Korszerű gyújtórendszerek

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre, illetékessége és eljárása a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.
Advertisements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore Közlekedési.
June‘11Egis Plus Újdonság 2013: Egis Plus 24 FF Egis Plus 24 CF Hagyományos kazánok Egis Plus; Budapest 2013.
Termel ő i piacok jelent ő sége, szabályozása Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető Április 18. FÖLDM Ű VELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM.
Az elektromos áram hatásai:  Hőtani hatás  Fénytani hatás  Mágneses hatás  Élettani hatás.
Szenzorok Ellenállás változáson alapuló szenzorok.
ENERGIA TAKARÉKOS RENDSZERSZEMLÉLET AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN Fehér János okl. kohómérök Fűtéstechnikai szakmérnök Székesfehérvár, 2010.JAN.20.
1 Az önértékelés mint projekt 6. előadás 1 2 Az előadás tartalmi elemei  A projekt fogalma  A projektek elemei  A projekt szervezete  Projektfázisok.
Dr. Szűcs Erzsébet Egészségfejlesztési Igazgatóság Igazgató Budapest, szeptember 29. ÚJ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE.
Vetésforgó tervezése és kivitelezése. Vetésforgó Vetésterv növényi sorrend kialakításához őszi búza250 ha őszi árpa50 ha lucerna ebből új telepítés 300.
A vállalatok marketingtevékenysége és a Magyar Marketing Szövetség megítélése Kutatási eredmények az MMSZ részére (2008. július)
BEST-INVEST Független Biztosításközvetítő Kft.. Összes biztosítási díjbevétel 2004 (600 Mrd Ft)
TEROTECHNOLÓGIA Az állóeszközök újratermelési folyamata.
Steierlein István ÁHO-hálózatfejlesztési szakreferens
Palotás József elnök Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete
EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
Operációs rendszerek.
Adatbázis normalizálás
Gyűjtőköri szabályzat
WE PROVIDE SOLUTIONS.
Becslés gyakorlat november 3.
Hajók gépészeti berendezései
Öröklési szerződés és Köteles rész
Az Európai Uniós csatlakozás könyvtári kihívásai
Tesztlap Teszt megkezdése.
LabVIEW bevezetéstől a feszültség-áram karakterisztikáig Vida Andrea
A kollektív szerződés Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd
RÁDIÓRENDSZEREK Képi jelek Győr.
Downstream Power Back Off (DPBO)
Levegőtisztaság-védelem 6. előadás
Vörös-Gubicza Zsanett képzési referens MKIK
A kiváltást tervezők / megvalósítók és Az fszk TÁRS projektje közti együttműködés rendszere EFOP VEKOP TÁRS projekt.
A mozgási elektromágneses indukció
Környezeti teljesítményértékelés
Tájékoztató a évi OSAP teljesüléséről
Peremfigyelés: Boundary Scan IEE
MOZGÓ SZÍNPAD Molino Kft
A PDCA elv alkalmazása az információvédelmi irányítási rendszerekben 1
Downstream Power Back Off (DPBO)
Automatikai építőelemek 8.
CONTROLLING ÉS TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT DEBRECENI EGYETEM
Automatikai építőelemek 7.
Monitor(LCD).
Tájékoztató az Önkormányzati ASP Projektről
Számítógépes szimulációval segített tervezés
Kalickás forgórészű aszinkronmotor csillag-delta indítása
Fényforrások 3. Kisülőlámpák 3.4 Működtető szerelvények
Elektromos alapjelenségek
Ékszíj-, laposszíjtárcsa Kúpos kötések, szorítóbetétek
Munkanélküliség.
A villamos installáció problémái a tűzvédelem szempontjából
Környezeti Kontrolling
Az iskolai szervezet és fejlesztése
Automatikai építőelemek 7.
MIT KELL TUDNI A NUKLEÁRISENERGIA ALKALMAZÁSÁRÓL AZ ÚJ OKJ-BEN
A csoportok tanulása, mint a szervezeti tanulás alapja
©IKARUS Egyedi Kft., Minden jog fenntartva.
TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
Az ELQ 30A+ automatikus hangfrekvenciás mérései
A turizmus tendenciáinak vizsgálata Magyarországon
I. HELYZETFELMÉRÉSI SZINT FOLYAMATA 3. FEJLESZTÉSI FÁZIS 10. előadás
KRÉTA-ESL Bemutató.
Az elektromágneses indukció
U8 – U10 célok a szezonra.
Scool-Túra Kft Miskolc Széchenyi út 36.
Munkagazdaságtani feladatok
Állandó és Változó Nyomású tágulási tartályok és méretezésük
Pappné dr. Fülöp Enikő Nyírbátor Város Jegyzője OEVI vezető
Az alábbiak közül mely esetekben működik a homokszóró berendezés?
Előadás másolata:

Korszerű gyújtórendszerek Készítette: Lipeyné Garancsy Éva

Az áttekintésben szereplő gyújtórendszerek abban közösek, hogy a szikra a gyújtótranszformátor primer tekercsében levő mágneses mező összeomlása következtében, azaz a gyors fluxus változás miatt keletkezik. Abban térnek el, hogy miként megy végbe a primer áram kikapcsolása és a gyújtószikra előidézése.

Teljesen elektronikus gyújtórendszerek Korunk elvárásainak, mint a környezetszennyezés , teljesítmény növelés és a fogyasztás csökkentés egyidejű teljesítésének érdekében a gyújtórendszerek továbbfejlesztése elkerülhetetlenné vált. Ennek eredménye képp fejlesztették ki a teljesen elektronikus gyújtóberendezéseket, ahol a nagyfeszültség elosztás már nem mechanikusan zajlik, hanem a gyújtás-vezérlőegységben, teljesen elektronikusan.

Régi berendezések… A hagyományos gyújtóberendezések nem képesek a pontos gyújtásidőzítésre. A mechanikus működtetés miatt a röpsúlyos és vákuumos szabályozók csak korlátozott mértékben képesek lereagálni a fordulatszám és terhelés változásait. Ezen kívül, képtelenek figyelembe venni a többi tényezőt, amely még befolyásolja az optimális gyújtásidőpontot.

És ma A teljesen elektronikus gyújtórendszer már nem csak a fordulatszámot és szívócsőnyomást veszi figyelembe a gyújtási időpont meghatározásánál, hanem a motorhőmérsékletet, a levegő hőmérsékletet, a kopogást, az akkumulátor feszültséget…is

A teljesen elektronikus gyújtórendszerre jellemző, hogy Nincs mechanikus gyújtáselosztója A gyújtási időpontot elektronikus eszközökkel határozza meg, és mikroszámítógépben tárolt gyújtási jelleggörbe-seregekkel hasonlítja össze A gyújtási időpont meghatározásánál figyelembe vett jellemzők : Fordulatszám Terhelés Szívócsőnyomás levegőhőmérséklet Fojtószelep pozició Motorhőmérséklet Kopogás Akkumulátor feszültség Meghatározza az optimális előgyújtást és a vezérlőegységben elektronikusan váltja ki a gyújtást. A motor gyújtási jelleggörbe-seregét motor-próbapadon határozzák meg és a mikroszámítógépben tárolják. Ennek során minden munkaponthoz meghatározzák az optimális gyújtásszöget.

Jellegmező: térbeli ábra, amelyet a gyártó fékpadi és országúti mérések alapján készít, melyben minden fordulatszámhoz és minden terheléshez az optimális gyújtási időpont szerepel.

Jellegmező A jellegmező adatainak tárolása mikroszámítógépben történik. Az igényektől függően jellemzően 1000-4000 munkaponthoz tartozó értéket tárolnak

Teljesen elektronikus gyújtás előnyei: Nincs mechanikus elhasználódás (nincs benne forgó alkatrész) Minden üzemállapotban a legkedvezőbb gyújtási időpont Az égéstéren kívül nincs ívképződés Zajtalan működés Kevesebb a rádiózaj Kevesebb a nagyfeszültségű csatlakozás Nincs, ill. rövidebb gyújtókábelek

Elektronikus gyújtóberendezés Hengerenként külön gyújtótranszformátorral (egyszikrás gyújtótekerccsel) A gyújtótranszformátorokat közvetlenül a gyújtógyertyára szerelik, és ezért nincs szükség gyújtókábelre. Minden henger egymástól függetlenül és egy ciklusban csak egyszer (a munkaütemben) kap vezérlést.

A gyújtófeszültséget elosztó logikai rendszert tartalmazó teljesítménymodul a kisfeszültségű oldalon vezérel. Ez a modul a referenciajel és az induktív vagy Hall-jeladótól kapott jel alapján, be- és kikapcsolja a gyújtási sorrendnek megfelelő primer tekercset

Működés: A gyújtótranszformátorok vezérlését a gyújtás-vezérlőegység, ill. a hajtáslánc-vezérlőegység végzi. A vezérlőegység a beérkező információk alapján az adott pillanatban a gyújtási sorrendnek megfelelően megszakítja a megfelelő gyújtótekercs primer áramát. Ekkor a hozzátartozó gyújtógyertyában villamos ív keletkezik.

Vezérlőegység A vezérlőegység a gyújtási időpontot elektronikus eszközökkel határozza meg a beérkező információk alapján, és mikroszámítógépben tárolt gyújtási jelleggörbékkel vagy jelleggörbe-seregekkel hasonlítja össze. Meghatározza az optimális előgyújtást és a kapcsolókészülékben elektronikusan váltja ki a gyújtást.

A vezérlő egység tartalmaz egy analóg-digitális átalakítót, amely az analóg jeleket (akkumulátor feszültség, motorhőmérséklet, levegő hőmérséklet, szívócsőnyomás) digitális jellé alakítja, hogy feldolgozható legyen a vezérlőegység számára. Szöghelyzetjeladóként általában Induktív jeladót alkalmaznak a forgattyús tengelyen.

Elektronikus gyújtás kétszikrás gyújtótekerccsel

Felépítés Az induktív elosztós-gyújtótranszformátor két-két primer és szekunder gyújtótekercset tartalmaz . Mindegyik szekunder gyújtótekercshez (négyhengeres motor esetében) két gyújtógyertya csatlakozik. A vezérlőegység emiatt mindig két gyújtógyertyát vezérel meg egyidejűleg.

Működés A primer tekercs áramát a vezérlőegység kapcsolja. Meghatározott gyújtási időpontban egyszerre két gyújtóív keletkezik. A vezérlés úgy történik, hogy az egyik gyújtóív az egyik henger munkaütemében, a másik, a második henger kipufogó ütemében jön létre. A kipufogó ütemben keletkezett szikra nem befolyásolja a motor működését. Egy gyújtótranszformátor szekunder kivezetései az együtt járó hengerek gyertyáira csatlakoznak, pl. négyhengeres soros motor esetén az 1-4, valamint a 2-3 hengerek gyújtógyertyáira.

A szekunder tekercsben kialakuló áramirány következtében az egyik gyújtóív a középső elektródáról a testelektródára, a másik a testelektródáról a középső elektródára ugrik. Az oszcilloszkóp-képben az egyik gyújtási folyamat „fejjel lefelé” jelenik meg. A mindenkori megfelelő primer tekercs áramának vezérléséről az elosztó logikai rendszer gondoskodik.

Jelölje be az igaz állításokat! Hengerenkénti gyújtótranszformátoros gyújtásnál egyszerre mindig két gyertya kap szikrát egyszerre mindig egy gyertya kap szikrát mindig ott keletkezik a szikra, amelyik gyújtótekercsnél megszakad a primer áram mindig ott keletkezik a szikra, amelyik gyújtótekercsnél épp folyik a primer áram nincs szükség gyújtókábelre a gyújtótranszformátor és a gyújtógyertya között. A gyújtófeszültséget elosztó teljesítménymodul a kisfeszültségű oldalon vezérel A gyújtófeszültséget elosztó teljesítménymodul a nagyfeszültségű oldalon vezérel

Jelölje be az igaz állításokat! Kettős szekunder kivezetésű elektronikus gyújtásnál egyszerre mindig két gyertya kap szikrát egyszerre mindig egy gyertya kap szikrát mindig ott keletkezik a szikra, amelyik gyújtótekercsnél megszakad a primer áram mindig ott keletkezik a szikra, amelyik gyújtótekercsnél épp folyik a primer áram nincs szükség gyújtókábelre a gyújtótranszformátor és a gyújtógyertya között.

Jelöld be a helyes állításokat a kettős szekunder kivezetésű elektronikus gyújtásra vonatkozóan! A gyújtófeszültséget elosztó teljesítménymodul a kisfeszültségű oldalon vezérel A gyújtófeszültséget elosztó teljesítménymodul a nagyfeszültségű oldalon vezérel az egyik gyújtóív a középső elektródáról a testelektródára, a másik a testelektródáról a középső elektródára ugrik. Négyhengeres motoroknál három, hathengeres motoroknál két kettős szekunder kivezetésű gyújtótekercsre van szükség

Készíts ismertetőt a képhez úgy, hogy érzékeltesd az ábrák kapcsolódását. A leírásban minden ábrának szerepelnie kell!