
- •Условия эксплуатации автотракторного электрооборудования. Основные технические требования
- •Основные технические требования, предъявляемые к автотракторному электрооборудованию
- •Условные обозначения изделий электрооборудования
- •Лекция 2 Системы электропитания Общие сведения о системах электропитания автомобилей и тракторов
- •Лекция 3 Автомобильные генераторы
- •Принцип работы генератора переменного тока
- •Природа индукционного тока сила Лоренца
- •Принцип действия синхронного генератора
- •Основные понятия об обмотках статора
- •Электродвижущая сила катушки
- •Автомобильные вентильные генераторы с клювообразным ротором
- •Характеристики вентильных генераторов.
- •Характеристика холостого хода
- •Внешние характеристики
- •Токоскоростная характеристика
- •Регулировочно-скоростные характеристики
- •Конструкция автомобильного вентильного генератора
- •Вентильные генераторы индукторного типа
- •Лекция 4 Регулирование напряжения автотракторных генераторов
- •Бесконтактные регуляторы напряжения
- •Полупроводниковый диод.
- •Стабилитрон.
- •Транзистор
- •Тиристор
- •Бесконтактные транзисторные регуляторы напряжения
- •Транзисторный регулятор напряжения с коллекторной обратной связью.
- •Температурная стабильность полупроводниковых регуляторов напряжения.
- •Конструкция полупроводниковых регуляторов напряжения
- •Расчет регуляторов напряжения
- •Лекция 5 Аккумуляторные батареи. Назначение. Основные требования
- •Электролитическая проводимость.
- •Принцип работы. Основные электрохимические процессы в свинцово – кислотной батарее
- •Характеристики аккумуляторных батарей
- •Способы заряда аккумуляторных батарей.
- •Параллельная работа генератора и аб.
- •Лекция 6 Системы электростартерного пуска
- •Пусковые мощность, момент сопротивления, частота вращения
- •Структурная схема системы электростартерного пуска.
- •Передаточное число привода от стартера к двигателю.
- •Электродвигатели постоянного тока
- •Правило левой руки
- •Правило правой руки
- •Рамка с током в магнитно поле.
- •Постоянная эдс
- •Основы, теорий электрических стартеров
- •Конструкция и принцип работы электростартеров
- •Схемы управления электростартерами.
- •Основные характеристики аккумуляторных батарей в режиме пуска двс
- •Методика подбора электропусковой системы двигателя внутреннего сгорания.
- •Лекция 7 Системы зажигания Общие сведения о системах зажигания
- •Теория батарейного зажигания Закон электромагнитной индукции Фарадея
- •Взаимоиндукция
- •Замыкание контактов прерывателя (процесс нкопления энергии)
- •Размыкание контактов прерывателя
- •Пробой искрового промежутка свечи
- •Пробой искрового промежутка свечи
- •Вольт-амперная характеристика протекания электрического разряда в газовом промежутке
- •Достоинства и недостатки контактной системы зажигания
- •Конструкция элементов системы батарейного зажигания Свечи зажигания
- •Катушка зажигания
- •Прерыватель-распределитель
- •Электронные батарейные системы зажигания
- •Бесконтактная транзисторная система зажигания.
- •Система зажигания с накоплением энергии в емкости.
- •Системы зажигания от магнето
- •Требования к системам зажигания. Основные параметры
- •Расчет элементов батарейной системы зажигания Катушка зажигания.
- •Расчет электромагнитных параметров катушки зажигания.
- •Лекция 8 Информационная система Общие сведения
- •Цифровая информационная система
- •Визуальные индикаторы
- •Лекция 9 Система освещения автомобилей и тракторов
- •Классификация систем освещения
- •Фары с европейской системой светораспределения
- •Светосигнальные фонари
- •Лекция 10 Электрические сети автомобиля
- •Растет электрической цепи автомобиля
- •Контакты
Лекция 7 Системы зажигания Общие сведения о системах зажигания
Система зажигания предназначена для воспламенения топливной смеси при пуске и работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Из известных способов воспламенения топливных смесей самое широкое распространение получило электрическое зажигание.
По принципу действия и виду разряда электрические системы зажигания делят на следующие:
накального действия;
искровые;
электродуговые.
В автотракторном электрооборудовании применяют систему зажигания от магнето и батарейную систему зажигания с искрой высокого напряжения (рис. 114).
Рис. 114. Электрические схемы системы, зажигания:
а) — магнетной; б) — батарейной; (МП — магнитопровод; Р — распределитель; Q — прерыватель; К — катушка зажигания; ВЗ — выключатель зажигания; С1 — первичный конденсатор; Rd— добавочное сопротивление;
w1, w2 — обмотки, соответственно первичная и вторичная
Искра, воспламеняющая топливную смесь, возникает между электродами свечи зажигания, расположенными в цилиндре двигателя. Источником тока высокого напряжения является индукционная катушка зажигания.
Магнетная система зажигания отличается от батарейной тем, что источником электроэнергии является магнитоэлектрический генератор, конструктивно объединенный с индукционной катушкой. В батарейной системе зажигания источником электроэнергии является аккумуляторная батарея (при пуске двигателя) и генератор.
Батарейная и магнетная системы зажигания имеют много общего с точки зрения принципов их действия, которые можно рассмотреть на примере работы батарейной системы зажигания (Рис. 114).
Катушка зажигания К, представляет собой трансформатор. На сердечник, набранный из пластин трансформаторной стали, намотаны две обмотки: первичная w1 с небольшим числом витков и вторичная w2, имеющая большое число витков. Отношение числа витков w2/ w1 = kT > 1 принято называть коэффициентом трансформации катушки зажигания. Обмотки катушки зажигания могут иметь как автотрансформаторную (с общей точкой), так и трансформаторную связь. Автотрансформаторная связь упрощает конструкцию и технологию изготовления катушки, а также незначительно увеличивает вторичное напряжение.
Кулачок прерывателя Q и распределитель Р установлены на общем валу, вращающемся от распределительного вала двигателя, который имеет частоту вращения вдвое меньшую, чем коленчатый вал. С помощью кулачка прерывателя обеспечивается, во-первых, размыкание контактов прерывателя, а во-вторых, точное распределение времени зажигания.
Для четырехтактного двигателя на один цикл приходится два оборота коленчатого вала. Очевидно, что за один цикл необходимо подать одну искру или произвести одно размыкание контактов прерывателя. Число размыканий в секунду (частота) при четырехтактном двигателе с числом цилиндров z
fz = (zn/60)/2 = zn /120.
Полный период работы прерывателя состоит из суммы времени замкнутого tз и разомкнутого состояния tр,
Т = tз + tр = 1/f = 120/zn,
или
tз = γзT = γз120/zn,
где γз = tз / T – относительное время замкнутого состояния прерывателя.
Относительное время нахождения контактов в замкнутом состоянии
Для уменьшения искрения на контактах параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор. Высоковольтный распределитель имеет неподвижные электроды, и вращающийся электрод, соединенный с вторичной обмоткой катушки зажигания. Число неподвижных электродов распределителя равно числу цилиндров двигателя, и каждый электрод соединен проводом с соответствующей свечой. Питание системы зажигания осуществляется через выключатель зажигания ВЗ.
Система зажигания работает следующим образом. При включении стартера или работе двигателя кулачок прерывателя, вращаясь, попеременно замыкает и размыкает контакты прерывателя. При замыкании контактов прерывателя по первичной обмотки w1 катушки зажигания протекает ток, и как следствие образуется магнитное поле. К моменту размыкания контактов прерывателя в магнитном поле накапливается энергия
При размыкании контактов прерывателя первичная обмотка отключается от аккумуляторной батареи. Энергия, накопленная в магнитном поле, преобразуется в электрическую, при этом в обмотках катушки зажигания индуцируются ЭДС
Если коэффициент трансформации катушки зажигания >> 1, то ЭДС вторичной обмотки достигает величины, достаточной для пробоя искрового промежутка между электродами свечи. Приложенное к электродам напряжение должно превышать так называемое пробивное напряжение Uпр (минимально необходимое для электрического пробоя искрового промежутка свечи).
Величина пробивного напряжения зависит от многих факторов. По закону Пашена пробивное напряжение пропорционально давлению в цилиндре двигателя, расстоянию между электродами свечи и обратно пропорционально температуре топливной смеси.
Unp = f(pσз / t0Cтс).
Кроме того, оно зависит от состава топливной смеси, материала, формы и температуры электродов свечи, полярности приложенного напряжения и др. Многие из перечисленных факторов связаны непосредственно с режимом работы двигателя (частотой вращения коленчатого вала, нагрузкой).
На рис. 115 приведены зависимости пробивного напряжения от частоты вращения двигателя. Наиболее неблагоприятными режимами работы двигателя для системы зажигания с точки зрения пробивных напряжений являются режимы пуска и малых частот вращения коленчатого вала, а также режим разгона двигателя.
Рис. 115. Зависимости пробивного напряжения Uпр от частоты вращения двигателя nдв:
1 - пуск; 2 - разгон; 3 - установившийся режим при максимальной мощности
Развитие карбюраторных двигателей происходит в направлении увеличения степени сжатия, повышения частоты вращения коленчатого вала, внедрения многоцилиндровых двигателей, повышения экономичности, которое связано с необходимостью применения обедненных топливных смесей. Надежное воспламенение обедненных смесей обычно обеспечивают увеличением искрового промежутка между электродами свечи. Все перечисленное приводит к повышению пробивного напряжения свечи.
Чтобы топливная смесь воспламенилась, искра должна иметь определенную энергию. Минимально необходимое для воспламенения смеси количество энергии, так же как и пробивное напряжение, зависит:
от состава смеси;
степени сжатия двигателя;
зазора между электродами свечи.
С увеличением степени сжатия энергия, необходимая для воспламенения смеси, уменьшается. Учитывая требования стабильного зажигания и холодного пуска двигателя, энергия искры должна быть не менее 15—30 МДж. Энергия искры современных систем зажигания составляет 20—100 МДж.
Для надежной работы системы зажигания необходим запаса вторичного напряжения U2м, который оценивают коэффициентом запаса. Коэффициент запаса системы зажигания определяют отношением максимальной величины вторичного напряжения, развиваемой системой зажигания, к пробивному напряжению свечи
Обычно коэффициент запаса принимают k3 = 1,4—1,6.
Известно, что сгорание топливной смеси происходит не мгновенно, а в течение определенного промежутка времени.
Чтобы двигатель развивал максимальную мощность, необходимо некоторое опережение зажигания. Воспламенение смеси должно происходить раньше, чем поршень дойдет до верхней мертвой точки (в. м. т.). В этом случае процесс сгорания будет происходить в наибольшем объеме, а работа сгоревших газов достигнет максимального значения.
Момент зажигания принято характеризовать углом поворота коленчатого вала от момента пробоя искрового промежутка до в. м. т. Этот угол называют углом опережения зажигания. Угол опережения зажигания, при котором двигатель развивает максимальную мощность, зависит от частоты вращения двигателя, нагрузки и топлива. Так, например, с увеличением частоты вращения двигателя необходимо увеличивать и угол опережения зажигания для того, чтобы смесь успевала полностью сгореть.
С ростом нагрузки (увеличивается открытие дроссельной заслонки) возрастает наполнение цилиндров и давление в конце сжатия, в результате чего процесс сгорания смеси ускоряется. Следовательно, при этом необходимо уменьшать угол опережения зажигания.
В результате применения топлива с более низким октановым числом возникает детонация, связанная с чрезвычайно быстрым сгоранием смеси. Детонация приводит к снижению долговечности двигателя. Чтобы устранить детонацию, необходимо уменьшить угол опережения зажигания.
Изменение угла опережения зажигания в зависимости от перечисленных факторов необходимо осуществлять автоматически. Следовательно, в систему зажигания должны быть включены следующие элементы, осуществляющие изменение угла опережения зажигания:
регулятор угла опережения зажигания при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя;
вакуумный регулятор угла опережения зажигания при изменении нагрузки (положения дроссельной заслонки);
октан-корректор при изменении сорта топлива (эта поправка вносится вручную).