ZAPALOVÁNÍ ZÁŢEHOVÝCH MOTORŮ



Podobné dokumenty
X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

CZ.1.07/1.5.00/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Snímače a akční členy zážehových motorů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zapalovací obvody v elektrickém příslušenství motorových vozidel

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

CZ.1.07/1.5.00/

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Přílohy. Příloha 1. Schéma řídicí části. Schéma zapojení řídicí části

Popis výukového materiálu

Vstřikovací systém Common Rail

Test SM Automobilová elektrotechnika III.

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

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

ASK AČR Registrační list motoru

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče Elektrická instalace Akumulátor Alternátor Dynamo...

Snímače otáček. Induktivní snímač

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

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

Diagnostika poruch elektrických zařízení

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

Základy elektrotechniky

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Pístové spalovací motory-pevné části

Zapalovací svíčky na LPG Správný zážeh směsi u plynových motorů: Jiné palivo, jiné zapalovací svíčky

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

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Procesy ve spalovacích motorech

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Paralelní měření fyzikálních veličin

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

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

TEDOM a.s. divize MOTORY

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

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

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Zdroje napětí - usměrňovače

Elektromagnetismus 163

Digitální učební materiál

Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní.

Učební texty Diagnostika snímače 2.

Zapalovací cívky v motorovém vozidle. Funkce, diagnóza, vyhledávání závad. Thermomanagement. Podpora prodeje. Naše nápady Váš úspěch.

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

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

Mgr. Ladislav Blahuta

Stejnosměrné stroje Konstrukce

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Digitální učební materiál

19. Elektromagnetická indukce

Schémata elektrických obvodů

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Technická univerzita v Liberci

Digitální učební materiál

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ REGULÁTORY...1

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Magnetické pole - stacionární

Neřízené zážehové systémy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Emise měřené při volnoběhu. Zvýšený objem kyslíku nás zde navedl zkontrolovat ještě zapalovací soustavu.

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Praktická dílna. Spalovací motory VII. Motor. Servis. Podvozek. Systémy a příslušenství. Organizace práce. Automobil od A do Z

PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

Palivové soustavy vznětového motoru

PRINCIP ČINNOSTI ZÁŽEHOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Strana 1 (celkem 11)

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

SESTAVA MOTORU VERNER

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Základy elektrotechniky

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Zapalování 9 ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Pohony šicích strojů

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Transkript:

ZAPALOVÁNÍ ZÁŢEHOVÝCH MOTORŮ Úkolem zapalování je zaţehnout směs paliva a vzduchu ve válci spalovacího motoru v poţadovaném okamţiku. K zapálení směsi dochází zpravidla na konci kompresního zdvihu před tím, neţ píst dosáhne horní úvrati(hú). Tato vzdálenost se udává buďto v mm dráhy pístu před HÚ nebo úhlem natočení ojničního čepu před dosaţením HÚ ve stupních a nazývá se předstih záţehu. V současnosti se pro zapálení směsi ve válci pouţívá výhradně vysokonapěťový elektrický výboj mezi elektrodami zapalovací svíčky. Jednotlivá zapalování lze rozdělit podle několika hledisek: a) podle druhu elektrického prvku pouţitého k akumulaci elektrické energie - indukční : elektrická energie je akumulována v magnetickém poli zapalovací cívky - kapacitní : elektrická energie je akumulována v kondenzátoru b) podle pouţitého zdroje energie - bateriové: energie se získává z akumulátorové baterie - magnetové: energie se získává z rotačního zdroje poháněného motorem - piezoelektrické: energie se získává mechanickým tlakem na piezoelektrické krystaly c) podle konstrukce: - klasické: nejstarší typ zapalování, vybavený mechanickým přerušovačem, který ovládá přímo primární obvod. U dnešních vozidel se jiţ nepouţívá. - polovodičové(tranzistorové) : v principu stejné jako klasické zapalování, ale spínacím prvkem je tranzistor. Z něj jsou pak odvozeny další modernější varianty-viz rozdělení Bosch - polovodičové(kondenzátorové): pouţívá jako spínací prvek tyristor, odtud také název tyristorové zapalování; jeho princip se od klasického zapalování liší. Rozdělení základních typů zapalování podle označení fy Bosch: SZ- Spulen Zündung..klasické(cívkové) zapalování TZ- Transistor Zündung.tranzistorové zapalování EZ- Elektronische Zündung..elektronické zapalování VZ- Vollelektronische Zündung plně elektronické zapalování HKZ- Hochspannungs-Kondensator-Zündanlage.kondenzátorové zapalování Cívková zapalování jsou naprosto nejpouţívanějším druhem zapalování pro sériově vyráběné motory osobních automobilů a jejich vývoj směřoval od čistě mechanicky řízeného zapalování SZ postupně ke stále více elektronizovaným systémům TZ a EZ aţ k VZ, kde jiţ je pouţíván plně elektronický bezkontaktní stacionární systém s úplným vyloučením mechanických pohyblivých součástí : Zdroj impulzů Regulace úhlu záţehu Rozdělení vn do válců Výkonový stupeň SZ mechanický mechanická mechanické mechanický TZ elektronický mechanická mechanické elektronický EZ elektronický elektronická mechanické elektronický VZ elektronický elektronická elektronické elektronický

Bateriové (klasické cívkové) zapalování - SZ Charakteristickým znakem tohoto zapalování je především mechanický přerušovač, který přímo ovládá primární obvod zapalovací cívky. spínací skřínka spínací skřínka sv.15 sv.1 akumulátor zapalovací cívka sv.4 rozdělovač vysokonapěťové kabely kondenzátor svíčky Zdrojem vysokého napětí pro výboj na svíčce je zapalovací cívka, coţ je vlastně transformátor, neboť obsahuje primární a sekundární vinutí a ţelezné jádro. Ze sekundárního vinutí je vysoké napětí vedeno na rozdělovač, coţ je mechanické zařízení s jedním rotujícím kontaktem, předávajícím energii vn do pevných kontaktů po obvodu víčka, jichţ je stejně jako válců motoru. Pro všechna ilustrovaná zapalování budeme předpokládat čtyřválcový čtyřtaktní motor s pořadím zapalování 1-3-4-2 s jednou zapalovací svíčkou na válec. Činnost zapalování: Při sepnutí kontaktů přerušovače prochází proud z akumulátoru primárním obvodem zapalovací cívky(trafa). Vytváří se magnetické pole, které má za následek indukci napětí v primárním vinutí. Jakmile přerušovač rozepne, přeruší se proud cívkou, dojde k prudké změně magnetického pole, coţ způsobí odezvu také v sekundárním vinutí, neboť obě cívky mají společné magnetické jádro. Indukované napětí v sekundáru je ovšem mnohonásobně vyšší neţ v primáru, protoţe jeho vinutí má mnohem větší počet závitů (princip transformátoru). Musí být tak vysoké (asi 10 aţ 12 kv), aby vytvořilo oblouk (jiskru) mezi elektrodami svíčky ve válci motoru, která je přes rozdělovač vysokého napětí připojena k sekundáru vysokonapěťovým kabelem. Úkolem kondenzátoru, který přemosťuje přerušovací kontakt, je zabránit vzniku oblouku při rozpojení přerušovače, čímţ se sám nabíjí na napětí 250 aţ 400 V. Proces nabíjení a vybíjení kondenzátoru a indukce napětí na primárním vinutí se stále opakuje. Vznikají napěťové kmity. Neustále dochází k přeměně energie elektrického pole kondenzátoru na energii magnetického pole cívky a naopak. Všechny změny v primárním vinutí se transformují do vinutí sekundárního.

Rozdělovač má v sobě zahrnuty tři funkční celky: a) přerušovač b) rozdělovač vn pro jednotlivé válce c) regulaci předstihu záţehu ad a) přerušovač je elektricky i mechanicky velmi namáhaná součást, tvořená základovou destičkou ve tvaru mezikruţí, na níţ je namontován pevný a pohyblivý kontakt. Pohyblivý kontakt je rozepínán vačkou, procházející středovým otvorem základové desky. Pevný kontakt je v potřebném rozsahu seřiditelný, aby bylo moţné nastavit vzdálenost kontaktů při maximálním zdvihu vačky ( odtrh = 0,35 aţ 0,45 mm). ad b) rozdělovač napětí je nejčastěji vyroben z teplotně a izolačně odolné hmoty, v níţ jsou po obvodu zality pevné kontakty výstupů na kabely jednotlivých válců. Mezi těmito kontakty rotuje raménko rozdělovače ( palec), nasazené na konec hřídelky rozdělovače. Kabely ke svíčkám jednotlivých válců musí být nasazeny tak, aby pořadí zapalování válců souhlasilo se směrem rotace raménka. Vzdálenost mezi rotujícím a pevným kontaktem je max. 0,5 mm.

ad c) regulace předstihu záţehu se provádí dvěma regulátory odstředivým a podtlakovým. Odstředivý regulátor mění úhel předstihu v závislosti na otáčkách motoru pomocí odstředivých závaţíček, která ovlivňují natočení vačky: Podtlakový regulátor mění úhel předstihu v závislosti na zatíţení motoru (odběr podtlaku z prostoru škrticí klapky) tím, ţe natáčí pohyblivou základovou desku s přerušovacím kontaktem ( větší podtlak = větší předstih):

Konstrukční uspořádání rozdělovače: Parametry zapalovací cívky: Primární vinutí - Cu vodič Ø 0,5 2,0 mm - počet závitů 120-400 - činný odpor 0,2-4,0 Ω Sekundární vinutí - Cu vodič Ø 0,05 0,2 mm - počet závitů 4000 25000 - činný odpor 2,0 15,0 kω Parametry kondenzátoru - kapacita 0,2 0,25 μf - napětí 400 V

Tranzistorové zapalování - TZ Nevýhody klasického zapalování, zejména opalování kontaktů a omezené otáčky mechanického přerušovače, vedly k zavedení polovodičového spínání primárního vinutí cívky. Jedno z moţných řešení je tranzistorové zapalování s Hallovým snímačem otáček TZ-H: 15 4 1 tranzistorová zapalovací jednotka rozdělovač s Hallovým snímačem zpracování signálu U tohoto zapalování jsou všechny součásti zapalování stejné jako u klasického, jedinou změnou (ale zásadně významnou) je náhrada mechanického přerušovače primárního proudu bezkontaktním spínáním pomocí tranzistorové spínací jednotky. Ta dostává informaci o otáčkách motoru a tedy impulz pro rychlost spínání primáru od snímače otáček vačkové hřídele. Jinou variantou téhoţ zapalování je provedení TZ-I, kde je místo Hallova snímače pouţit indukční snímač (např. Škoda Favorit). Regulace předstihu je zajišťována odstředivým a podtlakovým regulátorem, přičemţ odstředivý ovládá rotor s clonkami (TZ-H) nebo rotorovou hvězdici(tz-i). Podtlakový regulátor natáčí magnetickou závoru(tz-h) nebo pólovou desku snímací cívky(tz-i).

Elektronické zapalování EZ Toto zapalování si ponechává jedinou mechanickou součást předchozích zapalování mechanický rozdělovač vysokého napětí pro svíčky. Regulace předstihu je prováděna elektronicky řídicí jednotkou motoru. V ní probíhá výpočet úhlu sepnutí a okamţiku záţehu: ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU teplota motoru tlak v sání (zatíţení motoru) poloha škrticí klapky klepání motoru diagnostika, λ sonda atd. otáčky motoru modul cívky s elektronikou pro spínání primáru Řídicí jednotka dostává informace od snímačů vstupních veličin (viz snímače motorů). Mikroprocesor v ŘJ motoru tyto informace zpracuje a určí okamţik zapálení směsi vzhledem k aktuálním podmínkám běhu motoru na základě datového pole uloţeného v paměti ŘJ (viz řídicí jednotky motorů).protoţe ŘJ současně se zapalováním řídí většinou i vstřikování, určí kromě předstihu také okamţik a dobu vstřiku paliva.

Plně elektronické zapalování VZ Na rozdíl od předchozího se toto zapalování vyznačuje tím, ţe u něj není ţádná jeho část rotační, pohyblivá nebo vyvolávající jiskření. Jedná se o zcela stacionární zapalování bez jakékoli pohybující se součásti. Rotační rozdělovač zde chybí a rozdělení vysokého napětí se děje čistě elektronickou cestou. Zapalování DFS Doppelfunken-Spule 360 = 1 ot. kliky Koncové stupně zapalování Vstupní veličiny ŘJ 180 1.a 4.v. 2.a 3.v. Řídicí impulzy pro koncové stupně blok dvoujiskrových cívek ŘJ MOTORU Jeho základem jsou dvoujiskrové cívky, takţe pouţití je moţné pouze pro motory se sudým počtem válců. Z obrázku je patrno, ţe kaţdá z cívek má připojeno na svých koncích po jedné zapalovací svíčce. Pro čtyřválec tedy potřebujeme dvoujiskrové cívky dvě. Konstrukce kliky čtyřválce určuje, ţe písty 1. a 4. válce se pohybují současně, ale jeden vykonává ve stejném okamţiku zdvih kompresní, druhý výfukový. U pístů 2. a 3. válce je tomu stejně, ale o 180 proti válcům 1 a 4. Z toho plyne, ţe jiskry na svíčkách se objevují u obou dvojic válců současně, ale jen u jednoho z nich vykonávají opravdu práci, tj. zapalují směs.u druhého jde o planou jiskru ţádnou práci nevykonává. Má opačnou polaritu neţ jiskra pracovní. O otáčku kliky později si funkce vymění. Protoţe zapalování pracuje v kaţdé otáčce klikové hřídele motoru, stačí pro informaci ŘJ motoru právě jen počet otáček kliky.

Zapalování EFS Einzelfunken-Spule Zapalování dvoujiskrovými cívkami má díky nepracovní jiskře nevýhodu v tom, ţe nelze regulovat předstih do záporných hodnot (pozápal), který je někdy pro chod motoru vhodný. Jiskra by totiţ zapálila čerstvě nasávanou směs. Zapalování s jednojiskrovými cívkami tento nedostatek odstraňuje a navíc umoţňuje zapalovat směs v motoru s libovolným počtem válců. 1.válec 2.válec 3.válec 4.válec poloha vačky otáčky kliky teplota motoru Λ sonda zatíţení motoru další signály 720 kliky 180 180 360 ŘJ motoru Výstup řídicích impulzů pro cívky jednotlivých válců

Oproti DFS potřebuje zapalování s jednojiskrovými cívkami informaci o právě probíhajícím zdvihu v kaţdém válci. Kromě otáček klikové hřídele musí tedy mít informaci o poloze vačkové hřídele, aby ŘJ motoru věděla, ve kterém válci právě probíhá kompresní zdvih a nezapalovala válec, v němţ je v tomtéţ okamţiku zdvih výfukový.