- •П.А. Трофимов «Автотроника»
- •Введение
- •1 Электронные системы энергоснабжения.
- •2 Электронные системы управления двс
- •2.1 Принципы управления
- •2.2 Основные режимы работы двс.
- •3 Система питания дизельных двигателей
- •3.1 Смесеобразование в дизельных двс
- •3.2 Элементы системы питания дизельных двс
- •3.3 Перспективные системы питания дизельных двигателей
- •4 Системы питания бензиновых двигателей
- •4.1 Датчики систем впрыска. Расходомеры воздуха.
- •Расходомер воздуха с измерительным диском (ротаметром).
- •Расходомер с потенциометрическим датчиком перемещения ротаметра.
- •Расходомер флюгерного типа.
- •Термоанемометрический расходомер массы воздуха.
- •Ультразвуковой расходомер воздуха.
- •Датчики абсолютного давления.
- •Датчики положения дроссельной заслонки.
- •Датчики положения коленчатого вала двс.
- •Датчики положения коленчатого вала двс.
- •Оптические датчики положения коленчатого вала двс.
- •Датчики температуры.
- •Датчики детонации.
- •Датчики кислорода.
- •4.2 Исполнительные механизмы Форсунки
- •Электробензонасосы.
- •Топливные фильтры.
- •Топливная рампа.
- •Регулятор давления топлива.
- •Система регулирования холостого хода.
- •Регулятор дополнительного воздуха.
- •Клапан рециркуляции выхлопных газов.
- •Катушки зажигания.
- •5. Системы управления подачей топлива
- •5.1 Система впрыска l-jetronic.
- •5.2 Система одноточечного впрыска топлива.
- •5.3 Комплексная система управления двс.
- •6. Применение мотор-тестера кад-300
2.2 Основные режимы работы двс.
При эксплуатации автомобиля характерны следующие основные режимы работы двигателя.
Режим запуска холодного двигателя. Этот режим характеризуется плохой испаряемостью топлива, в результате чего воспламеняемость смеси определяется не количеством поданного в двигатель топлива, а количеством той ее части, которая испарилась. Поэтому при запуске холодного двигателя системы запуска должны подавать избыточное количество топлива ( = 0,3-0,4), но фактически воспламеняющаяся смесь соответствует = 0,9-1,1, а остальное топливо остается в жидком виде. Для компенсации дополнительных потерь на трение из-за повышенной вязкости масла в цилиндры должно подаваться дополнительное количество воздуха. Все это вместе повышает обороты холостого хода холодного двигателя и облегчает его запуск.
Режим работы двигателя на холостом ходу. Этот режим характеризуется малой частотой вращения коленчатого вала, малой скоростью воздушного потока и ухудшением перемешивания смеси. Кроме того этот режим характеризуется значительным содержанием в цилиндрах отработавших газов, что ухудшает процесс сгорания. При применении карбюраторного способа смесеобразования или моновпрыска к указанным факторам добавляется неравномерность распределения смеси по цилиндрам. Все это требует приготовления несколько обогащенного состава смеси ( = 0,8-0,85 ) с тем, чтобы в любом цилиндре оказалась смесь воспламеняющегося состава.
Режим частичных нагрузок ( 20 –80% от номинальной мощности ). Это основной режим работы двигателя при равномерном движении автомобиля. Для этого режима целесообразен экономный режим состава топливно-воздушной смеси, т.е. смесь должна быть обедненной. Этот режим характеризуется удовлетворительными условиями испаряемости топлива и перемешивания смеси, этот режим не требует максимальной скорости сгорания. При любой системе питания двигателя этот режим обеспечивается главной дозирующей системой.
Режим максимальной мощности ( более 80% ). Этот режим используется сравнительно редко, при резком разгоне, на подъемах и т.д.. При работе на этом режиме нужна смесь, обеспечивающая наибольшую скорость сгорания ( =0,8-0,9). С переходом на этот режим необходимо обеспечить обогащение смеси.
Режим ускорения. Этот режим характеризуется быстрым переходом от режима частичных нагрузок к режиму увеличенной или максимальной мощности. Быстрое увеличение частоты коленчатого вала требует обеспечить кратковременное обогащение смеси на этом переходном режиме.
Характер изменений состава смеси на различных режимах работы двигателя показан на рисунке 4
Рис 4. Зависимость состава топливно-воздушной смеси от режимов работы двигателя.
Реализация этой сложной зависимости при постоянном изменении режимов работы двигателя требует сложных и совершенных систем управления, которые постоянно совершенствуются от простейших карбюраторов пульверизационного типа до современных электронных систем непосредственного впрыска.
Поскольку, как уже отмечалось во ВВЕДЕНИИ в эксплуатации находятся и те и другие, рассмотрим принципы построения этих систем в порядке их появления.
