Общая схема системы питания
Общая схема системы питания
Система питания дизеля служит для подачи в цилиндры двигателя воздуха и топлива и отвода отработавших газов. Топливо подается под большим давлением, в определенные моменты (характеризуемые углом опережения по. дачи топлива) и в определенном количестве в зависимости от нагрузки двигателя. Система питания дизеля состоит из систем подачи воздуха, подачи топлива и выпуска отработавших газов.
В систему питания четырехтактного дизеля ЯМЭ-236 входят топливный бак, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, топливо-подкачивающий насос, топливопроводы, форсунки, топливный насос высокого давления с всережимным регулятором, воздухоочиститель и другие приборы и детали.
Рассмотрим путь топлива в системе питания. Из бака через фильтр грубой очистки по топливопроводу топливо поступает к топливоподкачи-вающему насосу, от которого подается по топливопроводу к фильтру тонкой очистки, а по топливопроводу к насосу высокого давления.
Насос по топливопроводам высокого давления подает топливо в форсунки в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1—4—2—5—3—6). Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя в каналах насоса поддерживается постоянное давление топлива 130—150 кН/м2 (1,3— 1,5 кгс/см2) вследствие работы перепускного клапана и жиклера фильтра тонкой очистки. Топливо, не использованное в насосе высокого давления, по топливопроводу сливается в бак. Топливопроводы служат для отвода в бак топлива, просочившегося между распылителем форсунки и иглой. Топливо, постоянно циркулирующее в системе питания, охлаждает головку насоса, отводит в бак топливо и воздух, попавший в систему.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Особенностью системы питания дизеля автомобиля КамАЭ-5320 является наличие в ней двух топливоподкачивающих насосов. Насос, установленный на кронштейне коробки передач, имеет только ручной привод, а насос, укрепленный на корпусе насоса высокого давления, имеет два привода: ручной и механический.
При работе двигателя топливо из бака по топливопроводу поступает в фильтр грубой очистки, затем подходит к тройнику и по топливопроводу к топливоподкачивающему насосу. Насос нагнетает топливо по топливопроводу к фильтру тонкой очистки, а из него по топливопроводу к впускной полости насоса высокого давления. От насоса по топливопроводам топливо подается в форсунки в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1—5—4—2—6—3—7—8).
Топливо, не использованное в насосе высокого давления, и воздух, попавший в систему питания, отводятся через перепускной клапан насоса и сливной клапан фильтра тонкой очистки по топливопроводам 19, W и 30 в топливный бак. Топливопроводы с тройником служат для отвода в бак топлива, просочившегося между распылителем и иглой.
При работе дизеля ЯАЗ-М206 топливоподкачивающий насос засасывает топливо из бака через трубку, топливопровод, фильтр грубой очистки и топливопровод, а затем нагнетает топливо по топливопроводу через фильтр тонкой очистки и топливопровод к насосам-форсункам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1— 5—3—6—2—4).
Избыток топлива, непрерывно идущего через насосы-форсунки, охлаждает их и по топливопроводам отводится в топливный бак. В конце отводящего топливопровода установлен штуцер с дроссельным отверстием, создающим сопротивление, что способствует поддержанию необходимого давления в системе питания.
Рис. 1. Схемы систем питания четырехтактных дизелей: а — дизеля ЯМЭ-236; б — дизеля автомобиля КамАЭ-5320; 1 и 22 — фильтры тонкой очистки топлива; 2, 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 32 и 33 — топливопроводы; 4 — воздухоочиститель; 5 а 17 — насосы высокого давления; 6 и 15 — форсунки; 8 и 31 — фильтры грубой очистки топлива; 9 и 27 — топливные баки; 11, 23 и 34 — топлизоподкачизающне насосы: 13 — перепускной клапан; 21 — кран отбора топлива к подогревателю
Система питания четырехтактных дизелей ЯМЗ-236 и дизеля автомобиля КамАЗ-5320 имеет много общего с системой питания двухтактного дизеля ЯАЗ-М206. Однако есть и отличия: системы питания четырехтактных дизелей разделенного типа, т.
топливопроводы; 5 — датчик указателя уровня топлива в баке; 6—указатель уровня топлива в баке; 7 =- фильтр грубой очистки топлива; 8 — фильтр тонкой очистки топлива; 10 — штуцер с дроссельным отверстием; 12 — насос-форсунка; 14 — топливоподкачивающий насос
Системы питания двухтактных дизелей — неразделенного типа; т. е. насос высокого давления и форсунка объединены в один агрегат — насос-форсунку; нет топливопроводов высокого давления, что позволило поднять давление впрыска топлива, а его распыление сделать более тонким; регулятор двухрежимный т. е. устойчиво поддерживает минимальную частоту вращения холостого хода и ограничивает максимальную частоту вращения.
Система питания дизельного двигателя: схема и устройство
Дизельный двигатель существует более сотни лет. За время своего существования он претерпел серьезные изменения, хотя современные водители отдают предпочтение именно таким моторам из-за невысокой стоимости топлива и простоты обслуживания двигателя.
Чтобы разобраться, как работает автомобиль на дизельном топливе, в первую очередь необходимо выяснить, как работает система его питания. Соответствующие детали раскрыты в данной статье.
Содержание:
- Основные функции системы питания дизельного двигателя
- Схема устройства питания дизеля
- Особенности дизельного топлива
- Устройство системы питания дизельного двигателя
- Как работает турбодизель
Основные функции системы питания дизельного двигателя
Главная функция системы питания дизельного двигателя – обеспечивать бесперебойную подачу топлива к цилиндрам. Кроме того, в данной системе происходит сжимание топлива и его дальнейшая подача к камерам сгорания. В процессе дизель смешивается с горячим воздухом. Благодаря этому происходит самовоспламенение (рисунок 1).
Примечание: Дизель отличается от бензина по многим критериям. Он обладает повышенной плотностью и повышенной смазывающей способностью.
Как уже говорилось выше, главная функция системы питания – своевременно подавать дизельное топливо. При этом система должна подавать только определенное количество топлива и только в конкретный цилиндр в строго предназначенное время.
Рисунок 1. Дизельные двигатели по многим показателям превышают бензиновыеНа практике этот процесс осуществляется автоматически и занимает тысячную долю секунды, прием впрыск топлива проводится только в строго отведенное для этого вре мя.
Схема устройства питания дизеля
Система питания дизельного двигателя состоит из нескольких важных элементов, каждый из которых играет свою важную роль (рисунок 2).
Читайте также: Ремонт мотоблоков своими руками: инструкция по ремонту
К ним относятся:
- топливный бак;
- фильтры грубой и тонкой очистки топлива;
- насос для подкачки топлива и насос высокого давления;
- инжекторные форсунки;
- трубопровод высокого и низкого давления;
- воздушный фильтр.

Все элементы системы питания дизельного двигателя делятся на две большие группы: для подвода самого топлива, и для подвода воздуха. Самой популярной считается топливоподводящая аппаратура разделительного типа. Она включает отдельный топливный насос и форсунки.
Примечание: Подача топлива осуществляется через магистрали высокого и низкого давления.
Суть работы топливоподводящей аппаратуры следующая:
- Магистраль низкого давления используется для хранения, фильтрации и подачи дизеля под низким давлением к насосу высокого давления
- Посредством магистрали высокого давления обеспечивается подача и впрыск нужного количества топлива в камеру сгорания двигателя, причем в строго отведенный для этого момент.
- Топливоподкачивающий насос передает топливо из бака к топливному насосу высокого давления. Предварительно дизель проходит грубую и тонкую очистку.
- Далее топливо поступает к форсункам, расположенным в головках цилиндра.
Именно они отвечают за распыление по камере сгорания.
Если к насосу высокого давления было подано слишком много топлива, излишек просто вернется в топливный бак по дренажным трубопроводам.
Особенности дизельного топлива
Требования к системе питания дизельного двигателя и к подобной группе моторов в принципе объясняется специфическими особенностями самого топлива (рисунок 3).
Примечание: По своему составу дизель представляет собой смесь керосиновых и газойлевых фракций соляры. По факту, дизельное топливо получают в процессе производства бензина из нефти.
Основными свойствами дизеля считаются:
- Показатель самовоспламеняемости, который определяется цетановым числом. Как правило, оно находится в пределах 45-50 единиц. Лучшим считается топливо с максимальным показателем цетанового числа.
- Дизельное топливо подается к цилиндрам холодным, но при смешивании с горячим воздухом самовоспламеняется под давлением, от контакта с горячим воздухом.

- Дизельное топливо обладает более высокой плотностью, в сравнении с бензином. Благодаря этому дизель имеет повышенную смазывающую способность.
Несмотря на то, что по многим показателям дизель лучше бензина, он способен застывать на морозе, и автомобилисту придется провести целый ряд манипуляций, чтобы завести машину.
Устройство системы питания дизельного двигателя
Кроме системы подачи топлива, описанной выше, существует неразделенный тип питания дизельных двигателей. Его применяют в машинах с двухтактными моторами (рисунок 4) .
Рисунок 4. Так работает система питания дизельного двигателяВ подобной системе топливный насос высокого давления и форсунка представлены одним устройством, которое носит название насос-форсунка. Такие моторы считаются устаревшими. Они работают очень шумно и жестко, и имеют непродолжительный срок службы. Кроме того, в их конструкции не предусмотрены топлепроводы магистрали высокого давления.
Как работает турбодизель
Отдельно следует остановиться на системе питания турбодизеля. Турбонаддув позволяет повысить мощность не только дизельного, но и бензинового двигателя без увеличения объема камеры внутреннего сгорания.
Примечание: Система подведения топлива в таких моторах в целом остается прежней, меняется только схема и способ подачи воздуха.
В дизельном двигателе наддув осуществляется посредством компрессора. Турбина использует энергию отработанных газов, а воздух в компрессоре сжимается, потом охлаждается и нагнетается в камеру внутреннего сгорания.
Использование турбодизеля имеет весьма практическую ценность. С помощью особой системы подачи топлива улучшается наполнение цилиндров воздухом. Это повышает эффективность сгорании порции поставляемого топлива. Благодаря этому эффективность устройства повышается примерно на 30%.
Система питания дизельного ДВС
Двигатели внутреннего сгорания выступают самым распространенным видом силовых агрегатов, используемых как в промышленности или энергетике, так и для оснащения разнообразных транспортных средств.
К числу наиболее распространенных разновидностей ДВС относится дизельный двигатель.
Его популярность обусловлена сочетанием экономичности, надежности и высокого КПД. Ключевой частью дизельного двигателя справедливо считается топливная система. А потому имеет смысл рассмотреть этот конструктивный элемент силового агрегата более детально.
Особенности дизельного ДВС
По составу дизельное топливо сильно отличается от всех марок бензина. В диз топливе содержится керосин и газойлевые соляровые фракции. При получении солярки, из нефти сначала отделяют бензин.
Качество бензина зависит от октанового числа, а солярка зависит от значения цетаного числа. На автозаправочных станция сегодня продают дизельное топливо в ценатом от 45 до 50. Для новых дизельных двигателей требуется солярка с высоким цетаном.
Краткий рабочий цикл топливной системы дизельного агрегата:
- Топливо очищается от примесей.
- Попадает в топливный насос высокого давления.

- ТНВД сжимает топливо и оно под давлением проходит через микроотверстие в форсунке и распыляется на мелкие частички.
- При движении поршня вниз, открывается всасывающий клапан и воздух поступает в камеру цилиндра и моментально нагревается от сжатия (давление сжатия от 3 до 5 Мпа) при движении поршня вверх.
- Распыленное топливо смешивается с горячим воздухом, это от 700 до 900 градусов, и самовозгорается.
Кто не знает, основное отличие дизельного двигателя от бензинового не только в топливе, но в система поджига топлива. Если бензин поджигается за счет образования искры свечи, то солярка поджигается от сильного сжатия и высокой температуры.
Самыми надежными считаются свечи зажигания NGK.
Классификация дизельного топлива по температуре застывания:
- летнее дизельного горючее;
- зимнее;
- арктическое.
Так же, эти сорта солярки немного отличаются по цвету. Опытные шофера определяют по цвету.
Вязкость и плотность дизель топлива намного больше, чем у бензина. Также, солярка обладает смазывающим эффектом, поэтому оно не является обезжиривающей жидкостью, как бензин.
Читайте также: Регулировка клапанов МТЗ: 80, 82, Д-240, 1221, 245, 1523, 892, порядок регулировки, зазоры, замедлительный клапан
Тюнинг
Чип тюнинг дизельных двигателей может выполняться как путем перепрограммирования блока управления, так и за счет изменения давления турбины.
Следует сказать, что чип тюнинг дизельного двигателя отличается простотой и имеет доступную стоимость. При этом он позволяет существенным образом увеличить показатели мощности мотора без снижения его ресурса работы.
Отметим, что для качественной работы такого чипованного силового агрегата необходимо удалить катализаторы или поставить их обманки.
Следует помнить о том, что чип тюнинг дизельного двигателя должен выполнять исключительно опытный специалист, который знает, какая компрессия должна быть в моторе.
В настоящее время существуют различные программы увеличения мощности силового агрегата путем перепрограммирования его блока управления. В данном случае имеется возможность как легкого тюнинга, так и кардинальное увеличение мощности.
Устройство системы питания дизеля
Из чего состоит топливная дизельная система:
- Топливный бак.
- Фильтр грубой очистки топлива (ГОТ).
- Фильтр тонкой очистки топлива (ТОТ).
- Насос для подкачивания дизтоплива.
- Топливный насос высокого давления (ТНВД).
- Инжекторные форсунки.
- Магистраль высокого давления.
- Трубопровод низкого давления.
- Фильтр очистки воздуха.
Эти элементы есть во всех модификациях дизельных агрегатов. Некоторые моторы оснащаются доп элементами: электрический насос, фильтры сажевые, глушители и т.
д.
Система питания дизельного двигателя состоит из двух основных частей:
- дизельное устройство для подачи топлива;
- дизельное устройство для подачи воздуха.
Устройство для подачи топлива может быть в едином корпусе, а может быть раздельным. Современное устройство выполнено в раздельном типе, то есть насос ТНВД и форсунки расположены в разных корпусах. Солярка нагнетается по магистралям низкого, затем высокого давления. Все, что до ТНВД, это трубопроводы низкого давления. После ТНВД начинается сжатие топлива.
Система питания дизельного ДВС оснащается двумя насосами:
- насос высокого давления;
- насос для подкачки топлива.
Насос для подкачки начинает качать топливо из бака, прогоняет его через фильтры грубой и тонкой очистки и поставляет его в топливный насос высокого давления.
Насос ТНВД подает топливо под давлением в инжекторные форсунки в порядке, характерном для данного дизельного мотора. В устройстве ТНВД есть много одинаковых секций.
Нераздельная система подачи топлива
Система питания дизельного двигателя нераздельного типа, то есть ТНВД и форсунки расположены в одном корпусе, устанавливается в двухтактные дизельные моторы. Устройство, в котором есть и насос ТНВД и форсунка называется насос-форсункой.
Такие двигатели с нераздельной подачей топлива не распространились массово. Они часто ломаются. Хотя конструкция и проще, отсутствует магистраль высокого давления. Моторы работают с высоким уровнем шума.
Раздельная система подачи топлива
В таких двигателях форсунки устанавливают в головке блока цилиндров. Форсунки должны качественно распылять топливо по рабочим камерам сгорания цилиндров, поэтому частой проблемой плохой работы дизеля является засорение форсунок.
Насос подкачки топлива нагнетает много жидкости в ТНВД, насос высокого давления берет нужный ему объем, а остальное оттекает по дренажным линиям обратно в топливный бак.
Классификация дизельных форсунок по конструкции:
- закрытая форсунка, то есть сопло у нее закрывается специальное запорной иглой;
- открытая форсунка.

В четырех тактных двигателях устанавливаются форсунки закрытого вида. Внутреннее пространство форсунки сообщается с камерой сгорания только во время подачи топлива.
Главный элемент форсунок — это распылитель. Распылитель может иметь только одно отверстие или несколько. Впрыск топлива через эти отверстия создают факел в цилиндре. От пропускной способности, количества отверстий зависит форма и расположение факела.
Принцип работы инжектора
Работает инжекторная система питания так: при повороте ключа зажигания в работу включается бензонасос, заполняя всю топливную составляющую бензином. При включении стартера, в цилиндры начинает засасываться воздух.
Электронная же составляющая посредством датчиков собирает информацию о требуемых ей параметрах силовой установки и на их основе проводит расчеты длительности времени открытия форсунок. После чего она подает электрический импульс на форсунки и те впрыскивают нужное количество бензина в проходящий по коллектору поток воздуха, после чего происходит их смешивание и подача в цилиндры.
Это упрощенное описание принципа работы бензиновой топливной системы, в действительности все выглядит несколько сложнее.
Схема питания турбодизеля
Чтобы увеличить мощность дизельного аппарата, устанавливают турбину. Конструкция топливной системы дизельного двигателя не изменяется, если мотор с турбонаддувом. Меняется схема и вариант подачи топлива в мотор от схемы атмосферного двигателя.
Турбированный двигатель получается путем установки турбокомпрессора. В дизельном моторе турбина работает на отработавших газах. Сначала турбокомпрессор сжимает воздух, охлаждает его и подает в рабочую камеру сгорания цилиндров дизельного силового агрегата. Воздух нагнетается под давлением 0,15-0,2 МПа (Мега Паскаль).
Классификация турбонаддува по давлению:
- до 0,15 Мпа;
- 0,2 МПа — турбокомпрессор средней мощности;
- > 0,2 МПа.
Как в бензиновых, так и дизельных двигатель турбина служит для дополнительной подачи воздуха в камеры сгорания.
Чем больше воздуха, тем больше и качественнее догорает топливо. Мощность двигателя с турбиной увеличивается на 30%.
Минус турбированных моторов в том, что такие агрегаты работают в более трудных условиях: повышается температура; детали, особенно цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), кривошипно-шатунного механизма (КШМ), газораспределительного механизма (ГРМ) испытывают больше давления и, саму турбину обычно надо менять через 100 000 км пробега.
Турбины
Большинство модификаций современных моторов используют дополнительные турбины, которые позволяют существенно повысить мощность силового агрегата. Отдельные силовые агрегаты оснащаются двумя, тремя и даже четырьмя такими турбинами. Использование таких небольших по объему нагнетателей позволяет одновременно улучшить показатели мощности и избавляет от характерной турбоямы, которая проявляется в существенной задержке ускорения при нажатии на педаль газа.
Современные турбированные дизели по мощности даже превосходят атмосферные бензиновые силовые агрегаты.
При этом, по показателям топливной экономичности, они на 20-30% лучше, нежели чем бензиновые моторы.
В то же время следует сказать, что наличие турбины может отрицательно сказаться на показателях надежности силового агрегата. Во время работы турбина может вращаться с высокой скоростью, и при этом на этот узел неизменно приходится повышенная нагрузка. Поэтому не редкость поломки, которые вызваны усталостью этого узла, а также использованием некачественного масла.
Следует сказать, что устройство турбины дизельного двигателя отличается повышенной сложностью, и в большинстве случаев устранение таких неполадок заключается в замене вышедшего из строя элемента.
Датчик уровня горючего
Располагается он на модуле насоса. По своей конструкции датчик уровня топлива представляет небольшую систему, состоящую из поплавка и механизма переменного сопротивления с нейлоновым контактом. В зависимости от количества содержимого в баке топлива, сопротивление элемента меняется, что фиксирует стрелка на панели приборов в салоне.
Следует отметить, что датчик бензина не подвергается негативному воздействию некачественных топливных присадок и не ломается при частых перепадах температур и давлении внутри бака.
Подводим итоги
Современные топливные системы достаточно сложные, их ремонт и эксплуатация наполнены самыми разными неприятностями. Но также эти системы более эффективны, чем старые варианты. Они призваны защитить экологию от больших выбросов CO и прочих газов, а также защитить кошелек владельца от постоянно растущих расходов на бензин. Тем не менее, вы потратите сэкономленные деньги на сервисе, пытаясь привести в порядок аппаратуру после серьезных неполадок.
Обратить внимание стоит на состояние топливного оборудования при покупке подержанного авто. Также есть смысл заказывать регулярную диагностику оборудования, если есть подозрения на неисправность. Диагностика часто помогает на первых этапах неполадки найти проблемы и устранить их с минимальными расходами. Такой подход экономит ваши деньги и позволяет предусмотрительно устранить возможные неполадки в машине.
Так ваше авто не сломается неожиданно и не заставит вызывать эвакуатор для доставки в ближайший сервис.
Неисправности и сервисное обслуживание
В процессе эксплуатации транспортного средства топливная система автомобиля испытывает нагрузки, приводящие к ее нестабильному функционированию или выходу из строя. Наиболее распространенными считаются следующие неисправности.
Недостаточное поступление (или отсутствие поступления) горючего в цилиндры двигателя
Некачественное топливо, длительный срок службы, воздействие окружающей среды приводят к загрязнению и засорению топливопроводов, бака, фильтров (воздушного и топливного) и технологических отверстий устройства приготовления горючей смеси, а также поломке топливного насоса. Система потребует ремонта, который будет заключаться в своевременной замене фильтрующих элементов, периодической (раз в два-три года) прочистке топливного бака, карбюратора или форсунок инжектора и замене или ремонте насоса.
Потеря мощности ДВС
Неисправность топливной системы в данном случае определяется нарушением регулировки качества и количества горючей смеси, поступающей в цилиндры.
Ликвидация неисправности связана с необходимостью проведения диагностики устройства приготовления горючей смеси.
Утечка горючего
Утечка горючего – явление весьма опасное и категорически не допустимое. Данная неисправность включена в «Перечень неисправностей…», с которыми запрещается движение автомобиля. Причины проблем кроются в потере герметичности узлами и агрегатами топливной системы. Ликвидация неисправности заключается либо в замене поврежденных элементов системы, либо в подтягивании креплений топливопроводов.
Таким образом, система питания является важным элементом ДВС современного автомобиля и отвечает за своевременную и бесперебойную подачу топлива к силовому агрегату.
Мне нравится3Не нравится
Что еще стоит почитать
Устройство генератора ваз 2109
Устройство ходовой части ваз 2109
Устройство впускного коллектора
Топливный насос
Как устроена система питания дизельного двигателя
Содержание
- Дизельный двигатель: устройство системы питания
- Особенности дизельного топлива
- Схема устройства системы питания дизельного ДВС
- Система питания турбодизеля
- Система питания дизельного двигателя
- Особенности дизельного ДВС
- Краткий рабочий цикл топливной системы дизельного агрегата:
- Классификация дизельного топлива по температуре застывания:
- Работа системы питания дизельного ДВС
- Функции системы питания дизеля следующие:
- Устройство системы питания дизеля
- Из чего состоит топливная дизельная система:
- Система питания дизельного двигателя состоит из двух основных частей:
- Система питания дизельного ДВС оснащается двумя насосами:
- Нераздельная система подачи топлива
- Раздельная система подачи топлива
- Классификация дизельных форсунок по конструкции:
- Схема питания турбодизеля
- Классификация турбонаддува по давлению:
- Видео
- Система питания дизельного двигателя- Устройство и неисправности
- Функции системы питания дизельного ДВС
- Особенности дизтоплива и двигателей на нем
- Как устроена система питания
- Питание турбодизеля
- Неисправности топливной системы
- Затрудненный пуск двигателя.

- Двигатель потерял мощность.
- Слишком большой расход солярки
- Жирный черный выхлоп из трубы
- Выхлоп белого или серого цвета, очень дымный.
- Мотор по ощущениям работает слишком «жестко»
- Двигатель шумит
- Неровная работа на холостую и при езде
- Двигатель внезапно глохнет
- Двигатель невозможно заглушить
- Приходится часто менять свечи
- Завоздушивание системы
- Устройство топливной системы дизельного двигателя
- О конструктивных особенностях дизелей, в сравнении с бензомоторами
- Принцип и общая схема работы топливной системы
- Основная функция топливной системы, описание её работы
- Главные составные части топливной системы дизельного двигателя
- Топливоподкачивающий насос
- Топливный насос высокого давления
- Форсунки
- Несколько слов о системе «КоммонРэйл»
- Заключение
- Видео
Дизельный двигатель: устройство системы питания
Система питания современного дизельного ДВС представляет собой целый комплекс устройств.
Основной задачей становится не просто подача топлива к инжекторным форсункам, а еще и подача горючего под высоким давлением. Давление необходимо для высокоточного дозированного впрыска в камеру сгорания цилиндра. Система питания дизеля выполняет следующие важнейшие функции:
Большинство требований к системе питания дизельного мотора выдвигается с учетом того, что дизельное топливо имеет ряд специфических особенностей. Горючее такого рода представляет собой смесь керосиновых и газойлевых соляровых фракций. Дизельное топливо получают после того, как из нефти реализуется отгон бензина.
Дизельное топливо обладает целым рядом свойств, главным из которых принято считать показатель самовоспламеняемости, который оценивается цетановым числом. Представленные в продаже виды дизельного топлива имеют цетановое число на отметке 45–50. Для современных дизельных агрегатов наилучшим топливом является горючее с большим показателем цетанового числа.
Система питания дизельного ДВС обеспечивает подачу хорошо очищенного дизельного топлива к цилиндрам, ТНВД сжимает горючее до высокого давления, а форсунка подает его в распыленном на мельчайшие частицы виде в камеру сгорания. Распыленное дизельное топливо смешивает с горячим (700–900 °С) воздухом, который нагревается до такой температуры от высокого сжатия в цилиндрах (3–5 МПа) и самовоспламеняется.
Дизельное топливо имеет еще и более высокую плотность сравнительно с бензином, а также обладает лучшей смазывающей способностью. Не менее важной характеристикой выступает вязкость, температура застывания и чистота дизельного топлива. Температура застывания позволяет делить топливо на три базовых сорта горючего: летнее дизельное топливо, зимний дизель и арктическое дизельное топливо.
Схема устройства системы питания дизельного ДВС
Система питания дизельного двигателя состоит из следующих базовых элементов:
Дополнительными элементами частично становится электронасосы, выпуск отработанных газов, сажевые фильтры, глушители и т.
д. Систему питания дизельных ДВС принято делит на две группы топливной аппаратуры:
Топливоподводящая аппаратура может иметь различное устройство, но сегодня наиболее распространена система разделенного типа. В такой системе топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки реализованы в виде отдельных устройств. Топливо подается в дизельный двигатель по магистралям высокого и низкого давления.
Дизельное топливо хранится, фильтруется и подается к ТНВД под невысоким давлением посредством магистрали низкого давления. В магистрали высокого давления ТНВД поднимает давление в системе для осуществления подачи и впрыска строго определенного количества топлива в рабочую камеру сгорания дизельного двигателя в заданный момент.
В системе питания дизеля присутствуют сразу два насоса:
Топливоподкачивающий насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака, прокачивает горючее через фильтр грубой и тонкой очистки. Давление, которое создает топливоподкачивающий насос, позволяет осуществить подачу топлива по топливопроводу низкого давления к топливному насосу высокого давления.
ТНВД реализует подачу топлива к форсункам под высоким давлением. Подача происходит в соответствии с порядком работы цилиндров дизельного мотора. Топливный насос высокого давления имеет определенное количество одинаковых секций. Каждая из таких секций ТНВД соответствует определенному цилиндру дизельного двигателя.
Данные моторы работают жестко и шумно, имеют небольшой срок службы. В конструкции их системы питания отсутствуют топливопроводы магистрали высокого давления. Указанный тип ДВС не имеет большого распространения.
Вернемся к массовой конструкции дизельного мотора. Дизельные форсунки располагаются в головке блока цилиндров (ГБЦ) дизельного двигателя. Основной их задачей становится точное распыление горючего в камере сгорания двигателя. Топливоподкачивающий насос подает к ТНВД большое количество топлива. Получившиеся избытки горючего и проникающий в систему топливоподачи воздух возвращаются в топливный бак по специальным трубопроводам, которые называются дренажными.
Инжекторные дизельные форсунки бывают двух видов:
Четырехтактные дизельные моторы преимущественно получают форсунки закрытого типа. В таких устройствах сопла форсунки, которые представляют собой отверстие, закрываются особой запорной иглой.
Получается, что внутренняя полость, расположенная внутри корпуса распылителей форсунок, сообщается с камерой сгорания только во время открытия форсунки и в момент впрыска дизельного топлива.
Ключевым элементом в конструкции форсунки выступает распылитель. Распылитель получает от одного до целой группы сопловых отверстий. Именно эти отверстия и образуют факел топлива в момент впрыска. От их количества и расположения зависит форма факела, а также пропускная способность форсунки.
Система питания турбодизеляСистема турбонаддува активно применяется для эффективного повышения мощности как бензинового, так и дизельного двигателя без увеличения рабочего объема камеры сгорания в конструкции силового агрегата.
Топливоподводящая система в турбированных ДВС остается практически без изменений, зато схема и способ подачи воздуха в турбомоторах существенно меняется по сравнению с атмосферными агрегатами.
Наддув в дизельном двигателе реализован путем использования турбокомпрессора. Турбина в дизельном моторе использует энергию отработавших газов. Воздух в турбокомпрессоре сжимается, далее охлаждается и нагнетается в камеру сгорания дизельного ДВС под давлением на отметке от 0,15 до 0,2 МПа.
Величина давления позволяет разделить системы турбонаддува на:
Использование турбокомпрессора для ДВС улучшает наполнение цилиндров двигателя воздухом. Автоматически происходит повышение эффективности сгорания порции впрыскиваемого топлива. Турбонаддув позволяет увеличить мощность силового агрегата на 30% и более.
Негативными последствиями в результате использования турбонаддува, особенно с высокими показателями давления нагнетаемого воздуха, является увеличение общей температуры в камере сгорания в результате интенсивного горения топлива, а также значительно возрастающие механические нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и газораспределительного механизма (ГРМ) по сравнению с атмосферными силовыми установками.
Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.
Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.
Виды дизельных форсунок в разных системах подачи топлива под высоким давлением. Принцип работы, способы управления форсунками, конструктивные особенности.
Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.
Линейка дизельных двигателей CRDi Hyundai/KIA: сильные и слабые стороны моторов данного типа, особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания.
Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.
Источник
Система питания дизельного двигателя
Система питания современного двигателя внутреннего сгорания — это совокупность электронных и механических узлов, функция которых заключается не только в стабильной подаче топлива к форсункам, но и делать это под давлением.
Если топливо нагнетается под определенным давлением, то оно распыляется и не капает в одну точку, поэтому называется дозированный многоточечный впрыск в рабочие камеры сгорания цилиндров.
Особенности дизельного ДВС
По составу дизельное топливо сильно отличается от всех марок бензина. В диз топливе содержится керосин и газойлевые соляровые фракции. При получении солярки, из нефти сначала отделяют бензин.
Качество бензина зависит от октанового числа, а солярка зависит от значения цетаного числа. На автозаправочных станция сегодня продают дизельное топливо в ценатом от 45 до 50. Для новых дизельных двигателей требуется солярка с высоким цетаном.
Краткий рабочий цикл топливной системы дизельного агрегата:
Кто не знает, основное отличие дизельного двигателя от бензинового не только в топливе, но в система поджига топлива. Если бензин поджигается за счет образования искры свечи, то солярка поджигается от сильного сжатия и высокой температуры.
Классификация дизельного топлива по температуре застывания:
Так же, эти сорта солярки немного отличаются по цвету.
Опытные шофера определяют по цвету. Вязкость и плотность дизель топлива намного больше, чем у бензина. Также, солярка обладает смазывающим эффектом, поэтому оно не является обезжиривающей жидкостью, как бензин.
Работа системы питания дизельного ДВС
Функции системы питания дизеля следующие:
Устройство системы питания дизеля
Из чего состоит топливная дизельная система:
Эти элементы есть во всех модификациях дизельных агрегатов. Некоторые моторы оснащаются доп элементами: электрический насос, фильтры сажевые, глушители и т.д.
Система питания дизельного двигателя состоит из двух основных частей:
Устройство для подачи топлива может быть в едином корпусе, а может быть раздельным. Современное устройство выполнено в раздельном типе, то есть насос ТНВД и форсунки расположены в разных корпусах. Солярка нагнетается по магистралям низкого, затем высокого давления. Все, что до ТНВД, это трубопроводы низкого давления. После ТНВД начинается сжатие топлива.
Система питания дизельного ДВС оснащается двумя насосами:
Насос для подкачки начинает качать топливо из бака, прогоняет его через фильтры грубой и тонкой очистки и поставляет его в топливный насос высокого давления.
Насос ТНВД подает топливо под давлением в инжекторные форсунки в порядке, характерном для данного дизельного мотора. В устройстве ТНВД есть много одинаковых секций.
Нераздельная система подачи топлива
Система питания дизельного двигателя нераздельного типа, то есть ТНВД и форсунки расположены в одном корпусе, устанавливается в двухтактные дизельные моторы. Устройство, в котором есть и насос ТНВД и форсунка называется насос-форсункой.
Такие двигатели с нераздельной подачей топлива не распространились массово. Они часто ломаются. Хотя конструкция и проще, отсутствует магистраль высокого давления. Моторы работают с высоким уровнем шума.
Раздельная система подачи топлива
В таких двигателях форсунки устанавливают в головке блока цилиндров.
Форсунки должны качественно распылять топливо по рабочим камерам сгорания цилиндров, поэтому частой проблемой плохой работы дизеля является засорение форсунок.
Насос подкачки топлива нагнетает много жидкости в ТНВД, насос высокого давления берет нужный ему объем, а остальное оттекает по дренажным линиям обратно в топливный бак.
Классификация дизельных форсунок по конструкции:
В четырех тактных двигателях устанавливаются форсунки закрытого вида. Внутреннее пространство форсунки сообщается с камерой сгорания только во время подачи топлива.
Главный элемент форсунок — это распылитель. Распылитель может иметь только одно отверстие или несколько. Впрыск топлива через эти отверстия создают факел в цилиндре. От пропускной способности, количества отверстий зависит форма и расположение факела.
Схема питания турбодизеля
Чтобы увеличить мощность дизельного аппарата, устанавливают турбину. Конструкция топливной системы дизельного двигателя не изменяется, если мотор с турбонаддувом.
Меняется схема и вариант подачи топлива в мотор от схемы атмосферного двигателя.
Турбированный двигатель получается путем установки турбокомпрессора. В дизельном моторе турбина работает на отработавших газах. Сначала турбокомпрессор сжимает воздух, охлаждает его и подает в рабочую камеру сгорания цилиндров дизельного силового агрегата. Воздух нагнетается под давлением 0,15-0,2 МПа (Мега Паскаль).
Классификация турбонаддува по давлению:
Как в бензиновых, так и дизельных двигатель турбина служит для дополнительной подачи воздуха в камеры сгорания. Чем больше воздуха, тем больше и качественнее догорает топливо. Мощность двигателя с турбиной увеличивается на 30%.
Минус турбированных моторов в том, что такие агрегаты работают в более трудных условиях: повышается температура; детали, особенно цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), кривошипно-шатунного механизма (КШМ), газораспределительного механизма (ГРМ) испытывают больше давления и, саму турбину обычно надо менять через 100 000 км пробега.
Видео
В этом видео подробно рассказывается о системе подачи топлива в дизель мотор.
Топливная система дизельных двигателей.
Система питания двигателя КАМАЗ.
Источник
Система питания дизельного двигателя- Устройство и неисправности
Дизельные двигатели имеют большую историю: еще в 1897 Рудольф Дизель, именем которого были названы эти силовые агрегаты, создал первую рабочую модель. За годы развития дизельные моторы претерпели множество изменений, в том числе изменилась и система питания дизельного двигателя: эти модификации сделали «дизели» пригодными не только для тяжелой техники и грузовиков, как предназначалось раньше, но и для массовых легковых автомобилей. Широкое распространение автомобилей с дизельными ДВС обусловлено их экономичностью, высоким КПД и относительной дешевизной солярки.
Функции системы питания дизельного ДВС
Назначение системы питания дизельного двигателя – подать горючее к форсункам и далее в цилиндры под высоким давлением. За это отвечает комплекс устройств, обеспечивающих непрерывность, точность и согласованность процесса. Особенности систем питания дизелей:
Особенности дизтоплива и двигателей на нем
Как и бензиновый двигатель, дизель работает на принципе сгорания жидкого топлива в цилиндрах. Но солярка обладает некоторыми специфическими особенностями, из которых происходят и отличия в конструкции дизельных и бензиновых моторов.
С точки зрения состава дизтопливо – смесь газойлевых и керосиновых фракций, получаемая после того, как из сырой нефти отгонят бензин.
Основное свойство дизтоплива – показатель воспламеняемости, который называют цетановым числом (аналогично октановому числу для бензина). Стандартные типы дизтоплив, имеющиеся в продаже на АЗС, имеют это число в пределах от 45 до 50.
Важно: для современных дизельных агрегатов чем выше цетановое число солярки, тем лучше.
Дизтопливо проходит предварительную очистку уже на заводе, а устранением посторонних фракций «на месте» занимается топливный фильтр. Очищенное горючее поступает по магистрали к ТНВД (входящий в состав дизельного мотора топливный насос высокого давления, назначение которого – создать давление на выходе), подающему его в форсунки, которые распыляют топливо в камеру сгорания. Там частицы дизтоплива смешиваются с разогретым от сжатия воздухом, и происходит воспламенение.
Важно: этот принцип отличается от бензиновых двигателей, где топливо воспламеняется от свечей зажигания: системы питания дизельных двигателей предназначена для работы от самовоспламенения топлива под давлением. Но и в дизелях есть свечи: там используются специальные элементы накаливания, обеспечивающие пуск двигателя «на холодную» и поддерживающие нужную температуру – они предварительно подогревают поступающий в цилиндры воздух.
Среди прочих важных особенностей дизтоплива – его повышенная плотность и хорошая смазывающая способность.
Другие существенные характеристики:
По последнему параметру принято делить солярку на:
Как устроена система питания
Рассмотрим устройство системы питания дизельного двигателя на примере дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10, которым комплектуются автомобили УАЗ.
Схема питания дизельного двигателя:
Эта схема системы питания дизельного двигателя показывает основные конструктивные элементы и направления линий циркуляции солярки.
Схематическое устройство насоса высокого давления:
Основные технические элементы системы питания:
Система питания делится на два больших блока:
Механизм подвода топлива реализуется разными системами, в зависимости от двигателя, но в общем случае сегодня используется аппаратура разделенной компоновки, с отдельно реализованными ТНВД и форсунками.
Работа системы питания дизельного двигателя описывается следующими этапами:
Интересно: в системах неразделенного типа форсунки и насос реализованы одним узлом – насос-форсункой.
Такая схема используется в двухтактных моторах на дизтопливе. Широкого распространения эти агрегаты не получили из-за некомфортной для человека вибрации, шумности и недолговечности конструкции.
Форсунки расположены в головке блока цилиндров. Их основная задача – точное распыление топливного факела в пространство камеры сгорания.
Важно: подкачивающий насос подает на ТНВД солярку в избыточном количестве. Избытки горючего и воздух возвращаются обратно в бак по специальным дренажным трубопроводам.
Форсунки дизельного ДВС бывают:
Основная масса двигателей получает закрытые форсунки, у которых сопла в неактивном состоянии закрыты запорной иглой. Таким образом, непосредственное сообщение полости форсунки и камеры сгорания происходит только в момент впрыска или открытия форсунки.
Питание турбодизеля
Выше уже упоминалась возможность оснащения дизельного ДВС системой турбонаддува. Такое решение позволяет значительно повысить мощность любого силового агрегата – и на бензине, и на солярке.
При этом нет необходимости в серьезных доработках, таких, например, как расточка цилиндров для увеличения рабочего объема. Система топливоподачи турбированного дизеля практически не меняется, но воздухоподающий тракт подвергается кардинальной переделке.
Наддув осуществляется с помощью одного или нескольких воздушных компрессоров, работающих на энергии выхлопных газов. Компрессор сжимает воздух, который затем поступает в интеркулер (промежуточный блок, охлаждающий сжатую воздушную массу), и затем нагнетается в цилиндры под давлением 0.15… 0.2 Мпа, и выше.
Компрессорные системы принято делить на два вида:
Турбокомпрессор позволяет лучше наполнять цилиндры воздухом, что ведет к повышению эффективности сгорании солярки при ее подаче. Это положительно влияет на мощность двигателя: с турбодизелей снимается на 30% больше лошадиных сил, по сравнению с нетурбированными атмосферными аналогами.
Но есть и некоторые минусы: турбонаддув, особенно развивающий высокие показатели давления, приводит к увеличению температуры в пространстве цилиндра, поскольку топливо горит интенсивнее.
Кроме того, увеличиваются механические нагрузки на компоненты двигателя – механизм газораспределения и кривошипно-шатунный блок.
Неисправности топливной системы
Основная причина любых неисправностей системы питания дизельного двигателя – износ конструктивных элементов и узлов. Типичные неисправности, возникающие после определенного пробега двигателя – износ оси рычага регулятора и выход из строя резинового кольца уплотнения в магистрали низкого давления.
Еще одна распространенная проблема – накопление в узлах и магистралях грязи и нагара, от которых следует регулярно избавлять двигатель путем промывки.
Другие типичные неисправности:
Затрудненный пуск двигателя.
Двигатель потерял мощность.
Слишком большой расход солярки
Жирный черный выхлоп из трубы
Выхлоп белого или серого цвета, очень дымный.
Мотор по ощущениям работает слишком «жестко»
Двигатель шумит
Неровная работа на холостую и при езде
Двигатель внезапно глохнет
Двигатель невозможно заглушить
Причина, скорее всего, в неисправном электромагнитном запорном клапане.
Приходится часто менять свечи
Обычно это происходит из-за неисправности форсунок в цилиндрах, соответствующих неисправным свечам.
Большинства неисправностей можно избежать путем своевременного технического обслуживания системы питания дизельного двигателя.
Завоздушивание системы
Выше неоднократно говорилось о попадании воздуха в топливную магистраль. Это крайне опасное для дизельного ДВС явление:
Воздух попадает в систему чаще всего из-за нарушения герметичности одного из элементов аппаратуры топливоподачи. Также возможно возникновение подобной ситуации при опустевшем баке. Если есть проблемы с герметичностью, требуется их устранить, возможно, понадобится также произвести удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя.
Прокачку желательно осуществлять вдвоем.
Сначала нужно определить, есть ли в системе воздух: для диагностирования от форсунок отсоединяют топливопроводы высокого давления и отворачивают гайки последних. Затем один из участников проверки крутит стартер, а второй наблюдает за шлангами: если подачи солярки нет, система, скорее всего, нуждается в прокачке.
Следует также продиагностировать все соединения и трубопроводы, заменив негерметичные узлы и укрепив, при необходимости, слабые места.
Для прокачки в корпусе фильтрующего элемента предусмотрен специальный механизм продувания – насос подкачки. Сначала прокачивается фильтр:
Некоторые авто не предусматривают наличия насоса ручной подкачки, тогда вместо него для проведения обслуживания придется крутить коленвал стартером до достижения результата.
Далее делают удаление воздуха из самого ТНВД:
Дальше можно полностью отвинтить болт и покрутить коленчатый вал при помощи стартера. При этом будет видно, как поступает топливо:
Если все в порядке, то болт устанавливается на штатное место и закручивается до конца. После этого отводятся топливопроводы штуцера (9 на рисунке), у 4-цилиндрового ДВС их должно быть 4. Теперь нужно вращать коленвал, из штуцера должна пойти солярка. Шланг ставится на место, операция повторяется с остальными штуцерами.
Источник
Устройство топливной системы дизельного двигателя
Дизельные двигатели изначально имели ярко выраженное «тракторное происхождение», и до сих пор поэтому ассоциируются у многих с шумностью, «львиным рычанием», повышенными показателями вибрации и детонации.
Но это явно устаревшее представление. Современные дизели, благодаря применению новых автоматических систем управления и подкорректированным принципам работы топливной системы, в значительной степени избавились от пресловутых дрожи и звука. Сохранив при этом свои лучшие качества – мощную тягу и экономичность. Как эволюционировала, вместе с дизельным мотором, его топливная система, и что она из себя представляет на данный момент, рассмотрим в этой статье.
О конструктивных особенностях дизелей, в сравнении с бензомоторами
И дизель, и бензиновый мотор являются двигателями внутреннего сгорания. В глобальном смысле, по своей конструкции дизель не отличается от бензомотора: и там, и здесь – цилиндры, поршни и шатуны в них. Однако в дизелях степень сжатия гораздо выше (19-24 единицы, а у бензинового – 9-11). Потому и все детали, и клапаны в значительной степени усилены (чтобы противостоять намного более высоким нагрузкам). Потому и вес, и габариты дизельного мотора гораздо более внушительны, чем бензинового.
Главное же различие состоит в способах формирования топливно/воздушной смеси, её воспламенения и сгорания. В бензиновых моторах смесь топлива с воздухом формируется во впускной системе, а воспламеняется она от искры свечи зажигания. В дизельных же моторах горючее и воздух подаются в рабочие полости цилиндров по отдельности. Сначала воздух. Он накаляется до семи-восьми сотен градусов и сжимается. Когда затем в камеру сгорания под большим давлением впрыскивается топливо, то оно самовоспламеняется, практически мгновенно.
Таким образом, искры никакой не требуется. А свечи накаливания, которые установлены в цилиндрической головке представляют собой нагревательные элементы, типа паяльника, и предназначены они для быстрого обогрева воздуха в камере сгорания, покуда мотор ещё не прогрелся. Это называется системой предпускового подогрева.
Когда включается зажигание, свечи накаливания за несколько мгновений разогреваются до 800-900 градусов, прогревая воздух и обеспечивая процесс самовоспламенения.
Сигналы о работе данной системы подаёт водителю контрольная лампа. Электропитание снимается со свечей в автоматическом режиме, спустя 15-20 секунд после запуска непрогретого двигателя, когда его устойчивая и стабильная работа уже вполне обеспечена. Решающая же роль в обеспечении подобных показателей работы мотора принадлежит его топливной системе, об устройстве которой и пойдёт речь.
Принцип и общая схема работы топливной системы
Последовательность работы топливной системы дизельного двигателя следующая. Солярка закачивается из топливного бака при помощи топливоподкачивающего насоса (шестерёнчатого, либо помпового типа), а после фильтрации она подаётся топливным насосом высокого давления (ТНВД) на форсунки. Топливо после закачки из бака проходит сначала через фильтр грубой очистки, избавляясь от крупных включений. Далее, уже непосредственно перед топливным насосом высокого давления – сквозь фильтр тонкой очистки. В связке с ТНВД работают форсунки, через которые солярка в распылённом состоянии и впрыскивается в цилиндры.
Схему топливной системы дизельного двигателя двигателя можно не условно, а вполне чётко разделить на два отсека: высокого давления и низкого. На участке низкого давления осуществляется предварительная подготовка, фильтрация топливной смеси, перед его отправкой в отдел высокого давления. Отсек высокого давления, в свою очередь, дорабатывает смесь до конца и переводит её в рабочую камеру.
Основная функция топливной системы, описание её работы
Предназначение топливной системы дизельного двигателя состоит в том, чтобы подавать в цилиндры чётко отмеренный объём дизтоплива, в конкретный момент времени и под определённым давлением. Поэтому, из-за необходимости обеспечения постоянно высокого давления, а также за счёт высоких требований к точности работы, топливная система дизельного двигателя будет посложнее в конструкции, чем у бензинового, и достаточно дорого стоит.
Теперь попробуем представить себе бесперебойную работу топливной системы в поэтапном режиме, а для этого разберём по порядку отдельные её составные части.
Итак, топливный бак служит для размещения солярки и обеспечения бесперебойной её подачи в систему. Эту функцию выполняют трубопроводы. Вначале топливоподкачивающий насос высасывает из бака горючее и через фильтры подаёт его в распределительную магистраль низкого давления. При этом в системе поддерживается стабильное давление в три атмосферы. Топливо дважды проходит фильтрацию, проходя через фильтры грубой и тонкой очистки.
В задачу топливных фильтров входит контроль за чистотой горючего и избавлением его от возможных посторонних примесей – от частичек грязи, воды, песчинок. Прошли те времена, когда дизели были весьма непритязательными к качеству топлива. Современные дизельные моторы требуют очень чистой солярки для сохранения достойных показателей своей работы. Чистота горючего сейчас – одно из основных и непременных условий эффективной работы двигателя. Топливо подаётся только в том случае, если в системе нет воздуха.
После фильтрации солярка попадает в магистраль высокого давления.
Эта часть топливной системы обеспечивает подачу и впрыскивание необходимого количества топлива в цилиндры двигателя в определённые моменты. Топливный насос высокого давления, в соответствии с порядком работы цилиндров, по топливопроводам высокого давления подаёт солярку к форсункам.
Форсунки, размещённые в головках цилиндров, впрыскивают и распыляют горючее в камеры сгорания двигателя. Так как топливоподкачиваюший насос постоянно подаёт топливному насосу высокого давления топлива «с запасом», то есть несколько больше, чем нужно, то его избыток, а с ним – и попавший в систему воздух, по специальным дренажным трубопроводам, отводится обратно в бак.
Для обеспечения синхронного впрыска горючего устроена специальная топливная рамка, к которой и подсоединяются форсунки. Они своими головками находятся во впускной трубе и распыляют топливо, сразу же в момент его подачи.
Да, нажимая на педаль, водитель или механизатор уже не увеличивает этим непосредственную подачу топлива, как это было в карбюраторных движках прошлых лет.
А только изменяет тем самым программы работы регуляторов, которые уже сами варьируют объём единовременной подачи горючего, по строго определённым зависимостям от числа оборотов, давления наддува, от положения рычага регулятора и т.п.
Главные составные части топливной системы дизельного двигателя
Итак, помимо топливного бака и магистральных топливопроводов, с которыми всё более или менее ясно, основными составными частями топливной системы дизельного мотора являются: топливоподкачивающий насос, фильтры грубой и тонкой очистки горючего, топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки.
Топливоподкачивающий насос
Устройство подкачивающего насоса дизельного топлива довольно несложное. Оно представляет собою две находящиеся в постоянном зацеплении шестерни. Когда происходит процесс вращения, зубья этих шестерней выполняют функцию лопастей, создавая и поддерживая ток горючего по направлению к ТНВД. Главным же действующим элементом подкачивающего насоса, который и непосредственно нагнетает топливо, является поршень.
Как уже было отмечено, производительность топливоподкачивающего насоса устроена превышающей производительность насоса высокого давления, поэтому и оборудованы специальные топливопроводы для слива излишков обратно в топливный бак.
Топливный насос высокого давления
ТНВД предназначается для подачи топлива к форсункам под давлением, в соответствии со строго определенной программой, в зависимости от заданных режимов работы двигателя и от управляющих действий водителя. По своей сути, современный всережимный ТНВД совмещает в себе функции сложной системы автоматического управления работой двигателя и, в то же время, главного исполнительного механизма, реагирующего на команды шофера.
Далее: по всей длине насоса, во внутренней его полости, расположен вращающийся вал, снабжённый специальными кулачками. Этот вал ТНВД получает энергию вращения от распределительного вала двигателя. Его кулачки при движении воздействуют на толкатели, которые, в свою очередь, и стимулируют нагнетающую работу поршня-плунжера.
При своём продвижении вверх этот плунжер создаёт высокое давление топлива внутри цилиндра. Сила этого давления и выталкивает горючее, которое направляется по топливной магистрали к форсункам.
Внутри корпуса, или гильзы, топливного насоса высокого давления расположен плунжер, иначе – специальный поршень, обладающий диаметром, значительно меньшим, чем его длина. Это называется плунжерной парой. Её детали притёрты друг к другу таким образом, что зазор не превышает 4-х мкм.
Поскольку работа дизеля в разных режимах и на разных оборотах требует, соответственно, и разного количества горючего, устройство плунжера было немного изменено: по его поверхности «пустили» специальную спиральную выточку, позволяющую менять величину активного хода при помощи механизма поворота плунжеров.
Это сделано было для того, чтобы плунжер мог не только нагнетать топливо под давлением по направлению к форсункам, но и регулировать количество, объём этой подачи. Для этого служит подвижная часть плунжера, которая, в зависимости от изменения параметров, может открывать или закрывать канавки внутри него.
Данная подвижная часть соединена с педалью «газа» в кабине механизатора.
В зависимости от того, каков угол поворота плунжера, устанавливается и соответствующая степень открытия каналов прохождения топлива, и его непосредственное количество, подаваемое на форсунки.
Форсунки
Другой важнейший элемент топливной системы дизельного двигателя – это форсунки, на каждом из его цилиндров. Они, совместно с ТНВД, обеспечивают подачу строго дозированного количества топлива в камеры сгорания. Регулировки давления открытия форсунки формируют рабочее давление в топливной системе, а типы распылителей определяют форму факела топлива, которая имеет важное значение для активизации процессов самовоспламенения и сгорания. В современных дизельных моторах обычно применяются форсунки двух типов: со шрифтовым, или с многодырчатым распределителем.
Форсункам на двигателе приходится работать в очень тяжёлых условиях: игла распылителя совершает возвратно/поступательные движения с частотою в половину меньшей, чем обороты двигателя, и при этом распылитель всё время непосредственно контактирует с камерой сгорания.
Поэтому распылитель форсунки изготавливается из специальных, высоко-жаропрочных сплавов, делается с особой точностью и является прецизионным элементом.
Распределитель форсунок выполняет функцию равномерного поступления топлива в камеры сгорания и наиболее эффективное его воспламенение. Чем более мелко распыляется топливная смесь, тем устойчивее, в целом, получается работа силового агрегата. Не менее важный фактор – это равномерность распыления горючего, во всех возможных направлениях. Современные форсунки производятся с многочисленными мельчайшими отверстиями, как раз для того, чтобы распыление топливной смеси происходило во всех направлениях, и в равномерном режиме.
Кроме того, работа форсунок поддерживает следующие процессы, с которыми напрямую связана эффективная работа двигателя:
Форсунки бывают с механическим, либо с электромагнитным управлением. В обычных форсунках открытие отверстия распылителя связано с тем давлением, которое имеется на тот момент в топливной магистрали.
Отверстие форсунки перекрывается иглой, соединённой со специальным поршнем вверху форсунки. Пока давления нет, игла перекрывает выход топлива через отверстие распылителя. Когда происходит поступление топлива под давлением, поршень перемещается вверх и тянет за собою иглу. Отверстие раскрывается, и распыление начинается.
На эти электромагнитные элементы форсунок поступают сигналы от электронного бока управления (ЭБУ), который, в соответствии с информацией от целого ряда датчиков, подаёт ту или иную команду на установку нужной степени распыления.
Несколько слов о системе «КоммонРэйл»
Говоря о топливной системе современных дизельных двигателей, нельзя не упомянуть такую её модификацию, как «Аккумуляторная топливная система CommonRail» («Общая рамка», или «Общая магистраль» в переводе с английского). Она проявляет очень хорошие показатели экономичности и эффективности, и вполне заслуженно завоёвывает всё большую популярность. В первую очередь – на дизельных двигателях коммерческого автотранспорта, разумеется.
В ней также используется ТНВД, подающий горючее в напорную магистраль, которая играет роль аккумулятора давления. Электронный блок управления регулирует производительность насоса, для поддержания необходимого давления в магистрали по мере расхода топлива.
В «КоммонРэйл» управляемые электроникой электрогидравлические форсунки с электромагнитным или пьезоэлектрическим приводом управляющих клапанов впрыскивают выверенные дозы дизельного топлива под высоким давлением в рабочие полости цилиндров.
Компьютерная система управления подачей горючего позволяет впрыскивать его в камеры сгорания цилиндров максимально точно дозированными дозами. Сначала впрыскивается микроскопическая, всего лишь в районе миллиграмма, порция, которая своим сгоранием накаляет температуру в камере, а за ней следует основной «заряд». Как результат – дизельные двигатели, оснащённые системой «КоммонРэйл», показывают лучшую экономичность (до 20 процентов). Доля новых дизельных двигателей, оснащённых системой «CommonRail», год от года неуклонно растёт.
Заключение
В целом, именно усовершенствованиям, которым подверглась топливная система дизельных двигателей в наше время, значительно укрепили позиции дизельных двигателей на рынке и в экономике. Дизели стали более экономичными и менее шумными, чем были прежде, а потому завоёвывают всё больше сегментов своего непосредственного применения на рынке.
Источник
Видео
Система питания дизельного двигателя.
Принцип работы дизельного двигателя
Устройство и принцип работы дизельного двигателя Основные неисправности
1. (Камаз 740) Система питания дизеля
Система питания дизельного двигателя
Обслуживание и ремонт системы питания дизельных двигателей
Система питания дизельного двигателя
Что такое Common Rail? Принцип работы, строение и особенности
Топливная система дизельного двигателя
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
104. Схема системы питания дизельного двигателя
Система
питания дизеля служит для подачи в
цилиндры двигателя воздуха и топлива.
В систему питания четырехтактного дизеля ЯМЗ-236 входят топливный бак 9 (рис. 1), фильтры грубой 8 и тонкой 1 очистки топлива, топливоподкачивающий насос 11, топливопроводы, топливный насос 5 высокого давления с всережимным регулятором, форсунки 6, воздухоочиститель 4 и другие приборы и детали.
Рассмотрим путь топлива в топливной системе. Из бака 9 через фильтр 8 грубой очистки по топливопроводу 10 топливо поступает к топливоподкачи-вающему насосу 11, от которого подается по топливопроводу 12 к фильтру
Независимо от частоты вращения
коленчатого вала двигателя в
топливопроводах насоса поддерживается
постоянное давление топлива 130 —
150 кПа вследствие работы перепускного
клапана 13 и
жиклера фильтра тонкой очистки. Топливо,
не использованное в насосе высокого
давления, по топливопроводу 14 сливается
в бак. Топливопроводы 7 служат для
отвода в бак топлива, просочившегося
между распылителем форсунки и иглой.
Топливо, постоянно циркулирующее в
топливной системе, охлаждает головку
насоса, отводит в бак воздух, попавший
в систему. Рис.1
Схема топливной системы четырехтактного
дизеля ЯМЗ-236:1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2, 3, 7, 10, 12, 14 15-18, 20 и 23-27 — топливопроводы; 4 — воздухоочиститель; 5 — насос высокого давления; б — форсунка; 8 — фильтр грубой очистки топлива; 9 — топливный бак; 11 и 28 — топливоподкачивающие насосы; 13 — перепускной клапан; 19 — кран отбора топлива к подогревателю; 21 и 22 — тройники
В
настоящее время на автомобильных
карбюраторных двигателях применяют
системы зажигания, которые позволяют
увеличить напряжение автомобильной
аккумуляторной батареи или генератора
(в зависимости от режима работы двигателя)
до величины, необходимой для
возникновения электрического разряда,
и в требуемый момент подать это напряжение
на соответствующую свечу зажигания.
Момент зажигания характеризуется углом
опережения зажигания, который
представляет собой угол поворота
коленчатого вала двигателя, отсчитываемый
от положения вала в момент подачи искры
до положения, когда поршень приходит
в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Известные
ныне системы зажигания получают
необходимую энергию не непосредственно
от аккумуляторной батареи, а от
промежуточного накопителя энергии. В
зависимости от накопителя различают
системы с накоплением энергии в
индуктивности и емкости.
На рис. представлена структурная схема системы зажигания с накоплением энергии (батарейная), которая включает в себя следующие элементы:
источник тока (ИТ), функцию которого выполняет аккумуляторная батарея или генератор;
выключатель цепи питания (ВК), функцию которого выполняет замок зажигания;
датчик-синхронизатор (Д), который механически связан с коленчатым валом двигателя и определяет угловое положение коленчатого вала двигателя;
регулятор момента зажигания (РМЗ), который механическим или электрическим способом определяет момент подачи искры в зависимости от частоты вращения коленчатого вала или нагрузки двигателя;
источник высокого напряжения (ИВВ), содержащий накопитель (В) энергии и преобразователь (П) низкого напряжения в высокое, функцию которых выполняет катушка зажигания;
силовое реле (СР), которое представляет собой электромеханический ключ (контакты прерывателя) или электронный ключ (мощный транзистор или тиристор), управляется (РМЗ) и служит для подключения и отключения (ИТ) к накопителю 1 (ИВН), т.
е. управляет процессами накопления и
преобразования энергии;распределитель (Р) импульсов высокого напряжения, который механическим, либо электрическим способом распределяет высокое напряжение по соответствующим цилиндрам двигателя;
элементы помехоподавления (ПЛ), функции которых выполняют экранирование проводов и помехоподавительные резисторы, размещенные либо в распределителе (Р), либо в наконечниках свечей зажигания, либо в высоковольтных проводах j в виде распределенного сопротивления;
свечи зажигания (СВ), которые служат для образования искрового разряда и зажигания рабочей смеси в камере сгорания двигателя.
Система питания дизеля ЯМЗ-236 — Система питания автомобильного дизеля — Система питания — Автомобиль
К приборам, узлам и деталям, обеспечивающим подачу топлива в цилиндры дизеля ЯМЗ-236, относятся топливный бак 1, подкачивающий насос 7, фильтры 12 грубой и 4 тонкой очистки топлива, насос 2 высокого давления, форсунки 5, топливопроводы низкого и высокого давления.
Схема системы питания дизеля ЯМЗ-236
Схема системы питания дизеля ЯМЗ-236:
А — всасывающая магистраль; Б — низкое давление; В — высокое давление; Г — слив излишков топлива в бак;
1 — топливный бак; 2 — насос высокого давления; 3 — воздушный фильтр; 4 — фильтр тонкой очистки топлива; 5 — форсунка; 6 — распылитель форсунки; 7 — топливоподкачивающий насос; 8 — насос ручной подкачки; 9 — маслоизмерительный стержень; 10 — сливной трубопровод; 11 — расходный топливопровод; 12 — фильтр грубой очистки топлива; 13 — корпус; 14 — фильтрующий элемент; 15 — крышка; 16 — стяжной болт.
Подкачивающий насос 7 засасывает топливо из бака 1 через фильтр 12 грубой очистки и подает его через фильтр 4 тонкой очистки к насосу 2 высокого давления, от которого топливо поступает к форсункам 5, распыливающим его в камерах сгорания цилиндров.
Атмосферный воздух поступает в цилиндры дизеля через воздушный фильтр и впускной трубопровод. Отработавшие газы отводятся из цилиндров в атмосферу через выпускной трубопровод и глушитель.
Топливные баки дизельных автомобилей устроены так же, как и баки автомобилей с карбюраторными двигателями.
Топливные фильтры. Топливо, поступающее к насосу высокого давления и форсункам, не должно содержать механических примесей, могущих вызвать повреждение или повышенный износ изготовленных с высокой точностью деталей топливной аппаратуры. Поэтому в системе питания дизелей топливо многократно фильтруют.
У дизеля ЯМЭ-236 имеются следующие топливные фильтры: сетчатый на конце топливозаборной трубки в баке; грубой очистки, также находящийся внутри бака и прикрепленный к его верхней стенке; тонкой очистки, помещенный между подкачивающим насосом и насосом высокого давления; фильтры форсунок.
Фильтр грубой очистки топлива
Фильтр грубой очистки топлива:
1 — прокладка;
2 — пробка;
3 — крышка;
4 — болт;
5 — корпус;
6 — фильтрующий элемент;
7 — приемная трубка;
8 — верхняя стенка топливного бака.
В фильтре грубой очистки установлен фильтрующий элемент, состоящий из сетчатого каркаса, поверх которого навит ворсистый хлопчатобумажный шнур, а в фильтре тонкой очистки — фильтрующий элемент с набивкой из минеральной ваты, пропитанной клеящим веществом.
В отверстие крышки фильтра тонкой очистки ввернут жиклер 9, через который часть топлива из корпуса фильтра по присоединенной к жиклеру трубке все время отводится в топливный бак. Благодаря этому в фильтре тонкой очистки и топливопроводе, соединяющем фильтр с насосом высокого давления, поддерживается приблизительно постоянное давление.
Фильтр тонкой очистки топлива
Фильтр тонкой очистки топлива:
1 и 8 — пробки;
2 — пружина;
3 — стержень;
4 — прокладка;
5 — корпус;
6 — фильтрующий элемент;
7 — крышка;
9 — жиклер;
10 — болт.
Воздушный фильтр по устройству и принципу действия аналогичен инерционно-масляным воздушным фильтрам карбюраторных двигателей.
Топливный насос высокого давления служит для подачи в цилиндры дизеля в строго определенные моменты требуемого количества топлива под высоким давлением.
На дизеле ЯМЗ-236 топливный насос высокого давления установлен между правым и левым рядами цилиндров (в «развале» блока цилиндров). Вал насоса приводится во вращение валом привода, шестерня которого находится в зацеплении с шестерней, установленной на распределительном валу дизеля.
Частота вращения вала насоса вдвое меньше частоты вращения коленчатого вала дизеля. За два оборота коленчатого вала, в течение которых в каждом из цилиндров дизеля произойдет по одному рабочему ходу, вал насоса повернется на один оборот и насос осуществит впрыск топлива во все цилиндры.
Топливный насос высокого давления
Топливный насос высокого давления:
а — поперечный разрез и схема работы секции насоса; б — продольный разрез;
1 — корпус насоса ручной подкачки; 2 — поршень насоса ручной подкачки; 3 — цилиндр; 4 — шток; 5 — рукоятка; 6 — зубчатый венец; 7 — плунжер; 8 — винт крепления гильзы; 9 и 18 — перепускное и впускное отверстия гильзы; 10 и 19 — топливные каналы насоса; 11 — гильза; 12 — вентиль для выпуска воздуха; 13 — седло нагнетательного клапана; 14 — нагнетательный клапан; 15 — пружина клапана; 16 — штуцер топливопровода высокого давления; 17 — корпус насоса; 20 и 21 — осевое и радиальное сверления плунжера; 22 — спиральные канавки; 23 — зубчатая рейка; 24 — поворотная втулка; 25 — выступ (поводок) плунжера; 26 — пружина плунжера; 27 — опорная шайба пружины; 28 — регулировочный болт; 29 — толкатель; 30 — ролик толкателя; 31 — кулачок; 32 — вал насоса; 33 — толкатель подкачивающего насоса; 34 — пружина толкателя; 35 — шток; 36 — поршень; 37 — пружина поршня; 38 — корпус подкачивающего насоса; 39 — муфта автоматического опережения впрыска; 40 — колпак перепускного клапана; 41 — корпус центробежного регулятора; 42 — скоба останова.
В корпусе 17 насоса высокого давления установлен на шариковых (у насосов последних выпусков — на роликовых) подшипниках кулачковый вал 32.
Каждый из кулачков 31 вала приводит в действие секцию насоса, представляющую собой одноплунжерный насос высокого давления, обслуживающий один цилиндр дизеля. Секция состоит из гильзы 11, внутри которой помещается плунжер 7, нагнетательного клапана 14 и роликового толкателя 29.
Плунжер может перемещаться в гильзе вверх и вниз. На проточке нижнего конца плунжера установлена опорная шайба 27 пружины 26, которая своим верхним концом упирается через шайбу в головку насоса. Давлением пружины опорная шайба прижата к регулировочному болту 28 толкателя 29, а ролик 30 толкателя — к кулачку 31 вала насоса.
Когда выступ кулачка подходит под ролик 30, толкатель поднимается, сжимая пружину 26, и перемещает плунжер насоса вверх. По мере того как выступ кулачка, повертываясь, выходит из-под ролика толкателя, пружина возвращает плунжер и толкатель в исходное положение.
Таким образом, во время работы дизеля плунжер движется возвратно-поступательно вверх и вниз.
В верхней части плунжер имеет осевое 20 и радиальное 21 сверления. Когда плунжер находится в гильзе, эти сверления соединяют надплунжерное пространство с двумя спиральными канавками 22, профрезерованными на боковой поверхности плунжера.
При опускании плунжера (положение I) надплунжерное пространство гильзы, а также сверления и канавки плунжера заполняются топливом, поступающим в гильзу из канала 19 в корпусе насоса через впускное отверстие 18 гильзы. Во время движения вверх плунжер сначала вытесняет топливо из гильзы обратно в канал 19.
После того как плунжер перекроет отверстие 18 гильзы и топливо в гильзе окажется в замкнутом пространстве (положение 11), дальнейшее движение плунжера вызовет резкое повышение давления в надплунжерном пространстве. Топливо откроет нагнетательный клапан 14 и начнет поступать через топливопровод высокого давления и форсунку в цилиндр дизеля.
Нагнетание топлива продолжается до момента, когда верхняя кромка левой спиральной канавки 22 плунжера подойдет к перепускному отверстию 9 гильзы (положение III).
После этого топливо из надплунжерного пространства будет перетекать через сверления 20 и 21 плунжера, спиральную канавку 22 и перепускное отверстие 9 гильзы в канал 10 корпуса насоса. Давление в надплунжерном пространстве резко снизится, нагнетательный клапан закроется, и подача топлива в цилиндр прекратится.
Количество подаваемого в цилиндр топлива регулируется поворотом плунжера вокруг его оси, вследствие чего изменяется момент конца подачи топлива секцией при неизменном моменте начала подачи.
При повертывании плунжера по движению часовой стрелки (если смотреть сверху) кромка его спиральной канавки раньше подходит к перепускному отверстию 9 гильзы, вызывая прекращение нагнетания топлива к форсунке, и количество подаваемого в цилиндр топлива уменьшается.
Поворот плунжера по ходу часовой стрелки до совпадения радиального сверления 21 плунжера с отверстием 9 гильзы вызывает полное прекращение подачи топлива секцией (нулевая подача). При повертывании плунжера против движения часовой стрелки кромка спиральной канавки плунжера позже достигает отверстия 9 гильзы и количество топлива, наоборот, увеличивается.
Для повертывания плунжера служат зубчатая рейка 23 и надетая на гильзу поворотная втулка 24, зубчатый венец 6 которой зацеплен с рейкой. Перемещение рейки вдоль ее оси вызывает поворот втулки, которая, в свою очередь, действуя через выступы 25, повертывает плунжер. Движение рейки вызывает одновременный поворот плунжеров всех секций насоса на одинаковый угол.
Гильзы всех шести секций укреплены в общем корпусе 17 насоса винтами 8. Сверху в корпус ввернуты штуцеры 16, прижимающие к гильзам седла 13 нагнетательных клапанов. Снаружи к штуцерам крепят топливопроводы, соединяющие секции насоса высокого давления с форсунками.
Кулачки 31 вала насоса расположены так, чтобы была обеспечена подача топлива секциями в соответствии с порядком работы цилиндров дизеля и принятыми интервалами между рабочими ходами в разных цилиндрах. Вал 32 насоса соединен с валом привода посредством центробежной муфты 39 автоматического опережения впрыска, которая увеличивает угол опережения впрыска топлива в цилиндры по мере повышения частоты вращения коленчатого вала дизеля.
По принципу действия эта муфта аналогична центробежному регулятору опережения зажигания карбюраторных двигателей (смотрите Система зажигания двигателя). На заднем конце вала насоса установлена шестерня, сообщающая вращение валу, расположенному в корпусе 41 всережимного центробежного регулятора числа оборотов коленчатого вала дизеля. Регулятор поддерживает постоянным любое число оборотов коленчатого вала, установленное водителем путем нажатия (или отпускания) педали управления подачей топлива и, кроме того, ограничивает максимальное число оборотов коленчатого вала (2250 — 2275 в 1 мин).
Подшипники, кулачки вала насоса и толкатели, а также детали регулятора смазываются дизельным маслом, заливаемым в корпуса насоса и регулятора. Плунжерные пары насоса смазываются топливом.
Управляют работой насоса с места водителя при помощи педали, соединенной системой тяг и рычагов с рычагом регулятора. Регулятор, в свою очередь, воздействует на рейку топливного насоса. Для остановки дизеля служит кнопка, соединенная тросом со скобой 42 останова регулятора.
При вытягивании кнопки скоба повертывается вниз и через рычажную систему регулятора передвигает рейку в сторону уменьшения подачи топлива до отказа, вследствие чего плунжеры всех секций насоса устанавливаются в положение нулевой подачи.
«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова
Промышленные дизельные генераторы, аренда генераторов природного газа, системы бесперебойного питания
Энергетические решения
Подготовка к позднему сезону ураганов Отключения электроэнергии в суровых погодных условиях
Понедельник, 29 августа 2022 г.
Температура в Атлантике выше средней создает предпосылки для напряженного сезона просто…
Подробнее >
Автоматический переключатель (ATS) лучше начать с вашего Transition Type
Пн, 22 августа 2022 г.
Безопасная и надежная автоматическая передача электроэнергии, но которая…
Подробнее >GPS завершает установку резервного генератора Hipower в Мичигане
понедельник, 8 августа 2022 г.
Подробнее >
..
Видеоэкскурсия по мобильным дизель-генераторам Airman
Пн, 20 июня 2022 г.
Видеотур по мобильному дизель-генератору Airman ANA SDG65
Подробнее >
Замедленная поставка дизельных генераторов мощностью 380 кВт в Медитационный центр Spirit Rock Увеличение числа отключений электроэнергии этим летом
Пн, 13 июня 2022 г.
Электрическая сеть и электроснабжение столкнулись с проблемой…
Подробнее >
GPS для выставки на 61-й ежегодной выставке RSSI
Пн, 9 мая 2022 г.
Global Power Supply гордится тем, что является экспонентом на…
Подробнее >
Какие новости? Надежный, удобный и экономичный способ подключения резервного дизельного генератора
Пн, 11 апреля 2022 г.
Ответвительные коробки генератора, также называемые быстроразъемными соединениями, поскольку переход…
Подробнее >
Производство электроэнергии
Новый мобильный дизельный генератор мощностью 500 кВт, многовольтный, уровень выбросов EPA Tier 4 Final, базовый топливный бак, звукоизоляция, прицеп Мобильные дизель-генераторы 500кВт Мобильные генераторы
Мы владеем и продаем новые и подержанные промышленные основные и резервные генераторы от различных производителей, таких как Caterpillar, Cummins, MTU Onsite Energy, Waukesha, MQ Power, Hipower, Generac и других.
В сочетании с высококачественными полностью протестированными бывшими в употреблении, отремонтированными и избыточными генераторами мы являемся поставщиком решений для коммерческих и промышленных объектов по всей стране.
Системы резервного копирования UPS
Аренда трейлерной системы ИБП 1200 кВА, полностью автономная, посмотреть полный видеотур Доступна для аренды Резервная система ИБП Eaton Системы ИБП
GPS покупает, продает и сдает в аренду резервные системы бесперебойного питания, блоки распределения питания, электрические распределительные устройства и многое другое.
Компания GPS предоставляет план планового технического обслуживания ИБП и услуги по аварийному реагированию на ИБП для систем ИБП, которые мы продаем или сдаем в аренду. Просмотрите наши запасы на складе по категориям.
Зачем покупать у GPS?
Мы реализуем проекты в ускоренном режиме. Работая в бизнесе с 2004 года, мы отличаемся тем, что разрабатываем индивидуальные решения, отвечающие потребностям критически важных систем электроснабжения вашей инфраструктуры. Благодаря подробным представлениям мы оптимизируем работу подрядчика, включая удаление и вывод активов из эксплуатации, координацию временного электроснабжения, изготовление корпусов генераторных установок на заказ и логистику тяжелого промышленного оборудования.
Аренда и продажа электроэнергии
Аренда генераторов, аренда промышленных генераторов, продажа и аренда генераторов на природном газе.
Наш складской запас содержит генераторы в самых разных комплектациях от 20 кВт до 2 МВт и выше. Позвоните для вариантов конфигурации. Мы строим решения.
Аренда генераторовПрицепы для аренды UPS Power
Системы ИБП GPS «под ключ» обеспечивают надежную аренду промышленных резервных источников питания в 3-фазном режиме мощностью от 80 кВА до 1200 кВА с вариантами N+1.
Будь то плановая модернизация критически важного объекта, аварийное восстановление или ограниченный капитальный бюджет, решения для ИБП от GPS обеспечивают эффективную, надежную и экономичную аренду ИБП всех форм и размеров для широкого спектра отраслей.
Аренда прицепов UPS
|
Не сбрасывайте со счетов генератор, особенно дизельный, в качестве основного источника энергии
Скип Томсен | |
Выпуск № 28 • июль/август 1994 г.![]() |
Существуют три основные причины, по которым ветряные, солнечные или гидроэлектрические системы нецелесообразны для некоторых людей: недостаточный ветер, слишком много пасмурных дней и отсутствие ручья. В этой последовательности.
Что им остается? Использование генератора. Фу? Не обязательно.
Независимая энергетическая система, использующая генератор в качестве основного источника питания, может быть эффективной и рентабельной при первоначальной настройке. Ключ в том, чтобы сделать его частью системы, а не единственным источником энергии.
Наиболее важным для включения генератора в систему является полное использование потенциала генератора. Система, которая использует лишь небольшую часть возможностей генератора и сохраняет мало энергии или вообще не хранит ее в то время, когда генератор отключен от сети, является катастрофой.
Управление и хранение электроэнергии необходимы
для успеха
Для использования потенциала генератора необходимы два элемента:
- управление нагрузками генератора
- хранение электроэнергии.

Управление нагрузкой вашего генератора означает, что вы используете генератор только тогда, когда требуется много энергии, например, в дни недели, когда вы стираете, пылесосите дом, работаете в магазине, перекачиваете воду для орошения и/или выполняете другие интенсивные работы. . Затем, пока генератор все равно работает, он также может работать от зарядного устройства промышленной мощности. Зарядное устройство будет заряжать аккумуляторы, питающие более легкие нагрузки в доме, когда генератор не работает.
Конечно, будут времена, когда вам нужно будет запустить генератор для одной цели. Суть в том, чтобы разработать график занятий, который облегчил бы сотрудничество всех членов семьи.
Способность накапливать электричество делает все это возможным. Аккумуляторы глубокого цикла доступны во многих формах и возможностях по соответствующим ценам. Старые добрые свинцово-кислотные аккумуляторы, которые используются в тележках для гольфа и электрических вилочных погрузчиках, определенно заслуживают внимания из-за их низкой цены.
Наиболее важным фактором при выборе аккумуляторов является общая емкость. Ваши батареи должны выдерживать полную нагрузку вашей системы в промежутках между запусками генератора.
Когда генератор отключен от сети, низковольтный постоянный ток (DC), вырабатываемый батареями, преобразуется инвертором в обычный 110 переменный ток (AC). Чтобы эта система работала с максимальной эффективностью, необходимо иметь достаточную емкость аккумулятора для работы вашего дома между периодами, когда вам нужен генератор для тяжелых условий эксплуатации.
Бензин против дизельного топлива
Для стационарной электрической системы главное правило при покупке генератора — даже не рассматривать агрегат с бензиновым двигателем, который работает со скоростью 3600 об/мин… по нескольким веским причинам:
- Почти все эти машины предназначены только для периодического использования.
- Почти все они самоуничтожаются при длительном использовании даже при скромных нагрузках.

- Почти все оптимистично переоценены.
Например, мы одолжили генератор популярной японской марки, чтобы использовать его, пока наша старая добрая промышленная машина была на первом ремонте после многих лет службы. Наш старый промышленный генератор имел мощность 3500 Вт и мог легко запустить любой электроинструмент в магазине, даже когда работал воздушный компрессор. Одолженный блок, сверкающий хромированной роскошью и укомплектованный панелью управления в автомобильном стиле (даже ключом зажигания!) был рассчитан на 5500 ватт, но он даже не запускал компрессор. Он просто пыхтел и пыхтел, тащился вниз и щелкал автоматическим выключателем.
Генераторная часть генераторных установок (генераторных установок) из хозяйственных магазинов — это абсолютный минимум качества, с которым производитель может обойтись и при этом рационализировать заявленную мощность. Ни напряжение, ни частота не очень хорошо стабилизируются.
Еще одна причина избегать газовых генераторов для стационарной установки – это шум.
Бензиновый генератор на 3600 об/мин (оборотов в минуту), работающий под нагрузкой, невероятно шумный. Кто-то однажды спросил меня, слышал ли я когда-нибудь, как работает какой-то новый импортный генератор. Он сказал, что дилер зажег один в выставочном зале, и он довольно шептал. Но дилер ничего не подключал к генератору, чтобы вывести его на нормальную рабочую скорость.
Покупатель, будь осторожен. Многие из более крупных (а в последнее время и не очень) высокоскоростных газогенераторов имеют функцию холостого хода, которая позволяет двигателю замедляться, когда генератор не загружен. Но в тот момент, когда генератор ощущает нагрузку, машина выходит на полную скорость.
У этих машин есть полезное применение. Переносной газовый генератор с функцией холостого хода — отличный инструмент для временного использования на строительной площадке или в любом другом месте, где электроинструменты используются часто, но с перерывами. Вы можете просто оставить генератор работать на холостом ходу, и он мгновенно наберет скорость при каждом включении инструмента.
Если кажется расточительным оставлять его включенным, когда он не используется, оцените удобство отсутствия необходимости перезапускать его каждый раз, когда требуется инструмент. Кроме того, особенно в холодную погоду, двигателю легче дать ему поработать на холостом ходу между запусками, чем заставить его проходить через постоянные скачки температуры, которые сопровождают операцию запуска и остановки. Но помните, что эти машины не предназначены и не приспособлены для продолжительной работы на полной мощности.
Хорошие генераторы…
Некоторые из лучших бензиновых генераторов промышленного качества (1800 об/мин) имеют бонус, заключающийся в том, что они также являются электросварщиками. Качественный сварочный аппарат может стать настоящим украшением дома. Даже если вы ничего не знаете о сварке, наличие машины позволяет легко выполнять ремонт, требующий сварки, тому, кто знает, как ее использовать.
Найдите в желтых страницах продавца сварочных материалов, который занимается продукцией Miller, и попросите показать модельный ряд сварочных генераторов.
Они бывают различной мощности, и все они оснащены отличными двигателями, рассчитанными на непрерывную работу с полной номинальной мощностью. Эти машины работают со скоростью 1800 об/мин в режиме «генератор» и со скоростью 3600 об/мин в режиме «сварщик».
В течение многих лет мы работали дома, в офисе и в магазине со сварочным аппаратом/генератором Miller. Его двигатель просто бездельничал, вырабатывая полную мощность.
Есть и другие производители комбинированных сварочных аппаратов-генераторов. Будьте внимательны при выборе, чтобы найти машину, которая работает со скоростью 1800 об/мин в режиме генератора. Многие работают на 3600 об/мин все время.
Существуют и другие бензиновые генераторы промышленного качества с частотой вращения 1800 об/мин, обычно приводимые в действие двигателями Onan, Kohler, Wisconsin Robin или, возможно, Briggs & Stratton серии I/C. Onan производит отличный блок мощностью 4,5 кВт, предназначенный для мобильных приложений, таких как грузовые автомобили и автодома.
Он хорошо подходит для постоянной установки и продается примерно за 2600 долларов.
…и более совершенные дизели
Самыми эффективными и не требующими обслуживания двигателями являются дизели. У дизелей нет ни систем зажигания, ни карбюраторов, ни свечей зажигания. Они сжигают намного меньше топлива на лошадиную силу в час, чем бензиновые двигатели, а их выхлоп лишен многих токсичных выбросов газовых двигателей.
Дизели просты по конструкции и чрезвычайно долговечны. За некоторыми исключениями, правильно обслуживаемые дизельные двигатели будут работать годами, прежде чем потребуется капитальный ремонт.
Но всегда есть подвох. Загвоздка в том, что дизельные генераторы небольших размеров, необходимые для средней усадьбы, стоят дорого. Онан недавно представила несколько версий небольших дизельных генераторов. Они бывают мощностью от 4,5 кВт и оснащены двигателями Onan или Kubota, в зависимости от модели. Все они работают со скоростью 1800 об/мин.
Дизельный двигатель Onan имеет воздушное охлаждение и несколько шумный.
3-цилиндровый двигатель Kubota с жидкостным охлаждением и удивительно тихий для дизеля. Оба двигателя имеют отличную репутацию обслуживания. Размеры до 7,5 кВт наиболее полезны в домашних условиях, а цены варьируются от 6000 до 7000 долларов. Ой, да?
Наш местный продавец генераторов говорит, что у него больше нет в наличии даже дизельных генераторов, потому что люди настолько поражены ценами, что бегут в ближайший дисконтный магазин, чтобы выкинуть 2000 долларов или больше за самые разнообразные, маломощные , 3600 об/мин бензиновый генератор убеждения самоуничтожения.
Зачем платить лишнее тесто?
Так что же вы получаете за все эти дополнительные деньги?
Дизельный генератор промышленного качества будет надежно и тихо работать долгие годы, вырабатывая полную мощность. Он будет производить чистую, стабильную мощность, которая не разрушит ваш компьютер, аудиокомпоненты, видеомагнитофон или другое чувствительное к частоте оборудование. Такая мощность подходит для дома, офиса и магазина.
Он будет производить эту мощность примерно на половине количества топлива, необходимого для газогенератора того же размера. А так как вы не будете платить дорожный налог на топливо, дизель будет стоить вам дешевле, чем бензин.
Дизельный генератор также подарит вам удивительное спокойствие. Неинтересно слушать вопящий газогенератор и думать, когда же он развалится.
Чего дизельный генератор не сделает, так это заставит вас заниматься настройкой, ремонтом и поездками на ближайшую гарантийную станцию.
Подержанный генератор?
Как насчет подержанного устройства? Если вам случится столкнуться с хорошей, бывшей в употреблении, военной или другой машиной промышленного типа (дизельной или газовой), и вы не знакомы с электрической работой генераторов, попросите кого-нибудь знающего проверить ее для вас. Старые генераторы часто имеют очень сложное и, возможно, неисправное оборудование для регулирования напряжения, исправление которого может обойтись дороже, чем стоит сама машина.
И помните, не покупайте генератор, который способен производить больше энергии, чем вам нужно.
В долгосрочной перспективе всегда выигрывает дизель. Когда вы подсчитываете экономию топлива и затраты на замену нескольких газовых двигателей, которые потребуются, чтобы сравняться по сроку службы с дизельным двигателем, более высокая цена дизельного генератора становится незначительной. Помните, это ваш дом. Надежность — вот в чем все дело.
Соседское электроснабжение
Применение более крупного дизельного генератора – это установка, которая будет обслуживать несколько соседей. В доме каждого соседа будет свой аккумулятор и инвертор. Генератор подключался к сети на заданное время каждый день, снабжая каждый дом большим количеством энергии и заряжая батареи, чтобы нести нагрузку в течение дня. Стоимость машины и работы по обслуживанию будут разделены между соседями. Такого рода соглашение должно быть составлено очень тщательно, и необходимо предусмотреть возможную возможность того, что один или несколько соседей либо продадут свой дом, либо пожелают выйти из соглашения.
Пусть он работает вечно
Техническое обслуживание дизельного двигателя в значительной степени ограничивается регулярной заменой масла. Если двигатель регулярно (как и при каждой второй замене масла) очищать от неизбежной масляной пленки, любые утечки или другие неровности легко обнаруживаются. Необходимы регулярная и своевременная замена масла (в соответствии с рекомендациями производителя), а также использование масла, предназначенного для дизелей. Дизели работают при гораздо более высоком давлении сгорания, чем газовые двигатели, и обычное моторное масло не выдерживает такой работы. Многие дисконтные магазины предлагают моторное масло в упаковках по действительно хорошим ценам. Просто ищите тот, который рассчитан на дизельное топливо.
В отличие от этого, для поддержания работы газового двигателя в отличном состоянии техническое обслуживание включает не только замену масла, но и периодическую замену элементов воздухоочистителя, свечей зажигания, точек зажигания, роторов, крышек распределителей и проводов зажигания, электронных модулей зажигания в машины, оборудованные таким образом, периодическая регулировка и капитальный ремонт карбюратора, а также общие настройки.
Добавьте ко всему этому короткий срок службы и двойной или более расход топлива газовых двигателей, и старый добрый надежный дизель действительно начинает сиять.
Так почему бы нам всем не использовать дизельные двигатели? Они изначально стоят дороже. Дизельные двигатели всегда стоят значительно дороже, чем газовые двигатели аналогичной мощности, и эта цена, конечно же, отражается на цене дизельного генератора. Нижняя линия? Если вы строите постоянную энергосистему для своего дома и если генератор будет основным источником энергии, выберите дизель, если вы можете позволить себе первоначальные затраты.
Есть несколько соображений, которые особенно важны при эксплуатации дизельных генераторов. Для любого двигателя, но особенно для дизельного, важно избегать запуска генератора только для того, чтобы запустить инструмент на несколько минут, а затем выключить его.
В идеале двигатель никогда не следует запускать, если только он не будет работать достаточно долго, чтобы нагреть его до полной нормальной рабочей температуры.
Точно так же его никогда не следует выключать сразу после производства большого количества энергии. Дайте двигателю поработать с малой нагрузкой (или без нагрузки) хотя бы несколько минут, прежде чем выключать его. Быстрые и/или частые перепады температуры резко сокращают срок службы любого двигателя внутреннего сгорания, особенно дизельного.
Ваш топливный бак должен быть достаточно большим, чтобы вместить как минимум шестимесячный запас дизельного топлива. Две причины:
Если вы покупаете топливо в больших количествах, вы обычно можете получить его с доставкой, и дорожный налог не взимается, а налог составляет значительную часть цены на топливо.
Во-вторых, с большим баком легче управлять топливом. Запуск двигателя без топлива может означать разборку всей системы подачи топлива, чтобы удалить из нее воздух. Во-первых, намного проще избежать проблемы.
Если вы живете в очень холодном климате (ниже нуля), следите за своим топливом, чтобы иметь возможность использовать зимнее топливо при понижении температуры.
Летнее дизельное топливо начинает превращаться в гель при температуре ниже нуля. Когда топливо загустевает, поток прекращается.
Как и для любого механического оборудования, следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию. Важность своевременной замены масла
невозможно переоценить. Сэкономить на масле можно, но не покупая Brand-X. Купите продукт вашего известного бренда с соответствующей вязкостью (на этикетке будет указано, что он рассчитан на дизельное топливо) в случае его появления в продаже.
Никогда не эксплуатируйте генератор без правильно установленного и обслуживаемого воздухоочистителя. Не нужно много абразивной пыли, чтобы резко сократить срок службы двигателя.
Установите генератор в чистом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от непогоды и пыли и влаги. Сарай должен быть в состоянии сдерживать шум двигателя и располагаться таким образом, чтобы ваши соседи вообще его не слышали. ( См. BHM # 8 для получения статьи о том, как построить звуконепроницаемый навес для генератора.
)
Перед подачей нагрузки убедитесь, что ваш генератор разогнался до полной скорости. Запуск генератора с электрической нагрузкой на него затруднен как для генератора, так и для подключенного к нему оборудования. Не забудьте дать ему поработать без нагрузки в течение нескольких минут, прежде чем выключать его, особенно после тяжелой работы.
При разумном и бережном использовании хорошо подобранный и правильно обслуживаемый генератор может стать сердцем надежной и рентабельной альтернативной энергетической системы.
Вкратце
Держитесь подальше от «бытовых» генераторов, несмотря на такие модные словечки, как «сверхмощный». Генераторы на большинстве машин со скоростью вращения 3600 об/мин, доступных в магазинах скобяных изделий и дисконтных магазинах, подходят для их предполагаемого использования: случайные электроинструменты, насосы и аварийные ситуации. Большинство из них быстро выйдет из строя, если будет подвергаться длительной работе на максимальной мощности, не говоря уже об их оптимистично оцененной мощности.
Двигатели на этих машинах хорошо подходят для их предполагаемого использования, то есть для периодической работы в легких условиях.
Почти любой генератор, рассчитанный на работу со скоростью 1800 об/мин, также рассчитан на тихую и надежную работу в течение многих лет при номинальной мощности. Лучше всего подойдет коммерческое/промышленное оборудование. Если вы живете на даче или ферме и по каким-то причинам не хотите ставить дизельный генератор, рассмотрите возможность использования комбинации генератор/сварщик. Опять же, будьте осторожны. На рынке есть сварочные аппараты/генераторы, работающие на скорости 3600 об/мин. И хотя они предназначены для промышленного использования, они не прослужат так же долго, как их более медленные собратья. Они также более шумные. И вам придется терпеть чрезмерный шум в течение всего срока его службы, даже если он короче, чем вы надеялись.
Дизельные двигатели значительно превосходят бензиновые двигатели, потребляют значительно меньше топлива и не требуют обслуживания, кроме регулярной замены масла и фильтров.
Генератор, используемый в качестве единственного источника энергии или в качестве резервного для других источников, не должен создавать экологических проблем. Генератор следует эксплуатировать контролируемым и упорядоченным образом и только тогда, когда это необходимо для приложений с высокой нагрузкой. Избыточная мощность должна быть перенаправлена в аккумуляторные батареи для использования, когда генератор не подключен к сети. Такая система может снабжать дом надежной бесперебойной электроэнергией 110 вольт 24 часа в сутки, даже если генератор не включается в течение нескольких дней.
Скип Томсен и его жена Кэт Фрешуотер в течение 10 лет обеспечивали свою усадьбу эффективной электрической системой на основе генератора. Книга Скипа More Power To You описывает эту систему. Эта статья была частично взята из их новой книги «Руководство по современной усадьбе».
Промышленные дизельные электрогенераторы
Промышленные электродвигатели и решения
Модельный ряд промышленных электрогенераторов
Сердце, которое никогда не останавливается
Всегда нужно полагаться на источник энергии.
Будь то постоянное снабжение непрекращающейся работы или резервные генераторы, обеспечивающие энергией жизненно важные функции, здесь нет места ошибкам или простоям. В качестве независимого поставщика Volvo Penta поставляет двигатели для промышленных электростанций, отличающиеся надежной эффективностью и непревзойденной приемистостью нагрузки. Гибкие, легко устанавливаемые и экономичные — при поддержке обширной послепродажной поддержки — они обеспечат мощность, простоту эксплуатации и душевное спокойствие.
Двигатели Prime Power
Надежная мощность — как сердце, которое никогда не перестает биться, постоянно наполняя жизнью вашу работу, где бы она ни находилась. Двигатели Volvo Penta для первоклассной мощности обеспечат вас надежной и экономичной мощностью, независимо от требований или задач. Благодаря нашей мгновенной глобальной поддержке вы можете быть уверены, что ваш бизнес всегда будет работать на полную мощность, а общая стоимость владения будет оптимизирована.
Дизель-генераторы основной мощности
Резервные двигатели
Электроэнергия там и тогда, где она вам нужна. Надежные и долговечные двигатели Volvo Penta для работы в режиме ожидания будут обеспечивать душевное спокойствие изо дня в день. Такой аварийный резерв, который вам нужен в критических ситуациях. Кроме того, вы получите глобальную поддержку с местным опытом через нашу обширную глобальную дилерскую сеть.
Резервные дизель-генераторы
Простое окончательное решение Tier 4
В двигателях Volvo Penta Stage IV/Tier 4 Final используется технология SCR для соответствия повышенным законодательным требованиям к промышленным двигателям. Мало того, что соблюдаются нормы выбросов, эта технология в сочетании с легкой системой рециркуляции отработавших газов обеспечивает широкий спектр преимуществ. Помимо снижения выбросов оксидов азота (NOx), это решение означает меньший объем технического обслуживания и ремонта для клиентов, а также более высокую производительность и время безотказной работы, а также более низкие затраты.
Эффективность дизельного топлива также повышается.
Узнайте больше о нашем окончательном решении уровня 4
Непревзойденная грузоподъемность
С двигателями Volvo Penta для выработки электроэнергии вы получаете доступ к полной выходной мощности сразу после запуска машины. Для аварийных/резервных операций, обычно предназначенных в качестве резерва в больницах, на атомных электростанциях или в аэропортах, тщательно проверенные и испытанные двигатели Volvo Penta характеризуются способностью немедленно запускаться и мгновенно обеспечивать достаточную приемистость нагрузки. Он соответствует требованиям G3 для всех силовых узлов в соответствии с ISO8528-5.
Независимый поставщик
Volvo Penta не поставляет комплексные генераторные установки. Вместо этого мы являемся независимыми поставщиками высокопроизводительных двигателей, ориентированными на приложения наших клиентов, предлагая партнерство, которое включает сотрудничество на всем пути от стадии проектирования до установки и послепродажного обслуживания.
Наша широкая линейка двигателей отличается гибкостью и может быть адаптирована к большинству установок по выработке электроэнергии — независимо от условий или окружающей среды.
Независимый поставщик
Использование возможностей Volvo Group
Промышленные внедорожные двигатели Volvo Penta являются результатом более чем 100-летнего опыта. Они характеризуются высокой производительностью, надежностью, топливной экономичностью и низким уровнем выбросов. Технология двигателей Volvo Group тщательно протестирована на грузовых автомобилях, автобусах, строительной технике, судовых силовых установках, а также на множестве машин и оборудования, используемых в различных отраслях промышленности. Надежная работа доказана во всех климатических условиях – морозных и палящих, сухих и влажных – и в экстремальных рабочих условиях.
Volvo Penta — производство электроэнергии в любых условиях
Воспроизвести видео
Преимущества двигателей для производства электроэнергии
Мощное партнерство
Наши комплексные решения всегда строятся вокруг вашего бизнеса и его потребностей.
Как независимый поставщик, мы стремимся наладить партнерские отношения, которые принесут пользу на каждом этапе вашей деятельности, поддерживая вас на протяжении всего срока службы машин или двигателей.
Мощные партнерства
Производительность и время безотказной работы
Для установок по производству электроэнергии непрерывная работа может означать разницу между жизнью и смертью. Наши двигатели разработаны с учетом надежности и безотказности в своей основе, обеспечивая потребности вашей работы.
Производительность и время безотказной работы
Технология выбросов
Работа Volvo Penta в области устойчивого развития — это непрерывная работа, которая, среди прочего, означает, что мы предлагаем двигатели, соответствующие всем региональным требованиям, от Stage/Tier II до Stage V.
Технология выбросов
Модельный ряд промышленных двигателей
Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом двигателей для промышленного применения.
Модельный ряд двигателей
Поиск информации о двигателе
Найдите информацию о вашем двигателе, а также руководства и справочники.
Поиск информации о двигателе
Свяжитесь с местным дилером
Поиск дилера
Как работает дизельный резервный генератор? —
Генераторы обеспечивают непрерывный поток электроэнергии к любому зданию или оборудованию в любом месте в любое время.
Дизель-генераторы служат для различных целей, включая личное использование. Вы думали об инвестировании в резервный генератор? Вот подробнее о том, как они работают и какую пользу они могут вам принести!
Что такое дизельный резервный генератор?
Дизельный резервный генератор, также известный как генераторная установка, представляет собой часть оборудования, состоящую из дизельного двигателя и электрического генератора/генератора переменного тока.
Эти два элемента работают вместе, чтобы преобразовать дизельное топливо в электрическую энергию. Оттуда любой, кому требуется электричество, может получить к нему доступ, даже если он не подключен к электросети.
Большинство резервных дизель-генераторов являются дополнительным источником энергии. Их цель — включить и обеспечить вас электроэнергией, если ваша электросеть выйдет из строя во время шторма или в часы пик.
Как работает резервный дизельный генератор?
Дизельный резервный генератор использует дизельное топливо в качестве источника топлива. Дизель горит при гораздо более высокой температуре по сравнению с другими источниками топлива, что делает его более эффективным и мощным.
Двигатель преобразует топливо в механическую энергию. Эта энергия приводит в действие генератор переменного тока, вращая ротор генератора переменного тока, который преобразует механическую энергию в электрическую.
В дополнение к ротору генератор переменного тока содержит статор и магнитное поле между ними.
Ротор будет вращаться через это магнитное поле, создавая напряжение за счет электромагнитной индукции на статоре. При подключении к нагрузке напряжение от статора будет течь в виде электрического тока, который позволяет генератору обеспечивать мощность.
Дизельный генератор работает следующим образом:
- Воздух поступает в генератор до тех пор, пока он не сжимается, а затем впрыскивается дизельное топливо
- Комбинация сжатого воздуха и дизельного топлива вызывает воспламенение воздуха, запуская генератор
- Тепло от двигателя преобразуется в механическую энергию, где оно поступает в генератор переменного тока и преобразует энергию в электричество
Резервный дизельный генератор может работать часами, днями и даже неделями при надлежащем обслуживании и снабжении топливом.
Свяжитесь с компанией Central States Diesel Generators уже сегодня.
Позвоните нам! 262-955-7655 | (M) 847-997-8090|ppaden@csdieselgenerators.
com
Элементы резервного генератора
Мощные компоненты генератора нуждаются в корпусе и нескольких других компонентах, чтобы обеспечить бесперебойную работу генератора.
Генератор содержит двигатель, генератор переменного тока и другие мелкие компоненты в корпусе из стали или алюминия. Это защищает генератор от элементов, а также приглушает шум. Корпус должен способствовать охлаждению генератора и быть устойчивым к коррозии.
Другие части генератора включают аварийный автоматический переключатель и панель управления. Основание генератора опирается на антивибрационную систему для снижения шума и защиты целостности генератора.
Топливный бак для хранения дизельного топлива. В зависимости от типа генератора в корпусе может находиться топливный бак или он может быть отдельным.
Портативный и резервный генератор
Генераторы бывают разных размеров и мощностей в зависимости от их назначения. Большие резервные портативные генераторы, используемые для питания целых больниц в чрезвычайных ситуациях, намного больше, чем портативный генератор, который вы используете для своего кемпера.
Два основных типа генераторов, с которыми вы столкнетесь, — это портативные и резервные генераторы.
Портативные и дизельные резервные генераторы могут выполнять ту же задачу, обеспечивая питание, когда вы находитесь вне сети. Когда дело доходит до удобства и стоимости, резервный и портативный генераторы имеют разные преимущества и недостатки.
Переносные автономные дизельные генераторы
Переносные генераторы обычно дешевле, производят меньше энергии и, как правило, более шумны, чем их резервные дизельные аналоги. Большинство из них используют бензин в качестве источника топлива, но вы можете найти и такие, которые работают на дизельном топливе, сжиженном пропане или природном газе. В зависимости от размера генератора он может сжигать от 12 до 20 галлонов топлива в день.
Преимущество переносного генератора в том, что его можно относительно легко перемещать. Вы можете держать их в безопасности и вне поля зрения в хранилище, когда вы их не используете.
Они потребуют, чтобы вы вручную подключили их к вашему дому или кемперу через переключатели.
Если вам необходимо использовать переносной генератор в ненастную погоду, вам необходимо накрыть его защитным покрытием.
Резервные генераторы
Наиболее заметная разница между переносным и резервным генератором заключается в том, что последний является стационарным. Профессионал навсегда установит их с защитой от атмосферных воздействий за пределами вашего дома, офиса или рабочего места.
Самым большим преимуществом резервного генератора является то, что он автоматически включается при отключении питания. Эти генераторы обеспечивают достаточную мощность, чтобы вы могли одновременно запитать все в вашем доме или на рабочем месте.
Резервные дизельные генераторы более эффективны благодаря топливу, позволяющему им работать дольше. Варианты с природным газом и пропаном могут работать еще дольше.
Более высокий уровень мощности и эффективности, предлагаемый резервными дизельными генераторами, имеет высокую цену.
За дополнительную плату вы получаете надежность, удобство и более производительный генератор. Другие изгибы дизельного резервного генератора включают:
- Топливная эффективность
- Надежность
- Масштабируемая конструкция
- Локальное и удаленное использование
- Автоматический контроль загрузки
- Прочная конструкция
- Низкий уровень выбросов
Несмотря на отличные характеристики, большинство людей выбирают портативный генератор из-за его цены. Если вам нужно что-то более мощное и долговечное для вашего дома или бизнеса, лучшим выбором будет дизельный резервный генератор.
Использование резервного переносного генератора
Дополнительная мощность и надежность резервного дизельного генератора позволяют ему работать в различных ситуациях и при различных условиях. Вот несколько вариантов использования генератора:
- Обеспечение резервного питания вашего дома
- Энергия для вашего бизнеса
- Сельское хозяйство, фермерство и животноводство
- Предложение электроэнергии в отдаленных районах
- Мощность для особых мероприятий, таких как свадьбы и концерты
- Кемпинг
- Горнодобывающая промышленность
- Ярмарки и карнавалы
- Праздничные дисплеи
- Катание на лодках
Дизельные генераторы идеально подходят для любой ситуации, когда вам нужна электроэнергия, но вы не можете подключиться к обычной электросети.
Найдите резервные дизельные генераторы уже сегодня!
Вы ищете надежный источник питания для работы дома или на работе? Дизельный резервный генератор предлагает множество преимуществ, разработанных для удовлетворения практически любых потребностей с дополнительным удобством. Инвестирование в резервный дизельный генератор обеспечит бесперебойную работу вашего дома или офиса.
У вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о генераторах, которые мы предлагаем? Свяжитесь с нами сегодня! Мы будем рады помочь вам со всеми вашими потребностями в генераторе.
Нестабильное выходное напряжение дизель-генератора, вызывающее ненормальное поведение в источниках бесперебойного питания (ИБП)
спросил
Изменено 1 год, 6 месяцев назад
Просмотрено 223 раза
\$\начало группы\$
Я работаю техническим специалистом в компании, занимающейся системами безопасности и контроля доступа, и мы столкнулись со странным взаимодействием между дизельным генератором клиента и блоком ИБП, который мы установили, чтобы действовать в качестве источника передачи для системы видеонаблюдения клиента во время перебоев в подаче электроэнергии.
Проблема, насколько мы понимаем, заключается в том, что при отключении сетевого питания ИБП берет на себя питание оборудования, в то время как генератор включается, а генератор подает питание, ИБП передает ему оборудование. С добавлением оборудования нагрузка на источник питания генератора увеличивается, вызывая падение напряжения, что приводит к тому, что ИБП снова берет на себя питание, питание генераторов стабилизируется, ИБП снова переключается, и цикл повторяется. Это переключение между источниками питания приводит к тому, что наше оборудование видеонаблюдения постоянно перезагружается, что является проблемой, поскольку мы не отслеживаем и не записываем отснятый материал.
Другая теория, которая у нас есть, состоит в том, что выходная мощность генератора просто нестабильна и колеблется между циклами достаточно, чтобы ИБП брал на себя питание, хотя мы не совсем уверены в этом.
Итак, как именно мы можем решить эту проблему?
У нас есть «разгрузка», в результате которой муниципальное электроснабжение отключается на 6-8 часов, а иногда и каждый день, поэтому оборудование видеонаблюдения должно работать от генератора, а поскольку это видеонаблюдение, мы должны иметь ИБП.
на месте, чтобы предотвратить любые простои.
Если кто-нибудь может предложить исправление или часть оборудования, которое мы могли бы установить, это было бы здорово.
- регулятор напряжения
- генератор
- ИБП
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Проверьте топливные фильтры генератора, забитый фильтр приведет к тому, что машина не сможет поддерживать скорость при приложении нагрузки, что и вызовет это.
Какая еще нагрузка на генератор? Добавление нескольких кВА фиксированной нагрузки к ненагруженной машине, скорее всего, поможет.
Если устройство перезагружается из-за переключения ИБП, то ИБП не подходит для этого оборудования, для некоторых устройств с очень плохой задержкой действительно требуется ИБП с двойным преобразованием в режиме онлайн, который не имеет действия переключения между батареей и сетью, отдельный проблема с вашими проблемами с генни, но кое-что, на что вы, возможно, захотите обратить внимание.
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
Я предлагаю вам сначала охарактеризовать каждый основной элемент системы. Как предложение, которое звучит немного банально и банально, но, по крайней мере, оно даст информацию для ваших расследований и укрепит уверенность в ваших выводах.
Сколько тока потребляет ваша установка? Каков типичный коэффициент мощности нагрузки (фазовый сдвиг)? Соответствуют ли они спецификациям генератора и ИБП?
Как генератор реагирует на изменение нагрузки? Является ли его выход стабильным при всех условиях нагрузки в пределах его спецификации, включая коэффициент мощности нагрузки (реактивная нагрузка). Это очень важно, поскольку ваш наиболее вероятный сценарий предполагает, что это не так.
ИБП переключаемого или постоянного типа? Если переключение, как сглаживается переход питания?
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Я заметил некоторые проблемы с ИБП, питаемыми от дизельных генераторов: когда некоторые большие двигатели запускались/останавливались, вход ИБП не заряжал батарею, потому что входное напряжение или частота были вне допустимого диапазона.
Проверьте, можно ли настроить эти параметры ИБП в вашем ИБП, и по возможности увеличьте.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Большинство ИБП не предназначены для работы от генератора независимо от нагрузки. Генераторы изменяют частоту и форму синусоиды, пытаясь регулировать выходную мощность. Или, другими словами, генераторы плохо удерживают частоту и форму синусоиды при изменении нагрузки.
Большинство ИБП контролируют несколько элементов, каждый из которых может быть основанием для переключения на питание от батареи.
- Частота сети
- синусоидальная форма
- Напряжение сети (СКЗ)
- Напряжение сети (пиковое)
Могут быть и другие, но мне известны только эти. Вы можете проверить свою установку, просто запустив генератор с подключенным к нему ИБП (без других нагрузок). Посмотрите, ведет себя ли ИБП. Держу пари, что не будет.



Именно они отвечают за распыление по камере сгорания.


Чем больше воздуха, тем больше и качественнее догорает топливо. Мощность двигателя с турбиной увеличивается на 30%.
При этом, по показателям топливной экономичности, они на 20-30% лучше, нежели чем бензиновые моторы.

Такая схема используется в двухтактных моторах на дизтопливе. Широкого распространения эти агрегаты не получили из-за некомфортной для человека вибрации, шумности и недолговечности конструкции.
е. управляет процессами накопления и
преобразования энергии;
..

Хорошая работа Подержанные двигатели в соответствии с вашими бюджетными потребностями. Отличное качество!
com 

