- •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.
21. Импульсно – плазменные системы зажигания по 2-м принципиальным схемам.
- непрерывной плазменной (электродуговой)
-импульсно-емкостной
В плазменной свече сочетается
- длительный емкостной низкого напряжения
- короткий емкостной высокого напряжения
пусковая характеристика стандартной СЗ
пусковая характеристика ИПСЗ
С2 большая емкость, рабочие напряжение низкое (200-300В)
VD2 защитный вентиль, защищает С2 от пробоя и высокого напряжения
A (альфа) коэффициент избыточного воздуха
Vk скорость наплыва воздуха в к.з.
22. Схема емкостных систем зажигания с одним преобразователем на 2 свечи при параллельном соединении свечей.
Недостаток: неравномерное распределение энергии по свечам. Одна из свечей пробивается и в ней выделяется больше энергии (W).
Приведем схему с равномерным распределением энергии по свечам:
ВВ система зажигания апериодического разряда. В этой схеме разряд носит апериодический характер. Напряжение на вторичной обмотке импульсных трансформаторов возникает за счет броска обратного тока через VD2, VD3 после пробоя разрядника. При отказе одной из свечей, энергетические параметры второй свечи не меняются, отказ не компенсируется. Необходимо, чтобы при отказе одной из свечей, во второй выделялась удвоенная энергия. Для компенсации отказа одной из свечей, целесообразно одноименные обмотки конденсаторов соединять через L.
(показано штрихпунктирной линией на второй схеме!!!).
При последовательном соединении ток практически не меняется. При параллельном соединении через каждую свечу протекает половинный ток. Поэтому при послед. энергия разряда в двух свечах ВЫШЕ.
23. Емкостные системы зажигания с одним преобразователем на две свечи при последовательном соединении свечей.
Рассмотрим базовую схему
В этой схеме активаторы работают неэффективно, т.к С2, С3 вкл в работу после пробоя разрядника.
дроссель L с двумя полуобмотками, необходим для обеспечения работы одной из свечей, при отказе другой. При отказе второй свечи, ток протекает по цепи: верхняя обкладка С1, разрядник, Т1, F1, земля, вторая полуобмотка L, С1.
В этой схеме отказ одной из свечей никак не компенсируется, что является недостатком. Вместо дросселей возможно соединение 2-х последовательно соединенных разрядников, общая точка к массе. При последовательном соединении ток практически не меняется. При параллельном соединении через каждую свечу протекает половинный ток. Поэтому при послед. энергия разряда в двух свечах ВЫШЕ.
24. Двухканальная емкостная система зажигания с синхронизацией разряда в свечах
Если рабочие торцы свечей в воспламенителе располагаются близко друг к другу, то целесообразно разряды в свечах синхронизировать во времени. При этом энергия искровых разрядов в свечах суммируется.
Т.о при пробое одного из разрядников, например F2, С4 будет разряжаться через пробитый FV и первичную обмотку трансформатора в противоположной схеме. U на вторичной обмотке обеспечит принудительный пробой FV1.
В этой схеме при отказе одной из свечей в исправной выделится удвоенная энергия, т.к оба накопителя С1 и С2 будут разряжаться через непрерывную свечу. Это потому что одноименные обкладки С1 и С2 соединены через последовательно включенные первичные обмотки импульсных трансформаторов.
Двухканальные системы зажигания применяются для маршевых ГТД с целью обеспечения высокой надежности. Для вспомогательных ГТД используют системы зажигания с частичным резервированием, т.е с одним преобразователем на две свечи. В таких системах свечи могут соединяться параллельно или последовательно.
