Проверка регулятора холостого хода (РХХ). Признаки неисправности регулятора холостого хода (РХХ).
Признаки неисправности регулятора холостого хода (РХХ).
Регулятор холостого хода является исполнительным устройством и его самодиагностика чаще всего в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа «CHECK ENGINE» загорается не на всех автомобилях. Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), и в этом случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE».
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
— неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
— самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
— остановка работы двигателя при выключении передачи,
— отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
— снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.
Очистка регулятора холостого хода (РХХ).
Если датчик не работает, то можно попробовать промыть и почистить датчик Чистка РХХ – процесс лёгкий и быстрый. Для этого нам понадобится очиститель карбюратора или wd-40.
1) Для начала отсоединяем колодку проводов от датчика.
2) На ватную палочку наносим очиститель и чистим контакты.
3) Берём маленькую крестовую отвёртку и откручиваем 2 крепления датчика.
(Если креплений нет, значит датчик посажен на лак, в этом случае нужно снимать весь дроссельный узел)
4) Вытаскиваем датчик и смотрим на его состояние:
Если датчик в масле и в чёрной грязи, то следует вывод, что помимо чистки датчика нужно чистить всю дроссельную заслонку (Как прочистить и промыть дроссельную заслонку?).
5) Берём ВД-40 или очиститель карбюратора и обильно брызгаем на конусную иглу с пружинкой, тем самым очищаем её от грязи. Затем сушим датчик и устанавливаем обратно. Перед установкой проверьте расстояние от корпуса датчика до иглы (23мм).
Если изменений в работе двигателя и датчика на холостых не наблюдается, значит износились направляющие конусной иглы (замена на новый датчик) или оборвался провод внутри датчика.
Проверка регулятора холостого хода (РХХ).
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы
Схем РХХ |
Есть ещё один вариант проверки: для этого полностью снимаем датчик, отвернув два винтика. Вытащив датчик, подсоединяем к нему колодку и кладём палец на кончик иглы датчика, не прилагая усилий. Теоретически, работающий датчик в момент отключения зажигания полностью выдвигает свою иглу. Поэтому включив зажигание вы должны почувствовать маленький толчок на палец. Если этого не произошло, значит датчик не рабочий.
Демонтаж регулятора холостого хода (РХХ).
Для
демонтажа регулятора холостого хода необходимо:
1) Выключить зажигание.
2) Отключить четырехконтактный разъем РХХ.
3) Отвернуть два крепежных винта.
Монтаж регулятора холостого хода (РХХ) производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.
Признаки неисправного клапана управления подачей воздуха на холостом ходу
Регулятор холостого хода (или клапан управления подачей воздуха на холостом ходу, как он иначе известен), представляет собой важнейший компонент системы управления двигателем, который можно обнаружить в большинстве транспортных средств. Ему доверена довольно важная работа, а именно: он контролирует и регулирует холостой ход двигателя, увеличивая и уменьшая частоту его оборотов в зависимости от требований и условий эксплуатации. Регулирующий клапан холостого хода крепится на корпусе дроссельной заслонки рядом с впускным коллектором. Его работу контролирует блок управления двигателем (БУД), который регулирует частоту оборотов холостого хода в зависимости от различных рабочих параметров, таких как температура двигателя, нагрузка на энергосистему и т. д.
Распространённые признаки неисправного регулирующего клапана холостого хода
Физически эта деталь не такого большого размера, и тем не менее она играет очень важную роль в работе автомобиля. Выход регулятора холостого хода из строя может спровоцировать ряд всевозможных проблем, а в худшем случае привести к тому, что автомобиль просто не заведётся. Однако, на наше счастье, неисправный клапан управления холостым ходом подаёт много предупредительных сигналов перед тем, как придёт в полную негодность. Если вы знаете, на что следует обращать внимание, то сможете заменить его, прежде чем он сломается во время движения. Ниже представлены распространённые признаки неисправного клапана холостого хода.
Следите за контрольной лампой двигателя
Новые автомобили умеют предупреждать водителя о неисправностях, прежде чем он сам мог бы их заметить. Датчики устанавливаются почти на каждой детали, которая контролирует работу автомобиля. Вам уже хорошо известно, что загорание контрольной лампы работы двигателя может указывать на иные проблемы, помимо неисправного клапана управления холостым ходом, однако при таком сигнале стоит обратиться к механику или, по крайней мере, самостоятельно просканировать бортовой компьютер на наличие кодов неисправностей. Такое мероприятие позволяет точно определять проблему в 99% случаев.
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу
В этом случае всё очевидно: неравномерная работа двигателя на холостом ходу – это первый и наиболее распространённый признак неисправности в работе регулятора холостого хода. Клапан запрограммирован на то, чтобы постоянно поддерживать одну и ту же частоту оборотов двигателя на холостом ходу. Если двигатель начнёт “болеть”, то вы сразу узнаете об этом по изменению скорости вращения на холостых оборотах. Частота оборотов будет либо слишком низкой, либо слишком высокой, и в большинстве случаев клапан не сможет поддерживать постоянную частоту вращения. Колебание частоты оборотов на холостом ходу с повторяющимися подъёмами, за которыми следуют угасания, – это почти безошибочный признак неисправности клапана управления подачей воздуха на холостом ходу.
Глохнущий двигатель
Это самый серьёзный признак главным образом потому, что в этом случае автомобиль может просто не завестись. Полный отказ в работе регулирующего клапана холостого хода заставит автомобиль глохнуть сразу же после того, как он заведётся. Однако не стоит беспокоиться. Скорее всего, до того, как это произойдет, двигатель начнёт беспорядочно глохнуть через каждые несколько минут или километров, давая достаточно времени для того, чтобы добраться до дома или до ближайшего магазина/автозаправки.
Клапан управления холостым ходом представляет собой довольно примитивную деталь, однако её необходимо правильно установить. Если вы не уверены в своих навыках как механик, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту автомастерской. Во многих случаях клапан удаётся отремонтировать без полной замены, однако в самых сложных ситуациях понадобится приобрести совершенно новую деталь.
Ортостатическая гипотензия – NORD (Национальная организация редких заболеваний)
Ортостатическая гипотензия
NORD выражает благодарность Филлипу А. Лоу, доктору медицины, Роберту Д. и Патриции Э. Керн, профессору неврологии Медицинского колледжа клиники Майо, за помощь в подготовка этого отчета.
Синонимы ортостатической гипотензии
- постуральная гипотензия
Подразделы ортостатической гипотензии
- нейрогенная ортостатическая гипотензия (НОГ)
Признаки и симптомы
Причины
Ортостатическая гипотензия может быть временным состоянием или состоянием, которое возникает постоянно с течением времени (хроническое). Некоторые источники разбивают причины ОГ на лекарства, ненейрогенные, первичные нейрогенные и вторичные нейрогенные причины. Во многих случаях основная причина ОГ остается неизвестной или недоказанной (идиопатическая). Считается, что в основе большинства идиопатических случаев лежит нейрогенная причина.
ОГ может быть вызвана некоторыми химиотерапевтическими препаратами, которые могут вызвать вегетативную невропатию. Распространенной причиной ОГ является уменьшение объема циркулирующей крови (гиповолемия) в результате чрезмерного использования лекарств, которые увеличивают мочеиспускание и потерю натрия (диуретики), или лекарственной терапии, расширяющей кровеносные сосуды (вазодилататоры) для лечения высокого кровяного давления. , сердечная недостаточность или боли в груди (например, блокаторы кальция и нитраты). Обычно используемые сосудорасширяющие препараты включают леводопа при болезни Паркинсона, нитроглицерин и препараты, принимаемые для лечения эректильной дисфункции (силденафил, тадалафил). Различные препараты, нарушающие рефлексы вегетативной нервной системы, также могут вызывать ОГ, такие как некоторые антипсихотики (например, фенотиазин) и антидепрессанты. Алкоголь также может вызывать ОГ.
Ненейрогенные причины могут включать гиповолемию, недостаточность сердечной помпы и венозный застой. Гиповолемия может быть вызвана несколькими состояниями, включая обезвоживание, хроническое кровотечение, надпочечниковую недостаточность, несахарный диабет, диарею и хроническую рвоту.
Нарушение сердечного ритма означает, что сердце не может перекачивать кровь в достаточной степени для поддержания кровотока в соответствии с потребностями организма и может быть связано с блокадой сердца, нарушениями сердечного ритма (тахиаритмии), сужением (стенозом) магистральной артерии тела (аорты) или сердечный приступ (инфаркт миокарда).
Венозное скопление — это нормальное явление, при котором под действием силы тяжести кровь скапливается вниз в брюшной полости и ногах при стоянии. Это приводит к уменьшению венозного возврата к сердцу. Существуют определенные условия, вызывающие избыточный венозный пул. К таким состояниям относятся быстрое вставание после длительного сидения или лежания (лежачего положения), длительное неподвижное стояние, лихорадка, тепловое воздействие или прием пищи, богатой углеводами.
Первичные нейрогенные причины относятся к лицам с основным первичным заболеванием, которое связано с нарушением функции вегетативной нервной системы, таким как полисистемная атрофия, болезнь Паркинсона, чистая вегетативная недостаточность, дефицит дофамин-бета-гидроксилазы, болезнь телец Леви, семейная дисавтономия и недиабетическая вегетативная нейропатия.
Вторичные нейрогенные причины могут включать проблемы со спинным мозгом, такие как поперечный миелит или опухоли спинного мозга, и различные периферические невропатии, такие как амилоидоз, синдром Гийена-Барре, сахарный диабет и наследственные сенсорные и вегетативные невропатии. Лица с OH из-за первичных или вторичных нейрогенных причин называются нейрогенной ортостатической гипотензией (NOH).
Симптомы ОГ возникают в результате неспособности организма компенсировать нормальное падение артериального давления, возникающее при вставании или сидении. Когда человек стоит, гравитация заставляет кровь в теле скапливаться вниз, в ноги и туловище. Следовательно, меньше крови возвращается к сердцу, и давление наполнения сердца снижается, что приводит к уменьшению сердечного выброса. За считанные секунды тело проходит серию обычных непроизвольных реакций, которые компенсируют это падение артериального давления. Эти реакции контролируются вегетативной нервной системой и включают сигнализацию кровеносных сосудов сужаться, чтобы больше крови выталкивалось вверх, и сигнализацию сердцу биться быстрее (учащение пульса), чтобы перекачивать больше крови и обеспечивать надлежащий кровоток и давление.
Любое прерывание этих непроизвольных процессов может привести к ОГ. Например, барорефлекс необходим для поддержания надлежащего артериального давления и не работает должным образом у людей с НОГ. Барорефлекс относится к специализированным клеткам, называемым барорецепторами, которые запускают вегетативную нервную систему для повышения уровня определенных гормонов, называемых катехоламинами, в частности норадреналина. Норадреналин является химическим мессенджером, который необходим для взаимодействия нервов, чтобы вызвать сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления при стоянии (вазоконстрикция). Эта реакция известна как барорефлекс. Когда барорефлекс нарушен, организм не может вырабатывать достаточное количество норадреналина и не может компенсировать падение артериального давления, возникающее при стоянии, что приводит к симптомам ОГ.
Не все случаи ОГ являются следствием дисфункции вегетативной нервной системы. Состояния, которые вызывают гиповолемию, такие как обезвоживание, вызывают ОГ, потому что потеря объема крови не позволяет организму компенсировать снижение артериального давления, возникающее при стоянии. Состояния, влияющие на сердце, такие как отказ сердечной помпы, не позволяют сердцу сокращаться эффективно или достаточно быстро, чтобы компенсировать падение артериального давления, возникающее при стоянии.
Пострадавшее население
ОГ чаще всего встречается у пожилых людей, у матерей в послеродовом периоде, у тех, кто находился на постельном режиме, и у подростков из-за их значительного роста за небольшой период времени. Распространенность увеличивается с возрастом. Институционализированные пожилые люди имеют более высокие показатели OH, чем люди, которые продолжают жить в сообществе.
Диагностика
Хотя симптомы иногда неопределенны, ОГ можно диагностировать с помощью простого измерения артериального давления человека в положении сидя, а затем сразу после вставания. Значительное падение артериального давления во время этого теста будет указывать на ОГ. Частота сердечных сокращений также контролируется как в положении сидя, так и в положении стоя, что может помочь в диагностике. Тест с наклонным столом также может быть проведен для оценки артериального давления. В этом тесте пациент ложится на специальный стол или кровать, подключенный к электрокардиограмме (ЭКГ) и мониторам артериального давления. Затем стол наклоняется, чтобы создать изменение позы из положения лежа в положение стоя. Тестирование вегетативных рефлексов обеспечивает оценку вегетативных рефлексов, включая барорефлексы, и определяет, является ли ОГ нейрогенным или нет.
Детальное обследование и оценка центральной нервной системы могут быть выполнены для оценки пораженных лиц на наличие признаков или симптомов состояний, связанных с НОГ, таких как болезнь Паркинсона или множественная системная атрофия. Тщательная оценка может включать скрининг вегетативных рефлексов (для оценки адренергической, судомоторной и сердечно-сосудистой функции), тест на терморегуляцию пота (для оценки распространения ангидроза), тесты на вегетативную невропатию (например, диабет, амилоидоз, аутоиммунитет) и измерение плазмы крови. норадреналина в положении лежа и стоя.
Стандартная терапия
Лечение
Лечение ОГ может быть сложной задачей, поскольку конечной целью является снижение артериального давления в положении стоя, но это должно быть достигнуто без чрезмерного повышения артериального давления в положении лежа (гипертензия на спине). Гипертензия на спине вызывает особую озабоченность у людей с НОГ.
Конкретные методы лечения зависят от основной причины. Когда ОГ вызвана уменьшением объема циркулирующей крови (гиповолемия) из-за использования определенных лекарств, ее лечат путем корректировки дозировки или прекращения приема лекарств под наблюдением врача. Гиповолемия также реагирует на увеличение потребления соли. Низкое кровяное давление, вызванное длительным постельным режимом, можно скорректировать, позволяя пострадавшему сидеть каждый день в определенное время с возрастающей частотой.
Некоторое облегчение, особенно в легких случаях, может быть достигнуто путем принятия некоторых простых мер предосторожности, таких как отказ от горячих ванн, снижающих кровяное давление, отказ от длительных прогулок в жаркую погоду и прием лекарств, повышающих кровяное давление, укрепляющих тонус мочевого пузыря или предотвращающих запоры. Может помочь не торопясь менять положение, в том числе вставать со стула или вставать с кровати. В некоторых случаях полезно поднять изголовье кровати. В некоторых случаях может помочь ограничение потребления алкоголя и отказ от обильной пищи, богатой углеводами. Программы упражнений, направленные на улучшение физической формы и укрепление ног, могут принести пользу. Эти программы также могут обучать определенным физическим приемам, предназначенным для предотвращения ОГ, таким как подъемы носков, сокращения бедер, скрещивание ног и наклоны в талии.
Может быть предписано поддерживать повышенное потребление соли либо с помощью добавок натрия, либо напитков, содержащих электролиты. Употребление большого количества жидкости также может помочь предотвратить эпизоды ОГ, предотвращая обезвоживание. Увеличение потребления жидкости и соли необходимо для увеличения объема крови. Водные болюсы, которые включают быстрое последовательное выпивание стаканов воды, могут помочь увеличить объем крови. Конкретное количество, указанное в медицинской литературе, варьируется, но составляет примерно два стакана воды по 8 унций.
В некоторых случаях на ноги можно надеть эластичные чулки, которые помогают поддерживать артериальное давление при стоянии. Медицинское компрессионное белье, известное как абдоминальный бандаж, используемое отдельно или в сочетании с эластичными компрессионными чулками, может облегчить состояние при ОГ.
В 1996 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат мидодрина гидрохлорид (ProAmatine®) для лечения ОГ за счет уменьшения радиуса кровеносных сосудов и, таким образом, повышения артериального давления. В 2011 году FDA запросило дополнительные клинические испытания для оценки эффективности мидодрина у пациентов с ОГ.
В феврале 2014 года FDA одобрило дроксидопа (Northera®) для лечения взрослых с НОГ, вызванной болезнью Паркинсона, множественной системной атрофией, чистой вегетативной недостаточностью, дефицитом дофамин-бета-гидроксилазы и недиабетической вегетативной нейропатией. Northera была одобрена в рамках ускоренной программы одобрения FDA и продемонстрировала кратковременное облегчение симптомов НОГ. Продолжающаяся безопасность и эффективность этого препарата постоянно оцениваются.
Другие лекарства, включая пиридостигмин, использовались не по назначению для лечения пациентов с ОГ. Этот препарат действует на симпатический барорефлексный путь, который активен во время стояния. Препарат может улучшать АГ без ухудшения или усугубления гипертензии в положении лежа. Тем не менее, эффекты пиридостигмина мягкие, и этот препарат обычно используется у людей с легкими случаями ОГ. В более тяжелых случаях можно использовать флудрокортизон (Флоринеф®). Этот препарат увеличивает объем крови и усиливает реакцию кровеносных сосудов на катехоламины, такие как норадреналин.
Дополнительные препараты показали некоторую пользу при лечении ОГ, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), кофеин и эритропоэтин. Эти препараты можно назначать отдельно или в комбинации.
Investigational Therapies
Информация о текущих клинических испытаниях размещена в Интернете на www.clinicaltrials.gov. Все исследования, финансируемые правительством США, а некоторые из них поддерживаются частным сектором, публикуются на этом правительственном веб-сайте.
Для получения информации о клинических испытаниях, проводимых в Клиническом центре NIH в Бетесде, штат Мэриленд, обращайтесь в отдел набора пациентов NIH:
Бесплатный звонок: (800) 411-1222
Телетайп: (866) 411-1010
Электронная почта: [email protected]
Некоторые текущие клинические испытания также размещены на следующей странице веб-сайта NORD:
https:/ /rarediseases.org/for-patients-and-families/information-resources/news-patient-recruitment/
Для получения информации о клинических испытаниях, спонсируемых частными источниками, обращайтесь: www.centerwatch.com
Для получения дополнительной информации о клинических испытаниях проводится в Европе, контакт: https://www. clinicaltrialsregister.eu/
Ссылки
УЧЕБНИКИ
Benarroch EE, Singer W. Нейрогенная ортостатическая гипотензия. В: Вегетативная неврология, Benarroch EE, изд. 2014 Издательство Оксфордского университета, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Стр. 73-88.
Фили РД. Нейрогенная ортостатическая гипотензия. В: Современная терапия неврологических заболеваний, Джонсон Р.Т., Гриффин Дж.В., Макартур Дж.К., ред. 2006 Mosby, Inc., Филадельфия, Пенсильвания. Стр. 8-13.
СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ
Kaufmann H, Freeman R, Biaggioni I, et al. Дроксидопа при нейрогенной ортостатической гипотензии: рандомизированное плацебо-контролируемое исследование фазы 3. Неврология. 2014; [Epub перед печатью]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24944260
Арбик Д., Чик Д., Велливер М., Вонгпатанасин В. Лечение нейрогенной ортостатической гипотензии. J Am Med Dir Assoc. 2014;15:234-239. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388946
Metzler M, Duerr S, Granata R, et al. Нейрогенная ортостатическая гипотензия: патофизиология, оценка и лечение. Дж Нейрол. 2013;260:2212-2219. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23180176
Poda R, Guaraldi P, Solieri L, et al. Стояние ухудшает когнитивные функции у больных с нейрогенной ортостатической гипотензией. Неврология наук. 2012;33:469-473. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894556
Freeman R, Wieling W, Axelrod FB, et al. Консенсус по определению ортостатической гипотензии, нейтрально опосредованного обморока и синдрома постуральной тахикардии. Клин Автон Рез. 2011;21:69-72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21431947
Lanier JB, Mote MB, Clay EC. Оценка и лечение ортостатической гипотензии. Ам семейный врач. 2011;84:527-536. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21888303
Figueroa JJ, Basford JR, Low PA. Профилактика и лечение ортостатической гипотензии: так просто, как A, B, C. Cleve Clin J Med. 2010;77:298-306. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2888469/
Goldstein DS, Sharabi Y. Нейрогенная ортостатическая гипотензия: патофизиологический подход. Тираж. 2009;119:139-146. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124673
Low PA, Singer W. Новые данные о лечении нейрогенной ортостатической гипотензии. Ланцет Нейрол. 2008;7:451-458. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628163/
Низкий уровень PA. Распространенность ортостатической гипотензии. Клин Автон Рез. 2008;18:8-13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18368301
Naschitz JE, Slobodin G, Elias N, Rosner I. Пациент с лежачей гипертензией и ортостатической гипотензией: клиническая дилемма. Postgrad Med J. 2006; 82: 246-253. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2579630/
Singer W, Sandroni P, Opfer-Gehrking TL, et al. Испытание лечения пиридостигмином при нейрогенной ортостатической гипотензии. Арх Нейрол. 2006;63:513-518. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16476804
INTERNET
Клиника медицинского образования и исследований Мэйо. Ортостатическая гипотензия (постуральная гипотензия). Последнее обновление: 27 октября 2020 г. Доступно по адресу: http://www. mayoclinic.org/diseases-conditions/orthostatic-hypotension/basics/definition/con-20031255, по состоянию на 21 января 2021 г.
Гурме М., Куан Д., Оскарссон Б. Идиопатическая ортостатическая гипотензия и другие синдромы вегетативной недостаточности. Медскейп. Последнее обновление: 21 октября 2018 г. Доступно по адресу: http://emedicine.medscape.com/article/1154266-overview. По состоянию на 21 января 2021 г.
Cleveland Clinic Foundation. Ортостатическая гипотензия. Последнее обновление 02.11.2020. Доступно по адресу: http://my.clevelandclinic.org/disorders/orthostatic_hypotension/hic_orthostatic_hypotension.aspx По состоянию на 21 января 2021 г.
Годы публикации
1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 2003, 2014, 2017, 2021
Информация в базе данных редких заболеваний NORD предназначена только для образовательных целей и не предназначена для замены рекомендаций врача или другого квалифицированного медицинского работника.
Содержание веб-сайта и баз данных Национальной организации редких заболеваний (NORD) защищено авторским правом и не может быть воспроизведено, скопировано, загружено или распространено каким-либо образом в коммерческих или общественных целях без предварительного письменного разрешения и одобрения. от НОРД. Физические лица могут распечатать одну бумажную копию отдельного заболевания для личного использования при условии, что содержание не изменено и включает авторские права NORD.
Национальная организация редких заболеваний (NORD)
55 Kenosia Ave., Danbury CT 06810 • (203)744-0100
Lexus RX неисправность датчика O2 симптомы, причины и диагностика
Датчик O2 в Lexus RX контролирует уровень кислорода в выхлопных газах двигателя и передает данные блоку управления, который непрерывно регулирует соотношение воздуха и топлива в двигателе для достижения максимальной эффективности. Вождение вашего RX с неисправным кислородным датчиком может привести к повреждению двигателя или каталитического нейтрализатора, поэтому вы должны действовать срочно, чтобы избежать более дорогого ремонта.
Lexus RX — (betto rodrigues / Shutterstock)Наиболее распространенными признаками неисправности кислородного датчика в Lexus RX являются медленное ускорение, потеря мощности, неравномерная работа на холостом ходу, колебания или рывки двигателя при ускорении, высокий расход топлива, повышенный выброс выхлопных газов. , неприятный запах из выхлопных газов, загорается индикатор проверки двигателя, а иногда и глохнет.
Датчики кислорода выше и ниже по потоку
Датчики кислорода выше по потоку важны для работы двигателя
В Lexus RX имеется несколько датчиков кислорода, их количество зависит от конфигурации автомобиля и года выпуска. Но самым важным из них является верхний датчик O2, тот, который находится ближе всего к двигателю, обычно в выпускном коллекторе. Датчик кислорода выше по потоку помогает поддерживать надлежащее соотношение воздуха и топлива в камерах сгорания для максимальной эффективности использования топлива и производительности двигателя. Любая неисправность этого датчика может вызвать всевозможные проблемы с производительностью вашего RX.
Нижние датчики O2 не влияют на работу двигателя
Нижний датчик O2 в RX расположен дальше по выхлопной системе после каталитического нейтрализатора и отвечает за измерение уровня загрязняющих веществ, проходящих через каталитический нейтрализатор. Основная цель нижнего датчика O2 — обеспечить правильную работу каталитического нейтрализатора. Если этот датчик выйдет из строя, это не повлияет на работу двигателя, но может загореться индикатор проверки двигателя, и вы можете увидеть коды ошибок, связанные с эффективностью катализатора.
Неисправные датчики кислорода приводят к отказу каталитического нейтрализатора
Неисправные датчики кислорода являются основной причиной преждевременного отказа каталитического нейтрализатора. Если вы подозреваете, что проблема с датчиком O2 в вашем RX, вы должны действовать немедленно и проверить его у профессионального механика. Потому что датчики O2 относительно дешевы по сравнению с ценой каталитических нейтрализаторов, замена которых может стоить вам более тысячи долларов. Каталитические нейтрализаторы
имеют сотовую структуру с крошечными порами, покрытыми платиной, родием или палладием в зависимости от стадии катализатора. Если эти поры забиваются из-за неправильного сгорания в двигателе (например, из-за неисправного датчика O2), выхлопные газы не могут свободно проходить через них. Это душит двигатель и вызывает проблемы с производительностью.Как проверить неисправность датчика O2 в RX?
При неисправности кислородного датчика обычно загорается контрольная лампа двигателя в комбинации приборов Lexus RX. Вы можете диагностировать проблему, подключив сканер OBD2 к вашему автомобилю. Если вы видите какой-либо код ошибки от P0130 до P0135 или от P0150 до P0155, это указывает на проблему с верхним кислородным датчиком. Вы также можете выполнить проверку целостности разъема датчика с помощью мультиметра, чтобы проверить, не разорвана ли цепь нагревателя.
Как заменить датчик O2 в RX?
Вам не обязательно посещать мастерскую, чтобы заменить кислородный датчик в вашем Lexus RX. Все, что вам нужно, это гаечный ключ для этой работы по замене. Перед заменой датчика убедитесь, что двигатель холодный, чтобы избежать ожогов.
- Найдите датчик O2, который нужно заменить.
- Отсоедините разъем датчика.
- Открутите датчик O2 с помощью гаечного ключа.
- Нанесите противозадирную смазку на резьбу нового датчика.
- Вверните вручную новый датчик O2 и затяните его гаечным ключом.
- Подсоедините электрический разъем нового датчика.
Рекомендованное видео
Что вызывает отказ датчиков O2 в Lexus RX?
Все датчики O2 со временем выходят из строя, так как это быстроизнашивающаяся деталь. Нет фиксированного ограничения по времени, когда они выходят из строя, но обычно они работают более 100 000 миль в RX. Однако они могут выйти из строя гораздо раньше из-за загрязнения. Например, из-за попадания силикатов в выхлопную систему после сгорания охлаждающей жидкости в двигателе из-за негерметичной прокладки ГБЦ, или фосфора из-за перерасхода масла из-за износа поршневых колец или маслосъемных колпачков.
Что произойдет, если вы продолжите движение с неисправным кислородным датчиком?
Управление автомобилем Lexus RX с неисправным кислородным датчиком может привести к вялому и резкому ускорению, а также к высокому расходу топлива и выбросам вредных веществ. И если вы продолжите ездить в течение нескольких месяцев, это может привести к повреждению двигателя или отказу каталитического нейтрализатора, ремонт или замена которого может стоить тысячи долларов.
Может ли неисправный датчик O2 стать причиной плохого ускорения?
Если датчик кислорода выходит из строя в RX, он не отправляет правильные измеренные значения на блок управления двигателем. Оптимальное количество топлива больше не может быть рассчитано, что приводит к тому, что в камеры сгорания впрыскивается либо слишком мало, либо слишком много топлива. Двигатель работает слишком «бедно» или слишком «богато». Поскольку богатое или обедненное состояние лишает автомобиль мощности, неисправный кислородный датчик может вызвать плохое ускорение.
Может ли неисправный датчик O2 вызывать тряску?
Неисправный датчик O2, безусловно, может вызвать тряску или вибрацию Lexus RX при движении. Когда датчик O2 выходит из строя, это вызывает неправильную смесь воздуха с топливом в камерах сгорания, что может вызвать тряску двигателя, эти вибрации можно почувствовать в салоне автомобиля во время движения.
Сравнение нового и старого датчика O2.Улучшит ли новый датчик O2 расход бензина?
Согласно EPA, замена неисправного датчика кислорода может улучшить экономию топлива на целых 40 процентов. Поэтому, если ваш RX испытывает большую жажду газа, вам обязательно следует подумать о проверке или замене датчика O2, особенно если автомобиль проехал более 100 000 миль.
Используйте сканер OBD2 для диагностики
Поскольку Lexus RX оборудован бортовой диагностикой (OBD), диагностика неисправностей может дать первоначальные указания на то, где находится неисправность. Сканеры
OBD2 теперь доступны в различных исполнениях. Вы можете использовать автономное диагностическое устройство (показано выше) или получить адаптер OBD2, который подключается к приложению для смартфона через Bluetooth или WiFi.Чтобы начать устранение неполадок, вы должны сначала подключить диагностический инструмент к вашему RX. Разъем OBDII обычно находится под приборной панелью. При подключенном инструменте включите зажигание. Затем большинство диагностических устройств запрашивают некоторую информацию об автомобиле. Важно, чтобы вы вводили это на 100% правильно, иначе результат поиска может быть неточным. В дополнение к марке автомобиля, модели и типу двигателя вам обычно также необходимо ввести идентификационный номер автомобиля (VIN). Поскольку некоторые коды OBD зависят от производителя, сканер сможет предоставить вам более точную информацию, если вы введете более подробную информацию о своем RX.
Диагностические коды ошибок для датчиков кислорода
Ниже приведены все коды ошибок, которые указывают на проблему с датчиком кислорода.
- P0130 = 02 Неисправность цепи датчика (ряд 1, датчик 1)
- P0131 = 02 Низкое напряжение в цепи датчика (ряд 1, датчик 1)
- P0132, датчик 1, высокое напряжение )
- P0133 = 02 Медленный отклик цепи датчика (ряд 1, датчик 1)
- P0134 = 02 Цепь датчика не активна (ряд 1, датчик 1)
- P0135 = 02 Неисправность цепи нагревателя датчика (ряд 1, датчик 1)
- P0136 = 02 Неисправность цепи датчика (2 ряд 90)
- P0137 = 02 Низкое напряжение в цепи датчика (ряд 1, датчик 2)
- P0138 = 02 Высокое напряжение в цепи датчика (ряд 1, датчик 2)
- P0140 = 02 Цепь датчика не обнаружена активность (ряд 1, датчик 2)
- P0141 = 02 Неисправность цепи нагревателя датчика (ряд 1, датчик 2) )
- P0143 = 02 Низкое напряжение в цепи датчика (ряд 1, датчик 3)
- P0144 = 02 Высокое напряжение в цепи датчика (ряд 1, датчик 3)
- P0145 = 02 3)
- P0146 = 02 Цепь датчика не обнаружена активность (ряд 1, датчик 3)
- P0147 = 02 Неисправность цепи нагревателя датчика (ряд 1, датчик 3) )
- P0151 = 02 Низкое напряжение в цепи датчика (ряд 2, датчик 1)
- P0152 = 02 Высокое напряжение в цепи датчика (ряд 2, датчик 1)
- P0153 = 02 1)
- P0154 = 02 Цепь датчика не обнаружена активность (ряд 2, датчик 1)
- P0155 = 02 Неисправность цепи нагревателя датчика (ряд 2, датчик 1) )
- P0157 = 02 Низкое напряжение в цепи датчика (ряд 2, датчик 2)
- P0158 = 02 Высокое напряжение в цепи датчика (ряд 2, датчик 2)
- P0159 = 02 2)
- P0160 = 02 Цепь датчика не обнаружена активность (ряд 2, датчик 2)
- P0161 = 02 Неисправность цепи нагревателя датчика (ряд 2, датчик 2) )
- P0163 = 02 Низкое напряжение в цепи датчика (ряд 2, датчик 3)
- P0164 = 02 Высокое напряжение в цепи датчика (ряд 2, датчик 3) 3)
- P0166 = 02 Цепь датчика не обнаружена активность (ряд 2 датчик 3)
- P0167 = 02 Неисправность цепи нагревателя датчика (ряд 2 датчик 3)