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汽车对点火系统有哪些要求

发布时间:2022-01-19 07:48:38

⑴ 满足发动机对点火系统的要求有哪些

电瓶
点火线圈
缸线
火花塞
点火开关(包括继电器)组成
一般b类车及以上车点火系统的常见毛病主要是
点火模块坏,造成发动机缺缸
发动机怠速不稳
发抖
发吐
一般c类车就是缸线坏
造成缺缸
火花塞间隙大造成油耗增加
加速不好,并加速不稳
怠速易熄火的情况。

⑵ 汽油机对点火系统有哪些要求

主要是点火的提前角和受热之后这个电器元件的的电阻变化及导电性能的变化

⑶ 汽油机对点火系统的基本要求是什么

汽车点火系统的基本要求:汽油发动机点火系统的作用是适时地产生电火花,点燃压缩终了的混合气,以使发动机能通过混合气的燃烧做功。为确保发动机稳定可靠地工作,对点火系统的基本要求是:要有足够高的电压、充足的点火能量、适当的点火时间。

如果点火系统所能产生的最高次级电乐为盯l“那么要位发动机在任何工况和状态下火花塞都能可靠跳火,就必须满足:Ujm为最高点火电压,发动机在正常厂作温度日较高转速下,其击穿电压并不高;为了保证点火可靠,点火系统必须有一定的高压储备。

(3)汽车对点火系统有哪些要求扩展阅读:

汽油机的点火系统,按其组成和产生高压电方式的不同,可分为传统蓄电池点火系统、电子点火系统、微机控制点火系统等。

汽油机点火系统的工作原理是汽油机、煤气机中用电火花点燃混合气的装置。它的功用是按气缸点火次序定时地向火花塞提供足够能量的高压电,使火花塞电极间产生火花,从而点燃气缸内被压缩的可燃混合气。

⑷ 对不同汽车的点火系,符合什么要求

汽车点火系统除进行日常保养外,还应进行定程保养,如有条件,还应对主要机件的质量、技术性能和工作情况进行试验,必要时给以调整。在定程保养过程中,应做好两件事:
1、车辆行驶1000公里后,及时清除分电器盖和体壳外面的灰尘和油污,检查初级电路的连接,并加以紧固;擦净火花塞外表面的污垢。
2、车辆行驶5000公里后,应清洁分电器外表的污垢,取下分电器盖,清洁其内部。检查断电器触点状态并加以清洁,如触点表面烧蚀不平,应进行磨光,用厚薄规检查触点间隙,如不符合要求,应进行调整;检查高压线的状态及每根线端和分电器的座孔接触是否良好。清洁点火线圈外表面的污垢,注意高压线和座孔的接触;检查火花塞绝缘体裙部是否有积炭,间隙是否适当,一般标准0.6-0.7毫米,密封垫圈是否良好,火花塞的安装是否紧固等,由此,才能够做到点火系统的合理保养。

⑸ 汽车对点火系的要求

汽油发动机点火系统的作用是适时地产生电火花,点燃压缩终了的混合气,以使发动机能通过混合气的燃烧做功。为确保发动机稳定可靠地工作,对点火系统的基本要求是:要有足够高的电压、充足的点火能量、适当的点火时间。
一、点火系统所产生的电压要足够高
L电火花的产生
电火花可能谁都见过,雷鸣时的闪电、在捅或拔电源插头时的跳火、在汽车电路中线路连接点瞬间断路或短路时的跳火等.这些都是由电弧放电形成的电火花。以闻1。1所示的电极间加直流电压认为例,说明电火花是如何产生的。电源使正负电极有电荷集聚,使正负电极之间形成电场觅。提高电压吨,正负电极之间电场c相应增强。当61曾强至其一极限时,电极之间的气体分子就被电离,形成一个电荷运动的通道,正负电极之间就产生电弧放电。电弧放电实际就是负电极的电子经电离的气体“跳跃”到了正电极,同时产生了电火花o
2.汽油发动机点火电压的影响因素
点火系统用于产生电火花,点燃混合气的电极组件称为火花塞,火花塞的电极伸人到发动机气缸燃烧室内。火花塞的点火在发动机压缩行程终了时进行,火花寒电极之间的混合气历力较高,因而电极之间需要有很强的电场才能使气体电离。使火花塞电极跳火所需的电压称为击穿电压u,(或称点火电压),而u、的高低与发动机工况及火花塞电位的状况杏关:
(1)发动机工况
气缸内的混合气压力高、温度低时,气体的密度相对较大,气体电离所需的电场力就大,所需的击穿电压也就高。发动机在不同工况下,其压缩终了混合气的压力和温度不相同。因此,当发动机的转速和负荷改变时,火花塞的击资电压也随之而变。
(2)火花塞电极的温度和极件
火花塞屯极的温度超过混合气温度时,击穿电压LiJ降低30%—50%c这是因为在电极温度高时,包围在电极周周的气体密度相对较低,气体容易被电离。由于火花塞中心电极的温度相对较高,因此当火花塞的中心电极为负时,火花塞电极的击穿电压可降低20%左有。
(3)火花塞的间隙和形状
在向样的电压下,火花塞电极间的电场陋其间隙的增大而减弱,要使电极间隙间的气体电离所需的电压就得升高。火花寨电极较细或,巳极表面有沟棱时,在同样的电压下,其电场的最强处要大于较粗、表面平坦的电极,因此所需的击穿电压可降低”此外,火花塞电极上积油、积炭时。其击穿电压会相府升尚。
3.对点火系统电压的要求
如果点火系统所能产生的最高次级电乐为盯l“那么要位发动机在任何工况和状态下火花塞都能可靠跳火,就必须满足:
Ujm为最高点火电压,发动机在正常厂作温度日较高转速下,其击穿电压并不高。但是,在发动机冷机起动时,晰于气缸壁、活笼及火花塞电极都处于冷态,吸入的混合气温度低,雾化不良,压缩时混合气温度也较低,再加之火花塞电极之间可能积有机油和汽油(冷机起动时提供较浓混合气,火花塞很容易积汽油),因此击穿电爪比发动机正常工作时要高很多此外,在汽车加速时,内于大量的冷空气突然进入气缸,使火花塞中心电极温度降低,气缸压力升高,因而其击实屯历也较高。
为了保证点火可靠,点火系统必须有一定的高压储备,伎之在任何情况下.送往火花塞电极间的电压均高于火花塞的击穿电压。因此。通常要求4m齐20kv以上c但次级电压过高将造成绝缘困难.使点火系统的成本提高e因此,权火系统的最高次级电压也不能太高。现代汽车汽油发动机的最高次级电压大都为30V左右。

⑹ 汽车点火系统对火花塞的有哪些要求

汽车点火系统对火花塞的有哪些要求:
在低温“-50度”至高温“+1200度”和承受高压气体冲击,保持良好的导电性条件下,
火花塞的结构:主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。
1、绝缘体必须具有良好的绝缘性。
2、绝缘体必须具有良好的导热性。
3、绝缘体必须具有较高的机械强度。
4、绝缘体必须能耐受高温高压热冲击。
5、绝缘体必须能耐受高温化学腐蚀。
6、中心电极和侧电极的材料必须良好的抗电蚀(火花烧蚀)。
7、中心电极和侧电极的材料必须良好的抗腐蚀(化学—热腐蚀)能力。
8、中心电极和侧电极的材料必须良好的导热性。
9、中心电极和侧电极的材料必须良好的密封性。
10、中心电极和侧电极的材料必须较高的机械强度。
火花塞热值特性:受热和散热能力的一个指标“包括1~9九个数字”,其中1--3为低热值,4--6为中热值,7--9为高热值。
火花塞间隙:为0.7~0.8mm,个别火花塞间隙可达1.0mm以上。
火花塞温度:温度在450~870℃之间,正常工作火花塞呈黄褐色。

⑺ 点火系统必须符合哪些要求

不管汽车上采用伺种点火系统,都必须满足发动机对点火系统的基本要求:

1、点火系统应能够产生足以击穿火花塞间隙的高压电。

2、火花塞产生的电火花应具有足够的能量。

3、点火时间应能适应发动机的工作情况。

火花应具有足够的能量

发动机正常工作时,由于混合气压缩终了的温度接近其自燃温度,仅需要1~5mJ的火花能量。但在混合气过浓或是过稀时,发动机起动、怠速或节气门急剧打开时,则需要较高的火花能量。并且随着现代发动机对经济性和排气净化要求的提高,都迫切需要提高火花能量。

因此,为了保证可靠点火,高能电子点火系应具有80~100mJ的火花能量,起动时应产生高于100mJ的火花能量。

⑻ 汽车对点火系统的要求有那些

一足够的电压,二足够的能量,三准确的正时

⑼ 汽车点火系统的要求

1.能产生足以击穿火花塞间隙的电压
火花塞电极击穿而产生火花时所需要的电压称为击穿电压。点火系产生的次级电压必须高于击穿电压,才能使火花塞跳火。击穿电压的大小受很多因素影响,其中主要有:
(1)火花塞电极间隙和形状
火花塞电极的间隙越大,击穿电压就越高;
电极的尖端棱角分明,所需的击穿电压低。
(2)气缸内混合气体的压力和温度
混合气的压力越大,温度越低,击穿电压就越高,
(3)电极的温度
火花塞电极的温度越高,电极周围的气体密度越小,击穿电压就越低。
2.火花应具有足够的能量
发动机正常工作时,由于混合气压缩终了的温度接近其自燃温度,仅需要1~5mJ的火花能量。但在混合气过浓或是过稀时,发动机起动、怠速或节气门急剧打开时,则需要较高的火花能量。并且随着现代发动机对经济性和排气净化要求的提高,都迫切需要提高火花能量。因此,为了保证可靠点火,高能电子点火系一般应具有80~100mJ的火花能量,起动时应产生高于100mJ的火花能量。
3.点火时刻应适应发动机的工作情况
首先,点火系统应按发动机的工作顺序进行点火。其次,必须在最有利的时刻进行点火。
由于混合气在气缸内燃烧占用一定的时间,所以混合气不应在压缩行程上止点处点火,而应适当提前,使活塞达到上止点时,混合气已得到充分燃烧,从而使发动机获得较大功率。点火时刻一般用点火提前角来表示,即从发出电火花开始到活塞到达上止点为止的一段时间内曲轴转过的角度。
如果点火过迟,当活塞到达上止点时才点火,则混合气的燃烧主要在活塞下行过程中完成,即燃烧过程在容积增大的情况下进行,使炽热的气体与气缸壁接触的面积增大,因而转变为有效功的热量相对减少,气缸内最高燃烧压力降低,导致发动机过热,功率下降。
如果点火过早,由于混合气的燃烧完全在压缩过程进行,气缸内的燃烧压力急剧升高,当活塞到达上止点之前即达最大,使活塞受到反冲,发动机作负功,不仅使发动机的功率降低,并有可能引起爆燃和运转不平稳现象,加速运动部件和轴承的损坏。

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