RU2079123C1 - Акустико-стробоскопическое устройство - Google Patents

Акустико-стробоскопическое устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2079123C1
RU2079123C1 RU94018462A RU94018462A RU2079123C1 RU 2079123 C1 RU2079123 C1 RU 2079123C1 RU 94018462 A RU94018462 A RU 94018462A RU 94018462 A RU94018462 A RU 94018462A RU 2079123 C1 RU2079123 C1 RU 2079123C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thyristor
amplifier
gas
stroboscopic
microphone
Prior art date
Application number
RU94018462A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94018462A (ru
Inventor
В.М. Жабин
А.Г. Жиров
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий
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 Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий
Priority to RU94018462A priority Critical patent/RU2079123C1/ru
Publication of RU94018462A publication Critical patent/RU94018462A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079123C1 publication Critical patent/RU2079123C1/ru

Links

Landscapes

  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Использование: в двигателестроении, в частности в газовых двигателях внутреннего сгорания, а более конкретно - в устройствах для измерения угла опережения подачи топливного газа в газомотокомпрессорах и в других газовых двигателях внутреннего сгорания, имеющих газовыпускной клапан с приводом от коленчатого вала или распределительного вала с нижним (боковым) расположение. Акустико-стробоскопическое устройство содержит источник питания 1, соединенный с ограничительным резистором 2 и усилителем 3, к которому подключен тиристор 4. Тиристор 4 с одной стороны через накопительный конденсатор 5 соединен с ограничительным резистором 2, с другой - через импульсный трансформатор 6 - с импульсной безинерционной стробоскопической лампой 7. К усилителю 3 подключен микрофон 8. Новым в акустико-стробоскопическом устройстве для изменения угла опережения подачи топлива является наличие в нем дополнительного тиристора с усилителем и микрофона, подключенного к управляющему электроду тиристора через усилитель. 1 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности, к газовым двигателям внутреннего сгорания, а более конкретно к устройствам для измерения угла опережения подачи топливного газомотокомпрессорах и в других газовых двигателях внутреннего сгорания, имеющих газовыпускной клапан с приводом от коленчатого вала или распределительного вала с нижним (боковым) расположением, во время их работы.
Известны устройства для измерения угла опережения подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, содержащие датчики верхней мертвой точки (ВМТ) и исследуемого процесса, две схемы совпадения, формирователи, блок вычисления и индикации, генератор импульсов и формирователь угла 720o, триггер (см. А.С. СССР N 756251 М кл. 3 G 01 M 15/00, от 1978 г.).
Недостатком известного устройства является повышенная сложность датчика регистрации ВМТ, как следствие, пониженная достоверность оценки измеряемого угла, что связано с необходимостью генерировать сигналы ВМТ по каждому цилиндру.
Из известных устройств для измерения угла опережения подачи топлива в ДВС наиболее близким по технической сущности и по достигаемому результату является стробоскопическое устройство для определения угла опережения впрыска топлива, описанное в книге М.В. Сушкевича "Технический контроль при ремонте тракторов и автомобилей", М. 1967, с. 259 263. Такое стробоскопическое устройство содержит источник питания, выпрямитель, сглаживающий фильтр, импульсную лампу, накопительный конденсатор, импульсный трансформатор с емкостью, тиратрон с анодным и сеточными цепями, датчики давления топлива, устанавливаемые под каждой форсункой и падающими сигналы в момент начала впрыска топлива форсунками, и тумблера для включения и выключения датчиков.
Однако, известное стробоскопическое устройство обладает рядом существенных недостатков. Эти недостатки заключаются в том, что использование датчиков, преобразующих давление струи впрыскиваемого топлива в световые вспышки импульсной лампы, указывающие угловое положение кулачкового вала в момент начала впрыска топлива в цилиндр, усложняет конструкцию стробоскопического устройства и его подключение к двигателю, увеличивает время установки датчиков, требующее остановки двигателя и снятие форсунок, а постоянное наличие контактных датчиков на цилиндрах, обусловленное данной конструкцией устройства, снижает надежность и долговечность его работы. Кроме того, известное устройство не может быть применено для измерения угла опережения подачи топлива по цилиндрам на стационарных газовых двигателях с искровой системой зажигания, где по условиям эксплуатации предъявляются повышение требования к надежности в течение длительного периода эксплуатации (например, на газомотокомпрессорах, газовых двигателях и др.).
Для упрощения конструкции при одновременном повышении надежности и долговечности и расширения области применения в известном стробоскопическом устройстве, содержащем источник питания с последовательно подключенным к нему через ограничительный резистор накопительным конденсатором, импульсный трансформатор с емкостью и импульсную безинерционную стробоскопическую лампу, между накопительным конденсатором и импульсным трансформатором с емкостью в цепь тиристор с частотноизбирательным с регулируемым коэффициентом усиления усилителем и микрофон, подключенный к управляющему электроду тиристора через усилитель, причем последний соединен с источником питания.
Акустико-стробоскопическое устройство, представленное на чертеже, содержит источник 1, соединенный с ограничительным резистором 2 и частотноизбирательным с регулируемым коэффициентом усиления усилителем 3, к которому подключен тиристор 4. Тиристор 4 с одной стороны через накопительный конденсатор 5 соединен с ограничительным резистором 2, с другой через импульсный трансформатор 6 с импульсной безинерционной стробоскопической лампой 7. К усилителю 3 подключен микрофон 8.
На крышке 9 цилиндра 10 с помощью стойки 11 на оси установлено коромысло 12, приводимое в колебательное движение через штангу 13 от кулачка коленчатого вала (не показано). На свободном конце коромысла 12 над торцем стебля 14 газового клапана 15 установлен боек (ударник) 16. Между бойком 16 коромысла 12 торцем стебля 14 газового клапана 15 в подогретом состоянии двигателя устанавливается зазор 0,45 0,50 мм.
На маховике 17 двигателя установлена контрольная метка МПТ (начало подачи топлива) 18, а на корпусной детали двигателя подвижная метка 19.
Стробоскопическое устройство работает следующим образом. После включения источника питания 1 происходит зарядка накопительного конденсатора 5 через ограничительный резистор 2, одновременно от источника 1 напряжение подается на тиристор 4 и усилитель 3.
В процессе работы двигателя в момент соприкосновения бойка 16 коромысла 12 с торцем стебля 14 газового клапана 15 происходит удар. Возникающие от удара затухающие колебания воздуха, соответствующие началу открытия газовпускного клапана, а следовательно, началу подачи топливного газа, воспринимаются микрофоном (датчиком) 8, предварительно поднесенным к бойку 16. Звуковые волны, попадающие на мембрану микрофона 8, вызывают ее колебания. Под действием звуковых колебаний в цепи микрофона возбуждаются колебания электрического тока, которые в точности соответствуют звуковым колебаниям, действующим на микрофон 8. Микрофон преобразовывает акустические колебания воздуха в соответствующий электрический сигнал.
Колебания электрического тока в цепи микрофона 8 поступают на усилитель 3, где происходит формирование сигнала, необходимого для управления тиристором 4. Сформированный сигнал с усилителя поступает на управляющий электрод тиристора 4, в результате чего последний открывается. В момент открытия тиристора 4 в первичной обмотке импульсного трансформатора 6, включенного в цепь тиристора 4, образуется импульс напряжения. В это время на вторичной обмотке импульсного трансформатора 6, подключенного к поджигаемому электроду импульсной линии 7, индуктируется высоковольтный импульс напряжения, достаточный для поджига импульсной лампы 7. В момент поступления высоковольтного импульса напряжения на поджигающий электрод импульсной лампы 7, соответствующего по времени началу подачи топлива, происходит разряд накопительного конденсатора 5 на импульсную лампу 7, вызывая ее световую вспышку. После вспышки лампы 7 тиристор 4 запирается и схема приходит в исходное положение.
При помощи импульсной лампы 7 осуществляется синхронное с момента начала подачи топлива импульсное освещение контрольных меток 18 на маховике 17 двигателя. В силу стробоскопического эффекта метка 18 на вращающемся маховике 17 коленчатого вала будет казаться неподвижной по отношению к неподвижной метке 19 на корпусной детали двигателя. Таким образом, вспышки импульсной лампы указывают угловое положение, которое занимает коленчатый вал в момент начала подачи топлива в цилиндр.
Применение акустико-стробоскопического устройства позволяет определить угол опережения подачи топлива на каждом цилиндре двигателя и поддерживать его оптимальное (рекомендуемое заводом) значение в процессе работы, что позволяет снизить расход топливного газа на 4 -5%
Кроме того, данное акустико-стробоскопическое устройство для измерения угла опережения подачи топлива может быть также использовано и для проверки и регулировки начальной установки момента зажигания.

Claims (1)

  1. Акустико-стробоскопическое устройство, содержащее источник питания с последовательно подключенным к нему через ограничительный резистор накопительным конденсатором, импульсный трансформатор с емкостью и импульсную безынерционную стробоскопическую лампу, отличающееся тем, что между накопительным конденсатором и импульсным трансформатором с емкостью в цепь включены тиристор с частотноизбирательным с регулируемым коэффициентом усиления усилителем и микрофон, подключенный к управляющему электроду тиристора через усилитель, причем последний соединен с источником питания.
RU94018462A 1994-05-19 1994-05-19 Акустико-стробоскопическое устройство RU2079123C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94018462A RU2079123C1 (ru) 1994-05-19 1994-05-19 Акустико-стробоскопическое устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94018462A RU2079123C1 (ru) 1994-05-19 1994-05-19 Акустико-стробоскопическое устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94018462A RU94018462A (ru) 1996-01-20
RU2079123C1 true RU2079123C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=20156168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94018462A RU2079123C1 (ru) 1994-05-19 1994-05-19 Акустико-стробоскопическое устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079123C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 756251, кл. G 01 М 15/00, 1980. 2. Сушкевич М.В. Технический контроль при ремонте тракторов и автомобилей. М., 1967, с. 259 - 263. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3971737B2 (ja) 点火コイルフライバックエネルギ及び2段調整を使用することによって気筒内イオン化検出用安定化電源を得るためのデバイス
MX158309A (es) Un generador mejorado de senales de comienzo de la combustion para motores de ignicion por compresion
RU2079123C1 (ru) Акустико-стробоскопическое устройство
KR910002118B1 (ko) 전자제어통내 연료공급시스템
JPS6487874A (en) Ignition timing controller for internal combustion engine
KR890014875A (ko) 내연기관의 제어장치
KR100334402B1 (ko) 내연기관 제어장치
RU2002102235A (ru) Способ аварийного пуска двигателя внутреннего сгорания при выходе из строя датчика частоты вибрации
JP2975090B2 (ja) 燃料噴射制御装置
KR970070477A (ko) 모형용 엔진 및 모형용 엔진의 제어방법
KR840004476A (ko) 연료분사 제어장치
ATE214126T1 (de) Kondensatorzündungsvorrichtung für eine innere brennkraftmaschine
US4625704A (en) Electronic ignition system
US7023214B2 (en) Sensor for ignition timing device
EP0967391A3 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Überwachen der Verbrennungsvorgänge in der Brennkammer einer Brennkraftmaschine
KR950008965A (ko) 사이리스터의 열화 판정 회로 및 이것을 이용한 내연기관의 점화 장치
JPH10238446A (ja) イオン電流検出装置
JP2003176751A (ja) 内燃機関用点火装置
JP3467398B2 (ja) エンジンの点火装置
SU1728521A1 (ru) Устройство зажигани дл двигател внутреннего сгорани
RU2122649C1 (ru) Устройство для определения угла опережения зажигания в двигателе внутреннего сгорания
RU19878U1 (ru) Стробоскопическое устройство для испытания системы зажигания двигателя внутреннего сгорания
RU96103259A (ru) Способ снижения токсичности выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
US1207753A (en) Igniter for gas-engines.
KR920002999B1 (ko) 전자식 점화시기 제어장치(estc)