- •Оглавление
- •Классификация и общая характеристика сз.
- •Индукционная катушка с эл/маг прерывателем. Принцип действия, расчет u2m, расчет частоты прерывания контактов прерывателя, особенности конструкции.
- •Транзисторный преобразователь в системе гтд. Метод стабилизации Pвых.
- •Повышающий трансформатор со схемами удвоения u, резонансные явления, влияние экрана на работу сз.
- •Конструкция и особенность работы искровых свечей для гтд
- •Процесс образования разряда в искровой свече, закон Пашена, зависимость пробивного u от различных факторов
- •Высоковольтные индуктивные с.З. С искровыми свечами, особенность разрядных процессов
- •Процесс образования разряда в эрозионной свече, конструкция
- •10. Разрядн. Процессы в нв катушке с последов. Конд-ом
- •9. Низковольтная индуктивная система зажигания с эрозионными свечами
- •11. Конструкция п/п свечей. Условие образования разряда
- •12. Нв емкостная сз колебательного разряда. Особенности разрядных процессов.
- •13. Разрядные процессы в полупроводниковой свече в цикле запуска гтд.
- •14. Расчет параметров разряда в полупроводниковых свечах. Расчет длительности искры.
- •15. Расчет энергии искровых разрядов в полупроводниковой свече.
- •16. Рабочие характеристики ёмкостной системы зажигания.
- •17. Емкостные системы зажигания апериодического разряда. Основные схемы.
- •18. Высоковольтная емкостная система зажигания с активизатором, характер изменения тока через свечу при насыщении сердечника импульсного трансформатора.
- •19. Устойчивость дуговых процессов в плазменной с.З. Плазменные с.З. Со стабилизацие тока с помощью силового трансформатора
- •20. Способы стабилизации тока в плазменных системах зажигания.
- •21. Импульсно – плазменные системы зажигания по 2-м принципиальным схемам.
- •22. Схема емкостных систем зажигания с одним преобразователем на 2 свечи при параллельном соединении свечей.
- •23. Емкостные системы зажигания с одним преобразователем на две свечи при последовательном соединении свечей.
- •24. Двухканальная емкостная система зажигания с синхронизацией разряда в свечах
- •25. Методы измерения энергии искровых разрядов.
- •26. Осн. Сх. Ем. Сз с повыш. Стабильн. Выходных парам.
- •27. Аварийный режим утечки тока в ем. Сз. Методы предотвращения реж. Утечки тока
- •28. Аварийн. Релаксации u в емкостной сз. Анализ устой-ти авар. Реж.
- •29. Устойчивость дуговых процессов в плазменной с.З. Плазменные с.З. Со стабилизацие тока с помощью силового трансформатора
- •30. Классическая батарейная сз двс. Раб. Хар-ка, методы ее улучшения.
- •31. Регуляторы опережения угла зажигания в сз двс.
- •36. Метод измерения энергии накопительного конденсатора в емкостной с.З.
- •37.Структурная схема цифрового измерителя искр разрядов, временный диаграммы.
- •38. Воспламеняющая способность емкостной системы зажигания.
- •39. Осциллографический метод измерения энергии искровых разрядов в п/п свечах.
- •40. Структурная схема цифрового измерителя энергии искровых разрядов в п/п свечах.
- •41. Цифровые системы зажигания с механическим и электронным распределением высокого напряжения по свечам.
- •42. Структурная схема и временные диаграммы работы цифрового измерителя длительности искровых разрядов в п/п свечах.
Процесс образования разряда в эрозионной свече, конструкция
1 - центральный электрод
2 - серебряный вкладыш, примыкающий к центральному электроду
3 - серебряный вкладыш, примыкающий к боковому электроду
4 – боковой электрод
5 - элементарный конденсатор, в качестве которого рассматриваются пары частичек серебра
За счет неравномерности электрического поля в зазоре возникает условие для пробоя отдельных конденсаторов, после пробоя напряженность электрического поля увеличивается что способствует пробою другого конденсатора и возникает лавинообразный процесс, в результате пробивное напряжение эрозионной свечи значительно ниже чем у искровой.
10. Разрядн. Процессы в нв катушке с последов. Конд-ом
емкостные С3
C3 препятствует, протекающему медленно изменяющемуся току
В промежутке от t1-t2 появляется высокочастотная составляющая тока за счет С3. При t2 контакты замыкаются. t2-t3 ток протекает за счет С3 и L2, напряжение соответсвует ВАХ искрового разряда.
9. Низковольтная индуктивная система зажигания с эрозионными свечами
1) В этой системе емкостная стадия разряда более мощная за счет С2
2) Ток индуктивной стадии разряда выше
3) Падение напр-я в свече выше.
1) с вентелью во вторичной цепи 2) емкостные С3
1
)
За счет VD
i2
не протекает однако диод не препятствует
протеканию тока во время индуктивной
стадии разряда.
2) C3 препятствует, протекающему медленно изменяющемуся току
В промежутке от t1-t2 появляется высокочастотная составляющая тока за счет С3. При t2 контакты замыкаются. t2-t3 ток протекает за счет С3 и L2, напряжение соответсвует ВАХ искрового разряда.
3) Неуправляемый разрядник
Пробивное напряжение разрядника больше во вторичной цепи во время t3. В этой сх. С2 заряжается до суммы пробивных напряжений разрядника и свечи что увеличивает энергию свечи.
4)Получается комбинированная система зажигания похожая на емкостную но существенно мощная индуктивная стадия разряда.
11. Конструкция п/п свечей. Условие образования разряда
п/п свечи делятся на 3 типа
полузакрытые свечи 2) открытые 3) стреляющие
1-корпус(боковой электрод)
2-центральный электрод
3-п\п элемент (шайба)
4-изоляьор
5-разрядная или рабочая камера
Составим мат модель процесса пробоя
С – емкость конд-ра
t0 – начальная температура п/п
tкр – критическая температура при которой возникает испарение с поверхности п/п
Umin минимальное напряжение на С – пробивное напр-ие
Uр напряжение разрядное – необходимое для пробоя ионизированного промежутка над п/п
Uп напр-ие на код-ре в конце подготовительной стадии разряда.
Т.о. разряд на поверхности п/п состоит из двух стадий
1) подготовительая – разогрев п/ протекающим током
2) искровая – образование искрового разряда над п/п
Для того
чтобы разряд состоялся надо Uп
Uр
Т.о. пробивное направление зависит от емкости конденсатора
Чем больше напряжение на конденсаторе тем меньше подготовительная стадия.
12. Нв емкостная сз колебательного разряда. Особенности разрядных процессов.
FV – коммутирующий разрядник; R1 – для разрядки С;
R2 сопротивление гальванической связи (предохраняет разрядник от погасания до полного пробоя свечи, предохраняет С от пробоя при работе на открытую цепь т.е. без свечи)
0-t1 заряд конденсатора от преобразователя
Найдем частоту следования разрядов в свече.
Дано:
N чистота прерывания контактов эл/магн прерывателя индукционной катушки
Uо пробивное напр разрядника; U1 заряд С за первый цикл индукционной катушки
n
– число циклов работы инд катушки за
которое С зар-ся до U
пробоя разрядника
энергия
конденсатора за первый цикл работы инд.
Катушки
полная
энергия
Для определения U1 необх. Составить сх замещения зарядной цепи, составить систему уравнений для этой цепи и решить ее отн-но U1.
Осциллограммы рабочих процессов
