2.8%

P0303 — Cylinder 3 Misfire Detected — 2.6%

P0304 — Cylinder 4 Misfire Detected — 2.6%

P0302 — Cylinder 2 Misfire Detected — 2.6%

P0325 — PCM Knock Sensor Circuit — 2.1%

По единичным кодам лидирует P0420, но если разбить все коды на системы,

то картина выглядит следующим образом:

Evaporative Emission System — 24.3%

Engine Misfire — 17.3%

Fuel Trim (lean) — 17.2%

Catalytic converter — 16.4%

Oxygen sensor related — 11.1%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 8.4%

(информация отсюда: http://www.aa1car.com/library/common_trouble_codes.html)

Я решил посмотреть: «…а что же у нас?»… и поднял свои записи за 9 месяцев 2011 года. Ситуация вырисовалась немного другая, проблемы в системе EVAP переместились на второе место, уступив первенство проблемам с датчиками кислорода, но всё равно, 19% — это солидная цифра.

Oxygen sensor related — 29.6%

Evaporative Emission System — 19.0%

Engine Misfire — 18.6%

Catalytic converter — 16.6%

Fuel Trim (lean) — 9.6%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 6.6%

Диагностика системы EVAP

Экологические нормы требуют, чтобы  на автомобиле постоянно проводился периодический мониторинг системы EVAP, определяющий её производительность и герметичность. Это всё ( и другие компоненты системы), проверяются при помощи измерения давления на различных этапах работы системы.

Некоторые полагают, что немедленное подключение дымо-генератора — это панацея для решения всех проблем в системе EVAP. Спорить не буду, отвечу так: «Может быть…», но лично я предпочитаю сначала  локализовать область неисправности другими доступными инструментами и лишь потом, при необходимости подключать генератор дыма. Тем более, что не только утечки разряжения могут служить причиной записи диагностических кодов, но и загрязнение каналов ситемы, выход из строя управляющих клапанов и контролирующих датчиков.

Итак, перейдём к диагностике.

Первый шаг: «Герметизировать систему для тестирования».

Это обычно достигается заглушкой всех вентиляционных каналов системы EVAP вручную или при помощи диагностического сканера, обладающего соответствующими функциями: вы можете выбрать в режиме диагностики по OBDII mode $08 — (контроль бортовых систем) и принудительно загерметизировать систему для тестирования. Если такая функция доступна, то не нужно ничего делать дополнительно, ECM сделает всё за вас. Затем подключиться к сервисному порту и создать разряжение в системе. После теста необходимо включить и выключить зажигание, чтобы система перешла в нормальный режим работы. Если в результате теста обнаружилось, что система не герметична, то изначально проверяю крышку топливного бака, уплотняю её как следует и повторяю тест. Если разряжение всё-равно падает, значит, крышка не причём и можно двигаться далее. Лучше проверять систему по частям

— линию от впускного коллектора к канистре

— топливный бак

— заливную горловину

— канистру

В конце, после локализации и устранения утечки проводится заключительное тестирование всей системы. К сожалению, режим Check mode не работает для кодов системы EVAP и это немного усложняет проверку выполненных работ по устранению неисправностей.

Но, к примеру, в программе Toyota TIS Techstream есть практически для всех моделей Toyota и Lexus утилита Readiness Test Confirmation procedure при помощи которой можно проверить свою работу,- рис.1

Диагностика системы EVAP

Или непосредственно тест системы EVAP в ручном или автоматическом режиме, но это в основном для автомобилей американского рынка,- рис.2

Диагностика системы EVAP

Для диагностики линии EVAP от канистры до впускного коллектора и для диагностики самой канистры, я обычно использую вакуумный насос, это быстрее и удобней. Если обнаружена утечка, то для её локализации и для проверки топливного бака и заливной горловины использую дымогенератор. Очень важно учитывать предупреждение автопроизводители:

Нельзя использовать сжатый воздух для тестирования системы EVAP: смесь свежего воздуха с парами топлива очень опасна и это может привести к возгоранию или взрывe.

Рассмотрим систему EVAP на примере автомобилей концерна Toyota


Первоначально в автомобилях использовалась
Non-ECM controlled EVAP system – система, не управляемая электронным блоком управления. Основными компонентами этой системы были:

Топливный бак
Крышка топливного бака с клапаном (vacuum

check valve)
Канистра с угольным абсорбером

Термо-вакуумный управляющий очисткой клапан

Порт канала
EVAP на дроссельной заслонке (обычно, port P)

Рис.3

Диагностика системы EVAP

После ужесточения экологических  норм, с начала 90-х годов была введена более совершенная система EVAP с электронным управлением. Эта система делится на два типа. Первый тип называется «первоначальный» или «самопроизвольный», второй называется «последующий» или «принудительный». Алгоритмы обнаружения блоком ECM утечки и мониторинга обоих типов различаются, так же как диагностические процедуры и коды отказов DTC.

«Первоначальный» тип был разработан, чтобы отвечать изначальным требованиям EPA (Environmental Protection Agency) и CARB (California AirResources Board) по обнаружению утечек. Система этого типа может определить утечку при имеющемся отверстии в 1mm (0.040 in.) или более. Когда стандарты обнаружения утечек стали ещё более жёсткими, с 2000 года стал внедряться «последующий» тип, при котором размер отверстия, приводящего к утечке, которая должна быть зафиксирована мониторингом, был уменьшен в два раза до 0.5mm (0.020 in.).

Рис. 4

Диагностика системы EVAP

Наиболее простой способ определения, какого типа система установлена в диагностируемом автомобиле — это посмотреть на вентиляционный канал системы EVAP, который присоединён к корпусу воздухозаборника за воздушным фильтром (в случае, если он конструктивно предусмотрен). Если канал подсоединён напрямую, то это система «первоначального» типа, если в месте подсоединения установлен соленоид называющийся «the Canister Closed Valve» или сокращённо CCV, то это система «последующего» типа.

Другим кардинальным различием двух типов является то, каким способом блок управления двигателем ECM определяет утечки в системе. И в одном, и в другом случае для этого используется датчик давления испарений the Vapor Pressure Sensor (или VPS).

В системе «первоначального» типа трёхканальный вакуумный клапан переключения the 3-Way Vacuum Switching Valve (или VSV) используется, чтобы поочерёдно соединить the Vapor Pressure Sensor (VPS) с двумя изолированными частями системы EVAP, со стороны канистры и со стороны топливного бака. При положении the 3-Way VSVOFF (выключен) контролируется часть системы со стороны впускного коллектора и канистры, при положении ON (включен) контролируется часть системы со стороны топливного бака. Затем эти данные сравниваются с эталонными данными, запрограммированными в ECM. Величина измеряемых данных очень мала, она в районе 15.5 mmHg (0.3 psi) или менее. Если полученные данные выходят за определённые границы, в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC и на приборной доске зажигается транспорант CHECK ENGINE.

Рис. 5

Диагностика системы EVAP

В системе «последующего» типа VPS соединён с топливным баком и не подключается к канистре, the 3-Way Vacuum Switching Valve заменён на Bypass Vacuum Switching Valve, который объединяет для тестирования на утечки две части системы, со стороны топливного бака и со стороны канистры.

В отличие от системы «первоначального» типа, при проведении проверки, создаваемое разряжение в системе EVAP очень незначительное. Тестирование начинается одновременно с запуском холодного двигателя, когда показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха равны. ECM постоянно отслеживает давление в топливном баке, по мере увеличения температуры топлива давление медленно и незначительно поднимается.

Для проведения теста на герметичность ECM закрывает CCV, открывает Bypass VSV и открывает продувочный клапан EVAP VSV который соединяет всю систему с впускным коллектором для создания необходимого для проведения теста разряжения. При достижении заданного порога разряжения ECM закрывает EVAP VSV и следит за скоростью падения разряжения в системе. Если данные выходят за пределы ожидаемых значений то в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC.

Так же необходимо отметить, что коды неисправности системы EVAP «2 trip codes» и транспарант CHECK ENGINE загорается на приборной панели при обнаружении одной и той же неисправности дважды при аналогичных условиях проверки в течении двух поездок автомобиля. Мониторинг системы длится 20-30 минут и более для выполнения всех необходимых условий. Это соответственно усложняет процедуру проверки качества выполненных ремонтных работ после устранения неисправности.

Ну и последнее, при возникновении более одного кода неисправности в системе EVAP проверку системы целесообразнее начинать с устранения негерметичности, а потом уже диагностике отказа компонентов.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «первоначального» типа

P0440 EVAPSystemMalfunction.

Этот код возникает когда 3-Way VSV включен для проверки части системы со стороны топливного бака и в системе не создаётся необходимого разряжения, давление в системе не отличается от атмосферного. Стандартная проверка проводимая ECM может занять более 20 минут.

При наличии этого кода в первую очередь необходимо проверять на герметичность топливный бак, канал соединяющий топливный бак и канистру, заливную горловину и крышку бензобака,- рис. 6

Диагностика системы EVAP

P0441 VaporPurgeFlowDetection

Это более сложный код для устранения. Он может возникнуть в двух моментах неисправности системы EVAP:

— нет соответствующего должному потока паров топлива из канистры во впускной коллектор (забитость каналов, неисправность соленоида EVAP purge VSV)

— нет герметичности системы со стороны канистры до впускного коллектора.

ECM устанавливает этот код при наличии следующих условий:

1. Если разряжение в системе, которое должно создаться при открытии EVAP purge VSV не достигает необходимого уровня.

2. Если ECM определяет что разряжение в системе EVEP создалось на начальном этапе, когда оно не должно возникнуть, потому что EVAP purge VSV должен быть закрыт.

3. Если ECM не видит пульсаций разряжения в системе EVAP в момент, когда происходит перекачка паров топлива из канистры во впускной коллектор.

При наличии только этого кода, в первую очередь необходимо проверить корректную работу EVAP purge VSV и линию системы от канистры к впускному коллектору. Но не только, потому как ECM ведёт мониториг этого кода, опираясь на показания VPS, который в свою очередь зависит от правильной работы 3-Way VSV. Поэтому, как показывает практика, код P0441 практически всегда фиксируется вместе с кодом P0446его мы рассмотрим далее.

P0446 — 3-Way VSV Fault (неисправность трёхканального вакуумного соленоида),- рис. 7

Диагностика системы EVAP

Первоначально ECM проверяет работу 3-Way VSV сравнивая разницу показаний давления, поочерёдно переключая соленоид и изолируя две части системы со стороны топливного бака и со стороны канистры. Если разницы не наблюдается, то возможны два варианта:

1. Если отсутствуют колебания разряжения в показаниях VPS соответствующие колебаниям разряжения во впускном коллекторе характерные для нормальной работы двигателя в момент когда открыт EVAP purge VSV, то ECM предполагает, что 3-Way VSV не выключился (заклинил во включенном положении). И/или …

2. Если присутствуют пульсации разряжения в системе со стороны топливного бака, то ECM предполагает что 3-Way VSV выключился и не включился, или заклинил в выключенном положении.

Важно отметить, что похожие симптомы наблюдаются и при наличии негерметичности в системе в целом, поэтому вполне закономерно, что в память ECM будут записаны ещё и коды P0440 или P0441. Если это так, то перед проверкой 3-Way VSV сначала лучше проверить всю систему на наличие/отсутствие негерметичности и только после этого заниматься самим клапаном. Так же возможна и внутренняя неисправность канистры.

Если все возможные причины были проверены и не принесли положительного результата, а так же показания «стоп кадра» Freeze frame data указывают, что в момент возникновения кода автомобиль был неподвижен (скорость автомобиля 0 км/ч), то довольно высока вероятность неисправности самой канистры,- рис.8

Диагностика системы EVAP

Вообще-то неисправность 3-Way VSV
довольно распространённая, но размещение клапана на автомобиле создаёт
определённые трудности для его диагностики, и без подъёмника или
смотровой ямы диагностировать его очень неудобно. Ещё одним фактором,
усложняющим диагностику, может быть отсутствие хорошего диагностического
сканера, при медленном потоке обмена данными сканера с ECM достаточно сложно увидеть всю необходимую информацию с VPS, и в этом случае лучше использовать осциллограф.


Один из вариантов выхода из этой ситуации:

*   Используя соответствующую электросхему, можно подключить осциллограф к сигнальному проводу VPS непосредственно на разъёме датчика или на разъёме ECM (очень часто это сделать намного проще именно там). Затем со сканера активировать 3-Way VSV и
одновременно открыть крышку бензобака. Зафиксировать показания
осциллографа, они должны соответствовать атмосферному давлению. Если
такой результат будет получен в результате тестирования, значит, система
не герметична. Теперь закрываем крышку топливного бака отключаем 3-Way VSV, запускаем двигатель и активируем EVAP purge VSV,
создаём разряжение в системе, наблюдая за изменениями показания
осциллографа. В системе должны присутствовать пульсации разряжения,
которые видны и в показаниях осциллографа. Создав необходимое
разряжение, выключаем EVAP purge VSV,
пульсации должны прекратиться и сигнал должен стабилизироваться на
определённом уровне. Если сигнал начнёт резко изменяться, стремясь к
значению, полученному нами перед началом теста, то в части системы со
стороны канистры возможно присутствует утечка разряжения, причины
которой необходимо выяснить и устранить.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «последующего» типа

P0441: Purge (EVAP) VSV Operation

В определённый момент ECM закрывает CCV и открывает purge (EVAP) VSV и bypass VSV создавая разряжение по всей системе EVAP, пока оно не опустится да заданного значения. Затем purge (EVAP) VSV закрывается
и показания разряжения сравниваются с эталонными. Если разряжение не
создаётся или оно выходит за установленные программой границы, то ECM фиксирует неисправностьpurge (EVAP) VSV и
связанных с ним компонентов. Следует иметь ввиду, что при наличии
утечек разряжения в системе, симптомы неисправности будут очень
похожими, и если код неисправности не один, а несколько, к примеру ещё и
P0440 или P0442, то сначала более рационально проверить систему на наличие утечек, а затем перейти непосредственно к диагностике purge (EVAP) VSV. В актив-тестах многих сканеров есть функция принудительного открытия/закрытия purge (EVAP) VSV — это значительно облегчает процедуру проверки.

P0440 & P0442: HC Leak Detection (с 2000 года по 2002 год)

Скорость повышения давления, фиксируемая VPS указывает, есть ли в системе утечки и какого типа утечки. Утечки разделены на два вида: Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка) и классифицируются следующим образом:

При достижении в системе порогового уровня разряжения, ECM закрывает purge (EVAP) VSV и отслеживает скорость уменьшения разряжения. Резкое падение разряжения относится к большой утечке и фиксируется код P0440.
Небольшое падение разряжения является нормой, если этот порог
превышается, то это относят к маленькой утечке и записывается код P0442.

P0446 — Vent Control-Canister Closed Valve & Bypass Valve Operation

На этом этапе отслеживается корректная работа двух управляющих клапанов и состояние вентиляционного канала системы EVAP
со стороны канистры. В момент начала теста система должна быть
загерметизирована. Логика проверки не имеет ничего общего с предыдущей
системой и ранней версией кода P0446.

При достижении заданного порога разряжения
ECM закрывает purge (EVAP) VSV, открывает CCV и отслеживает скорость
уменьшения разряжения, если скорость недостаточная или разряжение вообще
не уменьшается, то это трактуется как неисправность CCV или
загрязнённость вентиляционного канала (пример причины возникновения
такого кода будет приведён ниже).

Вторая часть теста состоит в следующем: при открытом CCV ECM закрывает Bypass Valve, изолируя топливный бак от
остальной системы. Если в этот момент падение разряжения в топливном
баке не прекратится, то ECM определяет неисправность Bypass Valve.
Определение неисправности лучше начинать с CCV, это очень просто: надо
проверить его электрическую часть, функциональность и герметичность.
Диагностика неисправности Bypass Valve тоже проста. После проверки его
электро-механической части, очень похожие симптомы неисправности
присутствуют и при наличии утечек в системе поэтому обычно P0446
сопровождается кодами P0440 & P0442. 

Если в память ECM записан не один код, то лучше сначала выявить утечки, 
а затем переходить к проверке управляющих клапанов.

Рис. 9

Диагностика системы EVAP

P0442, P0455 & P0456: HC Leak Detection (с 2003 года)

После очередного ужесточения экологических требований, утечки ещё раз дополнительно разделены уже на три вида Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка), Very small leak (очень маленькая утечка). Критерии классификации следующие:

P0442 (EVAP 0.04 inch leak — a small leak)


*   при достижении в системе заданного
порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa)
разряжение резко снижается в течении последующих 5 секунд более чем на
1.3 mmHg (0.17 kPa).

P0456 (EVAP 0.02 inch leak — а very small leak)



*   при достижении в системе заданного
порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa)
разряжение снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 0.7
mmHg (0.09 kPa).

P0455 (EVAP gross leak)


*   при открытии purge (EVAP) VSV разряжение в системе за определённый отрезок времени не достигает заданного значения более чем на 1.3 mmHg (0.17 kPa).

Рис. 10

Диагностика системы EVAP

P0450 or P0451 — Vapor Pressure Sensor Fault

Оба этих кода имеют прямое отношение к датчику давления системы EVAP. Алгоритмы проверки и условия возникновения кодов идентичны для «первоначального» и для «последующего» типов системы. Они записываются в память, когда сигнал с датчика выходит за допустимые границы, запрограммированные в ECM.

Проверка кода P0450 состоит в следующем:

*    после запуска двигателя ECM в течении 10 секунд контролирует напряжение на сигнальном проводе VPS, и если напряжение в течении 7 секунд из 10 превышает 4,5v или менее 0,5v то датчик считается неисправным.

Код P0451 запишется в том случае, если после первых 10 секунд работы двигателя показания VPS
в течении минимум 7 секунд выходят за границы 4,9v и 0,1v, а так же
если в период между 5-й и 15-й секундами после остановки работы
двигателя показания датчика VPSколеблятся
за границами запрограммированых характеристик. Например, если будут
зафиксированы минимум 7 колебаний за 10 секунд (с 5-й по 15 секунду)
превышающие 3.83V (+5 mmHg) и 2.77V (-5 mmHg) то датчик VPS будет признан ECM как неисправный.

Рис. 11

Диагностика системы EVAP


Принцип работы датчика VPS

Датчики VPS
бывают двух типов и могут располагаться на различных автомобилях
по-разному: на канистре, на топливном баке или обособленно. В
соответствии с месторасположением есть и конструктивные отличия. К
примеру, для датчика расположенного на топливном баке, не требуется
подвода вакуумных трубок, а на другие типы датчиков они необходимы. Так
же бывают одно и двух канальные варианты. Чуствительность применяемых
датчиков очень высока, они способны контролировать изменения 1.0 psi =
51.7 mmHg.

Рис. 12

Диагностика системы EVAP

Для
проверки можно использовать как сканер, так и осциллограф. Проверка
состоит из обычных процедур: проверки наличия питания и хорошей «массы»,
целостности электропроводки от ECM к VPS,
отсутствие коррозии и наличия хороших контактов непосредственно в
разъёме датчика. Конечно же, необходимо убедиться и в целостности
вакуумных каналов соединяющих VPS с системой. При проверке работоспособности датчика, в системе EVAP нельзя создавать разряжение более допустимого,
иначе это приведёт к выходу датчика из строя (для системы
«последующего» типа это более -20 mmHg). Так же очень полезными могут
быть данные стоп-кадра Freeze frame data, если код неисправности DTC записан менее чем через 200 секунд с момента пуска двигателя, то это является хорошей подсказкой что неисправен сам VPS.

Электросхема датчика VPS. Рис. 13

Диагностика системы EVAP

На этом краткий обзор системы EVAP,
основных неисправностей и способов их устранения завершу. А в заключении
хочу познакомить вас с рассказом нашего американского коллеги. Какие
встречаются «нештатные» неисправности системы EVAP, довольно интересно.

Курьёзный случай диагностики и ремонта системы EVAP

Andrew Satko



Northampton, Pennsylvania, USA

https://members.iatn.net/forums/read/msg.aspx?f=forum13&m=43821&fv=4&ar=0

Читать материалы доступно только зарегистрированным пользователям

P0446 EVAP Vent Performance & Spiders!

(недостаточная производительность вентиляции системы EVAP и пауки)

В оригинале расшифровка этого кода P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System, звучит так – «проблемы в системе контроля за соленоидом управляющим вентиляцией EVAP».

Суть заметки в следующем: «…
причиной возникновения вышеуказанного кода послужило гнездо, которое
свили пауки в соленоиде (EVAP Vent Solenoid Valve) и отложенные ими яйца
почти полностью перекрыли доступ свежего воздуха по вентиляционному
каналу в накопительный абсорбер».

Метод, которым Andrew Satko определил
вероятную область неисправности, довольно прост и наверняка будет
интересен начинающим техникам-диагностам. Он, при помощи сканера, на ХХ
принудительно открыв EVAP PSV, создал в системе давление -10mmHg, затем закрыв EVAP PSV, он открыл EVAP VSV
и наблюдал за падением разряжения в системе, которое довольно плавно и
медленно опустилось до 0 mmHg. Затем он проделал такую же процедуру, но
вместо открытия EVAP VSV,
он немного приоткрыл крышку бензобака, давление резко поднялось до 0
mmHg за считанные секунды. Основываясь на этом, он предположил, что
вентиляционный канал частично засорён, что и подтвердило дальнейшие
действия, разбор и осмотр EVAP VSV и вентиляционного канала.

После принудительного «выселения» семейства пауков система заработала нормально и горящий транспарант CHECK ENGINE на приборной панели уже не беспокоил владельцев автомобиля.

Написал много, но надеюсь, что мои
практические изыскания в этой области помогут коллегам. В статье были
использованы личные наработки и материалы открытой иностранной печати.

Боровиков Игорь Александрович

© Легион-Автодата

(ник на форуме Легион-Автодата semirek)

Автосервис «Япония Авто»

г. Калининград, ул.Портовая, 45

+7 [4012] 63 12 55, 65 60 99, +7(911) 475 9493

http://www.japanauto.ru/

Система EVAP

Улавливание избыточных испарений топлива из топливной системы автомобиля

Краткое содержание:

 *   Диагностика системы EVAP

*   Рассмотрим систему EVAP
на примере автомобилей концерна Toyota

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания
для системы EVAP «первоначального» типа

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания
для системы EVAP «последующего» типа

*   Электросхема датчика VPS

*   Курьёзный случай
диагностики и ремонта системы EVAP

На мой взгляд, это одна из наиболее не то чтобы сложных, а очень неудобных систем для диагностики. И это подтверждает практика. Найти маленькую утечку в системе EVAP порой бывает очень непросто, тем более без хорошего сканера, позволяющего тестировать систему в режиме реального времени, а так же просто незаменимого в этом случае дымогенератора, без которого поиски утечки могут стать бесконечными.

Обычно, очень немногие диагносты и сервисы берутся за полное устранения проблем в этой системе. Стандартный ответ в авто-сервисе на горящий транспорант CHECK ENGINE и диагностические коды DTC P0440 — P0457 такой:

Не обращайте внимания!

С этим кодом неисправности они сталкивались, знают, что «код сложный», но отвечают так, чтобы «не вникать и не создавать себе проблем»:

На скорость этот код не влияет, ошибку удалим и езжайте себе на здоровье!

Хотя в моей практике встречались и довольно серьёзные повреждения, затягивание устранения которых были чреваты серьёзными неприятностями. К примеру, возгорание автомобиля при утечке бензина через дыры в прогнившем бензобаке на довольно свежем Mitsubishi Outlender 2004 года выпуска, или утечка топлива через неплотность прокладки крепления узла бензонасоса по причине неаккуратного монтажа после замены топливного фильтра. Прокладка была насильно загнута и «не по месту»  придавлена прикрученой сверху крышкой.

Так как диагностика это мой хлеб, а неисправности в системе EVAP довольно частое явление, то я решил для себя постараться разобраться с этой системой, её «стандартными болячками» и методами их устранения.

Для начала немного истории и статистики.

Первые автомобили оснащённые системой EVAP появились в штате Калифорния, США, в уже очень далёком 1970 году.

С 1996 года после вступления в силу нового стандарта мониторинга систем автомобиля OBDII, система EVAP была классифицирована 17 кодами возможных неисправностей:

P0440….Evaporative Emission Control System Fault

P0441….Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443….EVAP Emission Control System Purge Control Valve Circuit

P0444….EVAP Purge Control Valve Circuit Open

P0445….EVAP Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446….Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit

P0447….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449….EVAP Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit

P0450….Evaporative Emission Control System Pressure Sensor

P0451….EVAP Emission Control System Pressure Sensor

P0452….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453….EVAP Emission Control System Pressure Sensor High input

P0454….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455….EVAP Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0456….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0457….EVAP Emission Control System Leak Detected (fuel cap)

Согласитесь, довольно внушительный список, а если ещё учесть, что по американской статистике коды EVAP являются наиболее частой причиной обращения автовладельцев в автосервис, то упускать такой лакомый кусок в своей работе просто не очень разумно.

Наиболее распространенные коды неисправностей

Ниже приведен список наиболее распространенных кодов неисправностей, а проценты – это процент отказов для автомобилей в ходе проведённых испытаний в 2009 году в Америке, штат Иллинойс:

P0420 — Catalyst System Low Efficiency — 13.2%

P0171 — Fuel Trim System Lean Bank 1 — 10.4%

P0401 — Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient — 8.4%

P0174 — Fuel Trim System Lean Bank 2 — 6.8%

P0442 — Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected — 6.7%

P0300 — Engine Misfire Detected (random misfire) — 6.4%

P0455 — Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected (large) — 6.2%

P0440 — Evaporative Emission (EVAP) System — 5.5%

P0141 — Oxygen Sensor Heater (H02S) Performance Bank 1 Sensor 2 — 5.1%

P0430 — Catalyst System Low Efficiency Bank 2 — 3.2%

P0135 — Oxygen Sensor (HO2S) Performance Bank 1 Sensor 1 — 3.2%

P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System — 3.1%

P0128 — Coolant Thermostat — 3.1%

P0301 — Cylinder 1 Misfire Detected — 3.1%

P0411 — EVAP System Control Incorrect Purge Flow — 2.8%

P0133 — Oxygen Sensor Slow Response Bank 1 Sensor 1 — 2.8%

P0303 — Cylinder 3 Misfire Detected — 2.6%

P0304 — Cylinder 4 Misfire Detected — 2.6%

P0302 — Cylinder 2 Misfire Detected — 2.6%

P0325 — PCM Knock Sensor Circuit — 2.1%

По единичным кодам лидирует P0420, но если разбить все коды на системы,
то картина выглядит следующим образом:

Evaporative Emission System — 24.3%

Engine Misfire — 17.3%

Fuel Trim (lean) — 17.2%

Catalytic converter — 16.4%

Oxygen sensor related — 11.1%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 8.4%

(информация отсюда: http://www.aa1car.com/library/common_trouble_codes.html)

Я решил посмотреть: «…а что же у нас?»… и поднял свои записи за 9 месяцев 2011 года. Ситуация вырисовалась немного другая, проблемы в системе EVAP переместились на второе место, уступив первенство проблемам с датчиками кислорода, но всё равно, 19% — это солидная цифра.

Oxygen sensor related — 29.6%

Evaporative Emission System — 19.0%

Engine Misfire — 18.6%

Catalytic converter — 16.6%

Fuel Trim (lean) — 9.6%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 6.6%

Диагностика системы EVAP

Экологические нормы требуют, чтобы  на автомобиле постоянно проводился периодический мониторинг системы EVAP, определяющий её производительность и герметичность. Это всё ( и другие компоненты системы), проверяются при помощи измерения давления на различных этапах работы системы.

Некоторые полагают, что немедленное подключение дымо-генератора — это панацея для решения всех проблем в системе EVAP. Спорить не буду, отвечу так: «Может быть…», но лично я предпочитаю сначала  локализовать область неисправности другими доступными инструментами и лишь потом, при необходимости подключать генератор дыма. Тем более, что не только утечки разряжения могут служить причиной записи диагностических кодов, но и загрязнение каналов ситемы, выход из строя управляющих клапанов и контролирующих датчиков.

Итак, перейдём к диагностике.

Первый шаг: «Герметизировать систему для тестирования».

Это обычно достигается заглушкой всех вентиляционных каналов системы EVAP вручную или при помощи диагностического сканера, обладающего соответствующими функциями: вы можете выбрать в режиме диагностики по OBDII mode $08 — (контроль бортовых систем) и принудительно загерметизировать систему для тестирования. Если такая функция доступна, то не нужно ничего делать дополнительно, ECM сделает всё за вас. Затем подключиться к сервисному порту и создать разряжение в системе. После теста необходимо включить и выключить зажигание, чтобы система перешла в нормальный режим работы. Если в результате теста обнаружилось, что система не герметична, то изначально проверяю крышку топливного бака, уплотняю её как следует и повторяю тест. Если разряжение всё-равно падает, значит, крышка не причём и можно двигаться далее. Лучше проверять систему по частям

— линию от впускного коллектора к канистре

— топливный бак

— заливную горловину

— канистру

В конце, после локализации и устранения утечки проводится заключительное тестирование всей системы. К сожалению, режим Check mode не работает для кодов системы EVAP и это немного усложняет проверку выполненных работ по устранению неисправностей. Но, к примеру, в программе Toyota TIS Techstream есть практически для всех моделей Toyota и Lexus утилита Readiness Test Confirmation procedure при помощи которой можно проверить свою работу,- рис.1

Диагностика системы EVAP

Или непосредственно тест системы EVAP в ручном или автоматическом режиме, но это в основном для автомобилей американского рынка,- рис.2

Диагностика системы EVAP

Для диагностики линии EVAP от канистры до впускного коллектора и для диагностики самой канистры, я обычно использую вакуумный насос, это быстрее и удобней. Если обнаружена утечка, то для её локализации и для проверки топливного бака и заливной горловины использую дымогенератор. Очень важно учитывать предупреждение автопроизводители:

Нельзя использовать сжатый воздух для тестирования системы EVAP:
смесь свежего воздуха с парами топлива
очень опасна
и это может привести к возг
оранию или взрывe

Рассмотрим систему EVAP на примере автомобилей концерна Toyota

Первоначально в автомобилях использовалась Non-ECM controlled EVAP system – система, не управляемая электронным блоком управления. Основными компонентами этой системы были:

Топливный бак

Крышка топливного бака с клапаном (vacuum check valve)

Канистра с угольным абсорбером

Термо-вакуумный управляющий очисткой клапан

Порт канала EVAP на дроссельной заслонке (обычно, port P)

Рис.3

Диагностика системы EVAP

После ужесточения экологических  норм, с начала 90-х годов была введена более совершенная система EVAP с электронным управлением. Эта система делится на два типа. Первый тип называется «первоначальный» или «самопроизвольный», второй называется «последующий» или «принудительный». Алгоритмы обнаружения блоком ECM утечки и мониторинга обоих типов различаются, так же как диагностические процедуры и коды отказов DTC.

«Первоначальный» тип был разработан, чтобы отвечать изначальным требованиям EPA (Environmental Protection Agency) и CARB (California AirResources Board) по обнаружению утечек. Система этого типа может определить утечку при имеющемся отверстии в 1mm (0.040 in.) или более. Когда стандарты обнаружения утечек стали ещё более жёсткими, с 2000 года стал внедряться «последующий» тип, при котором размер отверстия, приводящего к утечке, которая должна быть зафиксирована мониторингом, был уменьшен в два раза до 0.5mm (0.020 in.).

Рис. 4

Диагностика системы EVAP

Наиболее простой способ определения, какого типа система установлена в диагностируемом автомобиле — это посмотреть на вентиляционный канал системы EVAP, который присоединён к корпусу воздухозаборника за воздушным фильтром (в случае, если он конструктивно предусмотрен). Если канал подсоединён напрямую, то это система «первоначального» типа, если в месте подсоединения установлен соленоид называющийся «the Canister Closed Valve» или сокращённо CCV, то это система «последующего» типа.

Другим кардинальным различием двух типов является то, каким способом блок управления двигателем ECMопределяет утечки в системе. И в одном, и в другом случае для этого используется датчик давления испарений the Vapor Pressure Sensor (или VPS).

В системе «первоначального» типа трёхканальный вакуумный клапан переключения the 3-Way Vacuum Switching Valve (или VSV) используется, чтобы поочерёдно соединить the Vapor Pressure Sensor (VPS) с двумя изолированными частями системы EVAP, со стороны канистры и со стороны топливного бака. При положении the 3-Way VSV — OFF (выключен) контролируется часть системы со стороны впускного коллектора и канистры, при положении ON (включен) контролируется часть системы со стороны топливного бака. Затем эти данные сравниваются с эталонными данными, запрограммированными в ECM. Величина измеряемых данных очень мала, она в районе 15.5 mmHg (0.3 psi) или менее. Если полученные данные выходят за определённые границы, в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC и на приборной доске зажигается транспорант CHECK ENGINE. Рис. 5

Диагностика системы EVAP

В системе «последующего» типа VPS соединён с топливным баком и не подключается к канистре, the 3-Way Vacuum Switching Valve заменён на Bypass Vacuum Switching Valve, который

объединяет для тестирования на утечки
две части системы,
со стороны топливного бака и со стороны канистры.

В отличие от системы «первоначального» типа, при проведении проверки, создаваемое разряжение в системе EVAP очень незначительное. Тестирование начинается одновременно с запуском холодного двигателя, когда показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха равны. ECM постоянно отслеживает давление в топливном баке, по мере увеличения температуры топлива давление медленно и незначительно поднимается.

Для проведения теста на герметичность ECM закрывает CCV, открывает Bypass VSV и открывает продувочный клапан EVAP VSV который соединяет всю систему с впускным коллектором для создания необходимого для проведения теста разряжения. При достижении заданного порога разряжения ECM закрывает EVAP VSV и следит за скоростью падения разряжения в системе. Если данные выходят за пределы ожидаемых значений то в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC.

Так же необходимо отметить, что коды неисправности системы EVAP «2 trip codes» и транспарант CHECK ENGINE загорается на приборной панели при обнаружении одной и той же неисправности дважды при аналогичных условиях проверки в течении двух поездок автомобиля. Мониторинг системы длится 20-30 минут и более для выполнения всех необходимых условий. Это соответственно усложняет процедуру проверки качества выполненных ремонтных работ после устранения неисправности.

Ну и последнее, при возникновении более одного кода неисправности в системе EVAP проверку системы целесообразнее начинать с устранения негерметичности, а потом уже диагностике отказа компонентов.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «первоначального» типа

P0440 — EVAPSystemMalfunction.

Этот код возникает когда 3-Way VSV включен для проверки части системы со стороны топливного бака и в системе не создаётся необходимого разряжения, давление в системе не отличается от атмосферного. Стандартная проверка проводимая ECM может занять более 20 минут. При наличии этого кода в первую очередь необходимо проверять на герметичность топливный бак, канал соединяющий топливный бак и канистру, заливную горловину и крышку бензобака,- рис. 6

Диагностика системы EVAP

P0441 — VaporPurgeFlowDetection

Это более сложный код для устранения. Он может возникнуть в двух моментах неисправности системы EVAP:

— нет соответствующего должному потока паров топлива из канистры во впускной коллектор (забитость каналов, неисправность соленоида EVAP purge VSV)

— нет герметичности системы со стороны канистры до впускного коллектора.

ECM устанавливает этот код при наличии следующих условий:

1. Если разряжение в системе, которое должно создаться при открытии EVAP purge VSV не достигает необходимого уровня.

2. Если ECM определяет что разряжение в системе EVEP создалось на начальном этапе, когда оно не должно возникнуть, потому что EVAP purge VSV должен быть закрыт.

3. Если ECM не видит пульсаций разряжения в системе EVAP в момент, когда происходит перекачка паров топлива из канистры во впускной коллектор.

При наличии только этого кода, в первую очередь необходимо проверить корректную работу EVAP purge VSV и линию системы от канистры к впускному коллектору. Но не только, потому как ECM ведёт мониториг этого кода, опираясь на показания VPS, который в свою очередь зависит от правильной работы 3-Way VSV. Поэтому, как показывает практика, код P0441 практически всегда фиксируется вместе с кодом P0446 – его мы рассмотрим далее.

P0446 — 3-Way VSV Fault (неисправность трёхканального вакуумного соленоида),- рис. 7

Диагностика системы EVAP

Первоначально ECM проверяет работу 3-Way VSV сравнивая разницу показаний давления, поочерёдно переключая соленоид и изолируя две части системы со стороны топливного бака и со стороны канистры. Если разницы не наблюдается, то возможны два варианта:

1. Если отсутствуют колебания разряжения в показаниях VPS соответствующие колебаниям разряжения во впускном коллекторе характерные для нормальной работы двигателя в момент когда открыт EVAP purge VSV, то ECM предполагает, что 3-Way VSV не выключился (заклинил во включенном положении). И/или …

2. Если присутствуют пульсации разряжения в системе со стороны топливного бака, то ECM предполагает что 3-Way VSV выключился и не включился, или заклинил в выключенном положении.

Важно отметить, что похожие симптомы наблюдаются и при наличии негерметичности в системе в целом, поэтому вполне закономерно, что в память ECM будут записаны ещё и коды P0440 или P0441. Если это так, то перед проверкой 3-Way VSV сначала лучше проверить всю систему на наличие/отсутствие негерметичности и только после этого заниматься самим клапаном. Так же возможна и внутренняя неисправность канистры. Если все возможные причины были проверены и не принесли положительного результата, а так же показания «стоп кадра» Freeze frame data указывают, что в момент возникновения кода автомобиль был неподвижен (скорость автомобиля 0 км/ч), то довольно высока вероятность неисправности самой канистры,- рис.8

Диагностика системы EVAP

Вообще-то неисправность 3-Way VSV довольно распространённая, но размещение клапана на автомобиле создаёт определённые трудности для его диагностики, и без подъёмника или смотровой ямы диагностировать его очень неудобно. Ещё одним фактором, усложняющим диагностику, может быть отсутствие хорошего диагностического сканера, при медленном потоке обмена данными сканера с ECM достаточно сложно увидеть всю необходимую информацию с VPS, и в этом случае лучше использовать осциллограф.

Один из вариантов выхода из этой ситуации:

*   Используя соответствующую электросхему, можно подключить осциллограф к сигнальному проводу VPS непосредственно на разъёме датчика или на разъёме ECM (очень часто это сделать намного проще именно там). Затем со сканера активировать 3-Way VSV и одновременно открыть крышку бензобака. Зафиксировать показания осциллографа, они должны соответствовать атмосферному давлению. Если такой результат будет получен в результате тестирования, значит, система не герметична. Теперь закрываем крышку топливного бака отключаем 3-Way VSV, запускаем двигатель и активируем EVAP purge VSV, создаём разряжение в системе, наблюдая за изменениями показания осциллографа. В системе должны присутствовать пульсации разряжения, которые видны и в показаниях осциллографа. Создав необходимое разряжение, выключаем EVAP purge VSV, пульсации должны прекратиться и сигнал должен стабилизироваться на определённом уровне. Если сигнал начнёт резко изменяться, стремясь к значению, полученному нами перед началом теста, то в части системы со стороны канистры возможно присутствует утечка разряжения, причины которой необходимо выяснить и устранить.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «последующего» типа

P0441: Purge (EVAP) VSV Operation

В определённый момент ECM закрывает CCV и открывает purge (EVAP) VSV и bypass VSV создавая разряжение по всей системе EVAP, пока оно не опустится да заданного значения. Затем purge (EVAP) VSV закрывается и показания разряжения сравниваются с эталонными. Если разряжение не создаётся или оно выходит за установленные программой границы, то ECM фиксирует неисправностьpurge (EVAP) VSV и связанных с ним компонентов. Следует иметь ввиду, что при наличии утечек разряжения в системе, симптомы неисправности будут очень похожими, и если код неисправности не один, а несколько, к примеру ещё и P0440 или P0442, то сначала более рационально проверить систему на наличие утечек, а затем перейти непосредственно к диагностике purge (EVAP) VSV. В актив-тестах многих сканеров есть функция принудительного открытия/закрытия purge (EVAP) VSV — это значительно облегчает процедуру проверки.

P0440 & P0442: HC Leak Detection (с 2000 года по 2002 год)

Скорость повышения давления, фиксируемая VPS указывает, есть ли в системе утечки и какого типа утечки. Утечки разделены на два вида: Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка) и классифицируются следующим образом:

При достижении в системе порогового уровня разряжения, ECM закрывает purge (EVAP) VSV и отслеживает скорость уменьшения разряжения. Резкое падение разряжения относится к большой утечке и фиксируется код P0440. Небольшое падение разряжения является нормой, если этот порог превышается, то это относят к маленькой утечке и записывается код P0442.

P0446 — Vent Control-Canister Closed Valve & Bypass Valve Operation

На этом этапе отслеживается корректная работа двух управляющих клапанов и состояние вентиляционного канала системы EVAP со стороны канистры. В момент начала теста система должна быть загерметизирована. Логика проверки не имеет ничего общего с предыдущей системой и ранней версией кода P0446.

При достижении заданного порога разряжения ECM закрывает purge (EVAP) VSV, открывает CCV и отслеживает скорость уменьшения разряжения, если скорость недостаточная или разряжение вообще не уменьшается, то это трактуется как неисправность CCV или загрязнённость вентиляционного канала (пример причины возникновения такого кода будет приведён ниже).

Вторая часть теста состоит в следующем:

·     При открытом CCVECM закрывает Bypass Valve, изолируя топливный бак от остальной системы. Если в этот момент падение разряжения в топливном баке не прекратится, то ECM определяет неисправность Bypass Valve. Определение неисправности лучше начинать с CCV, это очень просто: надо проверить его электрическую часть, функциональность и герметичность. Диагностика неисправности Bypass Valve тоже проста. После проверки его электро-механической части, очень похожие симптомы неисправности присутствуют и при наличии утечек в системе поэтому обычно P0446 сопровождается кодами P0440 & P0442.

Если в память ECM записан не один код, то лучше сначала выявить утечки,
а затем переходить к проверке управляющих клапанов.

Рис. 9

Диагностика системы EVAP

P0442, P0455 & P0456: HC Leak Detection (с 2003 года)

После очередного ужесточения экологических требований, утечки ещё раз дополнительно разделены уже на три вида Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка), Very small leak (очень маленькая утечка). Критерии классификации следующие:

P0442 (EVAP 0.04 inch leak — a small leak)

*   при достижении в системе заданного порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa) разряжение резко снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 1.3 mmHg (0.17 kPa).

P0456 (EVAP 0.02 inch leak — а very small leak)

*   при достижении в системе заданного порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa) разряжение снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 0.7 mmHg (0.09 kPa).

P0455 (EVAP gross leak)

*   при открытии purge (EVAP) VSV разряжение в системе за определённый отрезок времени не достигает заданного значения более чем на 1.3 mmHg (0.17 kPa).

Рис. 10

Диагностика системы EVAP

P0450 or P0451 — Vapor Pressure Sensor Fault

Оба этих кода имеют прямое отношение к датчику давления системы EVAP. Алгоритмы проверки и условия возникновения кодов идентичны для «первоначального» и для «последующего» типов системы. Они записываются в память, когда сигнал с датчика выходит за допустимые границы, запрограммированные в ECM.

Проверка кода P0450 состоит в следующем:

*    после запуска двигателя ECM в течении 10 секунд контролирует напряжение на сигнальном проводе VPS, и если напряжение в течении 7 секунд из 10 превышает 4,5v или менее 0,5v то датчик считается неисправным.

Код P0451 запишется в том случае, если после первых 10 секунд работы двигателя показания VPS в течении минимум 7 секунд выходят за границы 4,9v и 0,1v, а так же если в период между 5-й и 15-й секундами после остановки работы двигателя показания датчика VPSколеблятся за границами запрограммированых характеристик. Например, если будут зафиксированы минимум 7 колебаний за 10 секунд (с 5-й по 15 секунду) превышающие 3.83V (+5 mmHg) и 2.77V (-5 mmHg) то датчик VPS будет признан ECM как неисправный. Рис. 11

Диагностика системы EVAP

Принцип работы датчика VPS

Датчики VPS бывают двух типов и могут располагаться на различных автомобилях по-разному: на канистре, на топливном баке или обособленно. В соответствии с месторасположением есть и конструктивные отличия. К примеру, для датчика расположенного на топливном баке, не требуется подвода вакуумных трубок, а на другие типы датчиков они необходимы. Так же бывают одно и двух канальные варианты. Чуствительность применяемых датчиков очень высока, они способны контролировать изменения 1.0 psi = 51.7 mmHg. Рис. 12

Диагностика системы EVAP

Для проверки можно использовать как сканер, так и осциллограф. Проверка состоит из обычных процедур: проверки наличия питания и хорошей «массы», целостности электропроводки от ECM к VPS, отсутствие коррозии и наличия хороших контактов непосредственно в разъёме датчика. Конечно же, необходимо убедиться и в целостности вакуумных каналов соединяющих VPS с системой. При проверке работоспособности датчика, в системе EVAP нельзя создавать разряжение более допустимого, иначе это приведёт к выходу датчика из строя (для системы «последующего» типа это более -20 mmHg). Так же очень полезными могут быть данные стоп-кадра Freeze frame data, если код неисправности DTC записан менее чем через 200 секунд с момента пуска двигателя, то это является хорошей подсказкой что неисправен сам VPS.

Электросхема датчика VPS. Рис. 13

Диагностика системы EVAP

На этом краткий обзор системы EVAP, основных неисправностей и способов их устранения завершу. А в заключении хочу познакомить вас с рассказом нашего американского коллеги. Какие встречаются «нештатные» неисправности системы EVAP, довольно интересно.

Курьёзный случай диагностики и ремонта системы EVAP

Andrew Satko

Technician
Northampton, Pennsylvania, USA

https://members.iatn.net/forums/read/msg.aspx?f=forum13&m=43821&fv=4&ar=0

Читать материалы доступно только зарегистрированным пользователям

P0446 EVAP Vent Performance & Spiders!

(недостаточная производительность вентиляции системы EVAP и пауки)

В оригинале расшифровка этого кода P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System, звучит так – «проблемы в системе контроля за соленоидом управляющим вентиляцией EVAP».

Суть заметки в следующем: «… причиной возникновения вышеуказанного кода послужило гнездо, которое свили пауки в соленоиде (EVAP Vent Solenoid Valve) и отложенные ими яйца почти полностью перекрыли доступ свежего воздуха по вентиляционному каналу в накопительный абсорбер».

Метод, которым Andrew Satko определил вероятную область неисправности, довольно прост и наверняка будет интересен начинающим техникам-диагностам. Он, при помощи сканера, на ХХ принудительно открыв EVAP PSV, создал в системе давление -10mmHg, затем закрыв EVAP PSV, он открыл EVAP VSV и наблюдал за падением разряжения в системе, которое довольно плавно и медленно опустилось до 0 mmHg. Затем он проделал такую же процедуру, но вместо открытия EVAP VSV, он немного приоткрыл крышку бензобака, давление резко поднялось до 0 mmHg за считанные секунды. Основываясь на этом, он предположил, что вентиляционный канал частично засорён, что и подтвердило дальнейшие действия, разбор и осмотр EVAP VSV и вентиляционного канала.

После принудительного «выселения» семейства пауков система заработала нормально и горящий транспарант CHECK ENGINE на приборной панели уже не беспокоил владельцев автомобиля.

Написал много, но надеюсь, что мои практические изыскания в этой области помогут коллегам. В статье были использованы личные наработки и материалы открытой иностранной печати.

Боровиков Игорь Александрович

(ник на форуме Легион-Автодата semirek)

Автосервис «Япония Авто»
г. Калининград, ул.Портовая, 45
+7 [4012] 63 12 55, 65 60 99, +7(911) 475 9493
http://www.japanauto.ru/

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-34237081-1’]);
  _gaq.push([‘_trackPageview’]);

  (function() {
    var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
    ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
    var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

На чтение 9 мин Просмотров 22.9к. Опубликовано 01.04.2020
Обновлено 04.11.2022

Все современные автомобили оснащены системой вентиляции бензобака и улавливания паров бензина (Evaporative Emission Control — EVAP). Система EVAP предотвращает выход паров топлива из топливного бака в атмосферу.

Система улавливания паров бензина собирает и временно сохраняет пары топлива в угольной канистре — адсорбере. Адсорбер заполнен гранулами активированного угля, которые могут поглощать пары топлива.

Когда двигатель работает, пары топлива удаляются из канистры и сжигаются в двигателе.

принцип работы системы улавливания паров бензина EVAP

Неисправности системы EVAP

Если обнаружена утечка в системе EVAP, на приборной панели загорится индикатор Check Engine, а код неисправности, связанный с проблемой, будет сохранен в блоке управления двигателя (ЭБУ).

Общие проблемы с системой EVAP включают в себя неисправности клапана продувки адсорбера, который выпускает пары топлива в двигатель, утечки в вентиляционных и вакуумных шлангах, а также неплотные, плохо установленные или отсутствующие крышки бензобака.

клапан продувки адсорбера

Клапан продувки адсорбера

Наиболее распространенный код неисправности — P0440, который указывает на большую утечку (часто это открытая крышка бензобака). Коды ошибок клапана продувки (P0443 — P0449) также распространены.

Самая нежелательная ошибка — это P0442 — незначительная утечка в системе улавливания паров топлива EVAP. Этот код указывает на то, что система обнаружила небольшую утечку. Но небольшие утечки часто могут быть большой проблемой.

Под малой мы подразумеваем утечку не больше, чем укол булавкой! Такие небольшие утечки практически невозможно обнаружить визуально, поэтому обычно требуется специальное устройство, называемое дымогенератор.

Смотрите видео, как сделать дымогенератор своими руками:

Дымогенератор подает пар на основе минерального масла в систему EVAP под небольшим давлением. Дым также может содержать ультрафиолетовый краситель, чтобы его было легче увидеть в ультрафиолетовом свете.

Для чего нужна система улавливания паров бензина

Защита окружающей среды требует наличия системы EVAP на автомобилях, потому что пары топлива содержат различные углеводороды (HC). Легкие элементы в бензине легко испаряются, особенно в теплую погоду. К ним относятся альдегиды, ароматические соединения, олефины и высшие парафины.

Эти вещества реагируют с воздухом и солнечным светом (так называемая фотохимическая реакция), образуя смог. Альдегиды часто называют мгновенным смогом, потому что они могут образовывать смог, не подвергаясь фотохимическим изменениям.

выбросы в атмосферу от авто

Недостаток паров топлива в том, что топливо испаряется всякий раз, когда в оно есть в баке. Это означает, что если топливная система негерметична или открыта для атмосферы, она может загрязнять атмосферу 24 часа в сутки, даже если автомобиль никуда не едет.

Неконтролируемые выбросы в результате испарения, подобные этому, могут составлять до 20% загрязнения, производимого автомобилем.

Система EVAP полностью устраняет пары топлива как источника загрязнения воздуха, изолируя топливную систему от атмосферы. Вентиляционные линии от топливного бака направляют пары в адсорбер, где они улавливаются и хранятся до запуска двигателя.

Когда двигатель прогрелся и автомобиль движется по дороге, ЭБУ открывает продувочный клапан, позволяющий парам откачиваться из адсорбера во впускной коллектор. Всё, пары топлива сгорают в двигателе.

Как работает система EVAP

Герметизация топливного бака не так проста, как кажется. Во-первых, бак должен иметь какой-либо тип вентиляции, чтобы воздух мог поступать вместо топлива, поскольку топливо всасывается топливным насосом и направляется в двигатель.

Если бы бак был герметично закрыт, топливный насос вскоре создал бы достаточное отрицательное давление всасывания внутри бака, чтобы погнуть его.

В старых системах EVAP топливный бак вентилируется подпружиненным клапаном внутри крышки бензобака. На более новых автомобилях вентиляция сделана через адсорбер.

Компоненты системы EVAP

Основными компонентами системы улавливания паров топлива являются:

Топливный бак

Имеет некоторое пространство для расширения в верхней части, чтобы топливо могло расширяться в жаркий день без переполнения или протекания системы EVAP.

Крышка бензобака

Обычно содержит некоторый тип предохранительного клапана для вентиляции на старых транспортных средствах (pre-OBD II), но полностью закрыта (без вентиляционных отверстий) на более новых транспортных средствах (1996 и новее).

Если меняете крышку бензобака, она ДОЛЖНА быть того же типа, что и оригинал (вентилируемая или невентилируемая).

Сепаратор бензобака

Расположен сверху топливного бака или части расширительного бака. Это устройство предотвращает попадание жидкого бензина в адсорбер.

Сепаратор бензобака

Сепаратор бензобака

Нельзя, чтобы жидкий бензин направлялся непосредственно в адсорбер, потому что это быстро перегрузило бы его способность хранить пары топлива. Сепаратор относительно беспроблемен. Единственные проблемы, которые могут возникнуть, это то, что возврат жидкости забивается мусором, таким как ржавчина из топливного бака.

Некоторые сепараторы используют немного другой подход для предотвращения попадания жидкого топлива в вентиляционную линию адсорбера. Внутри сепаратора установлен поплавок. Если жидкость поступает в устройство, поплавок поднимается и клапан закрывает вентиляцию бака.

схема улавливания паров бензина с сепаратором

Если в сепараторе или в вентиляционной линии между ним и адсорбером происходит засорение, топливный бак не сможет нормально «дышать». Симптомы включают в себя топливное голодание или деформацию топливного бака.

Если при при открытии крышки бензобака вы слышите значительный «пшииик», подозревайте плохую вентиляцию. Вы можете проверить вентиляцию бака, открыв крышку и затем отсоединив вентиляционную линию топливного бака от адсорбера. Если система без засоров, у вас должно получиться продуть через вентиляционную линию в топливный бак.

Продувка сжатым воздухом иногда может устранить засорение. Если нет, вам придется осмотреть вентиляционную линию и, возможно, снять топливный бак для диагностики проблемы.

Вентиляционный клапан

Клапан вентиляции контролирует поток наружного воздуха в и вне адсорбера. В некоторых автомобилях он называется «Клапан закрытия адсорбера» (CCV).

Одна сторона вентиляционного клапана соединена с адсорбером. Другая сторона соединена с вентиляционным шлангом, который имеет фильтр или сетку на конце и прикреплен к кузову или раме автомобиля.

В некоторых автомобилях вентиляционный клапан прикреплен к адсорберу. В других — он устанавливается отдельно.

клапан вентиляции

Вентиляционный клапан

Клапан вентиляции управляется блоком управления двигателя. Обычно клапан открыт. Он закрывается, когда контроллер проверяет систему EVAP на наличие утечек.

Адсорбер (канистра с углём)

Это небольшой круглый или прямоугольный пластиковый или стальной контейнер. Обычно он спрятан и может располагаться в углу моторного отсека или возле бензобака.

адсорбер форд фокус

Адсорбер FORD Focus

Адсорбер заполнен примерно 0,5 – 1 кг активированного угля. Уголь действует как губка — поглощает и хранит пары топлива. Пары хранятся в канистре до тех пор, пока автомобиль не запустится, не нагреется и не поедет.

Затем ЭБУ открывает клапан продувки адсорбера, который позволяет вакууму впуска откачивать пары топлива в двигатель. Контейнер с углём соединен с топливным баком линией вентиляции.

В нормальных условиях адсорбер вызывает мало проблем. Так как уголь не изнашивается, он должен проработать весь срок службы автомобиля.

Наиболее распространенная проблема с угольной канистрой — неисправность клапана продувки или вентиляции. Вакуумные клапаны продувки могут быть проверены путем подачи вакуума непосредственно на клапан с помощью ручного вакуумного насоса.

Система улавливания паров бензина EVAP

Адсорбер ВАЗ

Клапан должен открываться и не пропускать вакуум, если он хороший. С продувочными клапанами соленоидного типа напряжение может подаваться непосредственно на катушку, чтобы увидеть, открывается ли клапан. Сопротивление соленоида также можно проверить с помощью мультиметра, чтобы увидеть обрыв или короткое замыкание.

Стратегия управления продувкой во многих поздних моделях систем EVAP может быть довольно сложной, поэтому лучший совет здесь — поиск диагностических процедур EVAP в сервисной литературе производителя.

Коды неисправностей EVAP

Если блок управления двигателя обнаруживает утечку в системе улавливания паров бензина, он устанавливает код ошибки в диапазоне от P0440 до P0457:

  • P0440 — Неисправность системы EVAP.
  • P0441 — Система EVAP, неправильная пропускная способность.
  • P0442 — Обнаружена небольшая утечка системы EVAP.
  • P0443 — Неисправность в цепи клапана продувки системы EVAP.
  • P0444 — Обрыв в цепи клапана продувки системы EVAP.
  • P0445 — Короткое замыкание в цепи клапана продувки системы EVAP.
  • P0446 — Неисправность цепи клапана вентиляции системы EVAP.
  • P0447 — Обрыв цепи в цепи клапана вентиляции системы EVAP.
  • P0448 — Короткое замыкание в цепи клапана вентиляции системы EVAP.
  • P0449 — Система EVAP, цепь электромагнитного клапана.
  • P0450, P0451 — Датчик давления в системе EVAP.
  • P0452 — Датчик давления в системе EVAP, низкий входной сигнал.
  • P0453 — Датчик давления в системе EVAP, высокий входной сигнал.
  • P0454 — Датчик давления в системе EVAP, прерывание сигнала.
  • P0455 — Обнаружена утечка системы EVAP (большая утечка).
  • P0456 — Обнаружена утечка системы EVAP (небольшая утечка).
  • P0457 — Обнаружена утечка системы EVAP (крышка топливного бака).

Если вы обнаружите код неисправности P0440, P0455 или P0457 (большая утечка паров топлива), снимите крышку бензобака, осмотрите уплотнение на входе в заливную горловину и на нижней стороне крышки на наличие зазубрин, мусора или повреждений.

Трещины в уплотнительной манжете топливной горловины

Трещины в уплотнительной манжете топливной горловины

Затем снова закрутите крышку и убедитесь, что она щелкнула хотя бы один раз, чтобы обеспечить плотное уплотнение. Если причиной утечек была крышка бензобака, неисправность должна исчезнуть, а индикатор Check Engine погаснет при следующем запуске тестирования EVAP.

Если Check Engine остается включённым, проблема заключается в плохой крышке или большой утечке пара где-то в системе EVAP (скорее всего, пропускающий или неплотный продувочный шланг).

Неисправности вентиляционного клапана

Наиболее распространенная проблема с вентиляционным клапаном — это когда он заклинил или не закрывается. Это создает утечку системы EVAP и вызывает ошибку OBD2.

продувочный клапан evap

Например, в некоторых автомобилях Nissan и Infiniti неисправный клапан вентиляции часто вызывал код ошибки P0455 — утечка в системе EVAP.

Другая проблема заключается в том, что грязь и пыль могут попасть в клапан через вентиляционный шланг и вызвать его засорение. Это также активирует индикатор Check Engine. Известно, что некоторые грузовые автомобили GM имеют эту проблему, которая вызывает код ошибки P0466.

Ремонт включает в себя замену клапана и некоторые изменения в его настройке. Засоренный вентиляционный клапан может вызвать проблемы при заполнении топливного бака.

Скачать справочные материалы по EVAP

Содержание статьи:

  • OBD II error code list (English). | Автотема
  • Ошибка вентиляции топливного бака шкода октавия а5
  • Коды ошибок Тойота — самодиагностика неисправностей Toyota
  • Коды ошибок Мерседес. Расшифровка ошибок Mercedes
  • Коды ошибок: считывание и расшифровка

P0050 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1

P0056 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2

P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction

P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem

P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input

P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input

P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction

P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction

P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction

P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem

P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input

P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input

Какой бензин выгоднее?

А92А95

P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction

P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem

P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input

P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input

P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

Как рассчитать стоимость ОСАГО самостоятельно? Подбор самой выгодной страховки:

Рассчитать стоимость

P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High

Сколько стоит ОСАГО на ваш автомобиль?

Поможем узнать стоимость и оформить полис без переплат с учетом скидок за КБМ! · Выбор лучшей цены. Скидка 50%. Официальный полис. Экономия времени. Узнайте цену страховки. Экономия до 3500 ₽.

Калькулятор

P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault

P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault

P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault

P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)

P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)

P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

3842926533-688
1 Узел люка горловины топливного бака2 Топливный бак3 Модуль подачи топлива4 Обратный клапан5 Модуль управления дроссельной заслонки -J338-6 Регулятор давления топлива7 Топливная рампа с форсунками8 Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-9 Абсорбер10 Редукционный клапан11 Топливный фильтр.

OBD II error code list (English). | Автотема

Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения (с. 3) — Ford Focus 3

Код неисправностей состоит из 5 знаков — одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.

Ошибка вентиляции топливного бака шкода октавия а5

Ситуация забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE check engine , вслед за ней загорается ESP и происходит отключение система помощи подъема в гору Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP. Проверка атмосферного шланга абсорбера и КЛАПАНА в этом шланге, проверка самого абсорбера на проходимость В этом клапане горка песка была.

Коды ошибок Тойота — самодиагностика неисправностей Toyota

Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора SRS при замкнутых выводах TC — E1 разъема DLC1 под капотом или TC — CG разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. Green_Wulf Модератор Всего сообщений 7843 Зарегистрирован 24.

Ошибки. Расшифровка кодов! Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов P1353 Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-off Скинул ошибки и через неделю снова глянул сканером P1203 — Форсунка цилиндра 3-N32 сбой в электрической цепи P1412 — Датчик давления в системе рециркуляции ОГ слишком низкий уровень сигнала. Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора O D OFF при замкнутых выводах TE1 — E1 разъема DLC1 под капотом или TC — CG разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи O D OFF не горит.

Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора O D OFF при замкнутых выводах TE1 — E1 разъема DLC1 под капотом или TC — CG разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи O D OFF не горит.

Коды ошибок Мерседес. Расшифровка ошибок Mercedes

Недостаточно удалить коды ошибок и сбросить MIL Сигнализатор CHECK ошибка, которая их вызвала, должна быть исправлена. Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т.

Коды ошибок: считывание и расшифровка

1 Узел люка горловины топливного бака2 Топливный бак3 Модуль подачи топлива4 Обратный клапан5 Модуль управления дроссельной заслонки -J338-6 Регулятор давления топлива7 Топливная рампа с форсунками8 Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-9 Абсорбер10 Редукционный клапан11 Топливный фильтр. Думаю завтра-послезавтра позвонят, либо сам в понедельник позвоню.

Коды неисправностей бензиновых двигателей Коды ошибок не должны удаляться до определения требуемого ремонта. Отсутствие ремонта может стать дорогостоящим и/или опасным. Недостаточно удалить коды ошибок и сбросить MIL (Сигнализатор CHECK) – ошибка, которая их вызвала, должна быть исправлена. Upd не знаю, замена ли адсорбера помогла или чистка клапанов которые были проведены с разницей в несколько дней, но расход 98 бензина в пенсионерском режиме по городу. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.

Система EVAP

Улавливание избыточных испарений топлива из топливной системы автомобиля

Краткое содержание:

  *   Диагностика системы EVAP

*   Рассмотрим систему EVAP

на примере автомобилей концерна Toyota

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания

для системы EVAP «первоначального» типа

*   Некоторые коды неисправности DTC и их описания

для системы EVAP «последующего» типа

*   Электросхема датчика VPS

*   Курьёзный случай
диагностики и ремонта системы EVAP


На мой взгляд, это одна из наиболее не то чтобы сложных, а очень неудобных систем для диагностики. И это подтверждает практика. Найти маленькую утечку в системе EVAP порой бывает очень непросто, тем более без хорошего сканера, позволяющего тестировать систему в режиме реального времени, а так же просто незаменимого в этом случае дымогенератора, без которого поиски утечки могут стать бесконечными.

Обычно, очень немногие диагносты и сервисы берутся за полное устранения проблем в этой системе. Стандартный ответ в авто-сервисе на горящий транспорант CHECK ENGINE и диагностические коды DTC P0440 — P0457.

— Не обращайте внимания!

С этим кодом неисправности они сталкивались, знают, что «код сложный», но отвечают так, чтобы «не вникать и не создавать себе проблем»:


— На скорость этот код не влияет, ошибку удалим и езжайте себе на здоровье!

Хотя в моей практике встречались и довольно серьёзные повреждения, затягивание устранения которых были чреваты серьёзными неприятностями. К примеру, возгорание автомобиля при утечке бензина через дыры в прогнившем бензобаке на довольно свежем Mitsubishi Outlender 2004 года выпуска, или утечка топлива через неплотность прокладки крепления узла бензонасоса по причине неаккуратного монтажа после замены топливного фильтра. Прокладка была насильно загнута и «не по месту»  придавлена прикрученой сверху крышкой.

Так как диагностика это мой хлеб, а неисправности в системе EVAP довольно частое явление, то я решил для себя постараться разобраться с этой системой, её «стандартными болячками» и методами их устранения.

Для начала немного истории и статистики.

Первые автомобили оснащённые системой EVAP появились в штате Калифорния, США, в уже очень далёком 1970 году.

С 1996 года после вступления в силу нового стандарта мониторинга систем автомобиля OBDII, система EVAP была классифицирована 17 кодами возможных неисправностей:

P0440….Evaporative Emission Control System Fault

P0441….Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443….EVAP Emission Control System Purge Control Valve Circuit

P0444….EVAP Purge Control Valve Circuit Open

P0445….EVAP Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446….Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit

P0447….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448….EVAP Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449….EVAP Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit

P0450….Evaporative Emission Control System Pressure Sensor

P0451….EVAP Emission Control System Pressure Sensor

P0452….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453….EVAP Emission Control System Pressure Sensor High input

P0454….EVAP Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455….EVAP Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0456….EVAP Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0457….EVAP Emission Control System Leak Detected (fuel cap)

Согласитесь, довольно внушительный список, а если ещё учесть, что по американской статистике коды EVAP являются наиболее частой причиной обращения автовладельцев в автосервис, то упускать такой лакомый кусок в своей работе просто не очень разумно.

Наиболее распространенные коды неисправностей

Ниже приведен список наиболее распространенных кодов неисправностей, а проценты – это процент отказов для автомобилей в ходе проведённых испытаний в 2009 году в Америке, штат Иллинойс:

P0420 — Catalyst System Low Efficiency — 13.2%

P0171 — Fuel Trim System Lean Bank 1 — 10.4%

P0401 — Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient — 8.4%

P0174 — Fuel Trim System Lean Bank 2 — 6.8%

P0442 — Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected — 6.7%

P0300 — Engine Misfire Detected (random misfire) — 6.4%

P0455 — Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected (large) — 6.2%

P0440 — Evaporative Emission (EVAP) System — 5.5%

P0141 — Oxygen Sensor Heater (H02S) Performance Bank 1 Sensor 2 — 5.1%

P0430 — Catalyst System Low Efficiency Bank 2 — 3.2%

P0135 — Oxygen Sensor (HO2S) Performance Bank 1 Sensor 1 — 3.2%

P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System — 3.1%

P0128 — Coolant Thermostat — 3.1%

P0301 — Cylinder 1 Misfire Detected — 3.1%

P0411 — EVAP System Control Incorrect Purge Flow — 2.8%

P0133 — Oxygen Sensor Slow Response Bank 1 Sensor 1 — 2.8%

P0303 — Cylinder 3 Misfire Detected — 2.6%

P0304 — Cylinder 4 Misfire Detected — 2.6%

P0302 — Cylinder 2 Misfire Detected — 2.6%

P0325 — PCM Knock Sensor Circuit — 2.1%

По единичным кодам лидирует P0420, но если разбить все коды на системы,

то картина выглядит следующим образом:

Evaporative Emission System — 24.3%

Engine Misfire — 17.3%

Fuel Trim (lean) — 17.2%

Catalytic converter — 16.4%

Oxygen sensor related — 11.1%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 8.4%

(информация отсюда: http://www.aa1car.com/library/common_trouble_codes.html)

Я решил посмотреть: «…а что же у нас?»… и поднял свои записи за 9 месяцев 2011 года. Ситуация вырисовалась немного другая, проблемы в системе EVAP переместились на второе место, уступив первенство проблемам с датчиками кислорода, но всё равно, 19% — это солидная цифра.

Oxygen sensor related — 29.6%

Evaporative Emission System — 19.0%

Engine Misfire — 18.6%

Catalytic converter — 16.6%

Fuel Trim (lean) — 9.6%

Exhaust Gas Recirculation (EGR) system — 6.6%

Диагностика системы EVAP

Экологические нормы требуют, чтобы  на автомобиле постоянно проводился периодический мониторинг системы EVAP, определяющий её производительность и герметичность. Это всё ( и другие компоненты системы), проверяются при помощи измерения давления на различных этапах работы системы.

Некоторые полагают, что немедленное подключение дымо-генератора — это панацея для решения всех проблем в системе EVAP. Спорить не буду, отвечу так: «Может быть…», но лично я предпочитаю сначала  локализовать область неисправности другими доступными инструментами и лишь потом, при необходимости подключать генератор дыма. Тем более, что не только утечки разряжения могут служить причиной записи диагностических кодов, но и загрязнение каналов ситемы, выход из строя управляющих клапанов и контролирующих датчиков.

Итак, перейдём к диагностике.

Первый шаг: «Герметизировать систему для тестирования».

Это обычно достигается заглушкой всех вентиляционных каналов системы EVAP вручную или при помощи диагностического сканера, обладающего соответствующими функциями: вы можете выбрать в режиме диагностики по OBDII mode $08 — (контроль бортовых систем) и принудительно загерметизировать систему для тестирования. Если такая функция доступна, то не нужно ничего делать дополнительно, ECM сделает всё за вас. Затем подключиться к сервисному порту и создать разряжение в системе. После теста необходимо включить и выключить зажигание, чтобы система перешла в нормальный режим работы. Если в результате теста обнаружилось, что система не герметична, то изначально проверяю крышку топливного бака, уплотняю её как следует и повторяю тест. Если разряжение всё-равно падает, значит, крышка не причём и можно двигаться далее. Лучше проверять систему по частям

— линию от впускного коллектора к канистре

— топливный бак

— заливную горловину

— канистру

В конце, после локализации и устранения утечки проводится заключительное тестирование всей системы. К сожалению, режим Check mode не работает для кодов системы EVAP и это немного усложняет проверку выполненных работ по устранению неисправностей.

Но, к примеру, в программе Toyota TIS Techstream есть практически для всех моделей Toyota и Lexus утилита Readiness Test Confirmation procedure при помощи которой можно проверить свою работу,- рис.1

Диагностика системы EVAP

Или непосредственно тест системы EVAP в ручном или автоматическом режиме, но это в основном для автомобилей американского рынка,- рис.2

Диагностика системы EVAP

Для диагностики линии EVAP от канистры до впускного коллектора и для диагностики самой канистры, я обычно использую вакуумный насос, это быстрее и удобней. Если обнаружена утечка, то для её локализации и для проверки топливного бака и заливной горловины использую дымогенератор. Очень важно учитывать предупреждение автопроизводители:

Нельзя использовать сжатый воздух для тестирования системы EVAP: смесь свежего воздуха с парами топлива очень опасна и это может привести к возгоранию или взрывe.

Рассмотрим систему EVAP на примере автомобилей концерна Toyota


Первоначально в автомобилях использовалась
Non-ECM controlled EVAP system – система, не управляемая электронным блоком управления. Основными компонентами этой системы были:

Топливный бак
Крышка топливного бака с клапаном (vacuum

check valve)
Канистра с угольным абсорбером

Термо-вакуумный управляющий очисткой клапан

Порт канала
EVAP на дроссельной заслонке (обычно, port P)

Рис.3

Диагностика системы EVAP

После ужесточения экологических  норм, с начала 90-х годов была введена более совершенная система EVAP с электронным управлением. Эта система делится на два типа. Первый тип называется «первоначальный» или «самопроизвольный», второй называется «последующий» или «принудительный». Алгоритмы обнаружения блоком ECM утечки и мониторинга обоих типов различаются, так же как диагностические процедуры и коды отказов DTC.

«Первоначальный» тип был разработан, чтобы отвечать изначальным требованиям EPA (Environmental Protection Agency) и CARB (California AirResources Board) по обнаружению утечек. Система этого типа может определить утечку при имеющемся отверстии в 1mm (0.040 in.) или более. Когда стандарты обнаружения утечек стали ещё более жёсткими, с 2000 года стал внедряться «последующий» тип, при котором размер отверстия, приводящего к утечке, которая должна быть зафиксирована мониторингом, был уменьшен в два раза до 0.5mm (0.020 in.).

Рис. 4

Диагностика системы EVAP

Наиболее простой способ определения, какого типа система установлена в диагностируемом автомобиле — это посмотреть на вентиляционный канал системы EVAP, который присоединён к корпусу воздухозаборника за воздушным фильтром (в случае, если он конструктивно предусмотрен). Если канал подсоединён напрямую, то это система «первоначального» типа, если в месте подсоединения установлен соленоид называющийся «the Canister Closed Valve» или сокращённо CCV, то это система «последующего» типа.

Другим кардинальным различием двух типов является то, каким способом блок управления двигателем ECM определяет утечки в системе. И в одном, и в другом случае для этого используется датчик давления испарений the Vapor Pressure Sensor (или VPS).

В системе «первоначального» типа трёхканальный вакуумный клапан переключения the 3-Way Vacuum Switching Valve (или VSV) используется, чтобы поочерёдно соединить the Vapor Pressure Sensor (VPS) с двумя изолированными частями системы EVAP, со стороны канистры и со стороны топливного бака. При положении the 3-Way VSVOFF (выключен) контролируется часть системы со стороны впускного коллектора и канистры, при положении ON (включен) контролируется часть системы со стороны топливного бака. Затем эти данные сравниваются с эталонными данными, запрограммированными в ECM. Величина измеряемых данных очень мала, она в районе 15.5 mmHg (0.3 psi) или менее. Если полученные данные выходят за определённые границы, в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC и на приборной доске зажигается транспорант CHECK ENGINE.

Рис. 5

Диагностика системы EVAP

В системе «последующего» типа VPS соединён с топливным баком и не подключается к канистре, the 3-Way Vacuum Switching Valve заменён на Bypass Vacuum Switching Valve, который объединяет для тестирования на утечки две части системы, со стороны топливного бака и со стороны канистры.

В отличие от системы «первоначального» типа, при проведении проверки, создаваемое разряжение в системе EVAP очень незначительное. Тестирование начинается одновременно с запуском холодного двигателя, когда показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха равны. ECM постоянно отслеживает давление в топливном баке, по мере увеличения температуры топлива давление медленно и незначительно поднимается.

Для проведения теста на герметичность ECM закрывает CCV, открывает Bypass VSV и открывает продувочный клапан EVAP VSV который соединяет всю систему с впускным коллектором для создания необходимого для проведения теста разряжения. При достижении заданного порога разряжения ECM закрывает EVAP VSV и следит за скоростью падения разряжения в системе. Если данные выходят за пределы ожидаемых значений то в ECM записывается соответствующий код неисправности DTC.

Так же необходимо отметить, что коды неисправности системы EVAP «2 trip codes» и транспарант CHECK ENGINE загорается на приборной панели при обнаружении одной и той же неисправности дважды при аналогичных условиях проверки в течении двух поездок автомобиля. Мониторинг системы длится 20-30 минут и более для выполнения всех необходимых условий. Это соответственно усложняет процедуру проверки качества выполненных ремонтных работ после устранения неисправности.

Ну и последнее, при возникновении более одного кода неисправности в системе EVAP проверку системы целесообразнее начинать с устранения негерметичности, а потом уже диагностике отказа компонентов.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «первоначального» типа

P0440 EVAPSystemMalfunction.

Этот код возникает когда 3-Way VSV включен для проверки части системы со стороны топливного бака и в системе не создаётся необходимого разряжения, давление в системе не отличается от атмосферного. Стандартная проверка проводимая ECM может занять более 20 минут.

При наличии этого кода в первую очередь необходимо проверять на герметичность топливный бак, канал соединяющий топливный бак и канистру, заливную горловину и крышку бензобака,- рис. 6

Диагностика системы EVAP

P0441 VaporPurgeFlowDetection

Это более сложный код для устранения. Он может возникнуть в двух моментах неисправности системы EVAP:

— нет соответствующего должному потока паров топлива из канистры во впускной коллектор (забитость каналов, неисправность соленоида EVAP purge VSV)

— нет герметичности системы со стороны канистры до впускного коллектора.

ECM устанавливает этот код при наличии следующих условий:

1. Если разряжение в системе, которое должно создаться при открытии EVAP purge VSV не достигает необходимого уровня.

2. Если ECM определяет что разряжение в системе EVEP создалось на начальном этапе, когда оно не должно возникнуть, потому что EVAP purge VSV должен быть закрыт.

3. Если ECM не видит пульсаций разряжения в системе EVAP в момент, когда происходит перекачка паров топлива из канистры во впускной коллектор.

При наличии только этого кода, в первую очередь необходимо проверить корректную работу EVAP purge VSV и линию системы от канистры к впускному коллектору. Но не только, потому как ECM ведёт мониториг этого кода, опираясь на показания VPS, который в свою очередь зависит от правильной работы 3-Way VSV. Поэтому, как показывает практика, код P0441 практически всегда фиксируется вместе с кодом P0446его мы рассмотрим далее.

P0446 — 3-Way VSV Fault (неисправность трёхканального вакуумного соленоида),- рис. 7

Диагностика системы EVAP

Первоначально ECM проверяет работу 3-Way VSV сравнивая разницу показаний давления, поочерёдно переключая соленоид и изолируя две части системы со стороны топливного бака и со стороны канистры. Если разницы не наблюдается, то возможны два варианта:

1. Если отсутствуют колебания разряжения в показаниях VPS соответствующие колебаниям разряжения во впускном коллекторе характерные для нормальной работы двигателя в момент когда открыт EVAP purge VSV, то ECM предполагает, что 3-Way VSV не выключился (заклинил во включенном положении). И/или …

2. Если присутствуют пульсации разряжения в системе со стороны топливного бака, то ECM предполагает что 3-Way VSV выключился и не включился, или заклинил в выключенном положении.

Важно отметить, что похожие симптомы наблюдаются и при наличии негерметичности в системе в целом, поэтому вполне закономерно, что в память ECM будут записаны ещё и коды P0440 или P0441. Если это так, то перед проверкой 3-Way VSV сначала лучше проверить всю систему на наличие/отсутствие негерметичности и только после этого заниматься самим клапаном. Так же возможна и внутренняя неисправность канистры.

Если все возможные причины были проверены и не принесли положительного результата, а так же показания «стоп кадра» Freeze frame data указывают, что в момент возникновения кода автомобиль был неподвижен (скорость автомобиля 0 км/ч), то довольно высока вероятность неисправности самой канистры,- рис.8

Диагностика системы EVAP

Вообще-то неисправность 3-Way VSV
довольно распространённая, но размещение клапана на автомобиле создаёт
определённые трудности для его диагностики, и без подъёмника или
смотровой ямы диагностировать его очень неудобно. Ещё одним фактором,
усложняющим диагностику, может быть отсутствие хорошего диагностического
сканера, при медленном потоке обмена данными сканера с ECM достаточно сложно увидеть всю необходимую информацию с VPS, и в этом случае лучше использовать осциллограф.


Один из вариантов выхода из этой ситуации:

*   Используя соответствующую электросхему, можно подключить осциллограф к сигнальному проводу VPS непосредственно на разъёме датчика или на разъёме ECM (очень часто это сделать намного проще именно там). Затем со сканера активировать 3-Way VSV и
одновременно открыть крышку бензобака. Зафиксировать показания
осциллографа, они должны соответствовать атмосферному давлению. Если
такой результат будет получен в результате тестирования, значит, система
не герметична. Теперь закрываем крышку топливного бака отключаем 3-Way VSV, запускаем двигатель и активируем EVAP purge VSV,
создаём разряжение в системе, наблюдая за изменениями показания
осциллографа. В системе должны присутствовать пульсации разряжения,
которые видны и в показаниях осциллографа. Создав необходимое
разряжение, выключаем EVAP purge VSV,
пульсации должны прекратиться и сигнал должен стабилизироваться на
определённом уровне. Если сигнал начнёт резко изменяться, стремясь к
значению, полученному нами перед началом теста, то в части системы со
стороны канистры возможно присутствует утечка разряжения, причины
которой необходимо выяснить и устранить.

Некоторые коды неисправности DTC и их описания для системы EVAP «последующего» типа

P0441: Purge (EVAP) VSV Operation

В определённый момент ECM закрывает CCV и открывает purge (EVAP) VSV и bypass VSV создавая разряжение по всей системе EVAP, пока оно не опустится да заданного значения. Затем purge (EVAP) VSV закрывается
и показания разряжения сравниваются с эталонными. Если разряжение не
создаётся или оно выходит за установленные программой границы, то ECM фиксирует неисправностьpurge (EVAP) VSV и
связанных с ним компонентов. Следует иметь ввиду, что при наличии
утечек разряжения в системе, симптомы неисправности будут очень
похожими, и если код неисправности не один, а несколько, к примеру ещё и
P0440 или P0442, то сначала более рационально проверить систему на наличие утечек, а затем перейти непосредственно к диагностике purge (EVAP) VSV. В актив-тестах многих сканеров есть функция принудительного открытия/закрытия purge (EVAP) VSV — это значительно облегчает процедуру проверки.

P0440 & P0442: HC Leak Detection (с 2000 года по 2002 год)

Скорость повышения давления, фиксируемая VPS указывает, есть ли в системе утечки и какого типа утечки. Утечки разделены на два вида: Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка) и классифицируются следующим образом:

При достижении в системе порогового уровня разряжения, ECM закрывает purge (EVAP) VSV и отслеживает скорость уменьшения разряжения. Резкое падение разряжения относится к большой утечке и фиксируется код P0440.
Небольшое падение разряжения является нормой, если этот порог
превышается, то это относят к маленькой утечке и записывается код P0442.

P0446 — Vent Control-Canister Closed Valve & Bypass Valve Operation

На этом этапе отслеживается корректная работа двух управляющих клапанов и состояние вентиляционного канала системы EVAP
со стороны канистры. В момент начала теста система должна быть
загерметизирована. Логика проверки не имеет ничего общего с предыдущей
системой и ранней версией кода P0446.

При достижении заданного порога разряжения
ECM закрывает purge (EVAP) VSV, открывает CCV и отслеживает скорость
уменьшения разряжения, если скорость недостаточная или разряжение вообще
не уменьшается, то это трактуется как неисправность CCV или
загрязнённость вентиляционного канала (пример причины возникновения
такого кода будет приведён ниже).

Вторая часть теста состоит в следующем: при открытом CCV ECM закрывает Bypass Valve, изолируя топливный бак от
остальной системы. Если в этот момент падение разряжения в топливном
баке не прекратится, то ECM определяет неисправность Bypass Valve.
Определение неисправности лучше начинать с CCV, это очень просто: надо
проверить его электрическую часть, функциональность и герметичность.
Диагностика неисправности Bypass Valve тоже проста. После проверки его
электро-механической части, очень похожие симптомы неисправности
присутствуют и при наличии утечек в системе поэтому обычно P0446
сопровождается кодами P0440 & P0442. 

Если в память ECM записан не один код, то лучше сначала выявить утечки, 
а затем переходить к проверке управляющих клапанов.

Рис. 9

Диагностика системы EVAP

P0442, P0455 & P0456: HC Leak Detection (с 2003 года)

После очередного ужесточения экологических требований, утечки ещё раз дополнительно разделены уже на три вида Gross leak (большая утечка), Small leak (маленькая утечка), Very small leak (очень маленькая утечка). Критерии классификации следующие:

P0442 (EVAP 0.04 inch leak — a small leak)


*   при достижении в системе заданного
порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa)
разряжение резко снижается в течении последующих 5 секунд более чем на
1.3 mmHg (0.17 kPa).

P0456 (EVAP 0.02 inch leak — а very small leak)



*   при достижении в системе заданного
порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa)
разряжение снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 0.7
mmHg (0.09 kPa).

P0455 (EVAP gross leak)


*   при открытии purge (EVAP) VSV разряжение в системе за определённый отрезок времени не достигает заданного значения более чем на 1.3 mmHg (0.17 kPa).

Рис. 10

Диагностика системы EVAP

P0450 or P0451 — Vapor Pressure Sensor Fault

Оба этих кода имеют прямое отношение к датчику давления системы EVAP. Алгоритмы проверки и условия возникновения кодов идентичны для «первоначального» и для «последующего» типов системы. Они записываются в память, когда сигнал с датчика выходит за допустимые границы, запрограммированные в ECM.

Проверка кода P0450 состоит в следующем:

*    после запуска двигателя ECM в течении 10 секунд контролирует напряжение на сигнальном проводе VPS, и если напряжение в течении 7 секунд из 10 превышает 4,5v или менее 0,5v то датчик считается неисправным.

Код P0451 запишется в том случае, если после первых 10 секунд работы двигателя показания VPS
в течении минимум 7 секунд выходят за границы 4,9v и 0,1v, а так же
если в период между 5-й и 15-й секундами после остановки работы
двигателя показания датчика VPSколеблятся
за границами запрограммированых характеристик. Например, если будут
зафиксированы минимум 7 колебаний за 10 секунд (с 5-й по 15 секунду)
превышающие 3.83V (+5 mmHg) и 2.77V (-5 mmHg) то датчик VPS будет признан ECM как неисправный.

Рис. 11

Диагностика системы EVAP


Принцип работы датчика VPS

Датчики VPS
бывают двух типов и могут располагаться на различных автомобилях
по-разному: на канистре, на топливном баке или обособленно. В
соответствии с месторасположением есть и конструктивные отличия. К
примеру, для датчика расположенного на топливном баке, не требуется
подвода вакуумных трубок, а на другие типы датчиков они необходимы. Так
же бывают одно и двух канальные варианты. Чуствительность применяемых
датчиков очень высока, они способны контролировать изменения 1.0 psi =
51.7 mmHg.

Рис. 12

Диагностика системы EVAP

Для
проверки можно использовать как сканер, так и осциллограф. Проверка
состоит из обычных процедур: проверки наличия питания и хорошей «массы»,
целостности электропроводки от ECM к VPS,
отсутствие коррозии и наличия хороших контактов непосредственно в
разъёме датчика. Конечно же, необходимо убедиться и в целостности
вакуумных каналов соединяющих VPS с системой. При проверке работоспособности датчика, в системе EVAP нельзя создавать разряжение более допустимого,
иначе это приведёт к выходу датчика из строя (для системы
«последующего» типа это более -20 mmHg). Так же очень полезными могут
быть данные стоп-кадра Freeze frame data, если код неисправности DTC записан менее чем через 200 секунд с момента пуска двигателя, то это является хорошей подсказкой что неисправен сам VPS.

Электросхема датчика VPS. Рис. 13

Диагностика системы EVAP

На этом краткий обзор системы EVAP,
основных неисправностей и способов их устранения завершу. А в заключении
хочу познакомить вас с рассказом нашего американского коллеги. Какие
встречаются «нештатные» неисправности системы EVAP, довольно интересно.

Курьёзный случай диагностики и ремонта системы EVAP

Andrew Satko



Northampton, Pennsylvania, USA

https://members.iatn.net/forums/read/msg.aspx?f=forum13&m=43821&fv=4&ar=0

Читать материалы доступно только зарегистрированным пользователям

P0446 EVAP Vent Performance & Spiders!

(недостаточная производительность вентиляции системы EVAP и пауки)

В оригинале расшифровка этого кода P0446 — EVAP Vent Solenoid Valve Control System, звучит так – «проблемы в системе контроля за соленоидом управляющим вентиляцией EVAP».

Суть заметки в следующем: «…
причиной возникновения вышеуказанного кода послужило гнездо, которое
свили пауки в соленоиде (EVAP Vent Solenoid Valve) и отложенные ими яйца
почти полностью перекрыли доступ свежего воздуха по вентиляционному
каналу в накопительный абсорбер».

Метод, которым Andrew Satko определил
вероятную область неисправности, довольно прост и наверняка будет
интересен начинающим техникам-диагностам. Он, при помощи сканера, на ХХ
принудительно открыв EVAP PSV, создал в системе давление -10mmHg, затем закрыв EVAP PSV, он открыл EVAP VSV
и наблюдал за падением разряжения в системе, которое довольно плавно и
медленно опустилось до 0 mmHg. Затем он проделал такую же процедуру, но
вместо открытия EVAP VSV,
он немного приоткрыл крышку бензобака, давление резко поднялось до 0
mmHg за считанные секунды. Основываясь на этом, он предположил, что
вентиляционный канал частично засорён, что и подтвердило дальнейшие
действия, разбор и осмотр EVAP VSV и вентиляционного канала.

После принудительного «выселения» семейства пауков система заработала нормально и горящий транспарант CHECK ENGINE на приборной панели уже не беспокоил владельцев автомобиля.

Написал много, но надеюсь, что мои
практические изыскания в этой области помогут коллегам. В статье были
использованы личные наработки и материалы открытой иностранной печати.

Боровиков Игорь Александрович

© Легион-Автодата

(ник на форуме Легион-Автодата semirek)

Автосервис «Япония Авто»

г. Калининград, ул.Портовая, 45

+7 [4012] 63 12 55, 65 60 99, +7(911) 475 9493

http://www.japanauto.ru/

На чтение 4 мин Просмотров 10.5к.

Рассмотрим подробнее

  1. Техническое описание и расшифровка ошибки P0441
  2. Симптомы неисправности
  3. Причины возникновения ошибки
  4. Как устранить или сбросить код неисправности P0441
  5. Диагностика и решение проблем
  6. На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
  7. Видео

Код ошибки P0441 звучит как «плохая продувка системы улавливания паров топлива». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Evaporative Emission (EVAP) Control System Incorrect Purge Flow».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0441

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0441 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код ошибки P0441 – плохая продувка системы улавливания паров топлива

Этот код указывает на то, что часть системы управления EVAP больше не функционирует должным образом. Система EVAP состоит из множества деталей, включая (но не ограничиваясь) крышку бака, топливопроводы, угольный баллон, продувочный клапан и другие.

Система контроля выхлопов (EVAP) предотвращает выброс паров топлива из топливной системы транспортного средства. Пары топлива по шлангам направляются в угольную канистру для хранения. Позднее, при рабочем двигателе, открывается клапан контроля продувки, позволяющий всасывать пары топлива под вакуумом.

Продувка канистры EVAP регулируется клапаном, который благодаря вакууму, создаваемому работой двигателя, позволяет втягивать пары топлива. Они поступают из топливного бака в двигатель для сжигания, а не выходят в атмосферу.

Вакуумный выключатель используется для определения наличия потока. Если ЭБУ подает команду на продувку и видит, что переключатель закрыт, то устанавливается код P0441. Что указывает на отсутствие обнаруженного потока продувки.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0441 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

  • Активация индикатора Check engine на панели приборов.
  • Возможный ощутимый запах топлива, вызванный выбросом паров.

Неплотно закрытая крышка топливного бака – наиболее частая причина, по которой срабатывает код P0441.

Причины возникновения ошибки

Код P0441 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

  1. Неисправный вакуумный переключатель.
  2. Разорвана или повреждена линия EVAP или канистра.
  3. Команды продувки не проходят по цепи в ЭБУ.
  4. Разомкнутая или короткозамкнутая цепь подачи напряжения к электромагниту продувки.
  5. Неисправный электромагнит продувки.
  6. Ограничение по электромагниту EVAP, линии или канистре.
  7. Коррозия или сопротивление в разъеме.
  8. ЭБУ вышел из строя.

Как устранить или сбросить код неисправности P0441

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0441:

  • Общее исправление — замена насоса обнаружения утечек / LDP.
  • Ремонт поврежденных линий EVAP или канистры.
  • Восстановить разомкнутую или закороченную цепь подачи напряжения на электромагнит для продувки.
  • Исправление цепи, идущей к ЭБУ.
  • Заменить электромагнит продувки.
  • Поменять вакуумный выключатель.
  • Исправить или отремонтировать ограничение в линии Evap, канистре или электромагнитах.
  • Восстановить или очистить разъем.
  • Заменить ЭБУ.

Диагностика и решение проблем

Модуль управления двигателем (ECM) проверяет систему EVAP при следующих условиях:

  1. Большие и малые утечки
  2. Чрезмерный вакуум
  3. Поток очистки в неуправляемых условиях
  4. Неисправности датчика уровня и давления топлива – EVAP
  5. Неисправности датчика давления в топливном баке
  6. Для определения уровня вакуума/давления в системе EVAP

ECM контролирует датчик давления в топливном баке. Модуль ECM предписывает включать как электромагнитный клапан EVAP, так и воздушный клапан EVAP. При соблюдении соответствующих условий для создания вакуума в двигателе системы EVAP.

ECM приказывает выключить электромагнитный клапан EVAP, когда система достигнет заданного уровня вакуума. Этот тест проверяет, может ли быть достигнут вакуум в системе EVAP.

Неспособность достичь вакуума может быть вызвана большой утечкой или ограничением потока.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0441 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

  • Audi (Ауди а3, Ауди а4, Ауди а6, Ауди q5, Ауди ТТ)
  • BMW
  • Chevrolet
  • Chrysler (Крайслер Вояджер, Пацифика, ПТ Крузер, Себринг)
  • Dodge (Додж Интрепид, Караван, Неон, Стратус)
  • Honda
  • Hyundai (Хендай Аванта, Акцент, Элантра)
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia (Киа Соренто, Спектра)
  • Land Rover (Ленд Ровер Фрилендер)
  • Lexus (Лексус gx470, lx470, rx300)
  • Mazda
  • Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Галант, Монтеро, Паджеро, Эклипс)
  • Nissan (Ниссан Жук)
  • Porsche (Порше Кайен)
  • Seat (Сеат Леон)
  • Skoda (Шкода Йети, Октавия, Суперб, Фабия)
  • Subaru (Субару Легаси, Форестер)
  • Toyota (Тойота Камри, Королла, Матрикс, Приус, Рав4, Селика, Сцион, Тундра, Хайлендер, Ярис, 4runner)
  • Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Поло Седан, Туарег)
  • Volvo (Вольво s60)
  • ВАЗ 2104, 2107, 2113, 2114, 2115
  • Лада Веста, Гранта, Калина, Нива, Приора

С кодом неисправности Р0441 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0133, P0171, P0172, P0302, P0336, P0420, P0440, P0442, P0443, P0444, P0445, P0446, P0447, P0448, P0449, P0452, P0453, P0455, P0456.

Видео

  • Fltmgr file system windows 10 ошибка
  • Fls fuel level ошибка
  • Flowsic 600 ошибка 3003
  • Floppy drive cntrlr error or no cntrlr present описание ошибки
  • Floor generator ошибка invalid input mesh detected