7.3 Мощный удар
Первый двигатель, получивший название Power Stroke, 7.3 L Power Stroke V8 – это версия Navistar T444E с турбодизельным двигателем V8 от Ford. Представленный в 1994 году в качестве замены 7.3 L IDI V8, Power Stroke/T444E представляет собой совершенно новую конструкцию, с диаметром цилиндра и ходом поршня, общими с предшественником (что обуславливает его идентичный рабочий объем). В соответствии с дизельным двигателем IDI, Power Stroke предлагался в версиях грузовиков Ford F Series и Econoline объемом от трех четвертей тонны и выше. Это электронноуправляемый дизельный двигатель с непосредственным впрыском, с диаметром цилиндра и ходом поршня, создающими рабочий объем. Он имеет степень сжатия 17.5:1 и сухой вес около. Этот двигатель развивает до и крутящего момента в грузовиках с автоматической коробкой передач последних годов выпуска, и и крутящего момента в грузовиках с механической коробкой передач. Масляный поддон вмещает , а верхняя часть (из-за HPOP) – дополнительно , что в общей сложности составляет литров масла в двигателе. В моделях 1994.5–1996/97 DI Power Stroke использовались форсунки HEUI (гидравлически активируемые электронные форсунки) с однократным впрыском, которые имели код AA, за исключением калифорнийских версий, где устанавливались форсунки с кодом AB. Для создания необходимого давления масла для работы форсунок использовался высокопроизводительный масляный насос (HPOP). В этом поколении Power Stroke используется HPOP с углом наклона пластины 15°. В грузовиках 1995–1997 годов использовался двухступенчатый топливный насос, приводимый в действие кулачком, в то время как в грузовиках 1999–2003 годов использовался электрический топливный насос, установленный на раме. Грузовики 1999–2003 годов также имели систему подачи топлива с "мертвой точкой" и форсунку "длинного свинца" в цилиндре №8 из-за более низкого давления топлива в конструкции с "мертвой точкой" (форсунка с кодом AE). Калифорнийские грузовики 1996 и 1997 годов оснащались форсунками с разделенным впрыском; другие грузовики получили форсунки с разделенным впрыском только в 1999 году. Форсунки с однократным впрыском подают только один заряд топлива за цикл, в то время как форсунка с разделенным впрыском сначала выпускает предварительный малый заряд, а затем основной заряд для более плавного начала сгорания. Этот "предварительный впрыск" помогает снизить резкий "стук" при сгорании, а также уменьшить выбросы NOx за счет более полного сгорания. Двигатели 1994.5–1997 годов используют один турбокомпрессор без перепускного клапана, с размером корпуса турбины 1.15 A/R. В 1999 году был добавлен воздушный интеркулер для охлаждения наддуваемого воздуха от турбокомпрессора, что увеличило плотность воздуха. С новым, более плотным воздухом увеличился потенциал мощности двигателя, а также снизилась температура выхлопных газов (EGT). Корпус турбины был изменен на 0.84 A/R, а перепускной клапан был добавлен в середине 1999 модельного года. Двигатель 1999 года также получил форсунки, по сравнению с в ранней модели двигателя. С увеличенными форсунками возможности HPOP были увеличены за счет использования угла наклона пластины 17° для соответствия требованиям новых форсунок с более высокой производительностью. В двигателе использовались кованые шатуны до тех пор, пока для моделей начала 2002 года не были введены шатуны из порошкового металла. Серийные номера можно увидеть с помощью боскопа для подтверждения перехода между моделями 2001 и 2002 годов. Эти новые шатуны были достаточными для немодифицированного двигателя, но могли стать потенциально катастрофической точкой отказа, если тюнинг послепродажной установки увеличивал мощность двигателя выше. Ранние модели не использовали какие-либо системы доочистки выхлопных газов, такие как каталитический нейтрализатор, поскольку выбросы не регулировались для дизельных двигателей; однако к середине 2002 года Ford начал устанавливать каталитические нейтрализаторы в качестве части OEM-выхлопной системы в соответствии со стандартами Tier 1–3.
Общие вопросы
Несмотря на то, что двигатель считался одним из самых надежных дизельных двигателей, когда-либо устанавливаемых на легкие грузовики, у него были свои недостатки. Распространенной точкой отказа был датчик положения коленчатого вала (CPS). Выход из строя этого датчика приводил к невозможности запуска двигателя или его остановке во время работы. Самый простой способ диагностики неисправного CPS – наблюдение за движением тахометра при прокрутке стартером. Если тахометр не двигается, то, скорее всего, CPS неисправен. Фильтр топлива/водоотделитель также часто выходил из строя на этих грузовиках. Алюминиевый корпус фильтра мог трескаться, вызывая утечку топлива. Нагревательный элемент, расположенный в корпусе фильтра, также мог замкнуть, перегорание предохранителя и приводя к невозможности запуска. Трубопроводы турбокомпрессора были серьезной точкой отказа, с утечками из различных мест, но в основном из соединений. Утечка в этих трубопроводах приводила к потере наддува и повышению температуры выхлопных газов. Выхлопной клапан регулирования обратного давления (EBPV) также был склонен к поломкам; он мог закрываться на холодном двигателе и заклинивать, создавая шум, похожий на звук реактивного двигателя. Большинство проблем с этими двигателями были связаны с плохими электрическими соединениями. Жгут проводов под крышкой клапанов (UVCH) часто терял контакт либо с катушками накаливания, либо с форсунками, что вызывало трудный запуск или пропуски зажигания в зависимости от года выпуска. Двигатели 1994–1997 годов имели два разъема на каждую головку блока цилиндров, в то время как двигатели 1999–2003 годов – по одному; диагностика жгута проводов была проще для двигателей 1994–1997 годов. Двигатель 7.3 L DI Power Stroke производился до первого квартала 2003 года, когда его сменил двигатель 6.0 L. На заводе International в Индианаполисе было произведено почти 2 миллиона двигателей 7.3 L DI Power Stroke. Двигатель 7.3 L DI Power Stroke часто называют одним из лучших двигателей, когда-либо произведенных компанией International.
Общие вопросы
/ – Основными причинами проблем с двигателем 6.0L были охладитель масла в блоке цилиндров и материал охладителя EGR. Охладитель масла расположен в поддоне блока двигателя, под установкой масляного фильтра-картриджа. Герметичная внешняя часть охладителя масла погружена в моторное масло, а охлаждающая жидкость циркулирует через центральные каналы. Со временем, охлаждающая сторона охладителя могла забиваться отложениями. Это уменьшало поток охлаждающей жидкости через охладитель масла и приводило к повышению температуры масла. Эти отложения также уменьшали поток охлаждающей жидкости через охладитель EGR, что вызывало преждевременный выход из строя из-за усталости теплообменника, вызванной тепловым расширением. Ранние охладители EGR (2003–2004.5) также были подвержены преждевременному отказу. – При использовании топливных форсунок HEUI с разделенным впрыском требуется высокое давление масла для создания давления в форсунках. Основными компонентами системы высокого давления (HPO) являются насос высокого давления (HPOP), коллекторы HPO, стояки и ответвления. HPOP расположен в поддоне двигателя в задней части блока цилиндров. Ранние годы выпуска (2003.5–2004.5) хорошо известны преждевременным выходом из строя HPOP. Это связано с использованием материалов низкого качества при производстве. HPOP приводится в действие вращающейся шестерней, сцепленной с шестерней заднего распредвала. Шестерни ранних моделей HPOP были слабыми и склонны к образованию трещин в зубьях, что приводило к выходу шестерни из строя и, как следствие, к невозможности запуска двигателя. В ранних моделях датчик ICP также располагался на крышке HPOP. Высокая температура в этом месте, в сочетании с воздействием загрязнений в масле, приводило к выходу из строя датчика ICP и, как следствие, к невозможности запуска. Ford устранил эту проблему с обновлением двигателя в конце 2004 года, представив новую конструкцию HPOP и перенеся датчик ICP на крышку клапанной головки со стороны пассажира. Новый насос не склонен к частым отказам, однако с обновлением возникла новая проблема. В более поздних моделях двигателей Ford также перепроектировал стояки HPO и заглушки в коллекторе HPO, используя уплотнительные кольца O-ring низкого качества. Эти уплотнительные кольца были склонны к выходу из строя, вызывая утечку HPO и, в конечном итоге, невозможность запуска. Ford решил эту проблему с помощью обновленных уплотнительных колец Viton, устранив проблему. Вместе с новой конструкцией системы HPO появилась также соединительная фитинговая муфта (STC). В некоторых моделях возникала проблема с поломкой зубцов фитинга STC, что приводило к потере герметичности и, опять же, к невозможности запуска двигателя. Другой частой (но не всегда катастрофической) проблемой в системе HPO является сетка регулятора давления впрыска (IPR). Сетка IPR расположена в поддоне двигателя вместе с охладителем масла. Используемый материал был подвержен разрушению, и если не заменить сетку при замене охладителя масла, то загрязнения могут попасть в HPOP, что приведет к его полному выходу из строя. Если HPOP не выйдет из строя, то другой распространенной причиной отказа является IPR, который, при загрязнении, не сможет полностью перекрывать поток и будет "сбрасывать" давление масла, что приведет к невозможности запуска. – Ford/International использовали четыре болта головки блока цилиндров с преднатягом (TTY) на цилиндр для двигателей 6.0 и 6.4. Болты TTY обеспечивают одну из самых точных сил затяжки, но могут быть проблемными. В определенных ситуациях — таких как выход из строя охладителя масла или охладителя EGR, или высокие уровни наддува/нагрузки, вызванные модификациями для повышения производительности — болты TTY могут быть растянуты сверх своего номинального момента затяжки из-за увеличения давления в цилиндрах (обычно из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндр). Ford никогда не решал эту проблему, поскольку для растяжения болтов должны произойти другие неисправности или злоупотребления. Некоторые пользователи на вторичном рынке заменяют заводские болты на шпильки головки блока цилиндров, чтобы защитить прокладки головки блока цилиндров от будущих отказов. Если это делается без устранения основной проблемы, прокладки головки блока цилиндров могут снова выйти из строя, что приведет к трещине или деформации головки блока цилиндров. В отличие от них, двигатели 7.3 и 6.7 имеют шесть болтов на цилиндр, в то время как двигатели 6.0, 6.4/VT365 и IDI 7.3 имеют только четыре.
Электротехника и топливо
Многочисленные перекалибровки PCM, попытки "приглушить" двигатель, залипание форсунок (вызванное недостатком технического обслуживания и своевременной замены масла), а также ряд других проблем с управляемостью и контролем качества преследовали двигатель 6.0. FICM (модуль управления впрыском топлива) также является проблемным местом: низкое напряжение в электрической системе автомобиля из-за неисправных аккумуляторов или генератора с недостаточной производительностью может привести к повреждению FICM. Кроме того, расположение FICM на двигателе подвергает его перепадам и экстремальным температурам, а также вибрациям, что вызывает разрушение пайки и выход из строя компонентов в ранних версиях, преимущественно в блоке питания. FICM повышает напряжение в цепи топливных форсунок с 12 до 48–50 вольт для их активации. Низкое напряжение со временем может повредить сами топливные форсунки.
Судебные иски и судебные споры
Многие владельцы, купившие свои грузовики с новым 6,0-литровым двигателем Power Stroke, получили выплаты по результатам коллективных исков. Некоторые владельцы отказались от участия в коллективном иске и сразу обратились с иском о мошенничестве: одним из примеров является Чарльз Марджесон из Калифорнии, которому было присуждено 214 537,34 доллара США плюс судебные издержки (72 564,04 доллара пошли на возмещение стоимости его F-350 2006 года выпуска). Марджесон и еще пятеро владельцев, отказавшихся от коллективных исков, получили в общей сложности более 10 миллионов долларов США.
6.4 Мощный удар
6,4L Power Stroke был представлен для Ford Super Duty 2008 года (F 250 – F 550) и стал первым двигателем на рынке легких грузовиков, оснащенным двумя турбокомпрессорами непосредственно с завода. Кроме того, это был первый Power Stroke, использующий дизельный сажевый фильтр (DPF) для снижения выбросов твердых частиц в выхлопных газах. Новый DPF и система активной регенерации значительно ухудшили экономию топлива, и двигатель был окончательно снят с производства после 2010 года и заменен 6,7L Power Stroke. Несмотря на то, что количество гарантийных обращений начало показывать уровень надежности, сопоставимый с предыдущим 6.0L Power Stroke, 6.4L Power Stroke доказал свою способность выдерживать повышенное давление наддува, необходимое для создания высокой мощности и крутящего момента. Двигатель имеет диаметр цилиндра и ход поршня, что в сумме дает расчетный рабочий объем. Несмотря на необходимость соответствовать нормам выбросов, двигателю удалось увеличить мощность до и крутящий момент до на маховике. Мощность и крутящий момент достигаются при 3000 об/мин и 2000 об/мин соответственно. Он также оснащен турбосистемой с турбинами изменяемой геометрии (VGT). Воздух поступает в турбину низкого давления (большую из двух) и подается в турбину высокого давления (меньшую из двух), а затем направляется в двигатель или интеркулер. Эта система разработана для уменьшения турболага при ускорении с места. Последовательная турбосистема настроена для обеспечения лучшей реакции на дроссель во время движения, обеспечивая поток мощности, более похожий на атмосферный двигатель. 6,4L также оснащен DPF и двумя охладителями EGR, которые способны снижать температуру выхлопных газов до 1000 градусов, прежде чем они достигнут клапана EGR и смешаются с впускным зарядом. DPF улавливает сажу и твердые частицы из выхлопных газов и практически устраняет черный дым, который большинство дизельных двигателей выбрасывают при ускорении. Компьютер двигателя запрограммирован на периодическое впрыскивание дополнительного топлива в выхлопный такт двигателя (процедура, называемая регенерацией DPF) для сжигания сажи, накапливающейся в DPF. Этот двигатель предназначен для работы только на дизельном топливе с ультранизким содержанием серы (ULSD), содержание серы в котором не превышает 15 ppm; использование обычного дизельного топлива приводит к неисправностям оборудования и нарушает гарантийные обязательства производителя. 6.4L был отозван (отзыв продукции по безопасности 07S49 был выпущен 23 марта 2007 года) в связи с потенциальной возможностью выхода пламени из выхлопной трубы грузовика. Эта проблема связана с DPF, который является частью системы доочистки дизельных выхлопных газов. Была выпущена перекалибровка PCM для устранения возможности чрезмерных температур выхлопных газов в сочетании с определенными редкими условиями, приводящими к так называемому "тепловому событию".
Общие вопросы
Выход из строя поршневых колец в 7-м и 8-м цилиндрах из-за процесса регенерации. Во время регенерации топливо впрыскивается во время такта выпуска для повышения температуры выхлопных газов и очистки сажевого фильтра (DPF). Это приводит к перегреву поршневых колец, что в конечном итоге вызывает потерю их натяжения, низкую или нулевую компрессию (пропуск компрессии) и повышенный прорыв газов. Повреждение упоров коромысел (особенно на грузовиках с пониженными передачами) из-за повышенного давления на газораспределительный механизм (который не был модернизирован по сравнению с конструкцией двигателя объемом 6.0 литра) после выхода из строя сальников подшипников турбокомпрессора (что, в свою очередь, позволяет моторному маслу просачиваться мимо сальника подшипника) из-за процесса регенерации, который проталкивает высокие температуры выхлопных газов через турбокомпрессор. Это приводит к преждевременному засорению сажевого фильтра, что заставляет двигатель оставаться в режиме регенерации. Если это не устранить быстро, утечка масла в конечном итоге приведет к откачке всего моторного масла из двигателя через выхлопную систему, что вызовет полный отказ двигателя из-за недостатка смазки. Увеличение случаев кавитационной эрозии передней крышки из-за более высокой скорости вращения крыльчатки водяного насоса, что приводит к утечке охлаждающей жидкости в моторное масло. Выход из строя охладителя EGR, позволяющий охлаждающей жидкости двигателя поступать обратно в 8-й цилиндр при выключенном двигателе, что приводит к гидроудару в цилиндре и возможному изгибу шатуна поршня, а также к другим повреждениям двигателя при последующем запуске. Направляющие клапанов головки блока цилиндров не имеют бронзовых втулок, что приводит к чрезмерному износу и утечке масла вокруг клапанов. Шатуны не имеют бронзовых втулок в месте прохождения поршневого пальца, что также приводит к чрезмерному износу и шуму на автомобилях с большим пробегом. Установка стороннего чип-тюнинга с слишком большим углом опережения впрыска топлива может привести к трещинам в головке блока цилиндров из-за чрезмерной температуры сгорания. Очень высокая стоимость обслуживания и запасных частей по сравнению с другими версиями Power Stroke. Топливный насос высокого давления Siemens K16 имел склонность к саморазрушению в 6.4L Power Stroke. При разрушении насоса осколки почти всегда попадали во все восемь форсунок, делая их практически такими же бесполезными, как и разрушенный насос. Иногда форсунка могла заклинить в открытом положении и прожечь головку поршня, что приводило к дополнительному ремонту. Трещины в поршнях были проблемой и обычно начинались с тонкого края топливной чаши на поршне. Это происходило чаще в двигателях с большим пробегом, и при длительном отсутствии лечения могло привести к еще большему повреждению двигателя.
6.7 Мощный удар
6.7L Power Stroke дебютировал в 2011 году в грузовиках Ford Super Duty (F 250 – F 550), заменив 6.4L Power Stroke. Это был первый двигатель Power Stroke, разработанный и произведенный компанией Ford, в сотрудничестве с AVL из Австрии. В процессе разработки инженеры Ford дали этому двигателю кодовое название "Scorpion" из-за расположения выхлопного коллектора и турбокомпрессора в "V-образной" части блока двигателя. Он оснащен блоком из компактного графитового чугуна (CGI) для повышения прочности и снижения веса, алюминиевыми головками цилиндров с обратным потоком (выхлопные каналы расположены в зоне распределительного вала) с двойными водяными рубашками, шестью болтами на цилиндр и топливной системой Bosch Common Rail высокого давления. Система обеспечивает до пяти впрысков топлива на цилиндр за цикл, используя восьмиотверстные пьезоэлектрические форсунки, распыляющие топливо в поршневую чашу. Этот двигатель также поддерживает использование биодизеля B20, позволяя использовать топливо, содержащее до 20% биодизеля и 80% нефтяного дизеля. Одноступенчатый турбокомпрессор Garrett оснащен первым в отрасли двухсторонним рабочим колесом компрессора, установленным на едином валу. Блок двигателя отливается компанией Tupy, которая также выполняет первичную механическую обработку. Шатуны производятся компанией Mahle. Вскоре после начала производства Ford объявил об обновлении двигателя. Новое программное обеспечение управления двигателем позволило увеличить мощность до 2800 об/мин и крутящий момент до 1600 об/мин, улучшив при этом экономию топлива без каких-либо физических изменений в конструкции двигателя. Двигатели 2015 года развивали мощность в 400 л.с., а Ford заявил, что увеличение мощности достигнуто за счет нового турбокомпрессора, новых форсунок и улучшений в системе выпуска отработавших газов. В 2017 году крутящий момент был увеличен до 1050 Нм при 1800 об/мин, а мощность осталась прежней. Чтобы конкурировать с двигателями Duramax и Cummins от GM и Ram, Ford увеличил выходную мощность для модельного года 2018 года до 450 л.с. и 1356 Нм. Ранее двигатель Duramax имел преимущество в 37 л.с. над Power Stroke в 2017 году, а двигатель Cummins для 2018 года имел бы преимущество в 57 Нм по крутящему моменту над Power Stroke, если бы выходная мощность Power Stroke не была увеличена в 2018 году. По состоянию на 2020 год мощность Power Stroke была увеличена до 475 л.с. при 2600 об/мин и 1627 Нм при 1600 об/мин, что сделало его лучшим в своем классе дизельным двигателем по мощности. Для модельного года 2023 была представлена версия с увеличенной мощностью, развивающая 500 л.с. и 1627 Нм крутящего момента.
Общие вопросы
Сбои турбокомпрессора. Неисправности турбокомпрессора были распространены на пикапах 2011 и 2012 модельного года с двигателем 6.7L Power Stroke из-за слабых керамических шариковых подшипников в турбокомпрессоре Honeywell DualBoost. Проблема была решена заменой керамических подшипников на стальные. Сбои турбокомпрессора характеризуются громкими визжащими звуками и дымом из выхлопной трубы. Неисправные радиаторы. Пикапы 6.7L Power Stroke ранних выпусков 2011 года часто испытывали утечки радиатора. Вероятной причиной были дефекты радиаторов, изготовленных до сентября 2010 года. В более поздних моделях количество сообщений о проблемах уменьшилось, но утечки все еще могут возникать со временем. Сбои датчиков NOx. Двигатели 2011 модельного года часто демонстрировали сбои датчиков NOx, что приводило к снижению мощности двигателя. Ford устранила проблему в рамках программы повышения удовлетворенности клиентов 12B33, заменив неисправные датчики и обновив стратегию управления выбросами. Программа завершилась в апреле 2013 года. Датчик EGT на шасси "пакета скорой помощи". Определенные грузовики F 350 и F 550 2011 и 2012 годов с комплектацией "пакет скорой помощи" имели неисправные датчики EGT. Неисправности могли приводить к остановке двигателя во время движения или затруднениям при повторном запуске. Ford выпустила отзыв (отзыв 13S10) для замены датчиков, в основном на автомобилях экстренных служб. Похожие случаи происходили и на пикапах, но были менее распространены. Обломки свечей накаливания и катастрофический отказ двигателя. Некоторые двигатели 6.7L Power Stroke ранних выпусков испытывали поломку наконечников свечей накаливания, что приводило к катастрофическому отказу двигателя. Эта проблема была ограничена и не представляла серьезной угрозы для двигателей более поздних выпусков, в основном проявляясь в определенных моделях шасси и кабины. Ford предприняла бы действия, если бы были выявлены широко распространенные проблемы. Отказ насоса CP4. Гораздо реже (но не редко) происходил отказ насоса CP4, который также приводил к катастрофическому отказу двигателя. Причинами были использование топлива с низкой смазывающей способностью, подверженность внутреннему износу и возможность образования пузырьков воздуха в корпусе, что вызывало ускоренный износ и попадание металлических опилок в топливную систему, повреждая такие компоненты, как топливные рейки, магистрали высокого давления, форсунки, переливной клапан и обратные магистрали.
3.2 Мощный удар
3,2-литровый Power Stroke – это рядный пятицилиндровый двигатель, дебютировавший в американской версии Transit в 2015 модельном году. Двигатель является модифицированной версией дизельного двигателя Ford Duratorq объемом 3,2 л, адаптированной для соответствия нормам выбросов в Соединенных Штатах. Для повышения экономичности, снижения выбросов и уровня шума и вибраций (NVH) он оснащен системой впрыска топлива Common Rail высокого давления и пьезоэлектрическими форсунками, способными осуществлять до пяти различных впрысков на цикл сжатия. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) имеет водяное охлаждение для снижения температуры выхлопных газов перед их возвратом во впускной коллектор. Особенностью системы очистки выхлопных газов является объединение дизельного окислительного катализатора (DOC) и сажевого фильтра (DPF) в единый блок, в отличие от традиционных двух отдельных компонентов. Очистка выхлопных газов продолжается с помощью системы SCR, которая использует впрыск раствора дизельной выхлопной жидкости (AdBlue) в выхлопные газы для снижения выбросов NOx. Двигатель оснащен турбокомпрессором с изменяемой геометрией, позволяющим динамически регулировать поток воздуха для повышения мощности и экономичности. Также двигатель имеет масляный насос с переменной производительностью, чтобы избежать потерь энергии на перекачку избыточного количества масла. Он использует литые алюминиевые поршни с низким коэффициентом трения и масляными форсунками для охлаждения при высоких нагрузках, литую алюминиевую крышку распределительного вала для повышения жесткости газораспределительного механизма и снижения NVH, а для повышения прочности нижней части коленчатый вал изготовлен из чугуна, а шатуны – кованые. Блок цилиндров выполнен из высокопрочного серого чугуна с закрытой декой. Мощность 3,2-литрового Power Stroke составляет л.с. при 3000 об/мин и Нм крутящего момента при 1500–2750 об/мин. Европейский Duratorq 3.2 развивает л.с. и Нм крутящего момента.
3,0 мощный удар
3,0-литровый турбодизельный двигатель V6 с кодовым названием "Lion" был представлен в 2018 году на Ford F-150 для конкуренции с Ram 1500 EcoDiesel V6. Двигатель имеет диаметр цилиндра и ход поршня с коэффициентом сжатия 16,0:1 и развивает мощность при 3250 об/мин и крутящий момент при 1750 об/мин, в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Ford–GM. Он обеспечивал возможность буксировки до [значение] при соответствующей комплектации. По оценкам EPA, расход топлива составлял от [значение] на шоссе, [значение] в городе и [значение] в смешанном цикле, в зависимости от типа привода и года выпуска. Производство для рынка Северной Америки продолжалось до 2021 модельного года. 3,0-литровый Power Stroke собирался в Дагенхеме, Англия.
Другие двигатели с названием Power Stroke
В южноамериканских моделях Ford Ranger 2001–2012 годов в дизельных версиях использовался двигатель Power Stroke. Дизельный двигатель объемом 2,8 л был разработан Navistar/International на базе четырехцилиндрового дизельного двигателя Land Rover Defender объемом 2,5 л с турбонаддувом типа (wastegate) или (VNT). Версия объемом 3,0 л с системой впрыска Common Rail, четырьмя клапанами на цилиндр и турбонаддувом (wastegate turbo) является электронной версией Power Stroke. У нее только блок цилиндров и шатуны общие с 2,8-литровым Power Stroke. 4,5-литровый Power Stroke – это V6 Power Stroke с такой же конструкцией турбины, как у 6,4-литрового. Геометрия двигателей аналогична 6,0-литровому, за исключением двух цилиндров. 4,5-литровый и 6,0-литровый двигатели используют некоторые общие детали. 4,5-литровый двигатель в заводской комплектации выдавал и крутящего момента.