RU2352041C1 - Свеча зажигания с радиочастотной плазмой - Google Patents

Свеча зажигания с радиочастотной плазмой Download PDF

Info

Publication number
RU2352041C1
RU2352041C1 RU2007122515/06A RU2007122515A RU2352041C1 RU 2352041 C1 RU2352041 C1 RU 2352041C1 RU 2007122515/06 A RU2007122515/06 A RU 2007122515/06A RU 2007122515 A RU2007122515 A RU 2007122515A RU 2352041 C1 RU2352041 C1 RU 2352041C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
spark plug
insulating component
electrode
central electrode
Prior art date
Application number
RU2007122515/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007122515A (ru
Inventor
Ксавье ЖАФФРЕЗИК (FR)
Ксавье ЖАФФРЕЗИК
Андре АНЬЕРАЙ (FR)
Андре АНЬЕРАЙ
Original Assignee
Рено С.А.С.
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 Рено С.А.С. filed Critical Рено С.А.С.
Publication of RU2007122515A publication Critical patent/RU2007122515A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352041C1 publication Critical patent/RU2352041C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T13/00Sparking plugs
    • H01T13/50Sparking plugs having means for ionisation of gap
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T13/00Sparking plugs
    • H01T13/52Sparking plugs characterised by a discharge along a surface

Landscapes

  • Spark Plugs (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Absorbent Articles And Supports Therefor (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к свечам зажигания с радиочастотной плазмой, разработанным для установки в камере сгорания. Свеча содержит кольцевую оболочку (3) с основной осью D; центральный электрод (7), изготовленный из второго электропроводного материала, продолжающийся вдоль основной оси D и включающий в себя внутренний участок (8), расположенный внутри указанной кольцевой оболочки (3), и внешний участок (9), расположенный снаружи от указанной кольцевой оболочки (3); кольцевой электроизолирующий компонент (10), продолжающийся, по меньшей мере, вокруг внутреннего участка (8) центрального электрода (7), выполненный с возможностью установки между оболочкой (3) и электродом (7), причем изолирующий компонент (10) закрывает только часть внешнего участка (9) центрального электрода (7), при этом изолирующая часть (10) имеет кольцевой буртик (11), закрывающий всю поверхность (6) круглого вывода оболочки относительно незакрытой части (16) электрода (7). Техническим результатом настоящего изобретения является создание свечи зажигания, которая после установки в камере сгорания позволяет увеличить вероятность воспламенения смеси, окружающей свечу зажигания. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение, в целом, относится к свечам зажигания с радиочастотной плазмой.
Более конкретно, изобретение относится к свече зажигания, известной как свеча зажигания с радиочастотной плазмой, предназначенной для установки в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания и содержащей
кольцевую оболочку основной оси D, сформированную из первого электропроводного материала и имеющую первый и второй торцы и круглую торцевую поверхность с основной осью симметрии D, расположенной на первом торце оболочки;
центральный электрод, сформированный из второго электропроводного материала, продолжающийся вдоль основной оси D и содержащий внутренний участок, расположенный внутри указанной кольцевой оболочки, и внешний участок, расположенный за пределами указанной кольцевой оболочки, ближе к первому торцу оболочки, чем ко второму;
электроизолирующий компонент кольцевой формы, продолжающийся, по меньшей мере, вокруг внутреннего участка центрального электрода, выполненный с возможностью установки между оболочкой и электродом, причем указанный изолирующий компонент закрывает только часть внешнего участка центрального электрода, при этом открытая часть внешнего участка находится в контакте с газовой смесью, окружающей свечу зажигания.
Зажигание бензиновых двигателей внутреннего сгорания, которое состоит в инициированном сжигании воздушно-топливной смеси в камере сгорания указанного двигателя, относительно хорошо управляется в современных двигателях.
Однако для соответствия стандартам выброса вредных газов производители двигателей разработали двигатели с управляемым зажиганием, которые могут работать на обедненных воздушно-топливных смесях, то есть на смесях, которые содержат избыточное количество воздуха относительно количества впрыскиваемого топлива.
Однако зажиганием обедненной топливной смеси трудно управлять. В результате, для улучшения вероятности успешного зажигания необходимо обеспечивать более богатые топливом смеси вокруг свечи зажигания в момент формирования искры зажигания.
Также, с целью увеличения вероятности воспламенения смеси посредством свечи зажигания, были разработаны новые свечи зажигания с поверхностной искрой для получения искры большего объема, которые позволяют решить проблему пространственно-временного совпадения топливной смеси и искры. Таким образом воспламеняется больший объем смеси и вероятность инициирования сгорания поэтому улучшается.
Такие свечи зажигания, в частности, описаны в заявках на патент FR97-14799, FR99-09473 и FR00-13821. Такие свечи зажигания генерируют искру большого размера при небольших разностях потенциала.
Свечи зажигания с поверхностной искрой имеют диэлектрик (изолирующий компонент), разделяющий электроды (один электрод представляет собой кольцевую оболочку и другой электрод представляет собой центральный электрод) в области, где расстояние между ними является наименьшим; искры зажигания, формируемые между электродами, таким образом направляются на поверхность диэлектрика. Такие свечи зажигания увеличивают поле между электродами на поверхности диэлектрика. С этой целью последовательно заряжают элементарные конденсаторы, сформированные диэлектриком и расположенным под ним электродом. Свечи зажигания генерируют искру зажигания, которая распространяется вдоль поверхности изолятора в областях, где электрическое поле в воздушной/газовой смеси является самым сильным.
Задача настоящего изобретения, таким образом, состоит в создании свечи зажигания, которая после установки в камере сгорания позволяет увеличить вероятность воспламенения смеси, окружающей свечу зажигания.
Свеча зажигания, в соответствии с изобретением, в других аспектах в соответствии с родовым определением, приведенным в указанной выше вводной части, по существу, характеризуется тем, что изолирующий компонент имеет кольцевой буртик, маскирующий всю круглую торцевую поверхность оболочки относительно незакрытой части электрода.
При использовании такой свечи зажигания
- с одной стороны, расстояние, разделяющее оболочку свечи зажигания от центрального электрода (вдоль пути, продолжающегося вдоль поверхности изолирующего компонента), является особенно длинным, поскольку оно превышает минимальный размер торцевой круглой поверхности (то есть диаметр этой круглой поверхности);
- и, с другой стороны, центральный электрод и оболочка разделены изолирующим компонентом и поэтому не обращены друг к другу.
Эти две причины означают, что, когда мощность прикладывается к электроду и оболочке для создания большой разности электрического потенциала (обычно в диапазоне от 5 до 35 кВ для абсолютных пиковых значений) между ними, исключается формирование электрической дуги между торцевой круглой поверхностью свечи зажигания и центральным электродом.
В общем, когда свеча зажигания в соответствии с изобретением установлена в двигателе внутреннего сгорания транспортного средства и при этом часть центрального электрода, которая не была закрыта изолятором, расположенным внутри камеры и, когда оболочка установлена в толще стенки камеры, не возникает электрическая дуга между оболочкой и центральным электродом. Действительно, доступ к оболочке от незакрытой части центрального электрода предотвращается благодаря присутствию изоляции.
В таких условиях свеча зажигания, в соответствии с изобретением, при подаче на нее энергии на радиочастоте, то есть когда переменное напряжение прикладывают между оболочкой и центральным электродом (указанное переменное напряжение, например больше, чем 5 кВ, и имеет частоту, превышающую 1 МГц), вместо электрической рядом с центральным электродом дуги формируется разветвленная плазма. Следует учесть, что такое напряжение на данной частоте прежде всего формирует плазму в газообразной смеси, имеющей молярную плотность, превышающую 5×10-2 моль/литр.
Термин "плазма" или "разветвленная плазма", используемый ниже, обозначает одновременное генерирование, по меньшей мере, нескольких ионизирующих линий или каналов в заданном газовом объеме, и, кроме того, во всех направлениях формируется разветвление плазмы.
Принимая во внимание, что объемная плазма приводит к нагреву всего объема, в котором она должна быть сгенерирована, разветвленная плазма требует нагрева объема только вдоль каналов формируемых искр. Таким образом, для заданного объема энергия, требуемая для разветвленной плазмы, значительно меньше, чем энергия, требуемая для объемной плазмы.
Разветвленная плазма, генерируемая свечой зажигания, в соответствии с изобретением генерируется на некотором расстоянии от изолирующего компонента в направлении стенок камеры, которые обращены к центральному электроду, позволяя таким образом уменьшить вероятность образования дуги с оболочкой и соответственно обеспечивать меньший износ электрода.
При сравнении с электрической дугой плазма имеет преимущество, состоящее в ионизации значительного количества каналов искрообразования в существенном объеме газа, расположенного вокруг центрального электрода, увеличивая таким образом вероятность воспламенения смеси, содержащей окисляющей агент.
Одно различие между электрической дугой и разветвленной плазмой состоит в том, что:
- дуга состоит из одной последовательности ионизированных молекул газа, продолжающихся непосредственно между электродами, и позволяет передавать электроны с одного электрода на другой для уменьшения разности электрического потенциала между этими включенными в цепь питания электродами, в то время как:
- плазма, формируемая в соответствии с изобретением, представляет собой набор множества цепей ионизированных молекул газа, располагающихся беспорядочным образом вокруг передающего энергию электрода и распространяющихся от указанного электрода. Такое множество цепей позволяет передавать электроны в виде последовательностей, передаваемых вперед и назад между указанным электродом и расположенным рядом воздухом.
Формирование искры инициируется благодаря отбору из среды (газообразной смеси) нескольких электронов, которые подвергаются воздействию сильного электрического поля. Когда высокое напряжение прикладывают между электродами, электроны от одного электрода ускоряются под действием электростатических сил, генерируемых между электродами, и бомбардируют содержащую воздух газообразную смесь. Часть электрода, на которую воздействует самое сильное электростатическое поле (обычно угол электрода или острый кончик рядом с другим электродом), представляет собой начальную точку для первой лавины. Молекулы воздуха нагреваются и высвобождают электрон и фотон, которые, в свою очередь, ионизируют другие молекулы воздуха. Таким образом, цепная реакция ионизирует воздух, когда высокое напряжение приложено между электродами, разделенными изолятором.
Ионизированный воздух вокруг центрального электрода имеет потенциал, близкий к потенциалу этого центрального электрода, и функционирует как его продолжение. По мере того, как фронт лавины (название, используемое для обозначения массивной волны миграции электрических зарядов в газообразной смеси) расширяется, электрическое поле усиливается сразу же за фронтом и способствует созданию следующей волны лавин. Таким образом, это явление имеет тенденцию самоподдерживающейся реакции, создающей вокруг центрального электрода электропроводную ионизированную газообразную массу, движущуюся в направлении к стенкам камеры.
Как указано выше, к свече зажигания в соответствии с изобретением прикладывают переменное напряжение, обеспечивая таким образом возможность изменять разность потенциалов между центральным электродом и оболочкой/камерой, при этом становится возможным получать обратное значение этой разности потенциалов. При каждом изменении потенциала/полярности электроны все больше ускоряются в противоположных направлениях. Таким образом, волна поляризации перемещается с колебаниями с частотой питания, за каждый период восстановления зарядов, потерянных в предыдущем периоде. Таким образом, каждое колебание приводит к дополнительному расширению волны по сравнению с предыдущим периодом; при этом становится возможным с использованием свечи зажигания, в соответствии с изобретением, запитанной таким образом, чтобы получать относительно большие размеры искр при относительно высоких напряжениях, приложенных между электродом и оболочкой. Питание такой свечи зажигания с радиочастотой дополнительно позволяет предотвратить образование дуги и устранить вариации разрядного напряжения между последовательными циклами.
При этом, например, становится возможным разработать круглую торцевую поверхность оболочки, установленную на взаимодополняющей установочной поверхности буртика изолирующего компонента. Это свойство позволяет устранить промежуток между изолирующим компонентом и оболочкой так, что тепло, возникающее в присутствии пламени, инициируемого плазмой, может рассеиваться через оболочку, исключая, таким образом, перегрев керамики.
Также возможно разработать изолирующий компонент с минимальной толщиной на участке, расположенном внутри указанной оболочки, и буртик изолирующего компонента при этом имеет толщину, большую, чем или равную половине указанной минимальной толщины.
Это свойство позволяет исключить слишком близкое расположение к оболочке соединения между незакрытой частью центрального электрода и поэтому исключить соединения воздуха/керамики/центрального электрода. Если такая незакрытая часть электрода или, более конкретно, такое соединение располагается слишком близко к оболочке, она может составлять область, в которой может формироваться поверхностная искра.
Также возможно разработать оболочку, электроизолирующий компонент и центральный электрод, как компоненты, обладающие круговой симметрией, при этом общую ось симметрии составляет основная ось D.
Точность относительного размещения составляющих деталей свечи зажигания относительно общей оси симметрии позволяет располагать разветвленную плазму в центре вокруг этой оси D и вокруг центрального электрода, упрощая таким образом локализацию области, в которой формируются искры в камере сгорания.
Также возможно разработать кольцевую оболочку в форме цилиндрической трубки, содержащей первый торец оболочки, внутреннюю фаску, которая входит в контакт с круглой торцевой поверхностью, причем эта внутренняя фаска находится в контакте со взаимно дополняющей фаской, сформированной на участке изолирующего компонента.
Такая сборка изолирующего компонента с оболочкой, используя взаимодополняющие фаски, позволяет обеспечить лучшее распределение механических напряжений между оболочкой и изолирующим компонентом, уменьшая таким образом или далее полностью устраняя любые острые углы оболочки, находящейся в контакте с изолирующим компонентом. Излишние или плохо распределенные механические напряжения могут привести к разлому керамики и повреждению свечи зажигания. Таким образом, это свойство взаимодополняющих фасок позволяет увеличить срок службы свечи зажигания и улучшить ее способность противостоять высоким температурам и изменениям температуры.
Данный вариант выполнения также позволяет увеличить площадь контакта между изолирующим компонентом и оболочкой, способствуя таким образом лучшей теплопередаче от изолирующего компонента в оболочку и предотвращая перегрев этого изолирующего компонента.
В оптимальном случае для распределения механических напряжений между изолирующим компонентом и оболочкой внутренняя фаска имеет поперечное сечение в плоскости, параллельной основной оси D закругленной формы. Также возможно разработать кольцевой буртик таким, что он будет содержать торец, расположенный на расстоянии от кольцевой оболочки и на внешней кромке которого сформирована закругленная периферийная фаска коаксиально с основной осью D.
Предпочтительным является то, что незакрытая часть электрода содержит заостренный кончик. Периферийный буртик уменьшает или устраняет наличие острого угла рядом с внешней кромкой кольцевого компонента на торце кольцевого буртика.
Другие свойства и преимущества изобретения будут очевидны из его описания, приведенного ниже, в виде полностью не ограничивающего обозначения, со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых представлено:
фиг.1 - свеча зажигания, описанная в заявках на французские патенты FR03-10766, FR03-10767 и FR03-10768, поданных компанией Заявителя и еще не опубликованных;
фиг.2А, 2B и 2С - варианты выполнения свечи зажигания в соответствии с изобретением.
Свеча 1 зажигания по фиг.1 представляет собой свечу зажигания, разработанную компанией Заявителя и предназначенную для использования в качестве свечи зажигания, генерирующей плазму. Эта свеча зажигания описана в патентных заявках, которые на момент подачи настоящей заявки еще не были опубликованы.
Такая свеча зажигания содержит цилиндрический центральный электрод 7 с осью симметрии D, участок которой, называемый внутренним участком, установлен внутри и на некотором расстоянии от кольцевой оболочки 3, которая имеет форму цилиндрической трубки с осью D.
Изолирующий компонент кольцевой формы также расположен частично внутри кольцевой оболочки вокруг центрального электрода для разделения оболочки от центрального электрода 7. Изолирующий компонент, центральный электрод и оболочка 3 представляют собой компоненты, которые проявляют симметрию вращения вокруг оси D. Центральный электрод 7 имеет незакрытую часть 16, то есть часть, не окруженную электроизолирующим компонентом 10 и не окруженную оболочкой 3, эту незакрытую часть 16 располагают внутри камеры 2 сгорания двигателя.
Оболочка 3 имеет внешнюю круглую поверхность в форме плоского диска, перфорированного в центре и имеющего ось симметрии, проходящую по оси D, и при этом располагается перпендикулярно этой оси D. Оболочка 3 соединяется со стенкой камеры 2, что, в общем, предполагает завинчивание оболочки в отверстие, сформированное в стенке. Оболочка свечи зажигания, установленная таким образом на стенке камеры 2 сгорания, получает при этом потенциал, равный потенциалу этой стенки, то есть электрически заземляется.
Когда центральный электрод подключают к переменному напряжению, изменяющемуся вокруг потенциала Земли, причем это напряжение имеет частоту в диапазоне от 1 до 10 МГц, электроны, расположенные рядом с заостренной точкой 17 центрального электрода, перемещаются либо из электрода в направлении стенок камеры, через газообразную смесь, окружающую камеру, или из газообразной смеси в направлении к электроду. В обоих случаях электрические колебания приводят к тому, что электрон не имеет достаточно времени, чтобы переместиться от центрального электрода к стенке камеры. Воздух, таким образом, может быть ионизирован так, что при этом в действительности не образуется электрический разряд между двумя электрическими выводами, сформированными центральным электродом 7 и стенкой камеры 2. Такая ионизация образует локализованную плазму вокруг заостренной точки 17 центрального электрода и концентрирует движущиеся электрические заряды вокруг небольшого объема обмена.
Однако было определено, что при использовании электрода такого типа электрические разряды между заостренными точками и оболочкой могут возникать в диапазоне частот от 1 до 10 МГц. Эти разряды проходят от кольцевой оболочки и распространяются вдоль изолирующего компонента, вдоль оси центрального электрода. Такой способ получения искры является нежелательным, поскольку при его использовании искра располагается близко к изолирующему компоненту, что, таким образом, приводит к охлаждению сформированного при этом пламени.
Свечи зажигания таких типов, как представлены на фиг.2А, 2В и 2С, были разработаны для устранения этого недостатка.
Свечи зажигания на этих чертежах имеют все свойства, описанные в отношении свечи зажигания, показанной на фиг.1, но также имеют буртик 11, изготовленный из изолирующего компонента 10 и маскирующий внешнюю круглую поверхность 6 оболочки 3.
Такой буртик 11 продолжается на расстояние, проходящее через газообразную смесь, между электродом и оболочкой, позволяя таким образом предотвратить образование дуги между центральным электродом 7 и оболочкой 3.
Благодаря использованию такой конфигурации, электроды на фиг.2А, 2В и 2С после установки их заостренным кончиком внутри камеры 2 и подачи переменного напряжения с высоким напряжением от генератора переменного напряжения, формируют плазму на заостренных кончиках 17.
Участок с минимальной толщиной "е" изолирующего компонента располагается внутри оболочки 3 и участок с его максимальной толщиной "Е" располагается в области буртика 11.
Буртик изолирующего компонента 10 по фиг.2А представляет собой буртик, который в продольном сечении формирует прямые углы, которые могут вводить концентрации нагрузок и механические напряжения.
По этой причине свечи зажигания на фиг.2В и 2С имеют внутреннюю фаску 13 возле первого торца 4 оболочки 3.
Изолирующий компонент 10 имеет взаимодополняющую фаску 14, которая входит в контакт с внутренней фаской 13. Такая большая площадь контакта позволяет удалять тепло от изолирующего компонента в оболочку, что продлевает средний срок службы свечи зажигания.
Кроме того, свеча зажигания в соответствии с изобретением по фиг.2С имеет кольцевой буртик 11, содержащий торец, расположенный на расстоянии от кольцевой оболочки и на внешней кромке которого сформирована закругленная периферийная фаска 15, коаксиально с основной осью D.
Такой буртик позволяет исключить образование прямого угла и на буртике, и на пути через газовую смесь между заостренным кончиком 17 и кольцевой оболочкой 3. Такая закругленная кромка уменьшает риск образования дуги.
Первый и второй электропроводные материалы, которые представляют собой соответствующие материалы центрального электрода и оболочки 3, в соответствии с одним конкретным вариантом выполнения изобретения являются одинаковыми. Эти материалы представляют собой металлические материалы, такие как сплавы меди.
В соответствии с одним конкретным вариантом выполнения изобретения, торец центрального электрода 7 может состоять из медной сердцевины, окруженной никелевой гильзой.
Изолирующий материал, предпочтительно, представляет собой керамику с диэлектрической прочностью, превышающей 20 кВ/мм.

Claims (10)

1. Свеча зажигания (1) с радиочастотной плазмой, предназначенная для установки в камере (2) сгорания двигателя внутреннего сгорания и содержащая кольцевую оболочку (3) с основной осью D, сформированной из первого электропроводного материала и имеющей первый и второй торцы (4, 5) и круглую торцевую поверхность (6) с основной осью симметрии D, расположенной на первом торце (4) оболочки (3), а также центральный электрод (7), сформированный из второго электропроводного материала, продолжающийся вдоль основной оси D и содержащий внутренний участок (8), расположенный внутри указанной кольцевой оболочки (3), и внешний участок (9), расположенный снаружи указанной кольцевой оболочки (3), ближе к первому торцу (4) оболочки, чем ко второму (5), и электроизолирующий компонент (10) кольцевой формы, продолжающийся, по меньшей мере, вокруг внутреннего участка (8) центрального электрода (7), выполненный с возможностью установки между оболочкой (3) и электродом (7), причем изолирующий компонент (10) закрывает только часть внешнего участка (9) центрального электрода (7), при этом незакрытая часть (16) внешнего участка находится в контакте с газовой смесью, окружающей свечу зажигания, отличающаяся тем, что изолирующий компонент (10) имеет кольцевой буртик (11), маскирующий всю круглую торцевую поверхность (6) оболочки относительно незакрытой части (16) электрода (7).
2. Свеча зажигания по п.1, отличающаяся тем, что круглая торцевая поверхность (6) оболочки установлена на взаимодополняющей установочной поверхности (12) буртика (11) изолирующего компонента (10).
3. Свеча зажигания по п.1, отличающаяся тем, что изолирующий компонент (10) имеет минимальную толщину (е), расположенную на внутренней стороне указанной оболочки (3), и буртик (11) изолирующего компонента (10) имеет толщину (Е) буртика большую, чем или равную половине указанной минимальной толщины (е).
4. Свеча зажигания по п.1, отличающаяся тем, что круглая торцевая поверхность (6) имеет форму плоского диска, проколотого в центре.
5. Свеча зажигания по п.1, отличающаяся тем, что оболочка (1), электроизолирующий компонент (10) и центральный электрод (7) выполнены в виде компонентов, проявляющих симметрию вращения, причем их общая ось симметрии представляет собой основную ось D.
6. Свеча зажигания по п.5, отличающаяся тем, что кольцевая оболочка (3) имеет форму цилиндрической трубки, содержащей на первом торце (4) оболочки внутреннюю фаску (13), которая предназначена для контакта с круглой торцевой поверхностью (6), причем внутренняя фаска (13) контактирует с взаимодополняющей фаской (14), сформированной на участке изолирующего компонента (10).
7. Свеча зажигания по п.6, отличающаяся тем, что внутренняя фаска (13) имеет поперечное сечение закругленной формы в плоскости, параллельной основной оси D.
8. Свеча зажигания по п.5, отличающаяся тем, что кольцевой буртик (11) содержит торец, расположенный на расстоянии от кольцевой оболочки, и на внешней кромке которого сформирована закругленная периферийная фаска (15), коаксиально с основной осью D.
9. Свеча зажигания по п.1, отличающаяся тем, что незакрытая часть (16) электрода содержит заостренный кончик (17).
10. Свеча зажигания по п.1, отличающаяся тем, что изолирующий компонент выполнен из керамики.
RU2007122515/06A 2004-11-16 2005-10-27 Свеча зажигания с радиочастотной плазмой RU2352041C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0412153 2004-11-16
FR0412153A FR2878086B1 (fr) 2004-11-16 2004-11-16 Bougie a plasma radiofrequence

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007122515A RU2007122515A (ru) 2008-12-27
RU2352041C1 true RU2352041C1 (ru) 2009-04-10

Family

ID=34951956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007122515/06A RU2352041C1 (ru) 2004-11-16 2005-10-27 Свеча зажигания с радиочастотной плазмой

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7741761B2 (ru)
EP (1) EP1815570B1 (ru)
JP (1) JP5062629B2 (ru)
KR (1) KR101110436B1 (ru)
CN (1) CN101057379B (ru)
AT (1) ATE463062T1 (ru)
DE (1) DE602005020345D1 (ru)
ES (1) ES2343362T3 (ru)
FR (1) FR2878086B1 (ru)
PL (1) PL1815570T3 (ru)
RU (1) RU2352041C1 (ru)
WO (1) WO2006054009A1 (ru)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2892240B1 (fr) * 2005-10-18 2010-10-22 Renault Sas Bougies d'allumage pour le moteur a combustion interne d'un vehicule automobile
DE102006037037A1 (de) * 2006-08-08 2008-02-14 Siemens Ag Zündvorrichtung für Hochfrequenzplasmazündung
US20090025669A1 (en) 2007-07-25 2009-01-29 Gerald Filipek Heat source supplied glow plug/plasma torch and optional spark plasma torch for accomplishing more efficient piston combustion
FR2932229B1 (fr) 2008-06-05 2011-06-24 Renault Sas Pilotage de l'alimentation electrique d'une bougie d'allumage d'un moteur a combustion interne
FR2943739B1 (fr) * 2009-03-24 2015-09-04 Renault Sas Procede d'allumage d'un melange de comburant pour moteur thermique
CN101520001B (zh) * 2009-03-27 2012-10-17 昆明理工大学 高压电等离子陶瓷内燃机
DE102009059649B4 (de) * 2009-12-19 2011-11-24 Borgwarner Beru Systems Gmbh HF-Zündeinrichtung
JP5413186B2 (ja) * 2009-12-25 2014-02-12 株式会社デンソー 高周波プラズマ点火装置
FR2959071B1 (fr) * 2010-04-16 2012-07-27 Renault Sa Bougie d'allumage equipee de moyens de prevention des courts-circuits
US8217560B2 (en) 2010-09-04 2012-07-10 Borgwarner Beru Systems Gmbh Corona ignition device and method for its manufacture
FR2965984B1 (fr) * 2010-10-12 2012-10-12 Renault Sa Prevention contre un court-circuit de la bougie rf
CN103261676B (zh) * 2010-12-14 2016-04-20 费德罗-莫格尔点火公司 具有非对称点火尖端的电晕点火装置
WO2012091920A1 (en) * 2010-12-14 2012-07-05 Federal-Mogul Ignition Company Corona igniter having shaped insulator
CN103370530B (zh) 2010-12-15 2016-09-14 费德罗-莫格尔点火公司 包括具有改进的绝缘性能的点火线圈的电晕点火器
JP5887358B2 (ja) 2010-12-29 2016-03-16 フェデラル−モーグル・イグニション・カンパニーFederal−Mogul Ignition Company 改善された隙間制御を有するコロナ点火装置
US8786392B2 (en) 2011-02-22 2014-07-22 Federal-Mogul Ignition Company Corona igniter with improved energy efficiency
US8749126B2 (en) 2011-06-27 2014-06-10 Federal-Mogul Ignition Company Corona igniter assembly including corona enhancing insulator geometry
US9028689B1 (en) 2011-10-04 2015-05-12 Global Water Holdings, Llc Electric arc for aqueous fluid treatment
US9531167B2 (en) 2014-06-02 2016-12-27 Nxp Usa, Inc. Device and method for connecting an RF generator to a coaxial conductor
US9518555B2 (en) * 2014-12-04 2016-12-13 Freescale Semiconductor, Inc. Radiation devices
DE102015120254B4 (de) * 2015-11-23 2019-11-28 Borgwarner Ludwigsburg Gmbh Koronazündeinrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4142121A (en) * 1975-09-08 1979-02-27 Smiths Industries Limited Electrical igniters
JPS57186066A (en) * 1981-05-13 1982-11-16 Hirose Seisakusho:Kk Discharge ignition method and discharge spark plug of internal combustion engine
US4841925A (en) * 1986-12-22 1989-06-27 Combustion Electromagnetics, Inc. Enhanced flame ignition for hydrocarbon fuels
RU2099584C1 (ru) * 1993-02-03 1997-12-20 Козлов Николай Степанович Способ н.с.козлова воспламенения и сжигания горючей смеси двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
DE19723784C1 (de) 1997-06-06 1998-08-20 Daimler Benz Ag Schaltungsanordnung für die Zündung einer Brennkraftmaschine
FR2771558B1 (fr) * 1997-11-25 2004-07-02 Renault Bougie d'allumage a effet de surface
JPH11317277A (ja) * 1998-04-30 1999-11-16 Masahide Ichikawa プラズマ発生用プラグ及びこのプラグを備えた内燃機関
FR2796767B1 (fr) * 1999-07-21 2001-08-31 Renault Bougie a effet de surface
FR2816119B1 (fr) * 2000-10-27 2003-02-21 Renault Bougie a effet de surface a etincelle radiale
JP4082218B2 (ja) * 2003-01-08 2008-04-30 トヨタ紡織株式会社 自動車用内装材
FR2859831B1 (fr) 2003-09-12 2009-01-16 Renault Sa Bougie de generation de plasma.
FR2859869B1 (fr) * 2003-09-12 2006-01-20 Renault Sa Systeme de generation de plasma.
FR2859830B1 (fr) 2003-09-12 2014-02-21 Renault Sas Bougie de generation de plasma a inductance integree.

Also Published As

Publication number Publication date
FR2878086A1 (fr) 2006-05-19
DE602005020345D1 (de) 2010-05-12
US7741761B2 (en) 2010-06-22
KR101110436B1 (ko) 2012-02-15
PL1815570T3 (pl) 2010-08-31
ES2343362T3 (es) 2010-07-29
JP2008521164A (ja) 2008-06-19
CN101057379A (zh) 2007-10-17
ATE463062T1 (de) 2010-04-15
JP5062629B2 (ja) 2012-10-31
CN101057379B (zh) 2012-04-25
US20090146542A1 (en) 2009-06-11
EP1815570A1 (fr) 2007-08-08
RU2007122515A (ru) 2008-12-27
FR2878086B1 (fr) 2007-03-09
EP1815570B1 (fr) 2010-03-31
KR20070085431A (ko) 2007-08-27
WO2006054009A1 (fr) 2006-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2352041C1 (ru) Свеча зажигания с радиочастотной плазмой
JP5963775B2 (ja) コロナ形成の位置が制御されたコロナ点火器
JP5945549B2 (ja) 非対称な着火を有するコロナ点火装置
JP5926283B2 (ja) 形状化された絶縁体を有するコロナ点火器
US5619959A (en) Spark plug including magnetic field producing means for generating a variable length arc
JP5860478B2 (ja) コロナ点火装置、コロナ点火システムおよびコロナ点火装置の形成方法
US8749126B2 (en) Corona igniter assembly including corona enhancing insulator geometry
KR101904517B1 (ko) 온도 제어 특성을 가진 코로나 점화기
CN103189638A (zh) 非热等离子体点火灭弧装置
JP2014501431A5 (ru)
KR20130139901A (ko) 개선된 갭 제어를 가진 코로나 점화 장치
KR20160002908A (ko) 밀봉 연소 실을 갖는 코로나 점화
SU1074424A3 (ru) Запальна свеча дугового типа
US4419601A (en) Spark plug for internal combustion engine
US6078130A (en) Spark plug with specific construction to avoid unwanted surface discharge
JP2005183396A (ja) 内燃機関で混合気を点火するための装置
CN113169526B (zh) 用于电晕点火的优化的势垒放电设备
RU2175160C1 (ru) Свеча зажигания поверхностного разряда

Legal Events

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

Effective date: 20091028

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20101227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181028