Istnieją także niekonwencjonalne sposoby zapłonu mieszanki:



Podobne dokumenty
Akumulatorowe układy zapłonowe

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

Wybrane rozwiązania konstrukcyjne układów zapłonowych

Bilans cieplny silnika spalinowego

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 5 UKŁADY ZASILANIA I ZAPŁONOWE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM.

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO.

1. Wiadomości wstępne 9

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Zespół B-D Elektrotechniki

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Stabilizatory impulsowe

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE WIELOISKROWEGO UKŁADU ZAPŁONOWEGO

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW

DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Czujniki prędkości obrotowej silnika

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

Silniki C14NZ, X14NZ. Kontrola układu zapłonowego i wtrysku paliwa Multec.

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

Jednolita polaryzacja świec w układach zapłonowych wyposażonych w cewki dwubiegunowe

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Ćwiczenie 9 POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ. Wprowadzenie

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474

Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

Slajd 1. Uszkodzenia świec zapłonowych

Temat: MontaŜ mechaniczny przekaźników, radiatorów i transformatorów

BADANIE POBORU ENERGII W UKŁADZIE ZAPŁONOWYM STOSOWANYM W JEDNOSTKACH BEZZAŁOGOWYCH

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o.

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA AR INFORMACJE OGÓLNE

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

PL B1. RESZKE EDWARD, Wrocław, PL BUP 02/15. KRZYSZTOF JANKOWSKI, Warszawa, PL EDWARD RESZKE, Wrocław, PL

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

CENTROMET. Lampa stroboskopowa z wyświetlaczem. Charakterystyka

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

SERIA 44 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A zestyk przełączny 6 A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 95

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Mirosława Urbanowicza pt. Wpływ parametrów układu zapłonowego na kształtowanie charakterystyki silnika"

3 OPIS OCHRONNY PL 60089

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

PL B1. Sposób wytwarzania dźwięku oraz elektroiskrowe źródło dźwięku, zwłaszcza do akustycznych badań modelowych

Zespól B-D Elektrotechniki

Opisy kodów błędów.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

Dodatki do wykładu. Franciszek Gołek

Oznaczenia zacisków norma DIN72552

Świece zapłonowe Twin Tip (TT) Zaawansowana technologia OE teraz dostępna również na rynku wtórnym

Wpływ wybranych parametrów układu zapłonowego na proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku z zapłonem iskrowym

egzamin styczeń ćwiczenia nazw./imię.data..

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

PL B1. Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

- Przetwornica (transformator): służy do przemiany prądu zmiennego na stały (prostownik);

Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A INSTYTUT MASZYN ELEKTRYCZNYCH

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/19. PRZEMYSŁAW FILIPEK, Lublin, PL WUP 06/19. rzecz. pat.

ZASTOSOWANIE PRZETWORNICY BUCK BOOST W UKŁADZIE ZAPŁONOWYM CDI

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

ETICON ETICON STYCZNIKI IMPULSOWE RBS... STYCZNIKI. 89 Energia pod kontrolą

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

PL B BUP 14/05. Reszke Edward,Wrocław,PL WUP 05/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Energoelektronika Cyfrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Zespół blach przyłączeniowych do tranzystorów HV-IGBT w przekształtniku energoelektronicznym wysokonapięciowym

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zarządzanie silnikiem pod kontrolą

Buduje się dwa rodzaje transformatorów jednofazowych różniące się kształtem obwodu magnetycznego (rdzenia). Są to:

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

PRÓśNIOWE STYCZNIKI MOCY

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny

zapłonowe Irydowe świece DENSO Najwyższe osiągi, pionierska technologia

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

Analiza wpływu zmian napięcia akumulatora pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Transkrypt:

Lekcja 20 Temat: Układy zapłonowe Do realizacji zapłonu w silniku ZI używane są układy zapłonowe budowane są z reguły, jako akumulatorowe (bateryjne) lub iskrownikowe. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w układzie iskrownikowym wysokie napięcie wytwarzane jest nie kosztem energii zmagazynowanej w akumulatorze, lecz kosztem pracy mechanicznej pochodzącej z zewnątrz. Istnieją także niekonwencjonalne sposoby zapłonu mieszanki: Zapłon plazmowy Zapłon fotochemiczny Zapłon elektromagnetyczny za pomocą lasera Z uwagi na stosowanie w samochodach osobowych wyłącznie zapłonu akumulatorowego dalsze rozważania będą dotyczyć tylko takich układów. Podział akumulatorowych układów zapłonowych oraz sposoby realizacji poszczególnych funkcji układu przedstawiono w poniższej tablicy. Podział ten ma charakter chronologiczny, wynikający ze zmian wprowadzanych w kolejnych generacjach systemów zapłonowych silnika ZI. Podział akumulatorowych układów zapłonowych Funkcja układu Rozdział wysokiego napięcia do cylindrów Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu Wyzwolenie iskry Sposób gromadzenia energii Wytworzenie wysokiego napięcia UKŁADY ZAPŁONOWE ROZDZIELACZOWE BEZROZDZIELACZOWE Klasyczny Tranzystorowy Kondensatorowy Elektroniczny mechaniczny elektroniczny mechaniczna elektroniczna elektroniczna mechaniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne w indukcyjności w pojemności w indukcyjności indukcyjne

Elektronika w układach zapłonowych silników ZI została początkowo wprowadzona w celu zastąpienia najbardziej zawodnego elementu, jakim był mechaniczny przerywacz stykowy. Jego miejsce zajął indukcyjny czujnik początku zapłonu, który dostarcza impulsy elektryczne do emitera tranzystora bezstykowego systemu zapłonowego. Impuls zamykał obwód niskiego napięcia w cewce zapłonowej, z kolei zanik impulsu przerywał obwód. Elementy układów zapłonowych: Cewka CEWKA KONWENCJONALNA CEWKA POJEDYŃCZA CEWKA DWUBIEGUNOWA Schemat elektryczny i przekrój konwencjonalnej cewki zapłonowej: 1 zacisk wysokiego napięcia, 2 przekładki izolujące, 3 pokrywa bakelitowa, 4 styk wewnętrzny uzwojenia wtórnego, 5 obudowa, 6 uchwyty mocujące, 7 płaszcz z blach magnetycznych, 8 uzwojenie pierwotne, 9 uzwojenie wtórne, 10 masa zalewowa, 11 podstawa izolacyjna, 12 rdzeń magnetyczny Świeca zapłonowa Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na napięcie zapłonu są: stopień sprężania, skład mieszanki paliwowopowietrznej, prędkość obrotowej i obciążenie silnika, odstęp i temperatura elektrod świecy zapłonowej, kształt i materiał elektrod oraz polaryzacja napięcia. Rysunek zawiera przykłady budowy świec zapłonowych. Przykłady budowy świec zapłonowych: a) jednolita elektroda środkowa, b) elektroda środkowa przedzielona stopem szklanym, 1 końcówka profilowana, 2 końcówka gwintowana, 3 bariery upływu prądu pełzającego o profilu rowkowym, 4 izolator, 5 rdzeń świecy, 6 strefa skurczu zapewniająca szczelność korpusu i izolatora, 7 podkładka uszczelniająca, 8 uszczelka przewodząca ciepło z izolatora na korpus świecy, 9 część gwintowana korpusu świecy, 10 stożek izolatora, 11 elektroda środkowa, 12 elektroda boczna, 13 komora cieplna, 14 proszek uszczelniający, 15 stop szklany elektrycznie przewodzący

Przewody wysokiego napięcia Budowa przewodów wysokiego napięcia wg poniższej tablicy. Oznaczenia: Y -izolacja polwinitowa, l -izolacja z oplotem włóknistym, ek -ekranowane z oplotem z drutów stalowych pocynkowanych, Z -zapłonowe, S -samochodowe Rozdzielaczowe układy zapłonowe Klasycznym układzie zapłonowym zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu w zależnoci od warunków pracy silnika, tj. prędkoci obrotowej i obciążenia, dokonuje się przy pomocy regulatorów mechanicznych, odpowiednio: regulatora odśrodkowego i podciśnieniowego Regulatory kąta wyprzedzenia zapłonu. Regulator odśrodkowy: 1 płytka regulatora, 2 krzywka, 3 prowadnica, 4 bezwładnik, 5 wałek napędowy, 6 płytka zabierakowa, Regulator podciśnieniowy: 7 rozdzielacz zapłonu, 8 płytka ruchoma, 9 membrana, 10, 11 komory ciśnieniowe, 12 puszka podciśnieniowa, 13 przepustnica, 14 kolektor dolotowy W tranzystorowych układach zapłonowych, zwanych inaczej układami zapłonowymi z gromadzeniem energii w indukcyjności, elementem sterującym przepływem prądu w uzwojeniu pierwotnym cewki jest tranzystor mocy Zalety tranzystorowych układów zapłonowych w porównaniu z układami klasycznymi: zwiększona wartość prądu w uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej (do 10 A), a więc większa energia iskry w zakresie małych i średnich prędkości obrotowych,

mniejsza stała czasowa narastania prądu w uzwojeniu pierwotnym cewki, a więc wyższe napięcie przebicia w zakresie dużych prędkoci obrotowych, większa trwałość styków przerywacza. W układach zapłonowych tego typu pozostawiono mechaniczny układ regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu zarówno podciśnieniowy, jak i odśrodkowy, ze wszystkimi ich wadami. W praktyce często są stosowane układy z gromadzeniem energii w kondensatorze (pojemności) zwane kondensatorowymi układami zapłonowymi. Ponieważ najczęściej elementem przełączającym w tego rodzaju układach jest tyrystor, spotyka się również popularną nazwę zapłonów tyrystorowych. W skład układu wchodzą: obwód ładowania z przetwornicą i stabilizatorem, zapewniający zgromadzenie w kondensatorze wystarczającej energii, obwód główny, przekształcający energię zawartą w polu elektrycznym kondensatora w energię wyładowania iskrowego, obwód sterujący dostarczający impulsu do zapoczątkowania wyładowania iskrowego. Zalety kondensatorowych układów zapłonowych to: zwiększona energia wyładowania iskrowego, stałość wysokiego napięcia w całym zakresie prędkości obrotowych silnika, odporność na bocznikowanie świecy, korzystna charakterystyka poboru mocy. Możliwość elektronicznej regulacji wyprzedzenia zapłonu podważyła sens stosowania mechanicznych regulatorów. Parametry pracy silnika można od wielu lat zmierzyć precyzyjnie odpowiednimi czujnikami elektronicznymi (opisanymi w książkach autora poświęconych sterowaniu napełnianiem i wtryskiem). Typowy przykład budowy modułu zapłonu końcówka mocy tranzystor końcowy Schemat przykładu połączeń modułu zapłonu typu tranzystor końcowy

Dodatkowe zalety elektronicznego układu zapłonowego to: przyspieszony rozruch silnika, zwiększona stabilność pracy silnika na biegu jałowym i mniejsze zużycie paliwa, rozszerzenie zakresu sterowania na różne stany pracy silnika (strategia). Bezrozdzielaczowe układy zapłonowe W układach bezrozdzielaczowych zrezygnowano z ostatniego elementu mechanicznego jakim był rozdzielacz wysokiego napięcia. Stwarza to szereg korzyci, z których najważniejszymi są: wyeliminowanie iskrzenia zewnętrznego, dzięki czemu obniżono poziom zakłóceń elektromagnetycznych, brak elementów wirujących, a więc podniesienie trwałości układu zapłonowego, obniżenie hałasu, zmniejszona liczba połączeń w obwodzie wysokiego napięcia, zwiększone możliwości konstrukcyjne dla wytwórców silników, możliwość sekwencyjnego sterowania zapłonem (układy DI ang. Direct Ignition). Poza wymienionymi cechami omawiany układ spełnia takie same funkcje jak rozdzielaczowy układ zapłonowy sterowany elektronicznie i posiada podobne charakterystyki mocy. Układy te mogą występować w dwóch głównych odmianach: 1. z cewkami dwubiegunowymi, 2. z indywidualnymi cewkami na każdy cylinder (układy DI). Spotyka się również układy o innej konfiguracji cewek, np. układy z pojedynczą cewką czterobiegunową. Idea bezrozdzielaczowego układu zapłonowego: układ z dwiema cewkami dwubiegunowymi Schemat bezrozdzielaczowego układu zapłonowego z jedną cewką i diodami Schemat bezrozdzielaczowego układu zapłonowego z kontaktronami