NOTA TÉCNICA Nº 9: Consumo alto de combustible
 
  Citroen C8 HDI 2.2  
 
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  Síntomas de la avería   Diagnosis de la avería   Solución de la avería  
 


Testigo de motor encendido
Fig. 1: Testigo de motor encendido

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El coche presenta fallos de encendido

Vehículo: Peugeot 406 2.0L gasolina del 2001 con motor RFV.

Síntomas: El coche tiene la luz encendida de avería motor y presenta fallos de encendido.

No se han registrado códigos de avería.

El vehículo proviene de otro taller en el que se le han reemplazado los siguientes componentes: bujías, sensor de posición del arbol de levas, bomba de combustible, relé de la bomba de combustible, etc.

A pesar de la sustitución de estos componentes, el problema de fallo de funcionamiento persiste.

     
 
 
     

Sonda lambda
Fig. 2: Sonda lambda.



Señal del inyector del cilindro 3
Fig. 3: Señal del inyector del cilindro 3.


Despiece del potenciómetro
Fig. 4:.


Despiece del potenciómetro
Fig. 5:.

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icono diagnosis Diagnosis de la avería

En un primer análisis observamos que no hay códigos de avería almacenados. Los parámetros principales se hallan en rango. De todas formas, detectamos que el sensor de oxígeno precalentado (HEGO) indica un valor bajo de oxígeno en los gases de escape; de la misma manera, se confirma un incremento de combustible y un bajo rendimiento del mismo.

La sonda lambda o sensor de oxígeno es un sensor situado en el sistema de evacuación de gases que ayuda a regular el factor óptimo entre combustible y aire. Este sensor mide el oxígeno de los gases de combustión en referencia al oxígeno atmosférico. De esta forma, el sensor de oxígeno contribuye a mejorar la utilización del combustible y a reducir la contaminación en la combustión.

Después de este análisis, decidimos realizar una comprobación del balance de potencia. El test indica un fallo en el inyector del cilindro 3.

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en el primer análisis de la sonda lambda, consideramos que es posible que el fallo se produzca en la entrega de combustible.

Mediante el kit de osciloscopio PicoScope 4425 para automoción, verificamos la señal del inyector del cilindro 3 tal y como se muestra en la figura 3.

La señal del inyector de cilindro 3 no muestra rizado ni contacto débil. Además, la duración del pulso del inyector parece coincidir con el resto de inyectores.

Observamos una pequeña incisión al final del picado inductivo de los inyectores de cilindros 1 y 4 que no se produce en el inyector de cilindro 3.
Esta incisión se genera cuando la aguja del inyector retorna y se cierra. En este sentido, es posible que la aguja del inyector del cilindro 3 no abra o cierre correctamente.

Hay restos de hidrocarburos en el tubo de escape, por lo que lo más probable es que el fallo se produzca durante el cierre de la aguja.

Tal y como se observa en la figura 4, la señal muestra el funcionamiento óptimo de uno de los inyectores del vehículo. La fluctuación de apertura y cierre es correcta.

En la figura 5 la señal muestra la fluctuación incorrecta de la aguja del inyector del cilindro 3. El retardo en la apertura reduce la cantidad de combustible del cilindro; la compensación de combustible la realizan el resto de cilindros.
     
 
 
     

Osciloscopio de 4 canales de PICO
Fig. 6: Osciloscopio de 4 canales de PICO.

 

El fallo de encendido se produce en el inyector del cilindro 3, específicamente durante el cierre de la aguja.

La reparación del vehículo se completará con el reemplazo del inyector.

El sensor de oxígeno indicaba un valor bajo (mezcla rica) y se producía un incremento de combustible debido al fallo de funcionamiento del inyector del cilindro 3.

La unidad de control de motor aumentaba la cantidad de combustible del resto de inyectores para compensar el fallo de funcionamiento del cilindro 3.