RU2105188C1 - Способ контроля рабочего процесса двс - Google Patents

Способ контроля рабочего процесса двс Download PDF

Info

Publication number
RU2105188C1
RU2105188C1 RU96111099/06A RU96111099A RU2105188C1 RU 2105188 C1 RU2105188 C1 RU 2105188C1 RU 96111099/06 A RU96111099/06 A RU 96111099/06A RU 96111099 A RU96111099 A RU 96111099A RU 2105188 C1 RU2105188 C1 RU 2105188C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
internal combustion
combustion engine
divider
actions
Prior art date
Application number
RU96111099/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111099A (ru
Inventor
А.В. Малышев
Р.Р. Бакиров
Ф.М. Гаджиев
Д.Б. Дударь
С.М. Кабаков
Ю.В. Миронов
С.П. Прокофьев
Ю.М. Федоренко
О.Г. Черепанов
С.А. Шпилев
Original Assignee
Акционерное общество "АвтоВАЗ"
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 Акционерное общество "АвтоВАЗ" filed Critical Акционерное общество "АвтоВАЗ"
Priority to RU96111099/06A priority Critical patent/RU2105188C1/ru
Priority to PCT/RU1997/000164 priority patent/WO1997045637A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2105188C1 publication Critical patent/RU2105188C1/ru
Publication of RU96111099A publication Critical patent/RU96111099A/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P17/00Testing of ignition installations, e.g. in combination with adjusting; Testing of ignition timing in compression-ignition engines
    • F02P17/12Testing characteristics of the spark, ignition voltage or current

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано для диагностики двигателей внутреннего сгорания. Способ заключается в том, что формируют импульс напряжения, производят заряд емкостного делителя напряжения, подключенного параллельно электродам разрядника, размещенного в камере сгорания ДВС, и измеряют напряжение в средней точке емкостного делителя непосредственно после заряда и спустя некоторое время, меньшее времени полного разряда делителя, а затем вычисляют разность измеренных напряжений. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано для управления и диагностики двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Известен способ контроля рабочего процесса ДВС по сигналу ионного тока [1] , при котором подают постоянное напряжение на электроды искрового разрядника, размещенного в камере сгорания ДВС, измеряют величину ионного тока, пропорционального ионной проводимости между электродами, и по форме кривой ионного тока определяют параметры рабочего процесса, которые используют для управления ДВС. При этом постоянное тестовое напряжение подают во вторичную цепь зажигания в точке соединения низковольтного вывода вторичной обмотки катушки зажигания с одним из выводов измерительного конденсатора, второй вывод которого заземляют через токоизмерительный резистор, а ионный ток во вторичной цепи катушки зажигания выявляют как падение напряжения на токоизмерительном резисторе.
Недостатком способа является сложность реализации, что обусловлено применением специального источника тестового напряжения, устройства высоковольтной развязки, служащего для защиты источника тестового напряжения от импульсов зажигания, и предъявлением повышенных требований к частотным параметрам катушки зажигания, поскольку измеряемый ионный ток протекает через вторичную обмотку катушки.
За прототип взят способ контроля ДВС путем измерения концентрации ионов (ионной проводимости искрового промежутка разрядника) в камере сгорания ДВС [2, 3] , заключающийся в том, что по окончании искрового разряда производят заряд емкостного делителя напряжения, подключенного параллельно электродам разрядника, размещенного в камере сгорания ДВС.
Способ подразумевает измерение времени разряда емкостного делителя, пропорционального величине емкости и обратно пропорционального проводимости искрового промежутка разрядника. Известно, что при снижении тока искрового разряда ниже некоторого порогового значения искра гаснет, а во вторичной обмотке катушки зажигания возникают затухающие свободные колебания тока и напряжения за счет энергии, остающейся в магнитном поле катушки зажигания. Амплитуда свободных колебаний может достигать нескольких сотен вольт. Согласно прототипу первая полуволна свободных колебаний, проходя через диод, последовательно включенный во вторичную цепь катушки зажигания, заряжает емкостной делитель до амплитудного значения напряжения, после чего начинается его разряд через сопротивление искрового промежутка. Напряжение со средней точки емкостного делителя поступает на вход детектора пропуска воспламенения, который измеряет время разряда емкостного делителя. Если воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания произошло, то время разряда емкостного делителя будет значительно меньше времени его разряда в отсутствии воспламенения, так как наличие свободных ионов, возникающих при сгорании топливовоздушной смеси, резко снижает сопротивление искрового промежутка. Таким образом, путем измерения длительности разряда емкостного делителя (времени снижения напряжения на нем от некоторой величины, получаемой при заряде, до нуля) получают информацию о пропусках воспламенения в цилиндре ДВС.
Достоинством данного способа является простота его реализации, что обусловлено отсутствием дополнительного источника энергии, устройства высоковольтной развязки, а также отсутствием специальных требований к катушке зажигания.
Недостатком описанного способа являются низкая точность и ограниченные функциональные возможности. Это обусловлено тем, что величина напряжения заряда емкостного делителя по окончании искрового разряда флюктуирует, т.к. процесс сгорания в ДВС является стохастическим. Следовательно, и время разряда емкостного делителя будет значительно изменяться от цикла к циклу и поэтому может использоваться лишь для качественной оценки наличия или отсутствия сгорания рабочей смеси в камере сгорания. Кроме того, процесс измерения производится однократно. Вследствие этого известный способ не может быть применим для оценки качества рабочего процесса ДВС посредством исследования индикаторной диаграммы, для оценки состава топливовоздушной смеси, для диагностики состояния электродов разрядника.
Задачей заявляемого технического решения является повышение точности и расширение функциональных возможностей контроля рабочего процесса ДВС.
Указанная задача решается способом контроля рабочего процесса ДВС по ионной проводимости, при котором формируют импульс напряжения, производят заряд емкостного делителя напряжения, подключенного параллельно электродам разрядника, размещенного в камере сгорания ДВС, и измеряют напряжение в средней точке емкостного делителя, причем напряжение измеряют непосредственно после заряда и спустя некоторое, меньшее времени полного разряда делителя, время после первого измерения, а затем вычисляют разность измеренных напряжений.
При необходимости осуществления контроля во многих точках рабочего цикла указанные действия производят периодически.
Для учета влияния изменений напряжения питания и параметров катушки зажигания напряжение на емкостном делителе регулируют путем изменения периода упомянутых действий.
Для контроля диаграммы давления в камере сгорания двигателя упомянутые периодические действия производят в фазовом интервале рабочего цикла ДВС между окончанием искрового разряда и окончанием такта рабочего хода ДВС.
Контроль состава смеси осуществляют, производя упомянутые действия на такте выпуска.
Для контроля состояния искрового разрядника, например наличия нагара на его электродах, упомянутые действия производят на такте впуска или сжатия ДВС.
С целью повышения точности путем учета шунтирующего действия загрязнений электродов разрядника результаты вычислений на такте рабочего хода или выпуска корректируют с учетом вычислений на такте впуска или сжатия.
На Фиг.1 представлен пример реализации заявляемого способа в виде системы зажигания ДВС. На Фиг. 2 - 4 показаны эпюры напряжений, возникающих в различных точках системы зажигания.
Система зажигания ДВС (фиг. 1) включает в себя блок 1 управления, искровой разрядник 2, размещенный в камере сгорания ДВС, причем один из электродов разрядника соединен с массой ДВС, и канал 3 зажигания, состоящий из силового ключа 4, катушки 5 зажигания, дополнительного конденсатора 6, диода 7 и конденсаторов 8, 9, образующих емкостной делитель напряжения 10. Блок управления снабжен выходом 11 управления и измерительным входом 12. Ключ 4 служит для подключения первичной обмотки катушки 5 зажигания к источнику питания (не показан), вход управления силового ключа 4 соединен с выходом 11 блока 1. Дополнительный конденсатор 6 включен параллельно первичной обмотке катушки 5 зажигания. Диод 7 включен последовательно с высоковольтным выводом вторичной обмотки катушки 5 зажигания перед точкой подключения первой обкладки измерительного конденсатора 8, причем второй вывод вторичной обмотки подключен к источнику питания. Конденсатор 9, включенный между второй обкладкой конденсатора 8 и массой двигателя, образует с конденсатором 8 емкостной делитель 10 напряжения, включенный параллельно электродам искрового разрядника 2. Средняя точка емкостного делителя соединена с измерительным входом 12 блока 1 управления.
Работу системы зажигания по предлагаемому способу можно разделить на две фазы. Первая фаза, формирование искрового разряда, - традиционная и включает в себя накопление энергии зажигания, пробой искрового промежутка и поддержание тлеющего разряда. Блок 1 управления формирует на своем выходе 11 импульс управления ключом 4 (см. фиг.2). При поступлении этого импульса на вход управления ключа 4 последний коммутирует первый вывод первичной обмотки катушки 5 зажигания на массу. Второй вывод первичной обмотки катушки 5 соединен с первым полюсом источника питания, второй полюс которого соединен с массой. При этом через первичную обмотку начинает протекать нарастающий от нуля ток, вызывающий появление связанного с ним магнитного потока. В магнитном поле катушки накапливается энергия, необходимая для формирования искрового разряда на разряднике 2. Время T1 включенного состояния ключа 4 определяет величину тока в первичной обмотке катушки 5 зажигания и соответственно величину запасаемой в магнитном поле энергии. При размыкании первичной цепи катушки 5 зажигания ток и порождаемый током магнитный поток быстро спадают до нуля, что вызывает появление ЭДС самоиндукции в первичной и вторичной цепях катушки 5 зажигания. Величина А1 напряжения ЭДС во вторичной цепи нарастает до тех пор, пока не наступит электрический пробой искрового разрядника 2 (7 - 15 кВ). После пробоя напряжение на электродах разрядника 2 уменьшается до напряжения поддержания тлеющего разряда (500-700 В). Время существования тлеющего разряда (1,5 - 2 мсек) определяется количеством запасенной энергии, величиной тока разряда и условиями горения, например турбулентностью в камере сгорания. На этом первая традиционная фаза работы системы зажигания заканчивается и наступает вторая фаза - измерения ионной проводимости.
После окончания искрового разряда блок 1 формирует по меньшей мере один импульс управления длительностью T2 (см. фиг. 2), в результате чего на электродах разрядника 2, а следовательно, и на емкостном делителе 10 возникает импульс напряжения с амплитудой А2. Электрического пробоя при этом не происходит, поскольку величина А2 гораздо меньше напряжения пробоя. Будучи заряженным до напряжения А2, емкостной делитель 10 разряжается через проводимость разрядника 2. На рабочем такте ДВС эта проводимость зависит от концентрации свободных ионов [1] , которая определяется параметрами рабочего процесса ДВС, такими как температура t, давление P. Непосредственно после заряда емкостного делителя 10 блок 1 управления производит измерение и запоминание напряжения (фиг. 4) на своем измерительном входе 12. Спустя некоторое экспериментально определенное время T3 после заряда емкостного делителя 10, блок 1 вновь производит измерение оставшегося напряжения на емкостном делителе 10 и вычисляет разность измеренных напряжений, по которой судят о величине ионной проводимости. Величина T3 зависит от величины максимально возможной при выбранном напряжении заряда емкостного делителя 10 ионной проводимости, которая в свою очередь определятся величинами максимального давления и температуры в камере сгорания, составом топливовоздушной смеси, а также емкости емкостного делителя 10 и параметров катушки 5 зажигания. Его величина выбирается таким образом, чтобы за время T3 при максимально возможной для данного типа ДВС ионной проводимости не происходил полный разряд делителя 10.
Известно, что величина ионной проводимости между электродами разрядника, размещенного в камере сгорания ДВС, пропорциональна давлению в камере сгорания [1, 4]. Поэтому для контроля рабочего процесса ДВС, важнейшим показателем которого являются параметры диаграммы давления в камере сгорания (индикаторной диаграммы), блок 1 формирует импульсы управления ключом 4, производит измерение напряжения на емкостном делителе 10 после его заряда и через время T3, а также вычисление разности измеренных напряжений периодически.
Параметры реальных ключа 4, катушки 5 зажигания, конденсаторов 6, 8, 9, диода 7, разрядника 2 и соединяющих их проводов могут изменяться от образца к образцу. Кроме того, напряжение питания системы может быть нестабильным. С целью повышения точности процесса измерения блок 1 управления имеет возможность регулирования амплитуды А2 заряда емкостного делителя 10 путем изменения длительности T2 импульса управления, что является общеизвестным. Согласно предлагаемому изобретению блок 1 производит регулирование амплитуды А2 путем изменения периода формирования T (T = T2 + T3) импульсов заряда емкостного делителя 10, измерения напряжения в его средней точке и вычисления разности. Управление амплитудой А2 путем изменения периода T (или другими словами, частоты f, поскольку f=1/T) возможно в области резонанса системы магнитосвязанных резонансных контуров, образованных индуктивностями рассеивания и распределенными емкостями первичной и вторичной обмоток катушки 5 зажигания. Вышеназванные емкости и индуктивности являются конструктивными параметрами и присущи любой катушке зажигания.
Поскольку основная информационная часть диаграммы давления в камере сгорания (индикаторной диаграммы) ДВС протекает от момента зажигания до начала такта выпуска [2], то упомянутые периодические действия производят в фазовом интервале рабочего цикла ДВС между окончанием искрового разряда и окончанием такта рабочего хода.
На такте выпуска давление в камере сгорания практически постоянно. Известно [5], что концентрация ионов NOx отработавших газов существенно зависит от состава исходной топливовоздушной смеси, причем максимума она достигает при коэффициенте избытка воздуха, примерно равном 1,07. Поскольку величина ионного тока определяется, главным образом, количеством относительно долгоживущих ионов NOx [1], то при прочих равных условиях она будет зависеть от коэффициента избытка воздуха. Поэтому осуществление упомянутых действий на такте выпуска позволяет судить о составе смеси.
На такте впуска или в начале такта сжатия в камере сгорания ДВС свободные ионы практически отсутствуют. Если электроды разрядника загрязнены нагаром, то его сопротивление снижается до 1 Мом [6], в то время как сопротивление чистого разрядника находится в пределах 10 - 100 Мом. Поэтому, произведение упомянутых действий в этой фазе работы ДВС позволит оценить шунтирующее сопротивление загрязненного разрядника 2.
Для учета тока, протекающего через шунтирующий разрядник загрязнения, результаты вычислений, выполненных на тактах рабочего хода и/или выпуска, корректируют с учетом результатов вычислений, произведенных на тактах впуска или сжатия. Корректировка проводится, например, путем вычитания разности напряжения, вычисленной на такте впуска или сжатия, из разности напряжений, вычисленной на тактах рабочего хода или выпуска.
Таким образом, заявляемый способ позволяет контролировать такие важнейшие характеристики рабочего процесса ДВС, как параметры индикаторной диаграммы (относительные значения давления в камере сгорания, положение максимума давления, форма индикаторной диаграммы, позволяющая судить о наличии/отсутствии детонации, пропусков воспламенения смеси), состав смеси, а также состояние электродов искрового разрядника в камере сгорания. Способ реализуется (см. фиг. 1) достаточно просто, при этом не требуется дополнительного источника питания и высоковольтной развязки, отсутствуют специальные требования к катушке зажигания.
Список используемых источников информации
1. SAE paper N 960337. An lonization Equilibrium Analysis of the Spark Plug as an lonization Sensor. Andre Saitzkoff, Raymond Reinman, and Thomas Berglind from Lund lnstitute of technoljgy, Magnus Glavmo from Mecel.
2. SAE paper N 930462. Flame lon Density Mesurement Using Spark Plug Voltage Analysis. Shugeru Miyata and Yasuo lto (NGK), Yuichi Shimasaki (Honda).
3. Патент США N 4648367, публ. 10.03.87 г.
4. SAE paper N 960045. lgnition Control by lonization current Interpretation, Lars Eriksson and Lars Nielsen, Linkoping Univ., Jan Nytomt, Mecel AB.
5. А. З. Филлипов. Токсичность отработавших газов тепловых двигателей. Киев. Вища школа. 1980.
6. Топливная экономичность автомобилей с бензиновыми двигателями./Под редакцией Д. Хиллиарда, Дж. Спрингера, М.: Машиностроение, 1988 г., стр. 260.

Claims (7)

1. Способ контроля рабочего процесса ДВС по ионной проводимости, заключающийся в том, что формируют импульс напряжения, производят заряд емкостного делителя напряжения, подключенного параллельно электродам разрядника, размещенного в камере сгорания ДВС, и измеряют напряжение в средней точке емкостного делителя, отличающийся тем, что напряжение измеряют непосредственно после заряда и спустя некоторое время, меньшее времени полного разряда делителя, а затем вычисляют разность измеренных напряжений.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутые действия производят периодически.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что напряжение на емкостном делителе регулируют путем изменения периода упомянутых действий.
4. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что упомянутые периодические действия производят в фазовом интервале между окончанием искрового разряда и окончанием такта рабочего хода ДВС.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутые действия производят на такте выпуска ДВС.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутые действия производят на такте впуска или сжатия ДВС.
7. Способ по пп.1 и 6, или 1, 2 и 6, или 1, 3 или 6, или 1, 4 и 6, или 1, 5 и 6, отличающийся тем, что результаты вычислений, производимых на тактах рабочего хода или выпуска, корректируют с учетом результатов вычислений, произведенных на тактах впуска или сжатия.
RU96111099/06A 1996-05-31 1996-05-31 Способ контроля рабочего процесса двс RU2105188C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111099/06A RU2105188C1 (ru) 1996-05-31 1996-05-31 Способ контроля рабочего процесса двс
PCT/RU1997/000164 WO1997045637A1 (fr) 1996-05-31 1997-05-26 Procede de controle du processus de fonctionnement d'un moteur a combustion interne

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111099/06A RU2105188C1 (ru) 1996-05-31 1996-05-31 Способ контроля рабочего процесса двс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2105188C1 true RU2105188C1 (ru) 1998-02-20
RU96111099A RU96111099A (ru) 1998-06-27

Family

ID=20181395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111099/06A RU2105188C1 (ru) 1996-05-31 1996-05-31 Способ контроля рабочего процесса двс

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2105188C1 (ru)
WO (1) WO1997045637A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461730C2 (ru) * 2007-06-12 2012-09-20 Рено С.А.С. Диагностика состояния загрязнения свечей системы радиочастотного зажигания

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0979941B1 (en) * 1998-08-12 2002-11-06 Magneti Marelli Powertrain Spa A method for surveying the operating conditions of an internal combustion engine with spark ignition

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5365910A (en) * 1991-05-14 1994-11-22 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Misfire detector for use in internal combustion engine
JP2536353B2 (ja) * 1991-10-04 1996-09-18 三菱電機株式会社 内燃機関のイオン電流検出装置
JP3109907B2 (ja) * 1992-05-01 2000-11-20 本田技研工業株式会社 内燃機関点火系の高圧コードコネクタ部構造
RU2056522C1 (ru) * 1994-07-13 1996-03-20 Виктор Евгеньевич Годлевский Способ диагностики пропусков воспламенения в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и устройства для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461730C2 (ru) * 2007-06-12 2012-09-20 Рено С.А.С. Диагностика состояния загрязнения свечей системы радиочастотного зажигания

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997045637A1 (fr) 1997-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5777216A (en) Ignition system with ionization detection
Auzins et al. Ion-gap sense in misfire detection, knock and engine control
US6557537B2 (en) Ion current detection system and method for internal combustion engine
US6020742A (en) Combustion monitoring apparatus for internal combustion engine
WO1997028366A9 (en) Ignition system with ionization detection
US8061189B2 (en) Method and device for monitoring a combustion process in an internal combustion engine
CN102454529B (zh) 能够检测电离的高能单模等离子点火系统
JP5309134B2 (ja) 内燃機関用高周波点火システムの測定装置
JPH09196795A (ja) イオン電流測定用回路装置
US6155241A (en) Method for identifying knocking combustion in an internal combustion engine with an alternating current ignition system
US6653840B2 (en) Ion current detecting device for internal combustion engine
JP3874800B2 (ja) 圧縮行程にある燃焼エンジンの燃焼室を特定する方法、燃焼エンジンを始動する方法および燃焼エンジンのための装置
US5821754A (en) Ignition system for an internal combustion engine
SE510479C2 (sv) Sätt att alstra en spänning för att detektera en jonström i gnistgapet vid en förbränningsmotor
RU2105188C1 (ru) Способ контроля рабочего процесса двс
JPS6157830A (ja) 異常燃焼判定方法および装置
Hese et al. Influence of a Multispark Ignition System on the inflammation in a Spray-guided Combustion Process
RU2117819C1 (ru) Система зажигания для двс
KR20010042831A (ko) 4-행정 오토 엔진에서 이온 전류 측정을 이용한 위상인식을 위한 방법 및 장치
US6314803B1 (en) Method for surveying the operating conditions of an internal combustion engine with spark ignition
RU2109164C1 (ru) Способ измерения ионного тока между электродами свечи зажигания двс
RU2242632C2 (ru) Способ измерения ионной проводимости
RU2171394C2 (ru) Способ измерения ионного тока, протекающего в цилиндре двс
DE4207139C2 (de) Fehlzündungsdetektorsystem für Verbrennungsmotoren
US20050235742A1 (en) Method for measuring cylinder specific parameters in a combustion engine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060601