Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete



Podobné dokumenty
Vstřikovací systém Common Rail

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

Schémata elektrických obvodů

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98.

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

Automobilová elektronika

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Digitální učební materiál

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

Obsah. Obsah vod Z kladnì pojmy Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

Palivové soustavy vznětového motoru

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

þÿ V l i v c h i p t u n i n g u n a k o uy i v o s t m þÿ v o z i d l a ` k o d a O c t a v i a 1. 9 T D I -

Procesy ve spalovacích motorech

Hydrodynamické mechanismy

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Konstrukce drážních motorů

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Problém nefunkčního předstřiku

Emisní předpisy Měření emisí... 13

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Spalovací motory. Palivové soustavy

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Technická servisní konference 04/2016

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, Brno, tel.: , fax : info@tespo-eng.cz ;

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Technické informace Motorové pily STIHL MS 362, MS 362 C-M - Typ Technický popis. 2. Přídavné dokumenty

Motor a příslušenství

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Popis VIN Kontrola bloku motoru Opravy a renovace bloku motoru Mazací kanály... 22

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity

Základní technický popis Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia.

ČLÁNEK 260-D PŘEDPISY PRO VOZY R3D a R3T

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

MB Parts News Kč Kč. Osobní vozidla Mercedes-Benz. Nabídka originálních výměnných dílů pro osobní vozidla Mercedes-Benz

Stroboskopy. 1 tlačítko uložení do pamětí naměřené hodnoty 2 kolečko posunutí stroboskopického efektu

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor Diesel Zdeněk Houška

Snímače a akční členy zážehových motorů

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace:

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Popis výukového materiálu

Pístové spalovací motory-pevné části

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

Technická univerzita v Liberci

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

Řídící systémy vznětových motorů. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Motorový vůz řady 831

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

Obsah 1. Spalovací motor Opravy a údržba motoru... 93

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Transkript:

1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí nových komponentů a jejich důležitými zvláštnostmi. Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete v dílenské učební pomůcce č. 16 Vznětový motor 1,9 l TDI. 2

xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Obsah Část I - motor 1,9 l / 50 kw SDI Technická data 4 Charakteristika motoru 5 Regulační klapka 6 Dvoustupňový AGR ventil 8 Část II - motor 1,9 l / 81 kw TDI Technická data 9 Charakteristika motoru 10 Klapka v sacím potrubí 11 Přehled systému 12 Turbodmýchadlo 14 Akční členy 19 Vlastní diagnostika 21 Funkční schéma 22 Dvouhmotnostní setrvačník 23 Olejový filtr 26 Service Service Service Service Service Service Pokyny k prohlídkám, opravám a seřizovacím pracím najdete v dílenských příručkách. 3

Technická data Část I - motor 1,9 l / 50 kw SDI SP22-6 Kód motoru: AGP Konstrukce: řadový čtyřválec Obsah: 1896 cm 3 Vrtání: 79,5 mm Zdvih: 95,5 mm Kompresní poměr: 19,5 : 1 Příprava směsi: rozdělovací vstřikovací čerpadlo, přímé vstřikování Pořadí zapalování: 1-3 - 4-2 Palivo: nafta, CČ min. 45 Čistění výfukových plynů: zpětné vedení výfukových plynů a oxidační katalyzátor Technické znaky: Dvoustupňový mechanický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů. Elektricky ovládaná klapka v sacím potrubí. Přednastavené vstřikovací čerpadlo s řemenicí ozubeného řemenu, kterou je možno justovat (seřizovat). Jako palivo lze použít i bionaftu. Na výšku umístěný olejový filtr s výměnnou vložkou (podobně jako u motoru 1,9 l TDI). Výkon: Točivý moment: 50 kw (68 koní) při 4200 1/min 130 Nm při 2000-2600 1/min 4

Charakteristika motoru 70 60 50 140 40 130 P (kw) 30 120 M (Nm) 20 110 10 0 P = výkon M = točivý moment n = otáčky 0 1000 2000 3000 4000 5000 n (1/min) SP22-5 V čem se liší motor 1,9 l SDI od motoru 1,9 l TDI? Při stejné metodě vstřikování - přímé vstřikování - pracuje bez turbodmýchadla a bez chladiče plnicího vzduchu. Aby bylo dosaženo výkonových parametrů a zároveň byly dodrženy emisní hodnoty výfukových plynů, bylo upraveno časování motoru a vstřikování: nový vačkový hřídel dovoluje větší překrytí (doba, po kterou jsou otevřeny oba ventily) ventily s dříkem o průměru 7 mm plošší prohlubeň ve dně pístu vstřikovací čerpadlo pracuje s vyšším vstřikovacím tlakem vstřikovací trysky (s pěti otvory) mají menší průměr otvorů, což umožňuje snížit průtok o asi 5 % řídicí jednotka motoru 1,9 TDI byla přizpůsobena motoru s atmosferickým plněním = řídicí jednotka motoru 1,9 SDI nové sací potrubí a koleno výfukového potrubí přídavná regulační klapka v sacím potrubí mění v oblasti střední zátěže tlakové poměry nasávaného vzduchu, aby se vytvořily vyrovnané tlakové poměry pro zpětné vedení výfukových plynů mechanický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů je integrován v sacím potrubí; pracuje dvoustupňově a jeho otevírání je řízeno datovým polem řídicí jednotky motoru 1,9 SDI 5

Regulační klapka Přivádění výfukových plynů zpět do sacího potrubí (recirkulace) je v současné době nejúčinnější metoda, kterou se snižuje obsah oxidů dusíku (NO x ) ve výfukových plynech. Množství spalin přiváděných zpět do sacího potrubí musí být přesně odměřováno, aby bylo zachováno ještě dostatečné množství kyslíku pro spalování vstřikovaného paliva. Příliš velké množství recirkulovaných výfukových plynů by vedlo ke zvýšení obsahu sazí, oxidu uhelnatého a uhlovodíků ve výfukových plynech. U vznětových motorů bez turbodmýchadla je rozdíl mezi tlakem v sacím a výfukovém potrubí relativně malý. Z tohoto důvodu je při částečném zatížení přivádění výfukových plynů do sacího potrubí komplikované, ovšem zejména při částečném zatížení pro potlačení vzniku oxidů dusíku potřebné. Proto se čerstvý vzduch v sacím potrubí při určitých otáčkách reguluje. Regulací se tlak v sacím potrubí přizpůsobuje tlaku ve výfukovém potrubí. Tím se zajiš uje také dobré promíchávání výfukových plynů s nasávaným vzduchem. Pomocí dvoustupňového mechanického ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů je recirkulace řízena tak, aby vyhovovala potřebám dolního rozsahu zátěže. Novinka! G70 G72 regulační klapka (nastavovač škrticí klapky v sacím potrubí) AGR V60 N18 VP J248 G28 SP22-7 AGR = mechanický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů G28 = snímač otáček motoru G70 = snímač množství nasávaného vzduchu G72 = snímač teploty nasávaného vzduchu J248 = řídicí jednotka motoru 1,9 SDI N18 = elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů V60 = nastavovač škrticí klapky v sacím potrubí (regulační klapka) VP = podtlakové čerpadlo (vakuová pumpa) 6

Regulační klapka Funkce Aby došlo k přizpůsobení tlaku v sacím potrubí k tlaku ve výfukovém potrubí při částečném zatížení, uzavírá se částečně sací potrubí regulační klapkou. K tomu se zpracovávají informace o: otáčkách motoru teplotě nasávaného vzduchu množství nasávaného vzduchu Regulační klapka v sacím potrubí je ovládána nastavovačem (motorem). Úhel, o který se má klapka natočit, je stanoven řídicí jednotkou motoru 1,9 SDI po vyhodnocení vstupních signálů. Regulační klapka je: od 16 mg/zdvih nasávaného vzduchu zcela otevřená J 248 nastavovač škrticí klapky v sacím potrubí V60 do 16 mg/zdvih nasávaného vzduchu je otevírání řízeno datovým polem (v závislosti na zatížení a otáčkách motoru) od 2800 1/min je zcela otevřená (tlakové poměry jsou nad touto hranicí bezproblémové) při studeném startu zcela otevřená při vypnutí motoru zcela otevřená škrticí klapka v sacím potrubí (regulační klapka) SP22-15 Dvoustupňový mechanický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů spíná v závislosti na poměrech zátěže a otáček. Náhradní funkce V případě poruchy není nastavování regulační klapky možné. Regulační klapka zůstane trvale otevřená. Na chodu motoru se tato závada neprojeví. Dojde však k narušení funkce recirkulace výfukových plynů. Vlastní diagnostika Výpadek nastavovače škrticí klapky v sacím potrubí V60 se uloží do paměti závad. Ve funkci 08 Načtení bloku naměřených hodnot lze střídu přečíst. 7

Dvoustupňový AGR-ventil Dvoustupňový mechanický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů (AGR-ventil) Novinka! vedlejší pružina přípojka podtlaku Funkce Přesná regulace množství výfukových plynů. hlavní pružina B AGR-ventil pracuje pneumaticky s podtlakem ve dvou stupních. Řídicí tlak se nastavuje elektromagnetickým ventilem pro zpětné vedení výfukových plynů N18, který je řízen přímo řídicí jednotkou motoru. Ventil N18 je dávkovým ventilem a pracuje v podstatě jako elektro-pneumatický měnič. Přeměňuje elektrické signály v mechanický pohyb. membrána k sacímu potrubí čep s talířem SP22-14 od kolena výfukového potrubí A = zdvih 1. stupeň B = zdvih 2. stupeň B A A Ovládání Řídicí tlak se reguluje podle datového pole v závislosti na zátěži a otáčkách. Podle velikosti tlaku se pak určuje zdvih mechanického ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů. Tedy v závislosti na velikosti zdvihu se mění průřez v AGR-ventilu, kterým pak proudí více či méně výfukových plynů k sacímu potrubí, což je zejména v dolním rozsahu zátěže potřebné. Ovládání mechanického ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů se přitom provádí vždy v kombinaci s ovládáním regulační klapky. V oblasti částečné zátěže je AGR-ventil např. zcela nebo jen částečně otevřený; při plném zatížení zavřený. Zdvih s mechanického ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů (AGR-ventilu) v závislosti na řídicím tlaku p s mm 8 7 6 5 4 3 2 1 0-20 - 30-40 - 50-60 p MPa SP22-18 Datové pole ovládání mechanického ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů (AGR-ventilu) Náhradní funkce V případě poruchy je recirkulace výfukových plynů přerušena - neprovádí se. zátěž 8 AGR-ventil uzavřený AGR-ventil napůl otevřený AGR-ventil zcela otevřený otáčky SP22-24

Technická data Část II - motor 1,9 l / 81 kw TDI SSP 200/051 Kód motoru: AHF Konstrukce: řadový čtyřválec Obsah: 1896 cm 3 Vrtání: 79,5 mm Zdvih: 95,5 mm Kompresní poměr: 19,5 : 1 Příprava směsi: přímé vstřikování s elektronicky řízeným rozdělovacím vstřikovacím čerpadlem Pořadí zapalování: 1-3 - 4-2 Palivo: nafta, CČ min. 45 Čistění výfukových plynů: Výkon: Točivý moment: zpětné vedení výfukových plynů a oxidační katalyzátor 81 kw (110 koní) při 4150 1/min 235 Nm při 1900 1/min Technické znaky: Motor vychází z motoru 66 kw-tdi. Přeplňování se provádí turbodmýchadlem s nastavitelnými rozváděcími lopatkami; bez bypassu [čti bajpásu] (obtoku). Toto řešení má rozhodující význam pro optimální využití výkonu. Úroveň šroubovitého zakřivení spalovacího prostoru a geometrie prohlubně ve dně pístu odpovídají výchozímu motoru. Průměr děr v pětiotvorových vstřikovacích tryskách však byl zvýšen na 205 µm. Jako palivo lze pro tento motor používat i bionaftu. 9

Charakteristika motoru 90 80 70 250 60 225 P (kw) 50 40 200 175 M (Nm) 30 150 20 125 10 P = výkon M = točivý moment n = otáčky motoru 0 1000 2000 3000 4000 5000 n (1/min) SP22-4 Řídicí jednotka motoru 1,9 TDI přejímá kontrolu nad množstvím vstřikovaného paliva, počátkem vstřiku, plnicím tlakem, zpětným vedením výfukových plynů, dobou žhavení a elektrickým vyhříváním chladicí kapaliny. Používá se řídicí jednotka firmy Bosch s označením MSA 15. Aby se snížil hluk ve vozidle, je na motoru použito dvouhmotnostního setrvačníku. Řemenice na klikovém hřídeli je speciální konstrukce pro útlum kmitů a vyrovnávání nerovnoměrnosti chodu klikového hřídele (podrobnější údaje v dílenské učební pomůcce 23). Klapka v sacím potrubí zabraňuje neklidnému chodu motoru při jeho vypnutí. Chladič oleje je větších rozměrů, aby měl olej, který se vstřikuje pod písty, a tím je ochlazuje, co nejnižší teplotu. Nízká teplota oleje je potřebná i pro ochlazování turbodmýchadla. V závislosti na vnější teplotě a teplotě motoru se zapíná třístupňové vyhřívání chladicí kapaliny (pro určité exportní země), aby se zajistil dostatečný výkon topení k ohřevu prostoru pro cestující. Je-li teplota motoru po jeho vypnutí vysoká, zapne se ventilátor dochlazování. Tím se vysoká teplota motoru sníží, což je důležité zejména pro turbodmýchadlo. Ochlazováním se zabraňuje karbonizaci těch částí turbodmýchadla, které jsou ve styku s olejem. Na výšku umístěný olejový filtr s výměnnou vložkou je umístěn přímo na chladiči oleje. 10

Klapka v sacím potrubí Motor 1,9 l TDI má v sacím potrubí klapku. Úloha Novinka! Vznětové motory pracují s vysokým kompresním poměrem. Při vypnutí motoru má vysoký kompresní tlak nasávaného vzduchu za následek vznik trhavých pohybů. Klapka v sacím potrubí v okamžiku vypnutí motoru přívod vzduchu přeruší, čímž dojde ke kompresi menšího množství vzduchu. Motor doběhne měkčeji. Funkce SP22-8 Klapka v sacím potrubí má jen dvě pracovní polohy otevřeno a zavřeno. V poloze otevřeno působí na membránu v podtlakovém ventilu atmosferický tlak. Při vypnutí motoru, dostane řídicí jednotka motoru ze spínací skříňky impuls. Řídicí jednotka motoru 1,9 TDI potom vyšle do přepínacího ventilu škrticí klapky N239 elektrický proud. Působením proudu přitáhne kotva, čímž se uvolní přívod podtlaku do podtlakového ventilu. Vliv podtlaku na membránu zajistí mechanické uzavření sacího potrubí natočením klapky do polohy zavřeno. V této poloze zůstane klapka asi 3 sekundy, pak se vrátí zpět do výchozí pozice. klapka v sacím potrubí podtlakový ventil zásobování podtlakem od podtlakového čerpadla nasávaný vzduch N239 J248 atmosferický tlak SP22-9 11

Přehled systému Přehled systému elektronického řízení TDI 1,9 l/81 kw Počítačem podporované řízení motoru je speciálně přizpůsobeno požadavkům regulace otáček turbodmýchadla nového typu. Řídicí jednotka MSA 15 od firmy Bosch řídí množství vstřikovaného paliva, počátek vstřiku, plnicí tlak, zpětné vedení výfukových plynů, dobu žhavení a elektrické vyhřívání chladicí kapaliny. Nové, popřípadě přidané komponenty motoru TDI 81 kw oproti motoru TDI 66 kw jsou v barevném rámečku. Snímače, čidla a spínače snímač zdvihu jehly G80 snímač otáček motoru G28 snímač množství nasávaného vzduchu G70 > PBT-GF/M40 < PIERBURG GERMANY 7.18221.01 DURCHFLUSS FLOW 074 906 461 čidlo teploty chladicí kapaliny G62 snímač teploty nasávaného vzduchu G72 + čidlo tlaku nasávaného vzduchu G71 spínač brzdových světel F spínač brzdového pedálu F47 spínač spojkového pedálu F36 snímač polohy pedálu akcelerace G79 + koncový spínač volnoběžných otáček F60 + spínač pohybu pedálu akcelerace F8 (kick-down) svorkovnice pro připojení diagnostiky snímač polohy regulačního šoupátka G149 snímač teploty paliva G81 další signály: klimatizace svorka DF 12

Upozornění: Popis funkce a činnost snímačů, čidel, spínačů a akčních členů, které jsou shodné s motorem 1,9 l / 66kW TDI je uveden v učební pomůcce č. 16! Akční členy relé řídicí jednotky motoru 1,9 TDI -J322- řídicí jednotka motoru 1,9 TDI -J248- se snímačem atmosferického tlaku F96 žhavicí svíčky (pro motor) Q6 relé žhavicích svíček J52 žhavicí svíčka pro vyhřívání * chladicí kapaliny Q7 relé 1 žhavicí svíčky pro vyhřívání chladicí kapaliny J359 žhavicí svíčky pro vyhřívání * chladicí kapaliny Q7 relé 2 žhavicích svíček pro vyhřívání chladicí kapaliny J360 přepínací ventil škrticí klapky N239 elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů N18 elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu N75 kontrolka doby předžhavování K29 a indikace vážných závad nastavovač množství paliva N146 uzavírací ventil přívodu paliva N109 ventil počátku vstřiku N108 další signály: * jen pro určitá exportní provedení SP22-10 signál o otáčkách motoru signál o spotřebě paliva klimatizace 13

Turbodmýchadlo Přehled systému regulace plnicího tlaku F96 J248 nasávaný vzduch G71 + G72 G70 chladič plnicího vzduchu plnicí vzduch kompresor zpětný ventil N75 U VP podtlakový ventil rozváděcí lopatka turbínové kolo Tlak turbodmýchadla není v tomto případě regulován bypassem, nýbrž nastavitelnými rozváděcími lopatkami v turbíně. Ty ovlivňují proud výfukových plynů, který směřuje k turbínovému kolu. U = zásobník podtlaku VP = podtlakové čerpadlo (vakuová pumpa) SP22-1 Vysvětlení označení snímačů, čidel a akčních členů je uvedeno v kapitole Přehled systému v dílenské učební pomůcce č. 16 Vznětový motor 1,9 TDI. Pohyb nastavitelných rozváděcích lopatek zajiš uje podtlakový ventil. 14

Konstrukce turbodmýchadla s proměnnou geometrií turbíny. Novinka! Na rozdíl od turbodmýchadla s bypassem se nedosahuje potřebného tlaku jen v horním rozsahu otáček, nýbrž v celém rozsahu otáček. skříň turbodmýchadla nastavitelná rozváděcí lopatka přívod oleje pro mazání nastavovací kroužek kolo kompresoru výstup spalin nasávaný vzduch turbínové kolo podtlakový ventil pro nastavování rozváděcích lopatek spaliny (od motoru) SP22-2 Znaky Turbodmýchadlo a koleno výfukového potrubí tvoří jeden díl. Velikost průřezu, kterým proudí spaliny do turbíny a směr proudu je ovlivňován nastavitelnými rozváděcími lopatkami, které jsou rozmístěné na kružnici. Olej pro mazání turbodmýchadla je dopravován samostatným přívodem. Podtlakový ventil pohybuje pomocí ovládacího mechanizmu otočným kroužkem, který nastavuje rozváděcí lopatky. Turbínou prochází trvale celý proud výfukových plynů. 15

Turbodmýchadlo Princip regulace plnicího tlaku Z fyziky je známo, že plyny proudí při stejném tlaku užším potrubím rychleji. Tohoto základního fyzikálního principu se využívá také u turbodmýchadla, které má poskytovat konstantní plnicí tlak = turbodmýchadlo s konstantním výkonem. SP22-29 Motor běží v nízkých otáčkách a požadavek na vysoký plnicí tlak Pomocí nastavitelných rozváděcích lopatek se zmenší průřez, kterým proudí plyny na turbínu čerpadla. Výfukové plyny pak proudí zúženým místem rychleji, čímž roztáčejí turbínové kolo do vyšších otáček. rozváděcí lopatka turbínové kolo SP22-27 Díky vysokým otáčkám turbínového kola se i při nízkých otáčkách motoru dosáhne potřebného plnicího tlaku. Tlak výfukových plynů před rozváděcími lopatkami se zvýší. V dolním rozsahu otáček je k dispozici velký výkon motoru. Motor běží ve vysokých otáčkách, ale plnicí tlak nesmí být překročen Vstupní průřez turbodmýchadla se přizpůsobí proudu výfukových plynů. Na rozdíl od bypassu prochází turbínou všechny výfukové plyny. Rozváděcí lopatky se nastaví tak, že se vstupní průřez zvětší natolik, aby proud výfukových plynů otáčel turbínovým kolem potřebnou rychlostí. Výkon turbodmýchadla zůstane zachován a plnicí tlak nebude překročen. SP22-28 tlak výfukových plynů před rozváděcími lopatkami plnicí tlak Tlak výfukových plynů před rozváděcími lopatkami poklesne. 16

Nastavování rozváděcích lopatek Novinka! nastavovací kroužek vodicí čep nosný kroužek hřídelka nastavitelná rozváděcí lopatka ovládací mechanizmus vodicí čep ovládacího mechanizmu SP22-20 k podtlakovému ventilu Hřídelky rozváděcích lopatek procházejí nosným kroužkem. Konce hřídelek rozváděcích lopatek jsou opatřeny vodicím čepem, který je spojen s nastavovacím kroužkem. Nastavovacím kroužkem pohybuje vodicí čep ovládacího mechanizmu, který je spojen s podtlakovým ventilem. Všechny rozváděcí lopatky tak mohou být rovnoměrně a současně nastavovány pomocí nastavovacího kroužku. 17

Turbodmýchadlo malé natočení lopatek = průřez, kterým výfukové plyny proudí, je malý velké natočení lopatek = průřez, kterým výfukové plyny proudí, je velký směr natáčení nastavovacího kroužku SP22-30 SP22-31 SP22-27 SP22-28 Aby se dosáhlo při nízkých otáčkách motoru a plné zátěži rychlého nárůstu plnicího tlaku, nastaví se lopatky tak, aby průřez, kterým proudí výfukové plyny, byl malý. Zúžení vstupního průřezu způsobí zvýšení rychlosti proudění, čímž se zvýší i otáčky turbíny. S přibývajícím množstvím výfukových plynů nebo bude-li zapotřebí nižší plnicí tlak se natočí rozváděcí lopatky víc. Vstupní průřez se zvětší. Plnicí tlak a výkon turbíny zůstane přibližně stejný. Upozornění: Maximální natočení lopatek, a tím i největší vstupní průřez, je zároveň i nouzovým postavením. Výhody nastavitelné geometrie turbíny nižší tlak výfukových plynů před rozváděcími lopatkami v turbíně v horním rozsahu otáček a lepší výkon v dolním rozsahu otáček = nižší spotřeba paliva optimální plnicí tlak a lepší spalování v celém rozsahu otáček = nižší obsah škodlivin ve výfukových plynech 18

Akční členy Elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu N75 Popis činnosti Elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu N75 je ovládán řídicí jednotkou motoru 1,9 TDI. Změnou střídy se nastavuje v podtlakovém ventilu podtlak. Pomocí podtlakového ventilu pak dojde k nastavení rozváděcích lopatek. Signály řídicí jednotky motoru 1,9 TDI odpovídají datovému poli plnicího tlaku. SP22-22 Důsledky výpadku ventilu N75 Ventil N75 se otevře. V podtlakovém ventilu je tím pádem atmosferický tlak, což odpovídá nouzovému postavení. Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika se provádí funkcemi 02 výzva k výpisu chybové paměti 03 diagnóza akčních členů 08 načtení bloku naměřených hodnot Ve funkci 08 lze odečíst požadované a skutečné hodnoty plnicího tlaku. Porovnáním obou hodnot lze zkontrolovat správnost funkce regulace plnicího tlaku. 15 S234 10A J248 N75 SP22-21 19

Akční členy Elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu N75 a podtlakový ventil (PV) k nastavování rozváděcích lopatek Situace při malém natočení rozváděcích lopatek N75 Elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku N75 je neustále aktivován řídicí jednotkou motoru 1,9 TDI. V podtlakovém ventilu je maximální podtlak. Natočení rozváděcích lopatek je malé. Dosahuje se rychle maximálního plnicího tlaku. PV SSP190/13 Situace při velkém natočení rozváděcích lopatek N75 Elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku N75 je bez proudu. V podtlakovém ventilu je atmosferický tlak. Natočení rozváděcích lopatek je velké. Toto nastavení lopatek je zároveň i nastavením nouzovým. PV SSP190/14 Situace při natočení rozváděcích lopatek do mezipolohy N75 PN SSP190/15 Motor musí podávat výkon, který odpovídá podmínkám jízdy. Turbodmýchadlo zajiš uje motoru optimální plnicí tlak. Elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku N75 je aktivován v souladu s podmínkami jízdy. Dojde k nastavení podtlaku, jehož úroveň leží mezi atmosferickým tlakem a maximálním podtlakem. Podtlak musí vyvolat takové natočení rozváděcích lopatek, které je potřebné pro určitý počet otáček motoru a pro určitý rozsah zátěže. Natočení rozváděcích lopatek se vlivem neustálého regulačního procesu průběžně mění tak, aby se stále dosahovalo požadovaného plnicího tlaku. 20

HELP Vlastní diagnostika Řídicí jednotka motoru 1,9 TDI -J248- motoru 1,9 l AHF je vybavena pamětí závad. Závady na sledovaných snímačích, čidlech a akčních členech se ukládají do paměti závad i s údajem o druhu závady. Vlastní diagnostika se provádí diagnostickým přístrojem V.A.G 1552 nebo V.A.G 1551. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C O Q V.A.G. 1552 Volitelné funkce 01 - Výzva k výpisu verze řídicí jednotky 02 - Výzva k výpisu chybové paměti 03 - Diagnóza akčních členů 04 - Uvedení do základního nastavení 05 - Mazání chybové paměti 06 - Ukončení výstupu 07 - Kódování řídicí jednotky 08 - Načtení bloku naměřených hodnot SP17-29 Nové součásti, díly zpětného vedení výfukových plynů a regulace plnicího tlaku jsou ve vlastní diagnostice obsaženy následovně: 02 Výzva k výpisu chybové paměti přepínací ventil škrticí klapky N239 svorka napětí palubní sítě 30 elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů N18 elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu N75 03 Diagnóza akčních členů elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů N18 elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu N75 08 Načtení bloku naměřených hodnot zobrazení požadovaných hodnot regulace plnicího tlaku zobrazení požadovaných hodnot zpětného vedení výfukových plynů Upozornění: Přesný postup, jak provádět vlastní diagnostiku, najdete v dílenské příručce pro motor AHF. 21

Funkční schéma Toto funkční schéma obsahuje nové komponenty (které se týkají regulace plnicího tlaku) a jejich propojení na celkový systém elektronické regulace vznětového motoru. Základ je shodný s fukčním schématem motoru 1,9 l TDI / 66 kw. 30 15 x 31 30 15 x 31 S234 10A A71 E30 N75 N239 J322 15 33 25 3 13 39 40 J248 69 67 71 1 G72 G71 P G28 31 31 SP22-3 Součásti G28 snímač otáček motoru G71 čidlo tlaku nasávaného vzduchu G72 snímač teploty nasávaného vzduchu J248 řídicí jednotka motoru 1,9 TDI J322 relé řídicí jednotky motoru 1,9 TDI N75 elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu N239 přepínací ventil škrticí klapky Kódy barev, legenda = vstupní signál = výstupní signál = plus akumulátoru = kostra in out 22

Dvouhmotnostní setrvačník Dvouhmotnostní setrvačník U zdvihových pístových motorů dochází vlivem nerovnoměrností spalovacího procesu ke vzniku torzních kmitů na klikovém hřídeli a na setrvačníku. Tyto kmity se pak dále přenášejí přes spojku na převodovku a transmisní pohon. V rozsahu nízkých otáček se vznik torzního kmitání projevuje vibracemi a hlukem. Dvouhmotnostní setrvačník zabraňuje tomu, aby se torzní kmitání přenášelo na transmisní pohon, a aby na pohonu docházelo ke vzniku rezonančních kmitů. Princip dvouhmotnostního setrvačníku spočívá v tom, že celková hmota setrvačníku je rozdělena do dvou samostatných hmotnostních částí. První (primární) část setrvačníku patří hmotnostnímu momentu setrvačnosti motoru. Druhá (sekundární) část zvyšuje hmotnostní moment setrvačnosti převodovky. Obě hmotnostní části setrvačníku jsou spolu pružně spojeny pomocí pružinového tlumicího systému. Díky zvětšenému hmotnostnímu momentu setrvačnosti převodovky, přechází kmitání na díly převodovky jen ve velmi nízkých otáčkách. Pružinovým tlumicím systémem se téměř zcela potlačuje náchylnost hřídele převodovky ke vzniku kmitání. Výsledkem použití dvouhmotnostního setrvačníku je klidnější chod všech následných částí; sekundární části setrvačníku, spojky, lamely spojky, převodovky a celého transmisního pohonu. Menší hmotnost primární části setrvačníku zvyšuje nerovnoměrnost chodu klikového hřídele. Nerovnoměrnost je následně potlačována tlumičem kmitů, který je umístěn v řemenici na klikovém hřídeli. tlumič kmitů v řemenici klikový mechanizmus primární část setrvačníku SP22-13 197/45 potlačování (izolace) kmitání 23

Dvouhmotnostní setrvačník Motor a převodovka s běžným setrvačníkem Zjednodušeně lze říci: Běžný setrvačník dokáže dobře tlumit kmitání motoru. Ostatní druhy kmitání jsou však bez zábran přenášeny dále na převodovku, což se projevuje vibracemi a hlukem zejména v oblasti nízkých otáček. motor 194/025 převodovka nerovnoměrnost otáčení [1/min] nerovnoměrnost otáčení [1/min] + 0 čas - SP22-25 Kmitání motoru a převodovky při volnoběhu 194/026 motor převodovka + 0 čas - SP22-26 Kmitání motoru a převodovky při volnoběhu kmitání vyvolané motorem kmitání, které se přeneslo na převodovku Dvouhmotnostní setrvačník vyvolává sice o něco vyšší kmitání motoru, ale díky pružinovému tlumicímu systému a zvýšenému hmotnostnímu momentu setrvačnosti převodovky se však téměř vůbec na součásti převodovky nepřenáší. Kromě znatelně vyššího jízdního komfortu se použití dvouhmotnostního setrvačníku projeví (vlivem menšího namáhání) delší životností součástí a nižší spotřebou paliva v oblasti nízkých otáček motoru. 24

Konstrukční řešení spojení dvouhmotnostního setrvačníku se spojkou a lamelou spojky k motoru k převodovce tuková náplň sekundární část setrvačníku primární část setrvačníku spojka membrána lamela spojky pružinový tlumicí systém 194/024 Primární část setrvačníku je složena ze dvou svařených tvarovaných dílů z plechu. Uvnitř je soustava pružin pružinového tlumicího systému. V primární části setrvačníku je tuková náplň, která je od okolního prostoru oddělena membránou. Sekundární část setrvačníku je uložena pomocí kuličkového ložiska na primární části. Točivý (krouticí) moment se přenáší od primární části přes soustavu pružin na sekundární část. Spojka je našroubována na sekundární části setrvačníku. Upozornění: Dvouhmotnostní setrvačník je nedílnou součástí systému kmitání motoru a je mu také přizpůsoben! Nelze ho proto v tomto uceleném systému nahradit při opravách běžným setrvačníkem. 25

Olejový filtr Čistění oleje má rozhodující vliv na životnost motoru. Intervaly výměny oleje (dané počtem ujetých kilometrů nebo časovým úsekem 1 rok) udané v Servisní knížce, je nutno přesně dodržovat. Aby při výměně oleje vznikalo co nejméně problémového odpadu, mají nyní vznětové motory olejový filtr konstruovaný tak, že svými vlastnostmi přispívá k ochraně životního prostředí. Novinka! uzávěr těleso olejového filtru přípojka k motoru přípojka pro spínač tlaku oleje vložka SP22-16 SP22-17 přípojka k chladiči oleje Těleso olejového filtru zůstavá po celou dobu životnosti motoru umístěno na motoru. Při výměně oleje, se vyměňuje jenom vložka. Vložka je tvořena nově vyvinutým velmi pevným filtračním papírem optimální jemnosti. Na něm se zachycují pevné částice (zbytky vzniklé při spalování, kovové třísky a prach) a olej se tak čistí. Vložka se po odstranění uzávěru vyjímá směrem vzhůru. Těleso olejového filtru slouží zároveň jako držák samostatného chladiče oleje. Chladič oleje je umístěn pod tělesem olejového filtru, ke kterému je přišroubován. V tělese olejového filtru je také umístěn lehce přístupný spínač tlaku oleje (šedý; 0,06 MPa). 26