
- •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.
17. Емкостные системы зажигания апериодического разряда. Основные схемы.
VD2- высоковольтный диод
При наличии апериодического разряда получаются следующие положительные эффекты:
Повышается ресурс работы конденсатора, так как знак на нем не меняется.
Увеличивается кпд конденсатора – большая часть накопленной энергии выделяется на свече, так как с момента времени t1 не используется разрядник.
Поскольку IСВ знак не меняет, то выброс плазмы разряда за рабочий торец свечи выше, чем при колебательном разряде
W1, W2 – импульсный трансформатор.
Это система зажигания апериодического разряда, которая может работать в теплонапряженных режимах.
Задача. Построить Uc и Iсв для ниже приведенной схемы.
Т.о.
Такая система зажигания сочетает в себе преимущества систем зажигания апериодического разряда и высоковольтных систем. Высоковольтный импульс на W2 за счет броска обратного тока через VD2 после пробоя разрядника обеспечивает не только надежный пробой п/п свечи, но и искровой, при этом tП.С.=0
18. Высоковольтная емкостная система зажигания с активизатором, характер изменения тока через свечу при насыщении сердечника импульсного трансформатора.
Активизатор позволяет достичь следующего:
Исключает tподг в п/п свече, что повышает долю энергии емкости, выделяющейся в свече.
Воспламеняющаяся способность становится выше, так как кроме основного емкостного разряда есть маломощный L-C разряд за сче С2
Недостаток небольшая высота работы.
19. Устойчивость дуговых процессов в плазменной с.З. Плазменные с.З. Со стабилизацие тока с помощью силового трансформатора
т.А и т.Б – точки равновесия. Вид равновесий зависит от того, как соотносятся между собой две величины: балластное сопротивление и динамическое сопротивление электр дуги.
Рассмотрим т.А: в т.А R > динамического сопротивления (R=U0/Imax ) ,следовательно в т.А устойчивое равновесие.
В т.Б: R<Динамического сопротивления,значит в т.Б неустойчивое равновесие
Т.о. в плазменной сз для обеспечения устойчивости процесса при колебании напряжения на дуге и для обеспечения надежности воспламенения смеси необхадима токовая стабилизация. Желательна характеристика,когда при изменении напряжения на дуге, ток остается неизменным
Осциллятор – источник высоковольтных импульсов необходимых для пробоя плазменной свечи до образования электрической дуги. Для увеличения постоянства горения, выходную частоту осциллятора надо увеличить
20. Способы стабилизации тока в плазменных системах зажигания.
ИП(1,5кВТ)+плазматрон
Через плазматрон продувается плазмообразующий газ, этот газ нагревается – ионизируется и создается электроплазменный факел.
Газ обеспечивает большой выброс плазмы за рабочий торец свечи.
П.С.З. позволяют обеспечить устойчивое горение смеси. В условиях отсутствия циркуляционной зоны, в этом случае П.С.З обеспечивает принудительную стабилизацию пламени за счет энергии извне.
Требуемое в П.С.З соотношение между внешней характеристикой ИП и ВАХ самой дуги.
A,B – точки равновесия, одна устойчивого, другая нет.
Вид равновесия зависит от соотношения балластного сопротивления цепи и динамического сопротивления электрической дуги.
В т. А: R>Rдин – точка устойчивого равновесия
В т. B: R<Rдин – неустойчиво равновесие
R = tg(a), Rдин = tg(b).
В П.С.З для обеспечения устойчивости процесса при колебаниях напряжения на дуге и для обеспечения надежного воспламенения смеси необходима токовая стабилизация.
Рассмотрим схемы обеспечения высокой стабилизации тока в П.С.З.
Осциллограф – источник высоковольтных импульсов для пробоя плазменной свечи до образования электрической дуги.
Более эффективная схема:
Схема с использованием инвертора, работающего на высокой частоте:
Недостатки плазменных систем:
Большие масса и габариты
Небольшой ресурс работы свечи