EP1001220B1 - Stabglühkerze - Google Patents

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EP1001220B1
EP1001220B1 EP99121240A EP99121240A EP1001220B1 EP 1001220 B1 EP1001220 B1 EP 1001220B1 EP 99121240 A EP99121240 A EP 99121240A EP 99121240 A EP99121240 A EP 99121240A EP 1001220 B1 EP1001220 B1 EP 1001220B1
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EP
European Patent Office
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glow
glow plug
connection
plug
heating element
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EP99121240A
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EP1001220A3 (de
EP1001220A2 (de
Inventor
Michael Haussner
Heinz-Georg Schmitz
Günter Uhl
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BorgWarner Ludwigsburg GmbH
Original Assignee
Beru AG
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23QIGNITION; EXTINGUISHING-DEVICES
    • F23Q7/00Incandescent ignition; Igniters using electrically-produced heat, e.g. lighters for cigarettes; Electrically-heated glowing plugs
    • F23Q7/001Glowing plugs for internal-combustion engines

Definitions

  • the invention relates to a glow plug with a heating rod with glow tube and internal heating coil and possibly at least one control coil, with a glow plug body, wherein the heating element is insulated from the glow plug body, and with a plug or screw to the supply voltage, an electronic component for controlling the current the glow plug having a connection to the supply voltage, having a connection to the glow tube and a connection to the glow plug body, and a corresponding plug connection for a glow plug.
  • a series circuit which leads from the plug or screw terminal, which is the supply voltage via a PTC resistor, the coil, the glow tube and the body to ground.
  • the object of the invention is to overcome the known from the prior art and listed disadvantages; In particular, it is also in the case of a mass-free glow plug, for example, for ion current measurement to make a ground line back to the control unit unnecessary; equally intended for a vehicle electrical system voltage of, for example, 14 volts designed glow plug can be operated on a vehicle electrical system voltage of 42 volts, for example; at the same time the glow plug connection should be maintained in a known manner, in particular the single-pole plug-in system; Finally, it should be possible to use the current path for operating the glow plug for the transmission of sensor signals.
  • the structure of the glow plug should be designed so that a cost-effective mass production on the existing systems is possible, with the assembly of similar components with substantially the same method while maintaining the cycle time is of particular importance.
  • the integrated electronics in the candle for example, when used as an ionic current candle (isolated structure between conventional heating element and engine mass, eg cylinder head) otherwise required for a operation ground return to the control unit omitted by the voltage applied will decide whether to be measured ( Insulation against ground) or glow operation is desired (bridging the insulation inside the glow plug and thus short to ground).
  • ionic current candle isolated structure between conventional heating element and engine mass, eg cylinder head
  • a periodic switching or blocking of the current path can be done, for example, designed for a for example 11 V operating voltage Glow plug or designed for this voltage heating / control element to operate at higher vehicle electrical system voltages.
  • a voltage is generated, which corresponds in its rms value again the nominal operating voltage of the design.
  • a circuit can be realized in the way that a sensor integrated in the glow plug via the same supply terminal of the heating or control elements supplied or the measurement signal can be tapped.
  • a glow plug with insulation between the heating element and engine ground for example, for use for measuring the ion current is described with reference to the figures; as heating rods, the known heating rods are suitable, such as those with metal annealing tube or glow tube (at least partially) made of conductive ceramic u.ä ..
  • the heating element (1) can be manufactured on existing series devices, this also applies to the pin (1.1), which produces the later contact to the plug connection (4).
  • Heating rod (1) can be pressed into the body (3) as before.
  • the insulating layer (2) can be applied either to the body (3) or to the heating element (1). This unit can be completely automatically assembled and tested for function.
  • the insulating tube (15) serves as Berstoffschutz and as a brake for the Umspritzmasse (16) and is pressed as the next step between the heating element and the body.
  • the material is preferably a temperature-resistant plastic.
  • the plug connection (4) is identical in the connection area to previous versions. Accordingly, it has a connector pin with or without thread on the connection side.
  • the plug connection (4) has a recess as a mounting platform (4.1) for the ceramic carrier (5) on which the electronic component (6) is pre-assembled. These two components together will be on the
  • Plug connection (4) in the region of the mounting platform (4.1) preferably applied by gluing.
  • the busbars (11) and (12) of a plastic housing (13) are encapsulated and as compl. Component be pressed onto the plug connection (4). So that the component can be mounted in the correct position, a twist protection (13.1) and the length stop (13.2) are provided.
  • connections on the electronic component - e.g. Supply voltage terminal (7), connection to the glow tube (8) and ground terminal (9) - are preferably connected to the bonding process with the respective contact parts plug connection (4), busbar for glow tube (11) and busbar to body (12).
  • This unit is now shed, for example, with a resin (14) for stabilization.
  • the plug connection (4) has a bore (4.2) in the axial direction, in which the pin (1.1) is pressed by the heating element and the electrical contact to the inner pole (1.2) from the heating element (1) establishes.
  • busbar (11) with the glow tube and the busbar (12) to the body (3) are connected.
  • heating element (1) with body (3) and the plug connection (4) is placed in an injection mold and with encapsulation (16), for. overmoulded with PA 6.6.
  • the circumferential groove (17) on the body (3) serves as an additional form fit for a more secure introduction of force into the encapsulation (16).
  • Example 1 Ground contacting in glow operation of a glow plug with electrically insulated heating rod for ion current measurement:
  • the glow plug according to the invention can now decide, for example with the help of the integrated electronics due to the voltage applied to the terminal, if glow operation is desired (applied voltage eg less than 16 V) or if an ion current is to be measured (applied voltage eg greater than 20 V).
  • the electronics for example, the glow tube with the glow plug body briefly, which is given the necessary for the operation ground fault.
  • the ion current measurement this compound is disconnected, so that the projecting into the combustion chamber of the engine part of this is electrically isolated and thus can act as an electrode.
  • the flowing current eg via the glow plug and the ions in the combustion chamber to the mass, eg cylinder head
  • Example 2 Operation of a higher voltage power element designed for a given voltage:
  • Example 3 Alternate connection of a sensor signal and the operating voltage to the glow plug connection:
  • the signal of a built-in glow plug sensor can be placed on the connection for operation of the glow plug, whereby a separate connection is avoided.
  • intermittent measurement / operation e.g. the case distinction, similar to that described in Example 1, grab.
  • the system glow plug electronics 6 connector 4 is modular: On the one hand, connector 4 with integrated electronics 6 may be formed for mating with the glow plug body 3 with heating element 1 (two-piece design). On the other hand, the electronic component 6 may be provided with a plug-in connection to the connector 4 and a plug-in connection to the glow plug body 3 with heating element 1 and connected by mating with connector 4 and body 3 with heating element 1 (three-part design).
  • control electronics according to the invention into the glow plug overcomes the disadvantages enumerated in the prior art.
  • the connector concept according to the invention allows automatic series production Existing plants, the individual building components are pourable, which is extremely advantageous for mass production and storage.
  • the system according to the invention is less susceptible to faults, wherein in particular contact resistances and voltage losses due to cable length are avoided.
  • the standard dimensions of glow plugs are not exceeded, so that no special tools for glow plug mounting are required; the glow plugs according to the invention can also be operated on control units without ion current electronics.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Glühkerze mit einem Heizstab mit Glührohr und innenliegender Heizwendel und ggf. mindestens einer Regelwendel, mit einem Glühkerzenkörper, wobei der Heizstab vom Glühkerzenkörper isoliert ist, und mit einem Steck- oder Schraubanschluss zur Versorgungsspannung, der ein elektronisches Bauteil zum Regeln des Stroms der Glühkerze mit einem Anschluss zur Versorgungsspannung, mit einem Anschluss zum Glührohr und einem Anschluss zum Glühkerzenkörper aufweist, sowie einen entsprechenden Steckanschluss für eine Glühkerze.
  • Eine derartige Glühkerze ist aus der EP 0657698 A2 bekannt.
  • Bei der bekannten Glühkerze ist eine Reihenschaltung vorgesehen, die vom Steck- oder Schraubanschluss, an dem die Versorgungsspannung liegt, über einen PTC-Widerstand, die Wendel, das Glührohr und den Körper zur Masse führt.
  • Es ist bekannt, konventionelle Glühkerzen mit externem konventionellem Steuergerät zu betreiben. Hierdurch kann die Funktion einer üblichen Stabglühkerze über das eigentliche Glühen hinaus auf Ionenstrommessung und/oder auf Sensorenfunktionen erweitert werden. Dadurch werden weitere Anschlüsse, beispielsweise aufwändige Steckanschlüsse mit mehrpoligem Koaxialstecker zur Ansteuerung nötig; Folgeschwierigkeiten ergeben sich aus der Verlegung der zusätzlichen Leitungen, da beispielsweise die Masseleitung von jeder Glühkerze mit verlegt werden muss. Hierbei sind die engen Platzverhältnisse im Motorraum überaus erschwerend. Gleichzeitig tritt erhöhte Gefahr des Auftretens von Übergangswiderständen sowie von Spannungsverlust durch die notwendige Länge der Kabel auf. Schließlich können konventionelle Glühkerzen mit konventionellem Steuergerät nicht ohne Weiteres an Bordnetzen höherer Spannung (z.B. 42 Volt) betrieben werden.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, die aus dem Stand der Technik bekannten und aufgeführte Nachteile zu überwinden; insbesondere gilt es auch im Fall einer massefreien Glühkerze, beispielsweise zur Ionenstrommessung eine Masseleitung zurück zum Steuergerät entbehrlich zu machen; gleichermaßen soll eine für Bordnetzspannung von beispielsweise 14 Volt ausgelegte Glühkerze an einer Bordnetzspannung von beispielsweise 42 Volt betrieben werden können; gleichzeitig soll der Glühkerzenanschluss in bekannter Weise erhalten bleiben, insbesondere das einpolige Stecksystem; schließlich soll ermöglicht werden, den Strompfad zum Betrieb der Glühkerze zur Weiterleitung von Sensorsignalen zu benutzen. Hierbei soll der Aufbau der Glühkerze so ausgelegt sein, dass eine kostengünstige Serienfertigung auf den existierenden Anlagen möglich ist, wobei dem Zusammenbau ähnlicher Bauteile mit weitgehend gleichen Verfahren unter Beibehaltung der Taktzeit besondere Bedeutung zukommt.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Glühkerze nach dem Anspruch 1 sowie durch einen Steckanschluss nach dem Anspruch 6 gelöst.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Glühkerze sind Gegenstand der Ansprüche 2 bis 5.
  • Durch die in der Kerze integrierte Elektronik kann beispielsweise bei der Anwendung als Ionenstromkerze (isolierter Aufbau zwischen konventionellem Heizstab und Motormasse; z.B. Zylinderkopf) die für einen Betrieb sonst notwendige Masserückleitung zum Steuergerät entfallen, indem über die anliegende Spannung entscheiden wird, ob gemessen werden soll (Isolierung gegen Masse) oder Glühbetrieb gewünscht ist (Überbrückung der Isolierung innerhalb der Glühkerze und damit Masseschluss).
  • Außerdem kann mit Hilfe des integrierten Schaltkreises beispielsweise auch ein periodisches Durchschalten bzw. Sperren des Strompfades geschehen z.B. um eine für z.B. 11 V Betriebsspannung ausgelegte Glühkerze bzw. für diese Spannung ausgelegtes Heiz- / Regelelement, auch an höheren Bordnetzspannungen zu betreiben. Durch das periodische Schalten wird dann eine Spannung erzeugt, die in ihrem Effektivwert wieder der Nennbetriebsspannung der Auslegung entspricht.
  • Weiterhin kann z.B. auch eine Schaltung in der Art realisiert werden, daß ein in die Glühkerze integrierter Sensor über denselben Versorgungsanschluß der Heiz- bzw. Regelelemente versorgt bzw. das Meßsignal abgegriffen werden kann.
  • Die Erfindung wird anhand der folgenden Figuren näher erläutert.
    • Figur 1 ist die schematische Wiedergabe einer bevorzugten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Glühkerze in teilweisem Längsschnitt mit Querschnitten B-B, A-A und die -D;
    • Figur 2 ist ein teilweiser Längsschnitt durch einen erfindungsgemäßen Steckanschluß, gegenüber Figur 1 um 90° gedreht, mit einer Querschnittswiedergabe C-C;
    • Figur 3 ist ein Schaltbild zur Taktung
  • Im folgenden wird anhand der Figuren eine Glühkerze mit Isolation zwischen Heizstab und Motormasse, beispielsweise zur Anwendung zur Ionenstrommessung, beschrieben; als Heizstäbe sind die vorbekannten Heizstäbe geeignet, wie beispielsweise solche mit Metallglührohr oder Glührohr (zumindest teilweise) aus leitfähiger Keramik u.ä..
  • Der Heizstab (1) kann auf vorhandenen Serieneinrichtungen gefertigt werden, dies gilt auch für den Zapfen (1.1), welcher den späteren Kontakt zum Steckanschluß (4) herstellt.
  • Heizstab (1) kann in den Körper (3) wie bisher eingepreßt werden. Die Isolierschicht (2) kann entweder am Körper (3) oder am Heizstab (1) aufgebracht sein. Diese Einheit kann komplett automatisch montiert und auf Funktion geprüft werden.
  • Das Isolierrohr (15) dient als Berührschutz und als Bremse für die Umspritzmasse (16) und wird als nächster Arbeitsschritt zwischen Heizstab und Körper eingepreßt. Das Material ist vorzugsweise ein temperaturbeständiger Kunststoff.
  • Der Steckanschluß (4) ist im Anschlußbereich identisch zu bisherigen Ausführungen. Entsprechend weist er anschlußseitig einen Steckerpin mit oder ohne Gewinde auf.
  • Im vorderen Bereich besitzt der Steckanschluß (4) eine Aussparung als Montageplattform (4.1) für den Keramikträger (5), auf welchem das elektronische Bauteil (6) vormontiert ist. Diese beiden Bauteile zusammen werden auf den
  • Steckanschluß (4) im Bereich der Montageplattform (4.1) vorzugsweise durch Kleben aufgebracht. Als weitere Baueinheit können die Stromschienen (11) und (12) von einem Kunststoffgehäuse (13) umspritzt werden und als kompl. Bauteil auf den Steckanschluß (4) aufgepreßt werden. Damit das Bauteil lagerichtig montiert werden kann, sind ein Verdrehschutz (13.1) und der Längenanschlag (13.2) vorgesehen.
  • Die Anschlüsse auf dem elektronischen Bauteil - z.B. Versorgungsspannungsanschluß (7), Anschluß zum Glührohr (8) und Masse-Anschluß (9) - werden vorzugsweise mit dem Bondverfahren mit den jeweiligen Kontaktteilen Steckanschluß (4), Stromschiene für Glührohr (11) und Stromschiene zu Körper (12) verbunden.
  • Diese Einheit wird nun beispielsweise mit einem Harz (14) zur Stabilisierung vergossen.
  • Dieses komplettierte Bauteil Stecker (4) mit Elektronik etc. kann als schüttgutfähiges Bauteil zur Endmontage angliefert werden.
  • Der Steckanschluß (4) besitzt eine Bohrung (4.2) in axialer Richtung, in welcher der Zapfen (1.1) vom Heizstab eingepreßt wird und den elektrischen Kontakt zum Innenpol (1.2) vom Heizstab (1) herstellt.
  • Des weiteren werden die Stromschiene (11) mit dem Glührohr und die Stromschiene (12) mit dem Körper (3) verbunden.
  • Diese Einheit, Heizstab (1) mit Körper (3) und dem Steckanschluß (4) wird in ein Spritzwerkzeug eingelegt und mit Umspritzung (16) z.B. mit PA 6.6 umspritzt.
  • Die Umlaufende Nut (17) am Körper (3) dient als zusätzlicher Formschluß zur sichereren Krafteinleitung in die Umspritzung (16).
  • Beispiel 1: Massekontaktierung im Glühbetrieb einer Glühkerze mit elektrisch isoliertem Heizstab zur Ionenstrommessung:
  • Bekannt ist, für den Betrieb einer Glühkerze mit isoliertem Heizstab ausser der Stromzuleitung (Plus-Kontakt) auch die Masseleitung zurück zum Steuergerät oder zu einem anderen Massepunkt vorzusehen. Dies bedeutet praktisch doppelten Verkabelungsaufwand mit entsprechenden Verlusten und Fehlermöglichkeiten.
  • Die Glühkerze gemäß Erfindung kann nun z.B. mit Hilfe der integrierten Elektronik aufgrund der anliegenden Spannung am Anschluß entscheiden, ob Glühbetrieb gewünscht wird (anliegende Spannung z.B. kleiner 16 V) oder ob ein Ionenstrom gemessen werden soll (anliegende Spannung z.B. größer 20 V). Im Falle des Glühbetriebes schaltet dann die Elektronik z.B. das Glührohr mit dem Glühkerzenkörper kurz, womit der für den Betrieb notwendige Masseschluß gegeben ist. Im anderen Fall der Ionenstrommessung wird diese Verbindung getrennt, so daß das in den Brennraum des Motors ragende Teil von diesem elektrisch isoliert ist und somit als Elektrode fungieren kann. Der fließende Strom (z.B. über die Glühkerze und die Ionen im Brennraum zur Masse, z.B. Zylinderkopf) kann dann über den gleichen Anschluß im Steuergerät abgegriffen und als Meßsignal weiterverarbeitet werden.
  • Beispiel 2: Betrieb einer für eine bestimmte Spannung ausgelegtes Heizelement.an höherer Spannung:
  • Mittels der integrierten Elektronik kann durch periodisches Schalten eine anliegende Spannung so getaktet werden, daß der Effektivwert der Ausgangsspannung der Nennspannung der Glühkerze entspricht. Dadurch ist eine Neuauslegung für höhere Spannungen nicht notwendig. Dies hat den weiteren Vorteil, daß die sonst für höhere Spannungen ausgelegten Glühelemente notwendigen geringeren Querschnitte vermieden werden können, die einen negativen Einfluß auf die Lebensdauer der Glühkerze haben (Figur 3).
  • Beispiel 3: Abwechselndes Aufschalten eines Sensorsignales und der Betriebsspannung auf den Glühkerzenanschluß:
  • Mittels der integrierten Elektronik kann das Signal eines in die Glühkerze integrierten Sensors auf den Anschluß zum Betrieb der Glühkerze gelegt werden, womit ein separater Anschluß vermieden wird. Zum intermittierenden Messen / Betreiben, kann z.B. die Fallunterscheidung, ähnlich wie im Beispiel 1 beschrieben, greifen.
  • Bei weiteren bevorzugten Ausführungsformen ist das System Glühkerze-Elektronik 6-Anschlußstecker 4 modular aufgebaut: Zum einen kann Anschlußstecker 4 mit integrierter Elektronik 6 zum Zusammenstecken mit dem Glühkerzenkörper 3 mit Heizstab 1 ausgebildet sein (zweiteilige Ausführung). Zum anderen kann das elektronische Bauteil 6 mit einem Aufsteckanschluß zum Anschlußstecker 4 und einem Aufsteckanschluß zum Glühkerzenkörper 3 mit Heizstab 1 versehen und durch Zusammenstecken mit Anschlußstecker 4 und Körper 3 mit Heizstab 1 verbunden sein (dreiteilige Ausführung).
  • Durch die erfindungsgemäße Integration der Steuerelektronik in die Glühkerze werden die eingangs aufgezählten Nachteile aus dem Stand der Technik überwunden. Das erfindungsgemäße Steckerkonzept erlaubt automatische Serienfertigung auf existierenden Anlagen, wobei die einzelnen Baukomponenten schüttgutfähig sind, was für die Massenproduktion und Lagerung überaus vorteilhaft ist. Durch Vermeidung zusätzlicher Leitungen ist das erfindungsgemäße System weniger fehleranfällig, wobei insbesondere Übergangswiderstände und Spannungsverluste durch Kabellänge vermieden werden. Gleichzeitig werden die Normabmessungen von Glühkerzen (Schlüsselweite) nicht überschritten, so daß keine Sonderwerkzeuge zur Glühkerzenmontage erforderlich sind; die erfindungsgemäßen Glühkerzen können auch an Steuergeräten ohne Ionenstromelektronik betrieben werden.

Claims (6)

  1. Glühkerze mit einem Heizstab (1) mit Glührohr und innenliegender Heizwendel und ggf. mindestens einer Regelwendel, mit einem Glühkerzenkörper (3), wobei der Heizstab (1) vom Glühkerzenkörper (3) isoliert ist, und mit einem Steck- oder Schraubanschluss (4) zur Versorgungsspannung, der ein elektronisches Bauteil (6) zum Regeln des Stroms der Glühkerze mit einem Anschluss (7) zur Versorgungsspannung, mit einem Anschluss (8) zum Glührohr und mit einem Anschluss (9) zum Glühkerzenkörper (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische Bauteil (6) ein Chip ist, der als Regel-/Steuerelement zum Messen des Ionenstroms im brennraumseitigen Bereich des Heizstabes ausgelegt ist.
  2. Glühkerze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Steck- oder Schraubanschluss (4) eine Montageplattform (4.1) aufweist, auf der der Chip auf einem Keramikträger (5) fixiert ist.
  3. Glühkerze nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss (8) zum Glührohr über eine Stromschiene (11) mit dem Glührohr und der Anschluss (9) zum Körper (3) über eine Stromschiene (12) mit dem Glühkerzenkörper (3) verbunden ist.
  4. Glühkerze nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Steck- oder Schraubanschluss (4) eine Bohrung (4.2) in axialer Richtung aufweist, in die ein Zapfen (1.1) des Heizstabes (1) eingreift und den elektrischen Kontakt zu einem Innenpol (1.2) des Heizstabes (1) herstellt.
  5. Glühkerze nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Steck- oder Schraubanschluss (4) als schüttgutfähiges Bauteil vorgefertigt und mit einem gleichfalls vorgefertigtem Heizstab (1) mit Glühkerzenkörper (3) unter Ausbildung der Anschlüsse zusammengefügt ist.
  6. Steckanschluss für eine Glühkerze, die einen Heizstab (1) mit Glührohr und innenliegender Heizwendel und ggf. mindestens einer Regelwendel und einen Glühkerzenkörper (3) aufweist, wobei der Heizstab (1) vom Glühkerzenkörper (3) isoliert ist, mit einem elektronischen Bauteil (6) zum Regeln des Stroms der Glühkerze mit einem Anschluss (7) zur Versorgungsspannung, mit einem Anschluss (8) zum Glührohr und einem Anschluss (9) zum Glühkerzenkörper (3), dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische Bauteil (6) ein Chip ist, der als Regel-/Steuerelement zum Messen des Ionenstroms im brennraumseitigen Bereich des Heizstabes ausgelegt ist.
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