RU2087886C1 - Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания - Google Patents

Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2087886C1
RU2087886C1 RU94038776A RU94038776A RU2087886C1 RU 2087886 C1 RU2087886 C1 RU 2087886C1 RU 94038776 A RU94038776 A RU 94038776A RU 94038776 A RU94038776 A RU 94038776A RU 2087886 C1 RU2087886 C1 RU 2087886C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detonation
internal combustion
combustion engines
voltage
measurement
Prior art date
Application number
RU94038776A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94038776A (ru
Inventor
Е.С. Семенов
В.П. Карпов
Original Assignee
Семенов Евгений Семенович
Карпов Владимир Петрович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Семенов Евгений Семенович, Карпов Владимир Петрович filed Critical Семенов Евгений Семенович
Priority to RU94038776A priority Critical patent/RU2087886C1/ru
Publication of RU94038776A publication Critical patent/RU94038776A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087886C1 publication Critical patent/RU2087886C1/ru

Links

Landscapes

  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Использование: при регулировке двигателей внутреннего сгорания с принудительным зажиганием в стационарных условиях и в процессе ремонта и эксплуатации. Сущность изобретения: способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания с принудительным зажиганием заключается в измерении ионизированного тока, протекающего при горении топливно-воздушной смеси в измерительной печи, содержащей источник питания и подключенной к свече зажигания. Причем измерение осуществляют в условиях защиты измерительной электрической цепи от действия высокого напряжения искры зажигания, для чего в цепь вводят комбинацию высоковольтного сопротивления с пороговым элементом. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием и может быть использовано при регулировке ДВС в стационарных условиях и в процессе ремонта и эксплуатации.
При работе ДВС в напряженных режимах при определенных условиях возникает детонация [1, 2] резко снижающая мощность и угрожающая в дальнейшем прогаром поршня и разрушением двигателя, с другой стороны, режим работы вблизи порога детонации наиболее эффективен по мощности и экономичности, поэтому поиски способов и устройств, решающих задачу контроля появления и определения интенсивности детонации, начатые еще в 30-е годы, продолжаются до сих пор.
Известные способы контроля детонации в ДВС можно разделить на несколько групп: механические (игла Миджлея); пьезоэлектрические [3] электроакустические [4, 5] ионизационные [6, 7]
Большинство известных способов контроля детонации используют специальные датчики, расположенные на головках цилиндров ДВС, либо вводимые внутрь них, что требует отдельных специальных отверстий.
К другим недостаткам известных способов можно отнести следующее: механические способы архаичны ввиду их малой чувствительности. Для электроакустических способов характерны помехи от посадки клапанов и от детонации в других цилиндрах многоцилиндрового двигателя. Такие же помехи возникают и в пьезоэлектрических способах.
Известен способ контроля детонации путем измерения ионизационного тока, возникающего в цепи датчика с приходом пламени к ионизационному датчику, вводимому в камеру сгорания (КС) каждого цилиндра. Ионизационный датчик соединен с источником питания и с измерительной схемой, регулирующей возникновение детонации [7]
Известный способ [7] обеспечивает достаточно высокую чувствительность измерений, однако этот вариант ионизационного контроля детонации также требует сверления дополнительного отверстия под датчик в каждой камере сгорания.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ контроля детонации в ДВС с принудительным зажиганием путем измерения ионизационного тока, протекающего через свечу зажигания, соединенную через высоковольтное сопротивление с дополнительным источником питания и последовательно с ним с измерительным сопротивлением, при этом в качестве дополнительного источника питания используют громоздкую батарею напряжением 500 В, а в качестве измерительного сопротивления низкоомное сопротивление [8]
Известный способ [8] позволяет избежать необходимости сверления специального дополнительного отверстия для датчика и обеспечивает достаточную чувствительность измерений, но при этом необходимо использовать громоздкую высоковольтную батарею и низкоомное измерительное сопротивление, что не позволяет достичь тем не менее оптимального соотношения полезный сигнал/помеха от искры.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа контроля детонации в ДВС, который сочетал бы высокую чувствительность измерений с отсутствием необходимости использования громоздкой высоковольтной батареи в качестве источника питания ионизационного тока и позволил бы значительно улучшить соотношение полезный сигнал/помеха от искры зажигания.
Решение поставленной задачи достигается предлагаемым способом контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания с принудительным зажиганием путем измерения ионизационного тока, протекающего через свечу зажигания, соединенную через высоковольтное сопротивление с дополнительным источником питания и последовательно с ним с измерительным сопротивлением, в котором дополнительный источник питания и измерительное сопротивление шунтируют стабилитроном, напряжение стабилизации которого превышает электродвижущую силу дополнительного источника питания, причем в качестве измерительного сопротивления используют высокоомное сопротивление.
Дополнительный источник питания и измерительное сопротивление можно шунтировать неоновой лампой или динистором, или тиристором.
Использование в предлагаемом способе свечи зажигания одновременно как зонда и как источника зажигания требует выполнения двух противоречащих друг другу условий: защиты питающей батареи (Б) (см. схему на чертеже), выходного измерительного сопротивления (Rи), а также последующих цепей, обрабатывающих полученный сигнал, от искрового пробоя, с одной стороны, и подачи на свечу зажигания, так как она является одновременно и датчиком напряжения батареи Б порядка 10 В с другой.
В известном способе [8] получить допустимую величину помехи от искры (u1) на измерительном сопротивлении Ru удается, лишь выполнив условие Ru < Rb. При Uискры 20000 В и u1 10 В получаем:
Figure 00000002
При протекании ионизационного тока добавляется сопротивление ионизационного промежутка в свече (Ri), тогда величина сигнала ионизации (u) будет равно
Figure 00000003
а отношение полезный сигнал/помеха
Figure 00000004
равно:
Figure 00000005
т. е. для удаления этого отношения в известном способе имеется только одна возможность увеличение напряжения дополнительного источника питания E. При E 500 В [8] отношение u/u1 в известном способе равно 0,0125.
В предлагаемом способе поставленная задача решается другим путем.
Из литературы известно использование диодов для ограничения импульсов, например [9] но выполнить оба указанных выше требования с помощью высоковольтных столбов или диодов, или малоинерционных переключателей затруднительно и в последнем случае небезопасно для аппаратуры. При малых значениях приложенного напряжения и высоковольтные столбы, и вакуумные диоды обладают чрезвычайно высоким сопротивлением и не будут пропускать необходимое напряжение на датчик.
В предлагаемом способе проблема решается заменой диода высоковольтным сопротивлением и стабилизатором (или неоновой лампой). Возможно использование и других пороговых ограничителей, например динистора или тиристора.
Такая замена позволяет не только ограничить помеху искры, но и приложить к свече напряжение батареи Б, чтобы обеспечить ток ионизации и выделение его сигнала на измерительном сопротивлении при детонации. Назначение стабилитрона (или других пороговых элементов) работать отпертым диодом в момент подачи искры и быть запертым диодом (т.е. высокоомным сопротивлением) после ее окончания, чтобы не шунтировать свечу-зонд при подаче на нее питающего напряжения от батареи Б (около 10 В). Напряжение стабилизации стабилитрона Uст должно превышать электродвижущую силу батареи Б. При этом u1=Uст.
При напряжении стабилизации стабилитрона равном 10 В и напряжении питающей батареи Б 9 В отношение полезный сигнал/помеха от искры будет равно
Figure 00000006

т. е. по сравнению с известным способом [8] получим увеличение этого отношения в 4 раза при использовании несравнимо меньшего по напряжению и габаритам дополнительного источника питания Б.
На чертеже приведены три части (I, II, III) общей схемы, используемой в предлагаемом способе. Части I и II позволяют получить ионизационный сигнал, характеризующий состояние продуктов горения в КС двигателя нормальное или детонационное от свечи зажигания.
Не упомянутые ранее обозначения: Пр прерыватель, Р распределитель искры по цилиндрам, КЗ катушка зажигания, 1, 2, 3, 4 свечи в КС четырехцилиндрового двигателя, П переключатель, подключающий часть II схемы к одной из КС двигателя, Т тумблер, включающий питание свечи-зонда от батареи Б.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Часть II схемы подключают переключателем П к КС исследуемого цилиндра работающего двигателя. Замыкают тумблер Т.
По условиям процесса в ДВС через свечу зажигания до 50 раз в секунду (при числе оборотов до 6000 1/мин) проходит искровой разряд напряжением в максимуме до 30-40 кВ, продолжительностью 0,5-2,5 мс [10] после которого через несколько миллисекунд возникает очаг горения с ионизацией продуктов сгорания. При зажигании благодаря введению в электрическую измерительную схему части II высоковольтного сопротивления Rв (порядка сотен килоом) лишь небольшая (менее 1% ) доля энергии искры ответвляется в эту измерительную схему и почти вся замыкается через стабилитрон, что приводит к тому, что лишь малая часть этой доли (много менее миллионной доли энергии искры) проходит через батарею Б и измерительное сопротивление Rи в регистрирующую часть схемы (III) в виде помехи, легко устраняемой ею. Этим выполняется требование защиты измерительной цепи от искрового разряда. Второе требование питание свечи-зонда, выполняется тем, что свеча через Rв соединена с батареей питания Б. Возникающий при горении топливной смеси ток ионизации порядка микроампер течет от плюса батареи Б через Rв, ионизованный газ в зазоре свечи Ri, резистор Rи к минусу батареи. Падение напряжения на Rи от тока ионизации дает полезный сигнал, содержащий в случае детонации детонационные колебания, используемые далее для контроля детонации.
Литература
1. Б.Льюис, Г. Эльбе. Горение, пламя и взрывы в газах. М. Мир, 1968, с. 544.
2. А. С. Соколик. Самовоспламенение, пламя и детонация в газах. М. АН СССР, 1960, с. 244, 234, 389.
3. А. П. Усачев. Пьезокварцевый индикатор детонации. ТВФ, 1946, N 2, с. 15.
4. А.С.Соколик, А.И.Соколик, Б.К.Шапиро, М.И.Родман. ТВФ, 1947, N 5.
5. М.И.Родман, Е.С.Семенов. Устройство для регистрации детонации в ДВС. Авт. св. N 79149, кл. G 01 L 23/08, 1947.
6. Таусс, Герлахер и Дрексель. Сб. ДВС, т. III. Под. ред. С.Н.Васильева, 1987, с. 153.
7. Л.А.Гуссак, Е.С.Семенов, Н.Г.Артемов, В.П.Зудин. Выяснение возможности применения ионизационной аппаратуры для определения начального момента, места возникновения, интенсивности и частоты детонации в ДВС. Отчет по теме N 70001112, И.ХФ АН СССР, 1974.
8. Заявка ФРГ N 2507286, кл. F 02 P 11/06, 1978.
9. В.В. Гусев. Формирование импульсов. М. Воениздат, 1958, с.27.
10. А. Х.Синельников. Электроника в автомобиле. М. Радио и связь, с. 7, 21, 39.

Claims (3)

1. Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания с принудительным зажиганием путем измерения ионизационного тока, протекающего при горении топливно-воздушной смеси в цепи, состоящей из дополнительного источника питания, высоковольтного сопротивления, зазора свечи зажигания и измерительного сопротивления, отличающийся тем, что измерение ионизационного тока осуществляют в условиях защиты измерительной электрической цепи от действия высокого напряжения с помощью порогового элемента, через который замыкается часть энергии искры.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве порогового элемента используют стабилитрон или неоновую лампу.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве порогового элемента используют динистор или тиристор.
RU94038776A 1994-09-28 1994-09-28 Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания RU2087886C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038776A RU2087886C1 (ru) 1994-09-28 1994-09-28 Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038776A RU2087886C1 (ru) 1994-09-28 1994-09-28 Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94038776A RU94038776A (ru) 1997-04-20
RU2087886C1 true RU2087886C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20161762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94038776A RU2087886C1 (ru) 1994-09-28 1994-09-28 Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087886C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8302462B2 (en) 2007-09-03 2012-11-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Knock determination device and knock determination method for internal combustion engine

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка ФРГ N 2507286, кл. F 02 P 11/06, 1978. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8302462B2 (en) 2007-09-03 2012-11-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Knock determination device and knock determination method for internal combustion engine

Also Published As

Publication number Publication date
RU94038776A (ru) 1997-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10190564B2 (en) Method for actuating a spark gap
US5758629A (en) Electronic ignition system for internal combustion engines and method for controlling the system
JP3523542B2 (ja) 内燃機関の失火検出装置
EP0513995B1 (en) A misfire detector for use in internal combustion engine
DE3922128A1 (de) Zuendeinrichtung fuer brennkraftmaschinen
JP2597126B2 (ja) 内燃機関の点火火花を発生する方法および装置
US2125035A (en) Electric ignition system and sparking plug for internal combustion engines
JP2002168170A (ja) 内燃機関のイオン電流検出装置
US4487192A (en) Plasma jet ignition system
MX2011002524A (es) Dispositivo para medir la corriente de ionizacion en un sistema de ignicion de radiofrecuencia, para un motor de combustion interna.
US4613789A (en) Spark plug with capacitor spark discharge
US4556040A (en) Distributorless ignition system for multi-cylinder internal combustion engine with misfire suppression
JP2001506721A (ja) イオン電流測定装置を備えた点火装置
RU2087886C1 (ru) Способ контроля детонации в двигателях внутреннего сгорания
RU97121502A (ru) Индуктивное устройство для зажигания
KR19990014943A (ko) 유도 점화 장치
FR2603339A1 (fr) Dispositif de detection d&#39;anomalie de combustion dans un cylindre de moteur a combustion interne a allumage commande
US6018986A (en) Method for carrying out an ionic current measurement in a combustion engine using a lean fuel mixture
RU2190911C2 (ru) Система зажигания
RU2287080C1 (ru) Система зажигания двс
US2779898A (en) Starting device for internal combustion engines
RU2120690C1 (ru) Наконечник свечи зажигания &#34;константа&#34;
SU1667185A1 (ru) Устройство зажигани горючей смеси
RU2044153C1 (ru) Способ обработки топливовоздушной смеси в карбюраторном двигателе внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
JPS60187769A (ja) 内燃機関用点火装置