RU2606428C1 - Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза - Google Patents
Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза Download PDFInfo
- Publication number
- RU2606428C1 RU2606428C1 RU2015134428A RU2015134428A RU2606428C1 RU 2606428 C1 RU2606428 C1 RU 2606428C1 RU 2015134428 A RU2015134428 A RU 2015134428A RU 2015134428 A RU2015134428 A RU 2015134428A RU 2606428 C1 RU2606428 C1 RU 2606428C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cooling system
- diesel engine
- diesel
- temperature
- heat capacity
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61C—LOCOMOTIVES; MOTOR RAILCARS
- B61C5/00—Locomotives or motor railcars with IC engines or gas turbines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P11/00—Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F01P1/00 - F01P9/00
- F01P11/14—Indicating devices; Other safety devices
- F01P11/20—Indicating devices; Other safety devices concerning atmospheric freezing conditions, e.g. automatically draining or heating during frosty weather
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Atmospheric Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к прогреву дизеля тепловоза. Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза заключается в том, что периодически запускают прогретый дизель, осуществляя нагрев дизеля и его системы охлаждения. Отключение дизеля происходит автоматически при заданной рабочей температуре элемента системы охлаждения дизеля, обладающего наибольшей теплоемкостью. Автоматическое включение дизеля в работу происходит при снижении температуры элемента системы охлаждения с наибольшей теплоемкостью до заданного значения или при снижении значения температуры ниже допустимого предела в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью. После отключения дизеля осуществляют прокачку охлаждающей жидкости во всей системе охлаждения дизеля тепловоза. Прокачку включают при снижении температуры в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью до порогового значения, превышающего допустимый предел для включения дизеля. Выключают прокачку при достижении температурой в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью установленного предела. Технический результат изобретения заключается в снижении времени работы насоса для прокачки охлаждающей жидкости в системе охлаждения и увеличении срока службы аккумуляторной батареи. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания тепловозов, в частности к способу подогрева охлаждающей жидкости двигателя при горячем отстое тепловоза для его запуска.
Известен способ обогрева водяной системы тепловоза периодическим запуском дизеля, заключающийся в том, что отключение дизеля осуществляется всегда при одной и той же заданной температуре элемента водяной системы с наибольшей теплоемкостью. Включение дизеля в работу производится при заданной температуре охлаждения этого элемента или по минимально допустимой температуре элемента водяной системы с наименьшей теплоемкостью, причем контроль запуска дизеля ведется по наличию крутящего момента на валу дизеля. Все элементы водяной системы с промежуточными значениями теплоемкости гарантированы от недопустимого снижения температуры (RU, патент №2169274, МПК F01P 11/20, опубл. 20.06.2001 г.).
Недостатками данного способа являются частые запуски дизеля вследствие отсутствия циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения и быстрого снижения температуры элемента охлаждения с наименьшей теплоемкостью, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению ресурса аккумуляторной батареи.
Известен способ подогрева охлаждающей жидкости двигателя при горячем отстое тепловоза для его запуска (RU, патент №2540189, МПК F01 11/20, опубл. 10.02.2015 г.), принятый за прототип, заключающийся в том, что периодически запускают прогретый дизель, осуществляя нагрев дизеля и его системы охлаждения, при этом отключение дизеля происходит автоматически при заданной, не зависящей от температуры окружающей среды, рабочей температуре элемента системы охлаждения дизеля, обладающего наибольшей теплоемкостью, автоматическое включение дизеля в работу происходит при снижении температуры элемента системы охлаждения с наибольшей теплоемкостью до заданного значения или при снижении значения температуры ниже допустимого предела в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью, после отключения дизеля осуществляют прокачку охлаждающей жидкости во всей системе охлаждения дизеля тепловоза.
Недостатками данного способа является то, что аккумуляторная батарея тепловоза интенсивно разряжается из-за продолжительной работы насоса для прокачки охлаждающей жидкости в системе охлаждения при заглушенном дизеле, что приводит к снижению ресурса аккумуляторной батареи, а отсутствие контроля остаточной емкости аккумуляторной батареи в процессе ее разряда не позволяет определить, достаточно ли ее емкости для очередного запуска дизеля.
Техническим результатом изобретения является снижение времени работы насоса для прокачки охлаждающей жидкости в системе охлаждения и автоматическое определение остаточной емкости аккумуляторной батареи при работающем и заглушенном дизеле тепловоза, что позволит снизить разрядную нагрузку на аккумуляторную батарею тепловоза, увеличить срок ее службы и определять необходимость запуска дизеля при снижении емкости аккумуляторной батареи.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза, заключающегося в том, что периодически запускают прогретый дизель, осуществляя нагрев дизеля и его системы охлаждения, при этом отключение дизеля происходит автоматически при заданной, не зависящей от температуры окружающей среды, рабочей температуре элемента системы охлаждения дизеля, обладающего наибольшей теплоемкостью, автоматическое включение дизеля в работу происходит при снижении температуры элемента системы охлаждения с наибольшей теплоемкостью до заданного значения или при снижении значения температуры ниже допустимого предела в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью, после отключения дизеля осуществляют прокачку охлаждающей жидкости во всей системе охлаждения дизеля тепловоза, причем прокачку включают при снижении температуры в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью до порогового значения, превышающего допустимый предел для включения дизеля и выключают прокачку при достижении температурой в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью установленного предела. В процессе запуска дизеля по вольтамперным характеристикам аккумуляторной батареи с учетом температуры в аккумуляторном отсеке оценивают остаточную емкость аккумуляторной батареи, в процессе работы дизеля и после его отключения с учетом токов заряда и разряда аккумуляторной батареи корректируют значение ее остаточной емкости, при снижении которой ниже установленного уровня осуществляют запуск дизеля.
Сущность предлагаемого способа поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена структурная схема системы, реализующей способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза; на фиг. 2 - графики вольт-амперных характеристик аккумуляторной батареи в зоне стартерных токов для различной величины остаточной емкости (C100 - для 100% емкости; С50 - для 50% емкости; СТЕК - для текущей емкости, полученной в процессе испытаний); на фиг. 3 - диаграммы работы системы автоматического прогрева, поясняющие принцип работы способа и его отличия от прототипа (tmax - изменение температуры элемента с наибольшей теплоемкостью в системе, реализующей способ; tmin - изменение температуры в элементе с наименьшей теплоемкостью в системе, реализующей способ; tпрот - изменение температуры в элементе с наименьшей теплоемкостью, реализующей прототип).
Система, реализующая способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза (фиг. 1) содержит: систему управления 1, дизель 2, контактор 3 пуска дизеля 2, стартер-генератор 4, аккумуляторную батарею 5, датчик 6 частоты вращения коленчатого вала (на схеме не показано) дизеля 2, датчик 7 тока аккумуляторной батареи 5, датчик 8 напряжения на аккумуляторной батарее 5, датчик 9 температуры воздуха в аккумуляторном отсеке (на схеме не показано), систему охлаждения 10, датчик 11 температуры элемента с наименьшей теплоемкостью (на схеме не показано) системы охлаждения 10, датчик 12 температуры элемента с наибольшей теплоемкостью (на схеме не показано) системы охлаждения 10, насос 13 для прокачки охлаждающей жидкости в системе охлаждения 10, реле 14 для управления прокачивающим насосом 13, стоповый выключатель 15 дизеля 2.
Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения 10 дизеля 2 тепловоза реализуется следующим образом (см. фиг 1). При помощи системы управления 1 и контактора 3 пуска дизеля 2 подключают стартер-генератор 4 к аккумуляторной батарее 5 и тем самым осуществляют запуск дизеля 2 для его нагрева. Процесс запуска дизеля 2 контролируют системой управления 1 при помощи датчика 6 частоты вращения коленчатого вала дизеля 2. В процессе запуска дизеля 2 при помощи датчика 7 тока и системы управления 1 фиксируют ток IАБ аккумуляторной батареи 5, потребляемый стартер-генератором 4 на прокрутку дизеля 2. Одновременно, при помощи датчика 8 напряжения, датчика 9 температуры и системы управления 1 фиксируют напряжение UАБ на аккумуляторной батарее 5 и температуру tвозд воздуха в аккумуляторном отсеке. Используя вольт-амперные характеристики (ВАХ) аккумуляторной батареи 5 и учитывая температуру tвозд в аккумуляторном отсеке определяют остаточную емкость CАБt аккумуляторной батареи 5. В зоне стартерных токов ВАХ аккумуляторной батареи 5 линейная (фиг. 2), а ее наклон зависит от остаточной емкости аккумуляторной батареи 5, которую в данном случае вычисляют по формуле
где CАБt - остаточная емкость аккумуляторной батареи 5 с учетом температуры в аккумуляторном отсеке;
tвозд - температура воздуха в аккумуляторном отсеке, °C;
САБ - емкость аккумуляторной батареи, полученная по формуле
kmax - коэффициент наклона ВАХ аккумуляторной батареи для 100% емкости (график C100 фиг. 2);
k50 - коэффициент наклона ВАХ аккумуляторной батареи для 50% емкости (график С50 фиг. 2);
k - коэффициент наклона ВАХ аккумуляторной батареи для текущей емкости (график СТЕК фиг. 2).
Для батареи типа ТН-450ТМ, применяемой на тепловозах ТЭП70БС и 2ТЭ116У эмпирическим методом получены коэффициенты:
k50=0,0312
kmax=0,0232
Коэффициент k рассчитывают по формуле наименьших квадратов (график СТЕК фиг. 2):
где n - число измерений тока и напряжения аккумуляторной батареи при запуске дизеля;
IАБ - ток аккумуляторной батареи, потребляемый стартер-генератором на прокрутку дизеля, А;
UАБ - напряжение на аккумуляторной батарее при запуске дизеля, В.
При достижении частотой вращения коленчатого вала дизеля 2 порогового значения при помощи системы управления 1 отключают контактор 3 пуска дизеля 2, тем самым переводя стартер-генератор 4 из режима стартера в режим генератора. В процессе работы дизеля 2 при помощи системы управления 1 и датчика 12 температуры элемента с наибольшей теплоемкостью контролируют нагрев охлаждающей жидкости в системе охлаждения 10 дизеля 2. Процесс нагрева охлаждающей жидкости в элементе системы охлаждения 10 с наибольшей теплоемкостью, во время работы дизеля 2 изображен на графике tmax (фиг. 3). Также при помощи системы управления 1 и датчика 7 тока контролирует зарядный ток IАБз аккумуляторной батареи 5, интегрируя который по времени, корректируют остаточную емкость С аккумуляторной батареи 5 на данный момент времени по формуле
где СНОМ - номинальная емкость аккумуляторной батареи, Ач;
IАБз - ток заряда аккумуляторной батареи, А;
ΔT - дискрет времени между измерениями, час;
m - число измерений тока заряда аккумуляторной батареи за время работы дизеля;
ϕ - коэффициент использования зарядного тока.
Коэффициент ϕ определяют исходя из паспортных данных аккумуляторной батареи 5 как величину, обратную рекомендуемому объему ампер-часов для полного заряда аккумуляторной батареи 5. Для батареи типа ТН-450ТМ, применяемой на тепловозах ТЭП70БС и 2ТЭ116У рекомендуемый объем ампер-часов для заряда составляет 115-118% от емкости. Коэффициент ϕ=0,84.
При достижении датчиком 12 температуры элемента с наибольшей теплоемкостью порогового значения t0 (график tmax, фиг. 3) при помощи системы управления 1 формируют сигнал на остановку дизеля 2 и передают его на стоповый выключатель 15 дизеля 2, который перекрывает подачу топлива в дизель 2. Дизель 2 останавливается. Процесс остановки дизеля 2 контролируют системой управления 1 по датчику 6 частоты вращения. При остановленном дизеле 2 при помощи системы управления 1 и датчика 11 температуры элемента с наименьшей теплоемкостью осуществляют контроль температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения 10. При снижении температуры в элементе с наименьшей теплоемкостью системы охлаждения 10 до порогового значения t1 (график tmin, фиг. 3), превышающего допустимый предел t2 для включения дизеля при помощи системы управления 1 и реле 14 включают прокачивающий насос 13. При достижении температурой в элементе системы охлаждения 10 с наименьшей теплоемкостью установленного предела t3 при помощи системы управления 1 и реле 14 выключают прокачку охлаждающей жидкости прокачивающим насосом 13. Процессы включения и выключения прокачки чередуют до тех пор, пока температура в элементе системы охлаждения 10 с наименьшей теплоемкостью не перестанет расти. При помощи системы управления 1 и датчика 7 тока аккумуляторной батареи контролируют разрядный ток IАБр аккумуляторной батареи 5, интегрируя который по времени корректируют остаточную емкость СОСТ аккумуляторной батареи 5 на данный момент времени по формуле
где СНОМ - номинальная емкость аккумуляторной батареи, Ач;
IАБр - ток, потребляемый от аккумуляторной батареи на прокачку охлаждающей жидкости, А;
ΔT - дискрет времени между измерениями, час;
j - число измерений тока аккумуляторной батареи за время прокачки охлаждающей жидкости.
Если остаточная емкость аккумуляторной батареи 5 снизится ниже установленного уровня, например 75%, или температура в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью опустится ниже допустимого предела t2, при помощи системы управления 1 и контактора 3 пуска дизеля 2 подключают стартер-генератор 4 к аккумуляторной батарее 5 и тем самым осуществляют запуск дизеля 2 для его очередного нагрева. График tпрот на фиг. 3 иллюстрирует процесс снижения температуры охлаждающей жидкости в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью без отключения прокачки, реализуемый в прототипе.
Таким образом, способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза позволяет снизить разрядную нагрузку на аккумуляторную батарею тепловоза в процессе прокачки охлаждающей жидкости и осуществить постоянный автоматический контроль остаточной емкости аккумуляторной батареи, позволяющий гарантированно осуществлять запуск дизеля.
Claims (2)
1. Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза, заключающийся в том, что периодически запускают прогретый дизель, осуществляя нагрев дизеля и его системы охлаждения, при этом отключение дизеля происходит автоматически при заданной, не зависящей от температуры окружающей среды, рабочей температуре элемента системы охлаждения дизеля, обладающего наибольшей теплоемкостью, автоматическое включение дизеля в работу происходит при снижении температуры элемента системы охлаждения с наибольшей теплоемкостью до заданного значения или при снижении значения температуры ниже допустимого предела в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью, после отключения дизеля осуществляют прокачку охлаждающей жидкости во всей системе охлаждения дизеля тепловоза, отличающийся тем, что прокачку включают при снижении температуры в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью до порогового значения, превышающего допустимый предел для включения дизеля, и выключают прокачку при достижении температурой в элементе системы охлаждения с наименьшей теплоемкостью установленного предела.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе запуска дизеля по вольтамперным характеристикам аккумуляторной батареи с учетом температуры в аккумуляторном отсеке оценивают остаточную емкость аккумуляторной батареи, в процессе работы дизеля и после его отключения с учетом токов заряда и разряда аккумуляторной батареи корректируют значение ее остаточной емкости, при снижении которой ниже установленного уровня осуществляют запуск дизеля.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015134428A RU2606428C1 (ru) | 2015-08-18 | 2015-08-18 | Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015134428A RU2606428C1 (ru) | 2015-08-18 | 2015-08-18 | Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2606428C1 true RU2606428C1 (ru) | 2017-01-10 |
Family
ID=58452531
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015134428A RU2606428C1 (ru) | 2015-08-18 | 2015-08-18 | Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2606428C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112682193A (zh) * | 2020-12-28 | 2021-04-20 | 淄柴机器有限公司 | 配电动预供油泵的柴油机启动及停车控制方法 |
RU2812151C1 (ru) * | 2023-08-07 | 2024-01-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Авп Технология" | Система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза (САЗДТ) и способ для его осуществления |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4413595A (en) * | 1982-05-17 | 1983-11-08 | Potts Jr John E | Diesel locomotive fuel savings and protection system |
RU2169274C2 (ru) * | 1998-11-05 | 2001-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Трансмет" | Способ обогрева водяной системы тепловоза и устройство для его осуществления |
UA77968U (ru) * | 2012-05-31 | 2013-03-11 | Украинская Государственная Академия Железнодорожного Транспорта | Система прогрева двигателя тепловоза при "горячем" простое |
-
2015
- 2015-08-18 RU RU2015134428A patent/RU2606428C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4413595A (en) * | 1982-05-17 | 1983-11-08 | Potts Jr John E | Diesel locomotive fuel savings and protection system |
RU2169274C2 (ru) * | 1998-11-05 | 2001-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Трансмет" | Способ обогрева водяной системы тепловоза и устройство для его осуществления |
UA77968U (ru) * | 2012-05-31 | 2013-03-11 | Украинская Государственная Академия Железнодорожного Транспорта | Система прогрева двигателя тепловоза при "горячем" простое |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
2540189 C2, 10.02.2015. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112682193A (zh) * | 2020-12-28 | 2021-04-20 | 淄柴机器有限公司 | 配电动预供油泵的柴油机启动及停车控制方法 |
RU2812151C1 (ru) * | 2023-08-07 | 2024-01-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Авп Технология" | Система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза (САЗДТ) и способ для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2670581C2 (ru) | Устройство и способ запуска двигателя мягкогибридного транспортного средства | |
JP4654964B2 (ja) | グロープラグ通電制御装置 | |
JP6179560B2 (ja) | 燃料電池システム | |
JP5725831B2 (ja) | エンジンの冷却装置 | |
US20130042825A1 (en) | Lubrication system of an internal combustion engine | |
JP2010509544A (ja) | 熱機関の自動的停止および再始動装置の指令方法 | |
US10202886B1 (en) | Engine temperature control system | |
US11313304B2 (en) | Heater energization control device | |
RU2018122833A (ru) | Вспомогательная силовая установка для транспортного средства | |
RU2606428C1 (ru) | Способ автоматического автономного подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза | |
US8493038B2 (en) | Vehicle-use power generation control apparatus and vehicle-use power generation control system | |
RU2641809C2 (ru) | Система использования отработавших газов, в частности для автомобиля, содержащая питающий насос | |
US9197098B2 (en) | Standby power system that predicts a need to supply power to a load to minimize start time of a generator | |
CN111630696A (zh) | 具有燃料电池装置和电池组的供应装置以及用于供应装置的冰冻启动的方法 | |
JP5967404B2 (ja) | スターリングエンジン制御システム及びスターリングエンジン搭載船舶 | |
CN109339990B (zh) | 一种主动式火焰进气预热控制系统及方法 | |
US20210156351A1 (en) | Engine idling reduction system | |
JP4449202B2 (ja) | グロープラグの異常検出装置 | |
JP2006002594A (ja) | 電動ポンプ制御装置 | |
RU2540189C2 (ru) | Способ подогрева системы охлаждения дизеля тепловоза для его запуска | |
JP5260085B2 (ja) | 発電用エンジンの始動装置および始動方法 | |
JP6764337B2 (ja) | 再始動制御装置 | |
RU2233989C1 (ru) | Способ и система для запуска газотурбинного двигателя | |
EP2622206A2 (fr) | Procede de gestion de l'arret et du redemarrage automatique d'un moteur thermique de vehicule automobile et vehicule automobile correspondant | |
RU2169274C2 (ru) | Способ обогрева водяной системы тепловоза и устройство для его осуществления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TC4A | Change in inventorship |
Effective date: 20170313 |