WO2004074742A1 - Glühstiftkerze, insbesondere niedervolt-glühstifkerze für verbrennungsmotoren - Google Patents

Glühstiftkerze, insbesondere niedervolt-glühstifkerze für verbrennungsmotoren Download PDF

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WO2004074742A1
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temperature
pencil type
heating conductor
glow plug
voltage
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Inventor
Christoph Haluschka
Christoph Kern
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Robert Bosch Gmbh
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Classifications

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

Definitions

  • Glow plug in particular low-voltage glow plug for internal combustion engines
  • the invention relates to glow plugs, in particular low-voltage glow plugs for arrangement in a combustion chamber of a fuel engine, the glow plug comprising an electrical resistor having a heat conductor that can be connected to a defined operating voltage, and the heat conductor can be brought to a defined operating temperature.
  • Glow plugs as part of a glow device are used, among other things, for cold starting and cold running of diesel engines. They serve to heat the combustion chamber before the actual engine start and to positively influence the running behavior of the diesel engine (noise, exhaust gas emission). In order to ensure a short heating-up time of the glow plug even during a voltage dip in the vehicle electrical system, which usually occurs when starting the engine, these are often designed as low-voltage glow plugs.
  • the on-board electrical system voltage is reduced to the necessary operating voltage by clocking the on-board electrical system voltage with a defined clock ratio. Operation with overvoltage can lead to temperatures far above the maximum operating temperature of the materials used for the glow plug and thus to the destruction of the glow plug.
  • Heating time is guaranteed, and that at the same time low initial currents with an increased protective function against voltages are realized.
  • the essence of the invention is to provide a protective function, in particular for low-voltage glow plug candles. This is realized by the fact that the resistivity of the heating conductor rises so much above the operating temperature that the resulting increased operating voltage is almost compensated for and the electrical power converted increases only slightly.
  • the specific electrical resistance of the heating conductor is designed in such a way that half of the operating temperature, the specific electrical resistance of the heating conductor increases in such a way that the resulting increased operating voltage is compensated for.
  • the essential advantage of the invention is that the material design of the glow plug or the pin achieves a temperature / voltage characteristic which is flatter than the prior art at high operating temperatures. This makes it possible to set the temperatures specifically, but to avoid destruction when operating with overvoltage.
  • Another advantage is a steeper resistance-temperature characteristic, which means that the resistance measurement leads to more precise temperature results.
  • Fig. 1 is a schematic representation of the ratio of specific resistance to temperature
  • Fig. 2 is a schematic representation of the ratio of temperature to operating voltage.
  • material properties for the glow plug are set such that the temperature coefficient of the specific resistance is low up to a limit temperature, for example in FIGS. 1 and 2 1,200 ° C., which corresponds approximately to the operating temperature. This brings a very high average power with low initial currents. At this limit temperature, however, the temperature coefficient is much higher. This leads to a strong de-energization of the operating current and thus the destruction of the glow plug cores is avoided in a simple manner.
  • the specific resistance ratio to the temperature can also be achieved via a voltage-dependent resistor, which is designed in such a way that the specific resistance of the heating conductor increases significantly at high operating voltages.
  • the operating temperature is 1,200 ° C.
  • the temperature coefficient of the material above the setpoint operating temperature is approximately three times higher than below the operating temperature.
  • the heat transport for heat radiation is taken into account, since this is proportional to the fourth power of the temperature. Taking heat conduction and convection into account, the regulation behavior is even stronger with the same choice of material. In order to obtain the same regulation behavior in the estimation just mentioned, a small difference in the temperature coefficients is therefore necessary.

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf einer Materialauslegung, insbesondere einer Glühstiftkerze, insbesondere einer Niedervolt-Glühstiftkerze. Um eine Zerstörung der Glühstiftkerze bei hohen Betriebstemperaturen zu vermeiden, wird vorgeschlagen, den speziellen Widerstand des Heizleiters der Glühstiftkerze derart auszulegen, dass zwischen einer Temperatur von -40 °C und der Betriebstemperatur (ca. 1200 °C) diese nahezu linear verläuft und ab der Betriebstemperatur diese um ein Mehrfaches zunimmt. Alternativ wird vorgeschlagen, das Material derart auszulegen, dass der spezifische Widerstand des Heizleiters bei hohen Betriebsspannungen stark zunimmt und dadurch eien Zerstörung durch Überspannung vermieden wird.

Description

Gluhstiftkerze , insbesondere Niedervolt-Glühstiftkerze für Verbrennungsmotoren
Die Erfindung bezieht sich auf Glühstiftkerzen, insbesondere Niedervolt-Glühstiftkerzen zum Anordnen in einem Brennraum einer Brennstoff kraftmaschine , wobei die Gluhstiftkerze einen mit einer definierten Betriebsspannung ausgelegten Spannungsquelle verbind- baren elektrischen Widerstand aufweisenden Heizleiter umfasst und der Heizleiter auf eine definierte Betriebstemperatur bringbar ist .
Stand der Technik
Glühstiftkerzen als Teil einer Glüheinrichtung werden unter anderem beim Kaltstart und Kaltlauf von Dieselmotoren verwendet . Sie dienen dazu, den Brennraum vor dem eigentlichen Motorstart zu er- wärmen und das Laufverhalten des Dieselmotors (Geräusch, Abgasemission) positiv zu beeinflussen . Um auch während eines Spannungseinbruchs des Bordnetzes, der in der Regel während der Betätigung des Anlassens entsteht, eine kurze Aufheizzeit der Gluhstiftkerze zu gewährleisten, werden diese oftmals als Niedervolt-Glühstiftkerzen ausgeführt. Die Reduzierung der Bordnetzspannung auf die notwendige Betriebsspannung erfolgt durch Takten der Bordnetzspannung mit definiertem Taktverhältnis. Ein Betrieb mit Überspannung kann zu Temperaturen weit oberhalb der maximalen Einsatztemperatur der verwendeten Materialien der Gluhstiftkerze und somit zur Zerstörung der Gluhstiftkerze führen.
Aufgabe der Erfindung
Die Aufgabe der Erfindung ist es, die aus dem Stand der Technik bekannten Glühstiftkerzen derart auszulegen, dass eine schnelle
Aufheizzeit gewährleistet ist, und dass gleichzeitig niedrige Anfangströme mit einer erhöhten Schutzfunktion gegenüber Spannungen realisiert werden.
Lösung der Aufgabe
Kern der Erfindung ist es, eine Schutzfunktion, insbesondere für Niedervoltglühstiftkerzen zu schaffen. Dies wird dadurch reali- siert, das oberhalb der Betriebstemperatur der spezifische Widerstand des Heizleiters so stark ansteigt, dass die verursachende erhöhte Betriebsspannung nahezu kompensiert wird, und die umgesetzte elektrische Leistung nur geringfügig ansteigt.
Als Lösung wird daher vorgeschlagen, dass der spezifische elektrische Widerstand des Heizleiters derart ausgelegt ist, dass ober- halb der Betriebstemperatur der spezifische elektrische Widerstand des Heizleiters derart ansteigt, dass die verursachende erhöhte Betriebsspannung kompensiert wird.
Vorteile der Erfindung
Der wesentliche Vorteil der Erfindung besteht darin, dass durch die Materialauslegung der Gluhstiftkerze bzw. des Stiftes ein ge- genuber dem Stand der Technik flachere Temperatur - Spannungskennlinie bei hohen Betriebstemperaturen erreicht wird. Dies ermöglicht, die Temperaturen gezielt einzustellen, jedoch die Zerstörung bei Betrieb mit Überspannung zu vermeiden.
Es ist daher möglich, eine Aufheizgeschwindigkeit der Gluhstiftkerze mit einer flachen Regelcharakteristik bei hohen Betriebstemperaturen zu kombinieren.
Ein weiterer Vorteil ist eine steilere Widerstands-Temperatur- Kennlinie, wodurch die Widerstandsmessung zu genaueren Tempera- turergebnissen fuhrt.
Temperaturen oberhalb der maximalen Betriebstemperatur der verwendeten Materialien können auf diese Weise vermieden werden.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen gehen aus den nachstehenden Diagrammen hervor. Zeichnungen
Es zeigen
Fig. 1 Eine schematische Darstellung des Verhältnisses vom spezifischen Widerstand zur Temperatur;
Fig. 2 Eine schematische Darstellung des Verhältnisses von Temperatur zur Betriebsspannung.
Beschreibung
In den Figuren 1 und 2 sind zum einen die aus dem Stand der Technik bekannten Verhältnisse zwischen spezifischem Widerstand des Heizleiters und der Temperatur bzw. Temperatur und Betriebsspannung dargestellt, wobei die aus dem Stand der Technik bekannten Verhältnisse die Bezeichnung „Standardauslegung" erhalten haben.
Die erfindungsgemäßen Auslegungen haben die Bezeichnung „idealisiert" bzw. „real" erhalten. Materialeigenschaften für die Gluhstiftkerze werden so eingestellt, dass bis zu einer Grenztemperatur, beispielsweise in den Figuren 1 und 2 1.200°C, die ungefähr die Betriebstemperatur entspricht, die Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstandes niedrig ist. Dies bringt eine sehr hohe durchschnittliche Leistung bei niedrigen Anfangsströmen mit sich. Oberhalt an dieser Grenztemperatur ist jedoch der Temperaturkoeffizient wesentlich höher. Dies führt dazu, dass ein starkes Abregein des Betriebsstron.es erfolgt und somit die Zerstörung der Glühstiftkerne auf einfache Art und Weise vermieden wird. Alternativ lässt sich auch das spezifische Widerstandsverhältnis zur Temperatur über einen spannungsabhängigen Widerstand erreichen, der derart ausgelegt ist, dass der spezifische Widerstand des Heizleiters bei hohen Betriebsspannungen deutlich zunimmt.
Beispiel
Die Betriebstemperatur beträgt 1.200 °C. Um zu erreichen, dass die Temperatur der Gluhstiftkerze nur um 25° pro Volt zunimmt (im Vergleich zum Stand der Technik) wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass der Temperaturkoeffizient des Materials oberhalb der Sollbetriebstemperatur etwa dreimal höher ist als unterhalb der Betrieb- stemperatur. Bei dieser Abschätzung wird nur der Wärmetransport für Wärmestrahlung berücksichtigt, da dieser proportional zur vierten Potenz der Temperatur ist. Unter Berücksichtung von Wärmeleitung und Konvektion ist bei der gleichen Materialwahl das Abregelverhalten sogar noch stärker. Um das gleiche Abregelverhalten in der soeben genannten Abschätzung zu erhalten, ist somit eine geringe Differenz der Temperaturkoeffizienten notwendig.

Claims

A N S P R Ü C H E
1. Gluhstiftkerze, insbesondere Niedervolt-Gluhstiftkerze zum Anordnen im Brennraum einer Brennstoffkraf maschme, wobei die Gluhstiftkerze eine mit einer definierten Betriebsspannung ausgelegten Spannungsquelle verbindbaren, einen elektrischen Widerstand aufweisenden Heizleiter umfasst, und der Heizleiter auf eine definierte Betriebstemperatur bringbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Gluhstiftkerze eine Schutzfunktion gegen die Zerstörung durch Überspannung aufweist, in dem der elektrische Widerstand des Heizleiters derart ausgelegt ist, dass oberhalb der Betriebstemperatur der Widerstand des Heizleiters derart ansteigt, dass die verursachende erhöhte Betπebspannung kompensiert wird.
2 Gluhstiftkerzen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bis zu einer Grenztemperatur der Temperaturkoef izient des speziellen Widerstandes des Heizleiters niedrig ist und ab einem definierten Grenzwert, der über der Betriebstemperatur liegt, deutlich erhöht ist. lühstiftkerzen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der spezielle Widerstand des Heizleiters spannungsabhängig ausgelegt ist, und ab einem definierten Grenzwert, der über der Betriebstemperatur liegt, stark zunimmt.
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