RU2697216C1 - Discharger of traveling discharge and method of diagnostics of system of electrospark ignition by traveling discharge - Google Patents
Discharger of traveling discharge and method of diagnostics of system of electrospark ignition by traveling discharge Download PDFInfo
- Publication number
- RU2697216C1 RU2697216C1 RU2017139012A RU2017139012A RU2697216C1 RU 2697216 C1 RU2697216 C1 RU 2697216C1 RU 2017139012 A RU2017139012 A RU 2017139012A RU 2017139012 A RU2017139012 A RU 2017139012A RU 2697216 C1 RU2697216 C1 RU 2697216C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spark
- cylinders
- discharge
- ice
- discharges
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02P—IGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
- F02P17/00—Testing of ignition installations, e.g. in combination with adjusting; Testing of ignition timing in compression-ignition engines
- F02P17/12—Testing characteristics of the spark, ignition voltage or current
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M15/00—Testing of engines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spark Plugs (AREA)
Abstract
Description
Область техники, к которой относится изобретениеFIELD OF THE INVENTION
Для диагностики систем электроискрового зажигания (СЭЗ) автомобильных бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) применяют искровые разрядники (ИР), включающие 1÷2 искровых промежутка (ИП). Такие ИР имеют ограниченные возможности диагностики СЭЗ, так как обеспечивают наблюдение искровых разрядов одного-двух цилиндров ДВС. Если же к СЭЗ в порядке работы цилиндров подключить совокупность расположенных в ряд ИП, число которых равно числу цилиндров ДВС, то разряды, поочередно возникая в ИП, создают световой эффект последовательного перемещения разряда. Далее по тексту такой световой эффект для краткости именуется «бегущий разряд» (по аналогии с общеизвестным световым эффектом «бегущие огни»), а такая совокупность ИП для краткости именуется «разрядник бегущего разряда» (РБР).For the diagnosis of electric spark ignition systems (SEZ) of automobile gasoline internal combustion engines (ICE), spark gaps (IR) are used, including 1 ÷ 2 spark gaps (IP). Such IRs have limited diagnostic capabilities for free economic zones, as they provide for the observation of spark discharges of one or two internal combustion engine cylinders. If, in the order of the cylinders operation, to connect to the SEZ a set of IEs located in a row is connected, the number of which is equal to the number of ICE cylinders, then the discharges, which alternately occur in the IE, create the light effect of the successive movement of the discharge. Hereinafter, such a light effect is referred to as a “running discharge” for short (by analogy with the well-known light effect “running lights”), and such a set of light sources is referred to as a “running discharge arrester” (RBD) for short.
РБР и способ диагностики СЭЗ автомобильного бензинового ДВС бегущим разрядом согласно действующей рубрике Международной патентной классификации МПК-2016.01 принадлежат классу F02P 17/04 - динамическая проверка систем электроискрового зажигания в ДВС с индуктивными накопителями энергии, работающих без самовоспламенения от сжатия.RBD and a method for diagnosing the SEZ of a gasoline-fueled internal combustion engine with a running discharge according to the current section of the International Patent Classification IPC-2016.01 belong to
РБР и способ диагностики бегущим разрядом относятся к области динамических испытаний и проверок СЭЗ автомобильного бензинового ДВС, осуществляемых при вращении коленчатого вала (KB). Такие ДВС в настоящее время наиболее распространены, а электрические цепи и компоненты их СЭЗ в ходе эксплуатации непрерывно подвергаются воздействию высокого напряжения (ВН), которое приводит к постепенному ухудшению токоведущих свойств проводников и диэлектрических свойств изоляционных материалов СЭЗ, что усугубляется влагой и загрязнениями, поступающими из окружающей среды, и высокой температурой работающего ДВС. В результате прогаров проводников и пробоев диэлектриков возникают пропуски искрообразования, а, следовательно, и пропуски воспламенения топливовоздушной смеси. При незапланированном переходе высоковольтной (ВВ) энергии на свечу зажигания другого цилиндра в ее искровом промежутке возникает паразитный искровой разряд с нарушением значения угла опережения зажигания (УОЗ), что вызывает не только значительное снижение характеристик цилиндра, но и детонацию, которая может привести к разрушению металлических деталей цилиндро-поршневой группы.RBD and a running discharge diagnostics method belong to the field of dynamic tests and checks of the SEZ of an automobile gasoline ICE carried out by rotating the crankshaft (KB). Such ICEs are currently the most common, and the electrical circuits and components of their SEZ during operation are continuously exposed to high voltage (VN), which leads to a gradual deterioration of the current-carrying properties of conductors and the dielectric properties of insulating materials of the SEZ, which is exacerbated by moisture and pollution coming from environment, and the high temperature of the internal combustion engine. As a result of burnouts of conductors and breakdowns of dielectrics, misfires of sparking occur, and, consequently, misfires of the air-fuel mixture. With an unplanned transition of high-voltage (BB) energy to the spark plug of another cylinder, a spurious spark discharge occurs in its spark gap with a violation of the ignition timing (SPD), which causes not only a significant decrease in the characteristics of the cylinder, but also detonation, which can lead to the destruction of metal parts of the cylinder-piston group.
На практике нередки случаи, когда нарушения УОЗ, возникновение паразитных искровых разрядов, обмен разрядами между цилиндрами, нарушения ритмичности искровых разрядов и соответствия последовательности искровых разрядов порядку работы цилиндров ДВС обусловлены влагой, загрязнениями или повреждениями деталей распределителей зажигания (РЗ) и распределителей высокого напряжения (РВН), а также перепутыванием ведущих к цилиндрам коммутационных компонентов (КК) - высоко- и низковольтных кабелей и электрических разъемов, - в результате некомпетентных действий водителей и даже некоторых работников автосервиса. Ухудшение характеристик цилиндра вследствие дефекта СЭЗ приводит к снижению крутящего момента и мощности ДВС, интенсификации его износа, перерасходу топлива и нарушениям экологии в силу изменения концентрации отработавших газов (ОГ) и выхода несгоревшего топлива из системы выпуска ОГ, которое вызывает перегрев, опасность пожара и разрушения каталитического нейтрализатора ОГ, искажение сигнала датчиков концентрации кислорода, что в свою очередь, способствует нарушению коррекции топливодозирования системы впрыска ДВС.In practice, there are frequent cases when disruption of spark protection, the occurrence of spurious spark discharges, the exchange of discharges between cylinders, violation of the rhythm of spark discharges and the correspondence of the sequence of spark discharges to the order of operation of ICE cylinders are caused by moisture, contamination or damage to parts of ignition distributors (RE) and high voltage distributors (RVN) ), as well as mixing up the switching components (QC) leading to the cylinders - high and low voltage cables and electrical connectors - as a result of a certain petition actions of drivers and even some car service workers. Deterioration of the cylinder characteristics due to the SEZ defect leads to a decrease in the torque and power of the internal combustion engine, the intensification of its wear, excessive fuel consumption and environmental damage due to changes in the concentration of exhaust gases (exhaust) and the exit of unburned fuel from the exhaust system, which causes overheating, the risk of fire and destruction exhaust gas catalytic converter, distortion of the signal of oxygen concentration sensors, which in turn contributes to the violation of the correction of fuel injection of the internal combustion engine injection system.
Таким образом, нарушения в работе СЭЗ напрямую негативно влияет на функционирование ДВС и экологию, поэтому вопросы совершенствования средств и способов диагностики СЭЗ являются весьма актуальными.Thus, violations in the operation of the SEZ directly negatively affect the functioning of the internal combustion engine and the environment, so the issues of improving the means and methods of diagnosing the SEZ are very relevant.
Уровень техникиState of the art
Такие диагностические приборы, как искровые разрядники, и способы диагностики СЭЗ по световым эффектам возникающих в искровых промежутках ИР искровых разрядов, выработанных СЭЗ, давно известны и широко применяются.Diagnostic devices such as spark gaps and methods for diagnosing SEZ by the light effects of spark discharges generated by SEZ arising in the spark gaps of radiation sources have long been known and are widely used.
Промышленность производит ИР, которые подробно описаны в источниках информации, посвященных диагностике и ремонту СЭЗ: высоковольтный разрядник ММ-ВР-01 (http://motor-master.ru/component/content/article/10-diag/46-vysokovoltnyj-razryadnik), высоковольтный искровой разрядник Spark Gap 1024 (http://injectorservice.com.ua/spark_ gap_a123.php#spark_gap), разрядники высоковольтные модели 19991500 и 19993000 (http://www.ardio.ru/razryad.php), Ум-10/25 (http://maslov.com.ru/Web-pageR.htm), Р4-8С (http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=razryadnik_vysokovoltnyy_r4_8с), разрядник-тестер ИР-2 (http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=razryadnik tester_ir_2) и мн. др.The industry produces IR, which are described in detail in the sources of information on the diagnostics and repair of free economic zones: high-voltage spark gap MM-BP-01 (http://motor-master.ru/component/content/article/10-diag/46-vysokovoltnyj-razryadnik ), high-voltage spark gap Spark Gap 1024 (http://injectorservice.com.ua/spark_ gap_a123.php # spark_gap), high voltage models 19991500 and 19993000 (http://www.ardio.ru/razryad.php), Um -10/25 (http://maslov.com.ru/Web-pageR.htm), P4-8C (http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=razryadnik_vysokovoltnyy_r4_8с), spark gap tester IR-2 (http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=razryadnik tester_ir_2) and many others. other
Указанные искровые разрядники имеют некоторые конструктивные отличия, возможности, достоинства и недостатки. Так, разрядники Spark Gap, 19991500, 19993000 имеют один искровой промежуток и поэтому предназначены для тестирования искрового разряда высокого напряжения, передаваемого одним ВВ проводником, при этом Spark Gap имеет регулируемый, а остальные - нерегулируемый (постоянный) искровой промежуток. Разрядник Ум-10/25 имеет возможность крепления при разных расстояниях ВВ электрода разрядника от «массы» двигателя, что позволяет установить искровой промежуток требуемой величины.These spark gaps have some design differences, features, advantages and disadvantages. So, Spark Gap, 19991500, 19993000 arresters have one spark gap and therefore are designed to test a high voltage spark discharge transmitted by one explosive conductor, while Spark Gap has an adjustable and the remaining unregulated (constant) spark gap. Arrester UM-10/25 has the ability to mount at different distances of the explosive electrode of the arrester from the "mass" of the engine, which allows you to set the spark gap of the desired size.
Прототипами РБР являются разрядники ММ-ВР-01 и Р4-8С, так как имеют по два ИП, что позволяет с помощью световых эффектов от возникающих в них искровых разрядов диагностировать двухискровые модули зажигания (ДМЗ) систем двухискрового зажигания double ignition system [англ.] (DIS). Кроме того, указанные разрядники предназначены для тестирования катушек зажигания (КЗ) классических систем зажигания (КСЗ) и модулей зажигания (МЗ), а также могут быть использованы для тестирования искрового разряда высокого напряжения, передаваемого отдельными одним или двумя ВВ проводниками других типов систем зажигания.The RBD prototypes are MM-VR-01 and P4-8C arresters, since they have two IPs each, which allows using light effects from the arising spark discharges to diagnose two-spark ignition modules (DMZ) of two-spark ignition systems [double ignition system] (DIS). In addition, these arresters are designed to test ignition coils (short circuit) of classical ignition systems (KSZ) and ignition modules (MZ), and can also be used to test a high-voltage spark discharge transmitted by separate one or two explosive conductors of other types of ignition systems.
Подобными возможностями обладает и разрядник-тестер ИР-2 и, кроме того, он обеспечивает подачу импульса возбуждения на КЗ/МЗ/ДМЗ, прием от КЗ/МЗ/ДМЗ ВВ импульса на разрядник с калиброванным напряжением пробоя, подсчет прошедших импульсов, однако он прототипом не является, так как не использует световые эффекты искровых разрядов.The IR-2 arrester-tester also has similar capabilities and, in addition, it provides an excitation pulse to a short-circuit / МЗ / ДМЗ, receiving a pulse from a short-circuit / МЗ / ДМЗ explosive to a spark gap with a calibrated breakdown voltage, and counting the transmitted pulses, however, it is a prototype It is not, because it does not use the light effects of spark discharges.
Конструкция прототипов обеспечивает наблюдение искровых разрядов, визуальную оценку по ним наличия, ритмичности и величины ВВ энергии, наличие пропусков разрядов в отдельных цилиндрах автомобильного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в процессе прокручивания KB стартером, но имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих их возможности и достоверность диагностики СЭЗ. Они имеют всего по 2 искровых промежутка, в то время, как в реальных системах DIS 4-цилиндровых ДВС имеется 4 искровых промежутка, поэтому искровые разряды в прототипах не в полной мере соответствует процессам, происходящим в реальной системе DIS, чем искажается диагностическая информация. Кроме того, при прокручивании КВ с включенным зажиганием и отключенными свечами зажигания разрядник должен содержать число искровых промежутков, равное числу цилиндров ДВС или одного банка V-образного или оппозитного ДВС, чтобы обеспечивать безопасный разряд ВВ энергии всех катушек зажигания СЭЗ ДВС или банка ДВС, однако прототипы этого не обеспечивают. Наиболее существенными недостатками прототипов, препятствующими достижению требуемого технического результата, является невозможность проверки и сравнения качества искровых разрядов всех цилиндров ДВС или банка ДВС одновременно по таким диагностическим признакам, как соответствие последовательности и ритмичности перемещения искровых разрядов порядку работы цилиндров ДВС, наличие паразитных и случайных искровых разрядов, незапланированного перехода разрядов между цилиндрами, пробой изолятора и утечки ВВ энергии. В то же время практика диагностирования СЭЗ показывает, что оценка именно этих диагностических признаков является наиболее необходимой для каждого ДВС независимо от типа СЭЗ, однако, этот технический результат прототипами недостижим по причине недостаточного количества искровых промежутков в них, несоответствия их внутренней коммутации всем реальным типам СЭЗ и отсутствия нужной комплектации.The design of the prototypes provides for the observation of spark discharges, a visual assessment of the presence, rhythm and magnitude of explosive energy, the presence of gaps in discharges in individual cylinders of an automobile internal combustion engine (ICE) in the process of scrolling KB with a starter, but has a number of significant drawbacks that limit their capabilities and reliability of diagnosis Free economic zone. They have only 2 spark gaps, while in real DIS systems of 4-cylinder internal combustion engines there are 4 spark gaps, so the spark discharges in the prototypes do not fully correspond to the processes occurring in the real DIS system, which distorts the diagnostic information. In addition, when scrolling the HF with the ignition on and the spark plugs turned off, the spark gap must contain the number of spark gaps equal to the number of ICE cylinders or one bank of a V-shaped or opposed ICE to ensure a safe discharge of explosive energy of all ignition coils of the SEZ ICE or ICE bank, however prototypes do not provide this. The most significant disadvantages of prototypes that impede the achievement of the required technical result are the impossibility of checking and comparing the quality of spark discharges of all ICE cylinders or an ICE bank at the same time according to such diagnostic criteria as the correspondence of the sequence and rhythm of spark displacement to the order of operation of ICE cylinders, the presence of spurious and random spark discharges , unplanned transition of discharges between cylinders, breakdown of the insulator and leakage of explosive energy. At the same time, the practice of diagnosing SEZ shows that the assessment of precisely these diagnostic features is most necessary for each ICE, regardless of the type of SEZ, however, this technical result is unattainable by prototypes due to the insufficient number of spark gaps in them, the mismatch of their internal switching to all real types of SEZ and lack of the necessary equipment.
В отличие от прототипов, РБР и реализуемый посредством него способ диагностики бегущим разрядом лишены этих недостатков и обеспечивают достижение технического результата при диагностике всех типов СЭЗ всех цилиндров одновременно в ДВС или банке ДВС с числом цилиндров 2÷6.Unlike prototypes, RBD and the running-discharge diagnostic method implemented by it are devoid of these drawbacks and ensure the achievement of a technical result in the diagnosis of all types of SEZ of all cylinders simultaneously in an internal combustion engine or internal combustion engine bank with a number of cylinders of 2 ÷ 6.
РБР и способ диагностики бегущим разрядом не известны из уровня техники, они для специалиста не следует из уровня техники явным образом, и могут быть применены в отрасли автомобильного сервиса. В силу этого РБР и способ диагностики бегущим разрядом являются новым, промышленно применимым изобретением.The RBD and the method of running discharge diagnostics are not known from the prior art, they do not follow from the prior art for a specialist, and can be applied in the automotive service industry. By virtue of this, the RBD and the running discharge diagnostics method are a new, industrially applicable invention.
Раскрытие изобретенияDisclosure of invention
Сущность изобретения как технического решения заключается в совокупности свойств устройства РБР и реализуемого посредством него способа диагностики бегущим разрядом, что обеспечивает достижение технического результата. Основное отличие РБР от прототипов заключается в увеличении количества искровых промежутков до числа, равного числу цилиндров диагностируемого ДВС или банка ДВС, включающего до 6-ти цилиндров, и расположении искровых промежутков в один ряд. Такое количественное изменение и конструктивное расположение искровых промежутков обусловливает переход диагностики СЭЗ к качественно новому способу диагностики бегущим разрядом.The essence of the invention as a technical solution lies in the combination of properties of the RBD device and the running-discharge diagnostics method implemented by it, which ensures the achievement of a technical result. The main difference between RBDs and prototypes is to increase the number of spark gaps to a number equal to the number of cylinders of the diagnosed ICE or ICE bank, including up to 6 cylinders, and to arrange the spark gaps in one row. Such a quantitative change and the constructive arrangement of spark gaps causes the transition of the diagnostics of SEZ to a qualitatively new method of diagnostics by running discharge.
Устройство РБР 1 (фиг. 1) включает корпус в виде П-образной несущей конструкции из трех пластин 2, 3, 4, выполненных из стеклотекстолита толщиной 5 мм, в которой последовательно через каждые 30 мм расположены 8 искровых промежутков 5-12, в том числе 5 нормальных искровых промежутков (НИЛ) 5, 6, 8-10 размером 10 мм, 2 малых искровых промежутка (МИП) 11 и 12 размером 1 мм, а также один регулируемый искровой промежуток (РИП) 7, размер которого регулируется в пределах 1÷10 мм. НИЛ и МИП являются постоянными искровыми промежутками (имеют постоянный размер), т.к. многочисленные регулируемые искровые промежутки лишь усложняют конструкцию, но не имеют большого практического смысла.The RBD device 1 (Fig. 1) includes a housing in the form of a U-shaped supporting structure of three
Такой размер НИП 5, 6, 8-10 обусловлен условиями работы свечи зажигания на холостом ходу и на частичной нагрузке ДВС, когда напряжение пробоя ее искрового промежутка в силу наличия соответствующего давления в цилиндре составляет около 10 кВ, а также состоянием воздуха при диагностике в нормальных атмосферных условиях (760 мм рт.ст., +20°С, влажность 11 г/м3), при которых напряжение пробоя воздуха в диапазоне 0÷50 кВ достаточно точно определяется зависимостью (И.И. Алиев, С.Г. Калганова. Электротехнические материалы и изделия. Справочник. - М.: ИП РадиоСофт, 2005. - 352 с: ил. ISBN 5-93037-133-4, с. 168, рис. 4.1. http://mash-xxl.info/page/1452381102381360 882451431641091392191 24250248134):This size of the
U=0,85h,U = 0.85h,
где U - напряжение пробоя, кВ;where U is the breakdown voltage, kV;
h - размер искрового промежутка, мм.h is the size of the spark gap, mm
Размер МИП 11 и 12 обусловлен тем, что в DIS холостая искра образуется в результате пробоя искрового промежутка свечи зажигания практически при атмосферном давлении, при котором напряжение пробоя составляет около 1 кВ. МИП выполнены нерегулируемыми для исключения потерь времени при диагностировании DIS 4-цилиндровых ДВС, которые составляют большинство. При диагностировании DIS 6-цилиндровых ДВС РИП 7 превращают в МИП за счет резьбовой насадки 13 (фиг. 2, 3). Каждый искровой промежуток образован двумя электродами игольчатого типа - «массовым» 14 и контактным 15 (фиг. 1, 3). «Массовые» электроды соединены между собой общей «массовой» шиной 16, к которой подключен провод 17 с зажимом «массовой» шины типа «крокодил» 18 (фиг. 1). На фрагменте РБР в разрезе (фиг. 3) показана конструкция электродов: каждый контактный электрод 15 вкручен в пластину 3 корпуса РБР, он имеет внешнюю контактную часть, состоящую из токопроводящего контактного стержня 19, на резьбовую часть которого накручен стеклотекстолитовый изолятор 20 длиной 40 мм и свечная контактная гайка 21. Диаметр изолятора 20 равен диаметру аналогичной части типовой свечи зажигания.The size of the
В состав РБР также входят: 6 металлических шайб 22 (фиг. 4) наружным диаметром 25 мм и внутренним диаметром 12 мм; 6 металлических сетчатых экранов 23 (фиг. 5) цилиндрической формы диаметром 25 мм, высотой 60 мм с проводом и зажимом типа «крокодил» 24; разветвитель массы 25 (фиг. 6), представляющий из себя провод общей длиной 1 м с шестью разветвлениями длиной от 0,1 до 0,5 м, имеющими на концах зажимы типа «крокодил»; 6 ВВ удлинителей 26.The RBD also includes: 6 metal washers 22 (Fig. 4) with an outer diameter of 25 mm and an inner diameter of 12 mm; 6 metal mesh screens 23 (Fig. 5) of a cylindrical shape with a diameter of 25 mm, a height of 60 mm with a wire and a
НИП 5, 6, 8-10 (фиг. 1) предназначены для индикации искровых разрядов ВВ энергии, поступающие от свечных кабелей КСЗ, МЗ, ДМЗ и индивидуальных катушек зажигания (ИКЗ). РИП 7, МИП 11, 12 (фиг. 2) и рядом с ним расположенные НИП 5, 8, 10 соответственно предназначены для индикации искровых разрядов ВВ энергии, поступающей от одной из катушек зажигания ДМЗ.
Сетчатые экраны 23 (фиг. 5) цилиндрической конструкции предназначены для визуального обнаружения электрического пробоя изолирующих наконечников свечных кабелей, МЗ, ДМЗ и ИКЗ, для чего сетчатые экраны надевают на наконечники и соединяют с «массой» ДВС. Совместно с шайбами 22 (фиг. 4) сетчатые экраны обеспечивают обнаружение стекания ВВ энергии по внутренним стенкам наконечников на «массу».The mesh screens 23 (Fig. 5) of a cylindrical design are intended for visual detection of electrical breakdown of the insulating tips of the candle cables, MZ, DMZ and IKZ, for which mesh screens are put on the tips and connected to the “mass” of the internal combustion engine. Together with the washers 22 (Fig. 4) mesh screens provide detection of the flow of explosive energy on the inner walls of the tips to the "mass".
Разветвитель массы 25 (фиг. 6) предназначен для соединения с «массой» ДВС тех демонтированных диагностируемых компонентов СЭЗ, которые соединены с «массой» в штатном положении.The mass splitter 25 (Fig. 6) is designed to connect to the “mass” ICE of those dismantled diagnosed components of the SEZ that are connected to the “mass” in the normal position.
ВВ удлинители 26 предназначены для передачи ВВ энергии от катушек зажигания КСЗ, МЗ, ДМЗ и ИКЗ на искровые промежутки в том случае, когда конструктивно их невозможно соединить непосредственно с контактными электродами РБР.
Такие конструкция и комплектация РБР позволяют диагностировать СЭЗ любого типа, установленную на ДВС или банк ДВС с числом цилиндров i=2÷6.Such design and equipment of RBD allows diagnosing any type of SEZ installed on an internal combustion engine or internal combustion engine bank with the number of cylinders i = 2 ÷ 6.
Принцип функционирования РБР состоит в том, что к его искровым промежуткам подключают свечные кабели КСЗ, МЗ, ДМЗ или ИКЗ всех i цилиндров ДВС или банка ДВС в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров. При включенном зажигании автомобиля и вращении КВ это обеспечивает безопасность разряда ВВ энергии всех катушек зажигания СЭЗ ДВС или банка ДВС, а также формируется световой эффект бегущего разряда, сущность которого заключается в том, что искровой разряд циклично, последовательно и ритмично возникает в искровых промежутках РБР в порядке работы цилиндров, перемещаясь су-го искрового промежутка на j-r 1-й искровой промежуток, где j=1…i. После прохождения искрового разряда по всем искровым промежуткам РБР цикл прохождения повторяется.The principle of functioning of the RBD is that spark plug cables KSZ, MZ, DMZ or IKZ of all i cylinders of an internal combustion engine or an internal combustion engine bank are connected to its spark gaps in the sequence corresponding to the order of operation of the cylinders. When the vehicle’s ignition is turned on and the HF is turned on, this ensures the safety of the explosive discharge of the energy of all ignition coils of the SEZ ICE or the internal combustion engine bank, and the light effect of a running discharge is formed, the essence of which is that the spark discharge cyclically, sequentially and rhythmically arises in the spark gaps of the RBD in the order of operation of the cylinders, moving the s-th spark gap to jr the 1st spark gap, where j = 1 ... i. After passing the spark discharge over all the spark gaps of the RBD, the passage cycle repeats.
Бегущий разряд обеспечивает предсказуемость разряда в j+1-м искровом промежутке и за счет этого - его легкое визуальное восприятие, прогнозирование и оценку диагностом, простую и быструю визуальную идентификацию разряда по каждому цилиндру, сравнение их светового излучения, что обеспечивает достоверную диагностику всех типов СЭЗ по всем цилиндрам ДВС или банка ДВС по таким диагностическим признакам, как наличие и величина ВВ энергии, соответствие последовательности и ритмичности перемещения искрового разряда порядку работы цилиндров, наличие пропусков разрядов, паразитных и случайных разрядов, незапланированных переходов разрядов между цилиндрами, ВВ пробоев изоляции свечных кабелей, пробоев наконечников свечных кабелей, МЗ, ДМЗ и ИКЗ и стекания ВВ энергии по их внутренней поверхности на «массу» ДВС.Это обеспечивает локализацию дефекта СЭЗ и достоверность технического диагноза всей СЭЗ, за исключением значений угла опережения зажигания и технического состояния свечей зажигания.Running discharge ensures predictability of the discharge in the j + 1-th spark gap and due to this - its easy visual perception, forecasting and evaluation by the diagnostician, simple and quick visual identification of the discharge for each cylinder, comparison of their light radiation, which provides reliable diagnosis of all types of free economic zones on all cylinders of an internal combustion engine or internal combustion engine bank according to such diagnostic criteria as the presence and magnitude of explosive energy, the correspondence of the sequence and rhythm of the movement of the spark discharge to the order of operation of the cylinders, The similarity of gaps in discharges, parasitic and random discharges, unplanned transitions of discharges between cylinders, explosive breakdowns of insulation of spark plug cables, breakdowns of the tips of spark plug cables, MZ, DMZ and IKZ and draining of explosive energy along their internal surface to the internal combustion engine mass. This ensures the localization of the SEZ defect and the reliability of the technical diagnosis of the entire SEZ, with the exception of the values of the ignition timing and the technical condition of the spark plugs.
Бегущий разряд исключает необходимость в подсчете импульсов зажигания, так как пропуски искровых разрядов и отличие их светового излучения в одних ИП легко обнаруживаются путем сравнения с искровыми разрядами в других ИП.A running discharge eliminates the need for counting ignition pulses, since the misfires of spark discharges and the difference in their light radiation in one of the IPs are easily detected by comparison with spark discharges in other IPs.
Перед реализацией способа диагностики бегущим разрядом посредством РБР автомобиль устанавливают на стояночный тормоз и/или устанавливают упорные колодки под колеса. Рычаг механической коробки переключения передач (КПП) устанавливают в нейтральное положение, автоматической КПП - в стояночное положение.Before implementing the method of diagnostics by a running discharge by means of RBD, the car is installed on the parking brake and / or thrust blocks are installed under the wheels. The lever of the mechanical gearbox (gearbox) is set to neutral, the automatic gearbox is in the parking position.
Способ диагностики бегущим разрядом посредством РБР включает отключение от свечей зажигания свечных кабелей, МЗ, ДМЗ и ИКЗ, извлечение свечей зажигания из ДВС для уменьшения нагрузки на аккумуляторную батарею (АКБ) и предотвращения залива свечей бензином, поступающим из системы впрыска.A method for diagnosing a running discharge by means of RBD includes disconnecting spark plug cables from the spark plugs, MZ, DMZ and IKZ, removing spark plugs from the internal combustion engine to reduce the load on the battery and preventing spark plugs from filling gasoline from the injection system.
Для полного исключения впрыска бензина в цилиндры целесообразно отключить форсунки или электробензонасос, предварительно полностью стравив давление бензина в топливной рампе.To completely eliminate the injection of gasoline into the cylinders, it is advisable to turn off the nozzles or the electric fuel pump, having previously completely relieved the pressure of gasoline in the fuel rail.
Зажим «массовой» шины РБР 18 (фиг. 1) надежно подключают к «массе» ДВС или клемме «минус» АКБ.The clamp of the "mass" bus RBR 18 (Fig. 1) is reliably connected to the "mass" of the internal combustion engine or the negative terminal of the battery.
Если свечи зажигания в диагностируемой СЭЗ применяются без контактных гаек, то с контактных электродов РБР также выкручивают контактные гайки 21 (фиг. 3).If the spark plugs in the diagnosed SEZ are used without contact nuts, then contact nuts 21 are also unscrewed from the contact electrodes of the RBD (Fig. 3).
При диагностике СЭЗ любого типа (кроме DIS) ДВС с числом цилиндров i=2÷6 к нормальным искровым промежуткам РБР подключают свечные кабели 27 (фиг. 7-9) СЭЗ или наконечники 28 (фиг. 10-12) МЗ 29 или ИКЗ 30 (фиг. 13-15) в той последовательности, которая соответствует порядку работы цилиндров диагностируемого ДВС, например, для рядного 4-цилиндрового ДВС 1-3-4-2 (фиг. 7, 10, 13); для рядного 5-цилиндрового ДВС 1-2-4-5-3 (фиг. 8, 11, 14); для рядного 6-цилиндрового ДВС 1-5-3-6-2-4 (фиг. 9, 12, 15) и т.п.When diagnosing SEZ of any type (except DIS) of internal combustion engines with the number of cylinders i = 2 ÷ 6, spark plug cables 27 (Fig. 7-9) of SEZ or terminals 28 (Fig. 10-12) of
При диагностике DIS ДВС с числом цилиндров i=2÷6 свечные кабели 27 (фиг. 16, 17) или 28 (фиг. 18, 19) ДМЗ 29 цилиндров, работающих в противофазе между собой, подключают парами к МИП и рядом расположенных НИП, например, для рядного 4-цилиндрового ДВС с порядком работы 1-3-4-2 пары таковы: 1-4 и 2-3 (фиг. 16, 18); для рядного 6-цилиндрового ДВС с порядком работы 1-5-3-6-2-4 пары таковы: 1-6, 2-5 и 3-4 (фиг. 17, 19), при этом для создания третьего МИП резьбовую насадку 13 (фиг. 3, 19) вращают против часовой стрелки с таким расчетом, чтобы искровой промежуток НИП 7 уменьшился до 1 мм.When diagnosing DIS ICE with the number of cylinders i = 2 ÷ 6, the candle cables 27 (Fig. 16, 17) or 28 (Fig. 18, 19) of the
При диагностике СЭЗ V-образного или оппозитного ДВС с числом цилиндров i>6, к РБР по очереди подключают свечные кабели или наконечники МЗ, ДМЗ или ИКЗ одного из банков ДВС; на другом банке отключают разъемы первичных (низковольтных) цепей катушек зажигания.When diagnosing the SEZ of a V-shaped or opposed ICE with the number of cylinders i> 6, the spark plug cables or tips of MZ, DMZ or IKZ of one of the ICE banks are connected in turn to the RBD; on another bank, disconnect the connectors of the primary (low-voltage) ignition coil circuits.
Свечные кабели 27 КСЗ и некоторых МЗ и ДМЗ подключают, как правило, непосредственно к РБР (фиг. 7-9, 16, 17); другие МЗ, ДМЗ и ИКЗ подключают к РБР через ВВ удлинители 26 (фиг. 10-15, 18, 19).
На оконечности изолирующих наконечников накладывают шайбы 22 (фиг. 7-19); сетчатые экраны 23 располагают на наконечниках так, чтобы расстояние до шайб 22 составляло 1÷2 мм, и зажимами «крокодил» 24 (фиг. 5) подключают их к «массовой» шине РБР 16 (фиг. 7-9, 16, 17) или к разветвителю массы 25 (фиг. 10-15, 18, 19), который подключают к «массе» ДВС.
После подключения к РБР свечных кабелей, МЗ, ДМЗ или ИКЗ прокручивают КВ стартером в течение 10÷15 с и в процессе прокрутки наблюдают и оценивают бегущий разряд в искровых промежутках РБР. В каждом ИП световое излучение искрового разряда должно быть энергичным, четким, коротким по времени, дуга разряда ярко-голубого, ярко-белого или ярко-желтого цвета, разряды должны возникать в ИП строго последовательно, перемещаясь по ним в одном направлении в порядке работы цилиндров ДВС (у DIS - в порядке работы пар цилиндров ДВС, работающих в противофазе между собой) в каждом рабочем цикле ДВС, ритмично, без сбоев, пропусков и паразитных (добавочных) и случайных разрядов. Последовательное и ритмичное перемещение искрового разряда по всем ИП должно циклично повторяться.After connecting the spark plug cables, MZ, DMZ or IKZ to the RBD, the HF is scrolled by the starter for 10–15 s and, in the process of scrolling, the running discharge in the spark gap of the RBD is observed and evaluated. In each PI, the light emission of the spark discharge must be energetic, clear, short in time, the discharge arc is bright blue, bright white or bright yellow, the discharges must occur in the PI strictly sequentially, moving along them in one direction in the order of the cylinders ICE (for DIS - in the order of operation of the pairs of ICE cylinders operating in antiphase between each other) in each ICE operating cycle, rhythmically, without failures, omissions and parasitic (additional) and random discharges. Sequential and rhythmic movement of the spark discharge across all PIs should be cyclically repeated.
Если бегущий разряд неизменно слабый, темно-оранжевого или красного цвета, перемещается с пропусками или меняет направление перемещения, причинами являются дефекты электрических цепей, общих для всех цилиндров ДВС - коммутатор зажигания, КЗ, ДМЗ, ротор (бегунок) или крышка РЗ/РВН или центральный кабель РЗ.If the running discharge is invariably weak, dark orange or red, moves with gaps or changes the direction of movement, the causes are defects in electrical circuits common to all ICE cylinders - ignition switch, short circuit, DMZ, rotor (slider) or RP / RV cover or central cable RZ.
Если бегущий разряд слабый, хаотичный или отсутствует вообще, причиной, кроме того, может быть дефект первичного синхронизирующего датчика - датчика положения коленчатого вала или датчика распределителя зажигания.If the running discharge is weak, chaotic or absent altogether, the cause, in addition, may be a defect of the primary synchronizing sensor - the crankshaft position sensor or the ignition distributor sensor.
Если бегущий разряд в некоторых ИП слабый, темно-оранжевого или красного цвета, перемещается с пропусками или меняет направление перемещения, причинами являются дефекты электрических цепей, общих для соответствующих цилиндров ДВС - коммутатор зажигания, КЗ, ДМЗ, крышка или бегунок (ротор) РЗ/РВН.If the running discharge in some PIs is weak, dark orange or red, moves with gaps or changes the direction of movement, the causes are defects in electrical circuits common to the corresponding ICE cylinders - ignition switch, KZ, DMZ, cover or runner (rotor) РЗ / RVN.
Если искровой разряд перемещается по ИП непоследовательно, хаотично или неритмично, с пропусками или с паразитными разрядами, причинами могут дефекты соответствующих КЗ/МЗ/ДМЗ и/или загрязнения/влага или электрический пробой крышки РЗ/РВН.If the spark discharge moves along the IP inconsistently, randomly or irregularly, with gaps or with parasitic discharges, the causes may be defects of the corresponding short circuit / MZ / DMZ and / or pollution / moisture or electrical breakdown of the cover of the RE / RVN.
Если пропуск искрового разряда на каком-либо ИП является систематическим и при этом наблюдают разряд с изолирующего наконечника на сетчатый экран, то это свидетельствует об электрическом пробое изолирующего наконечника. Если наблюдают разряд между шайбой и сетчатым экраном, то это свидетельствует о стекании ВВ энергии на «массу» ДВС по внутренней поверхности наконечника. Причиной систематического пропуска искрового разряда на каком-либо ИП также может быть дефект соответствующей ИКЗ, внутренний прогар большого размера токоведущего слоя свечного кабеля или утечка ВВ энергии на «массу» ДВС в крышке РЗ (РВН) в районе данного свечного кабеля.If the passage of a spark discharge at a particular transmitter is systematic and a discharge is observed from the insulating tip to the mesh screen, this indicates an electrical breakdown of the insulating tip. If a discharge is observed between the washer and the mesh screen, then this indicates the flow of explosive energy to the “mass” of the internal combustion engine along the inner surface of the tip. The cause of a systematic skipping of a spark discharge at any IP can also be a defect in the corresponding ICZ, internal burnout of a large current-carrying layer of the spark plug cable or leakage of explosive energy to the “mass” of the internal combustion engine in the RE cover (RVN) in the area of this spark plug cable.
Технический результат при использовании способа диагностики СЭЗ бегущим разрядом посредством РБР объективно проявляется в следующих технических эффектах и свойствах: он обеспечивает достоверную диагностику всех типов СЭЗ всех цилиндров ДВС или банка ДВС с числом цилиндров 2+6 таким диагностическим признакам, как наличие и величина ВВ энергии, соответствие последовательности и ритмичности перемещения искрового разряда порядку работы цилиндров, наличие пропусков искрового разряда, паразитных и случайных разрядов, незапланированных переходов искровых разрядов между цилиндрами, ВВ пробоев изоляции свечных кабелей, пробоев изолирующих наконечников свечных кабелей, МЗ, ДМЗ и ИКЗ и стекания ВВ энергии по их внутренней поверхности на «массу» ДВС, на основании чего определяют достоверный технический диагноз всей СЭЗ, за исключением значений угла опережения зажигания и технического состояния свечей зажигания, и локализуют дефект СЭЗ. Достигнутый технический результат находится в прямой причинно-следственной связи с такими существенными признаками РБР, как его устройство, принцип функционирования, способ диагностики, принципы постановки технического диагноза.The technical result when using the method for diagnosing SEZ by a running discharge by means of RBD is objectively manifested in the following technical effects and properties: it provides reliable diagnostics of all types of SEZ of all ICE cylinders or an ICE bank with the number of
Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings
Фиг. 1. РБР: 1 - РБР; 2-4 - стеклотекстолитовые пластины; 5, 6, 8-10 - НИП; 7 - РИП; 11, 12 - МИП; 14 - «массовый» электрод: 15 - соединительный электрод; 16 - «массовая» шина; 17 - провод; 18 - зажим «массовой» шины.FIG. 1. RBD: 1 - RBD; 2-4 - fiberglass plates; 5, 6, 8-10 - NPC; 7 - RIP; 11, 12 - MIP; 14 - "mass" electrode: 15 - connecting electrode; 16 - "mass" tire; 17 - wire; 18 - clamp "mass" tires.
Фиг. 2. РБР: 5, 8,10 - НИП; 7 - РИП; 11,12- МИП; 13 - резьбовая насадка.FIG. 2. RBD: 5, 8.10 - NPC; 7 - RIP; 11.12 - MIP; 13 - threaded nozzle.
Фиг. 3. Фрагмент РБР в разрезе: 3 - стеклотекстолитовая пластина; 13 - резьбовая насадка; 14 - «массовые» электроды; 15 - соединительные электроды; 16 - «массовая» шина; 19 - контактный стержень; 20 - изолятор; 21 - контактная гайка.FIG. 3. Fragment of the RBD in the context: 3 - fiberglass plate; 13 - threaded nozzle; 14 - "mass" electrodes; 15 - connecting electrodes; 16 - "mass" tire; 19 - contact rod; 20 - insulator; 21 - contact nut.
Фиг. 4. Детали РБР: 22 - шайба.FIG. 4. Details of the RBD: 22 - washer.
Фиг. 5. Детали РБР: 23 - сетчатый экран; 24 - зажим.FIG. 5. Details of the RBD: 23 - mesh screen; 24 - clamp.
Фиг. 6. Детали РБР: 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель.FIG. 6. Details of RBD: 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord.
Фиг. 7. Подключение свечных кабелей 4-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-3-4-2: 16 - «массовая» шина; 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 24 - зажим сетчатого экрана; 27 - свечной кабель.FIG. 7. Connecting the spark plug cables of a 4-cylinder internal combustion engine having the working order of cylinders 1-3-4-2: 16 - “mass” bus; 22 - washer; 23 - mesh screen; 24 - clamp mesh screen; 27 - a candle cable.
Фиг. 8. Подключение свечных кабелей 5-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3: 16 - «массовая» шина; 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 24 - зажим сетчатого экрана; 27 - свечной кабель.FIG. 8. Connecting the spark plug cables of a 5-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-2-4-5-3: 16 - “mass” tire; 22 - washer; 23 - mesh screen; 24 - clamp mesh screen; 27 - a candle cable.
Фиг. 9. Подключение свечных кабелей 6-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4: 16 - «массовая» шина; 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 24 - зажим сетчатого экрана; 27 - свечной кабель.FIG. 9. Connecting the spark plug cables of a 6-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-5-3-6-2-4: 16 - "mass" tire; 22 - washer; 23 - mesh screen; 24 - clamp mesh screen; 27 - a candle cable.
Фиг. 10. Подключение МЗ 4-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-3-4-2: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 29 - МЗ.FIG. 10. Connecting the MOH of a 4-cylinder ICE having the order of operation of the cylinders 1-3-4-2: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 29 - MH.
Фиг. 11. Подключение МЗ 5-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 29 - МЗ.FIG. 11. Connection of the MZ of a 5-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-2-4-5-3: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 29 - MH.
Фиг. 12. Подключение МЗ 6-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 29 - МЗ.FIG. 12. Connecting the MOH of a 6-cylinder ICE having the order of operation of the cylinders 1-5-3-6-2-4: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 29 - MH.
Фиг. 13. Подключение ИКЗ 4-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-3-4-2: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 30 - ИКЗ.FIG. 13. Connecting the IKZ of a 4-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-3-4-2: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 30 - ICZ.
Фиг. 14. Подключение ИКЗ 5-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 30 - ИКЗ.FIG. 14. Connecting the IHC of a 5-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-2-4-5-3: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 30 - ICZ.
Фиг. 15. Подключение ИКЗ 6-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 30 - ИКЗ.FIG. 15. Connecting the IKZ of a 6-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-5-3-6-2-4: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 30 - ICZ.
Фиг. 16. Подключение ДМЗ 4-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-3-4-2: 16 - «массовая» шина; 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 24 - зажим сетчатого экрана; 27 - свечной кабель.FIG. 16. Connecting the DMZ of a 4-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-3-4-2: 16 - "mass" tire; 22 - washer; 23 - mesh screen; 24 - clamp mesh screen; 27 - a candle cable.
Фиг. 17. Подключение ДМЗ 6-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4: 16 - «массовая» шина; 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 24 - зажим сетчатого экрана; 27 - свечной кабель.FIG. 17. Connecting the DMZ of a 6-cylinder internal combustion engine having the order of operation of the cylinders 1-5-3-6-2-4: 16 - "mass" tire; 22 - washer; 23 - mesh screen; 24 - clamp mesh screen; 27 - a candle cable.
Фиг. 18. Подключение ДМЗ 4-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-3-4-2: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 29 - ДМЗ.FIG. 18. Connecting the DMZ 4-cylinder internal combustion engine, having the order of operation of the cylinders 1-3-4-2: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 29 - DMZ.
Фиг. 19. Подключение ДМЗ 6-цилиндрового ДВС, имеющего порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4: 22 - шайба; 23 - сетчатый экран; 25 - разветвитель массы; 26 - ВВ удлинитель; 28 - изолирующий наконечник; 29 - ДМЗ.FIG. 19. Connecting the DMZ of a 6-cylinder ICE having the order of operation of the cylinders 1-5-3-6-2-4: 22 - washer; 23 - mesh screen; 25 - mass splitter; 26 - BB extension cord; 28 - insulating tip; 29 - DMZ.
Фиг. 20. Практическое диагностирование DIS 4-цилиндрового ДВС посредством практической конструкции РБР: 1 - РБР; 5, 10 - НИП; 11, 12 - МИП; 17 - кабель; 18 - зажим «массовой» шины; 27 - свечной кабель; 31 - АКБ; 32 - клемма «минус» АКБ.FIG. 20. Practical diagnosis of DIS 4-cylinder ICE through the practical design of the RBD: 1 - RBD; 5, 10 - NPC; 11, 12 - MIP; 17 - cable; 18 - clamp "mass" tires; 27 - a candle cable; 31 - battery; 32 - terminal negative battery.
Фиг. 21. Практическая конструкция сетчатого экрана: 23 - сетчатый экран.FIG. 21. The practical design of the mesh screen: 23 - mesh screen.
Осуществление изобретенияThe implementation of the invention
Достигнутый технический результат подтвержден данными, полученными при многолетнем практическом диагностировании бегущим разрядом СЭЗ всех типов посредством разработанной и созданной практической конструкции РБР.The achieved technical result is confirmed by the data obtained during many years of practical diagnostics by running discharge of SEZ of all types by means of the developed and created practical design of RBD.
Несущая конструкция РБР 1 (фиг. 20) выполнена из трех стеклотекстолитовых пластин толщиной 5 мм, в которых через каждые 30 мм расположены 8 искровых промежутков 5-12, из них 5 НИП размером 10 мм, 2 НИП размером 1 мм и 1 РИП размером 10 или 1 мм. Сетчатые экраны 22 (фиг. 21) выполнены из мелкоячеистой латунной сетки.The supporting structure of the RBD 1 (Fig. 20) is made of three 5 mm thick fiberglass plates, in which there are 8 spark gaps 5-12 every 30 mm, of which 5 are 10 NPCs, 2 1 NPCs and 1 10 RIPs or 1 mm. Mesh screens 22 (Fig. 21) are made of fine brass mesh.
При практическом диагностировании DIS 4-цилиндрового ДВС для снижения потерь времени наконечники 27 (фиг. 21) свечных кабелей 1 и 4 цилиндров подключают к паре рядом расположенных контактных электродов МИП 11 и НИП 5 соответственно, наконечники свечных кабелей 2 и 3 цилиндров подключают к другой паре рядом расположенных контактных электродов НИП 10 и МИП 12 соответственно. Посредством провода 17 и зажима «массовой» шины 18 «массовые» электроды РБР через «массовую» шину РБР подключаются к клемме «минус» 32 АКБ 31.In the practical diagnosis of DIS of a 4-cylinder ICE to reduce time loss, the tips 27 (Fig. 21) of the
При прокручивании КВ стартером на подключенных искровых промежутках наблюдают и оценивают работоспособность СЭЗ по таким диагностическим признакам, как наличие и величина ВВ энергии, соответствие последовательности и ритмичности перемещения бегущего разряда порядку работы цилиндров, наличие пропусков бегущего разряда, паразитных и случайных разрядов, незапланированных переходов разрядов между цилиндрами. При надетых на изолирующие наконечники сетчатых экранах, подключенных к «массе» ДВС, проверяют наличие ВВ пробоев изоляции свечных кабелей и изолирующих наконечников, а при размещении шайб 22 (фиг. 16) проверяют наличие стекания ВВ энергии по внутренней поверхности изолирующих наконечников на «массу» ДВС. Поскольку искровые разряды возникают в искровых промежутках последовательно, в соответствии с порядком работы цилиндров ДВС, то это создает эффект предсказуемого бегущего разряда, что значительно облегчает его визуальное восприятие и анализ диагностом. В совокупности все свойства и возможности РБР позволяют определить достоверный технический диагноз СЭЗ, за исключением значений УОЗ и технического состояния свечей зажигания, и локализовать дефект СЭЗ.When the HF is scrolled by the starter on the connected spark gaps, the performance of the free economic zone is monitored and evaluated by such diagnostic features as the presence and magnitude of explosive energy, the correspondence of the sequence and rhythm of the moving discharge to the order of the cylinders, the presence of missing traveling discharges, spurious and random discharges, unplanned discharge transitions between cylinders. When mesh screens are put on the insulating tips connected to the “mass” of the internal combustion engine, the presence of explosive breakdowns of the insulation of the spark plug cables and insulating tips is checked, and when the
Многолетнее диагностирование СЭЗ всех типов автомобильных ДВС подтвердило практическую полезность и незаменимость РБР и способа диагностики бегущим разрядом.Long-term diagnosis of SEZs of all types of internal combustion engines has confirmed the practical usefulness and indispensability of the RBD and the method of diagnostics by running discharge.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017139012A RU2697216C1 (en) | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Discharger of traveling discharge and method of diagnostics of system of electrospark ignition by traveling discharge |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017139012A RU2697216C1 (en) | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Discharger of traveling discharge and method of diagnostics of system of electrospark ignition by traveling discharge |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017115395 Substitution | 2017-05-02 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2697216C1 true RU2697216C1 (en) | 2019-08-13 |
Family
ID=67640552
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017139012A RU2697216C1 (en) | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Discharger of traveling discharge and method of diagnostics of system of electrospark ignition by traveling discharge |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2697216C1 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4463744A (en) * | 1980-03-07 | 1984-08-07 | Hitachi, Ltd. | Distributorless ignition system with surge absorbing means and apparatus therefor |
SU1685268A3 (en) * | 1989-10-26 | 1991-10-15 | А.Л. Егоров, Л.П. Печенкин, Г.Н. Гаврилов и ВА Тренихин (SU) | Method for establishment of constructions of artificial foundations in soil |
US5400760A (en) * | 1992-09-11 | 1995-03-28 | Ngk Spark Plug Co., Ltd. | Misfire detector device for internal combustion engine |
WO1998025124A1 (en) * | 1996-12-06 | 1998-06-11 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method and apparatus for inspecting spark plug while spark plug is installed in engine |
RU85608U1 (en) * | 2009-03-18 | 2009-08-10 | Николай Иванович Никуличев | IGNITION AND FLAME CONTROL DEVICE |
-
2017
- 2017-10-10 RU RU2017139012A patent/RU2697216C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4463744A (en) * | 1980-03-07 | 1984-08-07 | Hitachi, Ltd. | Distributorless ignition system with surge absorbing means and apparatus therefor |
SU1685268A3 (en) * | 1989-10-26 | 1991-10-15 | А.Л. Егоров, Л.П. Печенкин, Г.Н. Гаврилов и ВА Тренихин (SU) | Method for establishment of constructions of artificial foundations in soil |
US5400760A (en) * | 1992-09-11 | 1995-03-28 | Ngk Spark Plug Co., Ltd. | Misfire detector device for internal combustion engine |
WO1998025124A1 (en) * | 1996-12-06 | 1998-06-11 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method and apparatus for inspecting spark plug while spark plug is installed in engine |
RU85608U1 (en) * | 2009-03-18 | 2009-08-10 | Николай Иванович Никуличев | IGNITION AND FLAME CONTROL DEVICE |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5271268A (en) | Ionic current sensing apparatus | |
EP0967390B1 (en) | Sensor for detecting ignition current and ion current in ignition secondary circuit | |
EP0587455B1 (en) | Misfire detector | |
RU2697216C1 (en) | Discharger of traveling discharge and method of diagnostics of system of electrospark ignition by traveling discharge | |
US4306187A (en) | Apparatus for visually monitoring ignition voltages | |
JP3387653B2 (en) | Combustion state detection method and combustion state detection device | |
US3939814A (en) | Device for prolonging ignition spark | |
US10920702B2 (en) | Method for operating an electrostatic soot sensor | |
Doi et al. | Development of spark plug for ion current misfire detection system | |
US1994128A (en) | Cable for the ignition system of in | |
US6972569B2 (en) | Waste-power KV simulator for hybrid/DIS ignition | |
RU2655681C1 (en) | Method of the ignition system components diagnostics by the spark discharges continuous sequence | |
US6655367B2 (en) | Plug-hole-installed ignition coil unit for internal combustion engines | |
DE102018201057A1 (en) | Spark plug with self-diagnosis and high voltage cable for self-diagnosis of a spark plug and method for self-diagnosis of a spark plug | |
CN205190104U (en) | Experimental electronics spark plug of using of ignition coil test | |
CN100575696C (en) | The ignition system that is used for explosive motor | |
Popa et al. | Aspects Regarding of Electrical Isolation of Spark Plugs Used at Spark-Ignition Engines | |
CN106704077B (en) | Ignition coil test electronics spark plug | |
JPH0599113A (en) | Misfire detector for gasoline engine | |
RU2292482C2 (en) | Method of diagnosing of contact battery ignition system of gasoline engine | |
Kasum et al. | Engine Electrical System (Case Study on Mazda R2 Car in 1992) | |
JPH0584459B2 (en) | ||
US2458974A (en) | Method of and apparatus for testing ignition | |
SU1178924A1 (en) | Method of spark-plug testing | |
JPH0544569A (en) | Combustion state detecting device for internal combustion engine |